本发明提供了一种基于新型正极材料的铝离子电池及其制备方法,采用金属箔片为负极集流体和活性物质,部分表面涂覆层状结构材料和部分表面涂覆碳材料的金属箔片为正极,层状结构材料和碳材料同时作为正极活性物质。相比于传统石墨为负极的锂离子电池,该电池体系负极使用了金属箔片为负极集流体/活性物质,降低了电池成本,且循环稳定性显著提升,可重复使用上万次。此外,由于铝离子电池体系使用离子液体电解液使得电池高低温性能更为优异,对于克服锂资源有限,开发低成本、长寿命、功率特性较佳、高低温性能优异的新型二次电池具有重大意义。
本发明公开了一种声表面波材料及其制作方法,属于声表面波材料领域。该声表面波材料包括硅基底、在硅基底之上的硅基薄膜、以及在硅基薄膜之上的压电单晶薄膜;压电单晶薄膜为钽酸锂压电单晶薄膜或铌酸锂压电单晶薄膜;硅基薄膜的键合面或压电单晶薄膜的键合面或硅基底的键合面上制作有沟槽结构阵列;硅基薄膜的键合面、压电单晶薄膜的键合面、硅基底的键合面均为抛光面;解决了现有的多层键合压电材料体波影响声表面波,导致声表面滤波器高端抑制差的问题;达到了扩大多层键合压电材料的应用范围,保证声表面波滤波器的性能的效果。
本发明属于电化学技术领域,具体为ZnO纳米片/碳海绵柔性复合负极材料及其制备方法。本发明的柔性复合负极材料是以多孔自支撑碳海绵为载体、以氧化锌(ZnO)二维纳米片作为锂电池负极活性材料组成的复合材料,其中ZnO负载量高,且大电流密度下循环稳定。本发明制备步骤为:在多孔聚氨酯模板表面原子层沉积ZnO,高温除去有机模板后得到ZnO纳米片,将其配制成ZnO纳米片分散液;将三聚氰胺海绵高温碳化得到碳海绵,将其浸入ZnO纳米片分散液中,干燥后在惰性氛围中高温热处理,即得到ZnO纳米片/碳海绵柔性复合材料;该柔性复合材料可直接制备锂电池负极,无需导电剂和粘合剂。
本发明涉及一种MnWO4/C复合材料的制备方法及应用,是将纯钨酸锰与葡萄糖(碳源)依次分散到去离子水中,搅拌均匀后得到混悬液,然后将所得混悬液转移到不锈钢反应釜中,将反应釜放入烘箱加热至180℃后恒温反应12h,最后冷却至室温,所得棕色产物洗涤离心过滤后真空干燥,制得MnWO4/C复合材料,其中本发明的纯钨酸锰也是采用水热法而不加葡萄糖来合成的。测试结果表明,碳的引入有助于改善MnWO4的电化学性能,利用MnWO4/C复合材料制得的锂离子电池初始放电比容量、可逆充、放电比容量高,循环、倍率性能优异,适合作为大功率锂离子电池负极材料,与现有技术中的电极材料相比,具有很大的优势和宽阔的应用前景。
本发明涉及一种制备多孔石墨化碳的方法,属于电化学工程与材料领域。该方法使用聚四氟乙烯、四氟乙烯、六氟丙烯、氟乙烯的一种或几种为碳源,将其与锂粉或锂箔混合,采用电热板加热或高温箱加热至150℃~300℃,保持5min~1h获得产物;将产物冷却至室温后,再经过醇洗、离心、酸洗、水洗、烘干即得到多孔石墨化碳。该方法避免了传统方法中环境温度高、耗能严重、催化剂添加量难以控制、效率低等缺点,反应温度只需150℃~300℃,无需高温高压设备,制备时间短、方法简单、成功率高,适合规模制备。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种碳化钛‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的碳化钛‑石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将Ti粉、Al粉和C粉混合,进行无压烧结,得到Ti3AlC2粉末;将所述Ti3AlC2粉末进行腐蚀,得到二维碳化钛粉末;将所述二维碳化钛粉末进行真空煅烧,得到类石墨烯二维层状碳化钛纳米片;将所述类石墨烯二维层状碳化钛纳米片与石墨烯混合,进行球磨,得到碳化钛‑石墨烯复合材料。实施例表明,本发明的碳化钛‑石墨烯复合材料用于锂离子电池,其0.1C首次比容量可达1100mAh/g,1C容量保持率可达96%,0.1C 500次循环容量保持率可达93%。
本发明公开了一种水性耐高温隔热环保涂料,包括以下重量份的原料:重量百分比浓度为1~2%的海藻酸钠水溶液70~100份,纳米级金红石型钛白粉6~15份,空心玻璃微珠40~70份,重量百分比浓度为10~30%的气凝胶浆料40~70份,绢云母20~30份,玄武岩鳞片10~20份,硅酸锂30~50份,硅酸钠100~130份,白乳胶20~40份,玻璃纤维2~6份。本发明还提供了一种水性耐高温隔热环保涂料的制备方法。本发明中原料为无机原料,更为环保,用硅酸锂和硅酸钠作为成膜物质,即防水又容易分散;用白乳胶做增塑剂,既有柔性又有增塑作用;绢云母为层状结构,一层一层反射,具有屏蔽作用;玄武岩鳞片形成网状搭接骨架,使得涂料更牢固。
本发明涉及一种辊道窑用组装式传动辊的安装结构及安装方法,涉及辊道窑传动装置的技术领域,旨在解决现有技术中,单纯的陶瓷制成的辊轴难以成型复杂的形状,导致其端部的传动结构的成本较高,而金属辊轴会对锂电池造成污染的问题,其中,辊道窑用组装式传动辊的安装结构,包括金属辊轴和间隔的套设于辊轴上的陶瓷轮,陶瓷轮与辊轴之间设有锁定机构,还披露了两种不同的锁定机构及对应于两种锁定机构的传动辊的安装结构的安装方法。本发明通过将陶瓷轮套设于金属的辊轴上,既能够避免锂电池直接与金属接触造成的污染,还能够保证多个传动辊之间的传动。
本发明提供了一种快离子导体包覆的高镍三元正极材料及其制备方法,所述高镍三元正极材料为一次颗粒组成的球形或类球形二次颗粒,直径为1~30μm,化学式为LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2。制备方法包括:按比例称取合成快离子导体的原料,在溶剂中分散均匀,得到混合溶液;将高镍三元前驱体加入混合溶液中,再进行搅拌、干燥和研磨,得到快离子导体包覆的高镍三元前驱体粉末;将所得前驱体粉末与锂盐混合均匀,烧结后得到快离子导体包覆的高镍三元正极材料。快离子导体材料作为三元正极材料的包覆物质可为锂离子传输提供快速传输通道,达到降低电池内阻的目的;包覆后在不降低电池放电比容量的情况下,提升了电池循环稳定性。
固体复合电池分离器被用来使得能够在电池中使用金属负电极。金属负电极可以是锂金属、钠金属、镁金属、锌金属或所列金属的合金。复合分离器包括基质和增强材料,该增强材料被引入基质中以增加复合分离器的断裂韧性。该复合分离器全部或部分地包括一层增强聚合物、陶瓷或玻璃状锂离子导体。复合分离器的基质可以包括聚环氧乙烷、LLZO、LiPON或LATP。复合分离器的增强材料可以包括纤维、颗粒、板或层。增强材料可以包括硅酸盐玻璃、碳纳米管、银纳米线、碳化硅颗粒和金属颗粒。
本发明公开了一种开锁器,包括:钥匙壳;钥匙壳的一端设有用以适配无线密码挂锁锁孔的开锁驱动头;钥匙壳的一侧围挡一钥匙盖形成装配腔;设在装配腔中的减速电机、钥匙电路板、开锁驱动头位置传感器、锂电池以及与钥匙电路板相连的对码模块、开锁模块和闭锁模块,其中:锂电池、减速电机和开锁驱动头位置传感器分别与钥匙电路板相连,开锁驱动头和开锁驱动头位置传感器分别与减速电机相连。实施本发明的开锁器,开锁器与一无线密码挂锁通过唯一的识别码自动开锁,增强安全可靠性;开锁器结构精简,易于控制成本、维修和维护。
一种风冷式电池热管理系统冷却流道风速获得方法,涉及锂离子电池散热领域。本发明是为了解决传统的获得电池热管理系统内风速分布的方式复杂、获得风速分布的效率低的问题。本申请建立风冷式锂离子电池热管理系统的流阻网络模型实现对各个流道内冷却空气流速的快速计算。它用于获得冷却通道的风速。
一种全固态聚电解质隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜领域。分别将聚环氧烷、聚苯醚类聚合物溶入有机溶剂中,充分溶解;另称取交联剂加入聚环氧烷和聚苯醚类聚合物的混合溶液中,充分搅拌,再通过真空干燥完全去除溶剂,得到交联型聚环氧烷‑聚苯醚类共聚物;分别称取交联型聚环氧烷‑聚苯醚类共聚物与锂盐,有机溶剂中溶解后,充分混合,静置,脱泡得到聚电解质隔膜铸膜液;用刮刀将聚电解质隔膜铸膜液刮在聚四氟乙烯板上成膜干燥,得到本发明的聚环氧烷‑聚苯醚类共聚物基全固态聚电解质隔膜。具有较高电导率和较低的界面阻抗。
本发明涉及一种多功能帆布鞋,其特征在于:包括发热鞋垫,发热鞋垫由发热元件、电源线、电池盒以及调温组件组成,调温组件包括温控热感器,电池盒包括锂电池和电源线,发热鞋垫包括上层鞋垫和下层鞋垫,将发热元件模压到上层鞋垫里,下层鞋垫是将接好电源线的锂电池装固定到下层鞋垫电池盒位置上,并与温控热感器连接,温控热感器与发热元件连接,所述上层鞋垫和下层鞋垫采用环保胶水粘合。适合寒冷地区或寒冷季节,对在校学生、中老年人、门卫;尤其对户外劳保人员、边防战士、巡警、油田人员等人群,穿着一种多功能帆布鞋能满足冬天出行御寒保暖的效果。
一类胺基多功能化丁苯透明抗冲树脂及其制备方法,属于功能高分子领域。丁苯透明抗冲树脂是丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物三元共聚物。由烷基锂引发丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物共聚制成,数均分子量为1×104—100×104g/mol,共聚物链中含有不少于2个胺基功能化二苯基乙烯衍生物单元;以三元共聚物总量100%计,苯乙烯质量百分比为45%‑90%,丁二烯质量百分比为5%‑50%,其余为胺基功能化二苯基乙烯衍生物。胺基功能化二苯基乙烯衍生物含有一个或两个胺基取代基,取代基直接连接在二苯基乙烯衍生物双键的对位。本发明改善丁苯透明抗冲树脂的热性能,与其他极性高聚物的相容性,最终实现高性能丁苯透明抗冲树脂及其复合材料的制备。
本发明提供了一种PVDF‑HFP/PMMA/CMC复合膜及其制备方法,属于复合膜技术领域,包括层叠设置的PVDF‑HFP/PMMA薄膜和CMC薄膜。本发明的复合膜能够存储更多的离子,提高了吸液率和保液率,吸收的电解液越多,对应的自由Li+数量就越多,复合膜的本体电阻就越小,则相应的离子电导率越大。实施例的数据表明:复合膜结晶度低,离子电导率达4.388mS/cm,电化学稳定窗口为4.8V;由复合膜组装成的半电池首次放电比容量为162.5mAh/g;在0.2C循环100次后,容量保持率为86.22%;电流倍率为2C时,复合膜的放电比容量为139.7mAh/g;使复合膜能够安全应用于锂电池。
本发明公开了一种军用便携式微型分子筛制氧装置,包括外壳,所述外壳内部一侧安装有电磁阀和分子塔组件,外壳内部另一侧自下而上依次安装有二级过滤仓、空气压缩机、锂电池组,外壳内部顶端安装有控制板,锂电池组分别与电磁阀、空气压缩机、控制板相连并提供电能。本发明提供了一种满足高原连续供氧和国军标环境适应性要求的背负式便携和车载使用的微型PSA制氧装置,通过采用成熟的分子筛变压吸附制氧技术,均压吸附制氧技术,脉冲供氧技术,集成塔一体化设计技术,电磁兼容设计技术,体积小、重量轻、功率低、可靠性高,可同时满足车载使用和便携使用,亦可进一步推广到民用制氧供氧领域,带来十分巨大的社会价值。
本发明涉及改性纤维、制备方法及应用。将原料、水、含有金属络合离子的物质混合,在中性或碱性条件下,控制温度为40‑100℃,搅拌5‑24h,获得改性纤维产品。本发明的改性纤维具有很强的疏水性,纤维成天然棕黑色,可用来生产需要强抗水性的沙发纸、皮鞋纸、液体包装纸、不透光窗帘纸。纤维含有性能稳定的金属化合物,强度和挺度大幅提升,可用来生产医药膏药用纸、硬纸黑卡纸、砂纸、特殊包装纸;另外,长链纤维中含有对锂离子比含量非常高的金属氧化物,可通过气相沉积法,形成稳定的层状或管状的纳米碳‑金属化合物复合材料,作为锂离子电池负极,可大幅提升电池的比容量和倍率性能。
本发明涉及本一种SiOx‑G/PAA‑PANi/graphene复合材料的制备方法,它包括以下步骤:(a)将SiO进行球磨处理;(b)将石墨进行热处理;(c)将处理后的SiO和石墨进行混合,在惰性气体气氛下进行球磨得SiOx‑graphite混合物;(d)将聚丙烯酸溶于碱溶液,随后加入所述SiOx‑graphite混合物,超声、搅拌得第一混合溶液;(e)向所述第一混合溶液中加入苯胺单体和交联剂,于冰浴条件下进行聚合反应,随后加入石墨烯分散液,经老化、静置、渗析、干燥即可。从而利用其机械强度来缓冲硅基材料的体积膨胀并有效提高导电性,这样制得的锂电池具有成本低、循环性能好等优点。
本发明公开了一种黑色聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用,该黑色聚酰亚胺薄膜是由1,4’‑双(4‑氨基苯胺基)苯和/或1,3’‑双(4‑氨基苯胺基)苯作为二胺单体与3,3’,4,4’‑二苯甲酮四甲酸二酐、3,3’,4,4’‑二苯醚四甲酸二酐、3,3’,4,4’‑联苯四甲酸二酐、均苯四甲酸二酐等二酐单体制得。本发明的黑色聚酰亚胺薄膜不仅具有较好的电学性能,而且具有较好的力学性能和光学性能,从而能够在微电子、光电子、可穿戴设备、锂电池等领域具有更为广泛的应用,尤其可应用在无线充电天线绝缘保护膜、FPC覆盖膜、锂电池连接片覆盖膜、黑色耐高温标签、胶带用黑色聚酰亚胺基膜、太阳能吸收储能膜。
本发明涉及一种式(I)表示的盐酸沙丙蝶呤的制备方法,以5‑脱氧阿拉伯糖为原料,在乙酸酐存在下,经乙酰化反应得到中间体DL‑1,DL‑1在乙酸催化下与苯肼反应,得到中间体DL‑2;DL‑2与硫酸氨基密啶在无水高氯酸锂催化下关环,得到中间体DL‑3,不经纯化直接被碘单质氧化后得到中间体DL‑4;DL‑4经氢氧化钾水解得到L‑生物喋呤(DL‑5);L‑生物喋呤经铂催化剂还原、成盐得到盐酸沙丙蝶呤。该路线操作简便,收率高,路线总收率70%以上,终产品纯度达99.5%以上,能耗低,适用于工业化生产。
本发明涉及保健器材领域,提供一种便携电刺激按摩仪系统,包括遥控收纳盒以及两个按摩片;按摩片包括:按摩片壳体以及设置在按摩片壳体内的第一蓝牙模块、第一锂电池和第一控制电路;按摩片壳体上表面设置按摩片开关机按键、下表面设置两个第一金属磁扣;遥控收纳盒包括:收纳盒壳体以及设置在收纳盒壳体内的第二蓝牙模块、第二锂电池、第二控制电路;收纳盒壳体包括收纳盒中框、连接在收纳盒中框上部的收纳盒上壳、连接在收纳盒中框下部的收纳盒下盖;收纳盒上壳设置两个与按摩片形状相适应的按摩片收纳仓;收纳盒中框的底部设置凝胶贴片收纳仓,凝胶贴片收纳仓外设有收纳盒下盖。本发明能够即时取用,连接、控制、收纳方便,按摩效果好。
本发明公开了一种新型组合式台车,包括台车本体和装配台面,装配台面固定在台车本体顶部的一端,装配台面顶部相对两个边角处均固定设有定位销,装配台面的底部固定设有充电锂电池,且充电锂电池位于台车本体的内部,台车本体的背面固定设有散热门板,台车本体底部的四个边角处均设置有减震机构。本发明可以便于对该装置进行移动和固定,并且两个定向脚轮和两个脚刹万向轮均是通过减震机构与台车本体进行固定连接的,这样在移动的过程中可以对产生的震动进行有效的缓解,干燥柜内部的温度是通过电加热板、温度传感器和温度控制器三者之间的配合进行精准控制的,整个装置对温度的把握非常精准,可以给装配工作带来的便利。
本发明公开了一种带灯水带收卷器卷管器等电动驱动装置,它解决了现在水管收卷器、卷管器、水龙带卷伸装置等人力手摇费时费力操作繁琐的问题,具有能够实现单手将水管、水带等转速快慢可控的收卷成盘的有益效果,其方案如下:一种带灯水带收卷器卷管器等电动驱动装置,包括驱动轴,驱动轴一半安装在减速增扭变速箱内的减速齿轮上,减速增扭变速箱的后方紧贴收卷器卷管器的右侧设置有可调速电机,可调速电机后方设置有可充电锂电池组,可调速电机与可充电锂电池组之间设置有电源总开关与可调速电机驱动线路板,驱动线路板通过线束与收卷器卷管器手柄上的调速开关相连接,调速开关旁设置有工作灯开关,工作灯开关控制收卷器卷管器前方和照射收卷器卷管器中心的LED工作灯。
本发明公开了一种“三明治”结构的高润湿性硫化物基复合电解质及其制备方法与应用,所述复合电解质由聚合物固态电解质、硫化物固态电解质和聚合物固态电解质
复合而成,其中:聚合物固态电解质I用于与正极材料接触,改善硫化物由于空间电荷层引起的与正极材料之间的界面润湿性,提高正极材料在充放电过程中的电化学稳定性;聚合物固态电解质
用于与锂金属负极接触,一方面提高硫化物与负极材料之间的润湿性,另一方面抑制在金属负极表面锂枝晶的生长。本发明的硫化物基复合电解质不仅具有较高的离子传导率,还具有较好的界面润湿性和稳定性。本发明为固态电解质材料设计和优化提供了新的思路,有利于全固态电池的进一步发展和商业化。
一种一氧化锰负极材料的制备方法是以高锰酸钾、水、盐酸溶液、二甲基咪唑、聚乙烯吡咯烷酮、甲醇、硝酸锌为原料,分别经过α‑MnO2的制备、溶液A的制备、溶液B的制备、溶液C的制备、离心分离、真空干燥、煅烧等步骤。本发明制得的一氧化锰复合电极材料纯度高,纯度可高达100%,尺寸小且尺寸均匀,同时颗粒分散性好,不会发生团聚现象,结构稳定,在制备煅烧过程中无垮塌现象,产品收率高,微观上具有类似纳米立方体颗粒特定结构形貌,有效提高了一氧化锰负极材料电化学稳定性和循环性能;本发明制得的一氧化锰复合电极材料具有优异的储锂性能,氧化锰负极材料在200mA/g电流密度下,首次放电容量达到897mAh/g,循环100次后,容量出现稳步上升,甚至升高到1334 mAh/g。
本发明涉及一种智能清醒头箍,尤其涉及一种智能清醒头箍,其主要包括头箍本体和箍带,所述的头箍本体材质采用热塑性材料,头箍本体内置有控制线路板、锂电池、驱动单元、定时模块、电机及头部动作识别系统,通过按下头箍本体顶面设置电源开关即可启动,底面设置充电接口外接电源对锂电池进行充电,正面设置工作状态的指示灯,内侧面设置两个震动触点,动作时通过震动触点接触头部皮肤实现震动提醒作用,所述的箍带材质采用尼龙材料,两条箍带头端分别连接在头箍本体左右两侧,尾端粘连一起根据头围大小可自由调节,智能清醒头箍对司机、长期伏案工作人员及学生们进行有效的提醒精神作用,其使用方便操作简单便捷,具有市场前景。
本发明涉及掺氮镍钴锰三元材料的制备方法。该方法是将镍、钴和锰的化合物的混合物与去离子水和氮掺杂剂混合,通过加氨水、加锂的化合物、湿磨、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于富氧空气或纯氧气氛中, 采用程序升温法制得掺氮镍钴锰三元材料。所述的氮掺杂剂为肼、水合肼、水合肼的盐酸盐、水合肼的硝酸盐、二乙烯三胺、三聚氰胺、尿素、乙腈或乙二胺。本发明的原料成本较低, 原料来源广泛, 制备工艺简单, 操作简便,耗时少,制备的样品中不存在LiMn6超晶格结构,制备的电极材料的一致性好,组成均匀, 具有优秀的放电性能, 特别是在大电流条件下放电的循环性能佳, 为产业化打下良好的基础。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!