本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用。本发明提供的卤化物固态电解质材料,所述电解质材料的化学通式为LiaA1‑x‑yMxNyX3+a‑x+y,其中1≤a≤6;0.02≤x≤0.9;0.02≤y≤0.9;A选自Al3+、Ga3+、In3+、Fe3+、Y3+、Sc3+、+3价La系金属中的一种或多种;M选自Cu2+、Zn2+、Cd2+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+中的一种或多种;N选自Zr4+、Hf4+、Ti4+中的一种或多种;X选自F‑、Cl‑、Br‑、I‑中的一种或多种。本发明提供的卤化物固态电解质材料能够显著降低锂离子在电解质材料之中的扩散阻抗,提高锂离子在电解质晶格内部的穿梭能力和传输速度,提升锂离子电导率。
本发明提供了一种太阳能电池组件封装用高增透玻璃的加工方法,其可控性强、生产成本低、工艺简单,制备出的镀镆太阳能电池组件封装玻璃表面质量好,机械强度高,增透效果显著。其首先制备SiO2增透膜溶液,然后将SiO2增透膜溶液在玻璃表面镀镆,最后将镀镆玻璃进行高温钢化处理,其特征在于:SiO2增透膜溶液的制备,在常温下,将硅酸酯加入稀释剂,硅酸酯与稀释剂的体积比为1:(5~20),在剧烈搅拌下,依次加入水和水解催化剂,其中硅酸酯与水的体积比为1:(0.1~0.3),硅酸酯与水解催化剂的体积比为1:(0.005~0.15),调节反应体系的pH值为2~5,加入1~5克的硅酸镁锂,然后密封搅拌2~10小时,室温陈化7天~15天即得到SiO2增透膜溶液,硅酸镁锂与硅酸酯的克升比为2:3。
本发明涉及一种小型冷热电三联供系统,具体地说是充分利用烟气余热的小型冷热电联供系统,属于制冷与空调技术领域。在气路系统中,烟气-水换热器连接电动阀、蝶阀并联连接至燃气内燃机发电机组尾部烟气排气管上;燃气内燃机发电机组、烟气补燃型溴化锂制冷机气路上连接球阀组并与天燃气管连接,真空热水锅炉与天燃气管连接;在水路系统中,燃气内燃机发电机组通过管路与水-水换热器连接,水-水换热器通过管路连接烟气-水换热器;烟气补燃型溴化锂制冷机与真空热水锅炉及电制冷机的空调水供水管并联。本发明通过内燃机发电,所生成的烟气余热在不同的季节有不同的运行方式,能提高能源利用效率,提高了电力的可靠性,能减少能耗,投资少、占地小、见效快。
本发明公开了基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硫/硒的柔性电极。本发明的还公开了上述电极的制备方法。本发明还公开了基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硫/硒的柔性电极在制备锂离子二次电池中的应用。本发明还公开了一种包括该电极的锂硫电池和一种锂硒电池。本发明提供的基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硒的柔性电极采用自支撑的结构,具有良好的力学性能和电学性能,能有效提升电级的比能量密度,采用上述电极制作的锂硫(硒)电池具有体积小,容量高,寿命长,效率高的优点,具备很高的应用潜力和商业价值。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种Er、Zr金属离子混合掺杂三元正极材料的制备方法,包括预烧结步骤、配置掺杂元素溶液步骤、混料步骤、水热步骤、干燥步骤、烧结步骤。本发明采用预烧方法,将NCA前驱体预烧成多孔蜂窝状的类球形的预烧前驱体,然后将Er、Zr源按比例配置成溶液,与预烧前驱体在水系条件下混合后,Er、Zr溶液通过蜂窝状的孔洞有效的导入到正极材料基材内部中,再补锂,在水热、高温高压下,熔融Er、Zr源、基材以及锂源,使得充分有效反应,最后高温烧结,使得成品结晶,得到混合掺杂型镍钴铝酸锂正极材料;Zr4+可以减少阳离子混排,Er3+可以减少极化,增强电化学性能,因此Er3+/Zr4+在充电过程不发生电化学反应,不发生价态变化,可以起到稳定晶型结构的作用。
本发明公开了纳米抗菌纺织品整理剂及其制备方法,所述的整理剂为纳米碳酸锂粉末3wt%-6wt%、纳米碳化硅粉末2wt%-5wt%、甘松30wt%乙醇水提物2wt%-7wt%、黄藤50wt%乙醇水提物1wt%-5wt%、枳实乙醇提取物3wt%-8wt%、聚氧乙烯硬脂酸酯10wt%-15wt%、丁醇4wt%-8wt%、余量为水。制备方法包括以下步骤:(1)取上述各成分;(2)将聚氧乙烯硬脂酸酯和丁醇倒入水中,混合均匀;(3)加入甘松30wt%乙醇水提物、黄藤50wt%乙醇水提物、枳实乙醇提取物,混合均匀;(4)最后再加入纳米碳酸锂粉末和纳米碳化硅粉末,均匀分散,为纳米抗菌纺织品整理剂。
本发明公开了一种纳米硅材料,使用长度为300-800nm,宽度为20-40nm的棒状纳米SiO2材料通过镁热还原的方法制备得到,所述棒状纳米SiO2材料以凹凸棒土为原料,通过筛分、酸洗以及高温热处理制备得到。本发明以廉价的天然凹凸棒土为前驱体,从凹凸棒土中提纯得到棒状纳米SiO2,一步制备粒径分布较为均匀的单质硅材料,该方法易于放大合成,实验室可以达到克级反应,成本低廉;得到的单质硅材料的产率高,该单质硅材料经过包碳处理后作为锂离子电池的负极材料显示了非常好的储锂性能。
本发明公开了以邻甲基苯甲酸甲酯为原料的盐酸多塞平的合成方法。该合成方法包括以来源广泛的邻甲基苯甲酸甲酯为起始原料,依次通过苄基卤代、取代、水解、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第7步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
本发明公开了一种三臂支化聚合离子液体凝胶电解质及其制备方法,其步骤为:以三羟甲基丙烷与2‑溴异丁酰溴反应制备三臂大分子引发剂;以三臂大分子引发剂进行甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的原子转移自由基聚合,制备三臂支化聚合物;将三臂支化聚合物与卤代烃或卤代季铵盐进行N‑烷基化反应、离子交换得到三臂支化聚合离子液体;将三臂支化聚合离子液体与不同锂盐、离子液体进行复合,通过溶液浇铸法得到聚合离子液体凝胶电解质。该凝胶电解质具有较高的离子电导率、离子迁移数和较宽的电化学窗口,可用于锂离子电池,锂硫电池,锂空气电池等领域。
本发明公开了一种界面润湿剂及其制备方法和应用,其中界面润湿剂包括:塑性晶体化合物、无机锂盐、第一添加剂和第二添加剂,所述第一添加剂包括碳酸乙/丙烯酯、碳酸二甲/乙酯、碳酸甲乙酯、三氟丙烯酯和二氟磷酸锂中的至少一种;所述第二添加剂包括碳酸锂、三氟甲基亚磷酸、氯甲酸甲酯、溴代丁内酯、氟代乙酸基乙烷、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、乙酸乙烯酯、碳酸苯乙烯酯、氨基碳酸乙酯、氨基碳酸甲酯、1,3‑二氧戊烷、1,4‑二氧六环、1,2‑双(氰乙氧基)乙烷、硫酸亚乙酯和亚硫酸二甲酯中的至少一种。该界面润湿剂具有高锂离子电导率和更好的电化学稳定性的优点,可有效降低固态电池的界面电阻,改善固态电池的倍率、循环性能。
本发明公开了一种基于吡嗪的二维有机多孔材料及其制备方法与应用。所述基于吡嗪的二维有机多孔材料具有下式中任一者所示的结构:
本发明公开了基于非贵金属/碳复合催化材料的氧阴离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料包括活性材料和催化剂;其中活性材料为氧化锂、过氧化锂中的至少一种,催化剂为非贵金属/碳复合催化材料。(1)本发明所述正极材料采用非贵金属/碳复合催化材料作为催化剂,取代了传统的贵金属催化剂,在大幅度降低成本的同时,更为重要的是实现并保证了基于较小化学计量的氧元素的氧化还原;(2)所述正极材料用于封闭式锂离子电池中,在固相状态催化氧阴离子的氧化/还原过程,无气态氧的形成,最终保障了锂离子电池的工作寿命;(3)采用所述正极材料制备获得的电池具有正极容量大和高可逆的优势,且电池系统的能量密度达到500Wh/kg。
本发明公开了一种基于墨水和玉米秸秆的吸湿发电材料及其制备方法,其中,制备方法包括步骤:(1)配置氯化锂水溶液;(2)将玉米秸秆剥去外皮并切成片状,放在水中煮后干燥;(3)将水煮后的玉米秸秆片一端涂上氯化锂溶液,另一端涂上墨水,干燥后在涂墨水部分缠上导线获得能从空气中收集水并发电的多功能吸湿发电材料。本发明所制备的多功能吸湿发电材料具有优良的亲水性能和独特的孔隙结构,可以高效地从空气中收集水并产电。
本发明提供了一种负极活性材料、负极片、负极片的制备方法及用途,所述负极活性材料包括石墨和石墨烯,所述石墨与石墨烯的质量比为(2~20):1。本发明通过采用质量比为(2~20):1的石墨和石墨烯,共同构筑均匀的三维电子传输和离子传输网络;而且在补锂过程中,锂离子能够在三维导电、导离子网络中快速均匀传导,从而实现高效、均匀的补锂过程;进一步地,该三维导电网络具有较高的导热系数,能够改善因不均匀补锂造成的局部过热效应,制备成电池后具有更优的循环性能和倍率性能。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种双金属氮化物多功能隔膜的制备方法及其应用。首先制备双金属氧化物,然后通入氨气和氩气的氛围下进行煅烧得到双金属氮化物,再和导电剂、粘结剂加入有机溶剂中得到浆料,将浆料涂覆在PE或PP隔膜的一面制得双金属氮化物多功能隔膜;此外,将S/C复合材料、粘结剂混合在溶剂中制得浆料,将浆料涂覆在涂碳铝箔集流体表面作为锂硫电池正极极片,以其作为正极;以多功能隔膜作为隔膜、金属锂片作为负极;在氩气气氛下,按照正极、电解液、功能隔膜、电解液、负极的顺序组装得到锂硫电池。本发明中金属氮化物增强了对多硫化物的吸附作用并提高了多硫化物催化转化的反应动力学,产生优异的电化学性能。
本发明涉及一种润滑脂,尤其涉及一种含纳米金刚石的润滑脂,组分中有黄油、机油、煤油、液体石蜡、硅油、蓖麻油、脂肪酸锂皂和纳米金刚石,其中黄油的质量百分数为70%~75%,机油的质量百分数为3%~6%,煤油的质量百分数为2%~5%,液体石蜡的质量百分数为3%~6%,硅油的质量百分数为3%~6%,蓖麻油的质量百分数为3%~6%,脂肪酸锂皂的质量百分数为1%~4%,纳米金刚石的质量百分数为10%~15%,解决现有的含有纳米氧化物的润滑脂存在问题。
本发明涉及锂电石墨化设备领域,具体为一种自动投料中转站,用于锂电石墨化炉,包括作业架、投料装置、收尘装置和收料装置,作业架配置在锂电石墨化炉的炉口处且在水平方向上做两轴运动,投料装置包括固定在作业架上的料斗和散装机,散装机的进料连接口连通于料斗的卸料口,散装机的可伸缩的料管竖直地布置在锂电石墨化炉的炉体内,收尘装置包括形成在料斗上的容纳空间和设置在容纳空间内的收尘管以吸附容纳空间内的扬尘,以及设置在作业架上与容纳空间连通的风机组件,收料装置包括与容纳空间连通的收料器和将容纳空间闭合的收料盖。解决了现有技术中的艾奇逊石墨化炉在实际使用时投料和收料过程费时费力的技术问题。
本发明公开了一种新型防锈润滑脂,按重量份计,包括80~90份复合锂基脂、5~10份抗磨剂、1~5份抗氧安定剂和2~4份防锈剂,本发明还公开了一种新型防锈润滑脂的制备方法,包括所述的一种新型防锈润滑脂,还包括如下步骤:制备复合锂基脂;制备抗磨剂;制备抗氧安定剂;制备防锈剂;在制备的复合锂基脂中按重量份依次添加抗磨剂、抗氧安定剂和防锈剂,并经研磨、分散后制得新型防锈润滑脂,在现有技术的基础上,改进润滑脂的配方,增设防锈剂,有效降低润滑脂被腐蚀的可能性,并复配抗氧安定剂和复合锂基脂,有效降低润滑脂被锈蚀的可能性,并提出了一种新型防锈润滑脂的制备方法,利用各助剂的配合,有效提升润滑脂的适用性。
本发明公开了一种具有微坑阵列的金属集流体的制备方法及应用,该制备方法包括:向集流体表面施加压力形成微坑,多个微坑间隔排列形成微坑阵列,所述微坑之间的间距为0.3~1.5mm;所述微坑的深度为10~100μm。本发明构建的微坑阵列具有更高的亲锂性,使得电沉积的锂在坑内优先横向生长;在阵列之间的坑外表面引入残余应力,诱导锂金属均匀致密地沉积,降低了电池内短路的风险,有效提升了电池的循环性能。本发明为金属集流体提供了新的表面改性手段,在锂金属电池领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种氧化硅‑碳丝活性材料。该材料由碳丝和氧化硅组成,碳丝占总质量的10%~30%。制备方法:将氧化硅在氩气环境下高能球磨10~30小时,将获得的前驱体置于铜箔包裹的刚玉舟内,再将刚玉舟至于化学气相沉积装置中,抽真空至≤1.0×10‑2Torr,通氩气至常压,然后开始升温,在升温过程中通保护气体和还原气体,升温至1000~1200℃下保持1~3小时,再降到900~1100℃时,通入碳源气体并保持1~3h后,自然冷却至室温。本发明在氧化硅表面生长碳丝,提高了氧化硅的循环稳定性;并且有效地抑制了氧化硅在嵌锂和脱锂过程中的体积变化,使得氧化硅具有高的循环稳定性、首次库伦效率和导电性。
本发明公开了一种基于插层式赝电容的有机纳米负极,它包括活性材料、导电剂和粘结剂,所述活性材料为有机分子晶体材料。本发明使用纳米化有机分子晶体材料作为锂离子电池或锂离子混合电容器等的负极材料,使得有机纳米晶体能够充分与电极中的导电剂接触,具有良好的电子导电性,可显著提升锂离子电池的可逆容量和锂离子混合电容器的能量密度。
本发明提供了一种单层/双层包覆硅氧化物复合负极材料及其制备方法。该单层包覆硅氧化物复合负极材料,单层包覆硅氧化物复合负极材料为具有核壳结构的两层复合材料,内核为硅氧前驱体,外层为钛酸锂层,硅氧前驱体为硅均匀弥散分布于二氧化硅形成的材料。该双层包覆硅氧化物复合负极材料,双层包覆硅氧化物复合负极材料为具有核壳结构的三层复合材料,内核为硅氧前躯体,中间层为钛酸锂层,最外层为包覆在钛酸锂层外表面的碳层。上述双层包覆硅氧化物复合负极材料,由于为三层结构,内核为硅氧前驱体,中间层为钛酸锂层,最外层为碳层,能够较好地缓冲硅氧化物的体积效应,使双层包覆硅氧化物复合负极材料具有高的比容量和优异的循环性能。
本发明提供了一种新型高强度低膨胀陶瓷锅具及其制造方法,其包含的成分及重量百分比为:锂辉石10~20%、透锂长石40~50%、高岭土35~45%和晶稀1~3%;按重量比例称取各原料,混合后,研磨至万孔筛筛余量≤0.6%;经下浆、陈腐、真空练泥、滚压成型、干燥、素烧、上釉、烧成,获得成品;经检验,合格后装配配件、打包、贴标、进库。本发明采用透锂长石、锂辉石和可塑性高的高岭土作为主料,成本低廉;微量晶稀的加入增加了成品的抗摔性,提高了成品强度;且工艺完善、要求严格,保证每一步中产品的质量始终到位,降低了报废率,保证了成品的可靠性。
本发明公开了一种废水有价资源回收装置及方法,装置主要包括依次进行连通的加热装置、蒸发结晶装置、第一固液分离装置、沉锂装置和第二固液分离装置;加热装置连接有进液口,用于通入母液,加热装置能够对母液进行加热;蒸发结晶装置能够对加热后的母液进行蒸发结晶处理;第一固液分离装置能够对经过蒸发结晶处理的母液进行固液分离,得到NH4Cl固体;沉锂装置的进液口与第一固液分离装置的出液口连通,沉锂装置还连接有加药装置;加药装置能够在沉锂装置内加入碳酸铵,使经过固液分离的母液产生Li2CO3沉淀;第二固液分离装置能够对母液进行固液分离,得到Li2CO3固体。本发明能够实现有价资源LiCl和NH4Cl的高效回收。
本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种气泡消除装置及浆料输送系统及浆料气泡消除方法。气泡消除装置包括:罐体,在所述罐体上设置有进料口、出料口,在所述进料口、出料口之间形成流道;内胆,设置在所述罐体的内部,所述内胆的内部为中空部,所述内胆的胆壁上分布有与所述中空部连通的气孔,所述气孔的孔径小于预定值,在所述内胆上设置有出气口,所述出气口连通所述中空部与外部,在所述出气口上设置有单向阀;所述流道环绕在所述内胆的外周,当浆料自所述流道流过时,所述浆料与所述胆壁相接触。应用该技术方案有利于消除浆料中的气泡,进而降低极片的不良率,提高锂离子电池的一致性。
本发明针对现有技术中所选用的原料无法产出高机械强度石英玻璃的技术问题,提供一种石英玻璃原料,即把原料石英颗粒中钙氧化物的含量控制在0.0003%~0.001%,铝氧化物的含量为钙氧化物的10~20倍;本发明还提供一种改进,即同时控制锂氧化物的含量为钙氧化物的2~10倍。本发明同时提供上述原料的生产方法,即在普通石英玻璃原料生产工艺中添加改性处理步骤,即对原料石英颗粒进行铝、钙、锂氧化物含量分析,根据分析结果掺入钙和/或铝和/或锂氧化物,至钙、铝、锂氧化物的含量符合产品要求。本发明在不影响现有生产工艺,不影响石英玻璃已有的物理和化学性能的基础上产出一种新型的石英玻璃原料,用这种石英玻璃原料生产的石英玻璃能显著提高石英玻璃的机械强度。
本发明属于钠离子电池材料技术领域,具体涉及一种纳米级橄榄石型磷酸铁钠及制备方法和用途。称取磷酸铁锂,将磷酸铁锂置于行星式球磨机中干磨得到纳米级磷酸铁锂;在氩气手套箱中,称取纳米级磷酸铁锂置于有机溶剂中,再加入氧化剂,经搅拌、离心、真空干燥生成磷酸铁;在氩气手套箱中,将磷酸铁研磨,防止吸水并避免结块,称取磷酸铁置于有机溶剂中,再加入还原剂,经搅拌、离心、真空干燥得到磷酸铁钠,即为纳米级橄榄石型磷酸铁钠。本发明的纳米级磷酸铁钠改变充放电过程中的相变机理,直观表现为充电平台的涂抹,提高了循环稳定性。此外,该正极材料所组成元素都是目前地壳中含量丰富且分布广泛的元素,成本较低,环境友好。
本发明公开了一种可穿戴设备,包括挂件,所述挂件与所述第一外壳连接,所述扬声器和所述麦克风均设置于所述第一外壳上,所述扬声器和所述麦克风分别与所述信号处理模块连接,所述信号处理模块与所述蓝牙模块连接,所述第二外壳包括触敏表面,所述第二外壳与所述第一外壳连接且所述触敏表面与所述信号处理模块连接,所述锂离子电池设置于所述第二外壳与所述第一外壳之间,扬声器、麦克风、蓝牙模块、信号处理模块均与所述锂离子电池相连,所述第二外壳上设置有用于将接收到的光转化为电能并对锂离子电池进行充电的光电池模块。本发明采用光电池模块对于锂离子电池进行充电,使得在室外即可通过太阳能进行充电,随充随用,方便快捷,不影响使用。
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