本发明涉及一种碳包覆负极材料及其制备方法和电池,制备方法包括以下步骤:将二氧化钛、碳源、磷酸、含金属元素的盐、锂源和水混合得到悬浊液,将所述悬浊液进行固液分离收集固体得到前驱体,干燥、研磨后升温至300℃3300℃条件下加热1小时33小时,然后在氮气氛围中升温至700℃3700℃条件下加热3小时36小时,得到所述碳包覆负极材料。本发明的制备方法思路简单、方法可行,通过掺杂氮和磷原子既可以提高材料的本征电子电导率和Li+扩散系数,解决了钛系负极材料固有低本征电导率的问题,而且可以与碳协同作用,提升材料在大电流下的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种彩色光球系统的实现方法,通过遥控器控制箱体内的彩色光球;所述的箱体包括底座(1)和扣装在底座上的透明外罩(4);底座内部设有多个充电线圈(2);充电线圈与底座的底面平行;底座的顶部设有多排喷气管(3),底座与透明外罩围成的内部空腔内设有多个彩色光球(5);每一个彩色光球包括透明球型外壳(51)和透明球型外壳内部设置的电路板(54)、感应线圈(55)、支杆(53)和三色灯(52);电路板上设有微处理器、无线信号接收模块、整流及充电电路、锂电池和LED驱动电路;该彩色光球系统的实现方法构思巧妙、易于实施,能产生动态多彩的视觉效果。
本发明介绍了一种基于四级电压触发机制的星载电源系统,包括锂离子蓄电池(2)。其并联一个放电开关K2、一个充放电控制器(3)和一个二极管(4)。充放电控制器(3)并联有第一级门限电压(5)、第二级门限电压(6)、第三级门限电压(7)和第四级门限电压(8)。其充电开关控制信号端连接一个充电开关K1。充电开关K1的输入端连接太阳电池阵(1)。使用时将该系统连接外设电源母线,即可解决非调节母线无法仅依靠电源系统实现充放电状态切换的问题。与现有技术相比,1)避免了充放电状态转换瞬间出现开关反复通断的情况;2)避免了对外部指令的依赖。
本发明涉及一种自支撑碳化物衍生炭纳米线的制备方法。以炭纤维毡/布为柔性基体,以硅源或钛源和外来碳源为反应原料,以炭纤维微观结构界面为晶种通过气相反应在炭纤维表面生长形貌规整的碳化物纳米线,再通过高温氯化移除硅/钛原子得到自支撑的碳化物衍生炭纳米线。制备的材料中炭纤维基体具有良好物理强度和导电性能,构成宏观上具有三维整体式结构且微观上孔道结构在亚纳米尺度精确可控的碳化物衍生炭/炭纤维柔性材料。用做锂离子电池、超级电容器等储能器件的电极材料或载体时,大大缩短电极制备工艺,降低生产成本;本发明制备出材料的纳米线含量可控,产物分布均匀、纯度高,可规模化生产。
本发明涉及一种电池级高纯一水硫酸锰及其制备方法。所述高纯一水硫酸锰中锰含量在32%以上,钾、钠、钙、镁杂质含量均在50ppm以下,且重金属杂质含量在10ppm以下、铁杂质含量在5ppm以下,氟杂质的含量在100ppm以下。所述制备方法为以软锰矿、硫锰矿或硫铁矿、工业硫酸为原料,先加入双氧水,温度控制在50-70℃,再加入BaS,温度控制在30-50℃,再加入氢氟酸,通过加入中和剂MnCO3调节pH到5-6,再加入聚合硫酸铝和聚丙烯酰胺溶液絮凝沉淀,过滤后加入活性炭静置吸附,最后通入装有活性氧化铝球的循环装置中,然后常压浓缩结晶,洗涤,干燥,得到高纯一水硫酸锰。本发明的一水硫酸锰的锰含量高,各金属杂质和氟杂质含量低,完全满足锂离子电池正极材料的需要。
本发明涉及一种天然生物碱衍生物4-对氟苄氧基-6-羟基吗啡喃烷(全称是:(6S,9S,13R,14S)-7,8-二去氢-4-(4?-氟苄氧基)-N-甲基-3,7-二甲氧基-6-羟基吗啡喃烷)的合成,属于有机化学领域,它需要解决的技术问题是提供一种反应条件温和、反应选择性高、副反应少、产物分离简单、收率高的天然青藤碱生物碱衍生物4-对氟苄氧基-6-羟基吗啡喃烷的合成方法,其特征在于以4-对氟苄氧基青藤碱为原料,以醚作溶剂,以氢化铝锂为还原剂,获得产物4-对氟苄氧基-6-羟基吗啡喃烷,产物直接通过柱层析方法快速分离。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高比表面积的中空型正极材料的前驱体及其制备方法。本发明采用共沉淀法制备中空型正极材料的前驱体,在较低的铵离子浓度条件下,共沉淀反应的全过程持续通入空气,通过调节空气流量与pH值,制备得到内疏外密的高比表面积的前驱体。本发明全程采用空气氛围,无需氮气保护;采用较低的铵离子浓度,氨水使用量明显减少,可以降低前驱体合成的成本,同时更加环保。
本发明公开了锂电池应用技术领域的一种多用途的移动式备电电源,该移动式备电电源包括有壳体,所述壳体左侧设有大功率插口,左侧的所述大功率插口为双向充放电插口,所述壳体的左侧还设有通讯口,所述壳体的右侧设有启动按钮,所述壳体的前侧从左往右依次设有指示灯、外置充电口以及USB充电口,本发明研发的电芯和管理系统能同时满足循环使用寿命、大倍率放电及超大倍率放电三种特性,而一般电芯及其管理系统都是按特定使用环境设计的;本发明产品中电池模组设计为移动可装卸的,可安装于三种不同的应用场合,真正的多用途备电设备。
本发明公开了种弥散分布金属硅化物/纳米硅复合材料及其制备方法,是由金属硅化物和纳米硅颗粒组成,部分金属硅化物弥散分布在纳米硅内部,另一部分金属硅化物包覆与纳米硅颗粒表面;其中,所述的复合材料中金属硅化物的质量百分含量为0.89~16.45%,余量为硅。本发明这种弥散分布金属硅化物/纳米硅复合材料,具有弥散强化作用的特定金属硅化物介入纳米硅颗粒内部且弥散分布并在其表面形成了金属硅化物包覆层,应用于锂离子电池负极材料时循环性能和稳定性能远优于现有纳米硅负极材料。
本发明公开一种抗腐蚀雷电接地极,其接地圆筒体沿其轴向分为若干个非渗透区和渗透区,所述非渗透区和渗透区从上往下交替排列,所述渗透区沿周向分布有所述渗透孔;所述左、右接线端子均连接有引线,所述接地圆筒体上端安装有盖体,此盖体上开有通风孔,所述接地圆筒体下端具有一锥形储水部,所述接地圆筒体内填充有内填充剂,所述接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充层和缓冲层;所述外填充层由以下组分组成:硫酸镁35份、亚硝酸钠15份、硫酸锌10.5份、碳酸钙9.5份、甲基二磺酸14份、聚丙烯酰胺7份、碳酸亚乙酯7份、亚甲基二萘磺酸钠1份。本发明有利于在土壤中形成深度更深和更为密集的树枝分支状渗透,降阻效果显著,室温下电阻率<1Ω·m。
本发明公开一种固体电解质的制备方法所述制备方法包括步骤:(1)按所需化学计量比称取锂盐、锆盐和磷酸盐,混合均匀;(2)将混合均匀后的混合物,在400‑800℃下微波预烧2‑6小时;(3)将预烧后的混合物研磨均匀后压片,然后在800‑1000℃下微波烧结2‑6小时,得到LiZr2(PO4)3固体电解质。与现有技术相比,本发明烧结温度低,生产周期短,能得到室温下稳定的菱形结构LiZr2(PO4)3,其常温下离子电导达1.0×10‑6~8.0×10‑5S/cm。
本发明属于锂电池领域,公开了一种分布式电池组荷电状态估计算法,通过设计分布式的荷电状态估计方法,合理地分配电池组中单体荷电状态估计的计算量,通过主控制器和多个从控制器的协作,能够快速获得电池组中所有电池单体的荷电状态,从本质上提高了电池组荷电状态估计的运算效率与可靠性。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体公开了一种具有石墨化度、孔径双梯度结构的石墨负极材料,为具有核/壳结构的碳材料,碳材料的石墨化度、孔径呈径向梯度分布;且从核到壳,石墨化程度逐渐降低,孔径逐渐减少。本发明还提供了一种所述的具有石墨化度、孔径双梯度结构的石墨负极材料,在多孔碳材料的孔隙中担载催化剂、以及后续的二段电锻处理,可以制得具有石墨化、孔径双梯度结构的负极材料;具有本发明的梯度结构的材料,兼具高可逆容量、高倍率性能、长循环寿命等优势。
本申请的目的是公开一种HE染色及调整方法,包括:步骤一:将切好的石蜡切片在60‑70℃的烤箱中烘烤至少10分钟;步骤二:将步骤一中得到的切片进行脱蜡;步骤三:将步骤二中得到的切片使用苏木素染液染色5‑8分钟后用水清洗1分钟,然后使用0.5‑1%盐酸酒精分化片刻,在切片颜色由蓝变红后,使用饱和碳酸锂反蓝片刻,所述切片颜色由蓝变红,之后使用1%伊红酒精浸染50‑100秒;步骤四:将步骤三中得到的切片经过脱水操作,然后使用二甲苯I进行透明,时间为50‑100秒;步骤五:将步骤四中得到的切片取出后用中性树胶封固;操作简单便利并且灵活、不仅具有常规染色方法操作简单等优点,还能根据不同的实际情况完善操作方法,对不同染色问题进行调整,染色效果好。
一种耐超高温ZrC/SiC复相陶瓷先驱体的合成方法,包括以下步骤:(1)在惰性气体气氛保护下,将二氯二茂锆溶解于有机溶剂,搅拌并加入有机锂化合物、配体化合物,得活性组分a;(2)在惰性气体气氛保护下,将卤代硅烷单体加入到搅拌着的步骤(1)所得活性组分a中,发生聚合反应得到组分b,滴加终止剂终止反应,过滤浓缩,沉淀法纯化,真空干燥,即得耐超高温ZrC/SiC复相陶瓷的先驱体。本发明由单体开始,逐步聚合,产物链长可控且均匀性好,可进一步制备纯度高、均匀性好的ZrC/SiC复相陶瓷;两步法工艺简便,常温常压下即可反应,条件易于控制,原料易得,适于大规模生产。
本发明涉及一种利用活性污泥制备储能材料的方法,其包括如下步骤:将活性污泥、水溶性的三价铬盐及去离子水混合得混合液,混合液经静置或搅拌处理使三价铬离子渗透至活性污泥包含的菌胶团的菌体内,调节pH至碱性,抽滤,洗涤滤饼至中性,烘干并碾碎,然后在无氧环境下升温锻烧,即得。本发明的有益效果为,使污泥得到了有效的资源化利用,从根本上解决了污泥处理难的问题,也为降低生物炭的生产成本;铬离子通过活体菌胶团的细胞壁渗透到生物体内部,煅烧后的三氧化二铬被生物炭很好的包裹起来,使三氧化二铬与生物炭进行了较好的复合;本发明得到的储能材料生产成本较低且其容量较高,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
本发明提供一种物料粉碎粒度控制系统及其控制方法和应用,以解决锂电池正极材料粉碎过程易导致粒度不均匀的问题。一种物料粉碎粒度控制系统包括:操作界面单元,用于输入粉碎物料粒度的设定参数;检测单元,用于进行周期取样获取粒度测量值以及记录粒度数据条数与取样次数的实际参数;控制单元,用于将实际参数与设定参数进行计算判断,根据判断结果控制执行单元和检测单元工作;执行单元,用于执行物料粉碎和粉碎过程中的粒度调节机制。通过对粉碎工作中粒度实时监控,发现粒度异常情况自动控制调节机制,将动态取样周期与多档位粒度调节配合,使得以最快速度判断粒度异常的具体情况,在短时间内完成异常调节;提高了效率保证了粒度一致性。
本发明属于锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种多杂原子共掺杂炭壳包覆硅的复合材料及其制备方法。复合材料以纳米级硅颗粒为核,以多杂原子共掺杂的炭材料为壳,硅核与炭壳之间存在空腔,且硅核与炭壳之间通过导电添加剂进行连接;所述的多杂原子共掺杂炭材料中的杂原子种类为N,S,P,B四种类型中的一种或多种;导电添加剂为碳纳米管、导电炭黑、石墨烯、碳纳米纤维中的一种或多种。同时还提供该复合材料的制备方法及其应用,该防范制备的材料的循环性能好;且通过热处理时间可以调控空腔的大小;整体导电性能好。
本发明提供一种水性陶瓷/PVDF混合涂覆浆料及其制备方法和应用,其通过将高纯水、全氟烷基类分散剂、叔丁基过氧化氢和丙酮混合均匀后,持续通入偏氟乙烯和六氟丙烯气体,得到水性PVDF乳液;将陶瓷材料和第一分散剂分散于去离子水中,再加入增稠剂和粘接剂、水性PVDF乳液和润湿剂,混合均匀后得到浆料。将本发明所制备的水性陶瓷/PVDF混合涂覆浆料涂覆在聚乙烯隔膜,得到湿膜;干燥得到水性陶瓷/PVDF混合涂覆隔膜。本发明旨在显著提高陶瓷/PVDF共混浆料的分散均匀性,提高陶瓷/PVDF混合涂覆隔膜涂层的均匀性,结合陶瓷材料和PVDF材料的特性,显著提升锂离子电池隔膜的综合性能。
本发明实施例提供了一种硅碳负极材料和制备方法,该硅碳负极材料包括催化石墨层,以及包覆于催化石墨层内部的三维膨胀石墨,三维膨胀石墨中嵌有纳米硅,采用催化石墨包覆三维膨胀石墨和硅,构建了以膨胀石墨为结构基体的三维结构,为硅的体积膨胀提供了缓冲空间,解决了现有技术硅基材料在锂离子脱嵌过程中的体积变化问题,材料稳定性好,抗氧化性强。上述硅碳负极材料的制备方法,设备要求低,能耗低,步骤简单,可控性高,易于工业化生产。
本发明公开了一种高强度防水混凝土,其特征在于,由如下重量份的原料制成:水泥150‑200份、碎石550‑600份、硅藻土20‑25份、砂350‑400份、铝酸钙粉5‑10份、锂基蒙脱土10‑15份、钠基蒙脱土10‑15份、聚氨酯纤维20‑25份、纳米硼纤维5‑10份、钢纤维5‑10份、复合添加剂10‑15份、水50‑80份。本发明还公开了所述高强度防水混凝土的制备方法。本发明公开的高强度防水混凝土密实性好,抗裂性和抗冲击性能强;防锈性能、防水防渗性能好,还具有良好的防腐、耐老化、减水性、和易性、可塑性和可泵送效果,且其施工工期短、工程造价适宜,使用寿命长。
本发明公开了一种纤维素基炭纤维、制备方法及其用于制备电极材料的方法,属于生物质纤维素基炭材料制备技术领域,所述方法包括:制备前躯体:按预设比例将催化剂溶解于水中,加入纤维素原料,加热至沸腾并维持沸腾状态下将水蒸干,烘干,得到前驱体;碳化催化石墨化处理:将所述前驱体在惰性气氛下焙烧进行碳化催化石墨化处理,得到内含金属单质的纤维素基炭纤维复合材料;去除杂质:用盐酸反复清洗所述纤维素基炭纤维复合材料,去除纤维素基炭纤维复合材料中的金属单质,再烘干,得到纤维素基炭纤维。本发明采用自然界的纤维素为原料,实现炭纤维和锂离子电池的可持续性。
本发明公开了一种完全蒸发法制备具有立体网络贯穿结构的聚合物对称多孔膜的方法。其特征在于,在成膜过程中,通过控制成膜温度、压强及成膜气氛的换气速率控制成膜液中溶剂及致孔剂的净挥发速率,使成膜液内部溶剂及致孔剂净扩散进入成膜液表层的速率大于或等于溶剂及致孔剂净扩散进入成膜气氛中的速率,从而达到抑制成膜液皮层形成的目的。由于抑制了皮层的形成,因此通过本申请发明的方法所制备的聚合物多孔膜上下表面空隙率相同,形成具有立体网络贯穿结构的聚合物对称多孔膜。本发明方法可应用于膜分离、锂离子电池隔膜等领域。
本发明公开了一种氮化硅烧结体添加剂,它由烧结助剂和活性复合氧化物 组成,它们的重量百分比含量为:烧结助剂29.5%~65.2%,活性复合氧化物 34.8~70.5%;所述活性复合氧化物是氧化锂(Li2O)和三氧化二钇(Y2O3)、二 氧化硅(SiO2)和含铝化合物化合生成的化合物。氮化硅烧结体中加入本发明的 添加剂后改变了氮化硅发热体晶间相的成分,提高了常压烧结氮化硅烧结体的 耐火度,改善了发热体在高温时的机械性能,得到了使用温度为1200~1400℃, 热传导率为21~32W·m-1·K-1,线膨胀系数为3.1×10-6~3.8×10-6/℃(40~800℃), 致密度大于98%的氮化硅烧结体发热体。实现了氮化硅发热体的“常压、低温、 快烧”烧结。
本发明公开了一种高磁活化水的生产方法,包括以下步骤:1)机械过滤;2)吸附过滤;3)软化处理;4)反渗透处理;5)初始矿化活化;6)初始中空纤维超滤;7)二次活化矿化;8)二次中空纤维超滤;9)磁化;10)灭菌消毒;11)灌装。本发明的主要特点是:它利用了5000-7000万年左右的一种天然矿石麦饭石,它含有锂、铜、钛等多种对人体有益的元素,利用现有水处理单元设备组合成具有独特效果的制水工艺,获得既可以除去水中的有害物质,又保留和平衡了水中的有益成分,生产出安全、营养、保健的弱碱性、小分子团的活性饮用水。
本发明提供了一种复合包覆改性的高镍NCA正极材料及其制备方法,所述NCA正极材料以三元材料为基体,在基体的表面包裹有由LiCoO2与Co2O3组成的复合包覆改性层。制备方法为:将镍盐溶液、钴盐溶液、氢氧化钠溶液及氨水溶液发生共沉淀反应得到镍钴氢氧化物前驱体;将得到的镍钴氢氧化物前驱体与锂源、M源混合均匀,然后在氧气气氛中烧结,后冷却至室温,粉碎过筛后得到一烧基体;将得到的一烧基体与去离子水混合后,加入钴源,并调节pH值,然后过滤、干燥,再置于氧气气氛中反复升温降温的烧结,烧结后冷却过筛后得到复合包覆改性的高镍NCA正极材料。所得的NCA正极材料容量高、循环性能好。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,主要公开了元素掺杂及钴原位包覆的前驱体材料及其制备方法。元素掺杂及钴原位包覆的前驱体材料,化学式为NixCoyMnzMp(OH)2@Co(OH)2,M为掺杂元素;所述前驱体材料中掺杂元素由内而外呈“低浓度‑高浓度‑低浓度‑高浓度‑低浓度”式循环分布,前驱体材料最内层与最外层的掺杂元素的掺杂区域为低浓度掺杂区域;钴通过共沉淀工艺沉积于前驱体表面,形成钴包覆层。通过控制掺杂元素的盐溶液的流量,即可得到前驱体材料中掺杂元素由内而外呈“低浓度‑高浓度‑低浓度‑高浓度‑低浓度”式循环分布。在前驱体制备阶段一步实现梯度掺杂和原位包覆,不需要额外的流程,可以得到质量优异的前驱体材料,极大的提高经济效益。
本发明涉及一种固态电解质的应用:特别涉及一种固态电解质石榴石型LLZO作为电解质材料应用到高温一次电池中,实现高比能量大电流放电应用,属于电化学技术领域。本发明将LLZO用作高温电池的电解质材料,所述高温一次电池放电体系由正极,负极和LLZO电解质等部分组成。本发明固态电解质LLZO高温下离子电导率大于0.1Scm‑1,电流密度可为100~500mA cm‑2;放电温度范围宽,为180~800℃。本发明将固态电解质石榴石型LLZO粉体不与导电添加剂混合,直接用做固态电解质;实现固态电解质高比能量大电流放电能力。本发明所涉及的应用,其应用领域包括热电池、锂原电池、高温熔盐中的至少一种。
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