本发明属于水系锌离子电池正极材料的制备技术领域,具体涉及一种过渡金属嵌入层状钒氧化物层间材料的制备方法及其作为水系锌离子电池正极材料的应用。
电动工具是近年来发展起来的一个新兴领域,电动工具用电池通常要求高倍率放电,例如放电倍率为5C~10C,连续放电循环寿命应超过600次(容量保持率≥80%)。同时,随着大型电动工具的推广,高能量密度电动工具用锂离子电池成为主流发展趋势。本发明涉及二次电池技术领域,尤其是涉及一种二次电池用负极材料的制备方法和应用。
本发明涉及一种表层具有缺锂缺氧类岩盐相结构的镍钴锰三元正极材料,属于化学储能电池技术领域。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种阻燃材料涂布隔膜及其制备方法和高安全性能锂离子电池。
针对现有的退役动力电池回收系统中存在的上述问题,本申请提出了一种退役动力电池回收处理方法、设备及系统,对退役动力电池回收进行智能控制,在提高回收分选回收率的同时,也提高分选效率及节约能源消耗。
本发明实施例提供了一种高循环硅基负极材料及其制备方法和应用,目的是解决硅碳材料的体积膨胀和硅基材料本身导电性能差的问题。通过热等离子体法或硅烷化学气相沉积法,以多孔氮化物作为骨架,将硅和非金属掺杂元素均匀内嵌分布在多孔氮化物的孔隙内,因多孔氮化物骨架具有韧性,在嵌入锂离子时,可以抑制硅颗粒膨胀所带来的挤压力和冲击力,有效的保持负极材料的结构稳定,防止膨胀造成的颗粒粉化;而掺杂的非金属元素具有良好的导电性能,使负极材料的导电性能得到提升,二者的协同作用实现负极材料的低体积膨胀率、高倍率和高循环性能
本发明涉及一种废旧磷酸铁锂电池中正极活性物质再生修复的方法,具体涉及一种废旧磷酸铁锂电池正负极活性物质耦合再生修复的方法,属于二次资源回收与利用领域。
本发明的目的在于提供一种固体氧化物燃料电池电堆,本发明提供的固体氧化物燃料电池电堆提高了电堆中各模块间的界面接触,并且能够实现原位监测电堆中各片电池、连接板等元部件的电性能,同时实时检测电堆的温度场及气相分布。
为了解决钨铜功能梯度材料烧结时间长,Cu容易流失,工艺复杂,成本高昂等问题,本发明提供了一种钨铜功能梯度材料及其制备方法,通过化学镀粉和快速烧结解决上述问题。
目前钛基氧氮化物TiO xN y纳米材料的制备方法主要有:脉冲磁控管制备薄膜、固相分解法、氧化还原法等。这些方法或多或少存在着些许缺陷,如脉冲磁控法需要很高的功率。固相分解法是在空气中退火以及在氨中退火得到最终的钛基氧氮化物TiO xN y纳米催化剂,这些制备方法大多合成的是钛基氧氮化物TiO xN y薄膜,方法繁琐,钛基氧氮化物TiO xN y薄膜相比粉末来说利用性比较局限。有鉴于此,本发明提供一种新型的、简便的、有效的钛基氧氮化物纳米颗粒制备方法是十分有必要的。
本发明提供了一种动力电池回收过程电极材料分离控制方法及系统,能够在动力电池回收过程中,保证正负极材料被粉碎成粉末状的前提下,使金属材料不被过度粉碎,从而使得正负极金属与正负极材料有效分离。
本发明属于太阳能电池技术领域,尤其涉及一种钙钛矿吸收层/空穴传输层界面的处理方法和钙钛矿太阳能电池。
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的硅基负极锂离子电池和锂金属负极锂离子电池的电性能较差的缺陷,从而提供一种负极片及其制备方法与电池。
现有的技术中对材料表面修饰最有用的方式为表面包覆,通常使用一些氧化物等进行包覆,此方法虽然对材料的循环有一定提升但由于包覆后材料表面形成了一层氧化物与钠离子的复合盐从而使得钠离子依旧暴露在最表层,同样使材料无法达到产业化要求的稳定性。
本发明的目的在于提供一种半导体器件及其制作方法,通过本发明提供的半导体器件及其制作方法,可提高半导体器件的耐压性,获得高质量的半导体器件。
本发明涉及半导体技术领域,具体地,涉及一种横向双扩散场效应晶体管制作方法、一种横向双扩散场效应晶体管、一种芯片和一种电路。
石墨烯散热膜是一种先进复合材料,因其具有独特的晶粒取向,能将热量沿两个方向进行导热,减小热量的集中,所以石墨烯散热膜广泛应用于手机、电脑等功率较大且不易散热的设备中。本发明涉及石墨烯散热膜收卷技术领域,具体为一种石墨烯散热膜自动收卷装置。
本发明涉及柔性电化学传感器技术领域,特别涉及一种用于重金属离子快速检测的柔性电化学传感器及其制备方法和应用。
本发明涉及一种岩盐相六元高熵氧化物锂离子电池电极材料及其制备方法,该方法具体涉及高能机械球磨方法,可规模化制备高质量的单相高熵氧化物粉体材料,属于新储能材料领域范畴。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,特别涉及一种高性能硅氧负极材料及其制备方法和应用。
目前现有的新能源汽车用粉末冶金行星齿轮在实际使用时,因齿轮啮合转动使得自身温度升高,齿轮长时间处于高温状态下工作容易导致齿轮损坏,使用寿命低;因此,不满足现有的使用需求。本实用新型的目的在于提供一种新能源汽车用粉末冶金行星齿轮,以解决上述背景技术中提出的问题。
本发明的目的是提供一种Al掺杂和La 4NiLiO 8包覆的正极材料、前驱体及其制备方法,通过同时实现镍系多元正极材料的掺杂和包覆,提升正极材料的界面稳定性,减少副反应的发生,稳定材料结构,最终提升电池电化学性能,延长电池寿命。
本发明涉及钠离子电池技术领域,具体为一种隧道型锰基钠离子电池正极材料的制备方法。
本发明涉及属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种包覆锂铝钛氧化物的 钴酸锂正极材料的制备方法。
本发明属于电池材料技术领域,具体涉及高电压无钴前驱体、正极材料以及制备方法。
本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种改性钴酸锂正极材料及其制备方法与锂离子电池。
本发明旨在提供一种易于操作、低成本且高纯度、高容量、低残碱、与电解液发生副反应少的正极补锂剂制备方法。为实现该技术目的,本发明的方案是:一种正极补锂剂,所述正极补锂剂中Li 2NiO 2质量百分比大于95%,含碱质量百分比低于4.0%;
本发明实施例提供了一种硅基材料及其制备方法和应用,通过硅氧烷材料的分散液混合膨胀石墨,利用液体高速剪切力剥离出石墨烯;同时,石墨烯表面负载着硅氧烷材料,经过高温作用,硅氧烷材料裂解生产氧化硅并被还原成纳米硅,与石墨烯原位复合得到本发明的硅基材料。
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