本发明公开了锂电池技术领域。本发明的一种双层碳包覆钴基/钴基硫属复合电极材料、制备方法、应用。本发明金属钴/钴基硫属化合物能够原位与碳纳米管和非晶形碳结合,通过无机‑有机杂化前驱体热解产生的挥发性金属锌和三聚氰胺发挥协同作用;金属锌的挥发有效抑制了三聚氰胺低温下产生的g‑C3N4完全分解,进而在钴基复合材料表面生成更多的非晶形碳。提高电导率,防止活性材料与电解液直接接触,有效缓解充放电过程中体积膨胀以保持结构完整性,从而提高CoSe2的电化学性能和循环稳定性。
本发明属于三元前驱体的制备方法技术领域,具体公开了一种低钠硫镍钴复合氢氧化物前驱体及其制备方法。该方法包括以下步骤:配制包含镍、钴、掺杂离子的金属盐溶液A,配制沉淀剂溶液B,配制络合剂溶液C;将溶液A、溶液B和溶液C注入到反应釜中进行沉淀反应,得到含有镍钴复合氢氧化物的料浆,固液分离后得到沉淀物;将沉淀物进行陈化反应,固液分离得陈化后沉淀物;将陈化后沉淀物洗涤并在150~400℃下进行热处理烘干,得干燥沉淀物;将干燥沉淀物加水洗涤后烘干,得低钠硫镍钴复合氢氧化物前驱体。采用本发明的方法制备的前驱体为产品形貌为规则的二次球形或类球形,产品中的硫含量极低,可用于制备高性能的锂离子电池正极材料。
本发明公开了一种含氟羧酸酯及其制备方法和含有该含氟羧酸酯的电解液,其中含氟羧酸酯的化学结构式可用下式表示:当R1为具有C1~C9碳链长度的烷基时,R2为具有C1~C3碳链长度的全氟取代烷基;当R1为具有C1~C3碳链长度的全氟取代烷基时,所述R2为具有C1~C9碳链长度的烷基。前述含氟羧酸酯通过将醇和酯进行酯化反应制备得到。本发明还提供了一种电解液,包括含氟羧酸酯、碳酸酯类化合物、电解质锂盐。本发明提供的含氟羧酸酯具有较高的沸点,凝固点低于-80℃,对LiPF6具有较高的溶解度,与碳酸酯有良好的互溶性,更适用于配制成电解液。
本发明涉及一种高纯硫酸锰,高纯硫酸锰中锰含量在32%以上,K、Na、Ca和Mg杂质含量均低于0.1%,且重金属杂质和Fe杂质的含量均低于0.001%,还包括利用溶解度性质制备高纯硫酸锰的方法,将硫酸锰粗产品加水溶解搅拌,得到50%样品溶液1,50%样品溶液1静置、离心、过滤得到硫酸锰沉淀,将硫酸锰沉淀洗涤至满足洗涤要求,得到硫酸锰固体,向硫酸锰固体中加水搅拌得到样品溶液2,再过滤得到硫酸锰溶液,所得硫酸锰溶液用旋转蒸发仪结晶,过滤得到硫酸锰固体,最后将硫酸锰固体洗涤、烘干、称重得到高纯硫酸锰产品。本发明不仅能提供满足锂离子电池正极材料需要的高纯硫酸锰,且工艺过程简单,易操作,成本低,为高纯硫酸锰的产业化运用提供了广阔的前景。
本发明由溴化锂吸收式制冷机、热水余热锅炉、冷却水塔、转轮除湿机和两个气水换热器集成为一个燃气-蒸汽联合循环的进气除湿冷却系统。通过对进气空气除湿、降温、冷却和转轮除湿机的除湿与冷却水塔冷却水温度的协同调控,解决了联合循环与进气冷却系统的气温特性产生不利的交互影响难题和气温变化对联合循环的性能及变工况影响大的缺点,使联合循环的运行更稳定、更安全、更可靠;进一步挖掘了进气冷却对提高联合循环输出功率、效率及经济效益的潜力;有利于基于联合循环的冷热电联供系统的冷热电负荷动态调配、与电力系统协同互补、能源高效梯阶利用及系统安全稳定运行。
本发明提供了一种基于4-烃硫基-1-芳基-1,3-丁二酮底物的芳二炔硫醚1的一锅合成新方法。在低温氮气保护下,向4-烃硫基-1-芳基-1,3-丁二酮的四氢呋喃(THF)溶液中加入六甲基二硅基氨基锂(LiHMDS),搅拌,将氯磷酸二乙酯[ClP(O)(OEt)2]滴加至上述反应体系中,滴加完毕后自然升至室温,继续搅拌反应。反应体系重新冷却至低温后,再将LiHMDS滴加到反应体系中,并在此温度下继续搅拌反应。反应混合物经过常规后处理和柱层析分离后得到芳二炔硫醚。本方法是一种简便、经济的制备芳二炔硫醚的方法。
本发明公开了一种镁合金硫酸镍主盐镀液及其 化学镀工艺,其镀液配方:(1)主盐硫酸镍5- 40g·dm-3;(2)还原剂次亚磷 酸钠10-50g·dm-3;(3)配 合剂柠檬酸或柠檬酸三钠2.5-30g·dm- 3,乳酸2.5-30g·dm- 3,醋酸2.5-30g·dm- 3,苹果酸2.5-30g·dm- 3,丙酸2.5-30g· dm- 3,丁二酸2.5-30g·dm- 3中的一种或几种的复合物;(4)缓蚀剂氟化 钾5-30g·dm-3,氟化钠 5-30g·dm-3,氟化锂5 -30g·dm-3, NH4HF2 5-30g·dm-3 中的一种或几种的复合物;(5)稳定剂硫脲0.1- 3mg·dm-3。施镀工艺包括超声 波清洗→碱洗→酸洗→活化→浸锌→活化液退除→二次浸锌 →化学镀镍→钝化与封孔等。本发明具有的优点:对保护环境 污染少;生产成本低廉;镀膜厚度均匀;工艺简单。
本发明公开了一种集流体覆碳铝箔及其制备方法。本发明的集流体覆碳铝箔基体上含有通过粘结剂结合的含碳复合层,含碳复合层的厚度1~100μm,所述的含碳复合层包括经过分散剂预分散处理后的颗粒状导电炭黑,以及纤维状导电碳;颗粒状导电炭黑和填充在颗粒状导电炭黑之间的纤维状导电碳构成网状节点形式的导电网络。并且与铝箔基体紧密结合,可提高铝箔的导电性和耐腐蚀性,保护铝箔不被氧化或免受化学侵蚀。制备工序为:将导电炭黑与分散剂在有机溶剂中混合进行预分散,再向其中添加纤维状导电碳混合均匀,最后加入粘接剂制成浆料涂覆在铝箔上,进行真空烘干。将这种集流体覆碳铝箔用作锂离子电池正极集流体,能减少集流体与活性层的界面阻抗,减少电池的内阻,电池循环寿命和倍率性能得到了提高。本发明工艺简单、成本低廉,应用前景广泛。
盐湖卤水制备棒状氢氧化镁的方法,以盐湖提取钾、锂等元素后的卤水为原料,浓缩结晶得到水氯镁石,将结晶析出的水氯镁石溶于水制成氯化镁溶液,通入氨气进行沉镁反应,当pH值达到7-8时,停止通入氨气、在30-50℃下反应0.5-2小时后,再陈化,过滤得到碱式氯化镁和沉镁母液;将碱式氯化镁分散在乙醇与水的混合溶液中得到碱式氯化镁悬浮液,加入氢氧化钠进一步沉淀得到棒状氢氧化镁;过滤分离得到沉镁母液,通过补加水氯镁石循环用于沉淀碱式氯化镁,但随着沉镁母液中氯化铵的浓度富集,则需送至蒸氨工序,用石灰蒸氨,产生的氨气循环用于下一批沉淀碱式氯化镁,并副产氯化钙;所述的卤水镁含量不低于93.4g/L。本发明产品纯度高,经济效益好,无环境污染,可操作性强,易于工业化生产。
本发明公开了一种电极及其制备方法和应用,所述电极包括叠加设置的活性材料涂层和保护涂层;所述保护涂层的制备原料包括3A~10A的分子筛。本发明的电极能够有效提升锂金属电池的稳定性和电化学性能。
本发明涉及边坡安全监测技术领域,尤其是基于北斗数据通信的远程边坡安全监测数据采集装置,包括基座、穿线筒、沉降监测箱、采集支架、存储箱和坡面监测箱,基座的中部设有放置槽,基座的边缘设有若干定位口,基座的上方设有穿线筒,穿线筒的下端开口固定连接有一号法兰盘,本发明结构紧凑,具有远程监测的特点,具体使用时,雨量计实时检测监测区域内的降水量,摄像头实时监控监测区域,太阳能电池板和锂电池提供电能,沉降监测箱用于观测土体深层形变,坡面监测箱用于观测坡面表层形变,信号发射器与控制器将数据信息通过北斗数据通信网络远程传输至数据终端,避免人员现场监测的危险性,且检测数据精确有效。
本发明涉及一种巨介电常数纳米钛酸铜钙陶瓷材料的制备方法,将Cu(NO3)2·3H2O和Ca(NO3)2·4H2O溶于无水乙醇,制成A液;将钛酸丁酯溶于无水乙醇,制成B液;将乙二醇、柠檬酸、碳酸锂和草酸水溶液混合,制成C液;将B液滴入A液中并搅拌,控制反应温度80~95℃,pH值5.0~6.0;再将C液滴入上述得到的A、B混合液,控制pH值为3.0~4.0,温度75~85℃;产物经后处理,然后再经煅烧得纳米钛酸铜钙,煅烧温度700~850℃。制备出了粒径分布均匀,化学活性高,易于改性和掺杂,具有极高的介电常数和极低的介电损耗的纳米钛酸铜钙,该方法大大缩短了反应周期,烧成温度低,能耗低。
本发明公开了一种核壳结构的金刚石颗粒及其制备方法和应用,所述核壳结构的金刚石颗粒包括核心材料、包覆核心材料的外壳层,所述核心材料选自三维立体结构的金属或陶瓷材料,所述核心材料的尺寸为200nm‑30mm,所述外壳为掺杂金刚石薄膜,其中掺杂元素选自为硼、氮、磷、锂中的一种或多种;本发明以三维立体结构的碳化物或金属作为核心材料,在其表面生长多晶的掺杂金刚石薄膜,最终所得掺杂金刚石颗粒具有优异的导电性,具有高的比表面积且对环境无毒理性、信噪比高。
本发明公开一种一锅法制备羧酸的方法,1,1‑二溴烯烃在正丁基锂作用下经过Corey‑Fuchs过程,再与异丙醇频哪醇硼酸酯反应,然后经过氯化氢淬灭,最后经氧化剂氧化,分离纯化即得羧酸。本发明方法为一锅法制备,操作简便,无需使用金属催化,反应所用试剂廉价易得且绿色环保,反应条件温和,底物适用性广,提供了一种快捷制备一系列含不同官能团羧酸的新途径。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,提供一种离心注液装置及方法,该离心注液装置包括离心驱动机构,用以放置电芯,并驱动所述电芯旋转;注液机构,所述注液机构设于所述离心驱动机构上,用以向所述电芯注液;电解液排出机构,所述电解液排出机构设于所述离心驱动机构上,用以使所述电芯内的多余电解液排出。本发明通过离心驱动机构驱动电芯旋转,产生离心力,注液机构向电芯注入超量电解液,在离心力作用下,提高注液和浸润效率,再通过电解液排出机构将电芯内多余的电解液排出,保证电池质量。
本发明公开一种高效的硫卤化合物固态电解质制备方法,包括:按所需化学计量比称取Li2S、P2S5,和含X的锂盐;称取研磨介质;将原料加入真空球磨罐中,先对球磨罐充氩气,并在正压状态下一次球磨;后将球磨罐抽真空并加热,进行二次球磨;后将球磨罐冷却后充氩气进行三次球磨,得到混合均匀的固态电解质前驱体浆料;将固态电解质前驱体浆料在惰性气氛保护下烘干;将烘干后的固态电解质前驱体进行高温烧结,冷却后进行研磨筛分,得到高离子电导率的硫卤化合物固态电解质。本发明制得的硫卤化合物固态电解质具有较高的离子电导率和较宽的电化学窗口。此外,该方法相比于传统的制备方法,更具有规模化生产的潜力。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种降低三元正极材料电阻率的方法,包括以下步骤:(1)将三元正极材料与氢氧化物混合,得到混合物;(2)将混合物进行烧结,冷却,过筛,即得。本发明通过采用氢氧化物包覆高电阻率的三元正极材料,能够有效地降低三元正极材料的电阻率。由于较高的电阻率会影响三元正极材料在电池中的DCR及循环性能,因此通过降低三元正极材料的粉末电阻率可避免材料电阻率偏高导致电池内阻增大及循环性能下降。
一种Mg-Li基复合材料的制备方法,是采用微细B4C粉放入熔点低于450℃的Mg-Li合金中,形成Mg-Li-B-C预混合合金。将预混合合金放入熔化的Mg-Li-M合金中,搅拌,升温,直到650-700℃之间,使B4C与合金基体充分反应。冷却后即获得硼化合物强化Mg-Li基合金锭坯。将锭坯进行相应的机械热处理后获得合金棒材,板材。采用本发明制造的硼化合物强化的镁锂基复合材料,按Mg-xLi-uM-yB-zC成份配比,当其中x=13.5-14.5,y=4.4-7.0,z=0.5-3.0,u=1,M为Al时,经过挤压,锻压的棒材,室温抗拉强度达300-340MPa,密度为1.39-1.50g/cm3,延伸率为8-15%。是现有技术制备的Mg-Li基复合材料抗拉强度(162Mpa)的2倍。
本发明公开了一种复合膜及其制备方法和应用,复合膜包括碳纤维膜和氮化物微粒,氮化物微粒分布在碳纤维膜的表面,氮化物微粒为非化学计量比氮化物。制备方法包括以下步骤:(1)制备或取用现有碳纤维膜待用;(2)将碳纤维膜浸渍于硫酸亚铁溶液中,在氮气气氛下高温处理设定时间,即得到复合膜。本发明的复合膜基于非化学计量比氮化物的高活性位点可对多硫化物进行吸附,并且提升多硫化物相转换反应动力学,在应用于锂硫电池时可抑制多硫化物向负极扩散,提升活性物质利用率和电池的电化学性能,且制备方法操作简单,反应温和可控,适于大规模产业化生产。
本发明属于固态电解质技术领域,具体公开了一种凝胶电解质前驱电解液,其包括基础电解液、单体、交联剂和引发剂;其中,所述的单体包含具有式1结构的化合物:所述的R1、R2、R3分别为H、烷基、环烷基、杂环基、芳基或杂环芳基;所述的R4、R5分别为烷基、酰基或酯基。本发明还包括将所述的前驱电解液进行交联形成固态电解质的技术方案。本发明的凝胶聚合物电解质化学性能以及电化学性能稳定,提高了锂离子电池的循环寿命与耐高温性能,具有高安全性。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高球形度无孪生颗粒的前驱体的间断法生长制备方法。前驱体间断法共沉淀过程中,严格控制生长阶段的pH值在临界pH值和颗粒逐渐散开的pH值之间。制备得到的前驱体颗粒有很高的球形度,颗粒非常均匀,粒度分布窄,解决了孪生颗粒现象。
本发明涉及锂电池制造技术领域,具体涉及一种立式叠片机及电芯制造设备。立式叠片机包括:机架,包括立板;叠片模块,设置在立板上,叠片模块包括两个叠片单元,两个叠片单元镜像设置,每个叠片单元包括隔膜放卷装置、极片抓取机构及叠台装置;抓取驱动机构,两个叠片单元共用抓取驱动机构,抓取驱动机构与两个极片抓取机构连接,以同时驱动两个极片抓取机构运行。本发明的叠片模块设置在垂直于水平面的立板上,充分利用竖向空间,极大的减少了叠片的空间和占地面积;在立板的两侧对立式叠片机进行维护,维护方便。两个叠片单元镜像设置且共用抓取驱动机构,减少抓取驱动机构的数量,节约成本;每个叠片单元为一个叠片工位,加快叠片速度。
本发明公开了一种碳纳米管导电网络包覆SiO@C复合材料及其制备方法和应用。将过渡金属类催化剂通过共沉淀法沉积在多孔二氧化硅颗粒上,得到过渡金属类催化剂‑多孔二氧化硅颗粒复合物;将氧化亚硅材料与有机碳源混合后进行热解处理,得到碳包覆氧化亚硅复合物;过渡金属类催化剂‑多孔二氧化硅颗粒复合物与碳包覆氧化亚硅复合物通过球磨混合,得到复合颗粒,在所述复合颗粒表面原位生成碳纳米管,即得碳纳米管导电网络包覆SiO@C复合材料。该复合材料中碳纳米管均匀、稳定包覆于Si@C材料表面,极大地提高了碳硅复合材料的导电性,有效地提高了锂离子电池的首次库伦效率、功率性能和循环性能。
本发明公开了一种固体火箭冲压发动机调节装置及其发动机推进剂,该发动机推进剂包括如下组分:氧化剂25‑40质量份;粘合剂15‑30质量份;金属粉末燃料20‑40质量份;燃速催化剂2‑10质量份;添加剂2‑8份;所述氧化剂包括:高氯酸盐,如高氯酸铵、高氯酸镁、高氯酸锂、高氯酸钠、高氯酸钡和高氯酸钙。本发明能够提升流量调节范围、减少工作误差、保证工作稳定性与可靠性。
本发明公开了一种硅‑天然石墨复合材料及应用和微量无害杂质催化制备硅‑天然石墨复合材料的方法。硅‑天然石墨复合材料的制备方法是将含有微量无害杂质天然石墨经过干燥、球磨及过筛,得到天然石墨颗粒;在天然石墨颗粒表面通过化学气相沉硅纳米纤维和无定型碳,即得,该方法具有成本低,工艺简单,对设备要求低等优点,该方法制备的硅‑天然石墨复合材料中硅和天然石墨结合紧密、机械强度高,结构稳定,电化学活性高,可以用于制备高循环稳定的锂离子电池。
本发明公开一种蓄电池壳体材料,本发明以苯乙烯预聚物、丙烯腈预聚物共聚然后以叔丁基二甲基硅氧基丙基锂为引发剂接枝聚丁二烯制备出改性ABS树脂,然后单向拉丝制备ABS短纤维,最后与阻燃剂、相容剂混合热压成型制备出蓄电池壳体材料。本发明解决了ABS树脂蓄电池壳体材料耐热性差的问题。
本发明公开了一种锂离子叠片电池极片的制作方法,包括以下步骤:将极片分割成连续不切断的多个单元。本发明优点为将极片分割成连续不切断的多个单元替代现有的单片切割提高了叠片电池极片的生产效率。
本发明实施例提供了磷酸铁孔道材料的制备方法。该方法制备得到了比表面积高达48.2m2/g的磷酸铁孔道材料,解决了现有技术中常规的磷酸铁的比表面积一般为26~32m2/g之间,无法满足日渐提高的锂离子电池高能量密度、高倍率性能对磷酸铁比表面积的要求的问题。制备过程中,当中间产物在空气中烧结时,乙炔黑氧化挥发,从而使覆盖在乙炔黑表面的磷酸铁形成具有开放性孔道的类球形颗粒,而乙炔黑高温分解后无残留;当在氮气中烧结时,乙炔黑能够良好的分散在磷酸铁中,提高磷酸铁的振实密度从而提高能量密度;当在空气和氮气的混合气体中烧结时,通过部分乙炔黑氧化挥发可以控制磷酸铁的孔道数量和比表面积。
一种高强度纯铜箔材深冷轧制制备方法,第一步:利用深冷轧机机组对深冷至‑190℃~‑100℃的铜箔原料进行深冷轧制;第二步:利用深冷异步轧机机组对第一步轧制后的铜箔进行深冷异步轧制。本发明可制备出强度超过500MPa、厚度5μm以下的高导性能的铜箔,满足高端锂离子电池生产的技术要求。
核壳结构高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料及其制备方法。本发明四元正极材料呈平均粒径为8~10μm的球形颗粒,内核的直径为4~6μm,壳层厚度为2~3μm,所述壳层表面呈片状;其中,镍含量从内核中心至壳层结构表面逐渐降低,锰含量从内核中心至壳层结构表面逐渐升高,钴的含量均匀分布,铝含量呈均匀或梯度分布。本发明制备方法是,将低镍溶液I连续加入高镍溶液中,使得其中的镍含量不断减小,然后将其连续泵入氨水溶液中,形成镍含量减小的连续反应体系,进而,先后以氢氧化物和碳酸盐为沉淀剂,氨水为络合剂,依次共沉淀生成核壳结构的的前驱体;然后将前驱体配锂烧结,制得核壳结构的高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料。用本发明核壳结构高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料制成的正极组装的电池,容量较高且循环和倍率性能优异,充放电反应高度可逆。
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