本发明提供了一种石墨材料及其制备方法和用途,包括以下步骤:将原料焦磨粉,然后进行石墨化热处理,将石墨化热处理后所得到的结块的石墨材料打碎、混料、筛分,得到所述石墨材料;其中,所述石墨化热处理的温度为2500‑3200℃,所述混料、筛分后得到的所述石墨材料的粒径为17‑70微米。所述的制备方法通过提升石墨化温度和改变最终得到的石墨材料的成品粒径,使得所制备的石墨材料的热传导系数和热扩散系数都有较大提升,同时用该材料制备成全电池,发现全电池的倍率温升有很大的改善,提高了锂离子电池应用过程中的安全性能。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种超低静电聚烯烃多孔膜及原料配方、制备方法、电池。本超低静电聚烯烃多孔膜的原料配方包括以下质量份数的原料:溶剂100份;聚烯烃组合物10~35份;抗静电剂0.3~3份。在加工过程中将抗静电剂添加到聚烯烃组合物的内部,利用其在树脂中的不均匀分布,即表面浓度高、内部浓度低,使抗静电剂在隔膜或基材表面生成一层抗静电剂分子层,显著减少了二次电池多孔膜表面的静电生成。
本发明公开了一种电机的噪音循环系统,属于电机领域,包括声波通孔、吸声墙面、电路循环接口、声电转换器、橡胶管道、共鸣器、减震器和鼓膜式声波接收器,所述吸声墙面内相间隔设计有声波通孔,所述吸声墙面上设计有电路循环接口,所述电路循环接口由接线连通有声电转换器,所述吸声墙面底板上安装有减振器,所述减振器上安装有共鸣器,所述吸声墙面侧墙面安置有鼓膜式声波接收器,所述鼓膜式声波接收器、共鸣器和声电转换器之间由橡胶管道连通,该新型电机的噪音循环系统,采用人造铌酸锂材料,可以在电机的高频高温环境下,将声波转换为电能,构成循环利用的系统,达到节约能源的功用。
本发明公开一种超级电容器用镍钴双金属硒化物/碳复合物的制备方法,属于储能材料制备领域,制备方法主要包括以下步骤:首先以可溶性镍盐、可溶性钴盐和2‑甲基咪唑为主要原料,通过溶剂热法制备镍钴双金属‑有机框架化合物;之后在惰性气体保护下,对镍钴双金属‑有机框架化合物进行硒化和碳化处理,得到镍钴双金属硒化物/碳复合物。本发明公开的制备方法具有工艺简单、易于操作、对设备要求低的特点,适于工业化生产,将镍钴双金属硒化物纳米颗粒和纳米碳有机的结合在一起,有利于增加活性位点、提高材料的导电性和稳定性,镍钴双金属硒化物/碳复合物在超级电容器、锂离子电池和电催化等领域有广阔的应用前景。
本发明属于锂离子电池隔膜生产技术领域,具体涉及一种高粘结性的水性PVDF浆料和制备方法及其应用,具体包括以下重量百分比的原料:3~7%分散剂、1~5%润湿剂、5~10%助粘结剂、0.5~3%消泡剂、0.1~3%防沉剂、15~25%PVDF和0.05~2.5%碳化硅,余量为水,所述碳化硅的添加量与PVDF的添加量按质量比计为1:10~300。通过将SiC均匀分散在PVDF长链中,形成大量的微电容结构,借助SiC高的热传导能力和桥联作用,可以将外界热量快速传递至PVDF浆料内部中,加快PVDF浆料的粘结,进而提高水性PVDF浆料的粘结性能,得到一种涂层较薄、又有较好粘接力的水性PVDF浆料。
本发明公开了一种新型高储热胶带及其制备方法,该胶带包括以下重量份的原料:胶黏剂100份、微胶囊相变材料20‑80份、消泡剂0.8‑1.5份、分散剂0.8‑1.5份、增粘树脂为10‑15份。其制备为先将上述组分分两步搅拌混合均匀后,再涂布收卷,即得本发明的高储热胶带。该高储热胶带具有储热、控温和粘接作用,保留了其在锂电池领域的原功能,又提供了储热控温的保护作用,节能环保,并且可作为保护层适用于其他领域,应用广泛,功能强大,制备工艺简单,商业推广价值高。
本发明公开了一种O-二苯基膦苯甲酸的制备方法,具有以下步骤:①将碱金属与三苯基膦在有机溶剂中进行裂解反应生成二苯基膦碱金属盐和苯基碱金属盐;②缓慢加入二异丙胺,使二异丙胺将苯基碱金属盐完全反应掉;③缓慢加入O-氯苯甲酸酯或者O-溴苯甲酸酯,使二苯基膦碱金属盐与O-氯苯甲酸酯或者O-溴苯甲酸酯进行偶联反应生成O-二苯基膦苯甲酸酯;④先在碱性条件下水解得到O-二苯基膦苯甲酸钠,再在酸性条件下酸化中和得到O-二苯基膦苯甲酸。本发明的方法通过加入二异丙胺将裂解生成的苯基锂完全反应掉,从而有效抑制了副反应的产生,大大提高了反应收率。而且采用三苯基膦作为反应原料,相比于二苯基氯化膦,大大降低了生产成本。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种LiFeO2纳米颗粒及其制备方法。所述LiFeO2纳米颗粒为球形,粒径为180‑700nm。采用熔盐法制备,将可溶性铁盐、锂盐、KCl和LiCl,均匀混合后经高温焙烧,得到产物为单分散LiFeO2球形纳米颗粒。本发明制备的LiFeO2纳米材料呈球形,可控性佳、形貌均一、分散性好的粒径较小的LiFeO2纳米材料,将在电、催化等方面拥有广阔的市场前景。
本发明属于过渡金属配合物的制备领域,涉及一种含单阴离子配体过渡金属配合物及其制备方法和应用。该含单阴离子配体过渡金属配合物的通式为:L(V=O)X2,其中,L为氮负离子配体,X选自卤素,该配合物的制备方法包括如下步骤:配体原料与三甲基氯硅烷反应,得到含三甲基硅基取代的化合物;将得到的含三甲基硅基取代的化合物和等当量的VOX3反应,得到所述含单阴离子配体过渡金属配合物。本发明的优点如下:不需要使用昂贵且危险的烷基锂试剂,得到含氮负离子配体的过渡金属钒配合物,制备工艺路线简单(两步反应),反应条件温和,产率高,成本低。
本发明公开一种准固态电解质及其制备方法和应用,准固态电解质按照质量分数包括:50%至80%甲基丙烯酸甲酯;10%至30%Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3;10%至30%介孔分子筛;本发明还公开了该准固态电解质的制备方法以及应用该准固态电解质的锂离子电池;该发明具有优良的导电性能,同时介孔分子筛最大程度吸收电解液,避免电解液与正负极间过多的接触产生副反应;在保证电池具有良好电化学性能的同时,安全性能也显著提高。
本发明公开了一种太阳能电池导电浆料,含有导电性粉末、混合玻璃以及有机相;其中,所述混合玻璃包含以下两类玻璃组分:第一类玻璃是选自不含铅锌硅,以碲铋锂为必需成分的碲系玻璃的至少一种;第二类玻璃是选自以铅硅钒为必需成分,不含碲铋的硅酸铅系玻璃的至少一种。本发明还提供了一种玻璃料及太阳能电池。利用本发明的导电浆料制得的太阳能电池的EL检测正常,电池效率高,而且粘结强度优良。
本发明公开了一种塑料复合膜。该塑料复合膜包括依次贴合设置的外层塑料层、外胶黏剂层、中间塑料层、中间胶黏剂层和内层聚烯烃层;所述外层塑料层的原料包括尼龙材料和/或聚酯材料;或者,所述外层塑料层的原料为热塑性聚氨酯弹性体橡胶;所述中间塑料层的材料包括聚酰亚胺、聚醋纤维、聚对苯二甲酸丁二醋纤维、聚对苯二甲酸丙二醇醋、聚苯醚、聚四氟乙烯、氟化乙烯丙烯共聚物、可溶性聚四氟乙烯、乙烯‑四氟乙烯共聚物、聚偏氟乙烯和聚氟乙烯中的一种或几种的组合。本发明的一种塑料复合膜,能够用于水基电解质的锂离子电池,并提高电池包装膜的成型性和拉伸性能。
本发明公开了一种保水透气型干混砂浆的制备方法,属于砂浆制备技术领域。本发明首先用盐酸和硅酸钠反应生成原硅酸作为硅源,再加入碱和铝源偏铝酸锂,加入有机酸以及硼化镍,将鱼鳔用水熬煮得到富含鱼鳔胶原蛋白的熬煮液,将熬煮液和葡萄糖共混浓缩并和葡萄皮一起发酵,葡萄糖分解后产生亲水性的羟基和醛基,最后将功能化分子筛、富含亲水基团的发酵滤液、蜘蛛网和蚕丝以及水泥共混得到干混砂浆,其中功能化分子筛的高吸附性以及高透气性能能够使得本发明制得的干混砂浆透气性得到显著提高,本身成物理网络结构存在于砂浆中的蜘蛛丝和蚕丝被微生物分解后会在砂浆中留下物理网状结构的孔隙,孔隙正好构成了砂浆的透气孔道,具有广阔的应用前景。
本发明涉及锂电池电芯焊接技术领域,特别是一种电芯终焊下料盖板移载治具,包括基座,所述基座上方相对设置有盖板左侧定位块和盖板右侧定位块,所述盖板左侧定位块连接在左侧滑台气缸前端,所述盖板右侧定位块连接在右侧滑台气缸前端;所述基座下方设置有电芯压板。采用上述结构后,本发明的一种电芯终焊下料盖板移载治具,具有以下优点:1、开放式尺寸,易调节;2、两侧定位,无盖板正面接触;3、开放式尺寸定位,结构简单,可左右前后调节装配位,易于装配调试;4、拼接式设计,单个零件结构简单,易于加工。
本发明涉及一种集装箱式充电站的充电仓,在充电仓的正面具有正面出口,充电仓的正面出口上安装有卷帘式仓门,仓门的下部具有货叉插口,充电仓内还具有消防气体喷嘴,用于在电池异常时向充电仓内注入消防气体。在充电仓内还安装有用于将充电仓内的电池从充电仓的背面出口弹出的电池弹出装置。有益效果是:将消防喷嘴设置在充电仓内,可以对发生异常状态即将起火或已经起火的电池进行有效的降温隔氧,并且配合可关闭的仓门可以减少火焰和消防气体的外泄,提高消防气体的消防效果,防止火灾的蔓延;另外通过将发生故障或起火的电池从充电仓内弹出,解决了满电状态的锂电池的火灾难以扑灭的消防难题。
本发明公开了正极片及其制备方法和应用。其中正极片包括集流体和形成在集流体上的活性物质层,活性物质层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,粘结剂包括如式I所示结构式的聚合物,聚合物包括a链段、b链段和c链段。该正极片不仅制备成本低,还可以有效抑制电解液在电极材料表面的反应,减少高温环境下正极材料金属的溶出量,减缓高温储存及高温循环过程中正极界面副反应发生,从而显著提高锂离子电池的高温储存及高温循环性能,仅通过更换粘结剂就解决了现有技术中正极金属溶出的问题,能够更好地适用于低钴或无钴的正极活性材料,
本发明提供了一种正极材料的界面复合改性方法、正极材料及应用,所述的界面复合改性方法包括:前驱体、锂源和纳米氧化物经一次混合后煅烧得到烧结料,烧结料、诱导剂和硼源经二次混合后焙烧,得到单晶正极材料。本发明提供的界面复合改性方法通过共包覆的方式来降低正极材料表面残余碱含量,从而提高正极材料的循环稳定性、倍率性能及热稳定性。
本发明涉及动力锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种正电极及其制备方法和应用。所述正电极包括集流体以及在所述集流体两侧分别依次涂覆的至少2层涂层和设置于相邻所述涂层之间的导电层,其中,所述涂层含有正极活性材料、第一导电剂、可选的第二导电剂和粘结剂,且所述正极活性材料、第一导电剂、第二导电剂和粘结剂的重量比为(85‑97):(0.5‑5):(0‑5):(1‑5);其中,沿远离所述集流体的方向:相邻所述涂层中,所述第一导电剂和第二导电剂的总含量依次递减,递减量不小于导电剂总量的10%;或者,相邻所述涂层的压实密度依次递减,递减量不小于2%。该正电极可以改善涂层间的粘接力和导电性,提高电子传输效率,降低电极和电池的内阻,减少电池产热,进一步降低电池的成本。
本发明涉及一种硅碳复合材料、其制备方法和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将报废太阳能板进行机械力处理,得到纳米硅,然后将所述纳米硅进行化学腐蚀,得到多孔纳米硅;(2)制备含有所述多孔纳米硅和硅烷偶联剂的分散液,将所述分散液过滤;(3)在惰性气氛下,将步骤(2)过滤得到的固体产物煅烧,得到硅碳复合材料。本发明通过采用低成本的报废太阳能硅板进行处理得到多孔纳米硅,之后与硅烷偶联剂在高温条件下反应制备出硅碳复合材料,硅烷偶联剂与纳米硅之间产生协同效应,即纳米硅表面硅烷偶联剂表面水解生成硅羟基,所述硅碳复合材料吸附电子生成结构稳定的复合体,从而提高锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种导电剂的制备方法,属于能源材料技术领域。本发明以七水硫酸钴、过氧化氢溶液、四水合钼酸铵制成酸氧化剂,起到了氧化作用;以N‑苯基甘氨酸为主体,加入制得的酸氧化剂,经过N‑取代羧基改性后,使得导电剂在水溶液和电化学过程中具有较好的稳定性;加入碳纳米管,硫代氨基脲、通入氮气,提高了导电剂的电导率,使得S可以充分地参与到电极反应中,进而显著提高了电极的循环性能,引入海藻酸钠,可以有效地缓解体积膨胀,缩短电子和离子传输路径,使得导电过程中膨胀可能性降低。本发明解决了针对目前锂电池中添加的导电剂导电性能不佳,且在充放电循环过程中易发生体积膨胀的问题。
本发明涉及锂离子电池电极的技术领域,尤其涉及一种三维蜂窝结构Fe3O4/生物质炭负极材料的制备方法。具体为采用通过一步水热法构筑纳米Fe3O4嵌入三维蜂窝结构的生物质炭中的复合结构,蜂窝结构像笼子一样包裹着纳米Fe3O4,有效地克服了Fe3O4在充放电过程中的体积效应和严重的极化现象。在0.005~3.0V的电压范围内,以1.5 A/g电流密度下进行充放电循环测试,循环1000次后,Fe3O4/C的放电比容量仍可保持在746 mAh/g,表明三维蜂窝结构大幅度地提高了Fe3O4的比容量和循环稳定性。本发明工艺简单易行,适合工业化的大规模推广。
本发明公开了一种中低温固体氧化物燃料电池阴极材料的制备方法,属于电池阴极材料技术领域。该法先将六水合硝酸镨与三水合硝酸铜混匀后加入柠檬酸,高温烧结制得Pr2CuO4粉末,再用氧化钆与六水硝酸铈,柠檬酸等混合,煅烧后与氧化锂、无水乙醇球磨成粉,最后与Pr2CuO4粉末混料压制成型,经烧结即得中低温固体氧化物燃料电池阴极材料,本发明通过掺杂镨、铈、钆等金属元素形成电池的电解质材料,大幅提高其氧空位浓度,从而提高其离子导电性,并且弥补了电池阴极材料在高温作业下,热膨胀系数变化较大的缺陷,经实例证明,所得的中低温固体氧化物燃料电池阴极材料在中低温条件下性质较稳定,具备良好的导电性,电池的使用寿命期限延长。
本发明涉及一种有机化合物的制备方法,具体涉及一种含偶氮苯基团的酯(或酸)还原成含偶氮苯基团的醇类的制备方法。本发明采用含偶氮苯基团的酯(或酸)作为反应底物,在反应溶剂中,硼氢化物+路易斯酸作为复合还原剂,回流发生还原反应,后经萃取、洗涤、旋蒸、重结晶得到产物。本发明生产工艺简单、成本低、产率高、工艺环保、无需传统的氢化锂铝等还原剂即可完成。本发明的还原体系对含偶氮苯的酯(酸)具有专属性,改变硼氢化物或者路易斯酸的种类,均不能完成反应。
本发明涉及一种高阻燃聚氯乙烯塑料基材,其特征在于,所述高阻燃聚氯乙烯塑料基材的组分按照重量份如下所示:聚氯乙烯50‑60份、纳米白云石粉20‑30份、六羟甲基三聚氰胺10‑15份、纳米二氧化钛5‑10份、聚己内酰胺5‑10份、三氟甲基磺酸锂6‑8份、氟硅酸钠1‑2份、腐植酸钾1‑3份、抗氧化剂0.5‑1份、防老剂0.5‑1份、固化剂0.2‑0.5份、茶多酚0.1‑0.3份和阻燃剂0.5‑1份。本发明具有优异的阻燃特性、低放热率、低生烟性和低毒性等特点,属于绿色环保型塑料基材,具有重要的经济价值。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种改进型TD链夹装置及其工作方法、湿法隔膜生产线。其中本改进型TD链夹装置包括:设有隔膜工位的基座、分别位于隔膜工位两侧上方的TD链夹、限位块;所述TD链夹适于在打开状态下抵于限位块表面。有效解决了现有技术中限位杆跟随链夹一起运动,导致刮伤隔膜边部的问题。
本发明公开了一种仿石涂料及其制备方法,属于涂料制备技术领域。本发明将分散剂、润湿剂和丙二醇加入硅溶胶中搅拌制得相容促进剂,随后将其与聚偏氟乙烯乳液、成膜助剂、纯丙乳液混合得混合液,再向混合液中加入煅烧高岭土、硅酸镁锂、助剂等搅拌得基础漆,并向基础漆中加入骨料、颜料等搅拌得色漆,最后向色漆中加入增稠剂和硅丙乳液,搅拌均匀并调节pH后,即可得仿石涂料,本发明仿石涂料在制备和使用过程中不易出现色粒渗色现象,同时涂料储存稳定性较好,不易出现沉底、分层现象,经一次喷涂就能获得极具仿石效果和艺术感的多彩花纹涂层,可适应和满足建筑设计个性化的发展需要。
本发明涉及锂电池电极材料生产技术领域,尤其是一种并联多通道传输装置。一种并联多通道传输装置,包括支撑架和位于支撑架上的传输机构,传输机构具有底板、位于底板两侧的C型支架、免调节积放辊、分隔件、驱动件和传动组件,底板固定在支撑架顶部,免调节积放辊的两端分别活动连接在两C型支架上,C型支架与底板形成容置腔,任一C型支架的容置腔内设有带动免调节积放辊转动的传动组件,传动组件由安装在底板上的驱动件驱动,分隔件设置在免调节积放辊上,两者呈空间垂直关系,以形成并联的传输通道。既实现同步输送,又降低成本,且结构简单;还涉及多通道大产能智能化外循环体系,多工位配置保证并列容器同时同步工作,实现了3‑4倍的产能跃升。
本发明提供了一种单晶高镍正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将前驱体、锂源及纳米氧化物混合,在含氧气氛下经一次烧结处理,得到一烧材料;(2)将步骤(1)得到的一烧材料与钛源和钴源混合,在含氧气氛下经二次烧结处理,得到所述单晶高镍正极材料,本发明采用Ti/Co共包覆法,可以大幅度降低制得单晶高镍正极材料的残碱量,同时容量及倍率性能也保持在较高水平,从而减少了工艺流程,降低了成本。
本发明涉及医疗废料包装输送技术领域,尤其是一种具有内部挤压输送机构的医疗废料包装机,包括外部机壳、驱动电机、锂电池、电控液压伸缩杆、第一电加热板和第二电加热板,所述的外部机壳上端设有开口。本发明的一种具有内部挤压输送机构的医疗废料包装机采用分体式结构设计,可以快速将外部机壳与可拆卸式顶部功能座拆卸分离,从而对收纳袋进行装卸,然后方便对内部的设备进行维护,降低操作难度;通过采用两侧进膜方式在废料投料的同时对其两侧进行封边,避免收纳袋在包装机内部长期留置,进一步提升内部的洁净度,同时自动对收纳废料的收纳袋进行挤压、封口以及切割,大大提升整个包装机的功能性与安全性。
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