一种负极材料纳米针状磷酸锑的制备方法,包括以下步骤:将可溶性锑盐和在有机溶剂中分别进行分散,得可溶性锑盐分散液和含有焦磷酸根的可溶性化合物分散液;将可溶性锑盐分散液和含有焦磷酸根的可溶性化合物分散液混合均匀,得混合溶液;在混合溶液中滴加水,然后放入反应釜中进行溶剂热反应,再将反应产物进行洗涤,干燥,即得纳米针状负极材料磷酸锑。本发明简便易行,所需原料廉价易得,工艺流程短;本发明所得产品,具有均匀的针状形貌,平均尺寸在5~15μm之间,用其制成的负极组装的锂离子电池具有优越的电化学性能,良好的循环稳定性。
本发明属于电池材料制备领域,具体公开了一种硅碳复合负极材料的制备方法,是将烟煤与氧化处理的纳米硅颗粒混合得混合料;混合料先在400‑500℃下一段烧结、随后再在700‑1000℃下二段烧结;得到所述的硅碳复合负极材料。本发明还公开了所述的制备方法制得的硅碳复合负极材料,已经将该采用作为锂离子电池中的应用。本发明独创性地采用烟煤作为原料;将该原料与将表面氧化处理的纳米级硅颗粒配合,并在所述的特有的二段烧结机制下,可制得具有优异电学性能的电池负极材料。
本发明公开了一种基于无线控制的新型彩色光球系统,包括箱体和遥控器,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;该基于无线控制的新型彩色光球系统构思巧妙、结构独特、易于实施,能产生动态多彩的视觉效果。
一种高品质四氧化三锰的制备方法与制备的产品,其中:制备方法为以不钝化电解金属锰片为原料,采用水雾化法制备电解金属锰浆料,然后将电解金属锰浆料悬浮氧化反应制得低硒、低铁、痕铬高品质四氧化三锰的制备方法。由于该方法省去表面钝化工艺,可避免铬离子等有害离子的摄入,且熔炼过程中设置合适工艺参数,也可去除锰片中原来含有的硒、硫、磷等低沸点有害元素,加之,水雾化法制浆可解决传统球磨破碎工艺制浆中增铁、铬严重的问题,且制得的浆料粒度分布更加集中,因此可制备出低硒、低铁、痕铬高品质的四氧化三锰产品。本发明还提供采用上述方法制备出的四氧化三锰产品及四氧化三锰产品合成的锰酸锂材料。
本发明公开了一种锡化硒/氧化锡复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将含硒碱性溶液和含锡酸性溶液按照硒锡摩尔比为1:1混合,加热至70~100℃,搅拌,反应,将反应所得沉淀物洗涤,过滤,干燥,于300~400℃煅烧,得到锡化硒/氧化锡复合材料。本发明的锡化硒/氧化锡复合材料作为钠(锂)离子电池负极材料具有优良的电化学性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
本发明公开了一种高球形气孔率超细粒度陶瓷结合剂CBN砂轮的制备方法,按重量百分比将1%硅烷偶联剂KH550、40-44%去离子水、26-30%CBN磨料、4-6%硼玻璃粉、4-6%无碱玻璃粉、2%锂辉石粉、10-18%球形氧化铁粉和4%玉米淀粉搅拌混合后,再水浴加热并搅拌得到陶瓷浆料,然后通过制备陶瓷浆料、制备成型料、砂轮成型、烧结和去除造孔剂制备高球形气孔率超细粒度陶瓷结合剂CBN砂轮。本发明所得砂轮的孔隙率可高达60%以上,孔形状为规则球形,孔径大小可调,成品率可达99%以上,可用于对金属零件进行低应力高光洁度磨削加工。
本发明公开了一种二硒(硫)化钼(钨)/碳复合材料及其制备方法和应用;该复合材料是由二硒化钼、二硫化钼、二硒化钨、二硫化钨中至少一种与碳复合构成多孔泡沫结构;其制备方法是将钼源和/或钨源、硒源和/或硫源、碳源和二氧化硅模板剂加入水中后,加热搅拌,形成溶胶;所述溶胶经过烘干后,置于惰性气氛中煅烧;煅烧产物通过腐蚀去除二氧化硅模板剂,即得复合材料,该方法实现了二硒(硫)化钼(钨)活性物质和碳合成、复合,以及造孔同步进行,大大简化工艺,有利于工业化生产,制备的复合材料具有特殊多孔状泡沫状结构,具有高比容量以及能有效缓解充放电过程的体积膨胀的特性,用于锂离子电池或钠离子电池,表现出优异循环性能、高比容量等优点。
纳米结构组装高振实密度四氧化三钴粉末的制备方法,属于化工与材料领 域。本发明主要包括前驱体CoCO3的高压水热合成和前驱体热分解,得六面体 外形Co3O4粉末。本发明采用钴盐与尿素为原料,通过CoCO3高压水热合成、 CoCO3热分解二个步骤制备具有六面体外形、D50≥8μm、振实密度≥1.90g/cm3、 比表面积≥6.50m2/g的纳米结构组装Co3O4粉末。其主要应用领域包括锂离子电 池与超级电容器电极材料、催化剂等。
一种重氢高分子化合物核聚变材料,是用重氢(主要是氘,也包括氚)替代氢的聚合物和缩聚物,包括聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚、聚酰胺、尿醛树脂、酚醛树脂、尼龙66、聚丙烯酸酯等,这些高分子化合物化学性质稳定,可制成线、棒、球、块等任意形状的成型材料,比目前采用的气态氘氚和氘化锂具有巨大的优势,同时碳又是核聚变反应的催化剂,可降低核聚变反应所需的温度和压力,为尽快实现核聚变发电作出贡献。
本发明提供了一种基于二(芳甲酰甲基)硫醚底物的二芳炔硫醚1的一锅合成方法,在低温氮气保护下,向二(芳甲酰甲基)硫醚的四氢呋喃(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二芳炔硫醚,中间产物不需要分离提纯。本方法具有简便、经济节省的优点。
本发明提供一种叠片装置及叠片生产线,属于锂电池制造设备技术领域,包括:叠台机构,沿周向间隔设置有若干个,适于进行叠片形成电芯;上料机构,可转动地设置于叠台机构的上方,所述上料机构包括沿周向设置的若干个取料结构,若干个所述取料结构所在平面与若干个所述叠台机构所在平面平行设置,所述取料结构适于将正极片体或者是负极片体交替上料至每个所述叠台机构;摆动放卷机构,与所述叠台机构对应设置,适于带动隔膜往复移动。本发明提供的一种叠片装置,可以在若干个叠台机构上同时进行叠片,提高了叠片效率,并且,在后续加工过程中使用热压分离机构将电芯裁切形成若干个电芯单体,因此,可以一次性叠片形成多个电芯,电芯生产效率高。
本发明提供了一种磁共振式的无人机无线充电系统,所述系统的基本拓扑为四线圈磁共振式,包括:供电单元、发射单元、中继单元和接收单元。所述供电单元用于将工频交流电转换成低压直流电,并为蓄电池充电及发射单元供电;所述发射单元用于将低压直流电转换成高频交流电,并将电能耦合给中继线圈;所述中继单元用于将接收到的电能以磁共振的方式向外发射;所述接收单元用于接收电能,并将交流电转换成直流电后为无人机的锂电池充电。所述系统通过变拓扑控制,结合接收单元输出特性实现恒流‑恒压法充电,既避免有线充电的“对准”难题,又摆脱传统无线充电的低效率困境,在不返航时,通过就地的无线充电站点自动充电,提升无人机的续航能力。
本发明提供了一种三维石墨烯材料,其内部具有孔径在2nm以下微孔,材料的比表面积为281~392m2/g;材料的拉曼光谱中D峰强度G峰强度之比为1.25~1.21。同时提供了其制备方法,是在氧化石墨烯组装法合成三维石墨烯的现有技术中,直接通过改变超声和搅拌的时间改变氧化石墨烯的尺寸,使得制备的三维石墨烯具有丰富的孔隙和较大的比表面积。本发明的制备方法简单且容易控制。材料具有大量的微孔,比表面积大可以有效地降低电流密度、缓解金属锂的体积膨胀从而抑制枝晶的生长。
本发明提供了一种双吡啶甲醇的制备方法,以2‑氯吡啶为原料,经过LTMP锂化加成的方法得到目标产物,该化合物是药物化学领域的重要中间体。
本发明提供一种中空结构紧密结合型高性能硅/石墨化碳复合材料及其制备方法。所述硅/石墨化碳复合材料包括由硅颗粒构成的内层以及由石墨化碳材料构成的外层,内外层之间结合紧密且具有一定的间隙,形成中空结构;其制备方法具体为将二氧化硅与金属镁粉按一定比例均匀混合,混合物在一定二氧化碳流量的气氛下进行镁热还原,采用稀酸对还原产物进行处理,除去中间层杂质产物,即得到最终产品。本发明通过在二氧化碳气氛下进行镁热还原,一步生成硅和石墨化度高的碳材料,制得中空结构且结合紧密的硅基复合材料;该复合材料稳定性好,能有效缓冲硅体积膨胀,提高电化学性能,制备方法简单、能耗低,原料来源广泛,可以广泛应用于锂离子电池负极材料领域。
本发明公开了一种低比表高压实磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:S1、取铁源与磷酸混合,制备成铁磷混合溶液;取磷酸盐制备成磷盐溶液;S2、将磷盐溶液加入到铁磷混合溶液中得到反应液,反应后制得磷酸铁浆料;S3、将磷酸铁浆料洗涤后脱水即得所述磷酸铁;控制铁与磷盐的摩尔浓度,磷酸与铁的物质的量,磷盐的加料速度。该方案通过提升铁磷盐浓度,使得反应时晶核增多,同时,延长加料时间,减缓晶体生长速度,并通过增加磷酸用量,使得颗粒团聚得更好,减少空隙,形成剖面无孔且粒度更大的磷酸铁;利用该磷酸铁制备的磷酸铁锂的压实密度更高。
本发明公开了一种无线充电发射器、接收器、充电装置及无线充电方法,无线充电发射器包括第一微控制器、驱动电路、谐振发射电路、PPM解码电路和电源电路;无线充电接收器,包括谐振接收电路、全桥整流电路、DC-DC转换电路、电流传感器、锂电池、模拟采样电路、第二微控制器和PPM发射电路;无线充电装置包括上述无线充电发射器和接收器。本发明利用电磁耦合原理,传送电磁能量,同时,原边线圈和次边线圈兼做通信线圈,通过脉冲位置调制方式(PPM)传递充电反馈数据,对传输功率进行智能控制,实现方式简单、传输功率大、功耗低、成本低等优点,可广泛应用于各类10W及10W以下功率的数码产品。
本发明提供一种粉末合金铸型件防锈水及其制备方法。该防锈水专门针对粉末合金铸型件防锈,特别是针对铁、铜、锂粉末金属铸型。该防锈水由以下组分按重重百分比组成:水性石油磺酸钠4%~10%、吡咯烷酮2%~7%、肌醇六磷酸1%~5%、稀土化合物1%~4%、1-苯基-5-巯基四氮唑0.5%~2%、硫脲0.5%~2%,余量为纯净水。该防锈水稳定性好、使用简单、防腐蚀性能强。
本发明公开了一种超低空遥控飞行植保机,包括机架主体、起落架、可折叠悬臂机构、动力机构、喷洒机构、锂电池组和飞控系统;飞控系统包括手动控制模块、全自动控制模块、自动悬停模块和喷洒管理模块;自动悬停模块在植保机接收不到无线遥控器的遥控信号时控制植保机自动悬停。本发明在植保机上安设多种安全报警系统,当植保机飞离操控范围,接收不到控制信号等紧急情况下,能够自动空中悬浮待命,在紧急情况下也可以通过无线遥控器上的一键悬停保护按钮实现植保机的自动悬停,从而保证植保机的意外安全;本设备装设有喷洒管理系统,能对喷洒的轨迹、时间、地点、喷洒量、喷洒对象、喷洒效果等喷洒数据进行记录、查询和监控。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了镍钴锰三元前驱体及其间歇式制备方法。在成核阶段,通过控制pH值和碱度,得到分散性与球形度均较好的晶核;成核阶段结束后,进入生长阶段,通过精准的分料与流量控制,得到球形度好、压实密度高的前驱体材料。制备得到的前驱体二次颗粒呈球形,一次颗粒为叠片状,叠片厚度为50~400nm;粒径D50为2.0~4.0μm,振实密度为2.0~2.3g/cm3,比表面积为5~15m2/g。本发明通过常规工艺参数调整以及分料等手段,即实现了目标镍钴锰前驱体的制备,工艺简单,可操作性强,无附加成本。
本发明提供一种叠片装置及叠片机,属于锂电池制造设备技术领域,包括:叠台机构,沿周向间隔设置有若干个;纠偏机构,沿周向间隔设置有若干个,每个纠偏机构位于相邻两个叠台机构之间;上料机构,可转动地设置于叠台机构的上方,上料机构包括沿周向设置的若干个取料结构,若干个取料结构的旋转中心、若干个纠偏机构的中心以及若干个叠台机构的中心共心设置,每个取料结构能够在相邻的纠偏机构和叠台机构之间转换。本发明提供的一种叠片装置,在若干个取料结构旋转过程中实现对若干个叠台机构的上料,并且,利用极片单元和复合料带、或者是极片单元和复合单元、或者是复合单元和复合单元进行叠片,提高了叠片效率。
本发明公开了一种改性石墨材料及其制备方法和用途。所述改性石墨材料包括石墨基体及包覆于所述石墨基体表面的氮掺杂多孔碳层,所述石墨基体与所述氮掺杂多孔碳层呈一体结构。采用其作为负极材料应用于锂离子电池,表现出高能量密度、高倍率性能、动力学性能优异的优势。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了无定型高掺铝氢氧化钴及其制备方法和应用。该无定型高掺铝氢氧化钴的化学式为:Cox(OH)2·Aly(OH)3,其中,y为0.05‑0.50,x+y=1;所述氢氧化钴的颗粒形状为片状,且所述颗粒的宽为0.02μm‑1.00μm,长为0.05μm‑5.00μm。本发明提供的无定型高掺铝氢氧化钴具有铝掺杂量高且元素分布均匀、粒度分布集中、颗粒分散性好、压实密度高以及一次颗粒为片状的优点。
本发明公开了一种磷酸钴粉体材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将可溶性钴盐溶于第一溶剂中,混合得到溶液A;将可溶性磷盐溶于第二溶剂中,混合得到溶液B;所述溶液A和溶液B中至少一种添加有增稠剂;(2)将溶液A和溶液B混合得到混合溶液,保持所述混合溶液的pH在5~7之间,反应至完全后得到悬浊液;(3)将所述悬浊液进行后处理,得到磷酸钴粉体材料。本发明通过减缓材料成核后的生长速度,使材料在纳米态结束反应,得到粒径为10~200nm的非晶态磷酸钴粉体团聚颗粒,应用于锂离子正极活性材料包覆可获得极为均匀的包覆层,并显著提高正极材料的循环性能及高温存储性能。
本发明公开了一种基于混合能源的电机驱动控制系统及其控制方法,本发明从设计混合能源拓扑结构入手,将混合能源驱动系统分解成若干子系统(桥式电路),针对这些子系统分别设计控制器使这些子系统互相联系起来组成复合控制系统,从而合理地分配超级电容的电流与锂电池的电流,在电机系统启动、加速时由超级电容提供能量;在电机系统制动时超级电容吸收制动能量存储起来;将混合能源的控制与电机系统的伺服控制结合起来,将电机抗外界扰动时需要的额外功率分配给超级电容提供,增加了系统的抗干扰能力。
本发明一种镁合金表面处理方法,包括以下步骤:S1、镁合金表面预处理,得到干净粗糙的镁合金表面;S2、活化处理,将镁合金置入含活化粒子的活化液溶液中,进行活化;S3、电氧化钝化,再将镁合金置入电氧化溶液,采用恒压氧化的控制方法,在镁合金表面形成钝化膜。对镁合金表面进行活化后,再通过电解的方式对活泼镁合金表面电氧化钝化,可牢固地将具有化学沉积活性的金属粒子镶嵌于钝化膜中,采用先活化再电氧化形成一层具有活性的电氧化钝化膜后再进行化学镀镍的工艺,克服镀液对镁合金基底的直接腐蚀而使镁合金施镀困难,适用于所有镁合金基底材料,特别对高活性稀土镁合金及镁锂合金基材的化学镀镍具有较好的效果。
本发明提出了一种三元正极材料的表面改性方法,采用乙酰丙酮金属组合物溶液作为三元正极材料的包覆溶液,利用等离子体辅助化学气相沉积(PECVD)技术制备锂离子电池三元正极材料的包覆材料。等离子体高能辐射促使元素分解并在材料表面沉积,实现沉积速度可控,沉积包覆量可控,沉积包覆种类可控,包覆层材料梯度化可控。该方法反应温度低、速率快、成本低、包覆元素含量可控。
一种利用氧化石墨烯缓冲剂制备焦磷酸镍负极材料的方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯分散液加入到有机溶剂中,调节pH值,得氧化石墨烯缓冲剂;将可溶性含有焦磷酸根的化合物加入到氧化石墨烯缓冲剂中,超声溶解,再将可溶性镍盐在有机溶剂中均匀分散,进行混合,搅拌反应,对反应产物进行洗涤,干燥,烧结,即得焦磷酸镍负极材料。本发明利用氧化石墨烯作为缓冲剂,提供成核位点,加速成核,工艺简便易行,成本低;所得产品纯度高,具有良好的电化学性能,可以广泛应用于锂电储能、新能源材料等领域。
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