本发明公开了一种石墨烯和碳纳米管的复合浆料,所述浆料中导电质采用石墨烯和碳纳米管的复合,其中所含石墨烯和碳纳米管的质量比为3:7‑7:3。本发明提供石墨烯/CNT复合浆料可作为电极导电剂应用在锂离子电池中。本发明制备出的石墨烯/CNT复合材料,针对石墨烯浆料不稳定和与材料结合不够紧密进行改进,通过加入CNT以防止石墨烯团聚,并通过协同效应更加高效地形成导电网络提高了电极导电性和放电容量。
本发明涉及一种无钴正极材料浆料及其制备方法和应用,所述无钴正极材料浆料包括无钴正极材料、溶剂、含有不饱和键的砜类化合物和助剂。本发明所述无钴正极材料浆料形成的正极极片能较好地隔绝空气与水分,保护核心组分无钴正极材料,进一步形成的锂离子电池具有较高的首次放电容量、容量保持率和首次库伦效率,安全性较高。
本发明涉及锂离子电池检测装置领域,尤其涉及一种集流体和涂覆层之间粘结力的测量装置以及其测量方法,包括:支撑架,支撑架上设有伺服电机,伺服电机的输出轴通过线绳连接有第一立柱,第一立柱的下方对应设有第二立柱,第一立柱和第二立柱相对的两个端面上分别用以粘接集流体和涂覆层,第二立柱上设有测力装置。本发明一种集流体和涂覆层之间粘结力的测量装置以及其测量方法,能够有效提高测量的精准性。
本发明属于燃油领域,具体涉及一种燃油添加剂的制备方法,本发明通过添加液中的十六烷基三甲基溴化铵对氯铂酸进行活化,以抗坏血酸作为保护剂,在一氧化碳及水合肼的作用下形成纳米铂,利用表面活性剂进行活化,在将其与丙烯酰胺、有机硅单体等进行混合物,使丙烯酰胺、黄原酸与有机硅单体在正丁基锂及催化剂的作用下进行聚合,形成嵌段聚合物,在乙二胺的作用下使纳米铂负载在嵌段聚合物内部,在使用时,利用乙二胺的作用使其可以更好的吸附在发动机表面,而且在硅氧键及黄原酸的作用下,使形成膜的降低了与碳的结合,在纳米铂的作用下使燃油充分燃烧,降低沉积物的产生,而且在黄原酸等的作用下,使铂更好的与磨痕进行结合,对机器进行保护。
本发明涉及一种抗血栓药物阿哌沙班及相关中间体的制备方法。具体地,以廉价的对硝基苯胺为原料在碱性条件下与通用试剂5‑氯戊酰氯经过酰胺化‑环合两步一锅煮反应得到化合物I;化合物I与3,3‑二羟基哌啶‑2‑酮在碳酸锂和有机溶剂条件下反应生成化合物II;化合物II与化合物III发生环合‑消除反应生成化合物IV;化合物IV水解得到化合物V,即阿哌沙班。本发明采用的合成方法,工艺路线设计合理,原料便宜易得,不使用昂贵试剂,无苛刻的反应条件,并且反应收率和纯度较高,操作简便,易于规模化生产。
本发明涉及一种硅酸锆的制备方法,尤其涉及一种陶瓷乳浊剂专用硅酸锆的制备方法,属于陶瓷材料制备技术领域。本发明首先将玉米淀粉、谷朊粉和成面团,经发面后冷冻粉碎,再经炭化及活化后制得多孔活化炭化料,随后与正硅酸乙酯等超声混合,经反应后制得前驱体混合液A,接着将八水氧氯化锆与氟化锂等与水混合,制得前驱体混合液B,再将前驱体混合液A与B混合后于反应釜中高温搅拌反应,将产物过滤干燥后煅烧即可。本发明所得陶瓷乳浊剂专用硅酸锆纯度高,可达98.2%以上,粒度小,力度分布范围窄,粒径为400~500nm,折射率可达1.96~2.01。
本发明公开了一种防止条纹涂布极片变形的爬坡导向辊组、输送系统及工艺,爬坡导向辊组包括主辊及辅助托辊,主托辊用于承托在整个条纹涂布极片的非涂布面上,辅助托辊用于承托在条纹涂布极片上的非涂布区域对应的非涂布面上;所述爬坡输送系统包括所述的爬坡导向辊组,还包括输送箱体,输送箱体内部设置有多组爬坡导向辊组;所述爬坡输送工艺包括采用主托辊及辅助托辊对条纹涂布极片进行承托。该种防止条纹涂布极片变形的爬坡导向辊组、输送系统及工艺具有结构简单、实施成本低的优点,在实际实施过程中可防止条纹涂布极片在爬坡输送过程中出现褶皱,避免条纹涂布极片变形,有利于提升条纹涂布极片的质量及后续锂电池的生产质量。
本发明公开了一种涂分一体机,涉及锂电池隔膜生产设备技术领域;包括隔膜分切机构、上贴胶机构、下贴胶机构以及双转塔自动收卷机构;隔膜分切机构包括相对设置的分切侧立板以及分切组件;上贴胶机构和下贴胶机构均固定在分切侧立板的外侧,且上贴胶机构位于下贴胶机构的上方;所述的双转塔自动收卷机构与隔膜分切机构相并排,使上贴胶机构和下贴胶机构均位于隔膜分切机构和双转塔自动收卷机构之间;双转塔自动收卷机构包括转塔支撑架、上转塔以及下转塔,上转塔和下转塔均安装在转塔支撑架上,且上转塔位于下转塔的上方;本发明的有益效果是:能够实现隔膜的自动分切和自动收卷,无需停机进行操作,提高自动化程度和生产效率。
本发明涉及一种等电位高压感应式带电显示器,包括壳体,在壳体上设置有卡线槽,在卡线槽上设置有能量采集模块,在卡线槽的两侧设置有连接柱,在连接柱上设置有第一转轴,在第一转轴上设置有位于卡线槽上方的卡钩,在每一个第一转轴外还设置有位于连接柱外侧的调节轴,在每一个第一转轴外套有复位扭簧,在连接柱上设置有限位块,在壳体内设置有与能量采集模块电连接的控制芯片和充电锂电池,在壳体的下方设置有LED显示灯,在壳体外套有可拆卸的套筒,在套筒的两侧设置有第二转轴,在第二转轴上转动连接有挂钩,两个挂钩的钩部对称设置并位于套筒的上方,且在套筒外侧设置有与第二转轴连接的压杆。本发明方便操作、能够实时检测高压线情况。
本发明公开了一种长寿命、耐高温涂覆隔膜及其制备方法,方法包括将陶瓷颗粒、PTFE乳液和分散剂以超声震荡的方式分散在水中,通过辊涂的方式负载到基膜上烘干,再将粘结剂、HEDP溶液、分散剂和水以超声震荡配置为混合液,以真空浸渍的方法负载到隔膜上烘干最终得到一种长寿命、耐高温涂覆隔膜。该方法工艺简单,且与现有制备设备兼容,有利于产品的大规模生产。本发明制备的的长寿命、耐高温涂覆隔膜涂层粘结力强,具备弹性,可以对抗充放电时电极材料的收缩膨胀并对抗锂枝晶生长所带来的损害,可耐工作环境温度高且可有效防止电池内部材料被HF腐蚀,从而提高电池隔膜的工作寿命,减少资源浪费。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种改性纳米二氧化钛、抗紫外芳纶涂覆隔膜及其制备方法,包括:基膜以及位于基膜上层的芳纶涂层;所述芳纶涂层包括芳纶纳米纤维和带有羟基的改性纳米二氧化钛,其中通过辐照在芳纶涂层形成氢键;本发明的抗紫外芳纶涂覆隔膜通过在芳纶涂覆浆料中加入改性纳米二氧化钛,改性纳米二氧化钛既加强了芳纶纳米纤维的力学性能,也能够吸收紫外线,同时利用芳纶纳米纤维的分子主链上的酰胺键暴露于紫外线下受紫外诱导断裂产生的活性基团与改性纳米二氧化钛表面的羟基结合形成氢键,进一步提高两者之间的结合。
本发明涉及一种含有非固态电极的化学电源体系用隔膜,其特征为它是一种分子间作用力型离子交换膜,该膜的基本成分有两种,一种是基体,另一种是具有离子交换活性的分子,两种成分之间靠分子间作用力结合,膜的基体组分选自有机高分子化合物,优选PMMA、PP、PE、PVDF、PTFE、PVA、PVC、PAN、PEO、CMC、淀粉、聚丙烯酸锂中的一种或多种,离子交换活性分子选自小分子有机或无机酸、碱金属和碱土金属的碱或盐。该隔膜仅允许碱金属、碱土金属离子或氢离子等通过,而过渡金属离子通不过。该膜制造成本低,易于实现工业化,在液流电池、空气电池和燃料电池领域具有潜在应用价值。
本发明涉及一种耐火喷涂料,特别是一种水泥窑用抗结皮喷涂料,其组分包括:焦宝石、SiC、广西白泥、α-Al2O3微粉、高铝细粉、SiC和SiC细粉、纯铝酸钙水泥、锂辉石、叶腊石和聚丙烯纤维。本发明的水泥窑用抗结皮喷涂料在水泥窑下料管、烟室等部位可发挥良好的抗结皮效果,喷涂料的中高温性能优,热震稳定性能突出,在快速升温时不会发生爆裂;该水泥窑用抗结皮喷涂料在采用半干法喷涂的施工方式时,施工速度快,施工后,喷涂料反弹率低。
本发明属于导电浆料技术领域,本发明公开了一种混合导电浆料及改善其稳定性的方法。本发明通过含过量锂离子的固态电解质与功能添加剂一端为不饱和基团的‑CN所形成的吸电子效应络合并形成络合物,导电碳材料表面的羟基和羧基与功能添加剂一端的‑OH、‑COOH、‑NH‑或‑NH2基团形成极性较强的非共价键氢键,从而将使得功能添加剂同时连接固态电解质和导电碳材料,以在均衡导电碳材料和固态电解质的上浮和沉底的同时,获得分散均匀且稳定分散的混合导电浆料,且获得的混合导电浆料具有良好的离子导电性和电子导电性,同时在分散均匀稳定的同时满足在运输、存储和使用过程中对稳定性的要求,并有效的延长存储的时间。
本发明提供了一种包覆复合膜的正极材料、其制备方法及用途,所述的正极材料包括正极颗粒和包覆所述正极颗粒的TiO2/Li3PO4复合膜,所述的TiO2/Li3PO4复合膜包括无定型Li3PO4固态电解质层以及分布于所述无定型Li3PO4固态电解质层内的TiO2纳米颗粒。用于正极颗粒表面包覆,Li3PO4固态电解质层结合锐钛矿相TiO2纳米颗粒不仅能够作为物理阻隔层抑制正极表面的副反应,而且能够同时提升正极界面离子与电子的传导能力,有效的促进了电化学反应过程中锂离子与电子在正极颗粒表面的传输,并且通过优化包覆材料与包覆层结构获得了明显提升的电化学性能。
本发明提供了一种硬碳复合材料及其制备方法和应用,所述硬碳复合材料包括内核和外壳,所述内核为硬碳,所述外壳包括碱金属快离子导体、导电剂和无定形碳组成的复合体,本发明通过在硬碳表面包覆碱金属快离子导体复合材料,利用碱金属快离子导体降低硬碳的比表面积及其提升材料的离子导电性,同时利用导电剂高的电子导电性、硬碳多孔结构和多的储锂点,发挥其三者之间的协同效应,提升硬碳材料的比容量、首次效率及其功率性能。
本发明属于锂电池的生产制造技术领域,公开了一种极片及极片涂布方法。该极片包括本体,在本体上设置有两个平行间隔设置的边料区;中间料区,其设置于两个边料区之间并与边料区平行间隔设置,中间料区的数量为2N+1个,其中N为自然数;边料区和与其相邻的中间料区之间、相邻两个中间料区之间均设置有中间留白区,边料区和与其相邻本体的边缘之间设置有边留白区,中间留白区的宽度为L1,边留白区的宽度为L2,中间料区的宽度为L,边料区的宽度为L/2,其中10mm≤L1≤50mm,3mm≤L2≤6mm,30mm≤L≤600mm。该极片小极片留白的尺寸,减少辊压过程中极片褶皱的产生,提高极片良品率和生产效率。
本申请涉及一种电芯制造装置及其方法。电芯包括第一极片、第二极片和隔膜,电芯具有位于内侧的卷绕起始圈,电芯制造装置包括:卷针,被配置为将第一极片、第二极片和隔膜卷绕形成电芯,在卷针卷绕初始阶段,卷绕起始圈卷绕于卷针外周;加热组件,被配置为对卷绕起始圈的预定位置进行加热,以使预定位置的第一极片和第二极片中的至少一者与隔膜热复合。本申请提供的电芯制造装置,旨在解决电芯内圈部分存在析锂的问题。
本发明涉及碳复合材料技术领域,尤其是一种醌@氮掺杂多微孔碳复合材料的制备方法,包含制备ZIF‑8粉末的步骤、高温碳化处理步骤和采用升华熔融法合成醌@氮掺杂多微孔碳复合材料的步骤,以ZIF‑8碳化得到的氮掺杂多微孔碳为载体,通过升华‑熔融作用将有机活性分子吸附到碳化后的氮掺杂多微孔碳孔洞中制备成有机活性分子复合材料,提升装载和束缚效果,抑制有机活性分子的溶解,并有效提高复合材料导电性,得以解决有机活性分子正极材料弱导电性以及溶解于有机电解液等问题,有效提高锂离子电池循环性能及倍率性能,这种性能优异的材料将在新能源领域具有广阔的应用前景。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种孔径一致的复合涂覆隔膜及其制备方法。其中复合涂覆隔膜包括:基膜和涂覆于基膜表面上的复合涂层;以及所述复合涂层中含有聚合物组合颗粒和陶瓷颗粒,以使复合涂层中的微孔孔径与基膜保持一致。复合涂层包含特定比例的聚合物组合颗粒、陶瓷颗粒,制造出孔径与基膜一致的复合涂层,提高了隔膜的耐热性、电解液亲和性、与电池正、负极片的粘结力,降低了电池内阻,提高了电池的循环寿命和充放电效率。
本发明提供了一种正极材料及制备方法和用途。正极材料包括内核和包覆于内核表面的功能层,内核包括第一正极活性物质,功能层包括第二正极活性物质、导电剂和粘结剂;其中,所述第一正极活性物质的化学式为LiNixCoyMnzO2,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1;所述第二正极活性物质的化学式为Li1+mNixCoyMnzO2,0.1≤m≤1,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1本发明在常规正极活性物质表面,通过预混将富锂正极活性物质、导电剂和粘结剂包覆于常规正极活性物质表面,能够在保持能量和功率的同时,有效地提升电池的循环性能。
本发明公开一种锌钴双金属硒化物纳米片电极及其制备方法,制备时是先以可溶性锌盐和钴盐为金属源,尿素为沉淀剂,通过水热法在泡沫镍表面生长锌钴双金属前驱体;再用水热法硒化最终得到锌钴双金属硒化物纳米片电极。该锌钴双金属硒化物纳米片电极的制备工艺简单,易于操作,性能优异。直接在泡沫镍集流体上生长锌钴双金属硒化物纳米片,减少了导电剂和粘结剂的使用,纳米片状结构有利于增加电活性位点,从而提高电极的导电性、速率容量和循环稳定性。锌钴双金属硒化物纳米片电极在超级电容器、锂离子电池和电催化等领域有广阔的应用前景。
本发明实施例提供一种基于自放电速率的电芯筛选方法,属于锂离子电池技术领域。本发明通过以某一电芯的微分差容曲线中的波谷位作为截止电压对该电芯的其他同体系各电芯进行预充,然后测定一段时间后各电芯的电压,并结合预充的截止电压计算各电芯的自放电速率k值,从而筛选出符合质量等级的电芯,相比于现阶段指定一经验值为截止电压,且对于不同的电芯体系并无明确的区分或选定规则,可能造成计算的自放电速率k值存在偏差,从而导致电芯优良性的误判,本发明提供的方法加强了电芯自放电筛选强度,提高了合格电芯自放电一致性,最终保证整体电池组具有较好的循环寿命及安全特性。
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种便携式太阳能照明手术刀,包括刀头、刀柄、刀鞘,其特征在于:所述的刀头与刀柄固定相连;所述的刀柄前端设有上下两盏LED灯,刀柄一侧设有太阳能电池板;所述的刀柄为空心,刀柄内设有锂电池;所述刀柄末端设有开关。本发明通过两盏LED扩大照明范围、减少手术中照明死角;通过太阳能转化为电能、储蓄于电池内,使充电不受空间限制;刀鞘便于医务人员携带,刀柄外表面的防滑纹路增强手术刀的防滑性,防治手术过程中手术刀脱落的意外。本发明尤其适用于灾难地区、战争地区、野外等照明不足的环境,同时避免携带备用电池或不便充电情况的发生。
本发明公开了一种高强度再生纤维素膜的制备方法,属于高分子材料技术领域。将原料移入粉碎机中粉碎,将粉碎后原料与硝酸溶液混合反应,得酸水解原料,将酸水解原料与氢氧化钠溶液混合反应后,再与过氧化氢溶液混合反应,得纤维素坯料,将二甲基乙酰胺与纤维素坯料混合,先在氮气保护下高温反应,再降温,加入氯化锂溶液继续反应,待纤维素完全溶解,降温,通入空气,并依次加入改性壳聚糖溶液和交联剂,继续搅拌反应,降至室温后,超声振荡,得制膜液,将制膜液移入涂膜器,在基片上涂膜后,将基片移入萃取剂中萃取,即得高强度再生纤维素膜。本发明制备的再生纤维素膜拥有较好的力学性能和断裂强力。
本发明克服现有技术中无机粒子与有机聚合物结合不牢固,容易脱落的不足,提供一种有机/无机复合多孔涂层的隔膜及其制备方法,所述的隔膜包括,聚烯烃微孔膜和形成于聚烯烃微孔膜至少一个表面上的多孔涂层。制备方法为:(1)采用溶液聚合方法聚合出不同分子量粘结剂聚合物;(2)将(1)中的粘结剂聚合物溶于有机溶剂制成聚合物溶液,并在其中均匀分散无机纳米颗粒,制成涂覆液;(3)将(2)中涂覆液涂布在由单向拉伸工艺制备的聚烯烃微孔膜的至少一个表面,然后经快速真空干燥,在聚烯烃微孔膜表面形成具有多孔结构的涂层,即制得有机/无机复合多孔涂层的隔膜。本发明解决了无机颗粒脱嵌的问题,从而增强锂离子电池使用时的安全性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种电芯叠片系统和叠片方法。一种电芯叠片系统,包括盘体设备、第一叠片单元和第二叠片单元;盘体设备包括竖直设置的盘体,盘体包括第一盘面和第二盘面,第一盘面上设置有第一环形轨道,第一环形轨道上设置有四个第一叠片位点和四个可移动的第一叠片承接装置,第一盘面的一侧设置有第一叠片单元,第一叠片单元包括第一正极片叠片部、第一正极隔膜片叠片部、第一负极片叠片部和第一负极隔膜片叠片部,依次分别对应所述的四个第一叠片位点;第二盘面上的设置与第一盘面关于盘体呈对称;第二盘面的一侧设置第二叠片单元,与第一叠片单元关于盘体呈对称。该系统可同时叠多片、多个位点同时叠片,效率高。
本发明公开了一种提高汽油抗爆性能的燃料添加剂及其制备方法,属于燃料添加剂领域。将有机醇化合物与锂单质或化合物合成产物添加到汽油中,改善其抗爆性能。本发明工艺简单、生产容易、技术效果优异。该类汽油抗爆剂既具有金属抗爆剂抗爆性能,能显著提高汽油辛烷值和改善汽油燃烧性能,而且还可以有效清除燃烧残留、降低废气排放等问题,对汽车发动机无不良作用。
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