本发明提供一种金属表面耐氧化高温胶水及其制备方法,其组分包括:A组分:硅酸锂,氟硅酸钾,硅酸钠,多聚磷酸,水;B组分:聚乙烯醇,硅烷偶联剂,氧化镁,无水氯化钙;C组分:磷酸二氢钾,3000目介孔碳,全氟烷基乙烯基醚。本发明提高了胶水在高温下,特别是在对金属的粘合性,高温下长时间使用不会剥落起翘。
本发明公开了一种高保液量涂覆隔膜及其制备方法,该隔膜材料采用掺杂中空棒状硼酸锌颗粒所制浆料对聚烯烃材料进行涂布,具体制备方法是首先按质量比将50~65份超纯水、0.1~0.5份分散剂,混合均匀后加入20~40份改性中空棒状硼酸锌颗粒,经过高速搅拌后,再加入4~8份增稠剂混合均匀;将所得浆料经砂磨机研磨,最后加入2~5份粘结剂、0.05~0.15份润湿剂搅拌均匀得涂覆浆料;将制得的涂覆浆料分别辊涂于基膜两侧,涂层厚度为2~4μm,在50~70℃温度下烘干,收卷即得所述的高保液量隔膜。该涂覆隔膜具有高吸液、高保液和高透气性能,可大大提高锂离子电池容量。
本发明提供了一种电极极片及其制备方法和应用,所述正极极片包括集流体和设置在集流体表面的活性物质层,所述活性物质层包括活性材料、导电剂、粘结剂和氟代磷腈类添加剂,所述粘结剂的氧指数>95%,本发明采用氧指数>95%的高阻燃树脂粘结剂,由于粘结剂具有高阻燃特性,同时均匀分布在极片内部,在电池滥用情况下,高阻燃氟树脂粘结剂在第一时间淬灭起火点,避免引发电池内部热失控的发生,大大降低了电池滥用后内部短路发生热失控的风险,进而大大提高了锂离子电池的安全性,氟代磷腈类添加剂在首次化成时在正极材料表面形成稳定的SEI膜,抑制电解液与高镍三元正极的副反应,提高了电池的寿命以及安全性。
本发明公开一种负极材料、该负极材料的制备方法及包含该负极材料的电化学装置。所述负极材料包括核和设置在所述核至少部分表面的壳层,所述核为至少部分孔隙中填充有碳质材料的天然石墨,所述壳为碳质材料;所述天然石墨孔隙中的碳质材料的层间距大于所述壳层碳质材料的层间距。本发明的核壳结构的负极材料,其中核中部分孔隙中填充有碳质材料的层间距大于壳层碳质材料的层间距,从而缓解天然石墨颗粒脱嵌锂造成的体积变化;同时外层高石墨化度带来的稳定结构,使石墨颗粒具有较高稳定性,延长负极材料的循环寿命。
本发明提供一种并联电池包的控制方法、系统、电子设备及车辆,属于电池技术领域。所述方法包括:确定与并联电池包的电池管理系统对应的主控单元;反馈与第一电池管理系统对应的电池包的支路检测数据至所述主控单元;通过第二电池管理系统接收所述主控单元发出的控制指令,其中,所述控制指令被所述主控单元通过所述支路检测数据确定,所述第一电池管理系统和所述第二电池管理系统均被确定为从属单元;根据所述控制指令,将与所述第二电池管理系统对应的电池包加入或退出主回路,其中,所述主回路包括所述并联电池包和负载设备、或所述主回路包括所述并联电池包和充电设备。本发明可用于锂电池电池包并联使用。
本发明公开了一种无钴正极材料及其制备方法,无钴正极材料包括:无钴前驱体、第一包覆层、第二包覆层和第三包覆层,第一包覆层形成在无钴前驱体表面上,第一包覆层包括锂盐化合物;第二包覆层形成在第一包覆层表面上,第二包覆层包括金属氧化物;第三包覆层形成在第二包覆层表面上,第三包覆层包括碳材料。该无钴正极材料兼顾了无钴材料的稳定性、安全性和倍率性能,从而可以在降低成本的同时提高正极的电化学性能。
本发明公开了一种用于市政污水处理的膜生物反应器平板膜的制备方法,属于平板膜领域。本发明将聚偏氟乙烯和氯化锂、聚乙烯吡咯烷酮、四氯化碳混合,先进行超声分散,再放置水浴中反应形成铸液膜,将铸液膜用刮膜机成膜,然后分别用水和菜籽油清洗膜上的杂质和溶剂,最后干燥即可,本发明制备的膜截留活性污泥混合液中微生物絮体和较大分子有机物,而且不会造成膜孔径变小至堵塞,绿色环保,而且生产工艺简单,成本低。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种孔径不对称隔膜及制备方法、在海水淡化中的应用。其中孔径不对称隔膜包括:分布有多层微孔结构的隔膜;其中处于隔膜上、下表面层的微孔结构,其孔径与不相等。当海水通过隔膜时,隔膜上表面层的微孔结构适于水分子和溶解氧顺利通过,但会隔断海水中杂质、细菌和大分子盐类物质,在隔膜下表面层得到可饮用的淡水,实现海水淡化,也即本孔径不对称隔膜可以作为海水淡化反渗透膜,应用于海水淡化。
本发明公开了一种生物质油的制备方法,属于生物质能源技术领域。本发明取污泥和微藻搅拌均匀,放入发酵罐中,向发酵罐中加入营养液,密封发酵罐,收集发酵混合物,将发酵混合物与水混合,放入蒸汽爆破装置中进行蒸汽爆破,再放入反应器中,向反应器中加入催化剂预热;在预热结束后,使用氢气升压,升温,热解,收集反应器中的混合物,使用混合溶剂对反应器中的混合物进行萃取,将萃取液进行过滤,蒸馏,抽滤,得生物质油粗液,对生物质油粗液进行除水处理,再与氨基脲、氢化铝锂混合反应,收集反应混合物,过滤,收集滤液,即得生物质油。本发明解决了目前生物质油中不稳定的羰基化合物的较多,影响生物质油品质的问题。
本发明公开了一种耐低温的钻杆用铝基复合材料及增材制造方法,复合材料由三部分组成:基材、连续纤维增强体和晶须增强体。基材成分各质量分数为锂Li:2.0~3.0,硅Si:≤0.10,铁Fe:≤0.1,铜Cu:2.4~3.0,锰Mn:0.4~0.8,镁Mg:0.8~1.4,铬Cr:≤0.05锌Zn:0.10~0.2,锆Zr:0.08~0.15,钛Ti:≤0.15,其余为Al。连续纤维增强体为碳纤维束丝占基材体积百分数的30~50%,晶须增强体为Al2O3占基材体积百分数的5~10%。
本发明涉及锂电池电芯盖板生产技术领域,特别是一种包膜上料电芯盖板校正机构,包括电芯夹爪和基座,所述基座上方设置有电芯压板,所述电芯压板两侧设置有电芯夹爪,所述电芯夹爪固定在夹爪连接板上,所述夹爪连接板固定在滑轨平夹气缸上,所述电芯夹爪和电芯压板之间盖板校正机构。采用上述结构后,本发明一种包膜上料电芯盖板校正机构,具有以下优点:1、增加了盖板校正机构,提高了稳定性;2、对盖板进行校正定位,保证了盖板取出顺畅无干涉,避免了对盖板表面的划伤情况,节约了生产成本。
本发明提供2‑甲氧基‑4‑三氟甲基‑3‑吡啶磺酰氯的制备方法,属于精细化工领域。本发明采用原料2‑氯‑4‑三氟甲基吡啶为起始原料,经过甲氧基化,得到2‑甲氧基‑4‑三氟甲基‑3‑吡啶化合物,然后在丁基锂作用下与硫磺粉反应制备得到2‑甲氧基‑3‑巯基‑4‑三氟甲基‑3‑吡啶化合物,再进行氯化和氧化制备得最终产物2‑甲氧基‑4‑三氟甲基‑3‑吡啶磺酰氯化合物。在制备化合物Ⅲ的过程中使用硫磺粉,避免使用硫醚类化合物,可以消除生产过程中带来的恶臭性气味,减少环境污染。采用双氧水进行氧化,氯化亚砜进行氯化,避免使用氯气,有效降低制备合成过程中的危险性,提高安全生产系数。
本发明涉及生产工艺中去除铁离子的方法,具体涉及一种铁离子吸附柱及其应用。本发明以吸附了N,N‑二甲基二硫代氨基甲酸钠(SDD)的膨胀石墨(EG)为填充材料(SDD/EG)制得吸附柱,该吸附柱对铁离子具有良好的去除能力,经该吸附柱处理后的六氟磷酸锂中的铁离子含量下降至0.5ppm以下。
本发明属于超级电容器技术领域,特别涉及一种非对称超级电容器的正极片及其制备方法和应用。正极片包括活性物质和设置在活性物质表面的包覆层,其中,活性物质为镍锰酸锂,活性物质表面直接包覆石墨烯层,石墨烯层表面还包覆一层过渡金属氧化物,这不仅有效地阻止了正极活性材料中金属离子的溶出,减少了电解液的分解,从而提高整个超级电容器的循环寿命;而且含有该正极片的非对称超级电容器具有高能量、高功率密度。
本发明涉及一种伏立康唑的制备方法,具体步骤如下:往甲醇钠的甲醇溶液中,加入α-氟丙酰基乙酸乙酯和甲脒乙酸盐的甲醇溶液,环合得6-乙基-5-氟嘧啶-4(3H)-酮,氯化得4-氯-6-乙基-5-氟嘧啶,将其溶于四氢呋喃,滴加到二异丙基胺基锂的四氢呋喃溶液中,加入1-(2,4-二氟苯基)-2-(1H-1,2,4-三唑-1-基)乙酮的四氢呋喃溶液,反应得3-(4-氯-5-氟嘧啶-6-基)-2-(2,4-二氟苯基)-1-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丁-2-醇,将其溶于乙醇,加入10%钯-碳和乙酸钠,再经拆分得伏立康唑。所述的一种伏立康唑的制备方法,其制备方法简单,生产成本低。
一种草地透气机刀具装置,包括电机、变速箱、转轴、挂架,所述电机采用无刷直流电机,由锂电池组供电;在转轴的两端各固定有连接盘,转轴上设有2~3个支撑盘,连接盘与相邻的支撑盘之间、两相邻的支撑盘之间各设有套在转轴上的隔套,两连接盘之间设有均匀分布的3~4根支撑杆,支撑杆的两端分别连接在两连接盘上、中部通过各支撑盘的对应孔,每一隔套所对应的支撑杆部位上动连接有1~2把刀片,每根支撑杆上的刀片均匀分布,3根支撑杆上的刀片错位。本发明采用无刷直流电机,无刷直流电机体积小、资源消耗少,有利环保,而刀片是动连接在支撑杆上,有缓冲作用,能减小对电机的冲击,避免电机损伤,对电机起保护作用。
本发明公开了一种高剥离强度陶瓷浆料以及涂覆隔膜,同时公开了其制备方法,涉及锂电池隔膜技术领域,包括如下步骤:步骤S1、配制磷酸盐(PB)缓冲液;步骤S2、羧甲基纤维素钠(CMC)改性处理;步骤S3、陶瓷浆料的制备;步骤S4、陶瓷浆料的制备。本发明公开的高剥离强度陶瓷浆料以及涂覆隔膜电导率、热稳定性和剥离强度优异,膜面平整性好,使用寿命长。
本发明提供了一种无钴无锰正极材料及其制备方法与用途。所述无钴无锰正极材料的化学通式为LimNixAlyTizMgnO2,其中,1.01≤m≤1.08,0.95≤x≤0.99,0.010≤y≤0.030,0.010≤z≤0.025,0.010≤n≤0.025,x+y+z+n=1。本发明提供的正极材料,为超高镍的无钴无锰正极材料,通过超高镍与铝镁钛的协同作用,具有较好的结构稳定性,锂镍混排程度较低,实现了正极材料的高容量,同时也提高了材料的循环稳定性。
本发明涉及一种抗氧化型导电银浆厚膜材料的制备方法,属于电路材料技术领域。本发明技术方案采用纯四氯化锆为锆源,正硅酸乙酯为硅源,无水乙醇为溶剂,氟化锂为矿化剂,制备前驱体溶胶并包覆改性银粉颗粒,并通过改性银粉制备浆料材料,由于预置浆料厚膜中的金属颗粒间是分散的接触状态,经过干燥或固化烧结后,银颗粒导电相间相互结合形成有一定强度的膜层,这样的致密结构的膜层,有效改善材料厚膜材料的包覆结构和抗氧化改性性能,同时部分粘结相经过银颗粒间隙渗入到基板表面,将导电层晶界与基板粘合起来,增大附着力,进一步提高材料的结构致密性,从而有效改善材料的抗氧化性能。
本发明涉及一种耐高、低温抗磨润滑脂的制备方法,属于润滑技术领域。本发明利用膨润土和复合锂基脂熔融插层制备出复合稠化剂,以磷石膏作为抗磨剂,二氯化物作为抗压剂,磷石膏的主要成分是二水磷石膏,在磷石膏里的硫酸盐和碱性激发剂的作用下,使其内部具有活性的2CaO·Al2O3和二氧化硅溶解出来,发生水化反应生成水化铝酸三钙和水化硅酸钙凝胶,水化铝酸三钙与二水磷石膏发生反应,产生具有更高强度的钙矾石,水化反应生成的水化产物将在磷石膏表面形成一层空间网络结构,随着水化反应的进行,生成的水化硅酸钙凝胶和钙矾石逐渐增多,形成的网络结构更加紧密,空隙减小,强度提高,使得制备的润滑脂耐高、低温抗磨性较好。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种隔膜平整度检测装置及其工作方法。本隔膜平整度检测装置包括:测量架、安装在测量架上的多维测量组件、安装在测量架上的放卷机构;所述放卷机构适于将隔膜铺展在测量架上,以通过多维测量组件检测隔膜铺展面的平整度。具有结构简易、成本低、使用方便等优点。
本发明涉及一种异丁加巴的生产方法,具体步骤如下:3-氰基-5-甲基己-3-烯酸乙酯和氢氧化锂一水合物溶于四氢呋喃和水中,用3mol/L盐酸酸化至pH为2,剩余物溶于乙酸乙酯,加入叔丁胺的乙酸乙酯溶液,得3-氰基-5-甲基己-3-烯酸叔丁铵盐,该铵盐和Rh(COD)BF4溶于甲醇,加入镍A-7000催化剂,在0.35MPa的氢压下搅拌过夜,过滤,滤饼用甲醇洗,滤液和洗涤合并,减压蒸出甲醇,加入异丙醇,加热至65℃,加热至73℃,急冷至50℃,再缓慢冷至室温,冷至0~5℃,保持3.5h,过滤,滤饼用异丙醇洗,干燥,得异丁加巴。所述的一种异丁加巴的生产方法,其制造过程简单,制造成本低,产量高。
本发明公开一种膨润土负载羟基铁吸附剂的合成方法,具体步骤如下:在水浴搅拌条件下,把NaOH或Na2CO3溶液滴加到硝酸铁溶液中,滴加结束将产物老化,稀羟后加入膨润土粉末,搅拌,沉淀分离,将固体部分加入到四甲基氯化铵溶液中,搅拌、洗涤、干燥;将干燥得到的产品放置于微波炉内,利用微波辐照3-6min;最后将微波辐照后的产品加入到氯化锂溶液中,搅拌、沉淀分离、洗涤、烘干,即得到膨润土负载羟基铁吸附剂。本发明的优点是利用微波分解层间有机物、破坏膨润土的层结构,形成锯齿状结构,孔径加大,可以有效促进羟基铁的吸附速度。
本发明公开了一种电池包,其输出额定电压为50-110V,并且提供了一种使用该电池包的电动工具,尤其采用60V以上的电池作为电源,在同等功率要求下,可以降低使用电流。或者能够显著的提高功率。以便解决现有的便携式园林工具在使用时间长的时候就要使用汽油机作为动力,这样污染严重,并且汽油机的机体较重,携带不方便。或现有的锂电电池作为动力的便携式工具的电压大多在20-40v左右,在同样的输出功率的要求下,其供电电路大多在20-40A,输出电流太大,这样长时间使用其发热量就很大,造成了能源的浪费。并且机器过热也容易使机器失效等问题。
本发明公开了一种阿托伐他汀钙手性中间体的合成方法,属于医药中间体的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:该工艺路线不仅避免了化学合成法中丁基锂、氰化钾和高碘酸等危险、剧毒、价格昂贵药品的使用,而且由于四异丙基氧钛和S‑联萘酚混合手性催化剂的使用使产品的ee值得到有效提高,该合成方法原料廉价易得,路线操作简单,重复性好而且收率很高,适合工业化生产。
本发明涉及一种劈开砖及其制备方法,属于建筑制砖技术领域。本发明首先将白云石、高岭土、云母和石英混合粉碎,得到混合物;再将衣康酸、丙烯酸和水混合后,加入引发剂,搅拌反应,得到产物,将产物浓缩,得到浓缩液;再将硝酸锂、柠檬酸和水混合后,加入正硅酸乙酯进行反应后浓缩至干,得到干燥物,接着将混合物、浓缩液、干燥物等加入到练泥机中,搅拌混合后得到泥料,将泥料进行陈腐,得到陈腐后的泥料,最后将陈腐后的泥料挤出成型,得到砖坯,将砖坯自然风干并干燥后烧结即可。本发明有效降低劈开砖的吸水率,提高了其抗折强度,延长了其使用寿命。
本发明涉及一种MOF基ZnO/ZnCo2O4/C复合材料的制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将锌盐、钴盐和二元羧酸类有机配体共同溶于有机溶剂中,搅拌均匀后转移至反应釜中于100~160℃下进行微波溶剂热反应,待反应结束后,冷却,洗涤离心,干燥后获得前驱体Zn‑Co双金属MOF材料;(2)将所述Zn‑Co双金属MOF材料在空气中于400~650℃下煅烧制得MOF基ZnO/ZnCo2O4/C复合材料,作为锂离子电池电极材料,具有较高的可逆容量,且循环性能及倍率性能较好。
本发明提供一种FeS2复合正极及全固态电池器件,采用具有补锂和吸湿作用的硫化物固态电解质,同时以FeS2作为正极活性材料,所述硫化物固态电解质具有如下化学组成:Li7+y‑zMyAs1‑yS6‑zXz,其中,M为Si、Ge、Sn、Ti、Zr中的至少一种,X为卤族元素,0≤y≤1,0≤z≤2。本发明提供了获得了成本低廉,具有高负载量、长循环寿命、可在高倍率和大电流密度下进行充放电的正极以及全固态电池,同时能够降低导电碳的用量,并克服FeS2巨大的体积变化问题。
本发明提供了一种极片单元及其制备方法,本发明的极片单元包括极片,和叠置在极片两侧的隔膜,并且分别于极片的两侧端面的边缘处设有涂层,或者,在各隔膜与极片正对的一侧端面上设有分别覆盖极片两侧边缘的涂层,且涂层原料采用按质量比1:1混合的、不溶于电解液的聚合物和N‑甲基吡咯烷酮的溶液。本发明的极片单元,通过设置涂层,可减轻负极析锂和电池容量损耗,改善电池充电过程中局部电流过大造成的过充现象,降低电解液分解,增加极片边缘活性材料与集流体的粘结力,防止极片边缘活性材料脱落和破损,从而提高电池的安全性,并降低电池的生产成本;此外,极片单元在受到震动或挤压时可起到缓冲作用,从而有效保护极组,而进一步提高安全性能。
本发明属于锂电池用敏感保护元器件技术领域,特别涉及一种触片组件及基于该触片组件的保护器,触片组件包括触片和触点,触点为片状结构,触点的片面在尺寸上小于触片的片面,触点整体面面贴合复合于触片的其中一个片面上,触点的片厚为0.03~0.07mm,对触点和触片所形成的整体进行冲顶,从而使该整体形成凸起。保护器包括绝缘座、动触片组件、静触片组件、PTC放置槽、PTC发热元件、感温元件、盖板,其中,动触片组件采用本申请中的触片组件。
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