本发明公开了一种水性树脂的微沉淀聚合制备方法及其应用。本发明的微沉淀聚合制备方法包括:全部反应原料都是水溶性的;聚合反应用到的溶剂只包括水;不加入乳化剂和/或分散剂;产物在聚合反应过程中不断地以不溶于水的微小沉淀的形式析出,并均匀地分散在水中,最终得到水性树脂成品。本发明所得成品的稳定性、均匀性、分散性良好,当静置时间不大于3年时,不发生沉降、分层和/或析出。使用本发明提供的水性树脂制备的锂电池陶瓷隔膜,兼具良好的高耐热性和低吸水性,具体地,在150~200℃下,隔膜的横向、纵向热收缩率不超过5%;使用卡尔费休法测试隔膜中的水分残留,结果显示,残留水分含量不超过1500ppm。
本发明公开了一种MnO/LiF/C复合正极材料的制备方法。本发明的方法包括如下步骤:先将乙酸锰、乙酸锂、氟化铵溶于蒸馏水中配制成前驱体溶液;再将科琴黑、乙炔黑或活性炭等高比表面积碳分散在步骤⑴得到的前躯体溶液中,然后经喷雾干燥得到前躯体粉末;最后将得到的前驱体粉末于惰性气氛下中烧结,即得到MnO/LiF/C复合正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、烧结温度范围宽、过程易于控制、所得产品纯度高、在烧结过程中原位生成的MnO纳米颗粒和LiF纳米颗粒两种活性组分在复合材料中均匀分布、样品的循环性能良好等优点。
本发明公开了一种电解制备六氟铁酸钠的方法。本发明以氢氟酸与可溶性钠盐的混合溶液或氟化钠与无机酸的混合溶液为电解液,以纯铁或铁合金为阳极,石墨、镍、不锈钢、铁或铁合金为阴极,采用0.01~1A/cm2的电流密度,控制电解温度25~95℃,进行直流或交流电解,加入氧化剂将产物进行氧化,将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到六氟铁酸钠。本发明反应条件温和,容易操作,成本低;所得产品粒度小,可直接用作锂/钠离子电池电极材料;易于工业化生产,具有良好的社会经济效益。
本发明涉及一种手持式虚拟回路测试仪,其特征在于,包括主控电路及与主控电路连接的协处理控制电路、存储电路、USB接口电路、人机接口电路、以太网通信电路、串口调试电路,还有与协处理控制电路连接的锂电池电量测量电路、实时时钟电路、测试通信电路和通信指示灯电路;所述的测试通信电路能选配各种类型的SFP通信模块。与现有技术相比,本发明所述测试仪自动化程度高,携带方便,通信接口兼容性高,能够快速完成数字化变电站装置之间虚拟回路的调试和维护。
本发明公开了一种镍包覆氟化碳正极材料及其制备方法,该正极材料由氟化碳颗粒表面包覆一层镍镀层构成;其制备方法是将氟化碳颗粒在分散剂的作用下依次经过敏化、活化、还原处理后,镀镍镀层;再将镀了镍镀层的氟化碳颗粒进行热处理,即得镍包覆氟化碳正极材料;该制备方法操作简单、工艺条件温和、成本低;制得的镍包覆氟化碳正极材料,镍镀层包覆均匀,结构稳定,可用于制备导电性好、比容量高、功率密度大的锂氟化碳电池。
本发明公开了一种碳包覆单晶三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将单晶三元正极材料前驱体在氧气氛下下烧结,得到前驱体氧化物;S2:将前躯体氧化物破碎为一次颗粒;S3:将解离后的前驱体氧化物、锂源混合后进行一次烧结、二次烧结得到单晶三元正极材料基体;S4:将有机碳源及增塑剂配制成混合溶液,将单晶三元正极材料基体加入到混合溶液中,喷雾干燥,收集后得到有机物包覆单晶三元正极材料;S5:将有机物包覆单晶三元正极材料在惰性气氛下烧结,粉碎后得到碳包覆单晶三元正极材料LixNi1‑y‑zCoyMnzO2/C,1≤x≤1.1,0<y≤1/3,0<z≤1/3。本发明得到表面碳包覆完整、均匀的单晶三元正极材料,提高单晶三元正极材料的电子电导率和循环性能。
本发明公开了一种氟化碳复合正极及其制备方法,该氟化碳复合正极以铝箔为基底,基底一表面由下到上依次为含氟化碳、碳导电剂和粘结剂的复合涂层和含镍镀层;制备方法是将氟化碳、碳导电剂和粘结剂加入到有机溶剂中搅拌均匀得到混合浆料;将所得混合浆料涂覆在铝箔一表面,干燥后,在铝箔一表面形成复合涂层;再在所述复合涂层表面经过化学镀镍方法镀一层含镍镀层后,进行热处理、辊压,剪切成电池正极;该制备方法操作简单、工艺条件温和、低成本;制得的复合正极,结构稳定、导电性好,可用于制备高比容量、高电流效率的锂氟化碳电池。
本发明公开了一种三维网状锡铜镍-碳纳米管合金负极及其制备方法。本发明先对碳纳米管化学镀镍一定厚度的镍层,然后将镀镍的CNTs均匀分散至镀锡溶液中,再以泡沫铜为集流体(电镀基底),依次复合电镀厚度为1~3μm的Cu-(CNTs-Ni)复合镀层,再电镀厚度为0.1~3μm的Sn-(CNTs-Ni)复合镀层,最后热处理得到三维复合网络合金电极。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量达到620mAh/g,200次循环后比容量衰减仅3%~5%。本发明工艺简单,制备的合金负极性能优良,适宜于进行大规模产业化生产。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型钢板搪瓷低温珠光釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配比中各组份的质量份分别是:石英30‑34份,硼砂16‑19份,钾长石19‑22份,碳酸钾0.7‑3份,钛白粉8‑11份,碳酸钙2‑5份,纯碱10‑13份,氟硅酸钠3‑8份,碳酸锂0.5‑1份,滑石粉2‑5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度760‑790℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有钢板搪瓷低温珠光釉在生产加工过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的技术难题。
本发明涉及一种苄基取代喹啉的合成方法。本发明首次采用在4CzIPN光催化剂下,在无氧氛围中,将喹啉类化合物,芳香醛类化合物转化为多取代喳啉及衍生物,制得分子结构稳定,化学性质优良。合成方法的反应原料廉价易得,且不需要经过预处理;反应只需要使用水、溴化锂、酸和光催化剂,节约原材料,减少反应成本;整个反应体系简单,反应条件温和,反应设备较少,实验操作简便,用料来源广泛。
本发明公开了一种气凝胶状二硫化钼纳米材料的制备方法,其制备方法是使用四水钼酸铵作为钼源,硫脲作为硫源,在反应温度220摄氏度,反应时间为24小时的水热条件下合成花状二硫化钼纳米球。水浴超声处理水热反应合成的花状纳米球1小时,接着在‑50摄氏度真空环境冷冻干燥超声处理后的二硫化钼36小时,获得气凝胶状二硫化钼纳米材料。所合成的材料因其具有介孔结构在锂离子电池和超级电容器等领域具有广阔的应用前景。
本发明所公开了一种甜甜圈橱柜灯,安装便捷,结构连接紧凑,轻度高,使用方便,应用范围广。此款橱柜灯的底盖、灯罩、印刷电路板、锂电池、触摸模块、Micro USB插口及LED灯珠。光源连接印刷电路板,印刷电路板连接电源,印刷电路板及光源安装在底盖中并由灯罩封闭,灯罩盖在底盖上。该产品采用中空设计,造型特点突出。中间孔洞设计使这款橱柜灯可以悬挂在任何柱状物上,大大扩展了产品应用场景。同时在产品内部装有磁铁,可以很方便地吸附在金属表面。触摸方式开关,设置在产品侧面,共有三处。开关处有一定凹陷,以便于用户在黑暗环境下也能迅速找到开关。此产品可用遥控器进行远程遥控,调节亮度、模式、开关等功能。
本发明提供了一种SnS/CNTs/S复合材料的制备方法,包括以下步骤:将SnS粉体、CNTs和S混合研磨后在惰性气氛条件下进行烧结,得到SnS/CNTs/S复合材料。本发明在复合材料中碳纳米管可以有效提高材料的导电性,并且碳纳米管能够有效的与SnS、S结合,缓解体积膨胀。SnS具有很强的吸附作用,可以抑制锂硫电池中的穿梭效应,提高材料的电化学性能。
本发明公开了一种二硫化钼/碳纤维网络柔性电极及其制备方法和应用;柔性电极由二硫化钼包覆在三维碳纤维网络基体骨架表面构成,其制备方法是将棉质纤维纸置于含钼源和硫源的混合溶液中浸泡后,依次进行真空冷冻干燥,煅烧,冷却,即得柔性电极。该方法以棉质纤维纸为硫源和钼源的载体,通过高温碳化生成具有柔性的三维多孔导电碳纤维网络结构,同时实现二硫化钼的原位生成及负载,避免了传统电极制备过程中集流体、粘结剂和导电剂的使用,且该方法具有简单,高效等优点,得到的二硫化钼/碳纤维网络电极兼有良好的循环性能、倍率性能和柔韧性,可以作为柔性锂离子电池负极而广泛应用于可穿戴电化学储能或柔性电子产品等领域。
本发明提供一种镍钴铝三元正极材料的制备方法及其应用,其中制备方法具体是在镍盐、钴盐的混合溶液中加入沉淀剂、络合剂共沉淀反应得到镍钴前驱体β‑Ni0.85Co0.15(OH)2,之后将镍钴前驱体与铝源和锂源混合均匀后高温焙烧反应得到LiNi0.8Co0.15Al0.05O2正极材料;所述铝源为异丙醇铝。本发明还提供上述制备方法在制备电池中的应用,具体是将通过上述方法制得的镍钴铝三元正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2制成电池。通过这种方法制备出的镍钴铝三元正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2中各元素分布均匀、振实密度高,且化学性能更好;其制得的电池的电学性能有较明显地提升。
本发明涉及一种氟氧化物红色上转换材料及其制备方法,所述的氟氧化物的红色上转换发光材料,其分子式为:Y5-x-yYbxEryO4F7,其中:0.5≤x≤2.5,0.05≤y≤0.25,并采用含锂的化合物如Li2CO3、LiF为助熔剂及与光谱调整剂。本发明的氟氧化物的红色上转换发光材料性能稳定,具有强度高、色度纯等优点,在980nm激光激发下,能实现红色上转换发光,弥补了上转换发光材料颜色与品种少的不足,在三维显示、防伪、医学以及高密度数据存储等领域具有良好的应用前景,且其制备过程在空气气氛下完成,不需要专门的气氛保护,大大降低了生产难度与成本,适合于大规模生产。
本发明提供了一种PAN/PEO复合纤维膜及其制备方法和应用,涉及锂离子电池隔膜技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:提供PAN纤维膜;将所述PAN纤维膜浸泡于PEO水溶液中,得到PAN/PEO复合纤维膜湿膜;将所述PAN/PEO复合纤维膜湿膜干燥,得到PAN/PEO复合纤维膜。本发明采用PEO水溶液浸泡PAN纤维膜,使PEO包覆在PAN纤维表面,提高了PAN/PEO复合纤维膜与电解质的亲和性及离子电导率。
本申请涉及一种硅/石墨烯多层复合膜负极材料的制备方法,通过旋涂法对氧化石墨烯和硅悬浮液进行多次交替旋涂,使硅纳米颗粒均匀地分散在石墨烯的层间,缓解了硅在充放电过程中的体积变化,提高了材料的电导率。该方法制备的硅/石墨烯多层复合膜不需要粘结剂,是一种自支撑性能材料,可直接用作锂离子电池负极,有效提高了能量密度和功率密度。多层复合膜厚度可控,且制备方法简单易行、绿色环保,可大规模应用。
一种陶瓷结合剂及其制备方法、应用和金刚石磨具。该制备方法包括步骤:提供原料,原料包括硝酸锌、硝酸锂、硝酸铝、硝酸镁、氧化锆、硅溶胶、有机燃料、分散剂和有机碳源;将原料溶于溶剂形成混合液,再将混合液雾化并进行燃烧反应,得到燃烧粉末产物;将燃烧粉末产物先于惰性气体氛围下进行保温处理,以使燃烧粉末产物中的部分氧化硅与碳单质发生碳热还原反应并原位生长碳化硅纳米晶须,再于氧化气氛下进行煅烧处理,以使碳热还原过程中形成的除碳化硅纳米晶须之外的碳化物氧化,得到陶瓷结合剂。该方法制得的陶瓷结合剂,粒度细小、混合均匀,且均匀掺杂有SiCnw,能降低刚石磨具的烧结温度,提高金刚石磨具的抗弯强度和使用寿命。
本发明提供了一种聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜及其制备方法和应用,涉及电池隔膜技术领域。本发明提供的聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜,由复合纤维交织而成,所述复合纤维由包括聚丙烯腈和纤维素的原料经静电纺丝制备得到;所述聚丙烯腈和纤维素的质量比为1:0.05~0.15。本发明通过添加纤维素,降低了复合纤维的平均直径,进而削弱了聚丙烯腈链段的相互作用,从而降低了聚丙烯腈的结晶度,提高了聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜对锂离子的传输能力;同时提高了聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜的孔隙率,并增强了聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜与电解液的相容性。且本发明通过添加纤维素还有效地提高了聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜的耐高温性能。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁无光釉及制备方法。它属于搪瓷技术领域,配方中各组份的质量份分别是:石英10‑13质量份,零水硼砂5‑7质量份,钛白粉1‑3质量份,碳酸镁12‑15质量份,碳酸锂6‑8质量份,氢氧化铝11‑14质量份,碳酸钙9‑12质量份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度740‑780℃。本发明配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁无光釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
本发明公开了一种高容量碳硅复合负极材料的制备方法。首先将光伏单晶硅片的边角废料经破碎机破碎,砂磨机细磨,筛分,再以酸溶液除杂,再将所得单晶硅粉与石墨材料在溶剂中球磨得前驱体粉末,再将其加入沥青有机溶液中均匀分散,待溶剂挥发完全,干燥并进行预烧和煅烧,得到高容量碳硅复合负极材料。本发明利用光伏单晶硅片的边角废料作为硅源,在单晶硅/石墨前驱体粉末表面包覆一层碳材料,为硅的体积膨胀提供一个缓冲层,从而提高材料的导电性和循环稳定性。本发明不但使废旧资源实现再利用、生产工艺简单、环保、成本低廉,而且所得产品具有优异的循环性能和良好的倍率性能,能满足锂离子储能和动力电池的使用要求,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种高容量高压实密度高镍正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,将两种粒径的高镍前驱体、纳米金属氧化物按照一定比例进行高速混合,尔后进行第一次烧结并降温、过筛,得到中间体;步骤S2,将中间体与晶粒生长促进剂、电池级氢氧化锂按照一定比例进行高速混合,然后进行第二次烧结,烧结完成降至室温后破碎、过筛,得到高压实密度的高镍材料。本发明通过采用两种不同D50的高镍前驱体按照一定的配比混合改变了前驱体材料的粒度分布,改善压实不足的缺点,通过先将高镍前驱体与纳米级氧化物进行混合然后低温预处理,可以使添加剂均匀的附着在前驱体上,使得掺杂元素均匀分布于产品体相中,改善了材料的稳定性和循环性能。
本发明公开了一种避障太阳能遥控搅拌车,包括底板,底板底部设有行走轮,底板上设有固定搅拌箱和固定架,固定架上设有驱动电机和减速器,驱动电机与减速器相连,减速器通过搅拌轴与搅拌箱内的搅拌装置相连,底板上设有控制系统,控制系统包括微处理单元、无线通信单元、超声波传感器和电机驱动单元,超声波传感器与微处理单元相连,微处理单元经电机驱动单元连接车轮电机、驱动电机,车轮电机驱动行走轮行走。本发明通过超声波传感器能够检测障碍物,实现自动避障;通过无线通信单元,可以从远处对装置进行遥控;通过太阳能板和锂电池的作用,可以对装置的内部提供一部分能量,使得装置在不借助外界电源的情况下也可以进行移动或发出安全警报。
本发明公开了一种光致变色颜料的制备方法,属于光学材料领域。该变色颜料采用稀土氧化物,硼酸和碳酸锂为原料,通过高温固相法制备。该材料利用稀土离子的不同能级的光吸收特性,在不同的光源照射下,呈现不同的颜色。该种材料具有变色瞬时性,变色效果明显、使用时间长,稳定性高等优点,可应用于防伪或家庭装饰。且该材料原料价廉易得,设备要求简单,损耗低,制备过程简单。
本发明提供一种基于表面改性增强循环稳定性的钒基正极材料的制备方法,使用甲酸对在去离子水中溶解的钒源进行酸化,得到第一混合溶液,再在第一混合溶液中加入钴源和氢氧化锂,搅拌得到第二混合溶液,将第二混合溶液转移至高压反应釜内进行水热反应得到絮状固体产物;将絮状固体产物置于流动状态下的特定气体中,以一定温度静置,即得到表面改性后的钒基正极材料;其中,所述钒源为含有铵根离子的钒酸盐,所述钴源为含钴离子的酸式盐。本发明以有铵根离子的钒酸盐为钒源,酸式盐中的钴离子为插层金属离子,在以锌金属为负极材料进行半电池的组装时拥有超高的质量比容量,在特定气体环境中低温退火后能够明显的提升电池的充放电循环性能。
本发明公开了一种PEO‑PMMA固态电解质膜,其特征在于,包括呈层状叠合设置的多层电解质基质层,各电解质基质层之间结合固化为一体,各电解质基质层均为相同的多种原料混合均匀并融为一体得到的固体混合物,所述原料包括有PEO、PMMA、无机锂盐、增塑剂和无机固体颗粒材料,各电解质基质层硬度按照由低到高逐层排布。本发明的固体电解质膜,能够同时兼顾安全性、稳定性以及良好的界面相容性,具有优良的力学性能和电导率性能。
本发明公开了一种高容量、长循环的高镍正极材料的制备工艺,包括以下步骤:步骤S1,将高镍LiNiXCoyMn1‑X‑yO2前驱体与锂源、铝源溶于离子液体中,在200℃‑250℃条件下搅拌10‑20h;步骤S2,将步骤S1所得溶液分离、提纯,尔后利用微波法进行高温处理,即可制得Li(NiXCoyMn1‑X‑y)ZAl1‑zO2产物;步骤S3,再将Li(NiXCoyMn1‑X‑y)ZAl1‑zO2产物与硅酸在酒精溶液中进行混合,即可制得高镍正极材料。本发明通过离子液体可以调节正极材料的微观晶体结构,利用微波加热烧结,再利用湿法包覆Si等制备一种高容量、长循环得高镍正极材料。
本发明公开了一种无机‑有机杂化复合隔膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:制备La2O3‑Al2O3白色粉末状固体;S2:将制得的La2O3‑Al2O3粉末与聚偏氟乙烯‑六氟丙烯按一定比例加入到非质子型溶剂,制备混合液;S3:将所述混合液涂覆在空白的PP基膜上表面,制备La2O3‑Al2O3/PVDF‑HFP@PP无机‑有机复合隔膜。本发明制备的无机‑有机杂化复合隔膜,无机部分添加La2O3‑Al2O3混合物,La2O3有助于避免浆料中Al2O3团聚,使Al2O3更好地分散在隔膜表面,有机部分采用聚偏氟乙烯‑六氟丙烯聚合物,聚偏氟乙烯‑六氟丙烯具有较好的耐腐蚀性能,能够有效防止涂层脱落,无机‑有机部分共同作用,防止隔膜长时间使用后出现褶皱和脱落,提高锂离子电池性能。
本发明公开了一种改善Al‑Mg‑Li系合金板材性能的方法,一定厚度的1420铝锂合金板坯为原料,经若干道次轧制,道次压下量为15~25%,轧制过程中包括一次转向轧制及一次中间退火处理,总的板坯形变量为65~90%。通常情况下至少需要五道次至六道次的轧制,前期轧制时可以选择较大的压下量,后期轧制则需要根据板坯料的情况进行压下量的调整及处理工艺的调整,中间退火步骤及转向轧制步骤一般均设置在后半段的轧制过程中,中间退火后由温轧改为冷轧。采用本发明中的方法制得的合金板材,经实验证明可以轧制厚度为1.0~2.5mm,板材的尺寸(长×宽)可以达到1000mm×500mm,远超过了现有技术中采用热处理方法可以得到的板材尺寸,具有良好的使用价值。
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