本发明公开了一种碳包覆纳米硅材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将硅阻燃粘胶纤维置于管式炉中,通入惰性气体后升温,恒温反应后冷却,得到碳包覆二氧化硅材料;将碳包覆二氧化硅材料与镁粉置于管式炉中,通入惰性气体后升温,恒温反应后冷却,得到所述碳包覆纳米硅材料。本发明提出的碳包覆纳米硅材料的制备方法,其过程简单,成本低,有利于大规模化生产,得到的碳包覆纳米硅材料应用在锂电池中体积膨胀小,容量高,循环寿命长。
本发明公开了一维管状MOF材料的制备方法,包括如下步骤:将ZnCo‑BTC纳米线分散于乙醇水溶液形成均匀的悬浮液A;将2‑甲基咪唑溶于乙醇水溶液,形成溶液B;将溶液B置于水浴锅中预热到反应温度,倒入悬浮液A,恒温搅拌反应后,将产物离心分离,然后依次用乙醇和去离子水洗涤,最后烘干后,得到一维管状MOF材料。这种一维管状MOF材料在氩气中退火后,酸洗,得到一维氮掺杂的多孔碳纳米管材料。本发明操作简单,成本低,过程易于控制,制备的产物不仅可应用于电化学的锂离子存储,同时可应用于如分离、催化、药物缓释和能源等其他领域。
本发明公开了一种铅酸蓄电池极板添加剂及其制备方法,所述铅酸蓄电池添加剂由以下重量份配比的原料组成:炔炭黑10~20份、硫酸铅1.5~3.6份、硫酸镁2.5~5.5份、超导材料0.2~0.8份、二氧化硅0.8~2.6份、聚四氟乙烯1.5~5.5份、木素磺酸钠3.5~8.5份、高纯腐植酸2.5~4.5份、超细硫酸钡1.2~2.4份、硬脂酸0.8~1.6份、腐殖酸1.3~2.6份、碳酸锂3.6~4.8份、去离子水20~40份。本发明提供了一种铅酸蓄电池极板添加剂,提高了蓄电池的诸备容量,保护了蓄电池板栅硫化,降低了回收利用加工成本、不容易造成环境污染。
本发明公开了一种基于金属有机框架衍生的杂原子掺杂碳/CoS2功能材料及其应用,其中杂原子掺杂碳/CoS2功能材料是由设计合成的金属有机框架物复合结构经高温碳化以及气相硫化处理后得到的多孔CoS2/C功能材料。本发明杂原子掺杂碳/CoS2功能材料对多硫化物具有优良的化学吸附作用,即杂原子掺杂碳的Keesom力作用,以及CoS2的路易斯酸碱作用;此外,多孔碳结构也具备物理阻隔及吸附作用,导电碳还能促进反应动力学进行,激活“死硫”、“死锂”,降低活性物质损失,从而提升电池性能。
本发明公开了一种塑化淀粉改性的酚醛环氧树脂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:酚醛环氧树脂45-55、塑化淀粉2-3、碳酸锂1-2、六甲基二硅氮烷3-4、海藻酸7-9、壬基苯酚10-13、2-氨基-2-甲基-1-丙醇11-14、苯二甲胺4.2-5.4、偏苯二甲酸酐2.1-4.3、环氧丙烯酸酯5-8、助剂4-7;本发明有效解决了现有传统环氧树脂性能单一的问题,利用本发明制得的环氧树脂具有耐酸碱、防静电、耐磨损、抗老化、强度高等优点。
一种含氧化锗的陶瓷,由下列重量份的原料制成:钾长石37-44、白云石4-6、石英32-38、陶红泥7-11、硝酸钾1-2、氧化锗3-4、锂电气石10-14、镁电气石23-26、水性树脂聚丙烯酰胺1-2、正硅酸乙酯3-4、去离子水适量、氢氧化钾1-2、乙醇适量、助剂4-6;本发明的陶瓷生产成本低、易于实现产业化生产;通过添加氧化锗,增加了陶瓷的韧性和耐磨性;使用该陶瓷制作的通道,使用寿命长,不易破损;通过使用本发明的助剂,能够增加陶瓷的表面光滑性、耐磨性和耐热性。
本发明公开了一种手推式园林草坪修剪装置,包括安装架,安装架上端右侧固定连接有驱动电机,驱动电机右端连接有减速器,减速器右端连接有主动带轮,主动带轮下端通过皮带连接有从动带轮,从动带轮中部连接有传动杆,传动杆两端中部连接有传动齿轮,传动齿轮下端啮合有驱动齿轮,驱动齿轮下端连接有驱动螺杆,驱动螺杆中部连接有升降块,升降块之间连接有升降板,安装架上端左侧固定连接有锂电池组,安装架中部左端连接有控制开关,安装架下端两侧固定连接有行走架,行走架下端连接有缓冲装置,缓冲装置下端连接有行走轮。本发明,实现对不同深度的园林的草坪的修剪,可以修剪出不同高度的草坪,满足了园林草坪绿化修剪的需要。
本发明公开了一种高耐候稳定性好的尼龙复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:羟基硬脂酸0.5-1、聚苯乙烯-丙烯酸树脂1-2、炭黑7-9、二苯胺0.3-0.5、聚氧化乙烯1-2、纳米氧化锌3-5、尼龙690-100、氯化锂2.5-3.2、环氧树脂E513-9、EVA乳液10-15、乙酸乙酯60-80、蓖麻油1-3、乙烯/乙烯醇共聚物粉末4-7、蒸馏水15-30;本发明采用乙烯/乙烯醇共聚物活化包覆在增强体表面,增加了增强体与尼龙6之间的相容性,避免了尼龙6本身机械性能的降低,添加的炭黑提高材料耐老化、耐紫外等方面的作用,本发明的尼龙复合材料增强了耐磨、耐候性能,延长使用寿命。
本发明公开了一种金属铜防腐纳米涂层,该涂层是由下述重量份的原料组成的:氧化聚乙烯蜡2‑4、二巯丙磺酸钠1‑2、邻苯二甲酸酐2‑3、乙烯基三甲氧基硅烷10‑14、1.8‑2g/l的柠檬酸溶液200‑300、硅烷偶联剂KBM510313‑17、正硅酸乙酯100‑110、丙烯酸六氟丁酯30‑37、偶氮二异丁腈0.1‑0.14、20‑25%的氨水5‑7、四氧化三铁4‑5、纳米磷酸钙2‑3、蓖麻油聚氧乙烯醚0.2‑0.4、二丙酮醇3‑5、环烷酸锂0.1‑0.2。本发明可以形成各种不同形貌的杂化涂层表面,不同结构的涂层表面结合裸露在外的低表面能的乙烯基团,共同赋予了涂层具有超疏水特性。
本发明公开了一种抗夹砂型砂及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:海砂 33-39、黄泥粉16-22、粉煤灰15-20、焦宝石12-16、膨润土28-34、高炉水淬渣10-15、白榴石14-18、绿泥石10-15、硅酸锂6-12、双飞粉4-8、三聚磷酸二氢铝5-10、改性剂 250-300。本发明添加的黄泥粉、粉煤灰、高炉水淬渣、双飞粉等原料,可以显著降低型砂的热压应力,提高型砂的热湿压强度,可有效防止铸件产生夹砂。本发明型砂还具有溃散性好,透气性好,流动性好,热稳定性好等优点,且铸件表面质量好,经济效益显著。
本发明公开了一种聚噻吩类化合物、含聚噻吩类化合物的硅负极添加剂和硅负极材料。其中,聚噻吩类化合物的制备方法为:先将3–甲氧基噻吩与聚合度为9的PEG400进行取代反应,得到3位PEG400取代噻吩单体,再将3位PEG400取代噻吩单体进行化学氧化聚合反应,即得。本发明制得的聚噻吩类化合物与锂盐复配得到硅负极添加剂,能够在硅负极表面形成兼具有离子和电子导电能力的包覆层,在应对硅负极材料的体积膨胀同时不影响电极材料的导电性,从而有效的提升电池循环性能。
本发明公开了一种负极粘结剂,由以下方法制备而成:将瓜尔豆胶混合溶液与功能单体混合搅拌后置于γ射线下进行辐照,对辐照所得产物洗涤后即可得到所述负极粘结剂;其中,所述瓜尔豆胶混合溶液按以下步骤制作而成:首先将瓜尔豆胶溶于乙醇溶液中进行分散,得到瓜尔豆胶分散液;向瓜尔豆胶分散液中加入纤维素醚,在40~60℃反应30~60min,即可得到瓜尔豆胶混合溶液。本发明先通过纤维素醚对瓜尔豆胶进行预处理,再通过辐照进行改性,使瓜尔豆胶的粘结性能最大化,在制备极片过程使用真空处理,以解决硅的体积膨胀效应,由此提高负负极片的循环性能,且使锂离子电池的库伦效率有明显地提升。
本发明公开了一种MW级跨临界二氧化碳冷热联供装置能源回收系统,属于二氧化碳冷热联供装置技术领域,应用于二氧化碳冷热联供系统中,该二氧化碳冷热联供系统包括减压器和回热器,能源回收系统设置在减压器和回热器之间,所述能源回收系统包括与减压器前端连接的永磁体电机,本发明在回热器后减压器前安装,采用多级全封闭式永磁体电机回收机组,解决了回收能源过程中二氧化碳的泄漏的问题,充分高效回收减压过程中的能量损失,同时通过快速蓄能模块、磷酸铁锂电池组和并网逆变器使回收能源波动全部通过快速蓄能模块充分吸收,实现回收能源与输入能源的动态自动匹配与调节,与输入市电线路并网,实现高效自动调节与分配。
本发明提供了一种三元正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:镍盐、钴盐和锰盐溶于水中混合均匀得到溶液A;正硅酸乙酯和氧基硅烷类化合物溶于有机溶剂中混合均匀得到溶液B;溶液A、碱液和氨水混合后于保护气体氛围下进行成核反应;成核反应结束前加入溶液B进行溶胶‑凝胶反应,反应过程中,通过控制溶胶‑凝胶反应体系为碱性,反应得到前驱体浆料;对前驱体浆料滤得到的固体物进行洗涤干燥后得到前驱体;将前驱体与锂源混合后进行烧结处理,得到该三元正极材料。该方法在前驱体合成后期引入正硅酸乙酯和氧基硅烷类化合物,形成均匀、致密、互穿的三维网络球形膜,从而提高材料的首效、循环稳定性以及安全性能。
本发明公开了一种圆柱电池及其制造方法,涉及锂离子电池制造领域,本发明结构简单,本发明通过将极耳设置在卷芯的一端面上,在一定程度上能够降低卷芯的高度,同时可以仅对壳体一端进行开口和封口,降低了圆柱电池的整体重量,在圆柱电池的制造方法上,相较于现有技术中使用全极耳的极片,本发明在工艺上增设了对极片的激光切割,通过激光切割和后续对极耳的焊接揉平工艺的配合,能够使正负极片卷绕形成的卷芯一端形成正极耳区域、负极耳区域和非极耳区域,将极耳之间的非焊接区域进行省略,降低了卷绕后正负极耳之间接触的致密性,使后续注入电解液时,能够加快电解液浸润正负极片的速率,有效提高圆柱电池的生产效率。
本发明公开了一种以硅石粉为主料的微晶玻璃,它是由下述重量份的原料组成:硅石粉60-62、石灰22-25、方解石17-21、氧化钙8-10、碳酸钠7-10、氟化钙6-8、氧化钾7-9、氧化铝4.5-6、氧化钠5.6-7、氧化镁6.5-8、氧化锌3-4、木炭3.5-4、氧化钡3-4、氧化硼3.2-5、滑石粉2-3、硼砂2-4、氧化锂2.5-4、食盐1-3、改性草木灰2.3-3、氧化镍0.15-0.2、二氧化钛0.6-0.8、三氧化二锑0.8-1.1、四硼酸钠0.3-0.5;本发明生产的微晶玻璃平面度好、机械强度高、硬度大、具有良好的抗热性、抗弯曲强度、耐腐蚀性和耐磨性,产品可制成各类管材、板材,可广泛应用于建筑上的耐磨耐腐蚀材料、建筑装饰材料。
本发明公开了一种以稻壳为原料合成硅酸盐正极材料的方法,包括以下制备步骤:稻壳纯化、中温燃烧、球磨混合、烧结:将前驱体在保护性气氛、500-800℃焙烧0.5-24h,得到硅酸盐正极材料;本发明利用廉价的无定型二氧化硅来制备硅酸盐正极材料,实现农业废弃物的资源化利用,生产高附加值产品,该方法生产工艺简单、流程短、操作容易、设备投资较小,可广泛应用于各类锂离子电池的生产。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,特别是涉及一种连续法制备球形镍钴铝固溶体三元材料的方法。将水溶性镍盐、钴盐和铝盐溶解成金属混合盐水溶液,再将金属混合盐水溶液、络合剂水溶液,沉淀剂水溶液和抗氧化剂水溶液分别经精密流量控制系统连续注入到温度为50~70℃反应釜中,控制反应体系搅拌速度,控制反应液氨值和pH值,持续反应生成镍钴铝三元氢氧化物固溶体,再经结晶、生长成球形颗粒后,再经陈化、洗涤、干燥得到。本发明连续法制备球形镍钴铝固溶体三元材料的方法,工艺流程简单,反应易于控制。产品球形度好,振实密度高。具有很广阔的发展前景,市场潜力大。
本发明公开了一种以高岭石为主料的微晶玻璃,它是由下述重量份的原料组成:高岭石53-60、煤矸石15-20、钾长石12-15、氟化钙7-10、氧化铝6-8、氟化镁5-7、碳酸钙5-7、氧化锌5-7、氧化钙3.5-4、氧化锂2.4-3、氧化硼2.5-3、木炭2-2.6、草木灰2-3.5、树木灰2.5-3、碳酸钠3-4、氧化钠1-2、氧化镁1-3、氧化钾2.1-3、石英砂0.8-1、二氧化钛0.6-0.8、三氧化二锑0.5-0.7、二氧化铈0.1-0.16。本发明生产的微晶玻璃平面度好、机械强度高、硬度大、具有良好的抗热性、抗弯曲强度、耐腐蚀性和耐磨性,产品可制成各类管材、板材,可广泛应用于建筑上的耐磨耐腐蚀材料、建筑装饰材料。
本发明公开了一种碳纳米颗粒的制备方法。其步骤为先用波长为1064NM、功率为20~80MJ/PULSE、频率为5~15HZ、脉冲宽度为5~15NS的激光照射置于搅拌下的液体中的石墨70~110MIN,获得碳胶体,再对碳胶体进行离心、洗涤和干燥的处理,制得碳纳米颗粒;所述的液体为去离子水或蒸馏水或乙醇或十二烷基硫酸钠溶液或聚乙烯基吡咯烷酮溶液或十六烷基三甲基溴化胺溶液,所述的离心处理时的转速为13000~15000R/MIN,所述的洗涤为用去离子水或蒸馏水或乙醇或丙酮洗涤2~3次,所述的干燥为于30~60℃下保温4~8H,所述的碳纳米颗粒的粒径为10~40NM。它具有低能耗、低成本、无污染,适于工业化生产的特点,其产物可广泛地用于水污染治理、锂离子电池、辐射防护,以及复合材料增强等领域。
本发明涉及一种基于银修饰的石墨烯改性聚偏二氟乙烯及其制备方法和应用。通过在石墨烯纳米片间隙之间原位生长Ag纳米颗粒修饰石墨烯,之后将石墨烯/Ag和聚偏二氟乙烯混合热压制备纳米复合材料,该纳米复合材料的热导率高于纯聚偏二氟乙烯和石墨烯/Ag。该复合材料制备方法简单、所需导热填料较少且填料比表面积大、导热性能增强明显、成本低廉,有望为锂电池及电子元件在实际应用中的散热问题提供一个潜在的解决方案。
本发明涉及破旧地面的修复处理、坑洼地面的修补领域,尤其涉及一种环保型三组份地坪修补材料及其制备方法。包含三个组分,分别为组分一和组分二和组分三;其中组分一为水性丙烯酸乳液组分,其制备步骤为:将水性丙烯酸乳液、水性消泡剂、水性流平剂、纯净水依次加入分散釜中,600r/min搅拌1小时得到组分一;组分二为水性硅丙改性剂,其制备步骤为:将水性硅丙改性剂、纯净水、水性分散剂依次加入分散釜中,600r/min搅拌1小时得到组分二;组分三为水泥骨料,其制备步骤为:将425硅酸盐水泥、20#石英砂、10#金刚砂、聚羧酸盐减水剂、有机膨润土、碳酸锂依次加入混合机中均匀混合2小时得到组分三。
本发明提供了一种锂电池和超级电容组成的混合储能系统的电压补偿方法,涉及储能技术领域,能够充分利用储能系统的配置容量。本发明包括:采用二次电压补偿的方法补偿虚拟阻抗控制引起的输出电压偏差,以及超级电容瞬态响应后端电压越限的问题;为了维持虚拟阻抗控制的功率分配特征,基于系统响应时间一致的控制环路等效化简的方法设计二次电压补偿环路控制器参数。本发明适用于混合储能系统在新能源交通工具、新能源电力系统等场合的电压控制。
本发明公开了一种混合相铌钛氧化物及其制备方法与储能应用,是首先配制含有金属铌盐、金属钛盐的混合溶液,通过溶剂热法制备结晶度低的铌钛前驱体,然后通过高温煅烧获得结晶度高且形貌、物相均可调控的混合相铌钛氧化物。本发明所得混合相铌钛氧化物能够应用于制备锂离子电容器等电化学储能器件的电极材料,其中各物相的协同储能作用可进一步提高材料的电化学性能;本发明的制备方法简单、成本低、过程易于控制,可以批量化生产。
本发明公开了一种新能源技术氮气超高绝缘电池包,包括两个电池单体,所述电池单体的上端部设置有上保护套,所述电池单体的下端设置在底座上,所述电池单体的外侧设置有塑料壳体,所述电池单体的内部中间位置设置有反应单元,所述塑料壳体和反应单元之间一周放置有氮气气囊,所述氮气气囊和两侧的橡胶填充物接触。本发明所述的一种新能源技术氮气超高绝缘电池包,在塑料绝缘壳的基础上,增加具有绝缘效果的氮气气囊,双重保护,提高电池的绝缘性能,并且氮气气囊质量轻,在降低绝缘壳厚度的基础上,使锂电池整体质量变轻,便于取放,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种反‑2‑顺‑4‑癸二烯酸乙酯的合成方法,涉及有机合成技术领域,本发明以3,3‑二甲氧基‑1‑丙炔和卤代戊烷为原料,依次经取代反应、水解反应、氢化反应制得反‑2‑顺‑4‑癸二烯酸乙酯;本发明所提供的合成方法能够替换现有专利技术中采用有机铜锂催化剂进行金属催化制备反‑2‑顺‑4‑癸二烯酸乙酯的方法,避免了无水无氧的严苛反应条件,提高了反应效率,便于工业化生产。
本发明公开了一种硒化钴/硒化锌@氮掺杂多孔碳纳米管的制备方法,包括以下步骤:将2,5‑二羟基对苯二甲酸和氢氧化钠、氯化锌和六水合氯化钴分别溶于N,N‑二甲基甲酰胺和水的混合溶液中形成溶液A和B,水浴反应,离心清洗得Zn/Co‑MOF‑74纳米棒;将Zn/Co‑MOF‑74和2‑甲基咪唑分别分散于乙醇和水的混合溶液中形成悬浮液C和D,将D加入C中恒温反应,离心得到Zn/Co‑ZIF纳米管,再经退火,酸洗得氮掺杂多孔碳纳米管;将ZnCo‑ZIF纳米管粉末与硒粉混合均匀后退火得到硒化钴/硒化锌@氮掺杂多孔碳纳米管。所制备的硒化钴/硒化锌@氮掺杂多孔碳纳米管应用于高性能锂离子电池的负极材料。
本发明公开了一种镶嵌金属磷化物的碳纳米片钠离子电池负极材料及其制备方法,是将植酸、可溶性金属盐和氯化钾/氯化锂混合盐在惰性气氛下热处理,即获得二维片层结构的金属磷化物/碳纳米片钠离子电池负极材料。本发明的制备方法简单有效,所制备的负极材料为金属磷化物与碳的复合材料,具有良好的储钠性能。
本发明公开了一种天然石墨的改性方法、改性天然石墨及应用,其中,天然石墨的改性方法包括以下步骤:S1、将天然石墨在空气气氛中进行高温处理,使天然石墨发生部分氧化,得到部分氧化天然石墨;S2、将所述部分氧化天然石墨与液相包覆剂混合,然后在惰性气氛下高温炭化处理,再经过石墨化,得到改性天然石墨。本发明制得的改性天然石墨生产工艺简单,制造的锂离子电池负极材料性能稳定、成本低、循环性能优异。
本发明公开一种聚吡咯包覆的多孔硒复合正极材料及其制备方法,复合正极材料是由多孔硒和均匀包覆在多孔硒表面和孔内部的聚吡咯组成;其中硒的质量百分数为75‑90%,聚吡咯的质量百分数为10‑25%。制备方法以碳酸钙为硬模版,制备多孔硒,然后在多孔硒外表面和孔内表面包覆一层聚吡咯,获得聚吡咯包覆的多孔硒复合正极材料。本发明在多孔硒内外包覆导电聚合物聚吡咯,可以增加材料的导电性,提高材料的电化学性能;该复合材料用于锂硒电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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