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。
本发明提供了一种氧化亚硅负极材料及其制备方法和应用。该氧化亚硅负极材料具有核壳结构,内部核由纳米氧化亚硅、导电碳和无定形碳构成,外部包裹有聚合物‑导电碳层;内部核中纳米氧化亚硅和导电碳分散在无定形碳中;其中,导电碳的质量含量为1%‑5%,无定形碳的质量含量为10%‑20%。本发明还提供了上述负极材料的制备方法。本发明的氧化亚硅负极材料作为锂离子电池负极时,具有较高的导电率,更优的循环性能。
本发明公开了一种新型高导电率铜合金线材及其应用,涉及铜合金线材技术领域,该种铜合金线材包括以下元素成分:硅:0.24~0.36%、铁:0.015~0.05%、锂:0.13~0.27%、锶:0.06~0.14%、钪:0.02~0.08%、铒:0.03~0.11%、碲:0.008~0.03%、磷:0.005~0.01%,余量为铜。本发明的铜合金线材在力学强度、塑性、导电性、屏蔽性等方面提升显著,大大拓宽了该种铜合金线材的应用领域,延长其使用寿命,进而满足了市场对高性能铜合金线材的迫切需求。
本发明公开了一种通过共轭分子配体固液交换法制备铯铅溴量子点电致发光器件的方法,首先采用热注射方法来合成铯铅溴量子点,并用乙酸甲酯来提纯量子点;然后在覆盖有聚3,4‑乙撑二氧噻吩、聚[双(4‑苯基)(4‑丁基苯基)胺]氯苯和聚(9‑乙烯咔唑)氯苯的氧化铟锡上接着旋涂纯化后的铯铅溴量子点,并进行固液配体交换;然后再在量子点层上蒸镀一层1,3,5‑三(1‑苯基‑1H苯并咪唑‑2‑基)苯、氟化锂和铝。本发明可制得具有高亮度,高效率,低开启电压的铯铅溴量子点电致发光二极管。
一种汽车天窗运动导轨,包括有导轨本体,所述导轨本体包括有装配结构,所述槽口结构包括有用于安装带动遮阳板运动的遮阳板卡槽、用于天窗排水的天窗排水槽以及设于所述遮阳板卡槽与天窗排水槽之间的用于安装带动玻璃组合运动的玻璃组合软轴装配槽。通过本发明的天窗运动导轨上涂覆的润滑、防水以及耐磨抗压材料的涂覆,可以保证遮阳板、排水槽以及玻璃组合的正常运动。通过酚醛树脂为、三聚磷酸钾、碳酸氢镁、快硬硫铝酸盐水泥、FEA混凝土膨胀剂、羟丙基甲基纤维素、硬脂酸铝、碳酸锂的加入,可以充分保证润滑材料的润滑性。
本发明提供了一种超薄氧化铁纳米片、其制备方法及其应用,该方法包括:将水、表面修饰的氧化铜纳米线分散液和可溶性铁源混合,将得到的反应液静置后再进行水热反应,得到氧化铁纳米片;表面修饰的氧化铜纳米线分散液由以下方法制得:将强酸弱碱性铜盐、水、部分表面活性剂和氨水混合;将得到的配合物溶液和强碱混合,搅拌,得到氧化铜纳米线;将氧化铜纳米线分散后用剩余部分表面活性剂修饰,得到表面修饰的氧化铜纳米线分散液。该制备方法操作简单,条件温和,过程可控,无需添加沉淀剂,原材料易获得,利于实现工业化。氧化铁纳米片的表面平整,尺寸均一;且有良好的锂电性质;在光电催化、能源存储、光电探测和电子器件中具有广泛的应用前景。
本发明公开了考虑电池一致性的电池的健康状态估计方法,包括以下:1判断待检测的电池是否处于充电状态;2判断待检测的电池是否结束充电过程;3判断待检测电池是否已经充满电;4计算SOH1的值;5SOH1的数值不更新,采用存储的SOH1数值,然后进行6;6判断待检测电池是否处于静置过程;7判断待检测电池处于静置过程的时间;8计算SOH2的值;9SOH2的值不更新,采用存储的SOH2值;10根据4、5、8和9得到的SOH1和SOH2的数值来更新电池组的SOH值,该方法克服现有技术中,只主要针对电池单体进行,在实际工况中没有条件对电池内部结构参数进行观测,同时也没有就单体间的一致性进行考虑,估计方法均无法直接用于实际工况下的锂电池组的健康状态估计的问题。
本发明公开了一种石墨烯/二氧化钛(B)复合材料及其制备方法,其特征在于:采用均匀分散的氧化石墨烯水溶液、三氯化钛水溶液于乙二醇中充分搅拌混合后进行热解反应,再通过原位还原形成二氧化钛(B)均匀分布在层状石墨烯表面的超薄三明治型复合结构。本发明制备方法简单易行、重复性好、制备成本低廉,制得的石墨烯/二氧化钛(B)复合材料可用作吸附、光催化、锂离子电池、燃料电池的材料,应用前景广阔。
本发明公开了一种高硬度耐冲击尼龙复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:尼龙690-100、氯化锂2.5-3.2、环氧树脂E513-9、碳纳米管8-10、硬脂酸0.5-1、氧化铝4-6、纳米黏土3-5、木质纤维素2-4、抗氧化剂10760.3-0.5、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;本发明添加的EVA乳液增强了填料与尼龙6之间的相容性,添加的纳米黏土增强了尼龙的拉伸强度和抵抗性,添加的氧化铝提高了材料的机械强度、硬度和结晶度,降低热失重率和熔体指数,添加的碳纳米管增强了材料的耐冲击性、耐酸碱腐蚀、耐老化等方面的性能,提高了尼龙材料应用的广泛性。
本发明公开了一种乳液油墨清洗剂,其特征在于,由下列重量份的原料制成:吗啉2-3、硫酸钠3-4、尿素1-2、烷醇酰胺1-2、肌醇六磷酸酯4-5、棕榈油23-26、聚乙二醇4-5、石油磺酸钠2-3、蓖麻油酸聚酯4-5、乌洛托品1-2、锂基润滑脂3-4、硅酸钠3-4、助剂4-5、水100-110;本发明添加助剂,改善了清洗剂的工艺性能,减少其毒副作用和对环境的污染;本发明产品可用于清洗印刷机、墨辊和胶皮布,其去除油墨污垢速度快,清洗效果好,生产成本低,不挥发,不可燃,不污染环境。
本发明涉及中央空调用屏蔽电泵的焊接式叶轮。该叶轮包括对应配合的前盖板和后盖板;后盖板内侧面均布设有呈螺旋放射状的长叶片和短叶片;每片短叶片位于相邻两片长叶片之间,后盖板外侧面均布设有六块直叶片;后盖板上均布设有焊接工艺孔;所述前盖板上对应均布设有焊接工艺孔,所述前盖板上的焊接工艺孔和后盖板的焊接工艺孔内均设有焊料,通过焊接形成一体的叶轮。本发明实现将叶轮前盖板和后盖板分开铸造,解决了大叶轮直径小出口宽度的叶轮这一铸造难题。本发明叶轮的出口宽度只有3mm,叶轮外径可在φ160mm以上,泵的效率达20%,汽蚀余量在0.45mm以下。本发明大幅度的提高了泵效率。采用本发明的小流量高扬程溴化锂屏蔽泵效率高、抗汽蚀性能好。
本发明公开了一种含树木灰的微晶玻璃,它是由下述重量份的原料组成:二氧化硅54-59、煤矸石20-25、膨润土12-15、钾长石10-15、黏土7-9、生石灰6-8、氧化钾3-5、氧化铝5-7.2、氧化镁4-5、氧化锌3-4、木炭3.5-4、石膏3-4、氧化硼3.2-5、氧化钡3-5、氧化锂2-3、食盐2-3、树木灰2.3-3、草木灰2.3-3、氧化钠2-3、钾长石0.15-0.2、二氧化钛0.3-0.5、三氧化二锑0.5-0.6、四硼酸钠0.1-0.15。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。
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