本发明涉及一种连续式镍钴锰三元前驱体的制备方法,包括配制一定浓度的金属盐溶液、液碱、氨水溶液;反应釜连通有两根液碱进液管、一根金属盐溶液进液管和一根氨水进液管,其中一根液碱进液管的出液口高于另一根液碱进液管的出液口;从上述四根进液管分别对应并联输入相应的溶液,使相应的溶液流入反应釜;将反应釜内反应后的溶液输送至陈化槽陈化,并洗涤干燥,得到镍钴锰三元前驱体。本发明段制备的锂电池正极材料性能好,有利于锂电池产品的产线收率;采用液碱分两个进液管注入的方法,上进液管分流一部分液碱进入反应釜,可使现有技术反应区内局部pH降低,可明显减少晶核、并且提高D0。
本发明涉及一种红外热反射着色剂、预制混凝土构件及其制备方法,其组分按重量份数计,包括硅酸锂23~45份、硅酸钠55~70份、水1~3份及金属合金颜料3~7.8份。如此红外热反射着色剂,通过添加金属合金颜料,一方面能反射太阳光红外辐射,起到隔热节能的作用,另一方面金属合金颜料本身具有着色装饰效果。此外硅酸锂和硅酸钠作为金属合金颜料的良好载体,红外热反射着色剂涂覆于预制混凝土主体等基体的表面时,能促进红外热反射着色剂渗入预制混凝土主体等基体的细孔中,进而保证金属合金颜料不易脱落和色彩的耐久性。
本发明涉及一种锰的硫酸盐及其制备方法,具体公开了一种高纯一水硫酸锰及其制备,该高纯一水硫酸锰中锰含量在32%以上,K、Na、Ca、Mg杂质含量均低于50ppm,且重金属及铁杂质含量均低于10ppm;其制备方法为:首先以硫酸铁为除杂剂,调节溶液的pH值在3.5~5进行一步除杂;然后用碳酸锰调pH值至4~7,加入吸附剂进行二步除杂,再以氟化锰为除杂剂在pH值为4~7的条件下进行三步除杂,然后以硫化钡为除杂剂在pH值为4~7的条件下进行四步除杂,最后浓缩结晶,洗涤,干燥,得到高纯一水硫酸锰。本发明的一水硫酸锰不仅各主要金属杂质的含量较低,且锰含量高,能满足锂离子电池正极材料的需要。
本发明公开了一种基于工况识别的电动汽车能量管理方法及系统,其方法包括:构建三种工况模式下基于神经网络的能量管理模型;采集实时的行驶工况速度数据,通过滑动窗口提取工况段特征,并进行主成分分析;将特征参数输入模糊逻辑,得到工况识别结果;根据工况识别结果,选择分类结果所对应的基于神经网络的能量管理模型;将超级电容和锂电池的电流电压以及速度信息特征输入到训练好的神经网络模型中,得到超级电容的参考电流,实现实时能量管理。本发明根据工况实时调整能量管理策略,充分利用了超级电容的优点,有效延长了锂电池的寿命。
本发明公开了温振智能监测模组边缘计算系统,包括监测平台和数据分析平台,所述监测平台包括温振传感器,所述温振传感器包括外壳,所述外壳内设有三轴加速度传感器(内含温度传感器)单片机、网络及边缘计算单片机、锂电池和天线,所述锂电池用于给所述三轴加速度传感器、所述网络及边缘计算单片机和所述网络通讯供电,所述三轴加速度传感器监测机械轴承座等关键部件的加速度、速度、振幅和温度,并将监测到的数据传输到所述网络及边缘计算单片机,所述网络及边缘计算单片机通过内置算法对数据进行基础数据的高低通滤波及边缘计算,所述网络及边缘计算单片机将处理后的数据发送至数据分析平台进行分析处理,避免直接将数据发送至服务器端进行计算,有效的提升服务器端管控系统的计算效率及准确度。
本发明属于锂电材料制备领域,公开了一种球形多孔四氧化三锰的制备方法及其制备设备,其方法包括将球形锰氧化物在400~900℃通还原性气体还原,升温速度1~10℃/min,还原时保温时间5‑20h,气体流量1~100L/h,然后将还原后的锰氧化物在空气或氧气中150~400℃保温1~20h,随炉冷却,即可得到球形多孔四氧化三锰。该方法制备的四氧化三锰,球形结构不被破坏,孔洞宽度高达0.8μm。由上述方法制备的球形多孔四氧化三锰合成的锰酸锂,纯度高,振实密度高达2.8g/cm3。
本发明公开了一种正极材料前驱体的制备方法以及正极材料的制备方法,正极材料前驱体的制备方法包括以下步骤:(1)准备所需原料,将金属盐溶解后混合形成混合溶液;(2)将沉淀剂和混合溶液在搅拌条件下加入容器中,控制反应体系的pH为8~11,反应1~6小时;(3)将沉淀剂和混合溶液在搅拌条件下加入步骤(2)所得混合液中,控制反应体系pH为高于步骤(2)1~3的值,反应1~4小时后得到前驱体。正极材料的制备方法包括以下步骤:将正极材料前驱体与锂源混合后进行热处理,得到核壳结构的富锂正极材料。本发明的制备方法工艺简单,产能高,所制备前驱体及正极材料核壳结构质量高,结构形态完整。
本发明公开了一种负极活性材料及其制备方法,负极活性材料包括含硅活性物质颗粒和包覆在所述含硅活性物质颗粒上的聚合物层,该聚合物层中分散有金属化合物。负极活性材料的制备方法包括以下步骤:包括以下步骤:(1)准备所需原料,将聚合物单体溶于溶剂中形成溶液;(2)将金属化合物分散于溶液中形成混合溶液;(3)将混合溶液分散于活性物质颗粒表面,得到负极活性材料。本发明能够改善负极活性材料表面的锂离子通道,抑制锂枝晶和副产物的产生,提高了电池的电学性能、稳定性和安全性;本发明的负极活性材料的制备方法,工艺简单、操作简便、产能高,可适用于大规模产业化生产。
本发明涉及一种用于增材制造的Al‑Mg‑Li‑Sc‑Zr铝合金粉末的制备方法,其包括以下步骤:向中频炉内的坩埚中加入纯铝锭,并对铝锭进行预热;将熔炼室的温度升高至700‑850℃,纯铝熔化开始后向熔炼室通入氩气,使熔炼室压力为0.6‑0.9MPa;使坩埚内熔体温度达到1150‑1300℃,加入纯锆,保温15‑25min;调节坩埚降温至800‑900℃,熔炼室压力调节至0.3‑0.7MPa,加入Al‑Sc中间合金熔化后,保温5‑15min;使坩埚内熔体温度降低至700‑790℃,熔炼室压力调节至0.05‑0.15MPa,加入纯锂和镁锭;待原料完全熔化后,将坩埚保持在780‑820℃;采用气雾化制粉方式进行制粉。相比于现有的用于增材制造的铝合金粉末,本申请的铝合金粉末具有较好地理学性能,同时制备工艺简单,制备成本低廉,对铝合金的增材制造具有重要的意义。
本发明涉及一种锂离子电池纳米电极材料碳包覆二氧化钛的制备方法,该方法利用硫酸钛作为钛源,以葡萄糖或蔗糖作为碳源。称取一定质量比的硫酸钛和碳源,并分别溶解在去离子水中,然后将碳源水溶液加入到硫酸钛水溶液中,搅拌均匀后移入水热反应釜,在一定温度下保温一定时间,冷却后将生成物洗涤、过滤并干燥,在氩气气氛保护下经高温焙烧,得到碳包覆的二氧化钛纳米电极材料。本发明所选用的原料成本低廉,制备得到的碳包覆二氧化钛纳米电极材料具有优良的充放电循环性能,满足锂离子电池电极材料的要求。本发明制备工艺简单,易于工业化生产。
一种具有三维Li+扩散通道的自愈合层状正极材料,其是以层状正极活性材料作为内核基体,其外均匀包覆有具备自愈合能力的高聚物膜层,高聚物膜层上均匀镶嵌有含锂多金属氧化物纳米颗粒以在高聚物膜层上形成三维Li+扩散通道结构;其制备方法包括以下步骤:将高聚物材料稀释于有机溶剂;将含锂多金属氧化物纳米颗粒加入到聚合物稀释液中,搅拌后得到包覆物;将层状正极活性材料加入到包覆物中,搅拌均匀后干燥,冷却至室温后即得自愈合层状正极材料。本发明的自愈合层状正极材料的结构稳定性及电化学性能相比现有产品有明显提高。
本发明公开了一种石墨烯包覆二维片状结构三氧化钨负极材料的制备方法与应用,所述复合材料的化学通式为:WO3@rGO。该制备方法包括如下步骤:(1)石墨烯分散液的制备;(2)钨酸钠金属源液和石墨烯分散液的混合溶液的pH值调控;(3)水热合成法一步合成WO3@rGO复合材料前驱体;(4)氮气氛围中热处理粉末材料得到最终产物WO3@rGO。本发明可以有效的解决过渡金属氧化物三氧化物负极材料存在的三个问题:循环稳定性差,可逆循环比容量较低,充放电过程中材料的结构不稳定性。结果表明,通过将二维片状结构三氧化钨与石墨烯复合,有效提升了三氧化钨单电极作为锂离子电池负电极的锂离子脱/嵌容量以及循环稳定性。
本发明涉及餐厨相关技术领域,具体是一种环保餐厨材料及其制备装置,包括以下重量份的原料:软质高岭土20‑40份、透锂长石15‑26份、硬质黏土10‑16份、猪肝含铁提取物1‑8份、白泥8‑14份、抗氧化剂0.5‑2份、氧化锌1‑3份、石英16‑20份、烧滑石10‑15份和墨玉石粉1‑5份。本发明设计新颖,由于透锂长石具有稳定、耐热的特性,弥补了传统餐厨材料干烧易裂的缺点,而白泥富含铝元素及矿物营养,猪肝含铁提取物含有铁元素用于餐厨材料中可提高食品的营养性,使制备的餐厨具有养生功效。
本发明公开了一种复合电源的分频控制方法、分配控制装置及复合电源,该方法根据当前时刻的总线电压以及总线期望电压输出负载参考总电流;再计算出超级电容的能量状态SOC,并根据超级电容的能量状态SOC计算出超级电容的电流分配比例;然后,利用超级电容的电流分配比例获取滤波器的截止频率;最后,利用滤波器对负载参考总电流进行滤波得到低频电流分量、高频电流分量,以及将低频电流分量作为锂电池的参考电流,将高频电流分量作为超级电容的参考电流,并对复合电源进行分频控制。其中,通过控制超级电容电流的分配比例来控制超级电容的SOE变化,限制超级电容充入或放出的功率,有效地避免超级电容过度充放电。
本发明公开了一种二硫化钼/硫、氮掺杂石墨烯纳米片复合材料及其制备方法和应用,该复合材料中,二硫化钼负载在硫、氮掺杂的石墨烯纳米片上。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将四硫代钼酸铵、氧化石墨烯、硫脲溶于N,N-二甲基甲酰胺中,混合均匀,得到混合溶液,然后干燥,最后在保护气体中进行烧结;其中四硫代钼酸铵、氧化石墨烯、硫脲的质量比为1~500:15:10~1000。本发明的二硫化钼/硫、氮掺杂石墨烯纳米片复合材料应用范围广,可应用于在锂离子电池、超级电容器、氢析出、光催化、纳米器件等领域。
本发明属于镍铁合金湿法冶金领域,公开了一种镍铁合金资源化回收的方法和应用,该方法包括如下步骤:(1)将镍铁合金进行球磨、粉碎、过筛,得到镍铁合金粉;(2)将镍铁合金粉用酸液浸出,加热搅拌,过滤得到浸出液和浸出渣;(3)在浸出液中加入磷源进行混合搅拌,加热,过滤得到磷酸铁和沉淀后液;(4)向沉淀后液中添加中和剂,加热搅拌,过滤得到含镍溶液。本发明使用酸液将镍铁合金溶解后,通过磷源或磷源加氧化剂,以及沉淀助剂的作用下制备得到磷酸铁,进一步可以作为磷酸铁锂的前驱体制备出磷酸铁锂正极材料,而沉淀后液经过除杂后,可得到杂质含量较低的含镍溶液。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种氢氧化镍钴锰前驱体及其制备方法。所述前驱体为双核孪生结构,具有自中心向外呈发射状排列的通道。制备前驱体包括以下步骤:向反应釜内加入纯水,氮气保护,然后泵入含有铵盐溶液的镍钴锰混合金属盐溶液;在反应釜中加入氨水后,观察不再产生絮状物时,再泵入镍钴锰混合金属盐溶液、络合剂溶液和沉淀剂溶液,并在反应浆料达到目标值时进一步提升镍钴锰混合金属盐溶液的流量。本发明制备得到的前驱体有利于锂离子扩散,一致性好,性能优异;制备方法工艺稳定,已具备量产条件。
本发明属于电池领域,具体涉及一种多相复合高镍三元正极材料及其制备方法。该材料由3D交联互穿网状高镍三元正极材料基体与单离子导体聚合物键合而成,具有3D交联互穿网状核壳结构。所需的制备方法为:1)将溶液A、溶液B和溶液C在反应釜中梯次温度反应,然后高温处理,得到3D交联互穿网状高镍三元正极材料基体;2)将二氨基苯磺酸锂、醇类聚合物、异氰酸酯和3D交联互穿网状高镍三元正极材料基体在反应釜原位生长,退火处理,得到多相复合高镍三元正极材料。本发明获得的多相复合高镍三元正极材料,循环性能好,易于锂离子电池的调浆,倍率性能和低温性能优异,结构稳定,工艺简单易操作,绿色环保。
本发明的一种汽车转向器齿轮齿条专用润滑脂及其制备方法由如下质量百分比的原料组成:占润滑脂总重60~85%的基础油;稠化剂为占润滑脂总重7‑15%的C12‑C22的一元有机酸,0.2‑1.0%的硼酸,1.3‑2.5%的单水氢氧化锂粉末;添加剂为占润滑脂总重0.5‑1.0%的抗氧剂,0.3‑1.0%的防锈剂,0.5‑2.0%的二烷基二硫代磷酸盐和1.5‑3.0%的二烷基硫代氨基甲酸盐本发明同现有技术相比,与现有技术比具有以下优点:采用接触器压力反应釜皂化,直接采用氢氧化锂粉末和硼酸粉末,而不用对应的水溶液,生产过程中消除了溢釜倾向,省去大量脱水步骤,大大提高了皂化反应效率,缩短生产时间,且工艺更可控,产品质量稳定。
本发明公开了一种辊道窑密封传动装置。所述辊道窑密封传动装置有多根辊棒,每根辊棒的一端通过轴承装在辊道窑的一个侧壁上,每根辊棒的另一端穿过辊道窑的另一侧壁并与一动力输出轴相联;所述辊棒安装轴承的一端通过装在辊道窑一个侧壁上的被动边密封罩密封,该辊棒的另一端通过装在辊道窑另一个侧壁上的主动边密封罩密封;所述动力输出轴依靠主传动箱密封,主传动箱输入轴与主传动箱之间设有轴密封结构。本发明使辊棒驱动部分与外界动力源得到良好的密封隔离,极大的提高了辊道窑密封性能,满足锂电池正极材料的烧结工艺要求,提升锂电池正极材料的产量和质量。
一种多相锰基正极材料,是由内核、中间层、表层构成的三相复合结构,其化学式为x(Li2MnO3)·(LiNi0.3Mn0.7O2)·y(MO),其中,0.01≤x≤0.1,0.01≤y≤0.1,M选自Cu、Zn或Mg中的一种;其制备方法是采用液相沉淀反应制备出Ni0.3Mn0.7(OH)2及在Ni0.3Mn0.7(OH)2表面沉积Mn(OH)2的前躯体,然后将前躯体与碳酸锂混合,固相反应制备出两相复合材料x(Li2MnO3)·(LiNi0.3Mn0.7O2);最后,采用液相沉淀法在x(Li2MnO3)·(LiNi0.3Mn0.7O2)表面附着一层金属氢氧化物并加热分解为MO。本发明工艺方法简单、操作方便,制备的多相锰基正极材料组份及其含量高度可控,内核成份均匀性好,具有高容量、高首次库仑效率、高安全性与长循环寿命的特性,适于工业化生产。
本发明公开了一种基于金属‑有机框架材料的复合固态电解质膜及其制备方法和应用。该复合固态电解质膜包括由聚氧化乙烯(PEO)与经甲苯二异氰酸酯(TDI)修饰的金属‑有机框架材料(MOF)聚合而成的聚合物网络和分散在所述聚合物网络中的锂盐。本发明将苯二异氰酸酯作为中间体,使MOF和PEO通过化学键连接,可大幅度增强锂离子的离子电导率,同时可避免PEO的羟基基团在高电压下的氧化分解,显著提升高压电化学稳定性。该发明制备方法简单、易于控制、成本低廉,易于产业化,在高比能固态电池体系、柔性电子储能器件领域有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种磷酸铁材料及其制备方法与应用,所述磷酸铁材料由大颗粒磷酸铁材料和小颗粒磷酸铁材料共同构成;所述制备方法包括以下步骤:将磷盐原料液、铁盐原料液和磷酸溶液混合,加热反应,制得磷酸铁晶种;之后不断添加铁盐原料液和磷盐原料液进行结晶反应,使得磷酸铁晶种不断长大,制得磷酸铁浆料Ⅰ;将磷酸铁浆料Ⅰ和铁盐原料液混合,加入磷盐原料液进行反应,得到磷酸铁浆料Ⅱ;将磷酸铁浆料Ⅱ经压滤、洗涤、烘干后获得所述磷酸铁材料。本发明工艺简单、可用于工业化生产,本发明方法能控制大颗粒磷酸铁的粒径及大颗粒与小颗粒间的配比。以本发明方法所得磷酸铁作为前驱体所合成的磷酸铁锂,压实密度超过2.4g/cm3。
本发明提出了一种电池极片粉料间粘结力的测量方法,属于锂离子电池技术领域。该测量方法首先配制锂离子电池浆料,然后将其定型,得到纯粉料膜,直接对纯粉料膜施加拉力,读取纯粉料膜断裂时的拉力数值,拉力大小即可表征纯粉料膜的粘结力大小。本发明用拉力机拉伸的方法直接测量纯粉料膜断裂时的拉力大小,以此检测电池极片粉料间的粘结力性能,该方法简洁、高效,能客观地表征电池极片粉料间的粘结力。
一种纳米级碳硫复合材料及其制备方法,本发明的制备方法是以碳纳米管为基底,液相沉硫制备获得纳米级碳硫复合材料,该方法操作简单、制备成本低,适宜于工业化生产;其制备的纳米级碳硫复合材料硫负载量高,且该材料可用于制备体积膨胀小的锂硫电池正极材料,采用该正极材料组装的锂电池表现出良好的循环性能和容量保持率。
本发明提出了一种可持续监测振动的低功耗无线传感器网络节点装置,电源模块、通信模块和传感器模块均与微处理器连接;所述的电源模块的结构为:太阳能电池和锂电池的输出端分别与第一模拟开关的3个输入端相接,所述的第一模拟开关的输出端接微处理器的电源接口;自源型振动传感器的信号输出端经第一运算放大器和比较器分别与微处理器的信号输入端和中断口相接;外源型加速度传感器的信号输出端经第二运算放大器与微处理器的另一个信号输入端相接;外源型加速度传感器的电源端经受控于微处理器的第二模拟开关接节点所选的当前电源输出端。该装置节能效果明显,能保障无线传感器网络节点长时间持续工作。
本发明公开了一种动力储能电池用硬碳负极材料及其制备方法,包括:1)碳基体为橡胶,纤维,树脂高分子聚合物或其混合物,进行一次固化处理后,粉碎,分级至颗粒粒径在300μm以下;2)一次固化产物添加交联剂,进行交联聚合反应后,进行二次固化,粉碎分级至颗粒粒径在250μm以下;3)二次固化产物与固化剂,掺杂剂混合后,进行三次固化,粉碎;4)三次固化产物与包覆物充分混合,进行四次固化处理,粉碎;5)四次固化产物在惰性气体氛围中进行一次炭化处理,粉碎,分级至颗粒粒径在150μm以下;6)一次炭化产物经过保温后,继续进行二次炭化处理,粉碎,分级至颗粒粒径在30μm以下。采用本发明方法制备的硬碳负极锂电池具有容量高、首次库伦效率高、倍率性能优异、高低温性能良好、稳定性高等特点,材料制备成本低,适宜工业化生产。
本发明公开了一种高陶瓷产率聚碳硅烷的合成方法,将分子量在500-1500的聚碳硅烷与烯丙基化合物按100:(12~4)混合后,溶于二甲苯,置于反应容器中,加入有机锂试剂,在保护气体保护下升温进行反应,控制最高反应温度为100~150℃,并保温反应2~8小时,反应结束后,过滤除去不溶物,蒸除溶剂,得到高陶瓷产率聚碳硅烷。本发明具有反应条件易于控制、方法简便,产物具有自交联能力,并且Si-H与烯丙基含量可调的特点,可以方便制备液态或固态高陶瓷产率聚碳硅烷。
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