一种1,2-二(十二烷基)-4-羟基甲叉-3,5-吡唑啉二酮化合物的制备方法,它包括以下步骤:1.在反应容器中加入十二醛、氧化钙、水合肼和醇,回流反应1~2小时,得到中间体A;2.中间体A与无水乙醚及氢化铝锂回流反应1~2小时,中和,得到中间体B;3.中间体B与氢化钠、丙二酸二乙酯在有机溶剂中回流反应4~5小时,除去生成的乙醇,中和,得到中间体C;4.中间体C与原甲酸三乙酯在醋酐中反应2~3小时,反应温度为70~90℃,得到1,2-二(十二烷基)-4-羟基甲叉-3,5-吡唑啉二酮化合物;本发明工艺先进,后处理简单,得到的产品纯度高。
本发明涉及锂电池配件处理技术领域,公开了一种用配比草酸溶液去除盖帽变黄方法,包括以下步骤:a、将草酸与水按质量比为1:10,充分混合搅拌;b、将封口后的电池摆在托盘里,用高压喷头,进行对盖帽喷洒;c、喷洒完成后,将喷洒在电池上的液体停留30‑60s后,进行清洗工序。本发明具有高效、低成本、环保、工序简单等优点,可以有效处理盖帽上黄色的污垢,从而大大降低了盖帽出现腐蚀的概率,防止电池漏液现象的出现,显著提高了锂电池的安全性能,极大地提高了产品市场竞争力,而且整个工艺过程更加简单,更加方便工作人员实际操作,节省了大量的人力,可大范围地推广,极具商业价值。
本发明公开了甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯在高温高电压电池电解液的应用,所述的电池电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯作为添加剂添加到电池电解液中,添加量为电池电解液质量的0.5‑2%。本发明甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯作为添加剂在电解液中起到了良好的工作效果,甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯添加到电池电解液中后有效的提高了电解液的耐高温高压能力,充放效率高、循环性能好,能满足200℃条件下的抗压抗暴性能,尤其可改善锂电池的高温循环性能,并且电池工作电压可高于4.8V。
本发明提供了一种隔膜浸润性测试装置及方法,涉及隔膜浸润性的技术领域,包括设置于测试环境中的测试装置,测试装置上安装有测试样品,测试样品沿竖直方向上标有测试刻度。在测试装置的电解液存储盒中放入电解液,通过测试样品上的测试刻度记录电解液浸润隔膜的初始高度;根据预设时间间隔实时记录浸液高度;根据初始高度和浸液高度计算浸液速率;在测试样品的隔膜浸液区与未浸液区分别取相同面积的隔膜,得到浸液隔膜质量和未浸液隔膜质量;通过浸液隔膜质量与未浸液隔膜质量计算隔膜吸液率。本发明可以通过模拟隔膜在锂离子电池内部简易快捷的测量,有效计算隔膜的浸液速率和吸液率,进而提高锂离子电池的容量和循环寿命。
本发明涉及一种氟化物修饰的富镍三元复合电极材料,其包括富镍三元复合电极材料以及修饰层;所述富镍三元复合电极材料包括如下原料制备:碳酸锂、碳酸镍、碳酸钴和碳酸锰,所述锂元素、镍元素、钴元素和锰元素的摩尔比为1.0~1.1∶0.6~0.8∶0.2~0.1∶0.2~0.1;所述修饰层为金属氟化物;所述金属氟化物占总电极材料的质量百分比为1%~5%。本发明还涉及上述复合电极材料的制备方法。本发明的富镍三元电极材料经氟化物修饰后能够防止活性材料中金属离子的溶解,抵御电解液对活性材料的腐蚀,降低表面阻抗并改进材料的循环稳定性,解决镍钴锰三元电极材料稳定性差,容量衰减快的问题。
本发明公开了一种碱式钒酸钴微米片材料及其制备方法,属于新能源材料领域,其化学组成为Co3(OH)2V2O7·2H2O,所述碱式钒酸钴微米片具有规则的六边形结构,直径为0.5~2μm。其制备方法包括:①将乙酸钴和偏钒酸按按Co : V摩尔比为1 : 1~2配制成混合溶液;②搅拌均匀后于150~180℃反应2~24h,得粗产品的溶液;③将步骤②中所得粗产品的溶液冷却至室温,将所得沉淀洗涤、干燥,得碱式钒酸钴微米片材料。其采用一步水热法、湿法合成,制备过程中没有使用任何表面活性剂及模板,反应条件温和,工艺简单、适宜批量生产;通过组装成实验电池测试其电化学性能发现该碱式钒酸钴微米片作为锂离子二次电池的负极活性物质,具有稳定的放电容量。
本发明公开了一种阿维菌素高产菌株,同时提供了上述菌株的筛选方法,本发明所提供的阿维菌素高产菌株为为阿维链霉菌(Streptomyces avermitilis)AV‑185S,保藏单位为中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC NO. 12215,保藏日期为2016年3月15日。本发明所提供的筛选方法主要包括以下步骤:a、孢子悬浮液制备;b、紫外线复合氯化锂诱变处理;c、制备阿维链霉菌液体培养基;d、深孔板液体培养筛选高产菌株;e、菌株发酵效价的检测。该方法筛选的阿维链霉菌AV‑185S平均发酵效价可达6842.8ug/mL。
本发明涉及一种充电式便携热敷装置,属于小家电领域。所述的一种充电式便携热敷装置包括上壳、电源指示灯、电路板模块、供电接口、中壳、胶垫、下壳、温度测点、导线、铜皿、电加热片、隔热片、蓄水棉、湿巾、胶乳胶带、螺丝、电池盖、锂电池和电容按键;所述的供电接口没电源输入时,所述的电路板模块由所述的锂电池供电;所述的电源指示灯可以根据装置运行状况发出不同颜色的光,在所述的上壳透出光晕;所述的电容按键可以切换所述的电加热片工作状态,当装置故障超温时,所述的电容按键失效,所述的电加热片停止工作,直到装置恢复正常。与现有技术相比,本发明摆脱电源线的束缚,真正做到随时随地使用;效率更高,使用时间更长。
本发明公开了一种双壳层硅碳负极材料及其制备方法和应用,其制备方法包括:使用聚二烯丙基二甲基氯化铵、聚苯乙烯磺酸钠盐对硅源表面进行修饰得到PP‑Si;含锌金属盐和有机配体在PP‑Si表面发生结晶得到金属有机骨架包覆硅材料MOF/PP‑Si;通过金属钴盐掺杂,得到钴掺杂的MOF/PP‑Si,后经过在H2/Ar混合气体中进行碳化处理和酸处理移除金属钴,得到高孔隙率的碳壳及碳纳米管双壳层硅碳负极材料。该双壳层结构负极材料可以有效缓冲硅在嵌脱锂过程中的体积膨胀,抑制SEI膜在硅表面的形成,进而延长锂离子电池的循环寿命。碳纳米管编织成的导电网络在硅颗粒体积变化时不易断路,确保硅颗粒与集流体保持良好的电接触,有利于提高硅材料的循环稳定性。
本发明公开了一种柔性薄膜电极的制备方法,首先在水中利用氧化石墨烯、羧甲基纤维素和聚丙烯酸制备水性复合粘合剂,在加入纳米硅粒子、氧化亚硅颗粒等活性粒子,通过真空过滤和真空冷冻干燥,制备出柔性氧化石墨烯‑羧甲基纤维素‑聚丙烯酸‑活性粒子复合薄膜,再经过液相还原和真空热缩聚反应,得到柔性薄膜电极。该方法用水做溶剂制备粘接剂,并且导电剂可以与粘接剂发生分子交联作用,导电效果好,在多个循环之后仍能保持电极结构的稳定,容量衰减慢,并且具有良好的机械强度和柔性。所制备的柔性薄膜电极可以用于锂离子电池、电容器或其他储能体系电极制作。
本发明提供了一种混凝土道桥快速修补材料,其重量组成为快硬硫铝酸盐水泥75%~95%、硅酸盐水泥5%~25%,外加萘系高效减水剂1.5%~3.5%、锂盐0.5%以下、硼酸0.5%以下。其特点是具有快凝、快硬、高强、微膨胀、耐侵蚀等特性,用于拌制砂浆与混凝土,不需添加其它辅助材料。砂浆的4H抗折强度大于4MPa、抗压强度大于25Mpa,混凝土的6H抗折强度大于4MPa、抗压强度大于30Mpa。对混凝土道桥实施修补后,6H可以开放交通。也适用于建筑、管道等混凝土构件的加固、补强。
一种含镓瓷土中镓的无伤提取方法,包括如下步骤:取瓷土样品放在坩埚中,入马弗炉,恒温600℃活化6小时;将瓷土样品冷却后用滤纸包好,放在砂缸中,入索氏抽提器的提取管;向烧瓶内加入2/3体积的密度为6mol/L的盐酸溶液,连接好索氏抽提器,然后在冷凝管与烧瓶间加防崩带,最后往水浴锅中加入溴化锂溶液,接通冷凝水,加热,水浴温度为100℃;抽提12小时;首次抽提结束后,先降至室温,然后打开抽提器,取出砂缸,并将砂缸在纯水中浸两次,最后取出瓷土晾干;使用首次抽提完成后烧瓶内的盐酸溶液,重复抽提十次,全部抽提结束后,吸附、解吸。其优点为:先提取镓后利用瓷土原来的功能,实现了含镓瓷土中镓的无伤提取。
本发明属于热传导技术领域,具体的讲公开了一种使用于发电、化工、冶金等行业,将炉体或热源中的热能导出的传热热管及制造方法和专用设备。其主要技术方案为:利用由设置于固定架中部的中心部位设置有孔眼的容器,将由二氧化硅、氧化二钾、三氧化二硼、氟硅酸钠、三氧化二铝、氧化二钠和氟化钙加水构成的底釉料置于其中,牵引机构牵引管筒形成挂浆烧制形成底釉层;再重复上述步骤将由二氧化硅、氧化二锂、氧化二钠、氧化二钾、三氧化二铝、氧化镍和氧化锰加入水搅拌形成玻璃料挂浆于烧制有底釉层的管筒上并经过烧制制备成热管。该热管可以有效避免腐蚀气体的腐蚀,具有使用寿命长的特点。
本发明公开了双层石墨烯及其制备方法和应用,双层石墨烯管包括外层管和内层管,内层管掺杂氮元素,外层管和内层管之间的距离为5~20纳米。该结构的双层石墨烯管具有优异的导电特性和力学性质以及丰富的孔隙结构,由于内层管为氮掺杂石墨烯管状,使得内层管显示为亲水性质,而未掺杂的外层管显示为疏水性质,从而可以将非碳活性物质负载在该双层石墨烯管的内部,将该复合物作为锂电池负极材料时,其中的双层石墨烯管为非碳活性物质在充放电过程中的体积膨胀提供有效的缓冲空间,即有效抑制负极材料中非碳活性物质在充放电过程中的体积膨胀问题,同时保证电极反应过程中快速的离子和电子传导通道,提升锂电池的质量比容量和体积比容量。
本发明公开了一种锆增强的快速处理微晶玻璃及其组合物、制备方法、用途,属于口腔医学技术领域。该组合物,包括以下摩尔分数比的组分:正硅酸乙酯40-70;硝酸锂10-20;硝酸钾3-12;氧氯化锆1-20;硝酸铝0.5-15;硝酸钠0.5-5;荧光剂0.5-10;光敏剂0.5-10;玻璃改性剂0-10;着色剂0-20。本发明的制备包括以下步骤:溶胶-凝胶-熔融-浇铸/水淬压铸-结晶-产品。该方法可在不改变微晶玻璃光学、力学性能的情况下,可包含比一般微晶玻璃更高含量的着色剂;其生产温度低,节约能源。本发明所述的微晶玻璃被用作牙科修复材料。
本发明公开了一种便携式多功能无人机电池箱,包括箱体、箱盖、电池充电器、电池充电插槽面板、电池加热片和电池安置区;箱体设置有上端敞口的容纳腔,箱盖铰接在箱体的敞口端边缘处,箱盖用于封闭和打开箱体;箱体内的容纳腔分为左右并列的两个腔体,左侧腔体内安装有电池充电器和电池充电插槽面板;右侧腔体分为上下两层,下层安装电池加热片,上层使用保温材料设置有电池安置区,电池安置区用于收纳多种不同型号的无人机用锂电池。效果为:可同时兼顾日常使用和野外作业保障需求,集成了存储、运输、充电、保温、加热等多项功能,具备机动性强、功能全面、保障性良好等优点;可同时收纳多种不同型号的无人机用锂电池。
本发明公开了一种陶瓷涂层、陶瓷涂覆隔膜及其制备方法与应用,其中,所述陶瓷涂层包括:无机填料、第一粘合剂、第二粘合剂、光引发剂、增稠剂、分散剂和表面活性剂,所述第一粘合剂为水溶性丙烯酸类共聚物;所述第二粘合剂包括水性丙烯酸酯共聚物乳液、聚乙烯醇和聚乙烯吡咯烷酮中的至少之一。该陶瓷涂层耐高温性较好,含水量低,其表面形成很好的疏水化结构,且与基膜的亲和性较好,使得涂覆有该陶瓷涂层的隔膜具有优异的热稳定性、一体性和低含水量,降低了陶瓷涂覆隔膜在生产、运输及锂电池制程中的吸水风险,从而保证了锂电池的电性能及安全性能。
本发明公开了一种阿维菌素产生菌及其制备方法,该菌株保藏名称为FT26-9,保藏编号CGMCC?No.4341,保藏日期2010年11月12日。其制备方法为对出发菌株进行紫外线复合氯化锂诱变处理;诱变株的筛选;亚硝基胍诱变、筛选;硫酸二乙酯诱变、筛选;羟胺诱变、筛选;5-溴尿嘧啶复合紫外线诱变、筛选;最终获得FT26-9菌株,该菌株可大幅度提高发酵产物中阿维菌素B组分,减少阿维菌素A组分;其应用于阿维菌素工业生产中可提高发酵单位40%左右,降低生产成本35%左右。
本发明公开了二氧唑酮衍生物于电池电解液中的应用,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述二氧唑酮衍生物作为添加剂加至电池电解液中,所述二氧唑酮衍生物的用量为电池电解液质量的0.01~6%。本发明制备的添加二氧唑酮衍生物的电池电解液,充放效率高、循环性能好,能满足60℃条件下的以1C充放电循环300次容量保持率达95.1%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.41%以上的低温(‑40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。
本发明涉及一种对气体分馏塔进口物料预热的梯级加热方法及加热系统,加热方法是:由热水/物料换热器在分馏塔外对物料预热升温至80±10℃,预热后的物料进入分馏塔,在塔内被塔底重沸器加热并维持在物料分馏所需的工作温度,实现物料的梯级加热。加热系统包括石油分馏加热系统组件及回收余热加热进口物料系统组件,其中:气体分馏加热系统组件包括:分馏塔、空冷器、水冷换热器及重沸器;回收余热加热进口物料系统组件包括:热水/物料换热器及蒸汽型溴化锂吸收式热泵。其优点是:利用回收的余热对进口物料进行预热,实现了分馏塔加热工艺的能量梯级利用,降低工艺蒸汽消耗量20%以上,提高了能源利用率,节约了成本。
本发明涉及昆虫性信息素的化学合成领域,具体地,本发明涉及一种苹果蠹蛾性信息素的制备方法。根据本发明的方法,其包括在一定量烃类溶剂和醚类溶剂的混合溶剂中,8-羟基辛基三苯基膦溴盐在丁基锂作用下与2E-丁烯醛发生Wittig反应,反应结束后用磷酸二氢钾固体灭活,得到目标化合物。本发明的方法具有操作简单,产品构型好、收率高的优点,而且所用的有机溶剂均是常规溶剂,价格低廉,成本较低,易于大规模的工业化生产。因此,本发明提供的苹果蠹蛾性信息素的制备方法,对苹果蠹蛾的防治具有重要的意义。
本发明涉及一种以水泥为基本原料配制的双浆灌注材料。由加水后形成注浆双液的两种干粉状混合材料A和混合材料B组成,重量百分比分别为:混合材料A:硫铝酸盐水泥:30%~98.1%,缓凝剂柠檬酸:0.1%~0.5%,絮凝剂聚炳烯酰胺:0%~0.8%,减水剂FDN:0.6%~1.5%无机填料粉煤灰:0~69.1%,混合材料B:硅酸盐水泥为:20%~88%,石膏粉:6%~15%,絮凝剂UWN:0%~0.7%,促凝剂碳酸锂:0.4%~1.0%,减水剂FDN:0.5%~1.3%,石灰:2.0%-5.0%,无机填料粉煤灰:0%-70.8%。
本发明公开了一种三元正极复合材料及其制备方法和用途,复合材料包括三元正极材料内核,以及包覆在所述内核表面的外壳,所述外壳包括第一包覆物和第二包覆物;所述第一包覆物为三维纳米网络层状结构,包括导电聚合物/石墨烯/碳纳米管复合物,以及原位分散在所述复合物表面的含氢的锂钛氧化合物和FeF3(H2O)0.33,所述第二包覆物为聚乙烯醇的碳化产物。采用本发明的三元正极复合材料制备的锂离子电池具有较高的离子导电性和电子导电性,具有放电比容量、首次库伦效率和循环稳定性好等突出优点。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体公开一种多孔碳包覆硅铁合金材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:以含铁硅钙渣和炭质还原剂为原料,制得含碳硅铁合金;经化学刻蚀,得到多孔含碳硅铁合金;以有机酸铁为碳源,进行物理气相沉积处理,得到多孔碳包覆硅铁合金材料。本发明提供的多孔碳包覆硅铁合金材料,用作锂离子电池负极,能够有效缓解硅的体积效应,同时改善电极结构稳定性,保证电极膜的长效循环稳定性,提升电池容量和循环使用寿命。
本发明公开了一种改性活性炭及其制备方法和应用,包括:(1)将氧化石墨烯与微藻在溶剂中进行混合,干燥后得到复合前驱体;(2)将所述复合前驱体与活化剂进行混合,以便得到混合物料;(3)将所述混合物料进行高温活化,以便获得改性活性炭。由此,该改性活性炭作为锂电池的正极材料时,可使得锂离子快速传输到活性炭表面,提高活性物质利用率,进而大幅提升正极比容量和功率密度。
本发明涉及固态电解质材料领域,公开了一种固态电解质材料以及利用该材料制得的复合固态电解质和全固态电池。该硫化物固态电解质材料的通式为LiaPOb‑cM‑dX,其中,a为1.1~13.2,b为0.28~26.5,c为0.3~14,d为0.24~2.69;所述M为IB族金属硫化物,X为卤素。本发明提供的硫化物固态电解质材料具有高离子电导率,利用该硫化物固态电解质材料制备的全固态电池,能够进一步提高锂离子电导率,提高电池的利用率和循环稳定性。
本发明公开了一种包覆型正极材料,所述包覆型正极材料包括三元正极材料内核,以及包覆在所述内核表面的外壳,所述外壳包括第一包覆物和第二包覆物,所述第一包覆物包括氮掺杂的石墨烯、氮掺杂的含氢的锂钛氧化合物和氮掺杂的六方相氧化钨,所述第二包覆物为由柠檬酸和聚乙烯醇经碳化而成的热解碳。本发明的包覆型正极材料中,第一包覆碳以及热解碳配合的复合碳材料能够提供更多的锂离子传输通道,该复合碳材料的包覆层能优化正极材料活性颗粒间接触阻抗,提高正极材料的首次放电容量、倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种超薄型钢结构防火水漆及其制备方法,涉及涂料技术领域。按照重量份配比,防火水漆的组分包括:聚氨酯乳液60-150、硅酸锂120-200、硅酸盐稳定剂10-40、纳米二氧化硅水溶液20-50、阻燃剂400-500、可膨胀石墨20-30、硅酸镁铝5-10、复合抑烟剂10-30、钛白粉5-10、分散剂2-6、消泡剂1.5-2.5、成膜助剂5-15、流平剂1-3、增稠剂2-3、防霉防藻剂1、去离子水80-150;增稠剂包括羟乙基纤维素和碱溶涨类增稠剂。本发明涂料属于绿色环保性涂料,不仅具有耐火时间长,装饰性能好,耐水性优,还不含APEO,不含铅或铬等金属化合物,不会对环境及人类健康造成危害。
本发明涉及电池应用领域,且特别涉及一种PVDF隔膜及其制备方法。一种PVDF隔膜的制备方法,其包括以下步骤:将油系PVDF浆料喷涂于基膜表面得粗制隔膜;对粗制隔膜进行萃取造孔。该方法操作简单,其能够在保证粘结力和透气值的前提下降低喷涂面积,降本增效的同时能够满足锂离子顺利迁移的需求。一种由上述制备方法制备得到的PVDF隔膜,其具有较好的粘结力和透气值,且能够提高锂离子电池注液时的浸润性。
本发明涉及一种新型防静电剂水溶液及其制备 方法,该新型防静电剂水溶液包括高分子化合物(I)和锂盐及 水,用于感光材料支持体的防静电涂层,可使支持体透明度高、 表面电阻低,不影响感光胶片的照相性能。H(OCH2CH2)n-OOC-R1-CONH-R2-NHCO-R1-COO(CH2CH2O)nH(I), 其中R1=-CH=CH-,-CH2-CH2-,-C6H4-,-CH2-,R2=C2-C4的亚烷基, n=9-45。
中冶有色为您提供最新的河北有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!