本发明提供了一种负极浆料的导电胶及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将粘结剂和部分溶剂混合,进行一次搅拌,随后加入导电剂,进行二次搅拌,最后加入剩余的溶剂,进行三次搅拌得到所述导电胶;所述一次搅拌、二次搅拌和三次搅拌的温度均为45~55℃。本发明提供的负极浆料的导电胶的制备方法,在缩短制浆时长的同时,能够有效解决导电剂分散困难的问题,制备得到的导电胶粘度稳定,从而提高了负极浆料的分散均匀性,进而降低了负极极片电阻率,导电性增强,提升了锂离子电池的高倍率快充性能。
一种FeSix嵌入多孔硅复合材料及其制备方法和应用,该复合材料整合了纳米级和微米级Si的固有优点,通过三维双连续纳米孔实现电解质的快速扩散和高Li+可及性,而相互连接的纳米级硅韧带可防止粉碎和破裂;通过三维双连续纳米孔组成的三维双连续纳米多孔网络允许Si纳米配体向内扩展体积,而没有明显的粒径变化;通过FeSix嵌入在多孔硅复合材料内部,一方面起到支撑作用,另一方面,由于FeSix的电阻率比硅低200倍,其在多孔硅中可作为导电剂,加快电子电子/锂离子的运输速度锗能有效的提高导电性能,能明显的提高电池的首次库伦效率。
本发明公开了一种具有多能源方式水壶灯,包括水壶主体,水壶主体的底端固定安装有壶座,壶座的内部设置有锂电池,壶座的一端连接有USB接口,壶座的顶端固定安装有灯座,灯座的内部固定安装有灯芯,灯芯的两侧均固定安装有折射镜,灯座的顶端安装有壶身,壶身的外端表面设置有壶壁,壶壁的内部设置有壁腔,壁腔的内部设置有色度板,壶壁的内侧设置有壶腔,壶身的顶端固定安装有壶盖。本发明通过在灯座内安装灯芯,并在灯芯的两侧安装呈一定家教的折射镜,在折射镜的顶部设置半透明的色度板,从而可通过折射镜将灯芯发出的光线经过折射后照映在色度板上,使色度板发出带有颜色的光线,本水壶灯机构简单,外观美化。
本申请公开了一种凝胶聚合物涂层隔膜的制备方法及隔膜。本申请的凝胶聚合物涂层隔膜的制备方法,包括以下步骤,(1)将凝胶聚合物颗粒溶于有机溶剂中,并加入添加剂,搅拌均匀,制成固含量为1wt%‑20wt%的凝胶聚合物涂覆浆料;(2)采用点状涂布的方式,将步骤(1)制备的凝胶聚合物涂覆浆料涂布于基膜的至少一个表面,形成均匀分布的点状的涂层,烘干,即获得凝胶聚合物涂层隔膜。本申请的制备方法,通过控制凝胶聚合物油性浆料的固含量,使得制备的凝胶聚合物涂层隔膜厚度一致性更好;并且,采用点状涂布,使得制备的凝胶聚合物涂层与极片之间呈点接触方式,便于电解液注入,进而提高了锂离子电池的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种燃料电池的快速冷启动装置及方法,在燃料电池电堆每片双极板上的两侧分别设置两套燃料电池巡检仪接线端口,两套接线端口相互独立,锂电池组通过燃料电池巡检仪与双极板连接。本发明能够在不改变燃料电池结构的情况下,使燃料电池电堆内部的每片双极板快速、均匀加热,实现燃料电池电堆在低温环境下能够快速冷启动。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电极浆料,包括正极浆料和负极浆料;所述正极浆料的组分及各组分的质量百分比如下:所述正极活性物质58.5‑78.5%、所述正极导电剂1‑5%、所述正极粘结剂不大于3%、所述正极化学纤维0.5‑3.5%、所述正极溶剂20‑40%;所述负极浆料的组分及各组分的质量百分比如下:所述负极活性物质58‑78%、所述负极导电剂0.5‑3%、所述负极粘结剂1‑5%、所述负极化学纤维0.5‑2.5%、所述负极溶剂20‑40%。本发明还涉及一种柔性极片制备方法。本发明还提供一种柔性极片。本发明还提供一种将上述柔性正极片和柔性负极片制备电芯得到柔性电池。本发明制备的电极片具有较好的柔性和可弯曲性能,弯折部分不产生折痕不掉粉。
本发明提出了便携式多功能无线硬盘盒,把涉及的设备或部件集成在一个盒体内及其上,提供了可便携性;主要包括树莓派3B开发板、2.5寸机械硬盘、MP3蓝牙播放模块、聚合物锂电池、USB无线网卡,具有不用数据流量即可查看硬盘中的文件、能连接手机和电脑、使外接U盘无线化、桥接网络上网、为外部设备充电和通过MP3蓝牙播放模块听歌的功能。进一步引入声光应急求救装置,便于户外使用,达到户外应急求救的目的。
本发明提供一种使用熔融盐制备Ti2CTx的方法,并进行阳离子插层,包括:称取质量比为1:(0.58~0.675):(0~0.3):(0.12~0.325)的Ti2AlC粉、氟化钾、氟化锂、氟化钠原料,混合均匀后,放入管式炉中进行煅烧,使用氩气保护;以10℃/min的升温速率升至550~850℃,保温30~50min;煅烧完成后,自然冷却,得到熔盐产物;将熔盐产物加至4mol/L硫酸中,在常温下搅拌1h加入去离子水离心清洗,至上清液pH≈7,倒掉上清液得到沉淀;将沉淀加入氨水中,在常温下搅拌1h再加入去离子水离心清洗4~5次,倒掉上清液得到沉淀;将沉淀加入去离子水中超声60min,并以转速6000rpm离心25~45min,将上层悬浮液过滤得到分层Ti2CTx材料。本方法突破传统的化学液相刻蚀法制备Ti2CTx,提供了一种操作安全、简单、高效的制备方法。
本发明涉及一种三维纳米线状孔碳材料,其厚度在2‑4μm,其上存在有纳米线状大孔,孔直径为80‑120nm,所述的孔相互搭接形成网络结构,所述的纳米线状大孔的孔槽内有大小2‑5nm的介孔以及2nm以下的微孔,其中大孔由氧化锌纳米线还原蒸发产生,介孔与微孔在大孔管壁上由氧化锌纳米线活化产生。本发明有益效果是:通过廉价氧化锌纳米线进行活化,形成相互连接的三维孔洞结构,有利于电解液的浸润。大孔‑介孔‑微孔等多级孔道结构,增加碳材料比表面积。微型超级电容器面积容量高,循环稳定性高。使用高浓度双三氟甲烷磺酰亚胺锂电解液,可扩展水系微型超级电容器的电压窗口,提高器件能量密度,具有工艺简单、成本低等优点。
本发明公开了一种光催化剂及其制备方法和应用。所述的光催化剂的通式为Li0.1MnCoSi4O10.1。该方法将硝酸锂、硫酸锰和硝酸钴在常温下完全溶解在水中,在搅拌下滴加硅酸四乙酯,滴加完毕后,继续搅拌直至生成凝胶,然后烘干凝胶并研磨成粉末,经煅烧后获得通式为Li0.1MnCoSi4O10.1的催化剂粉体。所制得的催化剂在光照射下能有效地降解废水中的亚甲基蓝染料,本发明在常温常压下具有催化降解效率高,工艺流程简单,无二次污染产生,并且运行费用低等特点,有很高的实际应用价值。
本发明公开了一种天然孢粉自模板法制备多孔中空活性炭微球的方法,适合生物界各种花粉/孢子粉碳源。花粉/孢子粉经过有机溶剂一步预处理后在空气气氛下预碳化,预碳化后的粉体在惰性气体下碳化,碳化得到的富碳固体热解物在氧化性气体下物理活化,最后干燥制得多孔中空活性炭微球。本发明采用简单、绿色、经济的制备方法,对自然界中易得的可再生微生物材料花粉/孢子粉进行碳化活化处理,得到的碳化材料不仅保持了原材料的微纳结构和形貌,且比表面积和孔隙性能显著优于现有活性炭。该材料应用广泛,诸如制备储能器件——超级电容器、锂离子电池等电极材料,以及作为催化剂载体、气敏传感器等关键材料,具有良好的环境效益和经济效益。
本发明提供一种废旧电池中镍钴锰三元正极材料修复再生的方法:从钴酸锂废旧电池中拆分正极材料;将三元正极极片铺于网带上,控制网带以持续振动,同时控制气体由下至上通过网带网孔;在网带振动、网带网孔有气体流通的条件下,将三元正极极片在100~300℃和380~520℃分别加热10~60分钟,收集三元正极材料粉末Ⅰ;将三元正极材料粉末Ⅰ依次筛除碎裂铝箔和电磁除铁,得到三元正极材料粉末Ⅱ并球磨得到三元正极材料粉末Ⅲ;三元正极材料粉末Ⅲ在弱酸性下把铝粉末溶解,三元正极材料表面侵蚀,形成高活性高分散性的三元正极材料,三元正极材料做为成核剂合成修复成颗粒均匀的球形三元前驱体材料。本发明制备的球形三元前驱体材料,调浆涂布性能和电化学性能得到修复。
本发明涉及电动车领域,具体涉及一种混合储能系统电动车的电量控制装置以及控制方法,所述控制装置为在锂电池和超级电容之间连接二极管和接触器,所述二极管的导通方向为电量只能由电池流向超级电容;还包括用于采集电动车各状态的感应装置以及根据感应装置传递的信息控制电动车各部件工作的控制系统;用上述装置通过感应器实时采集发动机各状态,传递给控制系统,控制系统与预先设定值进行对比判断,控制各部件工作,实现电量控制。本发明可以对储能系统和APU系统的电量进行合理的分配,以增强整车动力性、提高综合节油率、降低能耗、减少排放、同时延长动力电池的使用寿命、提高动力电池的电量效率和运行可靠性。
本发明涉及一种甲基丙烯腈催化剂的制备方法,使用大孔聚苯乙烯阳离子交换树脂作为载体,其骨架上引入锰,钾,锑,铋,锌,锂,硒等金属和非金属元素制备而成。
本发明涉及一种乙烯基聚硅氧烷纳米纤维膜的制备方法,属于纺织材料加工技术领域。首先将乙烯基聚硅氧烷溶解配制纺丝溶液,然后利用静电纺丝机进行静电纺丝,收集,最终干燥得到乙烯基聚硅氧烷超细纤维。本发明制备的乙烯基聚硅氧烷纳米纤维膜,不仅具有抗紫外,超疏水性,自清洁功能,而且还可用于水净化,空气过滤,锂离子电池隔膜,载体材料。同本发明的一种乙烯基聚硅氧烷纳米纤维膜的制备方法,制备方法简单,生产效率高,成本和能耗较低,对生态环境无污染,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种电缆用铜镍合金钢,其含有的化学元素成分及其质量百分比为:碳0.6-1.2%、硅0.038-0.52%、锰0.06-0.09%、镍0.015-0.28%、铬0.02-0.04%、钼0.05-0.06%、铜0.43-0.58%、锂0.015-0.035%、铼0.028-0.033%、钌0.0021-0.0030%、锆0.02-0.035%、硫0.022-0.032%、磷0.05-0.075%、余量为铁。本发明增强了材料的致密性和促成基体结合,有效的提高了高温抗氧化性和耐腐蚀性,并细化合金晶粒,提高了耐高温强度。
本发明公开了一种二硒化钴/碳纳米材料,包括基底、厚度为1μm~2μm的CoSe2层以及厚度为1nm~10nm的无定形碳层,所述CoSe2层生长于所述基底表面,呈现三维片状结构,所述无定形碳层附着于所述CoSe2层表面,且所述CoSe2层与所述无定形碳层的质量比为90 : 1~1800 : 1,所述基底为钛片或钛丝。本发明通过将无定形碳层附着于CoSe2材料表面,从而提高了纳米材料的循环稳定性,从而进一步使制备获得的锂离子电池,既具有高导电率、高容量的优点,又具有更好的循环稳定性和使用寿命。
本发明涉及一种铝焊粉及其焊接方法,属于铝及铝合金焊接技术领域。本发明铝焊粉,各成分和重量比为氧化铜17~19%,五氧化二钒12~14%,二氧化锡13~15%,硫酸锂1~2%,硼粉3~4%,氟化钙2.5~3%,其余为铝粉。该焊粉使铝母材的放热焊接得到实现,使用该铝焊粉的焊接方法主要有以下优势:(1)焊接无须其他任何电源、气源、热源、能源,属于典型的绿色无电焊接材料;(2)焊接设备小巧轻便,容易携带,适用于野外,高空作业等,也特别适用于地震,雪灾等灾难之后的铝导线的应急抢修。
一种造纸涂布专用羧甲基纤维素钠的制备方法,它是将木浆或棉纤维素在无机酸如盐酸、硫酸等中进行预处理,再溶于氯化锂/二甲基乙酰胺溶液中,加烧碱制成碱纤维素,再以一氧乙酸为醚化剂在均相条件下进行醚化反应从而制得羧甲基纤维素钠产品;或于非均相条件下,在纤维素与异丙醇的浴比为1∶8—10时进行醚化反应,从而获得超低粘冷水速溶的羧甲基纤维素钠。本发明能生产出超低粘度,冷水速溶,剪切稀化性能优良的产品,满足造纸涂布工艺的特定要求。
本发明是一种Co3O4纳米管阵列的制备方法,具体是:将前驱物平铺在加热后的基板 上进行热分解反应,热分解反应时间为2分钟~5小时,热分解反应温度为250~450℃; 再将热分解反应生成的黑色物质经过洗涤、过滤和干燥工序后,得到Co3O4纳米管阵列。 本发明操作简单,对设备的要求不高;制备流程新颖;形成机理独特,易于工业应用推广; 反应过程不需添加任何模、板表面活性剂或结构指引剂,并且一步合成,周期短,成本低, 效率高;采用本方法合成的纳米管阵列纯度高,杂质含量少,比表面积高,符合电子级粉 体材料的要求,并且用途广,例如作为锂电极的优质材料,可以明显提高电池的性能有显 著的经济效益和社会效益。
本发明提供了一种正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍钴二元盐溶液、碱液和氨水混合,调节pH进行一步共沉淀反应,得到前驱体内核溶液;(2)将步骤(1)对得到的前驱体内核溶液与低交联剂混合,搅拌得到混合溶液,加入镍钴锰三元盐溶液、碱液和氨水,经二步共沉淀反应得到前驱体;(3)将步骤(2)得到的前驱体和锂源混合,经烧结处理得到所述正极材料,本发明以高比容量的活性材料作为内核,高稳定的活性材料作为外壳,组合而成的核壳结构正极材料,通过添加低交联剂连接内核与外壳,增加Li+迁移通道,减少内部高镍材料生成的Ni4+与电解液发生接触,减少产气。
本发明公开了一种基于对电极电池的液态金属电池熔盐物质迁移建模方法,在最佳工作温度下对对电极电池进行不同倍率充放电,并根据充放电曲线确定集总表达式形式,并基于模型辨识算法对表达式进行求解;通过设计液态金属上下层均为纯锂的对电极电池,获取熔盐层物质迁移的复杂信息,并利用分数阶公式表征熔盐中物质迁移过程,能够快速表征熔盐物质迁移过程,为液态金属电池高精度建模与高效管理奠定基础;熔盐物质迁移过程的表征是全电池建模的重要环节,本发明提供的方法为液态金属电池管理与状态估计奠定基础。
本发明提供了一种基于导电聚合物的超级电容器正极材料及其制备方法,先以硝酸锂、硝酸锶和泡沫镍为原料制成金属氧化物复合材料,再将金属氧化物复合材料与α‑萘胺单体、3‑(4‑氟苯基)噻吩单体混合聚合反应,即得一种基于导电聚合物的超级电容器正极材料,其中,金属氧化物复合材料在参与聚合反应之前利用草酸二异丁酯进行改性处理。该正极材料具有较高的比电容,循环性能佳。
本发明提供了一种玻璃坯纯度的判定方法。所述方法包括:(1)从来料批次玻璃坯中取样;(2)对步骤(1)中的样品进行加热熔融,之后冷却;(3)对步骤(2)中冷却后的样品进行观测,判定步骤(1)所述来料批次玻璃坯的纯度是否达到要求。本发明提供的玻璃坯纯度的判定方法能够及时快速刷选来料玻璃坯批次纯度,避免批量异常玻璃坯组装成电芯,耗时短,操作简单方便。该方法特别适用于锂电池盖板玻璃坯纯度的判定。
本发明公开了一种电力通信光缆防外破告警装置及其安装方法,包括光纤警示装置与挂钩组件,所述光缆警示装置包括前壳体、太阳能板、LED灯条、后壳体,位于所述后壳体内的检测定位通信模块、太阳能控制模块、锂电池,所述前壳体与后壳体扣合组成一个壳体;所述LED灯条位于所述壳体的外侧上部的长条槽内,所述太阳能板位于所述壳体的外侧下部的长条槽内;所述挂钩组件包括挂钩、卡线托和多个螺丝,所述挂钩组件的一端连接所述光纤警示装置的顶部,另一端通过挂钩固连于光缆上。本发明结构设计新颖,警示距离可达100米以上,警示效果好,双面LED灯显示,起到更好的警示预防外破的作用。
本发明涉及能源技术领域,且公开了“电冷热气”综合用能网络精细化监测与建模方法,将电‑气‑热能系统中内燃机组、溴化锂机组、冷水机组、烟气换热器、蓄能水箱、电负荷以及冷热负荷等多个方面的数据进行初步收集,并基于BP神经网络以及LSTM神经网络对多组数据进行处理。该“电冷热气”综合用能网络精细化监测与建模方法,通过对综合能源系统内部的多个设备进行精细化监测,从而建立综合能源系统各类型设备的运行状态数据库,通过对利用人工神经网络建立综合能源系统中各类型设备的网络模型,并利用计算或者经验数据对模型进行训练,得到网络模型的基础参数,从而使得该装置能够初步的对综合能源系统中的各类设备进行实时监控。
本发明公开了一种实验室用小批量永磁除铁装置,包括依次连接的电机、减速机,减速机输出端具有两个输出轴,第一输出轴固定在第一支撑中,第二输出轴与第一齿轮连接;旋转壳体左端固定于第一支撑上,右端固定于第二支撑上,其与第二齿轮为一个整体,通过第二齿轮与第一齿轮连接;旋转壳体内设置多个套筒,套筒一端固定于套筒托盘上,套筒托盘与第一输出轴配合连接;套筒另一端与第二支撑内侧的过渡支撑连接,磁棒一端置于套筒内,另一端与过渡支撑连接,形成套筒、磁棒、过渡支撑为一体,由第一输出轴带动而转动;主支撑与第三支撑、第四支撑连接。本装置价格便宜,除铁效率高,能够满足锂离子电池材料小批量生产、实验室用的除铁需求。
本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种动力电池用正极材料,包括核结构和壳结构,核结构的组成为Li[Nix1Coy1Mnz1]O2,壳结构的组成为Li[Nix2Coy2Mnz2]O2;从内至外,壳结构的组成中的Ni的摩尔含量逐渐减小,Mn的摩尔含量逐渐增加,Co的摩尔含量逐渐增加或者不变;壳结构上形成有若干个贯通的微孔。该材料包括高容量的核结构和高温定性的壳结构,并且壳结构具有浓度梯度和微孔,可以解决核壳结构的结合处容易发生分离的问题(该分离主要是因为不同镍含量的材料在循环过程中的体积形变不一致而导致),保证该材料在超长循环中的持续稳定性,微孔不仅可以在一定程度上容纳材料的体积形变,而且可以提高壳材料的锂离子传输性能和电子电导率,保证该材料的高容量特性。
中冶有色为您提供最新的湖北有色金属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!