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。
一种聚铝碳硅烷的合成方法,包括以下步骤:(1)将软化点50~100℃的聚碳硅烷置于反应器中,抽真空,再用惰性气体置换反应系统内气体至常压,加入有机溶剂溶解,得组分a;(2)在惰性气体气氛保护下,室温下将组分a加入到卤化铝中,搅拌,程序升温后反应,得组分b;(3)在组分b中加入格氏试剂或有机锂试剂反应,得组分c;(4)将组分c过滤,将滤液程序升温后保温,然后减压蒸馏,最后冷却至室温,即得聚铝碳硅烷。本发明方法反应温度较低,所制得的聚铝碳硅烷氧含量低;无超高分子量部分,且分子量分布系数较低,有利于熔融纺丝或纤维制备;工艺简便,适于大规模生产。
一种氧化铝改性聚合物电解质薄膜及制备方法,将偏氟乙烯与六氟丙烯共聚物PVDF-HFP与异丁醇铝、聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)、二甲基甲酰胺(DMAC)混合,搅拌,得到均匀凝胶,静置,抽真空除去凝胶中的空气泡,将凝胶均匀涂敷于基体上,控制温度挥发溶剂成膜,得到原位生成的纳米氧化铝改性的PVDF-HFP/PVP聚合物电解质薄膜。所得聚合物电解质薄膜经EC-DMC-EMC的锂盐溶液浸泡活化、增塑后,表现出良好的电化学性能。本发明得到聚合物电解质薄膜的机械强度与柔韧性好,离子导电率高、电化学性能好,易于实现工业化生产。
本发明属于化学电源材料技术领域,具体为一种特殊壳层结构石墨基碳负极复合材料及其制备方法和应用。将石墨通过微孔化、浸渍、气相沉积和热解碳包覆等过程,制备一种具有特殊壳层结构的石墨基碳负极复合材料,具体为石墨//纳米碳管或碳纤维/金属/热解碳的核//壳结构。本发明的优点体现在:通过原位生长纳米碳管或碳纤维,钉扎在石墨和无定形热解碳壳层间;同时,利用独特的热解碳源,使石墨表面碳包覆率达100%,提高复合材料核壳结构导电性和稳定性,进而提高材料大倍率充放电性能和循环性能。这种特殊壳层结构的改性石墨类材料结构稳定、容量高、倍率和循环性能好,可以用作小型锂离子电池和大电流充放电锂离子动力电池负极材料。
本发明提供了一种锌基合金材料的可降解血管支架及其制备方法,所述锌基合金材料的可降解血管支架为锌铜镁合金材料或锌镁锂合金材料的可降解血管支架,其质量百分比为:铜含量为0‑5%,镁含量为0.01%‑0.1%,锂含量为0‑0.5%,其余为锌含量。本发明解决了因长期体内植入器械而导致体内生物学炎性和生物力学不适配,在体内无法降解的技术问题。
本发明公开了一种含W高镍三元正极材料,该高镍三元正极材料同时包含球形貌二次颗粒和单晶形貌颗粒,单晶形貌颗粒内部基本不含W元素,球形貌二次颗粒中掺杂有W元素;其制备包括:先将镍盐、钴盐和锰盐按摩尔比混合,加入氨水与氢氧化钠溶液共沉淀制备得到前驱体A;再将镍盐、钴盐、锰盐、钨盐混合,通过氨水与氢氧化钠溶液共沉淀制备得到含钨元素的前驱体B;将前驱体A、前驱体B、锂源、含有掺杂元素M的化合物混合,有氧气氛下进行高温烧结,得到同时包含球形貌二次颗粒和单晶形貌颗粒的高镍三元正极材料。本发明产品中二次球颗粒提升容量的同时,也能够保证循环过程中锂离子脱嵌时晶体结构不会产生明显相变,有助于提升循环性能。
本发明公开了一种低成本共混改性水玻璃木材胶粘剂,其原料包括以下重量份的组分:水玻璃55‑75份;氢氧化锂饱和液10‑15份;硼酸溶液3.5‑8.5份;氯丁胶乳7‑11份;纤维素纳米晶水分散液5‑18份;粉煤灰15‑30份;磷酸硅2‑6份;本发明还包括上述的低成本共混改性水玻璃木材胶粘剂的制备方法。本发明所用主要组分水玻璃、氯丁胶乳、氢氧化锂、纤维素纳米晶、粉煤灰、磷酸硅等均成本低廉、性能优良,保证了胶黏剂的强力粘接和环保无醛;且制得的低成本共混改性水玻璃胶黏剂可用于粘接各种木质材料和农作物秸秆等,可替代人造板行业常用的“三醛胶”、乳白胶等,而且制备工艺简单,施工方便,适合于工业化推广和生产应用。
本发明提供了一种具有复合异质结构的三元前躯体,具有以下分子式组成:Ni1‑a‑bCoaMb(OH)2@Ni1‑x‑yCoxMyOz,其中0< a< 1,0< b< 1,0< a+b< 1,0< x< 1, 0< y< 1,0< x+y< 1,1< z< 1.5,M=Mn或Al;所述三元前驱体包括三元氧化物前驱体和三元氢氧化物前驱体,所述三元氢氧化物前驱体包覆在三元氧化物前驱体表面,所述三元氧化物前驱体的分子式为:Ni1‑x‑yCoxMyOz,所述三元氢氧化物前驱体的分子式为Ni1‑a‑bCoaMb(OH)2。本发明进一步提供上述三元前驱体的制备方法,该方法采用喷雾热解与共沉淀法相结合,以喷雾热解所得三元氧化物前驱体作为晶种,采用共沉淀法在其表面包覆一层三元氢氧化物前驱体即得三元前驱体,再以三元前驱体与锂盐混合烧结制备三元正极材料。该三元正极材料具有良好的层状结构、较高的首次效率,高比容量及优异的循环倍率性能。
本发明公开了一种P-炔基磷酸酯类化合物的制备方法,包括以下步骤:在保护气体的氛围下,将六甲基二硅基氨基锂LiHMDS、氯磷酸二乙酯ClP(O)(OEt)2和六甲基二硅基氨基锂依次加入到通式2所示的P-酰乙基磷酸酯的无水溶液中反应,得到通式1所示的P-炔基磷酸酯类化合物:。(1)上述的P-炔基磷酸酯类化合物的制备方法底物可方便地通过廉价原料制得,不需要使用昂贵的各种芳炔试剂;(2)通用性好,易于实现含有各种不同取代基组合的苯并咪唑炔胺衍生物的制备;(3)操作简便,不需对中间体进行分离;(4)目标化合物易分离和提纯,且产率较高。
本发明公开一种低血糖智能监控报警器,包括微控制器,温度湿度传感器,加速度传感器,锂电池,开关电源芯片和蓝牙模块以及一个安卓手机应用程序;整个系统采用锂电池供电,通过一个开关电源芯片转换出2.7V供系统使用,所使用的传感器可以紧密接近皮肤检测出严重低血糖时的异常情况根据设置的采样周期。每隔一段时间,传感器模块会开启蓝牙连接到附件的安卓手机上,并上传传感器的检测数据,安卓应用程序通过数据计算对比,发现异常会触发报警模式,紧急呼叫一个提前设置的可以救援的人。
本发明公开了一种用于聚合物电解质中的核壳结构单离子型导体SiO2@Li+的制备方法,其特征在于:采用水解-自由基聚合-离子交换法制备核壳结构单离子型导体SiO2@Li+。具体包括以下步骤:将硅源与水的乙醇溶液在催化剂存在的条件,控制水解温度制备单分散球形功能型SiO2,然后在自由基引发剂的存在下加入有机钠盐通过自由基聚合制备SiO2@Na+,最后通过与锂盐进行离子交换制备核壳结构单离子型导体SiO2@Li+。本发明制备的核壳结构单离子型导体SiO2@Li+掺杂制备的复合型聚合物电解质具有较高的锂离子迁移数和良好的倍率和循环性能。
一种氮未取代‑4‑甲酰基吡唑的制备方法,以4‑卤代吡唑或4‑卤代吡唑衍生物为原料,在三氟乙酸作用下和3,4‑二氢‑2H‑吡喃反应,生成4‑卤代‑1‑(四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)‑1H‑吡唑,4‑卤代‑1‑(四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)‑1H‑吡唑和正丁基锂在低温下完成锂化反应后加入N,N‑二烷基甲酰胺等甲酰化试剂引入甲酰基,最后在酸性水溶液中水解脱除保护基,纯化后得到氮未取代‑4‑甲酰基吡唑。本发明制备的氮未取代‑4‑甲酰基吡唑的生物活性好,在医药和农药领域具有广泛用途。
本发明涉及一种锂离子电池用的具有陶瓷涂层的隔膜材料的制备方法。包括陶瓷浆料配制、隔膜预处理、精密涂布、烘干等步骤;所制备的产品具有陶瓷涂层致密、均匀、粘接牢固、隔膜热收缩小的特点,对提高锂离子电池安全性能、延长电池寿命具有明显效果。
本发明涉及一种智能电子体温测量仪,包括探头、探头固定器、面壳、显示屏、微型主控板、报警器、充电锂电池、充电插座和底壳,面壳和底壳合成为主机本体,所述主机本体的内部设置有显示屏、微型主控板和报警器,所述微型主控板上集成微控制器显示驱动模块、供电模块、报警驱动模块和外部复位模块;所述显示屏连接微型主控板上的显示驱动模块,充电锂电池和充电插座均连接微型主控板的供电模块,报警器连接微型主控板上的报警驱动模块。本体温测量仪,是一种穿戴式智能设备。通过它,用户可以实时测量、记录人体体温数据,并将这些数据显示和存储在设备里,起到通过数据指导健康生活的作用。
一种LiFePO4/GO/Mx+/C复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备GO/Mx+材料;(2)制备LiFePO4/GO/Mx+材料;(3)制备LiFePO4/GO/Mx+/C复合材料;本发明之方法生产过程中污染少、生产材料成本低;本发明之LiFePO4/GO/Mx+/C复合材料的物化性能好,首次充电克容量高,接近LiFePO4理论值;首次充放电效率高,大于等于98%,国家标准为92%以上;振实密度高,有利于提高极片加工能力和锂离子电池的能量密度;离子扩散系数、电子电导率均较高,材料的高倍率充放电性能好。
本发明公开了一种人工温泉浴剂及其制备方法,该人工温泉浴剂的配方为:碳酸氢钠52%-85%,硫酸钠10%-40%,明矾2%-8%,偏硼酸钠0-3%,氯化锂0-0.2%,氯化钙0-2%,氯化锶0-2%,硫酸镁0-1.0%,硫酸锰0-0.3%。本发明还包括所述人工温泉浴剂制备方法。使用本发明产品配制成浴液泡澡,浸泡一次可燃烧大约450大卡热量;对皮肤病、风湿痛、关节炎、神经性疾病、妇科及心血管疾病等,具有较好的辅助疗效,并有舒筋活血、解除疲劳及保健作用。本发明产品配方与制备工艺均较简单,原料来源广泛,制造成本较低,既适用于宾馆和浴场的温泉浴,又适用于普通老百姓家庭。
一种高容量官能团化炭素层状电极及制备方法。所述电极包括集流体、基体膜、表面浸渍涂层,所述基体膜涂覆在所述集流体上;在所述基体膜的外表面,依次浸渍有含羰基(C=O)官能团炭素粉末及含胺(-NH2)官能团炭素粉末的表面浸渍涂层。其制备方法包括炭素粉末的选择与官能团化、含炭素粉末料浆的配制以及料浆的分层涂覆等步骤。本发明所制备的炭素层状独特层状结构,可以储存更多的电容容量,可以保证大倍率下的高容量,循环寿命长;可作高功率超级电容器的电极,也可用作大倍率锂离子电池的电极;本发明制备工艺简单,原料来源广泛,制备成本低,适于工业化实际应用中。
本发明提供一种新型网络交换机,包括壳体,壳体具有第一腔体、第二腔体、以及将第一腔体和第二腔体相隔离的隔板部,第一腔体中安装有交换芯片、物理层芯片、主供电电源、散热风扇、用于检测第一腔体中发热温度的温度传感器、以及固定于第一腔体腔壁的半导体制冷片,壳体上设有多个网络接口,第二腔体中安装有锂电池和控制芯片,散热风扇、半导体制冷片和温度传感器都与控制芯片相连接,锂电池与控制芯片相连接,壳体上开设多个分别与第一腔体和第二腔体相连通的散热孔。本申请中,控制芯片根据温度传感器的输出信号来控制散热风扇和半导体制冷片是否通电,从而在保证散热效果的前提下还能够有效节能。
一种高安全型长寿命三元材料电池,正极浆料固体物质质量百分比:三元材料:92.0%~95.5%;聚偏氟乙烯:3.0%~7.0%;油性碳纳米纤维:1.5%~2.5%;负极浆料固体物质质量百分比:钛酸锂:90.0%~93.5%;羧甲基纤维素钠:1.0%~2.4%;粘结剂:3.5%~7.0%;SP型导电炭黑:0.3%~1.0%;C45型导电炭黑:0.5%~1.8%;KS?6型导电石墨:1.2%~2.4%。本发明之高安全型长寿命三元材料电池,安全性能合格,室温条件下,按照1C充放电制度连续充放电,2000次循环后容量保持率高于80%,满足小型电动工具、航空、航天及新能源汽车的使用要求。
本发明公开了一种由金属镍钴铁粉制备磷酸铁和氢氧化镍钴锰电池前驱体材料的方法,以金属镍钴铁粉作为原料,加入硫酸和MnO2浸出,以浸出液为原料,加入磷酸进行选择性沉淀铁同步制备磷酸铁;沉铁后的富Ni、Co、Mn溶液经进一步净化除杂,再加入NaOH溶液沉淀制备氢氧化镍钴锰微纳米片;上述方法制备而得的磷酸铁和氢氧化镍钴锰分别为高性能电池级磷酸铁锂和镍钴锰酸锂的前驱体材料。本发明步骤设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良,其为红土镍矿尤其是褐铁矿型红土镍矿的增值利用提供了可行途径,具有极高的推广应用价值。
本发明公开了一种有机-无机复合隔膜及其制备和应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。所述有机-无机复合隔膜由无机颗粒与高分子聚合物组成,所述无机颗粒均匀嵌布在高分子聚合物内;所述无机颗粒选自层状无机材料和/或多孔无机材料。无机颗粒与高分子聚合物的质量比为5-20:1;无机颗粒的粒度为2-100纳米。本发明所述的有机-无机复合隔膜吸收电解液后具有较好的力学性能和锂离子传导能力,该复合隔膜制成电器原件后,具有优异的安全性能,适合应用于大型电池领域,尤其是大型定置式储能电池。本发明制备工艺简单、易行,便于实现工业化生产。
本发明属于废旧电池回收技术领域,具体涉及废旧正极材料和槟榔渣联合处理方法,将槟榔渣在过热蒸汽气氛中进行预处理,随后再和废旧正极材料混合造球得球团,将球团进行焙烧处理得焙烧料,将焙烧料进行水浸处理,得到提锂液和水提渣。本发明能够实现锂的优先选择性提取,此外,还能够有效实现其他元素的高选择性回收,不仅如此,还能够联产高性能的槟榔基碳材料。
本发明公开了一种同步处理Fenton铁泥并获得FePO4的资源化利用方法,Fenton氧化后出水不调pH直接进入一级沉淀池,一级沉淀池出水进入反应池,所述反应池中加入碱性磷酸盐混合物与Fe3+反应,反应池出水进入二级沉淀池得到FePO4粗产品,二级沉淀池出水经过纳滤系统,纳滤系统出水达标排放或做为杂用水回用,纳滤浓缩液回流到反应池。本发明避免了Fenton氧化后加碱调节产生大量Fenton铁泥危废,可直接在线制得FePO4粗产品,经提纯后可以作为锂电池磷酸铁锂的原材料,实现Fenton铁泥的资源化利用和FePO4产品的获得,非常适用于Fenton工艺的改造,具有极大的经济效益和环境效益。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种到导电剂材料、电池极片及应用。所述导电剂材料是由包含导电微粉、粘接剂、溶剂和高分子微球的原料制备得到的中空导电微球;所述导电微粉、粘接剂、溶剂和高分子微球体的质量比为1.5~2.7:1.8~2.4:10~13.5:0.7~1.5。将本发明的导电剂材料应用于电池极片的活性涂层中,可以为电解液的浸润提供通道,有利于电解液对电池内部尤其是较难浸润的电池极片中部的充分浸润。同时,导电剂材料为电解液在极片中的存储提供了空间,相比于现有技术,可显著提高电池电解液保有量,大大提升电池的循环寿命。因此,由本发明的导电剂材料制备得到的锂离子电池的容量和循环性能均较优。
本发明公开了一种不同取代基的酸的制备方法,末端炔烃经正丁基锂锂化后与异丙醇频哪醇硼酸酯反应,加入氯化氢淬灭后再经氧化剂氧化,分离纯化即得酸。本发明方法操作简便,一锅法制备,无需金属催化,所使用的反应试剂无毒,绿色环保,原子利用率高,为制得不同取代基的酸提供新型且快捷的途径,制得的酸作为重要的精细化学品,在医学、农药、香料等行业均获得广泛应用。
本发明公开了一种高镍层状正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按目标高镍层状正极材料产物的化学计量比配置金属氯盐溶液,所述金属氯盐溶液为NiaCobMcCl2,其中,M为Mn或Al,其中,a≥0.8,0.2≥b≥0,0.2≥c≥0且a+b+c=1;(2)将金属氯盐溶液超声雾化后,在650℃~950℃条件下,以O2为载气,载气流速为0.5L/min~20L/min进行喷雾热解,喷雾热解的反应时间为5秒~30秒,得到所述镍基氧化物前驱体;(3)将所述镍基氧化物前驱体与碳酸锂混合后,经烧结制备得到所述高镍层状正极材料。采用本发明制备得到的高镍层状正极材料中的镍元素主要以Ni3+形式存在,较少的Ni2+可以降低高镍层状正极材料中锂镍混排低,使高镍层状正极材料的电性能得到明显提高。
本发明提供了一种新概念航天多功能结构地面模拟演示验证系统,涉及航天器结构设计领域。该系统主要由多功能结构单元(MFSU)、数据处理单元(DPU)、电源管理单元(BMU)、放电负载、地面专检设备、地面专检计算机、地面监控计算机以及显示投影系统等组成,其中MFSU、DPU、BMU等单机与地面专检设备构成了一颗模拟卫星。该系统可实现多功能结构单元的充/放电功能及系统的减振功能演示与验证。本发明能够全面展示一种集承载、减振与能源等功能于一体的航天多功能结构的各项新功能与新技术,突出其先进复合材料技术、固态锂离子电池技术和结构减振技术,展示其卫星结构与电源分系统一体化融合的优势。
本发明属于锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种采用亚铁盐为还原剂的氨浸回收工艺。一种采用亚铁盐为还原剂的氨浸回收工艺,是结合亚铁离子的还原性处理废旧锂离子电池正极材料,将高价态的目标金属还原至低价态,并且充分利用氨浸体系的碱性环境条件,有效避免杂质铁元素进入浸出液中。
本发明公开了一种复合隔膜浆料和复合隔膜,属于锂离子电池隔膜生产技术领域。一种复合隔膜,包括以下原料:聚合物包覆的陶瓷颗粒10‑20份、去离子水10‑25份、分散剂0.01‑0.1份、粘结剂1‑3份、助剂0.01‑1份;所述聚合物包覆的陶瓷颗粒的制备方法为:将聚合物、陶瓷颗粒、分散剂混合均匀,然后在载惰性气氛下通过喷雾干燥法制备聚合物包覆的陶瓷颗粒;所述聚合物为聚间苯二甲酰间苯二胺、聚酰亚胺中的一种或2种。采用该复合隔膜制备的锂离子电池具有更好的倍率及安全性能。本发明采用的包覆层对电解液有良好的浸润性及保液性,有利于改善电池的倍率及长循环性能。
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