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。
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。
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