本发明公开了一种堇青石釉及其制备方法,堇青石釉所使用的釉料中含有的组分及各组分质量份如下:堇青石20‑30份,锂辉石20‑30份,高岭土8‑12份,煅烧滑石粉10‑15份,碳酸钡2‑4份。碳酸钙2‑4份,碳酸镁1‑2份。本发明适应耐热锅,可通过300‑400急冷急热性能测试。
一种超薄铜箔连续异速、异步轧制装置,包括原料卷取机、下工作辊、上工作辊、上支撑辊和产品卷取机,铜箔原料一端设置于原料卷取机上,另一端穿过下工作辊与上工作辊之间辊缝,绕上工作辊后再穿过上工作辊与上支撑辊之间辊缝,设置于产品卷取机上,下工作辊下方设置有下支撑辊,所述下工作辊和上工作辊半径相同,均为R1,上支撑辊与下支撑辊半径相同,均为R2,R2:R1为1.5~2.5之间,上工作辊和下工作辊的速度V2:V1为1.4~3.0之间,使铜箔往上工作辊7翘曲;本发明还提供了相应的轧制方法,可制备出4μm~6μm以及更薄厚度、高机械性能、高导性能的铜箔,满足高端锂离子电池生产的技术要求。
本发明公开了一种聚合物基固态电解质的成膜方法,包括以下步骤:(1)将锂盐、聚合物加入到极性溶剂中,搅拌均匀形成粘度为0.1Pa·s~10Pa·s的均匀浆料;(2)在刚性基板上刮涂或喷涂所述浆料形成一层湿膜,然后在湿膜表面覆盖多孔骨架材料;(3)将所述浆料均匀涂覆到多孔骨架材料上形成一层湿膜,烘干,形成聚合物基固态电解质膜。本发明的成膜方法中通过两次涂膜,聚合物浆料能很好的吸附在多孔骨架材料的内部和表面,达到充分浸润的效果,有利于气泡的排出,干燥后,形成两面光滑、结构均匀、内部无缺陷的聚合物固态电解质膜,从而保证了聚合物基固态电解质的离子电导率和拉伸强度。
本发明公开了一种镍钴铝三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍盐溶液、钴盐溶液、铝盐溶液和氨水分别加入密封的容器中,对容器加压,调节压强为0.2‑0.5MPa,在常温下反应,直到不再生成沉淀为止,处理即得镍钴铝前驱体;将得到的镍钴铝前驱体与碳酸锂混合得到混合物,往混合物中加入乙醇和葡萄糖,混合均匀后进行烧结,得到镍钴铝三元正极材料。本发明控制反应体系的压强为0.2‑0.5MPa,缩短反应时间,实现在常温下制备镍钴铝三元材料前驱体,降低了能源的消耗,并且在此压强范围内能够使铝离子形成沉淀的速度与镍钴离子共沉淀的速度一致,从而实现镍钴铝共同沉淀,得到各元素均匀分布的镍钴铝三元正极材料。
本发明公开了一种陶瓷隔膜及其制备方法和应用,其中陶瓷隔膜包括基材以及附着于基材的至少一侧表面的陶瓷涂层,陶瓷涂层中包含一维纳米材料且不包含颗粒状的陶瓷粉末和/或陶瓷粉体,一维纳米材料的直径为50nm~500nm,长度为100nm~100μm;除基材的一侧表面无陶瓷涂层外,陶瓷涂层的厚度各自独立地为0.1μm~2μm。上述陶瓷隔膜包含一维纳米材料,更不易于嵌入到有机隔膜基材的微孔中,从而不会堵塞微孔通道,不会阻碍电池中锂离子在有机隔膜中的传导。另外,上述一维纳米材料显著提高陶瓷隔膜的热稳定性,即使是在涂覆极薄的陶瓷涂层的情况下,也能提升陶瓷隔膜的抗热收缩性能。
本发明属于重金属污染植物处理领域,具体公开了一种重金属污染的植物茎秆处理及高值化利用方法,将重金属污染的植物茎秆进行厌氧发酵;将发酵后的植物茎秆置于磷酸溶液中得混合液,将该混合液在含氧气氛、100‑160℃下进行第一段热处理,得前驱体;再将前驱体在保护性气氛、500‑800℃下进行第二段热处理,得多孔碳材料,并从第二段热处理的尾气中回收重金属;向多孔碳材料中填充硫单质,制得锂硫电池正极活性材料。本发明操作简单,可同时实现重金属的回收和有害资源的高值化利用,有效地为重金属富集后的植物后续处理开拓了新的途径及解决方案。
本发明公开了一种3D打印墨水及其制备方法,以及利用该3D打印墨水得到电极。本发明公开的3D打印墨水,包括MXene和硅纳米线。本发明还公开了3D打印墨水的制备方法,以及采用本发明3D打印墨水打印得到的电极。采用本发明3D打印墨水打印的电极,一方面由于含有硅纳米线提高了电极比容量,另一方面MXene二维片层的无序排列有效地搭建了3D导电网络,提高了电极的导电性能,再一方面,利用3D导电网络中的空隙缓解了硅纳米线嵌锂膨胀的问题,提高了电池的循环性能。
本发明涉及一种苄基取代喹啉的合成方法。本发明首次采用在4CzIPN光催化剂下,在无氧氛围中,将喹啉类化合物,芳香醛类化合物转化为多取代喳啉及衍生物,制得分子结构稳定,化学性质优良。合成方法的反应原料廉价易得,且不需要经过预处理;反应只需要使用水、溴化锂、酸和光催化剂,节约原材料,减少反应成本;整个反应体系简单,反应条件温和,反应设备较少,实验操作简便,用料来源广泛。
本发明属于锂电池生产制造技术领域,尤其涉及一种用于封头快速维护的治具,包括手柄以及与所述手柄连接的主体部,所述主体部的上端面和下端面对应设置有凹槽;所述凹槽的深度为2~20mm;所述凹槽的宽度为W封头+△W,W封头为封头的宽度,△W为0.3~3.0mm;所述凹槽的长度为L封头+△L,L封头为封头的长度,△L为0.3~5.0mm。另外,本发明还提供一种用于封头快速维护的方法,将铁氟龙粘贴在本发明的治具上,将治具放在上封头和下封头之间,然后上封头和下封头合并,铁氟龙将自动粘贴在上封头和下封头上。相比于现有技术,本发明的治具和方法能对封头快速方便地更换铁氟龙,且能保证更换后铁氟龙的质量。
本发明公开了一种基于埃洛石原料的纳米硅的制备方法,利用埃洛石黏土作为原料,通过酸洗处理得到纳米二氧化硅,再以此纳米二氧化硅作为前驱体与镁粉混合,控制反应条件,镁热还原制备得到具有规整形貌的纳米硅颗粒。由于埃洛石具有纳米管状结构,利于酸液的浸入,从而加速了酸洗反应的进度,而镁热还原过程温度较低,使得反应产物的微观结构得以保留,因此利用本发明制备的纳米硅颗粒具有外观形貌均一、孔径分布均匀、比表面积高和制备成本低的特点。该方法利用天然埃洛石黏土作为原料,成本低廉,易于放大生产,在锂离子电池材料等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种用于固体电解质的氧化镧掺杂氧氮玻璃及其制备方法,该氧氮玻璃材料由La2O3、Li2CO3、Al2O3、AlN以及NH4H2PO4通过高温熔融、退火处理得到;该氧化镧掺杂氧氮玻璃材料制备工艺较简单、工艺条件温和、原料成本较低,制得的氧氮玻璃在水中溶解率低至3.67×10?5g·cm?2·min?1,最大的室温离子电导率为1.47×10?5S·cm?1,且熔制温度较低(约1100℃),引入氧化镧后增加了氧氮玻璃的离子电导率,并且该氧氮玻璃具有良好的化学稳定性。可制备大块玻璃材料,可用于全固态锂离子电池的固体电解质等领域。
本发明公开了一种气凝胶状二硫化钼纳米材料的制备方法,其制备方法是使用四水钼酸铵作为钼源,硫脲作为硫源,在反应温度220摄氏度,反应时间为24小时的水热条件下合成花状二硫化钼纳米球。水浴超声处理水热反应合成的花状纳米球1小时,接着在‑50摄氏度真空环境冷冻干燥超声处理后的二硫化钼36小时,获得气凝胶状二硫化钼纳米材料。所合成的材料因其具有介孔结构在锂离子电池和超级电容器等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种α-羟基不饱和烷基膦酸化合物及其制备和应用方法,其结构如式I所示;其制备方法为:2-乙基-2-己烯醛与次磷酸或次磷酸盐在酸性催化剂存在的条件下发生加成反应生成1-羟基-2-乙基-2-己烯-1-亚膦酸,1-羟基-2-乙基-2-己烯-1-亚膦酸与氧化剂反应生成1-羟基-2-乙基-2-己烯-1-膦酸,1-羟基-2-乙基-2-己烯-1-膦酸用作铝土矿、钛铁矿、金红石、白钨矿、黑钨矿、稀土矿、锡矿、萤石矿或锂矿的浮选捕收剂,用量为30~600g/t,控制浮选溶液pH值为4~12,可有效实现目的矿物与脉石矿物的分离。
本发明公开了一种双壳CoO、Co3O4空心纳米颗粒的制备方法。本发明所提供的制备双壳CoO及Co3O4空心纳米颗粒的步骤包括:将有机金属钴盐与有机溶剂混合均匀,其特征在于先采用高温、高压制备得到双壳CoO空心纳米颗粒,再通过高温煅烧得到双壳Co3O4空心纳米颗粒。按本发明方法制备得到的氧化亚钴和四氧化三钴具有纯度高、颗粒粒径均一、抗氧化性强和良好的磁性能等特点。本发明产品质量良好,工艺流程简单,试用范围广,在锂电池的制备,生物医学药物/基因传导及储能方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将一氧化硅在惰性气体的保护下,800~1100℃焙烧2~6小时,得到含有单质硅的硅氧化物料;(2)将硅氧化物料和石墨以及乳化沥青混合制成混合浆料;(3)将混合浆料在惰性气体保护下搅拌升温至120℃~150℃并保温3个小时,持续升温至300~600℃,保温4~6小时,冷却至室温得到经乳化沥青包覆的硅碳复合材料;(4)将乳化沥青包覆的硅碳复合材料在惰性气体保护下进行炭化处理,即得。该制备方法简单,适合工业化生产,对环境的污染低。该材料可直接作为锂离子电池负极材料使用,用该材料制备的电池首次容量大,多次充/放电循环后容量保持率较高。
一种长寿高能固体蓄电池及其电解质配制方法,其特征是正极板组的极板数比负极板组多一片,相邻正极板与负极板之间安有防酸防腐绝缘材料制成的网孔状极板保护栅,电池槽内注入由稀硫酸、硅酸钠、磷酸、丙三醇、硫酸镁、氢氧化锂组成的固态电解质。电解质配制方法是首先按各组分的体积百分比配备原料,然后分别配制A液和B液,最后将A液倒入B液,搅拌1~3分钟后将A、B混合液注入电池槽,在正、负极板之间形成固态电解质。本发明具有使用寿命长、极板利用率高、电容量大、无污染、保护环境、维护使用方便等特点。
本发明公开一种多孔聚合物‑硫复合材料及其制备方法和用途。所述多孔聚合物由醛、胺单体反应得到,将溶剂溶解的硫灌入多孔聚合物中,得到多孔聚合物‑硫复合材料,其中的硫均匀地分散于聚合物孔道和表面。本发明提供了多孔聚合物‑硫复合材料作为锂‑硫电池正极的应用,多孔聚合物表现出高的硫装载量和强的离子吸附作用,基于多孔聚合物‑硫复合材料正极和对应的电池具有高的放电比容量和优异的循环稳定性。本发明提供的多孔聚合物‑硫复合材料制备方法简单,原料易得,适用于大规模生产,实用化程度高。
本发明提供一种电芯电阻测量装置、测量方法及OCV检测设备,属于锂电池检测装置技术领域,其中,电芯电阻测量装置包括:测量表;标准电芯,与所述测量表串联设置,所述标准电芯的电阻适于与待测电芯的电阻等同设置,所述标准电芯适于与待测电芯并排设置,并且所述测量表、所述标准电芯适于与待测电芯串联设置,所述测量表适于向所述标准电芯和所述待测电芯通入方向相反的电流。本发明提供的一种电芯电阻测量装置,测量表向标准电芯和待测电芯内通入的电流大小相等、方向相反,由于电磁感应,在磁场中的待测电芯和标准电芯产生的涡流大小相等、方向相反以相互抵消,因此,减小了涡流对检测数值的影响,提高了检测结果的准确性。
本发明提供了一种卷针驱动装置、卷绕头及卷绕机,涉及锂电池设备技术领域。卷针驱动装置包括卷针轴、从动装置和主动装置,其中,卷针轴适于在多个工位之间依次切换;从动装置固定连接在卷针轴上,多个主动装置与多个工位一一对应的固定在卷针驱动装置的机架上,任一工位上的主动装置适于与从动装置驱动连接,用于驱动卷针轴转动。本发明能够解决现有技术中的卷盘转动惯量大、电机功率小、生产效率低的问题。本发明中,主动装置没有设置在卷盘上,减小了卷盘的转动惯量。能够选用更大动力性能的驱动装置,从而提高卷针轴的转速,提高生产效率。
本发明公开了一种用于过氧化氢分解的锰氧体催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括将M盐和Mn盐溶于水中配成M盐和Mn盐的混合溶液,M为锂、钠、钾、铷、铯、钫、铍、镁、钙、锶、钡和镭中的至少一种元素,将混合溶液滴加至柠檬酸溶液中,得到M‑Mn‑柠檬酸混合溶液,在水温≥80℃的水浴下搅拌,将所得凝胶干燥,将干凝胶先升温至600℃以上保温去除有机物,冷却后再加热至不低于900℃保温,得到锰氧体催化剂。该锰氧体催化剂具有很高的过氧化氢催化分解能力,制备方法过程简单、可重复大量制备、生产成本低、制备条件容易实现,可高效应用于去除环境介质中的过氧化氢,分解去除率高,循环使用效果好。
本发明所公开了一种甜甜圈橱柜灯,安装便捷,结构连接紧凑,轻度高,使用方便,应用范围广。此款橱柜灯的底盖、灯罩、印刷电路板、锂电池、触摸模块、Micro USB插口及LED灯珠。光源连接印刷电路板,印刷电路板连接电源,印刷电路板及光源安装在底盖中并由灯罩封闭,灯罩盖在底盖上。该产品采用中空设计,造型特点突出。中间孔洞设计使这款橱柜灯可以悬挂在任何柱状物上,大大扩展了产品应用场景。同时在产品内部装有磁铁,可以很方便地吸附在金属表面。触摸方式开关,设置在产品侧面,共有三处。开关处有一定凹陷,以便于用户在黑暗环境下也能迅速找到开关。此产品可用遥控器进行远程遥控,调节亮度、模式、开关等功能。
本发明公开了一种高精度避障医用物流无人机,包括无人机机身,所述无人机机身前端和后端两侧均固定连接有机臂,四个所述机臂外端均固定连接有螺旋桨保护罩,所述螺旋桨保护罩通过转轴转动连接有螺旋桨,所述无人机机身前端底端固定连接有第一起落架,所述无人机机身后端底端固定连接有第二起落架,所述无人机机身后端开设有电池槽,所述电池槽内部卡合连接有锂电池,所述无人机机身内部设置有电控板。该种高精度避障医用物流无人机,在对高精度避障医用物流无人机方面具有较强的自动避障性能。
本发明公开了一种废旧石墨制备CuO‑石墨复合材料的制备方法及应用,属于固废资源化利用技术领域。其方法包括如下步骤:将负极极片加入一定浓度的硝酸中,搅拌至充分溶解;然后加入一定浓度的NaOH或KOH溶液中,搅拌反应一定时间后,过滤,洗涤,干燥,得到固相滤渣Cu(OH)2与石墨的混合物;滤渣经烧结得到CuO@石墨的复合电极材料,可用做锂电负极。本发明通过对负极铜片进行溶解再沉淀,进而烧结形成复合电极材料,使铜和石墨的回收率高达95%以上。本发明所用的回收方法简单高效,回收纯度高,能实现有价值金属及石墨的回收,适于工业应用。
本发明属于菌渣固废处理以及电池材料技术领域,具体涉及一种利用抗生素菌渣制备薄层石墨烯/过渡金属氟化物复合正极活性材料的方法,其包括的步骤为:将包含抗生素菌渣和碱的水溶液进行水热液化,随后固液分离,得到菌渣溶液;向菌渣溶液中加入过渡金属M源,液相混合后进行脱水处理,随后再进行热处理;所述的热处理包括依次进行的第一段预处理和第二段热处理;将热处理得到的产物和氟源进行氟化、退火处理,即得所述的薄层石墨烯/M金属的氟化物复合正极活性材料。本发明还提供了所述的制备方法制得的材料及其在锂电中的应用。本发明所述的技术方案,可以实现化学以及物理结构的双重协同,有助于显著改善材料在电化学方面的性能。
本发明提供了一种SnS/CNTs/S复合材料的制备方法,包括以下步骤:将SnS粉体、CNTs和S混合研磨后在惰性气氛条件下进行烧结,得到SnS/CNTs/S复合材料。本发明在复合材料中碳纳米管可以有效提高材料的导电性,并且碳纳米管能够有效的与SnS、S结合,缓解体积膨胀。SnS具有很强的吸附作用,可以抑制锂硫电池中的穿梭效应,提高材料的电化学性能。
本发明属于正极材料技术领域,具体公开了一种NCM三元复合正极材料,其包括质量比为6:4~9:1的三元材料和二元材料;所述的三元材料的化学式为:LiNixCoyMnzO2,其中,0.6≥x≥0.3,0.3≥y≥0.2,0.3≥Z≥0.2,x+y+z=1;且其粒径分布符合D10=6~8μm,D50=9~12μm,D90=13~15μm;所述的二元材料的化学式为:LiNiaMnbO2,其中,0.8≥a≥0.5,0.5≥b≥0.2,a+b=1;且其粒径分布符合D10=1~3μm,D50=3~5μm,D90=5~7μm。本发明还提供了所述的复合正极材料的制备方法和在锂离子电池中的应用。本发明创新地通过二元正极材料对三元正极材料掺杂改性,并对二者成分、比例以及粒度分布进行精准控制,从而可以协同改善复合正极材料的循环保持率。
本发明公开了一种窑变裂纹釉及其制备方法,窑变裂纹釉所使用的釉料中含有的组分及各组分质量份如下:钾长石20‑30份;钠长石20‑30份;方解石10‑20份;碳酸钡10‑15份;石英10‑20份;碳酸锂5‑8份;粘士5‑7份;钛白粉8‑10份;硼砂3‑5份;玻璃粉20‑30份;色剂3‑5份。本发明的釉面像玉石扇翠一样,复古归真,给人一种穿越时空的感觉。
本发明涉及一种便携式荧光免疫定量分析仪,包括电路主控板、光电处理模块、光路系统、试剂卡槽、螺纹滑动模块、试剂卡、直流步进电机、固定导轨、锂电池、机械部件固定板、热敏打印机、立柱螺丝、电容触摸屏、GPRS通信模块等主要部件,主要用于救护车等移动救助及小诊所的即时诊断,具有结构简单、便于携带、灵敏度高、分析检测数据可移动互联的特点。
本发明属于无机精细化工产品技术领域,公开了一种以还原镍粉为原料制备精制镍盐的方法及其镍盐。本发明方法包括如下步骤:(1)用酸液浸出还原镍粉得镍盐溶液;(2)向镍盐溶液中加入双氧水,调节pH至4.0‑5.5;(3)固液分离,液体蒸发结晶,得到精制镍盐。本发明还提供上述方法制备得到的精制镍盐。本发明制备方法工艺步骤简单,生产过程容易控制,所得产品纯度高,获得的镍盐产品的钙、镁、铁、铜、锌、镉杂质都小于10ppm,产品可用于制备锂离子电池二元前驱体(镍钴氢氧化物、镍锰氢氧化物)及三元前驱体(镍钴锰氢氧化物)。本发明提供了一种以还原镍粉为原料制备精制镍盐的方法,为精制镍盐的制备提供了一条新的途径。
一种微波炉用快速合成堇青石免抛陶瓷薄板及其制作方法,步骤如下:按下述重量配比准备基础原料:莫来石35~55%、镁质粘土15~35%、黑土10~25%、堇青石0~10%、透锂长石0~10%、高岭土0~5%、碳酸钙0~2%、钾长石0~2%、Al2O30~10%;添加剂为聚乙烯醇(PVA)与腐殖酸钠,将以上全部粉体基础原料进行球磨粉碎,将所述的两种添加剂加入并适当球磨至混合均匀;再经过200-400目的筛网过筛、吸铁、喷雾干燥制粉;机压成型,施釉、中温1220~1300℃快速烧成制得产品。本发明为以莫来石、镁质粘土原矿主材制作板,大大降低原材料成本,使其能坯釉一次共烧实现并能运用各矿物原材料的晶格缺陷自身快速合成堇青石晶相。能压制的很薄、很平从而实现免抛。
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