本发明公开了一种复合负极材料及其制备方法和应用,该复合负极材料,按照重量份的原料包括:石墨尾矿31‑39份、硝酸钇3‑7份、氯铂酸13‑21份、环氧树脂E51 5‑12份、二亚乙基三胺3‑7份、石墨10‑20份。将石墨尾矿、硝酸钇混合研磨、与氯铂酸溶液混合加热搅拌;然后加入二亚乙基三胺溶液加热搅拌,再经抽滤、洗涤、干燥后再与石墨混合均匀、并粉碎,再与环氧树脂E51混合、煅烧即得。本发明制得的负极材料具有良好的电化学性能,能提高锂离子电池的可逆比容量、充放电效率、循环性能稳定及倍率性能;还能对石墨尾矿再次利用,而且效果极为显著,制备工艺简单,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种水田泥脚深度测量机器人,解决了现有水田泥脚深度测量费时费力、精度较差等问题。技术方案包括带有锂电池模块的驱动底盘、设于驱动底盘上的显示及控制组件、入泥组件和测量组件,所述驱动底盘为履带驱动底盘;所述显示控制组件包括固定在仓体上的控制板、以及与所述控制板连接的显示控制屏、北斗定位天线、北斗定位模块和无线通讯天线,所述测量组件包括垂直安装在支撑板上的位移传感器。本发明可完全替代人工、省时省力、精度高、可靠性好、可实现多点连续快速测量、快速数据传输、越障及防陷入性能强。
本发明提供了一种基于行驶工况的燃料电池工程车能量控制方法,燃料电池工程车包括整车控制系统、电机驱动系统、上装雾炮系统、锂电池系统和氢燃料电池系统,整车控制系统分别观测上装雾炮系统、电机驱动系统以及电机驱动系统当前的工作状态,提前判断是否允许氢燃料电池系统开启;针对燃料电池工程车行驶在不同工况下,预判燃料电池工程车上装雾炮系统、电机驱动系统需求功率变化的趋势,提前控制燃料电池工程车氢燃料电池系统、锂电池系统功率的及时响应,避免能量无法及时补充,影响燃料电池工程车的续航及输出能力。
本发明涉及一种分级多孔核壳结构的TiO2微米球材料及其制备方法和应用。所述TiO2微米球材料具有由壳层和内核构成的微米球状结构;其中,所述微米球的直径为500~600nm;所述壳层由纳米片和颗粒堆叠而成,厚度为20~25nm;所述内核由纳米颗粒堆积形成,半径为180~200nm。所述TiO2微米球的制备方法包括:1)在水和无水乙醇的混合溶液中,加入油胺和钛酸异丁酯,搅拌、静置、抽滤、烘干,得到白色沉淀;2)将所述白色沉淀加入无水乙醇中,搅拌,再加入氢氧化钠水溶液,搅拌,进行水热反应,退火后得到分级多孔核壳结构的TiO2微米球材料。本发明方法、工艺简单,对反应温度要求较低,制得的分级多孔核壳结构的TiO2微米球材料用于制备锂离子电池,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种梯度型水泥基灌浆料。其由内、外两层浆液组成,用内外两层结构管道的浆泵进行注浆;外层:水泥45%-73%,硅灰1%-4%,聚丙烯酰胺0.01%-1.0%,粉体聚羧酸减水剂0.06%-0.25%,碳酸锂0.01%-0.10%,保塑剂0.10%-0.27%,缓凝剂0.05%-0.20%,其余为水;内层:水泥33%-74%,粉煤灰5%-20%,膨胀剂3%-8%,氧化钙1%-5%,复配外加剂1%-3%,其余为水。本发明在使用过程中分别制备出内、外层浆液,通过内外两层结构浆泵现场注浆,具有较大的流动性和微膨胀性,同时其在静水、动水中具有良好的抗分散性。
本发明公开了一种合成全氟烷基磺酰亚胺金属盐(M[Rf1SO2NSO2Rf2],简称M[PFSI];其中,Rf1、Rf2=CmF2m+1,m=1-8,M=Li,Na,K,Rb,Cs)的方法,该方法利用全氟烷基磺酰胺的钾(铷、铯)盐与全氟烷基磺酰氟,在碳酸钾(铷、铯)存在下反应,可以方便且高产率的制备全氟烷基磺酰亚胺的钾(铷、铯)盐,产率为70~90%;利用该钾盐(铷、铯)与高氯酸锂(或钠)等在非质子极性溶剂中(如乙腈、碳酸二甲酯、硝基甲烷等)的复分解交换反应,得到高纯度的相应锂(或钠)盐(M[PFSI],M=Li,Na)。将制备得到的碱金属盐与与侧链含功能化官能团的锍盐、铵盐或磷盐反应,即可得到锍、铵或磷阳离子与[PFSI]-组成的疏水性功能化离子液体。
本发明公开了一种双层嵌套结构的高温烧结结构,包括外部坩埚配套结构、内部嵌套隔离器以及防滑脱连接结构,内部嵌套隔离器与外部坩埚配套结构完全套合,并通过防滑脱连接结构与外部坩埚配套结构的底座固定,内部嵌套隔离器内部添加母相埋粉粉体,且母相埋粉粉体不与内部嵌套隔离器的内壁接触,避免连接处空气直接与母相埋粉粉体接触。本发明通过使用双层嵌套结构,高温烧结达到饱和蒸气压时所需挥发气体量更少,有效降低了烧结过程中固体电解质的锂损失。本发明通过使用双层嵌套结构,烧结过程中隔断了陶瓷片与刚玉坩埚的接触,隔绝其他元素的渗入,防止改变元素掺杂配比,烧成后的陶瓷锂离子导电率提高。
本发明涉及柔性一体化电芯的生产方法,将聚合物电解质、锂盐、电池添加剂混合均匀后,涂敷在柔性自支撑正极薄膜与柔性自支撑负极薄膜之间,并于30℃~150℃加热的条件下原位聚合1h~8h固化成一体,得到柔性一体化电芯。电芯的一体化、无隔膜化,从而有效的避免了电池在弯折过程中活性材料从集流体上的脱落以及各组分错位带来的界面问题,避免了界面阻抗的产生,而用该全固态电池芯制成的全固态电池,也具有较长使用寿命和较高的电性能,在大规模柔性锂电池特别是柔性电子产品以及可穿戴设备的使用和开发等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种MnWO4/C复合材料的制备方法及应用,是将纯钨酸锰与葡萄糖(碳源)依次分散到去离子水中,搅拌均匀后得到混悬液,然后将所得混悬液转移到不锈钢反应釜中,将反应釜放入烘箱加热至180℃后恒温反应12h,最后冷却至室温,所得棕色产物洗涤离心过滤后真空干燥,制得MnWO4/C复合材料,其中本发明的纯钨酸锰也是采用水热法而不加葡萄糖来合成的。测试结果表明,碳的引入有助于改善MnWO4的电化学性能,利用MnWO4/C复合材料制得的锂离子电池初始放电比容量、可逆充、放电比容量高,循环、倍率性能优异,适合作为大功率锂离子电池负极材料,与现有技术中的电极材料相比,具有很大的优势和宽阔的应用前景。
本发明涉及一种石墨烯/超长TiO2(B)纳米管复合材料及其制备方法,技术方案包括长链钛酸纳米管前驱体的制备、氧化石墨烯的制备和石墨烯/超长TiO2(B)纳米管复合材料的制备,本发明方法工艺简单可控、反应条件温和、对环境友好、生产成本和运行成本低,制得的石墨烯/超长TiO2(B)纳米管复合材料具有超长TiO2(B)纳米管结构、导电性能优异,能显著提高锂离子电池电化学性能。
本发明属于锂电池电解液添加剂技术领域,具体涉及一种丙烯基?1, 3?磺酸内酯的环保提纯方法。该方法包括步骤:1)将丙烯基?1, 3?磺酸内酯粗品加入到溶剂水中,加热到25~75℃搅拌溶解,丙烯基?1, 3?磺酸内酯粗品与水的质量比为1 : 20~1 : 10;2)向步骤1)得到的水溶液中加入活性炭进行脱色,脱色完后趁热过滤,得到滤液;3)将步骤2)得到的滤液冷却至0~15℃析出晶体,分离得到晶体和母液;4)将步骤3)得到的晶体在0~82℃进行干燥,得到丙烯基?1, 3?磺酸内酯细品。该方法所需的设备及工艺较简单,不需要使用有机溶剂来提纯丙烯基?1, 3?磺酸内酯的方法,且可适配多次循环提纯,提纯过程易于工业化,是简单易行的丙烯基?1, 3?磺酸内酯的环保提纯方法。
本发明公开了一种3×3隧道构造氧化锰八面体 分子筛的制备方法。具体涉及在常压加热回流条件下合成结晶 良好的单相3×3隧道氧化锰矿物,从而能够一次合成大量的3 ×3隧道构造氧化锰八面体分子筛。其特征是:先在碱性介质 中合成水钠锰矿,将获得的水钠锰矿反复水洗或电渗析纯化至 接近中性;再与元素周期表中IIA族、IIIA族或过渡金属元素 的盐溶液混合,在常温和搅拌下交换反应3-24小时,离心水 洗后制成1nm-布塞尔矿;然后将1nm-布塞尔矿分散在水中, 在搅拌下加热回流,直至生成的3×3隧道构造氧化锰八面体 分子筛达到所需的热稳定性和结晶度;生成的分子筛的化学组 成为MxMnOy(H2O)z。本发明的分子筛可用于石油化工的催化剂和锂离子二次电池的阴极材料的制备。
本发明涉及一种钙钛矿型镧锶钴氧分级介孔结构纳米线及其制备方法,其可作为在锂空气电池、燃料电池或其他电化学器件的催化剂材料,其直径为100~150nm,长度为1-2μm,其比表面积高达96.8m2/g,其由大量相互连接的纳米短棒搭接而成,搭接部分形成大量堆积孔,所述的纳米短棒直径为30~50nm,其表面存在大量由于结构缺陷而造成的小孔,本发明的有益效果是:利用多步微乳液自组装法,结合后期退火处理,获得钙钛矿型镧锶钴氧分级介孔纳米线,其作为锂空气电池、燃料电池或其他电化学器件等催化剂材料,有良好的电催化性能,具有极高的比电容量;本发明具有原料廉价、工艺简单环保、材料电化学性能优异的特点。
本发明公开了一种共轭聚合物聚硫蒽及其制备 方法和用途。聚硫蒽的主链由蒽环组成、侧链由硫-硫键组成, 其通式为[AnSx] m,式中An代表蒽环,S代表元素硫,x值为 6至10,m值为10至50。聚硫蒽是由蒽与单质硫在无溶剂和 较高的温度下直接反应得到多硫蒽,然后将其用三氯化铁处理 得到主链由蒽环组成、侧链由硫-硫键组成的共轭聚合物聚硫 蒽,它是具有很高的充放电比容量、良好循环性能和无毒不污 染环境的锂二次电池正极活性材料。而且聚硫蒽的制备以蒽和 单质硫为原料,原料来源丰富;省去了将双活性官能团引入芳 环所必需的复杂反应,制备过程简单,生产成本低。
本发明提供一种(S)‑5‑氟‑3‑甲基异苯并呋喃‑3‑酮的合成方法,以对氟苯甲酸为原料,进行氯化反应得到对氟苯甲酰氯,进行酰胺化反应得到N,N‑二异丙基对氟苯甲酰胺,其与有机锂试剂发生锂化反应后,再与Weinreb酰胺进行乙酰化反应得到N,N‑二异丙基‑4‑氟‑2‑乙酰基‑苯甲酰胺,然后还原得到(S)‑N,N‑二异丙基‑4‑氟‑2‑(1‑羟基乙基)苯甲酰胺,进一步通过酸催化进行酯化反应得到(S)‑5‑氟‑3‑甲基异苯并呋喃‑3‑酮。本发明合成路线短,生产成本低,不对称催化产物收率高,对映选择性可达99%以上,可用于工业化生产。
本发明提供了一种基于原位聚合的柔性凝胶聚合物电解质及其制备方法,将异氰酸酯封端的聚醚、醚类丙烯酸酯、含有羟基和至少2个烯属不饱和键的丙烯酸酯单体溶于电解液中,加入引发剂后加热,制得柔性凝胶聚合物电解质;其中,异氰酸酯为芳香族类的二异氰酸酯或多异氰酸酯。本发明在原位聚合的丙烯酸酯体系中引入聚氨酯基团,形成了高度交联化的聚合物结构,其高机械强度和韧性抑制了锂枝晶的生长,避免电解质泄漏的问题,提高其安全性;聚合物的交联框架结构形成了锂离子迁移通道,使其具有较高的电导率。制备的柔性凝胶聚合物电解质具有机械强度高、电化学性能好、安全性高的特点,对开发柔性器件具有重要意义。
本发明公开了一种电动机定子绕组复用及电池加热控制方法,将电动机定子三相绕组并联使用构成电机定子绕组组合电感,将其与逆变器、电池组组合构成电池内部加热系统,使B1电池组和B2电池组通过电机绕组组合电感相互充放电,产生焦耳热对电池组进行内部加热;本发明适用于低温下锂电池的内部预热,充分利用电动汽车现有硬件资源,通过控制两组逆变器全控器件的通断以使锂电池内部产生自加热电流,通过电池间相互充放电的方法来产热,提高了热电转化效率。本发明适用于具有多个电机的电动汽车,能够满足双电机、多电机绕组、开绕组电机的不同需求。
本发明涉及一种基于金属‑酚羟基网络组装构筑的碳限域纳米材料及其制备方法,其可作为锂离子电池负极材料,并具有极大地推广普适性。所述的基于金属‑酚羟基网络组装构筑碳限域纳米材料的方法所得的产物,为基板材料被金属氧化物纳米点镶嵌的碳层包覆,所述的包覆层的厚度为1‑10nm,碳含量为0.67‑4.33%,且具有较高的石墨化程度。本发明的有益效果是:本发明利用金属‑酚羟基网络材料衍生的碳包覆表面修饰法构筑碳限域纳米结构材料,作为锂离子电池负极活性材料时表现出十分突出的电化学性能。该方法提供了构筑碳限域纳米结构材料优化其电化学性能表面修饰法的一种普适策略,并具有大规模应用的潜力。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种核壳结构Si/C材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备Fe(NO3)3溶液;(2)把Si粉放入溶液中搅拌均匀形成悬浊液;(3)在悬浊液中倒入液氮形成冰态Si/Fe(NO3)3;(4)真空冻干得到Si/Fe(NO3)3样品;(5)将Si/Fe(NO3)3样品进行高温包碳过程,得到含有Fe3O4的Si/C粉末;(6)酸洗干燥后得到core‑shell结构Si/C材料。本发明还公开了一种核壳结构Si/C材料及其应用。本发明的方法制备的Si/C材料电化学性能优良,无需高浓度乙炔和专业CVD装置,具有较高的操作性和安全性。
本发明提供一种高透波性多孔铝酸锌陶瓷的制备方法,属于功能性陶瓷技术领域,包括以下步骤:(1)按重量份计将1‑4份碱式碳酸锌、10‑40份含铝化合物、1‑5份氟化锂混合,得到混合粉料;(2)将步骤(1)的混合粉料干压后用冷等静压成型得到生坯;(3)将生坯200‑350℃干燥保温,然后在1450~1650℃下烧结保温2‑4h,得到多孔铝酸锌陶瓷。本发明利用碱式碳酸锌和含铝化合物加热分解得到的氧化锌和氧化铝,通过反应烧结合成铝酸锌;碱式碳酸锌和含铝化合物加热分解释放出的CO2和H2O气体,以及挥发的LiF作为造孔剂,制备出的多孔陶瓷平均孔径尺寸约500nm~1.2μm,孔隙率为30%~65%,热导率为0.3‑1.5 W/mK,抗压强度为20‑80Mpa,介电常数为2.0‑4.5(频率范围0.3~300GHz),介电损耗为10‑4~10‑3。
本发明公开了瓷砖背胶及其制备方法和使用方法,瓷砖背胶,按重量百分比计,包括丙烯酸乳液36%、乙烯基三甲氧基硅烷1.25%、增稠剂0.3%、聚羧酸减水剂0.4%、PH调节剂0.05%、消泡剂0.2%、分散剂0.3%、防腐剂0.4%、抗静电剂0.3%、微硅粉18%、聚氧化乙烯0.5%、沸石粉15%、锂辉石粉23%、葡萄糖酸钠0.3%;本发明提出的瓷砖背胶,采用的原理是化学粘结原理,具有很强的粘结力以及足够的柔韧性,足以抵御因气候变化带来的破坏、以及高层楼宇的轻微震动,能使瓷砖永久性牢固地粘结;改善了市面上瓷砖粘结剂因温度,外部环境变化,导致粘结剂强度差的现状。
本发明提供了一种低温球罐用超低氢高韧性焊条,包括钢芯和药皮,所述药皮由按质量百分比计的如下成分组成:CaCO3:37~44%,CaF2:20~29%,TiO2:6.0~10%,SiO2:4.0~9.0%,Si?Fe:5.0~8.0%,Mn:4.0~6.0%,Mo:0.7~1.2%,Mg:1.0~3.0%,Ni:2.0~4.0%,CMC:1.0~1.5%,海藻:0.5~1.0%,轻稀土氧化物:2.0~4.0%,碳酸锂:0.6~1.0%,石墨:0.5~1.0%,剩余量为铁粉。该低温球罐用超低氢高韧性焊条焊接飞溅小、成型美观、脱渣容易、熔敷率高、焊接性能优良、电弧稳定、无偏弧现象、?50℃低温冲击韧性高,其熔敷金属的扩散氢[H]含量小于4mL/100g,达到超低氢的指标要求;而且其材料易于采购,生产成本低,应用范围广,使用方便。
本发明提供了一种固体电解质材料Li7La3Zr2O12的电场活化烧结方法,具体为:将质量分数分别为9.2~15.5%,56.2~60.4%和28.3~30.4%的Li2O,La2O3和ZrO2粉料进行球磨混合,以氧化锆球为球磨介质,以异丙醇为溶剂,球磨时间为12~36小时;球磨后的粉末在80℃下真空干燥6~12小时;电场活化烧结的温度范围为800~1230℃,压力为0~100MPa。烧结后的样品能够获得大于6×10-4S/cm的室温锂离子电导率。与传统固相合成法相比本发明将合成反应与烧结致密过程一步完成,在很大程度上提高了合成效率,简化了制备工艺,并获得了高锂离子电导率的LLZO。
本发明涉及石墨烯导向的介孔Co2V2O7纳米片材料及其制备方法,其尺寸大小为10-30μm,由相互搭接的Co2V2O7单晶小颗粒组成,颗粒之间存在规则孔隙,单晶小颗粒尺寸大小为20-50nm。本发明的有益效果:1)具有比表面积大、电荷传质电阻低和离子/电子电导率改善明显的优势;2)所得的介孔Co2V2O7纳米片分散性好,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出功率高,可以充分发挥材料的电化学性能,同时有效改善电极材料的循环稳定性;3)实现介孔Co2V2O7纳米片电极材料在高功率、长寿命电极材料领域的应用;4)产量高、纯度高;5)本发明可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。
本发明涉及一种制备LiAlON透明陶瓷粉末的方法,其包括如下步骤:1)按一定比例将α-氧化铝粉末、氮化铝粉末和含锂化合物粉末混合,得到混合粉料;将混合粉料分散于无水乙醇中,球磨不少于24小时,得浆料;2)将步骤1)的浆料干燥,得混合物;3)将干燥后的混合物置于坩埚中,坩埚置于石墨反应器中,对石墨反应器直接施加大电流,以100℃-400℃/min的升温速度加热到1400℃-1800℃,保温时间为0-30min,自然冷却后,得LiAlON透明陶瓷粉末。该方法具有工艺过程简单、合成速度快、制备效率高等特点,得到的LiAlON陶瓷粉末纯度高(≥98wt%)、粒径均匀细小(平均粒径≤700nm),且非常适合制备透明陶瓷。
本发明涉及一种缝纫机无污染润滑系统,包括旋梭部分与针杆部分,其中的旋梭部分包括吸油线、储油毡、空心旋梭轴、高速旋梭机构,其特征在于:所述空心旋梭轴的内部空腔设有油气混合物通孔,旋梭套的上部油箱体顶部设有储油毡,所述储油毡底侧设有油孔与油气混合物通孔,空心旋梭轴的端部连接高速旋梭机构;针杆部分包括针杆、针杆套、储油槽、复合锂基润滑脂,所述针杆的外部设有针杆套,所述针杆套的上端设有储油槽,所述储油槽内部设有复合锂基润滑脂。本发明有益效果为:可有效防止普通润滑油顺针杆滴落而对布料造成污染;可适应高速时达到的润滑效果,在针杆高速运动时也可保持良好的密封性能。
本发明公开了一种抗菌防霉功能砂浆的制备方法,其由粉料A组分和乳液料B两种组分,在施工时,现场按质量比1︰1-2混合并搅拌均匀配制得到;其中:A组分是将石英砂粉、普硅水泥、脱硫石膏、粉煤灰、抗裂纤维、纤维素醚、改性硅藻土和锂基膨润土份,加入干粉搅拌机中搅拌均匀制得;B组分是分别将乳液、成膜助剂、消泡剂和分散剂配制得到;改性硅藻土是将硅藻土、甲壳素、水和偶联剂,以及硝酸盐混合配制得到。本发明工艺简单、成本低;所制得的功能砂浆具有粘结力强、不空鼓、不开裂、韧性好、易施工,以及防水、透气、抗菌、防霉性好等特点,适用于室内外各类保温或装饰板材的粘结。
本发明公开了一种可释放负离子的功能砂浆的制备方法,其由粉料A组分和乳液料B两种组分,在施工时,现场按质量比1︰1-2混合并搅拌均匀配制得到;其中:A组分是将石英砂粉、普硅水泥、脱硫石膏、粉煤灰、抗裂纤维、纤维素醚、改性硅藻土和锂基膨润土份,加入干粉搅拌机中搅拌均匀制得;B组分是分别将乳液、成膜助剂、消泡剂和分散剂配制得到;改性硅藻土是将硅藻土、甲壳素、水和偶联剂,以及纳米负离子粉混合配制得到。本发明工艺简单、成本低;所制得的功能砂浆具有粘结力强、不空鼓、不开裂、韧性好、易施工,以及防水、透气、释放负离子、分解甲醛等有毒物质等特点,适用于室内墙体使用。
本发明属于电化学能源材料技术领域,公开了一种碳支撑的五氧化二铌微米球及其制备方法和应用。该制备方法将铌源、表面活性剂、有机配体和乙醇混合均匀,制得前驱液;对前驱液加热进行水热反应,得到前驱体;对前驱体进行高温烧结,得到碳支撑的五氧化二铌微米球。本发明制备的碳支撑的五氧化二铌微米球颗粒粒径为1‑2μm,由五氧化二铌纳米颗粒和碳网络密实堆积而成,具有优异的电化学性能,可广泛应用于电化学储能领域;用作锂离子电池的负极活性材料时,表现较高的比容量和良好的循环稳定性以及优异的倍率性能,是快充锂离子电池的潜在应用材料。
中冶有色为您提供最新的湖北武汉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!