本发明提供了一种PAN/PEO复合纤维膜及其制备方法和应用,涉及锂离子电池隔膜技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:提供PAN纤维膜;将所述PAN纤维膜浸泡于PEO水溶液中,得到PAN/PEO复合纤维膜湿膜;将所述PAN/PEO复合纤维膜湿膜干燥,得到PAN/PEO复合纤维膜。本发明采用PEO水溶液浸泡PAN纤维膜,使PEO包覆在PAN纤维表面,提高了PAN/PEO复合纤维膜与电解质的亲和性及离子电导率。
本申请涉及一种硅/石墨烯多层复合膜负极材料的制备方法,通过旋涂法对氧化石墨烯和硅悬浮液进行多次交替旋涂,使硅纳米颗粒均匀地分散在石墨烯的层间,缓解了硅在充放电过程中的体积变化,提高了材料的电导率。该方法制备的硅/石墨烯多层复合膜不需要粘结剂,是一种自支撑性能材料,可直接用作锂离子电池负极,有效提高了能量密度和功率密度。多层复合膜厚度可控,且制备方法简单易行、绿色环保,可大规模应用。
本发明揭示了一类烷基锑类衍生物及其绿色催化合成法,该方法以氮锑辛环有机锑卤和烷基卤代烃为主要原料,以乙酰丙酮镍为催化剂,锌粉为还原剂,三联吡啶为配体,氯化锂为添加剂,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,氮气氛围条件下,较高产率得到烷基锑类氮锑辛环有机锑类衍生物。本方法具有成本较低,产率高,底物适用性广,官能团容忍性高,操作简便、无污染等优点,具有潜在的工业应用前景。该方法为空气稳定型烷基锑类衍生物的制备提供了一条廉价、绿色的途径。
本发明公开了一种磷酸镁复盐‑活性炭复合材料及其制备方法和作为钾离子吸附材料的应用。将磷酸盐、镁源、活性炭和过氧化氢加入至水中,进行搅拌反应,得到反应混合溶液;将反应混合溶液经过超声处理后,依次经过沉降、固液分离和烘干,即得磷酸镁复盐负载在活性炭上构成的复合材料,该复合材料对溶液体系中的钾离子具有高选择性吸附和高吸附能力,突破了现有离子交换法、沉淀法等除钾技术的不足,这对于溶液提钾(如海水提钾等领域)以及溶液除钾(锂钾分离等领域)工业的生产与发展都具有重大意义。
本发明公开了一种含联吡啶基团的具有双酰胺基有机人工离子通道单体的应用,该化合物可以用于细胞膜上的跨膜离子传输性能及金属离子选择性。本发明解决现有人工离子通道单体的制备方法复杂,成本高,传输效果不高以及离子选择性差或其他手段的问题。本发明所提供的含联吡啶基团的具有双酰胺结构的有机人工离子通道单体,其锂离子跨膜传输的EC50值为0.57μM。
本发明公开了一种陶泥反应基釉及其制备方法,陶泥反应基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份~25份;钠长石10份~15份;白云石8~13份;方解石5份~10份;锂辉石10份~15份;氧化钛6.5份~10份;碳酸钡5份~7份;滑石8份~10份。通过与陶泥生成的中间层使该陶泥反应基釉的颜色更加古典,颜色更加艳丽。
本申请提供一种低膨胀系数堇青石,包括以下原料:高岭土,煤矸石,氧化铝,生滑石,烧滑石。相较于锂辉石而言,堇青石价格低廉,且来源广泛,但现有配方得到的堇青石具有膨胀系数不稳定且膨胀系数偏高的缺陷,而高的膨胀系数不利于堇青石在耐热砂锅中的应用。针对该缺陷,本发明提供一种低膨胀系数堇青石的组分配方,该配方采用烧滑石代替部分生滑石,通过烧滑石降低堇青石的膨胀系数,取得了良好的效果,由本配方制备出的堇青石具有膨胀系数低且膨胀系数波动范围窄的优势,适合作为耐热砂锅的原料使用。
一种水泥,按重量份计包括60‑80份熟料、2‑10份石膏、5‑10份矿渣、2‑5份粉煤灰、10‑15份石灰石和0.5‑5份添加剂;添加剂包括絮凝剂,絮凝剂包括1‑3份纤维素醚、30‑40份硅灰、1‑3份高吸水树脂、聚乙二醇(2000‑5000)双月桂酸酯3‑8份、分散剂10‑20份、次氮基三乙酸钠盐1‑3份、聚苯乙烯磺酸锂3‑8份。本发明的水泥交搅拌成为混凝土后,在水中浇筑时不会分散、不离析,通过水层后混凝土的配比基本保持不变。同时在形成混凝土的时候非常方便不需要跟常规混凝土一样需要在现场添加絮凝剂等添加剂。
本发明提供一种原位有机无机复合纺丝隔膜的制备方法,包括如下步骤:采用静电纺丝工艺在纺丝接收器表面制作纺丝隔膜;制作无机粘土溶液,在静电和旋涂作用下使无机粘土原位附着于纺丝隔膜上,形成第一复合层;加热干燥第一复合层;采用静电纺丝工艺在第一复合层表面再次制作纺丝隔膜;重复步骤S2‑S3,形成与第一复合层粘接的第二复合层;如此循环,制备得到具有无机有机夹层结构的复合纺丝隔膜。本发明提供的原位无机有机复合纺丝隔膜及其制备方法,可避免无机纳米材料的无序团聚和任意堆垛等难题,实现无机材料对隔膜材料改性的最大功能化。本发明还提供一种原位有机无机复合纺丝隔膜在锂离子电池、锌离子电池、铅酸电池或铝离子电池中的应用。
本发明涉及摩擦焊技术领域,具体地说,涉及一种基于搅拌焊接的叠片式封装装置。包括主体驱动电机与锂电池壳体,所述驱动电机的外壁安装有安装架,所述安装架的输出端连接有轴肩,且安装架的内壁安装有电动推杆,所述轴肩的内壁连接有搅拌针,且轴肩的外壁设置有贯穿至轴肩内部的转动机构。本发明中通过设置转动机构、升降机构以及夹紧机构,在焊接结束前,电动推杆对受力板进行挤压,受力板带动一号压板以转动轴为圆心进行转动,直至受力板抵住内齿轮的顶端、底端,内齿轮静止,一号齿轮在轴肩的带动下转动,与内齿轮产生转速差,一号齿轮在内齿轮的作用下自转,一号齿轮自转带动升降机构运行。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种纽扣电池用极片,包括:集流体,包括邻接设置的涂覆区和空箔区,所述空箔区设置有可展开的褶皱;活性物质层,设置于所述涂覆区的至少一表面;极耳,与所述空箔区连接。本发明在集流体空箔区设置有可展开的褶皱,如此设置,在纽扣电池的卷芯充电膨胀的过程中,卷芯最外层极片集流体空箔区的褶皱有一定的延展空间,能够避免卷芯最外层极片由于拉扯应力发生断裂,也降低了大内阻不良率和0电压不良率。
本发明公开了一种铁钴镍晶系结晶釉及其制备方法,铁钴镍晶系结晶釉所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:钾长石20份~25份;白云石8~13份;方解石5份~10份;锂辉石10份~15份;氧化钛13份~17份;氧化铁3份~5份;碳酸钡5份~7份;氧化镍1~2份。它通体呈现暗绿色,无光,伴有金色晶体析出。
本发明公开了一种基于PIR的工程设备防破坏检测系统,属于红外感应技术领域,该基于PIR的工程设备防破坏检测系统,包括红外传感电路模块接收人体发出的红外线信号,并根据接收的红外线信号触发唤醒监控装置,所述红外传感电路模块根据人体移动特征设置触发报警时长,所述红外线传感器电路模块包括PIR红外热释电传感器,所述PIR红外热释电传感器上设置有探头来感应红外信号,且设置透镜将热释红外信号折射在PIR,所述透镜将探测区域内分为若干个明区和暗区。通过在器件选型、算法处理、电路设计上来规避红外热释电人体感应器的种种弊端,减少误报,进一步延长其工作时长,减小功耗,使一节1200mA时的锂亚电池可工作3年以上。
本发明属于锂电池技术领域,公开了一种动力电池SOC估算方法及估算系统,其包含:建立动力电池空间状态模型,确定动力电池空间状态模型的扩展卡尔曼滤波模型;对动力电池进行动力学特性测试,根据动力学特性测试数据对动力电池空间状态模型的扩展卡尔曼滤波模型的匹配系数进行确定;根据卡尔曼滤波模型的匹配系数对SOC进行估算。该系统依托于上述方法,本发明能够克服安时积分法需要准确初始SOC值以及存在误差累积的现有技术问题。
本发明公开了一种水性自修复功能的聚氨酯树脂,按重量份包括以下原料组分:多元醇35~60份,多异氰酸酯30~45份,阴离子型亲水扩链剂3~5份,小分子双硫键扩链剂9~15份,催化剂0.1~0.2份,三乙胺2~4份,小分子水溶性二元胺扩链剂4~8份;本发明还包括上述的水性自修复功能的聚氨酯树脂的制备方法。本发明可展现出微划伤自修复性、水可稀释性、高强度和高弹性等优异性能,可在混凝土涂层、防腐涂层、汽车涂料、3C产品、生物医药材料、锂电池以及航空航天等领域得到广阔应用。
本发明公开了一种硬度较高的实用釉,该硬度较高的实用釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;白云石14份~23份;方解石5份~10份;氧化锌5份~8份;碳酸钡6份~9份;锂辉石2份~5份;高岭土7份~11份;界牌泥8份~13份;硅酸锆10份~13份;硼砂5份~9份;外加250目石英砂粉末5份~10份;该硬度较高的实用釉,是通过在1270℃的倒焰窑中烧制而成,对于国外使用刀叉吃牛排的客户,该釉能够在刀叉的刻划下不留痕迹,是国外采购商对于产品釉面强度有要求的优良产品,收到了采购商的青睐。
一种陶瓷结合剂及其制备方法、应用和金刚石磨具。该制备方法包括步骤:提供原料,原料包括硝酸锌、硝酸锂、硝酸铝、硝酸镁、氧化锆、硅溶胶、有机燃料、分散剂和有机碳源;将原料溶于溶剂形成混合液,再将混合液雾化并进行燃烧反应,得到燃烧粉末产物;将燃烧粉末产物先于惰性气体氛围下进行保温处理,以使燃烧粉末产物中的部分氧化硅与碳单质发生碳热还原反应并原位生长碳化硅纳米晶须,再于氧化气氛下进行煅烧处理,以使碳热还原过程中形成的除碳化硅纳米晶须之外的碳化物氧化,得到陶瓷结合剂。该方法制得的陶瓷结合剂,粒度细小、混合均匀,且均匀掺杂有SiCnw,能降低刚石磨具的烧结温度,提高金刚石磨具的抗弯强度和使用寿命。
本发明提供了一种基于2-烃硫基-1-芳基乙酮底物的芳炔硫醚1的一锅合成方法。在低温氮气保护下,向2-烃硫基-1-芳基乙酮的四氢呋喃(THF)溶液中加入六甲基二硅基氨基锂(LiHMDS),搅拌反应,将氯磷酸二乙酯[ClP(O)(OEt)2]滴加至上述反应体系中,升至室温,继续搅拌反应。反应体系重新冷却至低温后,再将LiHMDS滴加到反应体系中,并在此温度下继续搅拌1~3小时。反应混合物经过常规后处理和柱层析分离后得到芳炔硫醚。本方法是一种简便、经济的制备芳炔硫醚的方法。
本发明公开一种水性纳米反射隔热透明涂料及其制备方法,其中,该涂料的配方以质量百分比计包含:水性丙烯酸乳液35%~50%、水性硅酸锂5%~15%、水性聚氨酯乳液5%~15%、水性隔热纳米分散体浆料5%~10%、水性隔热保温纳米分散体5%~10%、润湿分散剂2%~12%、流平剂0.2%~0.5%、增稠剂0.2%~1%、防霉抗菌剂0.1%~0.2%、成膜助剂0.5%~2.5%、硅烷偶联剂0.5%~2%、去离子水5%~25%。本发明水性纳米反射隔热透明涂料在不影响采光的前提下,通过有效反射热能传导、阻隔热辐射、阻止红外热能传导到基材内部,从而达到隔热保温的效果。夏天能有效阻隔室外热源经由基材传导到室内的热能,冬天能有效阻止室内热量流散,能有效减少使用制冷和保温设备,节能效果显著。
本发明涉及一种负极材料无舟皿石墨化工艺,特别是一种不采用间歇炉石墨化工艺中普遍使用的物料容器,也不采用连续炉石墨化工艺中普遍使用的物料舟皿的锂离子电池负极材料无舟皿石墨化工艺;而是采用立式感应加热连续石墨化炉将负极粉原料直接置于炉膛中实施连续石墨化,本负极材料无舟皿连续石墨化工艺省掉了物料容器或物料舟皿,且温度、时间、物料流动速度可控、可调,具有品质稳定、工作可靠、高效率、低成本、绿色环保的特点。
本发明提供了一种合成含硫羧酸化合物和含硫酰胺化合物的催化合成方法。该方法以具有8-氨基喹啉作为定位基团的脂肪族酰胺为底物,使用镍催化剂进行碳氢活化形成碳硫键,得到含硫化合物。然后以混合溶剂做溶剂,分别在硝酸铈铵和氢氧化锂催化下,含硫化合物中的喹啉定位基团脱去,分别得到了相应的含硫羧酸化合物和含硫酰胺化合物。该方法为含硫化合物的制备提供了一个新的途径:能够在不活泼的甲基上形成碳硫键,得到新的含硫化合物。另外,在现有的含硫化合物制备当中,对于羧酸以及酰胺化合物的制备有较大的困难,该方法能够扩大化合物的制备范围。该方法的主要优点有:提供了一种新的合成含硫化合物的方法,实验操作步骤少,对环境污染小。
本发明公开了一种复合电解质膜及其制备方法和应用,该复合电解质膜为凝胶态复合电解质膜或固态复合电解质膜,其制备方法包括以下步骤:将高分子聚合物材料加入到有机溶剂中,搅拌,得到高分子聚合物材料溶液,然后加入惰性无机固体填料和/或活性无机固体填料、锂盐、离子液体,超声分散,经搅拌、静置、干燥,得到复合电解质膜。本发明的复合电解质膜具有热稳定性好、电化学稳定性好、易于成膜、离子导电率好、界面附着紧密性好且能够与电极材料完整接触等优点,其制备方法具有工艺简单、可连续生产等优点。本发明的复合电解质膜可应用到固态电池中,固态电池表现出较好的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种三维石墨烯‑硫复合材料的制备方法及其应用,该方法是将氧化石墨烯和单质硫在碱性环境下进行水热反应,水热反应产物经过洗涤、冷冻干燥,即得三维石墨烯‑硫复合材料,该方法操作简单、成本低、安全环保,制备的三维石墨烯‑硫复合材料硫掺杂量大且可控,掺杂均匀,具有较好的电化学性能,用于锂硫电池表现出较高充放电比容量和高循环稳定性能。
本发明公开了一种血管定位装置,包括壳体,其特征在于,所述壳体为圆柱棒形,所述壳体的侧壁上设有灯罩、数码电子版和充电插孔,所述灯罩内设有LED灯珠,所述灯罩外围设有散热装置,所述壳体内设有锂电池,所述壳体顶部设有旋转开关,所述LED灯珠采用波长590-660nm的红光光源,所述壳体的材质为ABS材质,所述灯罩的材质为高透明性的PC材质,提高装置透明度。本发明提供的血管定位装置,因血液其组织对红光光线有较强的反射和吸收,所以利用强的红光投射及其光源波长的特性来定位其位置形态,将手背或脚掌的血管清晰呈现出来,使得提高注射的成功率。
本发明涉及锂离子电池石墨负极材料领域,为解决现有技术下人造石墨类负极材料比容量较低,制备过程中膨胀率较高,制备过程复杂均一性差的问题,公开了一种高能量密度低膨胀兼顾快充类石墨负极的制备方法,包括以下步骤:将煅后焦粉碎后与改性剂均质化混合,得到材料A;将材料A在惰性气氛下加热处理,得到材料B;将材料B筛分后进行机械融合处理得到材料C;将材料C石墨化处理后筛分、混合得到成品。该方法得到的石墨负极材料为二次颗粒,能量密度高,各向同性强倍率性能好,并且膨胀率低;加工过程简单,易量产化,成品一致性高,常温或者低温石墨化降低了能耗成本。
一种联合废旧三元正极材料回收和电化学制氢气的方法,包括以下步骤:(1)将废旧三元正极材料回收进行机械活化、过筛和干燥,得废旧三元正极材料回收粉料;(2)将所述废旧三元正极材料回收粉料与导电剂、粘接剂混合,分散在N‑甲基吡咯烷酮溶液中,进行涂布、干燥得极片;(3)以所述极片为正极,以惰性电极作为负极,在电解质溶液中,进行充电,在正极产生镍和锰的氢氧化物沉淀,在负极产生氢气;(4)反应结束,将反应体系进行固液分离,得富锂溶液、镍和锰的氢氧化物沉淀、正极极片,将正极极片进行高温煅烧,得钴的氧化物。本发明以一种简易、快速、低能耗、环保的方法实现了废旧三元正极材料的资源化回收利用。
一种金属化合物包覆三元正极材料及其制备方法。本发明的正极材料的化学式为LiNixCoyMnzO2·nCeO2&LiCeO2,其中,x、y、z、n为摩尔数,0.6≤x<1,0<y≤0.2,0<z≤0.2,x+y+z=1,0<n≤0.05,CeO2为活性氧化物,包覆层厚度为3~5nm。本发明的制备方法为:先采用共沉淀合成三元前驱体;将三元前驱体与锂源混合烧结,得到三元正极材料LiNixCoyMnzO2;然后将铈源与三元正极材料LiNixCoyMnzO2均匀分散到有机溶剂中;搅拌蒸发大部分溶剂,得到黑色浆料;将黑色浆料真空干燥、研磨,得到预烧粉末;通过在氧气气氛下烧结,获得改性的三元正极材料。本发明制备的材料循环稳定性好,倍率性能优异;本发明制备方法简单易操作,适合大规模生产,成本较低。
本发明提供一种苄位氘代的α,α‑二氘苄碘及其合成方法,其合成方法包括如下步骤:将原料苄氯或苄溴与三苯基膦按一定比例混合,在氩气氛围条件下加入干燥四氢呋喃,然后在60‑70℃条件下反应10‑15h,将反应液转移至冰浴降温;加入一定量的甲基锂反应10‑20min;加入一定量的碘并将反应液转移至常温反应6‑10h,随即向反应液中加入氢氧化钠的氘水溶液,反应完全后将反应液过色谱柱进行纯化,制备得到苄位氘代的α,α‑二氘苄碘。本发明的合成方法,以苄氯或苄溴为原料,氘水为氘源采用一锅法合成,合成成本低,产率高。以所述苄位氘代的α,α‑二氘苄碘作为合成单体,本发明还提供一锅法合成苄位氘代的α,α‑二氘苄胺和苄位氘代的α,α‑二氘药物分子的方法。
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