本发明涉及一种超小粒径单晶镍钴锰三元正极材料及其制备方法,包括如下步骤:将镍钴锰三元前驱体、锂源和改性助剂混合均匀,在800~920℃进行煅烧至少5h,得到氧化改性的三元正极材料;将氧化改性的三元正极材料进行粉碎,得到粉末A;将粉末A加入到含有硫酸盐型包覆剂的水中,进行水洗包覆改性,过滤得到粉末B,粉末B在500~700℃进行二次煅烧至少3h,得到粉末C;将粉末C再次粉碎,得到粒径在2μm以下的超小粒径单晶镍钴锰三元正极材料。本发明制备具有D50<2μm、分散性良好的三元单晶型正极材料,提高材料的克容量和倍率性能。
本发明提供一种ZnSnO3纳米棒/NC纳米膜复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锡源、氢氧化钠、锌源溶于去离子水中获得混合溶液,微波水热反应得到浑浊液;浑浊液经离心和洗涤,获得ZnSn(OH)6前驱体;将所述前驱体进行煅烧,获得ZnSnO3纳米棒;将聚丙烯腈与所述ZnSnO3纳米棒按1:(0.5~4)的质量比溶解于氮氮二甲基甲酰胺中,混匀得到预溶液,将预溶液静电纺丝得到预产物;预产物经过固化和煅烧,得到ZnSnO3纳米棒/NC纳米膜复合材料。本发明制备的ZnSnO3纳米棒粒径均匀、尺寸小,可以很好与氮掺杂碳复合,形成具有极好结构强度和机械强度的自支撑结构,制备得到的复合材料可以直接作为自支撑锂电负极材料,具有极好的电化学性能和安全稳定性。
本发明涉及一种复合纳米层包覆的无钴单晶正极材料及其制备方法。该制备方法,包括以下步骤:将无钴前驱体与锂源混合均匀,高温退火后,粉碎过筛得到无钴基体材料一;将无钴基体材料一与含钨化合物混合均匀,高温煅烧后,得到Li2WO4包覆的无钴基体材料二;将无钴基体材料二分散到含锆源和钒源的包覆溶液中,搅拌直至蒸干,然后高温煅烧,制备得到Li2WO4及W掺杂ZrV2O7复合纳米层包覆的无钴单晶正极材料。本发明通过在无钴单晶正极材料表面预先包覆Li2WO4纳米层,随后进一步包覆ZrV2O7纳米层,使表层部分W原子进入ZrV2O7结构中形成掺杂效应,显著提升了所得无钴单晶正极材料的倍率性能及高温循环稳定性。
本申请公开了一种基于非接触式取电系统的架空输电线路在线监测装置,包括线缆架、箱体固定件、锂电池、电机、电机转杆、绝缘装置、散热孔、锁紧销、箱体门、散热风扇、通风孔和滤网固定框。通过在箱体的内部设置电机,将电机的输出端电机转杆固定连接转轴,然后将转轴的端部固定连接固定套管的避免,通过在固定套管的内部设置电动推杆,在电动推杆的输出端设置接触头,当需要监测电线路网本体状况时,通过电动推杆的伸缩将接触头的端部接触到线路网本体,通过电压表和电流表数值显示出来,从而对线路网本体的数值起到监测作用,当不需要对线路网本体进行监测时,启动电机,通过电机转杆旋转带动固定套管转动,从而接触头和线路网本体不接触。
本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种含氟的动力电池用正极材料,包括核结构、第一壳结构和第二壳结构,所述第一壳结构位于所述核结构和所述第二壳结构之间,从内至外,壳结构的组成中的Ni的摩尔含量逐渐减小,Mn的摩尔含量逐渐增加,Co的摩尔含量逐渐增加或者不变;壳结构上形成有若干个贯通的微孔,第二壳结构的成分为碳。该材料包括高容量的核结构和高温定性的壳结构,并且壳结构具有浓度梯度和微孔,可以解决核壳结构的结合处容易发生分离的问题(该分离主要是因为不同镍含量的材料在循环过程中的体积形变不一致而导致),保证该材料在超长循环中的持续稳定性,微孔不仅可以在一定程度上容纳材料的体积形变,而且可以提高壳材料的锂离子传输性能和电子电导率,保证该材料的高容量特性。
本发明公开了一种氮‑氧‑磷共掺杂高致密微孔碳材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:S1.将壳聚糖完全溶解于甲磺酸中得壳聚糖溶液;S2.将含磷改性剂加入步骤S1得到的溶液中进行搅拌,萃取得前驱体后洗涤;S3.得到的前驱体进行高温煅烧得产物,煅烧完成后自然冷却至室温;S4.将步骤S3中得到的材料用热水洗涤,直至洗涤后的液体pH值为中性;并进行干燥,得产物。本发明的制备方法简单,所制备材料的微孔率高、比表面积大、堆积密度高、异质元素丰富且可控、电化学活性位点丰富,作为超级电容器电极材料具有高的体积比容量和体积能量密度,还能用于锂离子电池、氧还原催化反应催化剂、电化学传感器等领域,本技术适合大规模工业化生产及应用。
本发明属于聚合物电解质领域,更具体地,涉及一种三嵌段杂化聚合物电解质及其制备方法与应用。其中通过对该聚合物电解质中的关键结构及组成、制备工艺等进行改进,将八巯基聚倍半硅氧烷、甲基丙烯酸酯封端的聚酯‑聚乙二醇‑聚酯三嵌段聚合物与金属盐溶解在有机溶剂中,进行紫外光固化反应,利用羟基与环状内酯的开环聚合反应和无光敏剂紫外引发的硫醇‑烯反应制备得到三嵌段杂化聚合物电解质。与现有技术相比能够有效地解决聚合物电解质离子电导率低、锂离子迁移数低、机械性能较差等问题。
本发明公开了一种醇基铸造涂料用粉状助剂及其制备和使用方法,其原料包括以下组分及其重量百分比:锂基膨润土:4~7%;钠基膨润土:59~64%;钙基膨润土:4~6%;马来松香:9~11%;酚醛树脂:2~4%;低粘度聚乙烯醇缩丁醛:8~10%;高粘度聚乙烯醇缩丁醛:1~3%;膨胀石墨:2.5~4%;渗透剂:0.5~2%。本发明助剂集悬浮,粘结,增稠等多功能于一体,只需将助剂按比例与耐火骨料混合,一步就可以制出合格涂料,获得的涂料不但满足传统醇基涂料的各项合格性能指标,而且使用效果极好,提高了醇基铸造涂料质量,且大幅降低了醇基铸造涂料的制备难度,获得了意想不到的效果。
本发明提供了一种具有良好倍率性能和循环稳定性能的管状共价有机骨架聚酰亚胺及其制备方法与电池应用,本方法采用水热聚合方式,以1,4,5,8‑萘四甲酸酐和二酐为原料首次合成具有管状结构的共价有机骨架聚酰亚胺,该种管状的共价有机骨架聚酰亚胺可用作锂离子电池正极材料等储能材料,具有良好的倍率性能和优异的循环稳定性,在1.5A/g的电流密度下循环5000圈后,比电容保持率为70%,在循环15000圈后,比电容保持率仍有61%,远高于非管状聚酰亚胺。该方法具体为:首先将二酐和1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯加入蒸馏水中,混合搅拌均匀;然后使混合溶液在一定温度下进行聚合反应;最后将产物洗涤干燥。
本发明公开了一种基于楔角电光晶体的剩余幅度调制稳定装置,涉及激光稳频技术领域。本装置是:激光器、起偏器、电光晶体、检偏器和偏振分光棱镜依次排列组成光路部分;信号源、铜箔、电光晶体、铜块、热电制冷片和热沉依次连接组成电光相位调制部分;信号源、移相器和混频器的本地端依次连接获得解调所需的本地振荡信号;偏振分光棱镜的垂直偏振光、光电探测器和混频器的射频端依次连通获得射频信号;混频器的中频端和数字万用表连接获得剩余幅度调制信号;所述的电光晶体为一种有楔角的铌酸锂晶体,通光面与光轴方向成75度夹角。本装置结构简单,稳定性高,易于实现,可应用于高稳定激光、激光干涉、引力波观测、激光光谱学和光频标等精密测量领域。
本发明涉及一种多孔富氧氮化钒纳米片及其制备方法,该材料可作为高功率长寿命锂离子电池负极活性材料和钠离子电池负极活性材料,包括有以下步骤:1)量取五氧化二钒溶胶并稀释于去离子水中,充分搅拌均匀后静置陈化,得到稀释的五氧化二钒溶胶;2)将步骤1)所得稀释的五氧化二钒溶胶通过冷冻,使得水分充分结冰;3)将步骤2)所得结冰的五氧化二钒溶胶进行干燥,将水分除去;4)将步骤3)所得冷冻干燥完全的海绵状五氧化二钒干凝胶在氨气气氛中加热烧结并保温,取出即可得到具有多孔富氧氮化钒纳米片。本发明的有益效果是:基于纳米结构优化机制,本发明通过简单经济、工艺巧妙的方法合成了多孔富氧氮化钒纳米片。
一种环保型纳米复相陶瓷发热材料包括:功能相与无铅玻璃相的重量比为:78~70∶22~30;功能相加无铅玻璃相与有机溶剂的重量比为:30~65∶70~35。优点是:发热温度从室温至850℃;厚膜材料的方阻最低可至1欧/方(Ω/□);不含铅、汞、镉、六价铬、PBB、PBDES等有毒物质,符合欧盟环保要求ROHS指令及WEEE指令;具有缓变型正温度系数特性;可在3.5V~380V的交、直流电压下使用;满足无感场合的加热需求;膜层与基体结合非常牢固;可采用不同的涂覆方式被覆在板状、管状、环状、蜂窝状等异形基体上。
本发明具体涉及一种碳化钛粉体及其制备方法。其技术方案是:先以10~25wt%的铝粉或镁粉、0.5~2wt%的土状石墨粉或炭黑、5~20wt%的二氧化钛和60~80wt%的锂的卤化物为原料,混合均匀;再将混合均匀的原料置于管式电炉内,在氩气气氛下以2~8℃/min的升温速率升至900~1100℃,保温1~5小时;然后将所得产物放入浓度为2~4mol/L的盐酸中浸泡3~6小时,过滤,用去离子水清洗至清洗液的pH值为7.0;最后在110℃条件下干燥10~24小时,即得碳化钛粉体。本发明具有反应温度低、工艺简单、合成过程可控和生产成本低等特点;所制备的碳化钛粉体结晶好,产物纯度高,无杂相,粉体粒度为100~400nm。
本发明提供一种CNF/MXene@Zn负极的制备方法,将氟化锂加入到HCl溶液中,使其溶解,随后将Ti3AlC2粉末缓慢加入到上述溶液中,搅拌进行反应;反应结束后,通过离心收集固体产物,经洗涤后得到的固体分散到去离子水中,惰性气氛下超声后经离心,得到MXene纳米片悬浮液;将CNF加入到水中超声分散获得CNF悬浮液,将MXene纳米片悬浮液加入到CNF悬浮液中,搅拌得到CNF/MXene混合悬浮液,将CNF/MXene混合悬浮液浇筑在锌箔上,得到CNF/MXene@Zn负极。CNF/MXene@Zn对称电池在电流密度高达100 mA/cm2条件下可以实现稳定循环,锌的利用率高达88.2%,累积沉积容量可以达到12 Ah/cm2,表现出优异的倍率性能。
本发明公开了一种以钙基膨润土为悬浮剂的铸造涂料及制备方法,属于涂料领域。其组分包括耐火骨料、钙基膨润土、松香、聚乙烯醇缩丁醛、钠盐(氯化钠与碳酸钠的混合物)、羧甲基纤维素钠(CMC)、硼酸、水、表面活性剂(JFC)、酒精;本发明的涂料具备非常好的悬浮性,悬浮剂成本低于传统钠基膨润土悬浮剂的50%,只有锂基膨润土悬浮剂的10%,有机膨润土的5%,原材料资源广泛,且涂料的各项性能非常好,例如低的发气性,好的抗起泡性,抗裂性,渗透性等,性价比高,产品具有广阔的应用前景。
本发明属于锂电池技术领域,其公开了一种低速电动车的加热控制方法及回路。加热控制方法包括:进入充电状态前,判断单体电池电压是否低于单体欠压一级告警阈值;若判断为否,则进入充电状态;若判断为是,则继续判断单体电池电压是否低于单体最低允许充电阈值,若判断为低于,则生成超低电压故障信号,若判断为不低于,则生成超低电压充电标识,然后跳转至步骤进入充电状态。加热控制回路包括:充电回路,具有充电正极和充电负极;放电回路具有,放电正极和放电负极,放电正极与充电正极位于不同的电气接口;加热回路。通过上述方案避免了因电池处于严重亏电状态而导致的电池内部异常发热,甚至可能引发燃烧起火的安全事故的现象发生。
本申请公开了一种陶瓷涂层隔膜及其制备方法。本申请的陶瓷涂层隔膜包括基膜和涂覆在基膜至少一个表面的陶瓷涂层,其中,陶瓷涂层采用的粘结剂为玻璃化温度120℃以上的双组分反应型粘结剂。本申请的陶瓷涂层隔膜,采用玻璃化温度120℃以上的双组分反应型粘结剂形成陶瓷涂层,双组分反应型粘结剂的交联网状结构可以减少电解液对粘结剂的渗透和溶胀,从而提高了陶瓷涂层隔膜的剥离强度;玻璃化温度在120℃以上的高玻璃化温度使得粘结剂在高温下能够保持一定的机械强度,使得陶瓷涂层更不易变形,减小了隔膜的高温热收缩。本申请的陶瓷涂层隔膜解决了陶瓷涂层掉粉及其引起的安全隐患,提高了锂电池的使用安全性。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及利用铜尾矿制备的环保陶瓷清水砖及其制备方法,所述制备方法包括:1)以铜尾矿60~80%,高岭土5~20%,滑石8~12%,高温熔剂5~15%为原料,制备得到砖坯;2)以铜尾矿15~25%、低温熔块25~30%、钾长石15~20%、方解石15~17%、白云石10~12%、熟滑石2~4%、高岭土2~4%、氧化锌2~4%、锂辉石3~5%为原料,制备得到釉浆;3)施釉,干燥,煅烧后,得到环保陶瓷清水砖。本发明铜尾矿为主要原料制备环保陶瓷清水砖,为铜尾矿的回收再利用开辟了新的渠道,具有重要的环保意义;且所得清水砖具有烧成温度低、强度高、规整度好、美观大方等优点。
本发明涉及锂电池生产设备技术领域,提供一种电芯分选系统,包括:电芯输送线、激光清洗装置、电性测试装置及分选装置;激光清洗装置、电性测试装置及分选装置沿电芯输送线的输送方向依次排布;激光清洗装置用于对电芯输送线上的电芯的极柱进行激光清洗;电性测试装置用于获取经过激光清洗后的电芯的电性参数;分选装置用于根据电性参数对电性测试后的电芯进行分选;本发明通过激光清洗装置对电芯的极柱进行清洗,使得电芯的极柱具有良好的导电性,减小了电芯电性测试的误差,提升了电芯分选的准确性。
本发明涉及一种聚合物固态电解质二次电池的制备方法,所述电池在一个电池壳体内包含正负极与隔膜,一种聚合物固态电解质。所述方法包括将一种包含所述正极、所述负极、所述隔膜的电极组件放入电池壳体中;通过将一种包含一种电解质溶剂、一种常规电解质锂盐、一种聚合物单体和一种引发聚合物单体聚合的引发剂的聚合物固态电解质组合物引入所述电池壳,使所述聚合物单体聚合来制备聚合物固态电解质;这种方法制备的二次电池可显著降低聚合物电解质与电极间的界面阻抗,从而改善电池的电化学性能。
本发明的名称为一种双电池电源系统。属于技锂电池系统术领域。它主要是解决现有两个独立的启动电池组系统和驻车空调电池组系统存在安装空间大、需要两套独立的电池管理系统BMS和连接不方便的问题。它的主要特征是:包括启动电池组系统、驻车空调电池组系统和电池管理系统BMS;所述启动电池组系统和驻车空调电池组系统与同一电池管理系统BMS电连接。本发明具有减少一套电池管理系统BMS、启动及驻车空调供电可靠、占用安装空间小和连接方便的特点,主要用于汽车上的启动电池和驻车空调电池。
本发明提供的一种Fe3C/C复合材料,具体为氮硫双掺杂碳包覆的Fe3C/C复合材料制备方法,三聚氰胺为氮源,硫脲为硫源,硝酸铁为铁源,葡萄糖为碳源,研磨均匀后干燥,高温碳化分解,获得氮硫共掺杂碳包覆的Fe3C复合材料。经该方法制得的复合材料作为锂离子电池的负极材料,具有优异的循环稳定性、高比容量的特点。这种Fe3C/C复合材料在4 A g‑1电流密度下具有260.9 mAh g‑1比容量,且在1 A g‑1时经循环400圈后仍具有649.5 mA h g‑1的比容量。经筛选,这种Fe3C/C复合材料与商业三元LiNi1/3Co1/3MnO1/3正极材料组装成的全电池在0.2 A g‑1电流密度下经过100圈循环后具有271.1 mAh g‑1比容量,具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种多层核壳结构铝掺杂四氧化三钴的制备方法,该方法包括如下步骤:配制铝盐溶液、钴盐溶液和含有碳酸根离子的沉淀剂溶液;将铝盐溶液、钴盐溶液以及沉淀剂溶液分别以并流的方式加入到反应装置内,进行阶段式共沉淀反应,每个阶段均维持钴盐溶液,改变铝盐溶液进料速度,得到多层核壳结构铝掺杂碳酸钴;将多层核壳结构铝掺杂碳酸钴进行煅烧,得到多层核壳结构铝掺杂四氧化三钴;本发明还公开了一种多层核壳结构铝掺杂四氧化三钴。与现有技术相比,本发明的制备方法操作简单,能够解决目前在进行均匀掺杂四氧化三钴的制备过程中,制备得到的四氧化三钴烧成钴酸锂之后,电池电化学循环稳定性有所增加,但是其电池容量相应的有所降低的问题。
本发明公开了一种带有吉他字典的电吉他,其包括吉他本体,所述吉他本体内设置有主控芯片,所述主控芯片内嵌有吉他字典内嵌程序,所述主控芯片与操作键盘电连接,所述主控芯片通过震动信号拾取电路与吉他弦电连接,所述操作键盘的面板上设置有界面显示器、节拍器指示灯、充电接口、供电输出端口,所述充电接口和所述供电输出端口与所述吉他本体内的锂电池电连接;所述吉他本体的琴颈上设置有若干排指板指示灯;所述主控芯片上连接有存储模块。本发明的电吉他能够非常快速便捷的查询吉他所涉及到的多种和弦、音阶,另外集中节拍器、调音器灯吉他必备的相关工具,经实践可以最大限度的方便吉他弹奏者的查询以及练习需求,提高弹奏者的学习效率。
本发明涉及推动注射设备技术领域,具体地说,涉及一种新型充电式无针注射推动装置,包括握持手柄,握持手柄上设有推注装置,推注装置上设有注药装置;推注装置包括设置在握持手柄上的固定筒;注药装置包括设置在固定筒前端部的针筒,凹槽内设有锂电池安装盒,固定筒内设有注射机构,注射机构包括设置在固定筒内的微型马达,导柱远离微型马达的末端设有助推活塞,连杆的末端设有推注活塞。本发明便于更换喷头,且能够进行连续注射操作,同时还能够调整单次的注射量,方便使用者使用。
本发明涉及一种转炉大面热态修补料及其制备方法,所述制备方法具体包括以下步骤:S1:制备预混料:先将35wt%的镁橄榄石、3~5wt%的金属铬、10~20wt%的氧化钙、2~10wt%的氧化锂、5~15wt%的氧化铝与5~8wt%的新戊二醇在120℃~150℃条件下混合搅拌均匀,冷却后得到预混料;S2:制备修补料:将S1中制备得到的预混料与5~40wt%镁橄榄石、5~10wt%的镁砂及0.1~0.5wt%的聚羧酸增塑剂混合,搅拌均匀,制得转炉大面用热态修补料。本发明提出的一种转炉大面热态修补料及其制备方法,所制备的修补料具有高温自流性好、粘附性好、烧结时间短、强度高、耐炉渣侵蚀、寿命长、低导热和环境友好的特点。
本发明提供一种GaN多孔微米方块/碳复合材料的制备方法。其具体操作如下:称取一定量Ga(NO3)3、C6H12N4、C6H12O6和氧化石墨烯以质量比为100‑150:150‑200:0‑7:2‑4添加去离子水搅拌20‑40min至其均匀分散;将悬浮液转移到水热反应釜内衬中,在鼓风烘箱中120‑180℃反应12‑36h后,自然冷却至室温;将产物冷冻干燥后直接在氨气下退火(温度为650‑850℃,时间为5‑10h)得到GaN多孔微米方块/碳复合材料。本发明将GaN多孔微米方块/碳复合材料用作锂离子电池负极,显示了良好电化学性能。
本发明公开了一种基于PEO的超交联分子凝胶复合电解质膜的制备方法,该方法包括如下步骤:先将水溶性多元胺类固化剂溶于水中,再加入缩水甘油醚搅拌充分后得到清液,将清液在涂膜机上进行涂膜处理,最后烘干处理,即得到PEO基超交联分子凝胶电解质膜。本发明通过添加水溶性多元胺类固化剂与缩水甘油醚反应来制备具有超交联结构的聚合物电解质,在增强了电解质膜的机械性能的同时,提高了其离子电导率,使其能满足锂离子器件制备中对电解质体系的柔性、易加工性、离子电导率高的要求。
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