本发明涉及动力锂电池生产技术领域,公开一种集流盘焊接装置,包括依次布置的定位机构、翻转机构、压紧机构和运动焊接机构。定位机构包括第一滑台气缸和安装于第一滑台气缸滑动端的定位气爪;翻转机构包括与定位气爪相适配的翻转气爪、旋转驱动单元和用于带动翻转气爪将极耳输送至压紧机构的第二滑台气缸,旋转驱动单元带动翻转气爪翻转极耳;压紧机构包括相对安装于电芯输送线两侧的推进气缸和焊接压板,推进气缸用于推动电芯并将极耳夹置于电芯和焊接压板之间;运动焊接机构焊接头用于焊接极耳。本发明提供的集流盘焊接装置,可全自动实现集流盘焊接,节省人工成本、提高生产效率,提高焊接一致性、提升焊接质量,满足锂电池大规模生产需求。
本发明公开了一种类石墨烯三维多孔复合氧化铁的碳基材料和制备方法,室温下将氯化钠、碳源、表面活性剂和催化剂铁盐加入到去离子水中,充分搅拌2‑3小时形成均匀透明的橙色溶液。去离子水中放入一定量的催化剂铁盐,所述的每40ml去离子水中加入7‑8g氯化钠,1‑3g柠檬酸以及0.2‑0.3g聚乙烯吡咯烷酮。本发明的类石墨烯三维多孔复合氧化铁的碳基材料具有丰富的孔结构,大的比表面积以及良好的导电性,这些优点有利于提高硫的载量,也利于锂离子和电子的传输,适合在锂硫电池正极中使用。
本发明公开了一种具有双重网络的自愈合聚合物电解质及其制备与应用,其中聚合物电解质包含有由四重氢键构筑的物理交联网络以及化学交联网络形成的双重网络结构,所含的聚合物具有如下所示的化学结构式。本发明通过对该聚合物电解质关键的结构、相关组成,以及相应制备方法整体合成路线设计、各步骤的反应条件进行改进,形成具有四重氢键交联以及化学交联的网络结构,物理交联网络在电解质基体发生裂纹或者外力破坏时断面大量的解离氢键倾向于形成二聚体从而赋予电解质优异的自愈合性能,化学交联能有效地提高基体的机械性能进一步延长锂电池的使用寿命。其中,x:y=100:5~100:30,y:z=100:10~100:200,n=3~20,m=3~20。
本发明涉及一种球花状Na3V2O2(PO4)2F‑GO纳米复合材料及其制备方法,由球花状的Na3V2O2(PO4)2F和包覆其表面的GO复合而成,其直径为2~3μm,包括有以下步骤:将球花结构的Na3V2O2(PO4)2F粉末加入到无水乙醇中,超声分散,粉末样完全分散且静置无沉淀,然后取石墨烯分散液,缓慢滴加到Na3V2O2(PO4)2F分散液中,搅拌6‑12h后离心,干燥即得。本发明的有益效果是:该材料结合了Na3V2O2(PO4)2F三维球花状结构和GO网络结构的独特优势。作为锂离子电池正极活性材料时,该材料表现出优异的循环稳定性与高倍率特性,是高倍率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。
本发明涉及纳米片组装的NiS2@CoS2@C分级纳米空心球及其制备方法,作为锂离子电池负极活性材料,其直径为300~350纳米,由长度为50~70纳米的NiS2@CoS2纳米片组装而成,纳米片表面被碳层包覆,碳层厚度为2~5纳米,NiS2@CoS2@C分级空心球内腔直径为120~240纳米。将NiS2@CoS2@C分级纳米空心球前驱体包覆二甲基咪唑后进行高温碳化和硫化处理即可获得NiS2@CoS2@C分级纳米空心球。本发明的有益效果是:表现出杰出的循环稳定性的良好的倍率性能是高倍率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。其次,本发明工艺简单,合成时间短,条件温和,符合绿色化学的要求,利于市场化推广。
本发明公开了一种药芯焊丝及其在立向上自动小车焊接中的应用,该药芯焊丝由碳钢外皮包裹药芯组成,药芯包括二氧化钛5.10~5.90%;二氧化硅0.70~0.80%;氟化钠、氟化锂和六氟铝酸钠中任意两种以上的金属氟化物0.25~0.30%;铁的氧化物和氧化铝0.90~1.10%;稳弧剂0.40~0.50%;铝、镁、锰铁、硅铁、镍和铁金属粉末余量;其中,稳弧剂由钛酸钾、氟化锂和钠水玻璃粉经750℃高温烧结而成。该焊丝能满足半自动全位置焊接,适应焊接电流范围可达180A~260A,具有焊接效率高、焊缝成型好、免打磨等优点,更适用于小车行走立向上全自动焊接。
本发明公开了一种共轭有机框架化合物/硫复合材料的制备方法及应用,该复合材料以三嗪环基共轭有机框架化合物为载体,在其孔隙内负载硫单质,可用于制备锂硫二次电池的正极材料。制备方法为:使液态硫单质流入三嗪环基共轭有机框架化合物孔隙内,从而获得三嗪环基共轭有机框架化合物和硫单质的复合材料。将该复合材料应用于锂硫二次电池正极材料,表现出了优异的充放电性能及循环稳定性能。
本发明涉及壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(烃氧基甲酰胺)及其制备方法以及手性固定相及其制备方法,步骤如下:壳聚糖-烃氧基甲酰胺的氨基甲酸酯化:将壳聚糖-烃氧基甲酰胺溶解在氯化锂的N,N-二甲基乙酰胺溶液中,加入过量的含不同取代基的苯基异氰酸酯,其中含不同取代基的苯基异氰酸酯的摩尔数与壳聚糖-烃氧基甲酰胺重复单元摩尔数之比不低于3:1,于80-95℃下反应不少于24小时生成壳聚糖衍生物,即壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(烃氧基甲酰胺)。本发明的有益效果在于:一、本发明制备的手性固定相有很强的手性分离性能,二、本发明中的手性分离材料有较好的耐用性。
本发明涉及一种MOFs?石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)以氧化石墨为原料,以THF为反应介质,以NaBH4为还原剂,制备石墨烯;2)将石墨烯与金属盐、H2BDC、DABCO加入到THF/H2O/CH3OH混合溶液中,超声搅拌,80~180℃下反应12~72h,提纯,得MOFs?石墨烯材料。本发明步骤1)制备石墨烯前驱体的实验条件温和,时间短,制得的石墨烯的层数少,用THF作溶剂,减少还原剂的用量,且无需高温,省去了复杂的水洗烘干过程,对环境污染小;步骤2)利用THF做金属有机框架合成的有机溶剂,增大原料的利用率,THF溶剂沸点低、对设备使用要求低、后处理过程简单易行。本发明方法制得的MOFs?石墨烯材料可以广泛应用到能源器件如燃料电池催化剂、超级电容器、锂离子电池负极材料和吸附材料。
本发明公开了一种一维掺铋碳纳米线复合材料及其制备方法,本发明制备得到的一维Bi/C纳米线复合材料,结构均一、铋粒子规则统一且完全嵌入在碳纳米线内部,制备方法具有原料简单易得、价格低廉、合成方法简单、环境友好的优点;该材料用作锂离子、钠离子电池负极材料时,循环稳定性好、比容量高、能有效抑制循环过程中合金化的体积膨胀,用于锂离子电池负极材料时,100mA?g?1、500圈循环之后具有高达300mAh?g?1的容量;用于钠离子电池负极材料时,100mA?g?1、500圈循环之后具有高达290mAh?g?1的容量。
本发明涉及一种混合多边形钒氧化物纳米卷及其制备方法,其具有开放的边缘、螺旋卷曲的多层结构,所述纳米卷具有多种形状,其主要为三角形、四边形、五边形和六边形的混合,其中卷长为0.5~4微米,卷壁厚度为50~200纳米,本发明的有益效果是:基于自限制缓冲机理,设计构筑了多边形纳米卷结构,通过一步水热法成功合成了混合多边形钒氧化物纳米卷。本发明作为锂离子电池正极活性材料时,该多边形纳米卷表现出优异的循环稳定性与高倍率特性,是高功率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。
本发明提供了一种二氧化钛/碳/二硫化亚铁复合材料的制备方法,该复合材料利用两步水热法制备,通过溶解P25气相二氧化钛再对其进行多巴胺包覆后煅烧得到TiO2/C复合材料,然后再加入硫源和铁源在高温下结晶得到块状晶体FeS2复合碳棒以及TiO2纳米颗粒结构的二氧化钛/碳/二硫化亚铁复合材料。这种材料在用作锂离子电池负极材料时,在不同电流密度下均表现出了优异的循环性能;该复合材料的制备方法具有成本低、重复率高、安全环保等优点。
本发明公开了一种燃料电池混合电动汽车动力系统综合测试平台及测试方法,该平台包括工控台操作单元、锂电池组单元、燃料电池单元、DC/DC转换器、被测电机单元、交流电力测功机单元、开关切换执行单元、阻性电子可控负载,工控台操作单元通过数据采集卡以及CAN卡和CAN总线与其它所有单元相互连接实现通讯,模拟管理整个综合测试平台。本发明能够完成燃料电池系统性能测试、锂电池组性能测试、被测电机性能测试、动力系统能量管理综合测试功能。
本发明公开一种孵化期间种蛋雌雄胚胎的光纤光谱分选装置,包括:光室,光室的底部设有聚焦透镜,聚焦透镜上方放置孵化期间种蛋;聚光透镜通过第二光纤连接有卤素光源;卤素光源连接有稳压模块,稳压模块连接有光源调节旋钮和锂电池;光室上方设有准直透镜,准直透镜与聚光透镜上下对应设置,准直透镜通过光纤连接有光纤光谱仪,光纤光谱仪连接有ARM处理器;ARM处理器连接有锂电池和触摸显示屏;本发明公开的分选装置能够对孵化期间种蛋中的雌雄胚蛋进行快速无损检测。
本发明公开了一种单斜结构Fe2(MoO4)3纳米线,具有尖锐的XRD衍射峰且无杂相峰,有良好的结晶性,纳米线尺寸比较均一,单一纳米线平均直径为100 nm,长度在1~2 um;还公开了其制备方法,将九水硝酸铁与硝酸溶解于超纯水中得到九水硝酸铁溶液,称取相应量的四水钼酸铵溶解于超纯水中得到钼酸铵溶液,将九水硝酸铁溶液加入钼酸铵溶液中搅拌得到澄清黄色溶液,将所得前驱体溶液放入聚四氟乙烯反应釜中水热反应,对水热产物进行洗涤烘干得到黄绿色前驱体粉末,将前驱体粉末在空气气氛下煅烧最终得到黄色Fe2(MoO4)3纳米线;还公开了其用于制备锂离子电池负极。本发明具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
目前脊髓损伤后水凝胶注射是常用的方法,但大多数可注射水凝胶采用化学交联方法聚合,凝胶形成过程中所引入的毒性物质不利于脊髓修复。本发明提供了一种神经生长因子缓释的可注射水凝胶,首先将NGF加载于PLGA缓释微球中,然后包封于锂藻土与透明质酸原位聚合形成的可注射水凝胶中从而实现NGF的缓释;该水凝胶能在常温完成溶胶‑凝胶的转变,将其注射到脊髓后会在脊髓受损部位原位固化;并在体内环境下缓慢降解释放出NGF,避免NGF遭受化学结构破坏而失活;并且Laponite在降解过程中释放的Na+,Mg2+和Li+可显著促进神经细胞的生长,与NGF共同促进脊髓受损位置的修复;具有潜在的应用价值和良好的应用前景。
本申请公开了一种结构改进的聚合物涂层隔膜及其制备方法。本申请的聚合物涂层隔膜,包括基膜和涂在基膜一面或两面的聚合物涂层,聚合物涂层在基膜上沿纵向方向呈线条状分布,线条宽度0.5μm‑10μm,线条间隔0.5μm‑1m;聚合物涂层由表面接枝有氨基的凝胶聚合物颗粒制成的涂覆浆料涂布于表面接枝有羧基的基膜表面而成。本申请的聚合物涂层隔膜,分别对凝胶聚合物颗粒和基膜表面进行接枝修饰,并利用羧基与氨基化学反应的化学键将凝胶聚合物颗粒固定,提高了聚合物涂层隔膜粘结性和稳定性;通过设计的条纹状涂层结构,解决电芯鼓包、电池变形的问题;本申请的聚合物涂层隔膜,提高了锂离子电池安全性,延长了锂离子电池使用寿命。
本发明提供了一种钴锰氧催化剂的制备方法及其在锂空气电池中的应用。所述钴锰氧催化剂通过室温快速溶液搅拌制备而成,具体包括以下步骤:1)将高锰酸钾和硫酸锰溶于水中并混合均匀,室温下进行反应,然后进行抽滤烘干得无定型MnO2粉末;2)将所得无定型MnO2粉末和氯化钴分散于水中,搅拌混合均匀,得混合液I;3)将硼氢化钠与无机碱混合,并溶于水中搅拌均匀,得混合液II;4)将所得混合液II加入混合液I中,在搅拌条件下进行反应,所得产物即为钴锰氧催化剂。本发明涉及的原料便宜易得,工艺简单易行,产量较大,制备的钴锰氧催化剂呈多孔纳米球状,将其应用于锂空气电池时,表现出优异的电化学性能。
一种高性能的油基钻井液用有机累托石,由累托石和季铵盐构成,其重量份配比为:累托石65~75,季铵盐25~35。其生产工艺步骤为:A、累托石的选别或选别及提纯;B、钠化/锂化预处理;C、季铵盐有机化反应;D、过滤、洗涤;E、陈化、干燥、粉碎。本发明的优点是,采用经过选别提纯的累托石原料及较长链的季铵盐季铵盐为主要组分,季铵盐最大允许加入量得以大幅度提高。经过钠化/锂化复合改性预处理、高温湿法有机化、洗涤过滤、陈化干燥粉碎等工序,保证有机土能获得更高、更稳定的综合性能,弥补累托石阳离子交换量的不足,同时充分发挥有机累托石胶体性好、高温稳定性优异等特点。
本发明所属涂料技术领域,其主要特征在于该涂料以水玻璃(硅酸钠、钾、锂水溶液)和苯丙乳液为主要成膜物,并添加各种助剂;以铜粉、锌粉或青铜粉等金属粉末为主要颜料,并配合氧化锌、铬绿、滑石粉等颜、填料。可喷涂、刷涂于被饰物表面,待涂膜表干后,用柔软的金属球在涂膜表面轻轻擦拭,即可得到金属铜质感很强的涂层。
本发明涉及一种基于有机‑无机复合粘结剂的陶瓷隔膜,包括基膜和陶瓷涂层,陶瓷涂层通过将含陶瓷粉末和粘结剂的涂层浆料涂覆在基膜表面固化形成;其中,粘结剂由有机粘结剂和无机粘结剂配制得到。本发明的复合粘结剂陶瓷涂覆隔膜具有良好的热稳定性、电解液浸润性和离子电导率,极大地提高了锂离子电池的安全性能,并有望提高锂离子电池的电化学性能;本发明的制备工艺简单、原料低廉易得,适合工厂化大规模生产。
本发明提供了一种燃料电池辅助能量系统双向DCDC实现输出控制的系统及方法,该系统包括:双辅助能量系统和双向DCDC控制器,所述双辅助能量系统包括系统A和系统B,所述系统A由锂离子电容或超级电容配合组成,系统B由镍氢电池或锂离子电池组成。在整车控制器能量管理分配控制下,能量存储系统需要增加双向DCDC控制器来配合使用,充分利用能量存储系统的低电压范围的能量,同时实现能量的双向流动。本发明的有益效果是:本发明解决了能量存储系统的低电压范围无法有效利用和整体能量利用率不高的问题,提高了利用能量存储系统的低电压范围的能量,同时实现能量的双向流动。
本发明公开了一种三倍频紫外激光器,上述三倍频紫外激光器包括光连接的种子源、激光放大器及三倍频模块,种子源为增益开关皮秒种子源;激光放大器为光连接的多级放大器;三倍频模块在光路上依次包括聚焦透镜、二倍频晶体及其加热炉、三倍频晶体及其加热炉、紫外光分离器和准直器,其中聚焦透镜、二倍频晶体及其加热炉、三倍频晶体及其加热炉共轴设置,二倍频晶体为一类相位匹配的三硼酸锂(LBO)晶体,三倍频晶体为二类相位匹配的三硼酸锂(LBO)晶体。按照本发明实现的三倍频紫外激光器,产生的种子光重复频率可调,脉宽可调,且为皮秒量级,并且是单模、线偏振光,经放大和三倍频后,紫外激光的特征与种子光一致,功率可达35W,效率高达50%。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,尤其涉及一种碳纤维‑氧化锌纳米棒复合材料及其制备方法和应用。本发明采用磁控溅射与水热相结合的方法,在无需模板辅助纳米棒成型生长的情况下,可以使氧化锌纳米棒均匀生长在碳布基底上。且使得到的氧化锌纳米棒呈现六方纤锌矿结构,长度为1~3μm,尺寸均匀;将所述碳纤维‑氧化锌纳米棒复合材料可直接作为负极材料的集流体,氧化锌纳米棒直接生长在碳纤维上,与碳纤维基底接触良好,无需额外粘结剂及导电添加剂,简化了电池制备的工艺流程。所制备的复合材料用作锂离子电池负极材料时表现出较高的比容量和循环稳定性。
本发明涉及一种高压实密度、高首效三元正极材料及其制备方法,所述的高压实密度、高首效三元正极材料的理论化学表达式为Li1‑aRbaNi0.8Co0.1Mn0.1O2,其中0.001≤a≤0.1。其制备方法的特征在于:将镍源、钴源、锰源按一定比例进行混合,获得三元材料混合料,将其按一定比例加入水中获得水相,然后通入氨气,加入油相,使用反相微乳液法制备成前驱体,然后与锂源、铷盐在一定温度均匀混合烧结,从而获得粒径均匀的高压实密度铷离子掺杂的材料,以铷离子掺杂的方式替换三元材料中的锂离子,并使活性物质材料更好的接触,具有较好的压实密度和较高的充放电首效。
本发明属于新能源材料制备与应用技术领域且公开了一种基于含二氧化硅矿物的硅碳复合材料制备方法,具体包括以下步骤:以含二氧化硅的矿物为原材料,首先用酸洗除掉除二氧化硅之外的氧化物,然后通过镁热还原并通过酸洗中间产物得到硅颗粒,随后,将获得的硅颗粒进行表面改性,将表面改性的硅颗粒同有机碳源和石墨粉混合,干燥后进行高温炭化处理,最终得到硅碳复合材料,应用于锂离子电池具有优异电化学性能,较高的比容量,长循环寿命,是一种理想的锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种原位聚合聚吡咯纳米纤维的制备方法,属于功能高分子材料制备技术领域。该制备方法通过将吡咯单体附着在中空Fe2O3纳米纤维内外表面,使纳米纤维内外表面覆盖较高浓度的吡咯单体,然后对内外表面附有吡咯单体的中空Fe2O3纳米纤维进行酸处理,酸处理过程中,Fe2O3将生成具有较强氧化能力的Fe3+,使中空Fe2O3纳米纤维在溶解的同时,吡咯单体在中空Fe2O3纳米纤维上进行原位聚合制备聚吡咯纳米纤维,而且通过本发明的制备方法得到的聚吡咯纳米纤维,所得产物聚吡咯纳米纤维具有形貌稳定,导电性好的特点,可用于锂离子电池电极材料。本发明的制备方法简单,能够进行批量生产。
本发明公开了一种利用2,6-二氯甲苯氨氧化制备2,6-二氯苯腈的催化剂,本发明还公开了该催化剂的制备方法及使用方法。该催化剂组成为VaCrbCcDdEe/SiO2,其中,活性组分VaCrbCcDdEe的质量含量为5~30%,活性组分中,C为钾、锂、铋、锑、钼、钨、镁或锡中的一种;D为铁、镍、锌、铜或钴中的一种;E为磷、钛、锰或硼中的一种;a=1;b=0.8~3;c=0.01~1.3;d=0~1.5;e=0~0.6。由于该催化剂以硅胶为载体,以钒、铬为主催化剂元素,以钾、锂等为助催化剂元素,因此该催化剂具有活性高、选择性好,产品产率高、纯度高、使用工艺简单等优点。
通式为I的具有除草活性的1-(2,4-二取代苯氧乙酰氧基)烃基膦酸酯盐衍生物,式中:R1表示氢或甲基;R2为氢、锂、钠、钾或特丁基铵基;R3表示H,C1-C4烷基苯基、噻吩基;X和Y表示H、卤素或C1-C4烷基X与Y相同或不相同;R通式为I的化合物对芥菜、反枝苋、小黎等阔叶杂草具有显著的抑制作用,对单子叶杂草也具有一定抑制活性,可用作除草剂。
本发明提供了一种通过铬酸铬(Cr2(Cr2O7)3)包覆层状正极材料的方法,属于锂离子电池技术领域,该层状正极材料的化学通式是:Li(NixCoyMn1‑x‑y)O2,其中0.5≤x≤0.6,y=0.2,0.2≤1‑x‑y≤0.3。该方法首先将三氧化铬溶于去离子水中,然后加入三元正极材料,再进行超声分散、干燥、热处理等步骤,获得铬酸铬包覆镍钴锰三元正极材料。本发明提供的方法既可以改善层状三元正极材料的循环性能,又可以提高三元材料的首次库伦效率,具有制备方法简单可行、通用性强的优点。
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