本发明公开了一种超微细草酸亚铁的制备方法。工艺特征在于选用合适的助剂对草酸溶液和硫酸亚铁溶液进行预处理,反应过程中控制好加料时间和反应温度,待草酸和硫酸亚铁充分反应后,将反应物料进行固液分离、洗涤、烘干,得到粒径为0.1-4.0Μ的超微细草酸亚铁产品。本发明可广泛用于陶瓷、玻璃、感光材料、新型电池材料的制备,尤其是用于锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的生产。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种核壳结构的单晶正极材料及其制备方法。所述制备方法采用粒径10‑600μm的锂盐和低钴/无钴前驱体,通过分段煅烧获得核壳结构的单晶正极材料。本发明提到的制备方法采用固相烧结工艺,方法简单,用氧少,制备过程中一方面可不受锂盐粒径大小影响,确保烧结的均匀程度,达到降低成本的目的,另一方面有利于形成核壳结构的单晶材料,提高低钴/无钴材料性能。核壳结构由于其独特的结构特性,整合了内外两种材料的性质,并互相补充各自的不足,具有一定的技术优势,既可以稳定材料的体相结构,又能对材料的表面进行修饰,有效降低材料与电解液之间的副反应,提升锂电池的操作稳定性及安全性。
本发明属于吸收式制冷制热技术领域,涉及一种利用发电机余热或尾气进行制热或制冷或提供卫生热水装置。该装置包括发电机尾气输出管、烟气排出烟道上的自开式风门,在尾气输出管上连有电动烟气阀,电动烟气阀连接尾气利用发生器管,该尾气利用发生器管进入溴化锂吸收式中央空调的发生器,其尾端在发生器外与烟气排放管连接。溴化锂吸收式中央空调可以是单效冷温水机,也可以是双效冷温水机;发生器可以是只有尾气利用发生器管提供尾气作为能源,也可以是尾气补燃型直燃机,即发生器内既有尾气利用发生器管,还有燃烧加热结构;本发明既可充分有效利用发电机的尾气能量和余热,余热利用率高,燃料消耗大幅降低,达到节能增效,还可减少尾气对环境的污染。
本发明涉及一种低温混凝土早强剂,属于水泥外掺剂。由偏铝酸钠,硅酸钠,硫酸钠,碳酸钠,碳酸锂,溴化锂,碱金属氯化物,碱金属氢氧化物,氟硅酸锌,氟硅酸镁,氟硅酸钠,氟化钙,三异丙醇胺,降失水剂,β-萘磺酸甲醛缩聚物,超细粉末SiO2,超细粉末Al2O3,超细粉末Fe2O3,超细粉末CaO,超细粉末MgO所构成;本发明主要应用于冬季混凝土施工或低温环境应急工程;使用时把本发明的组合混合物按水泥重量的2~5%掺入混泥土后拌水,搅拌;可在环境温度在近似4℃的低温环境下12小时形成水泥块的13.5MPa强度,24小时达到18.5MPa,三天水泥块强度达到30MPa的高强度。
本发明公开了一类萘普生反酯(I)或其光学异构体(II),其具有如右化学结构式。萘普生反酯的制备方法是6-甲氧基-2-萘基乙酮与锍内鎓盐经环氧化生成2-(6-甲氧基萘-2-基)环氧丙烷,再经钯-炭催化氢解得到的2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇与羧酸或酰氯发生酯化制得萘普生反酯。光学异构体(S)-萘普生反酯的制备方法是(S)-萘普生经酯化、硼氢化锂还原得到(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇;或采用四氢铝锂还原萘普生得到(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇;(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇再与羧酸或酰氯发生酯化制得(S)-萘普生反酯。所述萘普生反酯或其光学异构体可用于制备抗炎镇痛药。
本发明公开了一种锂离子电池用三维网状二氧化钼(MoO2)负极材料及其制备方法和应用。将钼源和有机络合剂加入到适量水中充分溶解并调节溶液pH,混合均匀后再次加入有机溶剂,之后置于反应釜水热搅拌生成前驱体并经过进一步热处理得到目标材料。所得材料为三维网状纳米结构的MoO2且具有较高的比表面积。作为锂离子电池负极材料,该材料具有高的放电比容量和优异的循环稳定性能。该制备方法工艺流程短,操作简单,易于实现规模化生产。
本发明涉及一种陶瓷釉用耐高温硫硒化镉大红色料及其制造方法。该硫硒化镉大红色料包含的化学成分组份为(重量百分比):氟化锂0.5-3.0%、氯化钠0.5-3.0%、五氧化二钽0.1-30%、氢氧化钠0.5-3.0%、硫硒化镉15-35%、氧氯化锆10-35%、硅酸10-35%。其制造方法是将硫硒化镉、超细五氧化二钽、氟化锂、氯化钠放入氢氧化钠溶液中球磨后,将其倒入容器中,在低温搅拌条件下,缓慢加入部分氧氯化锆溶液,逐步升温至100℃后,冷却,加入部分硅酸溶液,再在此低温搅拌条件下,缓慢加入部分氧氯化锆溶液,如此反复,直至配制的氧氯化锆溶液和硅酸溶液用完为止,静止、过滤洗涤、干燥,放入封闭坩埚中,快速升温至1100℃封烧60分钟,冷却,球磨至300目以上即可。
本发明提供了一种纳米硅基/碳复合材料的制备方法,首先采用有机树脂和造孔剂于液相在纳米硅表面首先包覆微孔碳层,之后,再采用发酵淀粉作为碳源,经包覆、高温碳化制备。采用本发明方法可制备得到呈“石榴”型的结构特征纳米硅基/碳复合材料,在应用于制作锂离子电池负极材料时,能有效解决嵌锂过程中体积急剧膨胀和循环过程中颗粒破碎、粉化,脱落的问题,材料的比容量高达450-950mAh/g,循环充放电500周后容量保持率为85~92%。
本发明公开了一种利用钛白粉副产物硫酸亚铁生产电池级草酸亚铁的方法:将废副硫酸亚铁溶解于去离子水中,过滤,在强烈搅拌下往滤液中以一定的次序加入络合剂、表面活性剂和沉淀剂,然后用碱或酸的水溶液控制体系的PH=0.1-5.0,在20-80℃下反应5MIN-4H后停止搅拌,陈化0-24小时,将所得沉淀过滤、洗涤、烘干即得电池级草酸亚铁,铁的回收率最高可达99.9%。本发明通过调整添加剂的加入次序、加入量以及体系的PH值,使得草酸亚铁中金属元素的种类和含量可控。本发明方法具有原料充足、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低等特点,特别适合于为锂离子电池正极材料磷酸铁锂的大规模生产提供优质的铁源,同时也为硫酸亚铁废渣的回收利用提供了一条新的途径。
本发明公开了一种降低全固态电池界面阻抗的方法,属于全固态电池技术领域,本发明通过在无机固态电解质与正负极间引入粘结剂缓冲层来填充陶瓷电解质与正负极之间的界面间隙,降低界面阻抗,增加锂离子传输通道;本发明通过在陶瓷电解质与正负极之间引入粘结剂缓冲层,使得负极界面接触面积增大,电流分布更加均匀,降低了锂枝晶产生的可能,提高了全固态电池的循环性能;本发明通过添加改性材料来增加粘结剂缓冲层材料的离子电导率,大幅降低了锂盐的使用,降低成本,节约了锂资源。
本发明公开了一种LiCuVO4纳米纤维的制备方法及其产品与应用,包括以下步骤:将乙酰丙酮氧钒,二水醋酸锂和一水乙酸铜添加到有机溶剂中,接着加入聚丙烯腈,然后加热搅拌至溶液为澄清均匀的深蓝色,得到纺丝液;将纺丝液置于静电纺丝机的容器装载装置中,接着设置电纺工艺参数,然后进行电纺,得到前驱体纳米纤维;将前驱体纳米纤维进行干燥,然后在空气中进行煅烧,得到LiCuVO4纳米纤维。本发明采用了可溶解于有机溶剂的钒源、锂源和铜源,使其可在有机溶剂中进行反应,并结合静电纺丝工艺和煅烧工艺,制备成纳米纤维,使制备的LiCuVO4尺寸较小,且结构均一,在充放电过程中体积变化小,从而可有效提高电化学性能。
本发明公开了一种三维石墨烯-空心碳球纳米复合物及其制备方法。该三维石墨烯-空心碳球纳米复合物是由空心碳球与石墨烯组成,空心碳球分布在石墨烯构成的三维网络结构中。制备方法包括(1)制备酚醛树脂包覆二氧化硅的微球;(2)制备三维石墨烯-微球水凝胶;(3)制备三维石墨烯-碳球纳米复合物;(4)制备三维石墨烯-空心碳球纳米复合物。本发明的三维石墨烯-空心碳球纳米复合物导电性能好,具有丰富的分级孔结构,可应用于锂硫电池正极材料中提供快速的电子传导、抑制聚硫锂的溶解和穿梭、以及缓解硫正极在循环过程中体积变化,制备方法简单方便,效果好。
本发明公开了一种有机无机复合全固态电解质,主要由聚环氧乙烷、聚碳酸丙烯酯、锂盐和准一维无机快离子导体组成:聚环氧乙烷40.0~80.0wt%,聚碳酸丙烯酯15.0~30.0wt%,准一维无机快离子导体1.0~10.0wt%,锂盐4.0~20.0wt%。本发明的制备方法:(1)将准一维无机快离子导体加入到锂盐溶液中搅拌,分散均匀;(2)将聚环氧乙烷、聚碳酸丙烯酯依次加入到步骤(1)后的溶液中搅拌,分散均匀;(3)将步骤(2)后的混合溶液涂在成膜基体上,干燥,得到复合电解质。本发明的有机无机复合全固态电解质中引入准一维无机快离子导体,可有效的降低了结晶度,具有较高的离子电导率和优良的力学性能,可以很大程度的避免因锂枝晶的产生刺破隔膜从而导致电池内部发生短路的情况。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体提出了一种二次电池电解液及其制备方法。所述二次电池电解液包括质子惰性有机溶剂、电解质锂盐、电解液添加剂以及氮缺陷类石墨氮化碳。锂金属二次电池工作时,氮缺陷类石墨氮化碳可与锂离子共沉积到正极和负极表面,形成良好的电极保护层。本发明所述的电解液原料易得、制备方法操作简单、制备成本较低、有利于大规模的工业生产。
本发明公开了一种类水滑石及其制备方法和在除砷中的应用,其制备方法包括,向含有Ni2+、Co2+和Mn2+的重金属废水中加入碱性沉淀剂,混匀后进行水热反应,分离取沉淀即得;其中,重金属废水中(Ni2++Co2+):Mn2+的摩尔比为0.5‑5:1,碱性沉淀剂的加入量为控制反应体系的pH大于8。本发明将锂电池废水采用尿素水热法反应后形成具有层状结构的类水滑石化合物,用于含砷废水的处理,不仅可资源化利用锂电池废水中的重金属,还能以废治废,实现砷的去除;制备的类水滑石由于表面缺陷多、金属分散,Mn的掺入显著降低了体系的带隙,使层板活性显著提升,表层充满了活性金属位点,吸附含砷废水效果优异。
一种硅基复合负极材料,以二氧化硅和硅晶粒的混合物为基体,所述基体的表面从里到外依次包覆有硅酸锂层、不定型碳层和石墨烯层。其制备方法为:(将羧酸类有机物与锂化合物球磨,制备成浆料;将氧化亚硅颗粒加入浆料中搅拌均匀,然后在惰性气氛下进行煅烧处理,然后进行解距处理,置于惰性气氛下升温至1000℃‑1300℃,最后通入碳源气体和氢气的混合气体进行反应,得到硅基复合负极材料。本发明的硅基复合负极材料,表面的硅酸锂层、不定型碳层和石墨烯层结构缓解了氧化亚硅锂化过程中由于体积变化产生的内应力,维持材料结构的稳定性,同时形成了离子传输通道和电子传输通道,从而使材料具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种用于大型锂离子电池的预破碎机,包括机壳、收料仓、入料口、切割系统和用于预破碎时提供保护气氛的气氛调整系统,所述收料仓设于机壳下部,所述入料口开设于机壳上,所述切割系统包括设于所述入料口处的定刀组件和用于与所述定刀组件相配合的动刀组件。本发明还提供一种用于大型锂离子电池的预破碎系统、预破碎方法,并相应提供一种用于回收大型锂离子电池的综合回收系统。本发明的预破碎系统可以避免燃烧和爆炸,并将大型锂离子电池剪切成多个小块。本发明的综合回收系统的废粉的回收率高。
一种利用汽车余热的空调系统,包括汽车动力引擎、汽车排气管、加热高温热交换器、溴化锂主机、冷却水交换器、冷却水泵、空调出风口机和空调水泵,在所述汽车动力引擎上连接着所述汽车排气管,所述汽车排气管上还设有合门,所述高温热交换器的一端贴附在所述汽车排气管的合门内,另一端连接着所述溴化锂主机,所述冷却水泵的一端连接着所述冷却水交换器,另一端连接在所述溴化锂主机上,所述空调水泵的一端连接着所述空调出风口机,另一端连接在所述溴化锂主机上。本实用新型充分利用了汽车余热做为提供动力的能源,从而节省了能源消耗。
本发明公开了一种N-炔基苯并咪唑衍生物的制备方法,包括以下步骤:在保护气体的氛围下,将六甲基二硅基氨基锂、氯磷酸二乙酯和六甲基二硅基氨基锂依次加入到通式2所示的1-R1甲酰甲基2-R2基苯并咪唑的无水溶剂中反应,得到通式1所示的N-炔基苯并咪唑衍生物;其中,在加入LiHMDS反应时的温度控制在-78~0℃;加入ClP(O)(OEt)2后,体系升温至10~30℃下反应。上述的N-炔基苯并咪唑衍生物的制备方法(1)底物可方便地通过廉价原料制得;(2)通用性好,易于实现含有各种不同取代基组合的苯并咪唑炔胺衍生物的制备;(3)操作简便,不需对中间体进行分离;(4)目标化合物易分离和提纯,且产率较高。
本发明公开了一种固态聚合物复合电解质,主要由聚环氧乙烷、锂盐和准一维无机快离子导体组成,聚环氧乙烷与锂盐的摩尔比为(15~20):1,聚环氧乙烷与准一维无机快离子导体的质量比为100:(1~20)。本发明的制备方法:(1)将准一维无机快离子导体加入到锂盐溶液中搅拌,分散均匀;(2)将聚环氧乙烷粉末加入到步骤(1)后的溶液中搅拌,分散均匀;(3)将步骤(2)后的混合溶液涂在成膜基体上,干燥,得到复合电解质。采用本发明固态聚合物复合电解质的固态二次锂电池具有良好的循环、倍率等性能,同时具有良好的库伦效率和容量保持率。
本发明公开了一种改性氧化镍负极材料,以中空结构氧化镍为基体,在中空结构氧化镍中掺杂金属元素(锂、钠、钾中的一种或几种)。本发明的改性氧化镍负极材料的制备方法为:将金属元素硝酸盐和硝酸镍溶于水中混合均匀形成混合液,然后将所得的混合液通过喷雾热解处理即得到所述改性氧化镍负极材料;其中所述金属元素为锂、钠、钾中的一种或几种,混合液中金属离子与镍离子的摩尔浓度比为(1:100)~(10:100)。本发明的氧化镍负极材料为中空球形形貌,能减小锂离子的扩散路径,并在一定程度上减小循环过程中的体积变化;通过在氧化镍中掺杂锂、钠、钾金属元素可提高材料的导电性能,降低电荷转移阻抗,改善电池的电化学性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种金属材料表面耐腐蚀涂层的制备方法及其产品和应用,采用循环伏安法在金属材料表面电沉积聚吡咯制备聚吡咯涂层,然后进一步电沉积聚苯胺,在金属表面形成聚吡咯/聚苯胺复合涂层;通过循环伏安法在金属材料表面制备聚吡咯/聚苯胺复合涂层,并将其用以锂离子电池负极集流体,可克服现有技术中锂离子电池负极集流体在使用过程中发生腐蚀导致集流体与电极材料分离,从而破坏锂离子电池的使用寿命和循环性能的技术问题。
一种用于超级电容电池的石墨-活性炭复合负极材料的制造方法,本发明先配制含水与乙醇的正硅酸乙酯的溶液,通过调节pH值,得到二氧化硅模板前驱体溶液;将间苯二酚和甲醛按一定比例溶于蒸馏水,再将锂离子电池负极材料、导电剂以及二氧化硅模板前驱体溶液加入其中。控制体系的pH,反应数天,将得到的产物在空气中干燥,再在N2或Ar气氛中热解,最后用氢氟酸溶解硅除去模板,经充分水洗、干燥,得到超级电容电池用的石墨-活性炭复合负极材料。该材料具有容量高、大电流放电性能好的特点,且具有电化学电容储能与锂离子电池储能的特点。
本发明涉及一种低温可充电的锂离子电池和应用;属于可充电低温离子电池技术领域。本发明以含氟的酰胺类物质和/或含氟的亚酰胺类物质为低温电解液添加剂、以倍率型钴酸锂为正极活性物质、以表面包覆硬碳和/或软碳的人造石墨为负极活性物质;通过优化组成,得到了低温可充电的锂离子电池。本发明所设计和制备的低温可充电的离子电池,在零下六十摄氏度及以下还能表现出优异的电化学性能,这极大的拓宽可锂离子电池的应用领域。同时本发明产品的制备工艺简单可控,便于产业化应用。
一种成套燃气冷热电联产装置,包括发电机组主机、发电机组一体化输配装置、溴化锂机组主机、空调一体化输配装置和控制系统;发电机组一体化输配装置和空调一体化输配装置均为模块化撬装体结构;发电机组主机上设有中冷水出水接口、中冷水回水接口、缸套水出水接口和缸套水回水接口;溴化锂机组主机上设有空调冷却水出水接口、空调冷却水回水接口、空调冷/温水出水接口和空调冷/温水回水接口;溴化锂机组主机内的高发排气口集成有烟气热交换器,烟气热交换器的换热水管道连接溴化锂机组主机。本发明一方面结构紧凑、模块化集成度高,能够减少用户现场安装管路及弯头;另一方面,能够降低系统运行阻力和设备运行能耗,且省时、省钱、省地。
本发明公开了一种正磷酸铁的制备方法。其技术特征是先在酸性条件下,用氧化剂将亚铁盐溶液氧化成铁盐溶液,然后用磷酸盐或磷酸一氢盐与铁盐溶液反应,生成含有氢氧化铁的碱式磷酸铁,再用0.65M的磷酸溶液处理碱式磷酸铁粗品,使其中的氢氧化铁转化成正磷酸铁,然后将物料进行固液分离,水洗、烘干,得到白色正磷酸铁产品。产品的纯度大于99%。本发明可广泛用于涂料,颜料,饲料添加剂,催化剂,新型电池材料的制备,尤其是用于锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的生产。
五氧化二钒包覆核壳结构梯度镍钴锰正极材料及制备方法,所述正极材料由五氧化二钒包覆层包覆核壳结构梯度镍钴锰正极材料而成;其化学式为V2O5@LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中,0.5≤x≤0.85,0.05≤y≤0.4,1‑x‑y>0;所述核壳结构梯度镍钴锰正极材料由核壳结构梯度镍钴锰正极材料前驱体混锂烧结所得。所述制备方法为:(1)将正极材料前驱体陈化,过滤,洗涤,干燥;(2)加入锂源,研磨,预烧后,烧结;(3)与钒源在醇溶液中混合,超声,加热反应;(4)在含氧气氛下,热处理,即成。本发明正极材料组装的电池放电比容量高、循环及倍率性能好;本发明方法简单、成本低、适于工业化生产。
本发明公开了一种纳米片状磷酸铁的制备方法及应用其制得的LiFePO4/C正极活性材料,包括以下步骤:1)将含有二价铁的铁氧化物加入到磷酸溶液中,然后再加入氧化剂保温反应后得到二水磷酸铁浆料;2)二水磷酸铁浆料将洗涤、过滤、干燥、焙烧即得纳米片状磷酸铁;3)将纳米片状磷酸铁、锂源和有机碳源混合湿磨进行混锂和包碳,干燥后制得前驱体;4)保护性气氛下,将前驱体进行烧结处理,即得到LiFePO4/C正极活性材料。本发明通过固液相转化的制备方法制备纳米片状磷酸铁,再通过片状磷酸铁改善产物磷酸铁锂的形态分布,进而改善最终磷酸铁锂的电化学性能和物理性能。
本发明公开了一种用于医院神经外科的手术刀,包括刀柄、刀片、LED灯带、放大镜、滑槽、锂电池、吸引管道和吸引口,所述刀柄的左端设有刀片,刀柄与刀片的连接处设有LED灯带,LED灯带固定在刀柄的左端,LED灯带上均布设有多个LED灯,刀柄的右部设有设备腔,设备腔内设有锂电池,刀柄右端设有与锂电池相对应的充电插口;所述刀柄的上端设有开关,开关与锂电池电连接,且开关固定安装在刀柄的圆弧侧壁上。本发明的结构简单、使用方便,设置的LED灯带能够增加辅助灯光,进一步提高手术照明条件,为医护人员提供便利;设置的放大镜能够放大手术处的细微情况,且不必另外架设放大镜。
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