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。
本发明公开了聚合物固态电解质膜及制备方法和全固态电池,该聚合物固态电解质膜包括:刷状PEO交联网络、PEO线性分子链和锂盐;刷状PEO交联网络由PEO大分子单体和交联剂通过自由基聚合反应制得。本发明的聚合物电解质膜具有较好的室温电导率和机械强度,能解决液态电解质或准固态电解质锂离子电池安全性问题和全固态电池室温离子电导率不够问题,能够用于高能量密度的锂金属电池,解决高能量密度锂金属电池安全性不够的问题,具有可观的应用前景。
本发明公开了一种MnSe/CoSe2复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将乙酸锰、乙酸钴和尿素按一定的摩尔比加入到去离子水中,搅拌得到乙酸盐溶液;2)向步骤1)中的乙酸盐溶液加入一定量易溶于水的有机溶剂并充分混合,将混合溶液移入水热釜中进行水热反应,得到前驱体产物;3)将步骤2)中的前驱体产物洗涤、干燥后与硒粉分开放置在管式炉中,保护性气氛下进行煅烧一段时间后得到最终产物;本发明还包括采用上述方法制得的多孔哑铃状的MnSe/CoSe2复合材料及其应用。本发明的方法能制得多孔哑铃状的微米级MnSe/CoSe2复合材料,将多孔哑铃状的微米级MnSe/CoSe2复合材料用作锂离子电池负极材料时,能大大改善锂离子电池的循环性能。
本发明提供了一种高能石墨烯电池负极材料的制备方法,是将Si‑B‑Co共掺杂氧化石墨烯、碳纤维‑石英纤维复合纤维按照质量比1:0.1~0.2加入对甲苯磺酸水溶液中,加热,快速加入正硅酸乙酯,边搅拌边缓慢滴加甲苯,得到凝胶体,老化,还原,冷冻干燥,即得所述的一种高能石墨烯电池负极材料。本发明以Si‑B‑Co共掺杂氧化石墨烯、碳纤维‑石英纤维复合纤维为原料,进行凝胶化处理,产生丰富的孔洞结构,提供更多储锂位置,所得负极材料中掺杂石墨烯微观个体之间通过复合纤维形成桥接网络结构,为锂离子提供更多扩散通道,实现锂离子的快速嵌入和脱嵌,增强锂离子在负极材料中的扩散速度,故所得负极材料具有较高的首次库伦效率,且循环性能佳。
一种制备高比能电池隔膜的生产工艺,将UHMWPE、超高分子石蜡油、Antioxidants、自主设计改造的异向双螺杆高强度混炼挤出机进行混炼均匀,再通过各个环节的工艺控制,利用相分离的化学反应进行各环节的数据把握,最终制备出物理性能、化学性能一致性的高端锂离子电池湿法隔膜。本发明的设备技术、生产工艺控制技术,能制备出稳定的、批量的合格产品,具有广阔的应用前景,将为高端锂离子湿法隔膜的国产化带来巨大的变革、为中国发展新能源动力汽车产业化做出贡献。
五氧化二钒与rGO共包覆梯度三元正极材料及制备方法,所述正极材料是由五氧化二钒和rGO内外两层包覆镍钴锰酸锂形成的球形核壳结构颗粒;所述镍钴锰酸锂与五氧化二钒和rGO的质量比为1:0.01~0.05:0.01~0.05;所述镍钴锰酸锂的化学式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中0.70≤x≤0.90,0.05≤y≤0.2,1‑x‑y>0。本发明还公开了五氧化二钒与rGO共包覆梯度三元正极材料的制备方法。本发明正极材料锂离子和电子导电率高,电化学性能好;本发明方法简单可控,流程短,成本低,适于工业化生产。
本发明公开了一种具有多层级孔洞结构碳包覆CoS/Co9S8纳米颗粒的制备方法及应用。本发明在溶剂热的基础上,采用PAN为碳源且作为活性物质的载体,再通过保护气氛下添加一定质量的硫粉煅烧硫化得到特定结构的碳包覆CoS/Co9S8纳米颗粒,所述碳包覆CoS/Co9S8纳米颗粒具有多层级孔洞结构。这种由碳包覆的活性物质颗粒构筑成的多级孔洞结构,不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,提供更多的反应活性位点,缩短锂离子的扩散距离,提高电池的倍率性能,而且能够缓解嵌锂过程中引起的体积膨胀,防止活性物质粉化脱落,从而大大提高电池的循环寿命。本发明操作便易,反应条件可控,易于放大实验。
本发明公开了一种提高氧化石墨基正极材料容量的方法,属于锂电池正极材料技术领域,包括以下步骤:(1)采用传统Hummers法制备氧化石墨浆料;(2)将氧化石墨浆料用稀盐酸溶液洗涤多次,然后烘干;(3)将烘干后的氧化石墨进行热还原;(4)将还原氧化石墨作为锂电正极材料,用于锂电池的组装;(5)对锂电池进行首次恒流充电,充电截止电压为4.5~5.2V,随后进行电化学性能测试;本发明处理的氧化石墨基正极材料具有比常规的氧化石墨更为优异的容量性能和循环稳定性;本发明所用的原料不含有昂贵的过渡金属元素,成本低廉;本发明的提升容量的方法非常简单,没有繁琐的操作,且适用范围广,对氧化石墨为基础的材料均有效果。
本发明公开了一种可脉冲放电的Li-S电池,包括电解液以及由正极组件、负极组件和复合隔膜组成的电池电芯,复合隔膜主要由基膜和涂布其上的具有单锂离子透过性的涂层组成,该涂层中的全氟磺酰胺锂型聚合物电解质的主链为全氟碳链,侧链含Si-O或C-O重复单元及固定大阴离子末端基团。本发明还公开了可脉冲放电的Li-S储备电池,其主要是在前述Li-S电池基础上增加了用于长时间储存电解液的泡囊式储液结构的设置。本发明Li-S电池的制备方法包括:先制备正极片,再制备复合隔膜,再活化复合隔膜,然后制备电池电芯,最后组装得到Li-S储备电池。本发明的产品循环性能好,能量密度高,可以较大倍率放电,倍率性能好。
本发明提供一种高纯度钆布醇的制备方法,以轮环滕宁(Ⅰ)为起始原料,先与过量氯化锂高温下形成高纯度的金属锂配合物(Ⅱ),以高纯度锂配合物(Ⅱ)与4,4‑二甲基‑3,5,8‑三氧杂二环[5.1.0]辛烷(Ⅲ)反应生成中间体(Ⅳ),中间体(Ⅳ)与氯乙酸、氢氧化锂反应合成中间体(Ⅴ),中间体(Ⅴ)与氧化钆成盐得(Ⅵ),即钆布醇粗品,粗品经重结晶得到高纯度钆布醇。反应过程简洁,路线明确,无冗余操作,目标化合物纯度和收率较高,极大降低了三废的产生,易于工业化应用。
本发明公开了一种具有多层空心结构V2O5纳米球及其制备方法和在锂离子电池上的应用,合成方式简单易控,首先采用水热法合成实心结构的钒前驱体,在空气中煅烧得到多层空心结构的V2O5纳米球,且每层均具有双壁结构。独特的多层空心结构不仅有利于电解液的有效浸润,同时能使电解液和活性物质充分接触,从而提高材料的电化学性能。本发明制备的多层空心V2O5纳米球用做锂离子电极材料具有良好的电化学性能,且工艺简单,条件温和。
本发明公开了一种含硫正极复合材料,其为核壳型结构,内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的C/S复合物,外壳为含有增塑剂的有机聚合物包覆膜层,其制备方法是先将硫与碳混合、加热得到C/S复合物,加入有机聚合物溶液,对混合物进行乳化剪切后抽滤、干燥即可。本发明的正极片包括铝集流体和涂覆于其上的前述含硫正极复合材料,正极片是将含硫正极复合材料与粘合剂、溶剂及工艺助剂球磨混匀后,印制或涂布在铝集流体上制备得到。本发明的Li-S二次电池由电池电芯和电解质封装而成,电池电芯主要由负极组件、聚合物多孔隔膜和前述正极片组成,负极组件包括锂箔,电解质包括有机溶剂和电解质锂盐。本发明的二次电池具有比能量高、循环性能好的优点。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种碳酸盐前驱体及其制造方法。本发明所述的碳酸盐前驱体为纤维状一次颗粒堆积成纺锤体珊瑚状二次球形颗粒,由通式Mn1‑x‑yCoxNiyAtCO3表示。所述方法采用碳酸盐共沉淀结晶,共沉淀反应以可溶性碳酸盐为沉淀剂,通过低温成核和高温生长并使用提浓设备延长颗粒的生长,生成致密程度高、振实密度大的中间体,中间体再经水热反应得到杂质含量低的球形碳酸盐前驱体材料。与现有技术相比,本发明所述的制备方法工艺简单、成本低廉,且制备得到的富锂锰基碳酸盐前驱体杂质含量低。
本发明公开了一种多功能混凝土结构耐久性防护剂及其制备和应用方法,其组分为:有/无机复合氟硅丙聚合物、硅酸锂、硅酸钠、钼酸锂、四硼酸钠、硫酸钠、苯丙三氮唑、纳米二氧化钛、无水乙醇和水。该防护剂可渗透至混凝土内部,其增密组分可减少内部孔隙和裂缝起提高混凝土致密性作用,阻锈组分可渗入混凝土并被吸附于钢筋表面起钝化护筋作用;所含低表面能的氟硅烷组分可在混凝土表面固化成膜而赋予疏水性能,纳米组分可赋予固化膜层抗紫外线老化、改善有机聚合物性能和自洁等性能。此外,所含硅氧烷基团水解生成羟基可与混凝土表面羟基发生缩合反应生成化学键,提高膜层与混凝土之间粘附力,改善界面结合。本发明可广泛用于各种混凝土结构工程的防护中,提高混凝土的使用寿命。
本发明涉及一种电解液添加剂和含有该电解液添加剂的高电压电解液;属于锂离子电池技术领域。所述电解液添加剂为丙烯酸硫酸酐类衍生物。本发明向常规电解液中加入部0.1%-10%的添加剂制得高电压电解液;使得电解液具有高氧化电位(4.5V以上),进而能匹配高电压正极材料,这为得到高能量密度的锂离子电池提供了必要条件,且该添加剂的加入,有助于形成稳定的SEI膜,从而能延长电池的循环性能。本发明电解液添加剂结构设计合理,制备方法简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
本发明公开了一种改性隔膜,包括隔膜基体和分别位于隔膜基体两表面的电子导电涂层和无机硬质涂层;其中电子导电涂层为石墨烯与多孔碳材料的混合涂层,无机硬质涂层为氮碳材料涂层、氮硅材料涂层、碳硼材料涂层或硅碳材料涂层。本发明的制备方法:分别将电子导电浆料和无机硬质材料浆料均匀涂覆在隔膜基体的两表面上并分别干燥,即得到改性隔膜。本发明的改性隔膜对有机电解液的扩散和吸收能力强,离子电导率高;对聚硫锂有明显的吸附阻挡作用,进而抑制穿梭效应的发生,并且能防止电池短路,有效抑制循环过程中负极金属锂枝晶的生长,防止其刺穿隔膜,可以对锂负极进行保护,解决了锂枝晶形成后刺穿隔膜的问题,提高了电池的安全性能。
本发明为一种Zr‑Si‑C陶瓷先驱体的常温常压合成方法,包括以下步骤:(1)在惰性气氛保护下,将二甲基二茂锆溶于有机溶剂中,搅拌并加入有机锂化合物、配体化合物,干燥得到活性二茂锆锂盐;(2)在惰性气体气氛保护下,用有机溶剂溶解活性二茂锆锂盐,搅拌并加入卤代硅烷单体,发生聚合反应,滴加终止剂终止反应,经过滤、浓缩、纯化、干燥,即得到Zr‑Si‑C陶瓷先驱体。本发明方法无需高温、低温、高压、通电等条件,在常温常压下即可进行反应,采用活性高的二甲基二茂锆、较便宜且较安全的正丁基锂与卤硅烷单体反应,通过两步法制备Zr‑Si‑C陶瓷先驱体,方法简便、科学合理。采用本方法合成的Zr‑Si‑C陶瓷先驱体多种多样,可用于制备种类繁多的Zr‑Si‑C陶瓷。
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