石墨颗粒的表面改性方法是一种用于锂电池负极石墨颗粒的表面改性方法。采用无机酸溶液在水热的条件下对石墨颗粒进行去除表面尖锐部分的处理,改变石墨颗粒表面的形貌,使石墨颗粒表面的边角圆滑,颗粒变小,粒度均一。无机酸对石墨颗粒进行处理的方法为:(1)将石墨粉加入高压釜中,然后在石墨粉中加入去离子水,并搅拌成悬浊液;(2)在以上的悬浮液中加入无机酸;(3)将高压釜加热至80℃-140℃,恒温10小时以上,自然冷却至室温,过滤出处理后的石墨颗粒;(4)用去离子水浸泡经以上处理后的石墨颗粒,经抽滤、洗涤,当滤液的pH值为7时,将石墨颗粒在低温下烘干,即成。无机酸是浓硫酸、浓硝酸、浓磷酸、浓盐酸、冰醋酸中的一种或其二种以上酸的组合。
本发明公开了一种非晶金属氧化物诱导NiCo‑BTC纳米片的制备方法及其应用,以硝酸钴、硝酸镍、硼氢化钠等为原料,制得非晶金属氧化物纳米片粉末(NiCo‑ONs),再分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,并加入均苯三甲酸与N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液,通过离心、乙醇清洗、烘干等步骤,最后制得金属有机框架(MOF)NiCo‑BTC纳米片粉末。本发明涉及一种金属有机框架NiCo‑BTC纳米片的制备方法,制备的金属有机框架纳米片,可直接用作高性能锂离子电池的负极材料,制备方法温和、安全无污染,简单易操作,成本低廉,有利于进一步提高材料的电化学储锂性能。
本发明涉及一种过渡金属与石墨烯的复合纳米线及其制备方法,其中所述过渡金属选自Co和Cu中的一种或两种,并且所述复合纳米线的直径在100nm至300nm之间,其中所述复合纳米线可通过将氧化石墨(GO)溶液与相应过渡金属的可溶性盐溶液的混合溶液进行电纺丝接着进行在还原性气氛中煅烧获得。本发明的复合纳米线在催化、锂离子电池、超级电容器和气敏传感等方面具有优异性能,同时具有优异的储能性能,可用于储能应用如用于锂离子电池。
本发明提供一种用于应急电源设备的电解液的制作工艺,包括以下步骤:a、将带结晶水的碘化锂盐放在真空环境下干燥;b、将干燥后的碘化锂盐加入到有机溶剂中搅拌均匀,得到电解液母液;c、将电解液母液加入到电解池中,采用恒定电流电解5‑8h,得到粗电解液一;d、向粗电解液一中加入稳定剂,在40‑60℃下反应8‑10h,得到粗电解液二;e、向粗电解液二中加入除水剂,搅拌1‑2h,过滤后即可得到电解液成品。本发明的电解液制作流程简单、反应条件易于控制、生产成本低廉,电解液浓度性能稳定,粘度稳定且可以有效降低电池内阻,使用温度范围宽,易于大批量工业化生产。
本发明提供一种融入车联网的多功能高压冲洗车智能系统,包括:车辆集成端、GPRS通讯台、云服务器和移动终端;所述GPRS通讯台和移动终端与云服务器之间相互通讯,所述车辆集成端与所述GPRS通讯台之间相互通讯;所述车辆集成端包括主控模块、GPS定位模块、无线通讯模块、智能监测传感器、电机驱动管理模块、锂离子电池管理模块和多功能仪表;所述GPS定位模块、无线通讯模块、智能监测传感器、电机驱动管理模块、锂离子电池管理模块和多功能仪表分别与所述主控模块相连。
本发明公开了一种回收气化炉高温煤气热量的装置,包括空气预热器,余热锅炉,水冷器及溴化锂制冷机组,所述空气预热器连接有煤气进气管,所述空气预热器内设置有热传导杆,所述热传导杆相对缠绕有煤气进气管及热交换管,煤气进气管经过空气预热器与余热锅炉连接,所述余热锅炉上侧设置有除氧水,所述余热锅炉上端设置有气液分离器,所述气液分离器连接有三通阀,所述三通阀一端与所述热交换管连通,所述煤气进气管通过余热锅炉与水冷器连接,水冷器通过循环水管与溴化锂制冷机组连通。本发明使用时回收效率高。
本发明公开一种耐高温固化剂地坪材料及其制备工艺,所述地坪材料由硅酸锂溶胶、无机活性骨料、聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂、聚氨酯乳液、热吸收剂、酚醛树脂固化剂、流平剂组成;所述无机活性骨料包括硫酸铝钾、氧化钡、石英砂、硅藻土、陶瓷纤维;所述热吸收剂包括磷酸二氢铝、碱式碳酸铜、碳酸氢钙、三氧化二锑。其制备工艺如下:将100‑120℃熔融聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂和聚氨酯乳液,混入硅酸锂溶胶、无机活性骨料和流平剂,再降温至50‑60℃,混入酚醛树脂固化剂,降温至40℃,混入热吸收剂,压实定型。本发明利用热吸收剂在高温环境中的分解和蒸发,进行吸热降温,并能进一步缩聚成高分子无机晶体,强化三维网络结构。
本发明公开一种复合硅负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料与电化学领域;所述复合硅负极材料包括纳米硅、包覆在纳米硅表面的导电碳层,以及均匀包覆在导电碳层外的氮化钛层。本发明提供的具有三层结构的复合硅负极材料,有效降低了纳米硅的体积膨胀并且保持硅材料具有高导电特性,提升锂离子的迁移率,且避免了硅负极与电解液直接接触,可在复合硅负极材料表面形成坚固的SEI膜,大大提升了材料循环性能,本发明提供的复合硅负极材料的制备工艺简单易控,适合工业化生产。
本发明公开了一种高性能掺杂LiFePO4碳包覆正极材料的制备方法,将铁源、锂源、磷源、液态水溶性酚醛树脂以及掺杂元素按一定比例在以去离子水为介质中球磨混匀,然后选择合适进出口温度将浆料喷雾干燥,惰性气体氛围下进行两次烧结,对二次烧结得到的粉料进行粉碎处理,最终得到掺杂LiFePO4碳包覆正极材料。本方法工艺简单,可控程度高,适合工业化生产,喷雾干燥造粒粒径大小适中、分布较窄,经烧结得到的掺杂LiFePO4碳包覆正极材料具有容量高、加工性能良好,可以很好地兼顾正极材料的加工性能与容量性能。
本发明公开了一种改性高耐热聚酰胺类涂层隔膜及其制备方法与应用。本发明通过改性聚酰胺类材料并引入多巴胺作为锂离子电池隔膜复合涂层,相当于在高耐热聚酰胺涂层上引入醌基和邻苯二酚基团,可提高隔膜的浸润性,通过加小分子造孔剂,控制隔膜的孔隙。本发明所制备的改性高耐热聚酰胺类隔膜具有良好的耐热性能,200℃,1h的热收缩率小于5%,改性高耐热聚酰胺类隔膜的电解液接触角保持在0‑5°,具有良好的浸润性。这表明改性高耐热聚酰胺类涂层隔膜作为高安全性锂离子电池隔膜具有很大的发展潜力。
本发明公开了一种自组装的硅碳复合材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,包括以下步骤:将含硅化合物加入到酸性溶液中,冰浴并搅拌反应,真空干燥;将干燥产物加入到石墨烯悬浊液中,超声并搅拌反应,得悬浊液;将悬浊液加入到含高聚物的水溶液中,超声并搅拌反应,抽滤,干燥,真空或惰性气氛下烧结,即得。本发明利用硅基材料和石墨烯材料,同时引入高聚物,通过静电作用力搭建起自组装的硅碳复合材料,提升复合材料整体的导电性和稳定性。通过电化学测试表明,本发明制备的自组装的硅碳复合材料具有良好的锂离子嵌脱能力,容量较高。
本发明公开了一种MnO2@V2O5核壳纳米材料,包括MnO2纳米线和V2O5,所述V2O5包覆于MnO2纳米线表面。本发明还公开了上述MnO2@V2O5核壳纳米材料的制备方法,包括如下步骤:取MnO2纳米线水洗,然后加入水中,超声分散均匀得到溶液A;将V2O5、环己胺、水混匀得到溶液B;将溶液A加入溶液B中,搅拌,超声均匀,进行水热反应,离心取沉淀,洗涤,干燥得到MnO2@V2O5核壳纳米材料。本发明还公开了上述MnO2@V2O5核壳纳米材料在制备超级电容器、锂离子电池电极材料中的应用。本发明具有独特的纳米结构和良好的比容量,并且制备方法简单,原料易得,成本低廉。
本发明公开了一种氧化亚硅复合材料及其制备方法,将SiO与碳源混合,经过两次煅烧制得包覆硬碳材料的SiO/C复合材料;将链状导电剂、SiO/C复合材料在吡咯的溶液中混合,加入氧化剂制得氧化亚硅复合材料。在氧化亚硅材料上包覆硬碳和弹性高分子材料聚吡咯(PPy),该双包覆层能有效抑制合金及去合金化过程中的体积膨胀,同时通过链状导电剂为桥梁进一步提高SiO的导电性,保证了充放电时Li+的快速脱嵌,从而提高了锂离子电池的高倍率性能和循环性能。
本发明提供一种基于微波合成NCM/LMO复合材料、方法及其用途,其包括将NCM三元前驱体材料加入水中进行搅拌,然后再加入KMnO4粉末继续搅拌;置于微波反应器中反应;取出冷却后再置于微波反应器中反应重复以上操作2‑10次;加入锂盐中并置于氧气或者空气气氛炉内煅烧,冷却后得到NCM/LMO复合材料。本发明制备的NCM/LMO复合材料中由于LMO均匀的生长在NCM材料表面形成稳定的LMO层,相比两种材料的共混,改善了材料的复合时接触界面,有效提升了材料的热稳定性,从而达到提升锂离子电池的安全性能的目的。
本发明提供一种静电纺丝制备石墨烯复合纳米纤维材料的方法,所述纳米纤维材料为LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,0.2≤x≤0.8,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5,所述石墨烯复合纳米纤维材料的化学通式为Graphene/LiNixCoyMnzO2。本发明采用静电纺丝方法制备的纤维材料,其比表面积更大,可以增大电极与电解液的接触面积,从而减小在电化学反应过程中电极的极化现象,利于锂离子的传输,改善复合材料的电化学性能。
一种柔显屏机、幕一体化投影装置,包括:柔性显示屏、卷屏轴、转动机构,重力轴、投影主机、散热单元,无线射频接收器,远程开关,电源插孔,锂电池,外机壳,激光控制笔及外围电脑;其特征在于柔显屏机、幕一体化投影装置外机壳是由一个侧面带开门的封闭方盒组成,方盒的底部有长条形显示屏槽,机壳内侧有安装孔和定位板,投影主机、散热装置及锂电池均固定在定位板上,投影主机通过信号线与柔性显示屏连接,并控制和输出投影主机接收到的信息,构成柔显屏机、幕一体化投影装置的整机系统。
本发明公开一种可DIY拼装的遥控机器人玩具,属于机器人玩具技术领域,包括壳体、手臂和DIY拼装件、底座、两端的行走履带、控制手柄;壳体包括上壳体、下壳体,上壳体的顶部开有安装槽二、两侧开有安装槽一,DIY拼装件安装在安装槽二内,手臂安装在安装槽一内,下壳体内设有信号接收器、控制电路板和锂电池,信号接收器、锂电池分别与控制电路板连接;底座内设有电机驱动装置,电机驱动装置分别与控制电路板、及两行走履带连接,信号接收器接收控制手柄发出的控制信号后,通过电机驱动装置带动行走履带使机器人玩具移动。该遥控机器人玩具技术含量高,可玩性好,有助于提高培养儿童的创意想法和爱动手能力。
本发明提供一种磷包覆的负极材料,为磷包覆在石墨颗粒或硅碳颗粒表面形成的复合材料。本发明针对石墨/硅碳无法在PC基电解液中稳定循环导致锂离子电池低温性能差的问题,提供一种新的石墨负极材料设计体系。制备的磷包覆的负极材料相较于没有包覆的石墨/硅碳材料,在PC基和EC基电解液中均能在大倍率下实现高容量保持率,并能够实现在PC基电解液中的稳定循环,可逆容量为理论容量的90%以上,放电容量高于理论容量的95%,室温2C电流密度下实现高于80%容量保持率,在4C充放电下保持初始容量的65%以上,在PC基电解液中能实现比EC基电解液更好的低温性能,在‑20℃下实现高于70%的容量保持率且在长循环中不析锂。
本发明公开了一种银纳米粒子‑碳纳米管复合材料的制备方法,将氧化碳纳米管与银氨溶液混合作为前驱体溶液,采用超声喷雾热分解装置,在惰性气氛下,先经过雾化形成微米级气溶胶,然后加热进行热分解、还原反应,使银纳米粒子包覆在碳纳米管表面,得到银纳米粒子‑碳纳米管复合材料。本发明采用超声喷雾热分解法将银纳米粒子与碳纳米管进行复合制备银纳米粒子‑碳纳米管复合材料,不仅可以确保银纳米粒子在碳纳米管表面分布均匀,同时可以有效避免碳纳米管的团聚问题,使其导电性能得到进一步提高,将其应用于锂离子电池中,会进一步提升锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种应用于软包动力锂离子电池的新型切叠一体机及电池制造方法,涉及动力锂离子电池制造技术领域。本发明包括成卷上料机构、激光切极片机构、Z字型叠片机构和热压机构。与现有技术相比,本发明首次采用激光切极片的方式,并且激光直接对箔材进行分切,可以避免直接切料,既可以有效控制极片切割边缘毛刺过大的问题,又可以减少由于直接切料导致的掉料问题,大大改善了粉尘危害,使后续组装的成品电芯性能得到极大改善,极大的提高了电芯安全性。
本发明公开了一种交联碳包覆介孔硅颗粒的电极材料及其制备方法。材料由比表面积为20‑100m2/g的表面包覆交联有碳元素的介孔硅颗粒组成,其中,介孔硅颗粒的粒径为0.2‑5μm,其上的介孔的孔径为2‑50nm,介孔硅颗粒与碳元素间的重量比为100:1‑30;方法为先将破碎了的铝硅合金置于球磨机中进行液相球磨,再将得到的铝硅合金粉末和酸溶液混合搅拌后,将得到的介孔硅颗粒、阳离子表面活性剂和有机碳源溶液混合搅拌后干燥,得到中间产物,之后,将中间产物置于还原性气氛中煅烧,制得目的产物。它具有更高的可逆比容量、充放电循环稳定性和倍率性能,以及极高的储锂循环性能,极易于广泛地商业化用作锂离子电池的负极材料。
本发明公开了一种二维晶体MXene纳米材料的制备方法及其应用,涉及新型能源存储技术领域,包括以下步骤:将三元层状陶瓷MAX相材料粉碎、过筛,得MAX相陶瓷粉末;将MAX相陶瓷粉末浸没在由氟盐与无机酸组成的混合液中,搅拌反应,离心,洗涤、干燥,得二维晶体MXene纳米材料。本发明工艺方法简单、成本低,无需特殊工艺设备,方便高效,安全性好,将该MXene纳米材料作为锂电池的电极材料可以改善材料的循环结构稳定性,提高其比容量和循环寿命,是一种优异的锂电池电极材料。
本发明公开了一种MnO@氮掺杂多孔碳纳米复合物的制备方法,包括如下步骤:将均苯三甲酸溶于80℃去离子水中,水浴恒温一段时间,然后将乙酸锰溶于去离子水中,随后将乙酸锰溶液倒入均苯三甲酸溶液中恒温搅拌,恒温反应一段时间后对其进行清洗、离心,即可得到金属‑有机框架物,即Mn‑BTC粉末;将Mn‑BTC粉末在恒温干燥烘箱中干燥;将Mn‑BTC粉末在氨气气氛中煅烧,获得MnO@氮掺杂多孔碳纳米复合物;MnO@氮掺杂多孔碳纳米复合物在锂离子储存中展现出优异的电化学性能,多孔碳能够有效缓解氧化锰在锂化过程中的体积膨胀问题。
本发明涉及显示电池状态的仪表技术领域,具体涉及一种CAN电量小时计表,包括5个单元:单元1,字符型液晶屏,用于显示锂电池的电压、电流和电池容量;单元2,输出电路;单元3,CAN控制器,用于接收CAN总线通信数据;单元4,MCU控制器,将所述单元3接收到的数据在所述单元1上进行实时显示,所述单元2出现故障时,所述单元4控制所述单元2开漏输出;单元5,线性降压电路,在接入电源后通过自身降压输出稳定5V电压,用于给所述单元3、单元4和单元1供电。本发明字符型液晶屏显示锂电池的电压、电流和电池容量等数据,功耗小;输出电路出现故障时,MCU控制器控制输出电路开漏输出,字符型液晶屏显示故障信息,提高使用的安全性能。
本发明公开锆掺杂氟化铈包覆镍钴锰三元正极材料的制备方法,涉及锂离子正极材料技术领域,本发明包括以下步骤:(1)将镍钴锰氢氧化物前驱体、锂源、锆源球磨混合后,烧结,得到锆掺杂的镍钴锰三元正极材料;(2)将铈盐溶液与步骤(1)中锆掺杂的镍钴锰三元正极材料混合,搅拌后,加入氟化铵溶液,反应后,干燥、煅烧,得到锆掺杂氟化铈包覆镍钴锰三元正极材料。本发明的有益效果在于:本发明制得的三元正极材料表面残碱降低,且有高的放电比容量及循环性能,容量保持率高。
本发明提供一种负载硫的改性石墨烯气凝胶及其制备方法、应用,涉及电池材料技术领域。本发明负载硫的改性石墨烯气凝胶包括原料:含氮高分子单体、噻吩单体、硼酸、氧化石墨烯、分散剂、二硫苏糖醇,本发明利用石墨烯气凝胶比表面积大,导电性能好的优点,控制硫源以聚噻吩的形式均匀附着在氧化石墨烯表面,形成的单质硫能够均匀分散在石墨烯气凝胶构建的导电网络之中,负载稳定,减少单质硫在循环过程中的溶出,减小锂硫电池正极的溶胀问题,进而可有效改善锂硫电池的循环性能。
本发明属于保温材料加工技术领域,提供了一种新型墙体保温材料及制备方法,所述新型墙体保温材料包括如下重量份数的原料:花岗岩粉末9‑16份、水泥18‑25份、海泡石纤维5‑11份、碳酸锂3‑8份、长石粉6‑12份、河沙4‑10份、锂基膨润土6‑19份、石棉3‑9份、发泡剂0.1‑4份、阻燃剂0.2‑3份、粘结剂0.1‑2份。本发明提供的一种新型墙体保温材料,该墙体保温材料保温性能和机械强度优于一般的墙体保温材料,导热系数低至0.032w/(m*k),且主要原料采用天然材料,安全无污染。
一种MXene/天然橡胶柔性复合薄膜及其制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。MXene/天然橡胶柔性复合薄膜由MXene二维纳米材料和天然橡胶复合而成。首先利用氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀Mn+1AXn中的A原子层制备得到MXene沉淀;然后将MXene沉淀重新分散在水中,超声、离心,除去沉淀物,取上层清液,得到MXene纳米片悬浮液;最后将天然橡胶水乳液和MXene纳米片悬浮液混合,经超声、抽滤、干燥,即得。本发明的制备方法简单,且不含有机溶剂,具有良好的环境友好性。制备的MXene/天然橡胶柔性复合薄膜具有优异的柔韧性、力学强度和电磁波屏蔽性能,并且可灵活改变其形状,应用前景广阔。
本发明公开了一种提高高镍三元镍钴锰正极材料电化学性能的包覆方法,包括:将钛源溶于溶剂中形成溶液,加入锂源溶解,然后加入柠檬酸得到混合溶液;将高镍三元镍钴锰正极材料均匀分散于溶剂中,加入混合溶液,混合均匀后进行水热反应或者溶剂热反应得到反应溶液;将反应溶液蒸发至凝胶状,干燥后得到正极材料混合物;将正极材料混合物煅烧得到表面具有钛酸锂包覆层的高镍三元镍钴锰正极材料。本发明提出的提高高镍三元镍钴锰正极材料电化学性能的包覆方法,过程简单,成本低,重复性好,得到的包覆层结晶度高,粒子粒径小、均一性好,提高了高镍三元镍钴锰正极材料的放电比容量、循环性能、倍率性能。
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