本发明涉及一种低成本长寿命的陶瓷匣钵及其制备方法,其用于烧结锂化合物的粉体,陶瓷匣钵基材由以下重量百分含量的原料组成:滑石20~25%,铝矾土15~20%,60~65目镁铝尖晶石5~35%,100~120目镁铝尖晶石15~45%,堇青石5~15%。本发明以部分天然矿物滑石和铝矾土为原料制备陶瓷匣钵,成本节约1/3以上,采用本发明方法制备得到的陶瓷匣钵能够经受50次热震循环而不开裂,抗热震性能良好,而且陶瓷匣钵在1000℃条件下不与锂离子电池正极材料的合成原料发生反应,耐腐蚀性能好,本发明的陶瓷匣钵的使用寿命可达50次以上。
本发明涉及一种产生太赫兹脉冲和实时检测的方法。其技术方案是:将通过晶体提拉法生长的铌酸锂单晶采用金属蒸汽真空弧方法制得注铜的铌酸锂单晶薄片作为太赫兹辐射源(5);再将钛蓝宝石激光器(3)产生的激光脉冲入射到太赫兹辐射源(5),采用光整流方法产生太赫兹脉冲;然后利用电光采样方法得到太赫兹时域脉冲谱,最后通过计算机内装有的MatLab软件对太赫兹时域脉冲谱进行快速傅里叶变换,得到太赫兹频域脉冲谱。本发明具有装置简单、成本低、太赫兹辐射源的原料丰富易得、太赫兹脉冲产生效率高的特点。
发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,尤其涉及一种三维导电网络结构复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)将六水氯化铁、氢氧化钠和去离子水在高温下混合,得到第一混合溶液;2)将所述第一混合溶液进行水热反应,得到氧化铁;3)将氧化铁与碳化钛、聚丙烯腈和二甲基甲酰胺配置成第二混合溶液,对所述第二混合溶液进行静电纺丝,得到红棕色的纤维膜;4)将所述纤维膜进行前后两次煅烧处理,得到煅烧产物;5)将所述煅烧产物浸入盐酸溶液中进行刻蚀处理,得到刻蚀产物;6)将所述刻蚀产物与升化硫均匀混合后进行煅烧,得到三维导电网络结构复合材料。该材料可作为高性能的锂硫电池正极材料。
本发明公开了一种动力电池智能分类系统,属于锂电池分类技术领域;其包括:传输组件以及沿传输方向依次布置的电池型号检测组件、电荷检测组件和多组执行组件;传输组件包括传送带以及用于承载电池的容纳仓体,多个容纳仓体沿传送带的移动方向等距设置且与传送带固定连接;电池型号检测组件包括用于识别电池型号的扫描仪,扫描仪通过支架与传送带的机架连接;电荷检测组件包括两可伸缩的触头,两触头对称设置于传送带的两侧,两触头能够伸入容纳仓体的内部,以供将电池接入电路,触头通过导线与数字多用表连接;执行组件包括推进单元,推进单元设置于传送带的一侧,推进单元与计算机电性连接。本发明能够对锂电池进行细分类。
本发明公开了一种海洋浮标用固体氧化物燃料电池混合能量管理系统,包括固体氧化物燃料电池、升压DC/DC、双向DC/DC变换器、锂电池、微控制器和海洋浮标。采集固体氧化物燃料电池的输出电流、升压DC/DC的输出电流、双向DC/DC变化器的输入端电流和海洋浮标的电流;微控制器通过AD采样模块接收以上电流信号,进行相应运算处理,精确控制锂电池的输入或输出电流,间接控制固体氧化物燃料电池的输出电流;整体实现负载功率突变下既补偿固体氧化物燃料电池功率输出动态响应的不足以及保证固体氧化物燃料电池安全稳定运行,又满足海洋浮标的功率需求。
本发明公开了一种中试规模环氧丙烷气相异构化固定床法制备烯丙醇的方法与系统,该制备方法包括如下步骤:在N2氛围下,向填装有20~50g固体磷酸锂催化剂的固定床反应器中按进料质量空速为1.95~2.08h?1加入进行预热处理后的环氧丙烷液体进行单程寿命为250~1200h的异构化反应,冷却后即得到产物烯丙醇。本发明的制备方法采用固定床气相异构化制备烯丙醇的方法,在环氧丙烷进料前设置一个前置预热处理段,催化剂在线使用寿命长、环氧丙烷转化率和产物烯丙醇选择性高。
本发明涉及核应急辐射监测领域,提供一种小型浮标式水体区域γ放射性监测仪,包括浮标体、水体放射性活度浓度以及典型核素监测装置、空气吸收剂量率监测装置、数传电台、锂电池供电装置,所述浮标体由玻璃钢材质制成,浮筒顶部设有空气吸收剂量率监测装置和数传电台,数传电台天线安装在浮标体的端盖上,浮筒外部下端固连有水体放射性活度浓度以及典型核素监测装置,浮筒底部贴近水体放射性活度浓度以及典型核素监测装置处设有铅铋合金的屏蔽配重和锂电池供电装置,所述水体放射性活度浓度以及典型核素监测装置和空气吸收剂量率监测装置均与数传电台相连。本发明能够同时保证测量精度和量程范围,运行稳定、维护简易、体积小,并且具备快速投放能力。
本发明公开了一种氨氧化法制备2, 4-二氯苯腈 的方法及专用催化剂, 它是以钒、钛、磷为主催化剂, 铁、镍、 钴、铋、锰、铬、钼, 铜、锌、锡、硼、钾、锂、镁等为助催化 剂的多组分催化剂 : VaTibPcDdEeOx。该催化剂用于氨氧化法制备2, 4-二氯苯腈, 具有活性高、选择性好、产品产率高、纯度高、工艺简单等优点。
本发明公开了一种芳酸酐硫化聚合物的制备方法,首先是将邻苯二甲酸酐、均苯四甲酸酐、萘二甲酸酐、萘四甲酸酐、苝四甲酸酐任意一种与硫磺粉混合均匀;其次是再将混合物倒入反应器中,加入水或乙醇,烘干;第三是将烘干物在一定温度下反应一定时间;第四是反应结束后冷至室温后取出产物,产物为固体粉末,颗粒大小50-200nm。该发明方法易行,操作简便,本发明材料具有优良的电化学性质(容量高、循环性能好、安全性能好),可用作新的锂离子电池正极材料,充放电可逆容量可达到200mAh/g以上。
一种增强型纳米纤维多孔膜及其制备方法,所述的多孔膜为聚合物树脂与聚氨酯复合的双组份锂离子电池隔膜,为半互穿网络结构,孔隙率达60%-80%,力学性能较聚合物树脂单组份多孔膜高3-4倍。其制备是通过高压静电纺丝制备出聚合物树脂的无纺膜,再将无纺膜浸渍在带有高反应活性的异氰酸酯基团的湿固化反应型聚氨酯预聚体的溶液中,室温下聚氨酯预聚体中的-NCO与空气中水的-OH键发生反应交联、自聚合生成聚氨酯,使无纺膜中的纳米纤维互相粘结组成聚合物树脂与聚氨酯双组份复合膜,极大提高了纤维膜的机械强度。该方法操作简单,制备的无纺膜保留了静电纺丝技术制膜的高孔隙率、聚合物树脂的热稳定性优点,具有良好的离子透过性以及电解液的亲润性。
本发明涉及一种铁矿石XRF分析用玻璃片的制备及测量结果的校正方法。其技术方案是:称取0.45~0.5g被测样品(精确到0.0001g)和0.9~1.0g碳酸锂,混匀,将得到的混合物移至钴内标四硼酸锂坩埚中,加脱模剂于混合物上;再置于低温电炉中,在490~670℃分四段预氧化,然后转移到盛有硼酸的铂金坩埚中;再移到已升温至1050℃熔融炉中熔融,取出冷却,称量铂金坩埚及其中熔块的质量(精确到0.0001g)。最后根据校准曲线中标准样品玻璃片的平均质量msb和标准样品的称样量mst,得到校正系数和被测组分的质量百分数。本发明分析速度快、称量速度快和无稀释误差。
本申请公开了一种涂层隔膜、涂覆浆料和制备方法。本申请的涂层隔膜,包括基膜和涂覆在基膜至少一个表面的涂层,其中,涂层中含有锂镧锆钽氧。本申请的涂层隔膜,通过在涂层中添加锂镧锆钽氧,降低了涂层自身的电阻以及涂层与基膜之间的界面阻抗,提升了隔膜的离子电导性能,解决了界面增加影响离子电导率的问题。
本发明提供一种锌铝基焊料用助焊剂及其制备方法。所述助焊剂各组分按质量百分比为:氯化锂20‑30%,二氯化锌10‑20%,氯化钾10‑20%,氟化钾1‑5%,余量为溶剂。所述助焊剂的制备方法,包括以下步骤:首先按质量百分比称量组分:氯化锂20‑30%,二氯化锌10‑20%,氯化钾10‑20%,氟化钾1‑5%,余量为溶剂,然后将其混合均匀,完全冷却后得到所述的助焊剂。本发明用于焊接时效果好,解决了锌铝基焊料润湿性差的问题。本发明制备方法简单,原材料来源广泛,成本较低,经济性好。
本发明公开了一种卡钳导向销专用润滑脂,包括以下按质量份计的各组分:基础油80~90份、纳米级硫化物添加剂0.1~0.5份、极压剂1.65~3份、缓蚀剂1~2份、稠化剂5.5~7份、胶溶剂0.1~0.5份、抗氧剂0.1~0.5份,所述纳米级硫化物添加剂为硫化铜纳米粒子、硫化镍纳米粒子、硫化锌纳米粒子中的一种或多种,所述稠化剂为十二羟基硬脂酸锂、壬二酸二锂、棕榈酸复合而成。本发明配方中添加了纳米级硫化物添加剂,因纳米粒子表面积大,化学性质活泼,容易与磨损表面发生化学反应,形成沉积物膜和化学反应膜,能明显改善卡钳导向销微动磨损。
本发明公开了一种具有自愈合功能的全固态聚合物电解质,包括交联聚合物和锂盐,所述交联聚合物是以含硫聚倍半硅氧烷为内核、含硼氧五元环的低聚物为交联臂形成的交联聚合物。该发明中硼氧五元环具有络合锂盐阴离子的能力,与含硫聚倍半硅氧烷协同作用,在使聚合物电解质具有优异的自愈合性能基础上,提高了聚合物电解质的离子电导率和机械性能。
本发明提供一种热喷涂涂层的熔盐玻璃体封孔剂,熔盐玻璃体封孔剂的组分为SiO2、Li2O、Al2O3以及R2Ox,其中R为钠、钾、银、金、锌、铁、铈、钴、硼、铅、钙或镁中的一种或几种,其中SiO2、Li2O、Al2O3以及R2Ox的百分比为30-80%∶8-20%∶0.5-20%∶1-15%。本发明制得的涂层技术稳定性好、工艺成本低、效率高、寿命长。该涂层为玻璃相夹杂纳米硅酸锂微晶玻璃陶瓷结构,该结构晶体尺寸20-200纳米,在400-1000度范围内,具有稳定的高粘度微蠕变性能。处理后直径1厘米封孔剂,550度,还原气氛下,在5%铝95%锌熔融体中浸泡24小时,质量损失小于0.1%。该涂层可以良好的保护碳化钨钴涂层,将涂层寿命提高到原来的5-10倍以上。
本发明涉及SnO2@PPy同轴纳米棒阵列结构及其制备方法,其为生长在泡沫镍上的SnO2纳米棒表面被聚合物吡咯包覆的同轴结构,所述的同轴结构的纳米棒长度为300-600nm,其采用下述方法制得,包括有以下步骤:1)将吡咯单体分散在高氯酸锂乙腈溶液中,混合搅拌30min;2)以已经生长SnO2纳米棒阵列的泡沫镍为工作电极,以Ag/AgCl为参比电极,以铂电极为对电极进行电沉积700s,电流密度1.6mA/cm2,洗涤即得。本发明的有益效果是采用恒流计时法沉积聚吡咯的方法制备SnO2@PPy同轴结构材料。使其成为锂离子电池的潜在应用材料,符合绿色化学的要求,利于市场化推广。
本发明属于纳米材料与电化学技术领域,具体涉及一种四硒化二钴镍中空纳米棱柱材料及其制备方法,该材料可作为高容量长寿命锂离子或钠离子电池负极活性材料。包括有以下步骤:1)将镍钴前驱体称取125mg与0.111g二氧化硒粉末,溶于35ml苯甲醇溶液,在室温下充分搅拌;2)将步骤1)所得溶液转移到反应釜中,加热以进行溶剂热反应;3)将步骤3)所得产物离心过滤,反复洗涤所得沉淀物,烘干。本发明作为锂离子电池负极材料活性物质时,该中空纳米棱柱材料表现出优异的循环稳定性,以及很高的容量,是高功率、长寿命钠离子电池的潜在应用材料。
本发明涉及一种锰氧化物纳米粒子的制备方法。一步合成锰氧化物纳米粒子的方法,其特征在于它包括以下步骤:按锰盐∶表面活性剂∶溶剂1-十八烯的配比为(0.5~2)mmol∶(2~4)mL∶(5~10)mL,选取锰盐、表面活性剂和1-十八烯,备用;将锰盐、表面活性剂和1-十八烯混合,置于三口烧瓶中,采用无水无氧技术除去体系的空气,室温下在氮气保护下搅拌至固体完全溶解;然后加热到280~330℃,至溶液产生混浊后再反应5~60min,冷却至室温;再用正己烷和乙醇的混合液洗涤2~3次后,真空干燥,得到锰氧化物纳米粒子。该方法工艺简单、环保,所得纳米粒子分布均匀,粒径可控制在50~200nm之间,有望在氧化-还原催化、锂电池电极材料及磁性材料等方面有重要的应用。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,公开了一种三层不对称隔膜、其制备方法和应用,该三层不对称隔膜包括自上而下依次设置的热响应层、多孔层和高模量层;其中,所述热响应层的组分包括低熔点聚合物微粉和第一粘结剂;所述多孔层的组分包括极性聚合物纳米纤维和一维无机纳米材料;所述高模量层的组分包括第二粘结剂和高模量的二维无机纳米材料。本发明通过对隔膜的结构设计及各层的具体组成成分、以及相应的制备方法等进行改进,得到的隔膜具有热响应、高温下尺寸稳定性高、孔隙率高且能抑制锂枝晶生长等特点。
本发明属于安全设备技术领域,公开了一种安全帽式巡检记录仪,包括:安全帽帽体,安装在安全帽帽体上的照明模块、摄像模块、记录模块、通信模块、报警模块、电源模块、微处理器;照明模块包括探照头灯、调光电路、照明控制开关,探照头灯设置在安全帽帽体的帽檐上;位于探照头灯上方设置有第一凹槽,第一凹槽的两侧设置有卡扣,卡扣用于固定摄像模块,第一凹槽的外部盖体采用透明防水材料制成;报警模块包括贴片式发光二极管,以间断式闪烁进行报警;电源模块包括锂电池、电源开关;安全帽帽体的顶部设有第二凹槽,锂电池可拆卸地安装在第二凹槽内,电源开关设置在安全帽帽体的侧边。本发明能够提高安全帽工作的续航能力。
本发明公开了一种抑制碱骨料反应的水泥掺合料,其组成按重量份数计如下:废弃玻璃粉30‑40份,炉渣15‑20份,矿渣15‑20份,羊毛3份,明胶0.3‑0.5份,烷基苯磺硫酸盐3‑5份,硫酸锂10‑22份。将废弃玻璃瓶经过清洗、晾晒和粉磨后,与炉渣、矿渣混合,通过球磨得到废弃混合料;将废弃混合料与羊毛、烷基苯磺硫酸盐、明胶、硫酸锂混合均匀,即得抑制碱骨料反应的水泥掺合料。本发明制备过程简单,使用方便,对碱骨料反应抑制效果明显,且绿色环保,制备出的混凝土性能优异。
本发明特别涉及一种环保水性硅碳负极粘结剂及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,以重量份数计,粘结剂的化学成分包括:丙烯酸锂45‑55份、不饱和硅氧烷1‑49份、丙烯基单体1‑49份、引发剂0.1‑0.5份和水100‑400份;该粘结剂中含有不饱和硅烷氧烷,其中的硅氧烷功能基团发生水解并与负极硅材料表面的硅氧基团发生原位化学反应生成稳定的化学键连接,起到优异的粘结效果。
本发明提供了一种磷酸钙包覆高镍三元正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括步骤:配制钙源溶液和磷源溶液;将所述钙源溶液加入有机溶剂或水内,搅拌均匀后再加入高镍三元正极材料和所述磷源溶液,加热、烘干后,得到粉末;将所述粉末进行煅烧,得到磷酸钙包覆高镍三元正极材料。本发明通过先在高镍三元正极材料上包覆磷酸钙后,再烧结,可有效降低高镍三元材料表面的残锂,减小残锂与电解液发生副反应,从而提高其存储性能。
本发明涉及一种多孔硫化亚铁纳米线与氮掺杂碳复合材料及其制备方法,该材料可作为长寿命、高倍率锂离子电池负极活性材料,其为一种由原位生成的硫化亚铁纳米晶粒和氮掺杂碳复合而成的纳米线,具有多孔结构,长度为1‑10微米,宽度为100‑500纳米,厚度为8‑15纳米。本发明的有益效果是:本发明仅仅采用了简单的水热和煅烧的方法,制得的材料产率高、分散性好,为探索大规模合成性能优异的高倍率特性纳米材料做出了努力。其工艺简单,符合绿色化学要求,对设备要求低,有极大地应用潜力。本发明缩短了锂离子和电子扩散距离,缓冲循环过程中的体积变化,进而有效地提高了材料电化学性能。
本申请公开了一种涂层薄膜及其制备方法和应用。本申请的涂层薄膜,包括基膜和涂布在基膜至少一个表面的涂层,其中,涂层由改性氧化聚乙烯粉末的水溶液涂覆而成,改性氧化聚乙烯粉末是氧化聚乙烯粉末由碱性溶液改性处理获得的改性氧化聚乙烯粉末。本申请的涂层薄膜,采用改性氧化聚乙烯粉末的水溶液制备涂层,不仅能够实现低温关闭功能;而且碱性溶液改性的氧化聚乙烯粉末,有效去除了氧化聚乙烯粉末表面的羟基、羧基上的活泼氢离子,避免了涂层薄膜作为电池隔膜使用时,与电解液中的LiPF6反应生成具有腐蚀性的HF,也避免了由此造成的锂源消耗和电池性能影响。
本发明涉及一种高强微孔莫来石耐火骨料及其制备方法。其技术方案是:先以50~70wt%的高岭土细粉和30~50wt%的活性α‑Al2O3微粉为原料,外加原料2~5wt%的糊精、1~5wt%的金属铝粉和1~3wt%的炭黑,混匀,即得混合料。将原料3~10wt%的铝溶胶、1~3wt%的硅溶胶、0.5~1.0wt%的锂辉石和2~8wt%的水混匀,制得浆体。将混合料置入圆盘造粒中,边造粒边喷洒所述浆体,制得粒径为1~10mm的颗粒。将颗粒自然干燥,再于100~110℃条件下干燥,然后升温至1200~1600℃,保温2~4h,自然冷却,筛分,制得高强微孔莫来石耐火骨料。本发明具有工艺简单和生产能耗低等特点,所制制品耐压强度大、使用温度高、体积密度低和导热系数小。
本发明涉及一种硫掺杂纳米碳及其电化学制备方法与用途,其使用碱金属碳酸盐作为熔盐电解质体系;采用惰性材料为阳极,以金属或非金属材料为阴极;采用电化学反应装置;将含有CO2和SO2的火电厂、水泥厂、化工厂除尘脱硫后的工业烟气通入熔盐电解质中,在350?900℃的温度范围内,进行电解,制得硫掺杂纳米碳。本发明的有益效果是:方法工艺简单,制备的硫掺杂纳米碳硫含量可控、碳材料的形貌可控。该硫掺杂的纳米碳相对于单纯的纳米碳粉,表现出更广泛及优异的应用性能,可作为超级电容器用储能材料、锂离子电池正极材料、电催化材料以及吸附水体中及空气中的污染物。
本发明涉及一种适用于水系金属离子电池的负极材料及其制备方法,所述负极材料含有氧化铋,该负极材料为纳米氧化铋阵列薄膜,即由金属基底上定向生长氧化铋纳米片构成,氧化铋纳米片垂直均匀密集分布在金属基底上,呈阵列状,或由氧化铋粉末与导电添加剂、粘结剂混合均匀后在金属基底上制膜得到。本发明提供的水系金属离子电池的负极材料适用的水系电池体系较广,包括水系锂离子电池、水系钠离子电池、水系钾离子电池、水系镁离子电池、水系钙离子电池、水系锶离子电池、水系钡离子电池和水系铝离子电池等。并且基于此负极材料所得水系金属离子电池容量大、充放电平台好、电化学可逆性高。
本发明涉及一种“蛛网式”三维贯通大孔-介孔结构二氧化钛材料及其制备方法与应用,其通过调控生物分子的自组装形成,晶型为锐钛矿,其是由二氧化钛颗粒堆积形成的大孔结构,在大孔结构及其孔壁和颗粒上通过调控嵌入介孔,从而形成三维贯通大孔-介孔结构,所述大孔孔径90-100nm,孔壁厚8-10nm,二氧化钛颗粒上分布有介孔,孔径3-5nm。与现有技术相比,本发明的有益效果在于:制备过程简单,工艺条件不苛刻,可实现大规模工业化生产;操作更加安全清洁;具有特殊的大孔-介孔贯通孔道结构,有利于锂离子的迁移和嵌入,从而提高其电化学性能;材料获得了较高的可逆容量及优异的循环性能。
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