本发明涉及一种新型负极材料,其化学式为SiOx/C(0.88≤x≤0.98),SiOx颗粒表面被碳包覆,碳含量为1.0~10.0wt%,其在X射线衍射图谱上对应2θ=26~30°范围内存在Si(111)特征峰,根据谢乐公式算得Si晶粒大小为2.0~10.0nm,粒度体积分布为D10≥1.0μm,D50=2.0~7.0μm,D90=4.0~14.0μm,Dmax≤25.0μm。所述新型负极材料在0~1.5V下充放电,具有较高的可逆比容量(≥1600mAh/g)和首次库仑效率(≥77.0%),同时具有较低的体积膨胀效应,以及优异的循环性能(混合石墨到可逆比容量450mAh/g左右,循环50周后容量保持率≥98.5%,最大嵌锂态极片膨胀≤21.0%)。
本发明公开了一种印刷设备清洁工具,包括清洁壳体和锂电池,所述清洁壳体底部一侧内壁安装有电动机,且电动机输出端转动连接有旋转轴,旋转轴延伸到清洁壳体的外部,所述旋转轴一侧外壁开设有安装口,且安装口内壁通过转动轴转动连接有安装块,所述安装块一侧外壁安装有电动伸缩杆,且电动伸缩杆一侧外壁安装有刷毛筒,所述清洁壳体顶部内壁安装有抽气泵,且抽气泵出气端连有进气软管。本发明中,通过设置有电动机,带动旋转轴转动,来对电动伸缩杆上的刷毛筒进行旋转,来对印刷设备表面进行转动清理,同时开启抽气泵,通过进气软管下的进气斗对刷毛筒清理的灰尘进行吸附收集。
本发明提供一种原位碳包覆的二氧化硅碳复合材料制备方法及其应用,该方法包括以下几个步骤:将碳源、表面活性剂、碱液混合溶解,加入有机硅源,搅拌,转移溶液至反应釜中高温高压进行水热反应,得到黑色沉淀干燥,干燥物置于炉中,通入保护气高温下反应,得到产物为二氧化硅碳复合材料。该发明工艺简单易行,原料丰富廉价,得到二氧化硅材料颗粒均一分布,碳包覆均匀,导电性强,可以应用到锂电池负极材料领域。
本发明涉及金属材料防腐技术领域,具体公开了一种碱性氧化铁防腐涂层及其制备方法。该防腐涂层包括以下成分(按重量分数计):锂1%‑8%,铁50%‑69%,氧30%‑35%。该涂层为单层或多层复合结构,可用于铁、铁基合金、钢金属材料在水体、大气、土壤、工业介质、熔盐电解质中的高低温腐蚀防护,具有广泛的环境和温度使用范围,尤其能够耐Cl‑和F‑的侵蚀,表现出优异的抗老化能力。
本发明一种银钎料的加工技术属于钎焊材料加工技术领域,在实际生产中不管采用何种熔炼工艺,合金元素在熔炼过程中损耗较大,尤其是活性金属元素,如锌、锂、镁等,易于氧化,合金成分难以控制,同时由于金属银在熔融状态下易于吸气,在熔融状态下,银可以溶解超过自身体积21倍的氧,银的这个性质给熔炼和铸造带来了问题,它使得合金在高温下容易挥发或从高温冷却过程中因产生喷溅而造成大量损耗。一种银钎料的加工技术,利用高效放电等离子烧结工艺加工银基钎料,以降低熔炼过程中合金元素的损耗,保证合金成分精确,提高铸锭质量,降低铸锭氧含量和内部缺陷,提高银基钎料的机械力学性能及焊接性能。
本发明涉及一种具有分级结构的氮掺杂碳纳米管及其制备方法。该材料掺杂有氮,具有明显的分级结构,所述的碳纳米管由更微小的氮掺杂碳颗粒组成。制备:搅拌使苯胺均匀分散于酸溶液中,获得苯胺悬浮液,然后冰浴20~60分钟,冰浴过程中保持搅拌;将氧化剂溶于去离子水中,搅拌使其溶解,冰浴5~30分钟;将搅拌关闭,将氧化剂溶液迅速倒入苯胺悬浮液混合液中,冰浴8~28小时,用去离子水和乙醇分别离心洗涤直至上清液澄清,放入烘箱中烘干;将烘干的样品进行研磨,然后在空气中进行热处理,自然冷却;将前述处理后的复合物在惰性气氛下进行高温煅烧,自然冷却。其具有高容量、倍率性能好、循环性能好的优点,可作锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种多孔电极及其导电化处理的制备方法和应用,在常规电极制浆涂覆工艺过程中引入植物纤维及纳米纤维素,利用植物纤维和纳米纤维素优良的吸水性和保水性,在电极材料干燥过程中形成三维网孔结构。并采用导电浆料进一步对多孔电极做浸润涂覆处理,沿多孔电极三维孔网结构形成导电通路,提高电极导电性,显著提升电容器或锂离子电容器的能量密度与功率密度。其解决了电化学沉积、水热法沉积等电极形貌控制技术与规模化生产之间的矛盾,解决了常规制浆涂覆工艺无法控制电极形貌等技术难题,同时制备过程具有高效、简单等优点。
本发明涉及一种导电胶,由以下重量份数的原料制成:PEDOT:PSS20-40份,醋酸乙烯酯与丙烯酸酯共聚物10-40份,导电添加剂1-8份。本发明提出的导电胶具有良好的导电能力,且根据不同原料配比,可以使得电导率在较大范围内变化,同时具有较好的透光率和黏结性。利用这种导电胶制备有机太阳能电池可以有效降低制造成本;将该导电胶作为粘结剂与活性材料搅拌涂布可以有效提升材料对于集流体的粘附性,从而提升锂离子电池的循环稳定性。除此之外,该导电胶还能应用在其他光电子器件中,如OLED、FET等。
本发明属于电动汽车动力电池系统技术领域,具体涉及一种电动汽车用动力电池热管理系统。它包括电池箱和安装于电池箱内部的锂离子电池系统、风冷系统和水冷系统,所述电池箱内部设有保温隔热装置,所述保温隔热装置贴合在电池箱的内壁上。本发明在电池箱内部安装保温隔热作为电动汽车非运行状态下的电池系统热管理方式,设置风冷、水冷系统作为车辆运行状态的电池系统热管理方式,既能减少电动汽车的电池系统长期处于高温或低温环境下带来的寿命损失和安全隐患;又为车辆行驶时,电池组内部温度不至于过高或过低,提高了运行时的热管理效率。
本发明公开了一种以硅酸盐玻璃为原料制备硅碳复合材料的方法、其产品和应用,该方法包括以下步骤:将玻璃粉末和碳材料湿法球磨后得到玻璃和碳材料的均匀混合产物,与镁粉、熔盐均匀混合后压成锭后发生镁热反应,然后将反应产物酸洗处理得到不同结构碳和硅复合材料。该发明步骤简单易行,原料来源广泛,最重要的是通过将混合物制作成锭之后,再进行镁热反应,大大增加了硅碳负极材料的振实密度,提高了负极材料的体积比容量,同时和石墨化的碳材料复合后形成的硅碳复合材料其电子电导率也得以有效提高,改善了硅基材料与电解液的相容性,从而提高了材料的循环性能和倍率性能,可应用于高功率密度和高能量密度的锂离子电池负极材料。
本发明提供了一种正极极片及其制备方法和应用,所述正极极片包括正极集流体和设置在所述正极集流体表面的正极活性物质层,所述正极活性物质层包括复合导电剂和粘结剂,所述导电剂包括导电炭黑和碳纳米管,以所述正极活性物质层的质量为100%计,所述粘结剂的质量分数为1.0~1.4%,本发明选择合适的粘结剂以及导电炭黑/碳纳米管(SP/CNT)配比,改善极片的剥离力,优化电芯的电化学性能,为锂离子提供便利的传输通道,降低电芯内阻,提高循环性能。
本发明涉及一种智能化救生服状态配置系统,包括:救生服主体,包括可充气服装结构、气体发生器、防水盒体、锂电池和GPS定位仪,所述气体发生器的气体发生速率与所述可充气服装结构的型号呈对应关系;数据上传设备,用于将接收到的所述救生服主体的当前定位数据无线上传到海事搜救服务器处;频率驱动设备,用于基于接收到的实时对象景深调节所述数据上传设备的无线上传频率,接收到的实时对象景深越深,调节的所述数据上传设备的无线上传频率越高。本发明的智能化救生服状态配置系统结构紧凑、应用广泛。由于能够基于救生服信号调节充气速率,同时能够基于船体的远近调节定位数据上传频率,从而实现了对救生服状态的智能化配置。
本发明公开一种废旧三元电池制备的氧化铝包覆三元正极材料及方法,步骤包括,S1.将废旧三元电池进行放电、破碎、裂解、分选,得黑粉粗品;S2.用氨水与双氧水的混合液浸出处理,再进行压滤分离,得到第一黑粉滤渣及第一滤液;S3.蒸发脱氨得回收氨水与氢氧化铜;利用双氧水与有机酸的混合液对第一黑粉滤渣进行浸出处理,再进行压滤分离,得到第二黑粉滤渣及第二滤液;S4.在第二滤液中加入碱溶液,得氢氧化物;在第二黑粉滤渣中补充锂源与氢氧化铝胶体,混合物料经球磨后喷雾干燥、煅烧、气流粉碎,即得氧化铝包覆的三元正极材料,该方法的原料利用率高、回收率高、成本低、环境污染小,所得产品的电化学性能好。
一种提高LiNi0.8Co0.15Al0.05O2正极材料电化学性能的方法,将配制的混合盐溶液A、偏铝酸钠溶液B、氧化剂溶液C、沉淀剂溶液D和络合剂溶液E同时加入反应釜中进行共沉淀反应,当反应生成的物料中值粒径D50达到目标粒径后停止进料,经离心洗涤,将正极材料前驱体半成品置于乙醇和氨水的混合溶液中,然后加入硅酸四乙酯、乙酸钠完全溶解后得到分散液,经蒸干得到包覆硅酸钠的正极材料前驱体,与锂盐混合制得到包覆Li1.5Na0.5SiO3的LiNi0.8Co0.15Al0.05O2正极材料。本发明在共沉淀过程中实现Ni的氧化,避免高温结晶过程中Ni2+与Li+发生混排,提高循环稳定性。
本发明涉及一种高性能天然无毒木材胶粘剂及其制配方法。本胶粘剂由以水为介质制配胶粘A胶和B胶组成;分别制配A胶和B胶;A胶中含有玉米淀粉、直链淀粉、PVA与PA混合液、乙酰乙酸乙酯、丙烯酸丁酯、苯甲酸和柠檬酸等,经二次接枝共聚,乙酰化改性处理在一定温度下搅拌数小时即成A胶;B胶含有PVA与PA混合水溶液、硅酸锂、VAC、丙烯酸丁酯、A-171、OP-10、苯=甲酸=丁酯等,经搅拌聚合数小时(在一定温度下)即可制成B胶;将A胶与B胶进行合理调配即可制成本发明产品。本胶粘剂且有无毒、高强、耐水、抗冻、抗糯变、胶凝稳定等特点;本发明构思新颖、工艺规范、操作简便、造价低廉、无环境污染易形成工业化批量生产。本发明适用于各类集成板材、指接板材、普通胶合板压制、家俱和乐器制作的胶粘等应用领域。
本发明涉及一种球磨石墨的制备方法及N修饰石墨改性新方法及应用,包括以下步骤:步骤一:将天然石墨通过插层法制得黑色膨胀石墨;步骤二:将所述步骤一中制得的所述黑色膨胀石墨通过球磨设备制得球磨石墨;步骤三:将所述球磨石墨与N,N’‑二甲基甲酰胺通过超声分散混合均匀,得到均匀的球磨石墨‑N,N’‑二甲基甲酰胺混合液;步骤四:将所述步骤三中得到的所述球磨石墨‑N,N’‑二甲基甲酰胺混合液通过一步溶剂热法制得N修饰改性石墨。本发明的有益效果是:能制备出具有高库伦效率、高比容量、高倍率、合适嵌锂电压的N修饰改性石墨材料,可大规模应用于动力电池领域。
本发明属于刀具状态监测领域,并具体公开了一种基于电磁感应和射频识别技术的刀具状态监测系统,该系统包括连接装置、供电装置、传感装置和数据传输装置,其中:连接装置用于固定;供电装置包括固定在机床主轴上的供电电路板、能量发送线圈和固定在刀柄上的能量接收线圈和传感电路板,用于在电磁感应的作用下实现电能的无线传输;传感装置用于监测刀具的状态;数据传输装置包括供电端射频识别线圈和传感端射频识别线圈,用于通过射频识别的方式进行无线通信。本发明能够保证传感装置和数据传输装置获得持续稳定的电能,不用频繁更换锂电池,同时能够形成稳定的数据传输线路,保证将传感装置采集的数据进行实时稳定传输。
一种训练宠物鸟说话的进食装置,由控制装置和运动装置组成。所述控制装置包括锂电池、控制电路、电动机、扬声器等,用于接受并比较宠物鸟的叫声,而后控制电动机的旋转。所述运动装置包括旋转盘、第一短连杆、第一长连杆、第二短连杆、第二长连杆、第一盖板、第二盖板等,运动装置中的第一盖板和第二盖板能随着电动机的旋转而对鸟食盒和鸟水盒实施遮蔽、开启动作。
本发明公开了一种便于调节的太阳能路灯,包括安装座,所述安装座设有两组,所述安装座之间贯穿有紧固螺栓,所述安装座上中间位置设有圆弧形槽,所述安装座左侧焊接有主支架,所述主支架左侧安装有电动推杆,所述电动推杆左侧设有副支架,所述副支架左侧通过连接套连接有灯箱,所述副支架和连接套采用螺纹连接方式连接,所述副支架顶部设有第一立杆,所述第一立杆上连接有第二立杆,所述第二立杆顶部铰接有太阳能光伏板,所述太阳能光伏板左侧底部设有锂电池,本发明一种便于调节的太阳能路灯,结构新颖,实现结构既可以安装在杆上也能够固定在墙面上,可以在安装时方便调整角度固定,方便实用,具有很高的实用性。
本发明涉及有机方法学技术领域,本发明涉及一种高重现三(4‑羧基联苯)膦的制备方法,将羟基取代的磷前驱体和对甲苯磺酰氯反应,形成的化合物再采用Suzuki耦联反应得到五价磷配体的甲酯化合物,再通过氯硅烷还原以及水解即可获得高纯度的三(4‑羧基联苯)膦。本发明的三(4‑羧基联苯)膦的合成方法具有高度重现性,避免了使用丁基锂等高危险性的有机试剂合成溴代前驱体。本发明的三(4‑羧基联苯)膦的合成方法产率比较高,适合于大规模的生产。
本发明公开了一种碳包覆高镍基四元正极材料C@Li[NixCoyMnzAl1‑x‑y‑z]O2,其中90%≤x≤94%,0<y≤5%,0<z≤4%,而且1‑x‑y‑z≠0;还公开了制备方法,按照化学计量比称取适量的锂盐、镍盐、钴盐、锰盐、铝盐,加入适量去离子水配成混合溶液,加入适量的络合剂调节溶液PH值,按照适量的与金属盐总质量比值加入糖类,溶液置于马弗炉中,在空气气氛下升温至适当温度,马弗炉中通入惰性气氛,保温结束后自然冷却得到目标产物。本发明产品中碳包覆层一方面能够增加电极材料的电子导电率,另一方面能够保护材料与电解液的直接接触,减缓电解液中HF杂质对材料表面的腐蚀作用。
本发明公开了一种应用于电力系统火灾抗复燃型阻燃灭火剂及其制备方法。本发明以具有阻燃作用的含磷高分子阻燃剂和苯乙烯为壁材,以具有抑制作用的磷酸二氢铵和氯化钠为芯材,经乳化、颗粒化后,能够制得具有核壳结构的应用于电力系统火灾抗复燃型阻燃灭火剂。通过上述方式,本发明制得的应用于电力系统火灾抗复燃型阻燃灭火剂的壁材具有阻灭明火的能力,其芯材具有抑制火灾复燃的能力,该灭火剂通过先阻灭明火、再施放抑制剂的方式,能够实现对火灾的阻灭和抑制;同时,该灭火剂具有靶向性,不伤害正常电池,只对热失控电池起作用;且该灭火剂无需人工控制,能在火情发生初期自行激活施放,有利于提高电力系统特别是锂电池储能电站的安全性能。
本申请实施例提供一种封装结构、封装结构制程方法及显示面板,该封装结构包括:有机发光半导体器件层、保护层、疏水层以及封装层,所述有机发光半导体器件层包括相对设置的第一面和第二面;所述保护层设置在所述第一面上,所述保护层的材料为氟化锂材料;所述疏水层设置在所述保护层远离所述第一面的一侧,所述疏水层的材料为含有三羟基硅基活性基团的有机材料或无机超疏水薄膜;所述封装层设置在所述疏水层远离所述保护层的一侧。该封装结构通过设置疏水层,能够增强封装层对有机发光半导体器件的阻水效果,延长器件使用寿命;还能提高封装层与保护层的膜层粘附力,减少膜层脱落的情况发生。
本发明提供了一种电池、电池负极、多层大孔铜集流体及其制备方法,包括以下步骤:将铜箔去除氧化层;将去除氧化层后的铜箔作为工作电极;进行氢气泡动态模板电沉积,得到多层大孔铜集流体;由于将去除氧化层后的铜箔作为工作电极,并进行了氢气泡动态模板电沉积,可以沉积得到多层大孔铜集流体,整个沉积的过程无需使用任何有机或无机模板即可进行铜集流体的结构分层,从而可以有效抑制锂枝晶的生长,显著提高电池的使用寿命,适合工业化生产,具备很好的实用性。
本发明适用于锂电池正极材料烧结领域,提供一种蜂窝烧结盘,包括不锈钢底座和坩埚盘,坩埚盘顶部下沉形成倒圆台型的内腔,在坩埚盘的内腔放置有形状与坩埚盘内腔匹配的蜂窝盘,烧结前将待烧结的正极材料倒入蜂窝盘中,然后抹平,将整个烧结盘放入烧结炉中进行烧结,蜂窝型结构稳固,受热易均匀,增大了气氛与正极材料的接触面积,提高了正极材料的烧结效率,蜂窝盘中心通过连接固定件固定一个拉杆,拉杆上设置拉环方便烧结完后提出蜂窝盘,烧结完后倾斜坩埚盘,坩埚盘内腔侧壁形成一定的坡度易于倒出烧结产物。
本发明公开了一种氮化硅微米管的制备方法,该方法将去除保护层的光纤表面涂覆一层均匀的石墨粉后在300~600℃的温度区间内热解,使光纤表面形成均匀厚度的碳膜;再将光纤在氮气条件下以1100~1600℃的温度区间高温加热,使碳膜与光纤表面的二氧化硅产生反应生成硅,然后硅与氮气发生反应在光纤表面形成氮化硅薄膜;将形成氮化硅薄膜的光纤刻蚀掉,形成中空的氮化硅微米管。该氮化硅微米管与炭黑进行混合,使氮化硅微米管增强导电性,然后在其中加入热熔型粘结剂形成混合物,再均匀涂在洗净的铜箔表面,可得到氮化硅微米管组成的硅负极材料。本发明制造的氮化硅微米管结构可用于制备锂电池的电极材料。本发明方法工艺流程简单,可控性强,成本比较低。
本发明公开了一种单分散钾锰氧KMn8O16纳米球的合成方法及其应用。所述单分散钾锰氧纳米球的合成方法包括:将高锰酸钾、聚乙烯吡咯烷酮和碳酸盐溶解于去离子水中,再加入可溶性有机醇混合均匀;将得到的混合溶液置于恒温槽中,在50~120℃恒温反应1~24h,得棕黑色沉淀;所得棕黑色沉淀进行烘干后,置于氩气气氛中在300~600℃煅烧2~20h,得所述单分散钾锰氧纳米球。制得的单分散钾锰氧纳米球形貌规整,尺寸均一,尺寸在80~200nm可调。本发明采用恒温液相反应制备所需产品,制备工艺简单易行,而且产量很大,性能测试表明所得单分散钾锰氧纳米球在锂离子电池能源储存领域具有非常大的应用前景。
本发明涉及一种氨氧化的离子液催化剂及其制备方法,以吡啶基三氟甲磺酸盐离子液,四甲基胍三氟甲烷磺酸盐为载体,引入铜,镥,铋,铈,锂,铽等金属和稀土元素,生成了离子液催化剂。
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