本发明涉及一种高倍率的钒氧化物/碳纳米柔性管薄膜及其制备方法和应用,其由钒氧化物纳米带、钒氧化物纳米卷和碳纳米管层层堆叠而成,其中薄膜厚度为40~160微米,钒氧化物纳米带厚度为6~10纳米,钒氧化物纳米卷由钒氧化物纳米带卷曲而成,直径为0.3~1微米,长度为0.8~2微米,碳纳米管外径为8~15纳米,长度为45~50微米。本发明的有益效果是:通过一步水热法成功合成了柔性钒氧化物/碳纳米管复合材料,并利用简单抽滤的方法,制备得到厚度可控的自支撑钒氧化物/碳纳米管柔性薄膜电极材料。作为锂离子电池正极活性材料时,该柔性薄膜电极表现出优异的循环稳定性与高倍率特性。
一种高岭土质大规格陶瓷蓄热体,其特征是所述蓄热体为柱体结构,蓄热体内部设有多个贯通柱体的孔道,所述蓄热体由无机粉料和添加剂烧结而成,其中无机粉料包括以下重量配比的组分:锂辉石10?22份、高岭土15?25份、滑石5?11份、钾长石10?15份、α氧化铝5?12份、氮化硅2?4份、碳化硅3?5份。本发明具有良好的成型性能和保形性能。采用本发明配方和生产方法,蓄热体孔道密集,壁厚薄,壁厚仅为1mm,截面尺寸大,截面尺寸大于100cm2,长径比高,长度达1000mm,所有孔道具有阻力小,积灰少,不易堵塞,排尘性能良好等特点。
本发明提供一种ZnSnO3纳米棒/NC纳米膜复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锡源、氢氧化钠、锌源溶于去离子水中获得混合溶液,微波水热反应得到浑浊液;浑浊液经离心和洗涤,获得ZnSn(OH)6前驱体;将所述前驱体进行煅烧,获得ZnSnO3纳米棒;将聚丙烯腈与所述ZnSnO3纳米棒按1:(0.5~4)的质量比溶解于氮氮二甲基甲酰胺中,混匀得到预溶液,将预溶液静电纺丝得到预产物;预产物经过固化和煅烧,得到ZnSnO3纳米棒/NC纳米膜复合材料。本发明制备的ZnSnO3纳米棒粒径均匀、尺寸小,可以很好与氮掺杂碳复合,形成具有极好结构强度和机械强度的自支撑结构,制备得到的复合材料可以直接作为自支撑锂电负极材料,具有极好的电化学性能和安全稳定性。
本发明涉及一种超小粒径单晶镍钴锰三元正极材料及其制备方法,包括如下步骤:将镍钴锰三元前驱体、锂源和改性助剂混合均匀,在800~920℃进行煅烧至少5h,得到氧化改性的三元正极材料;将氧化改性的三元正极材料进行粉碎,得到粉末A;将粉末A加入到含有硫酸盐型包覆剂的水中,进行水洗包覆改性,过滤得到粉末B,粉末B在500~700℃进行二次煅烧至少3h,得到粉末C;将粉末C再次粉碎,得到粒径在2μm以下的超小粒径单晶镍钴锰三元正极材料。本发明制备具有D50<2μm、分散性良好的三元单晶型正极材料,提高材料的克容量和倍率性能。
本发明公开了一种多密度等级泵送防辐射混凝土,组成按重量份数计如下:水泥200‑250份,粉煤灰50‑70份,重晶石粉100‑150份,重金属粉100‑150份,防辐射添加剂10‑20份,重晶石碎石1600‑1650份,重晶石砂1400‑1450份,水160‑170份,外加剂5.0‑5.5份;本发明采用重晶石作为骨料,加入粉煤灰能使其和易性较好,能够满足泵送施工的要求,加入重金属粉,有利于增强防辐射混凝土的抗压强度,并能够满足对于不同表观密度防辐射混凝土的需求;加入锂基防辐射添加剂,能改善混凝土密实度,有效减弱中子流的穿透强度,显著改善防辐射混凝土的屏蔽能力。
本发明提出了一种圆柱型电池盖板组件、电池及制备方法,涉及锂电池领域,通过设置密封圈,对盖板和连接处起到密封作用,配合塑胶件一体注塑成型,将盖板、极柱与塑胶件固定在一起,密封圈的密封性能好,装配工艺简单;此外,采用以上工艺的盖板,只需与圆柱型壳体焊接密封即可,焊接完成后,极柱与壳体之间绝缘;第三,采用以上工艺的盖板,可以在保证密封性能的同时,将极柱做薄,从而方便从电池外部焊接极柱与集流盘,进而省略集流盘折弯片的设计;极柱中间部相对于极柱边缘部向上凸起,使得其与第一集流盘的焊接位置远离卷芯,由于该焊接位置采用连续的激光焊,发热量相对较大,可以防止热量聚集损伤隔离膜。
本发明公开了一种化合物6‑hydroxyethyldihydrochelerythrine的合成方法,包括如下步骤:S1:将式1化合物在室温下溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,在室温下依次加入无水磷酸氢二钠、溴乙酸乙酯、Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6,在氮气的保护下,搅拌10分钟混匀,用灯照射,室温搅拌24 h,得到式2化合物;S2:将式2化合物溶于四氢呋喃溶剂中,0℃加入氢化铝锂,0℃条件下搅拌6h,得到标的物。本发明为天然产物6‑hydroxyethyldihy drochelerythrine(6‑HHC)的首次合成报道,路线设计独特新颖,反应条件温和,催化效率高,路线短,副反应少,操作简便。
本发明涉及一种涂碳铝箔及其制备方法和用途,所述涂炭铝箔包括铝箔基体和涂炭层;所述涂炭层由复合浆料经涂覆固化得到;所述复合浆料以质量百分含量计包括:粘接剂20‑25%,导电剂5‑10%,氢氧化钙0.3‑0.8%,余量为溶剂;所述复合浆料的固含量为12‑13%;所述复合浆料的pH为3‑5。本发明提供的涂碳铝箔通过在涂覆浆料中引入氢氧化钙使得粘结剂中的羧基与氢氧化钙中的羟基反应同时与钙离子形成高分子稳定聚合物,使得浆料具有较高的稳定性,同时增加了粘结剂的粘度,使得涂层和铝箔的粘结力大大提高,通过控制复合浆料的固含量和pH,也解决了涂层和磷酸铁锂浆料层粘结力较差的问题,同时显著的降低了生产成本,生产工艺,设备简单,生产效率高。
本发明公开了一种自动导引电动模块车的电气系统,使用锂电池作为主电源,蓄电池作为辅助电源,配置永磁同步电机作为驱动电机,具有环保、低噪声的优点,同时应用GPS差分导引技术,实现车辆自动行驶功能;在每个转向轮上配置1个角度传感器,传感器数据换算为转向轮实际角度值加入到转向控制系统,由转向同步算法保证同步性,从而解决模块车多轴线转向同步的问题;本发明在模块车的左前点、右前点、左后点和右后点上各配置1个高度传感器,传感器数据换算为模块车车板四点高度值加入到升降控制系统,由升降同步算法保证同步性,从而解决模块车整体升降同步的问题。
本发明属于锂电池技术领域,公开了一种多极耳电芯的制作工艺及多极耳电芯。制作工艺包括以下步骤:将设置在极片组两端的正极全极耳和负极全极耳进行激光模切,以形成正极多极耳和负极多极耳,激光模切的切割线为一组相互平行的倾斜直线,极耳单体的形状为平行四边形;将激光模切后的极片组卷绕形成电芯;将正极多极耳和负极多极耳揉平。本发明将正极全极耳及负极全极耳模切成多个平行四边形的极耳单体,不仅能够在揉平过程中杜绝极片外翻,在与电池外壳组装时,不易刮伤电池外壳的内壁;且能够减少金属屑的产生,避免金属屑残留在电池内部造成电池短路或接触不良;以及减小揉平后的极片间隙,从而增加与汇流盘焊接的稳定性,不容易导致焊穿。
一种镁橄榄石改性粉状涂料及其制备方法,包括以下以重量份计的原料:镁橄榄石粉2-16,莫来石粉10-32,锆英粉10-26,石英粉15-30,锂基膨润土粉3-5,糊精粉1.5-3.5,白乳胶粉1-3,羧甲基纤维素钠粉2-4;按照上述配比将原料进行混合均匀,然后研磨2-3小时,得到镁橄榄石改性粉状涂料。本发明提供的镁橄榄石改性粉状涂料,通过对镁橄榄石进行改性,使涂料在高温时呈中性,不仅能适用于碱性高合金钢,也适用于酸性低合金钢,铁铸件生产;且保留镁橄榄石固相自烧结性好,使其防止钢、铁水渗透性好,铸件清理时涂层呈片、块状剥落,提高铸件表观质量水平。
本发明涉及一种复合纳米层包覆的无钴单晶正极材料及其制备方法。该制备方法,包括以下步骤:将无钴前驱体与锂源混合均匀,高温退火后,粉碎过筛得到无钴基体材料一;将无钴基体材料一与含钨化合物混合均匀,高温煅烧后,得到Li2WO4包覆的无钴基体材料二;将无钴基体材料二分散到含锆源和钒源的包覆溶液中,搅拌直至蒸干,然后高温煅烧,制备得到Li2WO4及W掺杂ZrV2O7复合纳米层包覆的无钴单晶正极材料。本发明通过在无钴单晶正极材料表面预先包覆Li2WO4纳米层,随后进一步包覆ZrV2O7纳米层,使表层部分W原子进入ZrV2O7结构中形成掺杂效应,显著提升了所得无钴单晶正极材料的倍率性能及高温循环稳定性。
本申请公开了一种基于非接触式取电系统的架空输电线路在线监测装置,包括线缆架、箱体固定件、锂电池、电机、电机转杆、绝缘装置、散热孔、锁紧销、箱体门、散热风扇、通风孔和滤网固定框。通过在箱体的内部设置电机,将电机的输出端电机转杆固定连接转轴,然后将转轴的端部固定连接固定套管的避免,通过在固定套管的内部设置电动推杆,在电动推杆的输出端设置接触头,当需要监测电线路网本体状况时,通过电动推杆的伸缩将接触头的端部接触到线路网本体,通过电压表和电流表数值显示出来,从而对线路网本体的数值起到监测作用,当不需要对线路网本体进行监测时,启动电机,通过电机转杆旋转带动固定套管转动,从而接触头和线路网本体不接触。
本发明公开了一种醇基铸造涂料用粉状助剂及其制备和使用方法,其原料包括以下组分及其重量百分比:锂基膨润土:4~7%;钠基膨润土:59~64%;钙基膨润土:4~6%;马来松香:9~11%;酚醛树脂:2~4%;低粘度聚乙烯醇缩丁醛:8~10%;高粘度聚乙烯醇缩丁醛:1~3%;膨胀石墨:2.5~4%;渗透剂:0.5~2%。本发明助剂集悬浮,粘结,增稠等多功能于一体,只需将助剂按比例与耐火骨料混合,一步就可以制出合格涂料,获得的涂料不但满足传统醇基涂料的各项合格性能指标,而且使用效果极好,提高了醇基铸造涂料质量,且大幅降低了醇基铸造涂料的制备难度,获得了意想不到的效果。
本发明属于聚合物电解质领域,更具体地,涉及一种三嵌段杂化聚合物电解质及其制备方法与应用。其中通过对该聚合物电解质中的关键结构及组成、制备工艺等进行改进,将八巯基聚倍半硅氧烷、甲基丙烯酸酯封端的聚酯‑聚乙二醇‑聚酯三嵌段聚合物与金属盐溶解在有机溶剂中,进行紫外光固化反应,利用羟基与环状内酯的开环聚合反应和无光敏剂紫外引发的硫醇‑烯反应制备得到三嵌段杂化聚合物电解质。与现有技术相比能够有效地解决聚合物电解质离子电导率低、锂离子迁移数低、机械性能较差等问题。
本发明公开了一种氮‑氧‑磷共掺杂高致密微孔碳材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:S1.将壳聚糖完全溶解于甲磺酸中得壳聚糖溶液;S2.将含磷改性剂加入步骤S1得到的溶液中进行搅拌,萃取得前驱体后洗涤;S3.得到的前驱体进行高温煅烧得产物,煅烧完成后自然冷却至室温;S4.将步骤S3中得到的材料用热水洗涤,直至洗涤后的液体pH值为中性;并进行干燥,得产物。本发明的制备方法简单,所制备材料的微孔率高、比表面积大、堆积密度高、异质元素丰富且可控、电化学活性位点丰富,作为超级电容器电极材料具有高的体积比容量和体积能量密度,还能用于锂离子电池、氧还原催化反应催化剂、电化学传感器等领域,本技术适合大规模工业化生产及应用。
本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种含氟的动力电池用正极材料,包括核结构、第一壳结构和第二壳结构,所述第一壳结构位于所述核结构和所述第二壳结构之间,从内至外,壳结构的组成中的Ni的摩尔含量逐渐减小,Mn的摩尔含量逐渐增加,Co的摩尔含量逐渐增加或者不变;壳结构上形成有若干个贯通的微孔,第二壳结构的成分为碳。该材料包括高容量的核结构和高温定性的壳结构,并且壳结构具有浓度梯度和微孔,可以解决核壳结构的结合处容易发生分离的问题(该分离主要是因为不同镍含量的材料在循环过程中的体积形变不一致而导致),保证该材料在超长循环中的持续稳定性,微孔不仅可以在一定程度上容纳材料的体积形变,而且可以提高壳材料的锂离子传输性能和电子电导率,保证该材料的高容量特性。
本发明提供了一种具有良好倍率性能和循环稳定性能的管状共价有机骨架聚酰亚胺及其制备方法与电池应用,本方法采用水热聚合方式,以1,4,5,8‑萘四甲酸酐和二酐为原料首次合成具有管状结构的共价有机骨架聚酰亚胺,该种管状的共价有机骨架聚酰亚胺可用作锂离子电池正极材料等储能材料,具有良好的倍率性能和优异的循环稳定性,在1.5A/g的电流密度下循环5000圈后,比电容保持率为70%,在循环15000圈后,比电容保持率仍有61%,远高于非管状聚酰亚胺。该方法具体为:首先将二酐和1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯加入蒸馏水中,混合搅拌均匀;然后使混合溶液在一定温度下进行聚合反应;最后将产物洗涤干燥。
一种环保型纳米复相陶瓷发热材料包括:功能相与无铅玻璃相的重量比为:78~70∶22~30;功能相加无铅玻璃相与有机溶剂的重量比为:30~65∶70~35。优点是:发热温度从室温至850℃;厚膜材料的方阻最低可至1欧/方(Ω/□);不含铅、汞、镉、六价铬、PBB、PBDES等有毒物质,符合欧盟环保要求ROHS指令及WEEE指令;具有缓变型正温度系数特性;可在3.5V~380V的交、直流电压下使用;满足无感场合的加热需求;膜层与基体结合非常牢固;可采用不同的涂覆方式被覆在板状、管状、环状、蜂窝状等异形基体上。
本发明涉及一种多孔富氧氮化钒纳米片及其制备方法,该材料可作为高功率长寿命锂离子电池负极活性材料和钠离子电池负极活性材料,包括有以下步骤:1)量取五氧化二钒溶胶并稀释于去离子水中,充分搅拌均匀后静置陈化,得到稀释的五氧化二钒溶胶;2)将步骤1)所得稀释的五氧化二钒溶胶通过冷冻,使得水分充分结冰;3)将步骤2)所得结冰的五氧化二钒溶胶进行干燥,将水分除去;4)将步骤3)所得冷冻干燥完全的海绵状五氧化二钒干凝胶在氨气气氛中加热烧结并保温,取出即可得到具有多孔富氧氮化钒纳米片。本发明的有益效果是:基于纳米结构优化机制,本发明通过简单经济、工艺巧妙的方法合成了多孔富氧氮化钒纳米片。
本发明公开了一种基于楔角电光晶体的剩余幅度调制稳定装置,涉及激光稳频技术领域。本装置是:激光器、起偏器、电光晶体、检偏器和偏振分光棱镜依次排列组成光路部分;信号源、铜箔、电光晶体、铜块、热电制冷片和热沉依次连接组成电光相位调制部分;信号源、移相器和混频器的本地端依次连接获得解调所需的本地振荡信号;偏振分光棱镜的垂直偏振光、光电探测器和混频器的射频端依次连通获得射频信号;混频器的中频端和数字万用表连接获得剩余幅度调制信号;所述的电光晶体为一种有楔角的铌酸锂晶体,通光面与光轴方向成75度夹角。本装置结构简单,稳定性高,易于实现,可应用于高稳定激光、激光干涉、引力波观测、激光光谱学和光频标等精密测量领域。
本发明具体涉及一种碳化钛粉体及其制备方法。其技术方案是:先以10~25wt%的铝粉或镁粉、0.5~2wt%的土状石墨粉或炭黑、5~20wt%的二氧化钛和60~80wt%的锂的卤化物为原料,混合均匀;再将混合均匀的原料置于管式电炉内,在氩气气氛下以2~8℃/min的升温速率升至900~1100℃,保温1~5小时;然后将所得产物放入浓度为2~4mol/L的盐酸中浸泡3~6小时,过滤,用去离子水清洗至清洗液的pH值为7.0;最后在110℃条件下干燥10~24小时,即得碳化钛粉体。本发明具有反应温度低、工艺简单、合成过程可控和生产成本低等特点;所制备的碳化钛粉体结晶好,产物纯度高,无杂相,粉体粒度为100~400nm。
本发明涉及锂电池生产设备技术领域,提供一种电芯分选系统,包括:电芯输送线、激光清洗装置、电性测试装置及分选装置;激光清洗装置、电性测试装置及分选装置沿电芯输送线的输送方向依次排布;激光清洗装置用于对电芯输送线上的电芯的极柱进行激光清洗;电性测试装置用于获取经过激光清洗后的电芯的电性参数;分选装置用于根据电性参数对电性测试后的电芯进行分选;本发明通过激光清洗装置对电芯的极柱进行清洗,使得电芯的极柱具有良好的导电性,减小了电芯电性测试的误差,提升了电芯分选的准确性。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及利用铜尾矿制备的环保陶瓷清水砖及其制备方法,所述制备方法包括:1)以铜尾矿60~80%,高岭土5~20%,滑石8~12%,高温熔剂5~15%为原料,制备得到砖坯;2)以铜尾矿15~25%、低温熔块25~30%、钾长石15~20%、方解石15~17%、白云石10~12%、熟滑石2~4%、高岭土2~4%、氧化锌2~4%、锂辉石3~5%为原料,制备得到釉浆;3)施釉,干燥,煅烧后,得到环保陶瓷清水砖。本发明铜尾矿为主要原料制备环保陶瓷清水砖,为铜尾矿的回收再利用开辟了新的渠道,具有重要的环保意义;且所得清水砖具有烧成温度低、强度高、规整度好、美观大方等优点。
本申请公开了一种陶瓷涂层隔膜及其制备方法。本申请的陶瓷涂层隔膜包括基膜和涂覆在基膜至少一个表面的陶瓷涂层,其中,陶瓷涂层采用的粘结剂为玻璃化温度120℃以上的双组分反应型粘结剂。本申请的陶瓷涂层隔膜,采用玻璃化温度120℃以上的双组分反应型粘结剂形成陶瓷涂层,双组分反应型粘结剂的交联网状结构可以减少电解液对粘结剂的渗透和溶胀,从而提高了陶瓷涂层隔膜的剥离强度;玻璃化温度在120℃以上的高玻璃化温度使得粘结剂在高温下能够保持一定的机械强度,使得陶瓷涂层更不易变形,减小了隔膜的高温热收缩。本申请的陶瓷涂层隔膜解决了陶瓷涂层掉粉及其引起的安全隐患,提高了锂电池的使用安全性。
本发明属于锂电池技术领域,其公开了一种低速电动车的加热控制方法及回路。加热控制方法包括:进入充电状态前,判断单体电池电压是否低于单体欠压一级告警阈值;若判断为否,则进入充电状态;若判断为是,则继续判断单体电池电压是否低于单体最低允许充电阈值,若判断为低于,则生成超低电压故障信号,若判断为不低于,则生成超低电压充电标识,然后跳转至步骤进入充电状态。加热控制回路包括:充电回路,具有充电正极和充电负极;放电回路具有,放电正极和放电负极,放电正极与充电正极位于不同的电气接口;加热回路。通过上述方案避免了因电池处于严重亏电状态而导致的电池内部异常发热,甚至可能引发燃烧起火的安全事故的现象发生。
本发明公开了一种以钙基膨润土为悬浮剂的铸造涂料及制备方法,属于涂料领域。其组分包括耐火骨料、钙基膨润土、松香、聚乙烯醇缩丁醛、钠盐(氯化钠与碳酸钠的混合物)、羧甲基纤维素钠(CMC)、硼酸、水、表面活性剂(JFC)、酒精;本发明的涂料具备非常好的悬浮性,悬浮剂成本低于传统钠基膨润土悬浮剂的50%,只有锂基膨润土悬浮剂的10%,有机膨润土的5%,原材料资源广泛,且涂料的各项性能非常好,例如低的发气性,好的抗起泡性,抗裂性,渗透性等,性价比高,产品具有广阔的应用前景。
中冶有色为您提供最新的湖北有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!