本发明提供一种CNF/MXene@Zn负极的制备方法,将氟化锂加入到HCl溶液中,使其溶解,随后将Ti3AlC2粉末缓慢加入到上述溶液中,搅拌进行反应;反应结束后,通过离心收集固体产物,经洗涤后得到的固体分散到去离子水中,惰性气氛下超声后经离心,得到MXene纳米片悬浮液;将CNF加入到水中超声分散获得CNF悬浮液,将MXene纳米片悬浮液加入到CNF悬浮液中,搅拌得到CNF/MXene混合悬浮液,将CNF/MXene混合悬浮液浇筑在锌箔上,得到CNF/MXene@Zn负极。CNF/MXene@Zn对称电池在电流密度高达100 mA/cm2条件下可以实现稳定循环,锌的利用率高达88.2%,累积沉积容量可以达到12 Ah/cm2,表现出优异的倍率性能。
本发明涉及一种聚合物固态电解质二次电池的制备方法,所述电池在一个电池壳体内包含正负极与隔膜,一种聚合物固态电解质。所述方法包括将一种包含所述正极、所述负极、所述隔膜的电极组件放入电池壳体中;通过将一种包含一种电解质溶剂、一种常规电解质锂盐、一种聚合物单体和一种引发聚合物单体聚合的引发剂的聚合物固态电解质组合物引入所述电池壳,使所述聚合物单体聚合来制备聚合物固态电解质;这种方法制备的二次电池可显著降低聚合物电解质与电极间的界面阻抗,从而改善电池的电化学性能。
本发明公开了一种基于PEO的超交联分子凝胶复合电解质膜的制备方法,该方法包括如下步骤:先将水溶性多元胺类固化剂溶于水中,再加入缩水甘油醚搅拌充分后得到清液,将清液在涂膜机上进行涂膜处理,最后烘干处理,即得到PEO基超交联分子凝胶电解质膜。本发明通过添加水溶性多元胺类固化剂与缩水甘油醚反应来制备具有超交联结构的聚合物电解质,在增强了电解质膜的机械性能的同时,提高了其离子电导率,使其能满足锂离子器件制备中对电解质体系的柔性、易加工性、离子电导率高的要求。
本发明提供一种GaN多孔微米方块/碳复合材料的制备方法。其具体操作如下:称取一定量Ga(NO3)3、C6H12N4、C6H12O6和氧化石墨烯以质量比为100‑150:150‑200:0‑7:2‑4添加去离子水搅拌20‑40min至其均匀分散;将悬浮液转移到水热反应釜内衬中,在鼓风烘箱中120‑180℃反应12‑36h后,自然冷却至室温;将产物冷冻干燥后直接在氨气下退火(温度为650‑850℃,时间为5‑10h)得到GaN多孔微米方块/碳复合材料。本发明将GaN多孔微米方块/碳复合材料用作锂离子电池负极,显示了良好电化学性能。
本发明涉及一种转炉大面热态修补料及其制备方法,所述制备方法具体包括以下步骤:S1:制备预混料:先将35wt%的镁橄榄石、3~5wt%的金属铬、10~20wt%的氧化钙、2~10wt%的氧化锂、5~15wt%的氧化铝与5~8wt%的新戊二醇在120℃~150℃条件下混合搅拌均匀,冷却后得到预混料;S2:制备修补料:将S1中制备得到的预混料与5~40wt%镁橄榄石、5~10wt%的镁砂及0.1~0.5wt%的聚羧酸增塑剂混合,搅拌均匀,制得转炉大面用热态修补料。本发明提出的一种转炉大面热态修补料及其制备方法,所制备的修补料具有高温自流性好、粘附性好、烧结时间短、强度高、耐炉渣侵蚀、寿命长、低导热和环境友好的特点。
本发明涉及推动注射设备技术领域,具体地说,涉及一种新型充电式无针注射推动装置,包括握持手柄,握持手柄上设有推注装置,推注装置上设有注药装置;推注装置包括设置在握持手柄上的固定筒;注药装置包括设置在固定筒前端部的针筒,凹槽内设有锂电池安装盒,固定筒内设有注射机构,注射机构包括设置在固定筒内的微型马达,导柱远离微型马达的末端设有助推活塞,连杆的末端设有推注活塞。本发明便于更换喷头,且能够进行连续注射操作,同时还能够调整单次的注射量,方便使用者使用。
本发明公开了一种带有吉他字典的电吉他,其包括吉他本体,所述吉他本体内设置有主控芯片,所述主控芯片内嵌有吉他字典内嵌程序,所述主控芯片与操作键盘电连接,所述主控芯片通过震动信号拾取电路与吉他弦电连接,所述操作键盘的面板上设置有界面显示器、节拍器指示灯、充电接口、供电输出端口,所述充电接口和所述供电输出端口与所述吉他本体内的锂电池电连接;所述吉他本体的琴颈上设置有若干排指板指示灯;所述主控芯片上连接有存储模块。本发明的电吉他能够非常快速便捷的查询吉他所涉及到的多种和弦、音阶,另外集中节拍器、调音器灯吉他必备的相关工具,经实践可以最大限度的方便吉他弹奏者的查询以及练习需求,提高弹奏者的学习效率。
本发明公开了一种多层核壳结构铝掺杂四氧化三钴的制备方法,该方法包括如下步骤:配制铝盐溶液、钴盐溶液和含有碳酸根离子的沉淀剂溶液;将铝盐溶液、钴盐溶液以及沉淀剂溶液分别以并流的方式加入到反应装置内,进行阶段式共沉淀反应,每个阶段均维持钴盐溶液,改变铝盐溶液进料速度,得到多层核壳结构铝掺杂碳酸钴;将多层核壳结构铝掺杂碳酸钴进行煅烧,得到多层核壳结构铝掺杂四氧化三钴;本发明还公开了一种多层核壳结构铝掺杂四氧化三钴。与现有技术相比,本发明的制备方法操作简单,能够解决目前在进行均匀掺杂四氧化三钴的制备过程中,制备得到的四氧化三钴烧成钴酸锂之后,电池电化学循环稳定性有所增加,但是其电池容量相应的有所降低的问题。
本发明提供的一种Fe3C/C复合材料,具体为氮硫双掺杂碳包覆的Fe3C/C复合材料制备方法,三聚氰胺为氮源,硫脲为硫源,硝酸铁为铁源,葡萄糖为碳源,研磨均匀后干燥,高温碳化分解,获得氮硫共掺杂碳包覆的Fe3C复合材料。经该方法制得的复合材料作为锂离子电池的负极材料,具有优异的循环稳定性、高比容量的特点。这种Fe3C/C复合材料在4 A g‑1电流密度下具有260.9 mAh g‑1比容量,且在1 A g‑1时经循环400圈后仍具有649.5 mA h g‑1的比容量。经筛选,这种Fe3C/C复合材料与商业三元LiNi1/3Co1/3MnO1/3正极材料组装成的全电池在0.2 A g‑1电流密度下经过100圈循环后具有271.1 mAh g‑1比容量,具有优异的电化学性能。
本发明的名称为一种双电池电源系统。属于技锂电池系统术领域。它主要是解决现有两个独立的启动电池组系统和驻车空调电池组系统存在安装空间大、需要两套独立的电池管理系统BMS和连接不方便的问题。它的主要特征是:包括启动电池组系统、驻车空调电池组系统和电池管理系统BMS;所述启动电池组系统和驻车空调电池组系统与同一电池管理系统BMS电连接。本发明具有减少一套电池管理系统BMS、启动及驻车空调供电可靠、占用安装空间小和连接方便的特点,主要用于汽车上的启动电池和驻车空调电池。
钠离子电池作为当前锂离子电池的有力替代者,具有成本低,电化学性能稳定的优势。但是传统钠离子电池输出电压较低(<3.5 V vs Na/Na+),导致其功率密度和能量密度较低,极大限制了其大规模应用。钠基双离子电池由于其较宽的电压窗口、低成本、高安全性和高能量密度最近开始受到研究人员的关注。我们通过静电纺丝技术得到碳纤维材料,以这种碳纤维材料作为钠基双离子电池的负极材料,同时以球形石墨作为钠基双离子电池的正极材料,组装成钠基双离子电池。这种碳纤维//石墨双离子电池具有稳定的电化学性能,放电电压接近4 V,能量密度可以达到160 Wh kg‑1。
本发明公开了一种琼脂糖的溶剂以其在制备琼脂糖凝胶上的应用。将氢氧化锂和尿素按照一定比例溶解于水中,即可制得该溶剂。将该溶剂与一定质量的琼脂糖混合,经过低温冷冻-解冻方法,可以得到所需浓度的琼脂糖溶液。该溶剂溶解的琼脂糖溶液在室温下具有优异的稳定性。将此溶液经过离心脱泡后在凝固浴凝固中再生可制得再生琼脂糖凝胶。也可直接利用该溶液进行化学交联制得化学凝胶。这两种凝胶相对于传统热水溶解得到的琼脂糖凝胶具有更优异的力学性能。该溶剂和凝胶制备方法条件宽泛,绿色环保,为琼脂糖的溶解和利用开辟了一条崭新的路径,具有重要应用前景。
本发明公开了一种用于室内气体污染的建筑材料,由以下原料按照重量份组成:三乙醇胺1‑2.5份、氧化银0.5‑1.2份、纳米二氧化硅0.8‑1.5份、纳米二氧化钛2‑4份、氧化镁1.5‑3份、竹醋液3‑6份、硅藻土23‑35份、高岭土18‑30份、聚丙烯酰胺2‑5份、电气石1.3‑2.4份、球状石墨4‑6份、锂盐1‑2份、有机溶剂5‑8份和柿子2‑4份。本发明通过各个组分的配合形成多孔的基体,然后在基体上喷涂具有光催化作用的乳液,制备的成品在光催化下可以有效分解气体污染物,并且将污染物迅速分解成无毒害的清洁气体,不会消耗成品。
本发明公开了一种柔性导电聚苯胺纳米纤维电极材料及其制备方法,属于导电纳米材料领域。该电极材料由聚苯胺纳米纤维与柔性纳米纤维膜复合而成,其中,柔性纳米纤维膜表面为凹凸结构,而凹凸结构包含若干个体积较小的锥形体、柱形体或球形体。本发明采用先将电极材料的柔性凹凸基体浸润在含有苯胺单体的酸性水溶液中,然后向上述混合体系中逐滴加入含有氧化剂的中性水溶液;反应一段时间后,再在酸溶液中浸泡,最后真空干燥即得柔性导电聚苯胺纳米纤维凹凸电极材料。本发明的制备方法工艺简单、成本低廉、适宜工业化大规模生产。同时,可广泛应用于超级电容器、锂离子电池及传感器等领域。
本发明属于TiO2纳米材料领域,具体涉及一种纳米棒组装的板钛矿和锐钛矿混合相TiO2微米空心球及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将钛酸异丁酯、水和油胺加入到无水乙醇中,快速均匀搅拌,得到白色悬浊液,静置后抽滤、洗涤烘干后得到白色沉淀;白色沉淀加入无水乙醇中,均匀搅拌,得混合液II;将乙二胺加入去离子水中,混合搅拌均匀,得混合液I;将混合液I加入到混合液II中,充分搅拌2~4h后进行水热反应,得到板钛矿和锐钛矿混合相TiO2微米空心球材料。本发明所述制备方法的反应温度较低,工艺简单,将制备的板钛矿和锐钛矿混合相TiO2微米空心球材料应用于制备锂离子电池,表现出优异的电化学性能。
本发明涉及一种丙烷生产丙烯酸催化剂的制备方法,在大孔聚苯乙烯聚合中引入引入钼,铼,铂,锂,钴,硒等金属和非金属元素制备而成。
本发明提供了一种含“S-氟烷基磺酰亚胺基”的氟烷基磺酰亚胺盐碱金属盐和含“S-氟烷基磺酰亚胺基”的氟烷基磺酰亚胺阴离子与锍盐、铵盐、磷盐阳离子组成的离子液体,本发明以硫价态为+4的(氟烷基磺酰)(氟烷基亚磺酰)亚胺与羟胺氧磺酸反应来制备氟烷基磺酰亚胺的中间体氟代烷基(S-氟烷基磺酰亚氨基)磺酰胺,有效缩短了由(氟烷基磺酰)(氟烷基亚磺酰)亚胺通过氯化、氟化、胺化三步骤制备氟代烷基(S-氟烷基磺酰亚氨基)磺酰胺的路线,操作简便,产率和纯度高,该碱金属盐具有较好的热稳定性和耐水解性,在传统碳酸酯溶液中具备高的电导率和氧化电位,与广泛应用的电极材料的相容性好,其离子液体可用于锂离子电池和碳基超级电容器。
本发明公开了一种金属氢化物原位合成硅/碳纳米复合材料的制备方法及其应用,属于锂离子电池电极材料领域,制备方法如下:S1.在保护气体氛围下,将碳酸盐、纳米二氧化硅、二茂铁和金属氢化物混合,球磨后加入氯化铝,得到前驱体;碳酸盐、纳米二氧化硅、二茂铁和金属氢化物的质量比为1:(2.5~20):(3~5):(3~30),氯化铝与纳米二氧化硅的质量比为(5~15):1;S2.在保护气体氛围下,将步骤S1所得的前驱体进行焙烧,再冷却至室温,经过酸洗、干燥后得到硅/碳纳米复合材料。本发明的制备方法反应温度低,硅的产率高;且通过一步煅烧制得硅/碳纳米复合材料,工艺简单。制备的硅/碳纳米复合材料形貌均匀,硅在碳材料中分布均匀,可以有效缓冲硅的体积效应。
本发明涉及锂离子电池负极材料制备工艺领域,尤其涉及一种含有温敏材料的二氧化钛纳米纤维的制备方法。其包括步骤:(1)前躯体溶液的制备:向溶剂中加入钛源、水解抑制剂、温敏材料、聚乙烯吡咯烷酮,充分溶解后得到前躯体溶液,所述温敏材料为聚N‑异丙基丙烯酰胺;(2)静电纺丝:将前躯体溶液注入静电纺丝设备中制备纳米纤维;(3)煅烧:将纳米纤维烘干后置于管式炉中煅烧,冷却后研磨并收集产物。制备得到的二氧化钛纳米纤维具有形貌完整,电化学性能优异的特性。
本发明公开了一种低气味汽车润滑脂组合物,包括以下按重量份计的组分:基础油65~92份,稠化剂5~20份,固体添加剂3~15份。本发明还公开了该低气味汽车润滑脂组合物的制备方法。本发明采用特殊充氮制备工艺,由单锂皂稠化聚‑α烯烃基础油,添加固体润滑剂制备的低气味汽车润滑脂组合物,具有极低气味等级,通过VS‑01.00‑L‑06005‑A1‑2018《车内非金属材料气味试验规范》测试,气味等级为1.5~2.0级,比现有技术的润滑脂气味降低了0.5‑1级。本发明公开的低气味汽车润滑脂组合物还具有极佳的抗磨减摩性、良好的胶体稳定性、抗剪切性以及优秀的高低温性能。
本发明提供了一种具有自交联作用的隔膜及其制备方法。该隔膜包括基底以及形成在所述基底表面的水性组合物,所述水性组合物涂层中的水性组合物为聚甲基丙烯酸甲酯接枝的纳米二氧化硅颗粒。将该具有自交联作用的水性组合物涂覆于隔膜基底材料上,得到具有自交联作用的隔膜,该隔膜能够有效地提升其高温抗收缩性能,改善其耐温特性;其次,该隔膜具有溶胀保液特性,能够提升对电解液的亲和性;同时,该涂层形成自交联膜层,能够有效增强涂层材料对隔膜基底的粘接效果,避免涂层从隔膜上脱离。该锂电池隔膜加工工艺简单,条件易控,生产效率高,降低了生产成本。
本发明公开了一种极耳焊接方法、电池制造方法及电池,属于电池技术领域,该极耳焊接方法包括将多片层叠的正极耳和多片层叠的负极耳均采用超声波焊接焊合,超声波焊接采用的超声波焊头的焊齿高度为0.2mm以下;将焊合后的正极耳和负极耳均与盖板采用激光焊接连接。能够使得焊合的正极耳和负极耳外形平整,从而能够避免出现正极耳与盖板、负极耳与盖板之间通过激光焊接的虚焊问题,也即正极耳和负极耳均能够与盖板直接焊接,相比现有技术,能够省去连接片,从而能够避免连接片的使用增加锂电池的重量且占用电池有效空间的问题,而且省去了极耳整形的操作,减少了加工工序,有利于节省加工成本。
本发明属于能源材料领域,更具体地,涉及一种单原子钼分散的钼‑氮‑碳纳米片材料、其制备和应用。在酸性条件下,向碳材料前驱体的水分散液和氮碳源的混合体系中加入钼盐和引发剂,使得氮碳源在引发剂的引发作用下发生聚合反应,同时与所述钼盐之间通过氢键和静电吸引相互作用;然后通过热处理使聚合物碳化,最后去除二氧化硅得到单原子钼分散的钼‑氮‑碳多孔纳米片材料。该方法制备的单原子钼分散的钼‑氮‑碳材料具有较高的电导率和比表面积,其独特的Mo‑N二配位的Mo‑N2/C结构活性位点与多硫离子之间具有强烈的吸附和相互作用,使多硫离子的迁移得到抑制,多硫离子的转化速率显著提升,能够使得锂硫电池的倍率和循环性有效提升。
本发明公开了一种烟气余热利用冷淡联供系统及其工作方法,该系统包括制冷装置和海水淡化装置;制冷装置采用双效并联溴化锂吸收式制冷机,包括高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、低温溶液热交换器和高温溶液热交换器;海水淡化装置采用双效蒸馏式海水淡化装置,包括烟气换热器、第一蒸发器、第二蒸发器、冷凝器和储淡容器。本发明对高温烟气的两级利用,完成了烟气余热利用冷淡联产。
本发明属于焊接材料技术领域,具体涉及一种用于X70管线钢的自保护药芯焊丝,包括低碳钢带外皮和药芯,所述药芯包括按质量百分含量计的如下组分:氟化钡50%‑58%、氟化锂10%‑16%、氟化钾4%‑6%、氟化钙1%‑5%、氟化稀土1%‑5%,磁铁矿3%‑5%、钛铁矿1%‑4%、镁铝合金7‑15%、金属锰1%‑5%、金属镍3%‑6%,硅锆合金3%‑5%,石英3%‑8%、氧化铈1%‑6%,余量为铁粉。本发明能够有效地改善焊接工艺性能,提高焊接电弧稳定性,并保证了焊缝的造气造渣自保护能力,同时合理配比镁铝合金、金属锰、金属镍,并添加硅锆合金、氧化铈、氟化稀土,细化晶粒,增加焊缝针状铁素体的比例,降低焊缝硫磷含量,有效提高熔敷金属的低温冲击韧性,焊丝熔敷金属‑50℃V型缺口冲击吸收功可达到135J以上;且焊缝成形美观。
本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种氮掺杂多壁碳纳米管及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:1)制备NCSiAgMg‑Al2O3催化剂和有机酸的混合溶液;2)向步骤1)得到的NCSiAgMg‑Al2O3催化剂和有机酸的混合溶液加入有机物,经催化反应,得到氮掺杂含碳纳米管的反应混合物;3)将步骤2)得到的氮掺杂含碳纳米管的反应混合物先经过盐酸处理,再分离、纯化和真空加热干燥,得到氮掺杂多壁碳纳米管。本发明所提供的技术方案实现了室温液相法制备氮掺杂多壁碳纳米管,制备的氮掺杂多壁碳纳米管可用作锂离子电池负极活性材料或负极添加剂、催化剂、新型材料等相关领域。
一种自动控制的多方位头部按摩装置,属于保健设备领域,所述的本体结构与旋转骨架相连接,所述的按摩头通过固定螺纹与旋转骨架相连接,所述的按摩头上设置有球形按摩头,所述的球形按摩头内设有微型振动器,所述的驱动装置内部设有驱动伺服电机和锂电池,所述的旋转骨架与本体结构通过方形活动口连接,所述的驱动装置内部设置有信号转换控制模块和人机交互系统实现装置的自动控制,所述的该装置设置有无线信号装置,用于接受无线信号,可实现手机APP的控制,从而实现自动控制,使用方便。
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!