本发明提供了一种硫化物固态电解质及其高温液相制备方法。首先,在氩气氛围下将硫化锂、五硫化二磷和硫粉混合后搅拌均匀,制备得到混合物料;然后,加热至硫粉完全熔融,得到熔融物料;接着,将熔融物料加热至预定加热温度,保持1~3h后,冷却至室温,得到产物;最后,在5~15MPa压强下,进行压片处理,制备得到电化学性能优异的硫化物固态电解质。本发明提供的高温液相的制备方法,采用熔融‑加热烧结两步联合工艺,工艺简单、操作过程可控、生产成本低廉、生产效率高,能够进行大规模量产,具备巨大的应用前景。
本发明提供了一种通过氟化铜和硫化铜双重包覆三元正极材料的方法,属于锂离子电池技术领域。该方法首先将铜源溶于无水乙醇与乙二醇的混合溶液中,然后加入三元正极材料均匀分散后,缓慢滴入氟化铵的甲醇溶液以及硫源的水溶液,加热反应数小时后,对沉淀物进行洗涤、干燥、热处理等步骤,获得氟化铜和硫化铜双重包覆的三元正极材料。本发明提供的方法不仅显著改善了三元正极材料的首次库伦效率,而且有效提高了三元正极材料的循环性能,具有重复性好、通用性强的优点。
本发明涉及电池负极材料技术领域,尤其涉及一种用于钠离子电池的石墨负极材料制备方法,其使用碳含量高、杂质少的优质煤为原料,经过制粉、整形分级,得到粒径为7~15微米的微粉,然后与粘接剂混合,所述粘接剂为高温沥青粉或粉状树脂,其重量占总重量5%~15%,将混合均匀的粉体投入碳化炉中碳化造粒,碳化温度为400~600℃,碳化时间为5~15h,然后将产物进行低温石墨化处理使得产物的石墨化度达到75%~90%,石墨化处理时,在1800~2000℃温度下保温20~40h,然后进行成品处理,本发明采用难石墨化的煤为原料,通过低温石墨化,减缓石墨化结晶,使石墨层间距提高到0.38纳米左右,从而降低了锂离子或钠离子的循环阻力,提高充放电次数。
本发明公开了一种宽频带超声波接收装置及其应用,属于超声波接收技术领域,包括依次连接的发射换能片、接收换能片阵列、信号采集单元和信号补偿单元,发射换能片用于在激励信号的作用下产生超声波信号;接收换能片阵列包括多个谐振频率不同的接收换能片,每个接收换能片用于接收其谐振频率对应的频率响应范围内的超声波信号,将超声波信号转换成电学信号;信号采集单元用于接收电学信号,将电学信号转换成数字信号;信号补偿单元用于接收数字信号,对数字信号进行频域补偿得到最终的超声波信号。本发明装置的频带响应范围为0MHz‑128MHz,本发明是一种能够集成到锂电池组里的拥有宽广的频带响应范围、小体积以及低成本的超声波接收装置。
本发明公开了磷/锡复合材料和异质结磷/锡/碳复合材料及其应用,磷/锡复合材料的制备方法为:将锡粉和磷粉混合均匀,得到混合粉末,将混合粉末放入真空状态下的石英管中,密封石英管,将石英管放入高温管式炉中进行高温固相反应,采用梯度程序升温的方法升温至420‑460℃,升温速率为2‑3℃/min,并在420‑460℃下保温3‑7天,待反应完成后,直接取出石英管进行淬火冷却即可。异质结磷/锡/碳复合材料的制备方法为:在惰性气体气氛下,将磷/锡复合材料和炭黑混合后进行球磨,球磨完成后静置,静置使所得混合物的活性降低,静置完成即可。磷/锡复合材料和异质结磷/锡/碳复合材料在水系粘结剂中表现出有良好的电化学性能,可用于制备锂离子电池负极。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种四氧化三钴的快速制备方法及系统,所述系统包括反应容器、搅拌器、离心机和清洗干燥室,所述反应容器内设置有刚性气管、活塞盘、两圈喷头、加热盘以及搅拌扇叶,筒体的右端板底部还开有排料口。本发明将钴盐络合物溶液和碱溶液以喷雾方式喷入反应容器内,并且在反应容器内加入高压氧气,反应容器内压强较大,而且钴盐络合物溶液和碱溶液以雾态形式存在,使得在反应容器内可以快速完全反应,反应得到的沉淀会下沉到反应容器底部,通过活塞盘推动至搅拌器内,整体反应时间大大减少。
本发明公开了一种智能高层安全隐患预警装置,通过电缆、铜排、开关、局部放电、温湿度、五类空气检测传感器对环境空气分析,红外成像摄像头进行环境监控分析,通过运算分析模块、主控模块,进行环境预警分析、对比、计算,把环境预警信息通过WIFI模块、4G/5G通讯模块,多种通讯方式能够保证把出现预警的信息迅速发送到用户后台,同时能够通过短信、彩信发送到用户手机,风机能够提高环境空气循环,能够给各传感器提高检测效率,电源模块、锂电池、电源开关、外部电源接头、耦合取电模块接头接口、双供电方式主要用于外部电源取电,固定滑轨底座、下壳、上壳形成本装置外形结构。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电极浆料,包括按照质量百分比计的如下组分:活性物质39~89%、导电剂0.5~20%、粘结剂不大于6%、有机硅胶0.5~50%、溶剂10~50%。本发明还提供一种柔性极片制备方法,先将溶剂和有机硅胶混合,高速分散;再加粘结剂高速分散,然后加导电剂高速分散,最后加活性物质高速分散,形成粘稠的电极浆料;2)将电极浆料均匀的涂布在金属箔材或金属网材上,干燥。本发明还提供一种采用上述的制备方法制成的柔性极片。本发明还提供一种柔性电池,其负极片和正极片均采用上述的制备方法制备而成。本发明通过在电极浆料中添加有机硅胶,在保证极片机械性能的同时,提高柔性和可弯曲性能,使得电池反复弯曲不会折断。
本发明涉及一种电化学氰化氢气体传感器,包括壳体、电解液以及在所述电解液中形成离子导通的工作电极、参考电极和对电极,所述工作电极、所述参考电极和所述对电极均包括电极膜和附着在所述电极膜上的混合物,所述工作电极上的所述混合物包括第一纳米材料与聚四氟乙烯微粒,所述参考电极上的所述混合物包括第二纳米材料与聚四氟乙烯微粒,所述对电极上的所述混合物包括第三纳米材料与聚四氟乙烯微粒,所述电解液为碳酸丙烯酯溶液,所述碳酸丙烯酯溶液中溶解有高氯酸锂和三乙醇胺。本发明提供的技术方案能够准确、迅速测量氰化氢气体的浓度,对氰化氢气体的浓度进行实时监测。
本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种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。
本发明公开了一种可用于稳定PVC的金属硫醇盐化合物。其特征是该金属硫醇盐至少包括了符合通式(I)MS(CH2)mCOORCOO(CH2)mSM或者符合通式(II)MS(CH2)mCOORCOOM的金属硫醇盐化合物。这类化合物与硫醇锡类热稳定剂在同时使用的时候,热稳定性方面会产生相乘的协同效果。对于降低稳定剂成本和减少锡的使用量有很大优势;而且,这种辅助热稳定剂在用于透明的PVC制品时也不会产生严重的雾度影响。通式(I)和通式(II)中的M代表锂、钠、钾;S为硫;R为饱和或者不饱和的烃基;m为1,2或3。
本发明具体涉及一种钛基底上二氧化锰纳米线阵列电极及其制备方法,所述电极由钛基底上二氧化锰纳米线阵列构成,其单根二氧化锰纳米线直径为50~500纳米,垂直、均匀、密集地分布在钛金属表面,呈现阵列形式;所述电极的制备方法为:将高锰酸钾、去离子水、丙酮和盐酸溶液充分混合均匀后得到混合溶液;将钛金属片置于所述混合溶液中,放入反应釜中密封加热到200℃,保持9小时~10小时;待混合溶液自然冷却后将钛金属片取出,得到钛基底上二氧化锰纳米线阵列电极。本发明所述电极应用于锂离子电池中展现出良好的循环性能和倍率性能,应用于超级电容器中显示优异的电化学性能。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆氧化锌的合成方法,本方法以硝酸锌、六亚甲基四胺为主要原料,采用混合反应,而后高温碳化的方式制备,所述最终的氮掺杂碳包覆氧化锌中氧化锰的质量百分含量在12~18%。本发明还公开了上述氮掺杂碳包覆氧化锌用作锂离子电容器的电极材料。本发明作为电极材料能够显著提高电容器的导电性能、充放电性能和循环性能。
本发明涉及自动焊接技术领域,尤其是一种自动焊接用电池片托盘,包括放置盘,放置盘内均匀等间距的设置有多个放置槽,放置盘上端设置有盖板,盖板内设置有压板,压板上均匀等间距的开有多个通孔,且通孔直径小于放置槽内径,压板两侧固定有第一连接片,盖板内侧上下两端均设置有第二连接片,第二连接片与第一连接片上均开有销轴孔,压板与盖板之间通过L型销轴插接在相应销轴孔进行连接,压板底面四角固定有压块,放置盘四角固定有调节筒,调节筒底端内壁固定有复位弹簧,复位弹簧上端连接有调节板,调节板两侧滑动连接在调节筒内壁。本发明解决了现有固定锂电池的装置操作复杂,且一次性固定数量少的问题。
本发明公开了一种首次库伦效率提高的磷掺杂多孔碳负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明直接以单质红磷为磷源,制备磷掺杂多孔碳负极材料,首先将面粉等有机碳源与红磷均匀混合,置于充满保护气氛的密封罐中煅烧,有机碳源初步碳化形成多孔碳,红磷气化掺入碳材料晶格中,扩大碳材料层间距,同时也引入少量单质磷;为了去除单质磷和进一步提高碳化程度及导电性,将磷掺杂多孔碳材料置于惰性气氛管式炉中进一步煅烧。该法制备的磷掺杂多孔碳材料作为锂离子电池负极材料,与面粉等有机碳源直接碳化得到的多孔碳相比,首次库伦效率显著提高,同时表现出较高的可逆容量和优异的循环稳定性。
本发明公开一种金属电镀复合薄膜及其制备方法,所述薄膜包括纳米纤维素层、纳米铜打底层及电镀铜层。所述纳米纤维素层采用2,6,6‑四甲基哌啶(Tempo)氧化法及高压均质过程制成,所述纳米铜打底层采用直流溅射法沉积在所述纳米纤维素层的两侧,所述电镀铜层电镀在铜打底层的最外侧。所述复合薄膜具有优良的导电性,其表面方阻10‑200mΩ,杨氏模量2.5~6.5GPa,拉伸强度30~85MPa,断裂伸长率2.5%~7%,厚度5~30μm;热稳定性达300℃,且质量相较于金属铜箔有效减少质量60%‑80%,用作锂电池负极集流体电池能量密度可提升5%‑10%,除此外此复合薄膜具有良好的机械柔韧性,高电导性、低热膨胀系数,因此可充当用于电子器件的散热器;热稳定性达到324℃,可用于高温射频领域。
本申请公开了一种多层复合聚丙烯微孔膜及其制备方法和应用。本申请的多层复合聚丙烯微孔膜由上表层、中间层和下表层组成,中间层为聚丙烯层通过微纳层叠技术形成的多层结构。本申请的多层复合聚丙烯微孔膜,采用微纳层叠技术形成多层结构中间层,一方面,多层结构具有更好的安全性;另一方面,微纳层叠技术形成中间层,在提高电池隔膜的拉伸强度和穿刺强度等力学性能的同时,可以将电池隔膜做到更薄,能够满足薄型化高安全的锂电池隔膜对力学性能和安全性的需求。
本发明涉及一种基于空间凸轮机构的柱塞式振动回转取样钻机,该型取样钻机包括动力源、激振器两大部分,动力源包括锂电池组、电缆、大功率电机、连接法兰、转换连接接头和霍尔传感器,主要负责钻机的动力输入;激振器包括轴承端盖、转速显示器、箱盖、输入轴、壳体、振子、凸轮轴承随动器、空间凸轮机构、握把、振动切换离合器、回转切换离合器、钻机控制器、输出轴、行星减速器、钻杆转换连接头、钻杆、钻头和卡簧,主要用来产生振动回转动作,并通过钻杆传递至目标岩样以钻取岩石样品,具有体积小、重量轻、便于安装拆卸、方便运输、可单人操作的特点,还可方便快速的对取样形式进行选择,能够完成多种复杂取样对象的样本获取工作。
本发明涉及一种硅基负极片及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:(1)将含有硅基负极材料和有机碳源的物料与溶剂混合,得到混合物;(2)将步骤(1)得到的混合物与集流体混合,进行水热反应,得到所述的硅基负极片。所述制备方法采用一步水热法制备所述硅基负极片,无需使用粘结剂和涂布工艺,提高所述硅基负极片的活性物质含量和容量;进一步采用多孔集流体缓解硅基负极材料的体积膨胀,同时提供更多电子转移通道,缩短锂离子传输距离,有利于界面电荷交换,提升电化学反应速率,有利于进一步提升所述硅基负极片的循环性能。
本发明公开了一种半互穿聚合物电解质的原位制备方法,通过对温度的调节,使环氧烷类单体进行阳离子开环聚合反应生成具有高分子量的线性聚醚型聚合物,二甲基丙烯酸酯类单体进行原子转移自由基聚合反应生成相应的交联聚合物骨架,使线性聚醚型聚合物均匀分散在聚合物骨架中,原位形成具有较高机械强度和电导率的半互穿网络聚合物电解质,显著提升了电解质与电极的相容性,降低其界面阻抗,提升了锂离子电池的导电性能和机械强度。
本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种清水饰面混凝土防护涂层,所述涂层有底层和面层共同构成,其中底层涂层主要由水泥、硅灰、烷基磺酸钠、可分散乳胶粉和水按一定比例配置而成,面层涂层主要由硅烷乳液、超细硅酸铝和硅酸锂按一定比例配置而成。本发明所述清水饰面混凝土防护涂层具有优异的硬度、耐水性、耐候性和高粘结性,可有效提高混凝土结构的耐久性能,并使混凝土结构外观与混凝土原色一致,且更具光泽性,可有效解决城市混凝土结构表面污损、耐久性降低等问题,具有重要的实际应用价值。本发明所述制备方法和施工工艺简单,容易操作,成本低,具有实际地推广价值。
本发明涉及锂电池技术领域,特别涉及一种六方棱柱形铌酸钛负极材料及其制备方法。本发明提供了一种六方棱柱形铌酸钛负极材料及其制备方法。采用钛源化合物、铌源化合物、掺杂元素M化合物、碳源化合物和表面活性剂的混合悬浮液,通过水热法制备出铌酸钛前驱体,颗粒形貌为六方棱柱状;然后将该前躯体在氮气气氛保护下高温焙烧得六方棱柱形铌酸钛负极材料。本发明制备的六方棱柱形铌酸钛负极材料20C倍率放电,其容量保持率为80%,高温45℃循环50周,其容量保持率为100%,并且六方棱柱状的单晶颗粒形貌使得材料具有更高的压实密度(≥3.0g/cm3)。
本发明公开了一种用于煤渣改性处理的预湿液及其预湿处理方法和应用。预湿液中的改性剂由粉煤灰,复合外加剂,铝酸钙、碳酸锂、三乙醇胺组成;所述复合外加剂为复合聚羧酸高效减水剂,包括保坍型母液,减水型母液,葡萄糖酸钠,消泡剂和水;所述保坍母液为甲基烯丙基聚氧乙烯醚和烯丙基溴形成的卤代聚醚大单体和甲基丙烯酸乙酯共聚物;所述减水型母液为异丁烯醇聚氧乙烯醚和丙烯酸羟乙酯的共聚物。将煤渣浸没在预湿液中预湿12‑24h,自然风干至饱和面干状态即可。通过预湿处理,抑制了煤渣的碱集料反应,减少需水量,改性后的煤渣代替细骨料用于自密实混凝土中工作性能良好,强度高,耐久性好,同时有一定保温隔热性能。
一种人造石墨‑硬碳复合负极材料,以人造石墨、球形硬碳材料为原料,通过以下方法制备得到:先将粘结剂溶于溶剂中,再加入人造石墨混匀,然后加入球形硬碳材料、导电剂混匀即可,其中,球形硬碳材料由热解树脂制备得到,且球形硬碳材料在负极材料中的质量百分数含量为2%~60%,该负极材料用于磷酸铁锂电池和三元电池。本设计不仅提升了电池的低温放电性能和倍率性能,而且工艺简单、成本低。
一种具备快凝早强微胀特性的爆破孔堵塞胶凝物料,包含以下原料组分:水硬性胶凝水泥基料、填充剂、膨胀剂、速凝剂、早强剂、分散剂、固化剂。所述水硬性胶凝水泥基料为高铁硫铝酸盐水泥;所述膨胀剂为明矾石;所述速凝剂为铝酸钠;所述早强剂为氯化钙;所述分散剂为木质素磺酸钙;所述固化剂为碳酸锂。本发明一种具备快凝早强微胀特性的爆破孔堵塞胶凝物料,适用于硬岩基础的爆破孔堵塞。凝固迅速,早期强度高,具有膨胀性、耐水性,堵塞长度短,加水调和即可使用,施工简便快捷。
一种复合耐高温隔膜,用于锂离子电池隔膜制造。为芳纶静电纺丝层与低熔点树脂基膜层粘接在一起的复合结构;芳纶静电纺丝层静电纺丝前配置芳纶溶液,芳纶溶液经静电纺丝成芳纶静电纺丝层,芳纶溶液中的芳纶纤维占芳纶溶液份数比为1:100—10:100,溶剂占芳纶溶液的份数比为70:10—97:10,助溶剂、分散剂占芳纶溶液的份数比为1:100—10:100,芳纶溶液中含有胶粘剂,成分为吡咯烷酮与酯类聚合物,胶粘剂成分占芳纶溶液份数比为2:100,芳纶静电纺丝层经静电纺丝自然交织,形成网状结构,自然成孔;低熔点树脂基膜层为聚乙烯或聚丙烯或聚丁烯。本发明工艺简单,利于环保,耐高温性较好,孔隙率及安全等级较高。
本发明涉及一种用于焦炉炉门衬砖的釉料及其使用方法。其技术方案是:将50~65wt%的锂辉石细粉、15~25wt%的堇青石细粉和20~30wt%的硼砂细粉混合均匀,制得用于焦炉炉门衬砖的釉料,装袋备用。所述用于焦炉炉门衬砖的釉料的使用方法是:先将所述用于焦炉炉门衬砖的釉料与水按照质量比1:(0.45~0.5)配料,搅拌0.4~0.6h,制成料浆;再将所制成的料浆用喷枪喷涂于焦炉炉门衬砖表面,涂抹厚度为0.5~1mm;然后关闭炉门,在950℃~1100℃条件下保温1~3h,焦炉炉门衬砖表面即可生成釉。本发明具有成本低廉、工序简单和施工方便和成釉温度低,所制得的釉具备优良的抗积炭性和热震稳定性,适用于焦炉炉门。
本发明公开了一种用于氨氧化法制备大茴香腈 的催化剂及其制法和用途, 它是以钒、磷、钼为主催化剂, 钛、 铁、镍、钴、铋、锰、铬、铜、锌、锡、硼、钾、锂或镁等为 助催化剂的五组分催化剂 : VaPbMocDdEeOx。该催化剂用于氨氧化法制备大茴香腈, 具有活性高、选择性好、产品产率高、纯度高、使用寿命长等优点。
本实用新型提供一种万能手机电池,包括一个壳体,壳体内设有电芯腔,电芯腔一端设有电源转接盒,壳体的电芯腔内装有带保护线路板和可恢复保险丝的手机锂电池电芯,电源转接盒外端设有与手机连接的输出端子,电源转接盒的内端设有与带保护线路板和可恢复保险丝的手机锂电池电芯连接的输入触点;电芯腔后端设有电芯挡板,电芯挡板两侧与电芯腔侧壁间隙配合,电芯挡板可前后滑动,电芯挡板通过壳体上的挡块限位;电芯挡板外端设有一个锁紧板,锁紧板插在电芯挡板上,锁紧板与电芯挡板之间设有压缩弹簧。每个手机只需配一个万能手机电池,就可以使用不同型号的手机电池的电芯为手机供电。在壳体上设太阳能电池装置,还可为手机电池充电。
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