本申请公开了一种固态电解质、固态电解质的制备方法,以及使用上述固态电解质的固态电池、固态电池的制备方法。本申请提供的固态电解质、固态电池,可避免使用有机溶剂,还可以充分发挥固态电解质电化学窗口宽和离子导电率高的优势,其复合结构也能匹配正负极对固态电解质的适配性要求,并具备相当的强度以满足电池生产制造需要,同时可以保障正极负极内部的锂离子传输,电极与固态电解质界面接触良好。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷低温耐酸底釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配方中各组份的质量份分别是:石英46‑50份,零水硼砂24‑27份,纯碱5‑7份,氧化锰1.2‑1.4份,氧化钴0.6‑0.8份,碳酸钙4.5‑5.5份,氟硅酸钠3.5‑4.5份,钛白粉3.0‑4.0份,钾长石2.0‑3.5份,碳酸锂3.5‑4.5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度740‑760℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷低温耐酸底釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
本发明提供了一种钠离子电池用电解液及钠离子电池,包括钠盐、溶剂和添加剂,所述添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯和烷烃醇钠。相比于现有技术,本发明提供的电解液,添加三种添加剂共同作用,不仅能形成较稳定的SEI/CEI膜,在循环和高温存储时能够抑制正极材料活性物质过渡金属的溶解,提高正极材料的稳定性,还可以在负极抑制锂枝晶的形成,防止电池短路,同时还能明显降低气体的生成,有效提高电池的安全性。
本发明公开了一种磷酸钴粉体材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将可溶性钴盐溶于第一溶剂中,混合得到溶液A;将可溶性磷盐溶于第二溶剂中,混合得到溶液B;所述溶液A和溶液B中至少一种添加有增稠剂;(2)将溶液A和溶液B混合得到混合溶液,保持所述混合溶液的pH在5~7之间,反应至完全后得到悬浊液;(3)将所述悬浊液进行后处理,得到磷酸钴粉体材料。本发明通过减缓材料成核后的生长速度,使材料在纳米态结束反应,得到粒径为10~200nm的非晶态磷酸钴粉体团聚颗粒,应用于锂离子正极活性材料包覆可获得极为均匀的包覆层,并显著提高正极材料的循环性能及高温存储性能。
本发明公开了一种基于混合能源的电机驱动控制系统及其控制方法,本发明从设计混合能源拓扑结构入手,将混合能源驱动系统分解成若干子系统(桥式电路),针对这些子系统分别设计控制器使这些子系统互相联系起来组成复合控制系统,从而合理地分配超级电容的电流与锂电池的电流,在电机系统启动、加速时由超级电容提供能量;在电机系统制动时超级电容吸收制动能量存储起来;将混合能源的控制与电机系统的伺服控制结合起来,将电机抗外界扰动时需要的额外功率分配给超级电容提供,增加了系统的抗干扰能力。
本发明一种镁合金表面处理方法,包括以下步骤:S1、镁合金表面预处理,得到干净粗糙的镁合金表面;S2、活化处理,将镁合金置入含活化粒子的活化液溶液中,进行活化;S3、电氧化钝化,再将镁合金置入电氧化溶液,采用恒压氧化的控制方法,在镁合金表面形成钝化膜。对镁合金表面进行活化后,再通过电解的方式对活泼镁合金表面电氧化钝化,可牢固地将具有化学沉积活性的金属粒子镶嵌于钝化膜中,采用先活化再电氧化形成一层具有活性的电氧化钝化膜后再进行化学镀镍的工艺,克服镀液对镁合金基底的直接腐蚀而使镁合金施镀困难,适用于所有镁合金基底材料,特别对高活性稀土镁合金及镁锂合金基材的化学镀镍具有较好的效果。
本发明提出了一种三元正极材料的表面改性方法,采用乙酰丙酮金属组合物溶液作为三元正极材料的包覆溶液,利用等离子体辅助化学气相沉积(PECVD)技术制备锂离子电池三元正极材料的包覆材料。等离子体高能辐射促使元素分解并在材料表面沉积,实现沉积速度可控,沉积包覆量可控,沉积包覆种类可控,包覆层材料梯度化可控。该方法反应温度低、速率快、成本低、包覆元素含量可控。
一种利用氧化石墨烯缓冲剂制备焦磷酸镍负极材料的方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯分散液加入到有机溶剂中,调节pH值,得氧化石墨烯缓冲剂;将可溶性含有焦磷酸根的化合物加入到氧化石墨烯缓冲剂中,超声溶解,再将可溶性镍盐在有机溶剂中均匀分散,进行混合,搅拌反应,对反应产物进行洗涤,干燥,烧结,即得焦磷酸镍负极材料。本发明利用氧化石墨烯作为缓冲剂,提供成核位点,加速成核,工艺简便易行,成本低;所得产品纯度高,具有良好的电化学性能,可以广泛应用于锂电储能、新能源材料等领域。
本发明公开一种缓释离子型接地地极,包括中空的接地圆筒体、盖体和左、右接线端子,接地圆筒体四壁上开设有若干个渗透孔,此渗透孔均匀分布于接地圆筒体的轴向和周向上,接地圆筒体内填充有内填充剂,接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充剂层;内填充剂由以下组分组成:石墨、四氟硼酸锂、膨润土、氧化钠、二氧化硅、高密度聚乙烯树脂、聚环氧乙烷、碳酸二乙酯、γ‑丁内酯、α‑甲基‑γ‑丁内酯、所述外填充剂层由以下组分组成:硫酸镁、亚硝酸钠、硫酸锌、碳酸钙、甲基二磺酸、聚丙烯酰胺、碳酸亚乙酯、亚甲基二萘磺酸钠。本发明既有效避免了长时间雨水流动导致的活性离子流失,也可以长时间释放离子,也减小对接地圆筒体内外侧壁的腐蚀,延长了缓释离子型接地地极使用寿命。
本发明公开了一种多功能电子计步器,包括顶盖、液晶显示屏透镜、LED灯、控制按钮、液晶显示屏、第一密封圈、电路控制板、九轴陀螺仪、GPS接收模块、单片机、蓝牙模块、音乐播放模块、壳体、锂电池、振动马达、防水扬声器、手带卡块、第二密封圈;本发明具有较好的防水效果,能有效避免水进入计步器内部;具有手机防丢失功能,当手机与计步器之间的距离超过一定值时,计步器会发生振动;具有语音导航功能,大大方便了佩戴者的日常出行,避免佩戴者外出时发生迷路的现象;具有音乐播放功能,佩戴者锻炼身体的过程中,通过计步器与蓝牙耳机的连接;实现音乐播放,能够有效的帮助佩戴者放松心情,提高锻炼的效果。
本发明提供了一种复合正极,包括铝箔、电极层、粘结剂和导电剂,所述电极层涂覆于所述铝箔表面,所述电极层包括基体层,包覆所述基体层的聚合物层,以及位于基体层中的芯层。本发明所提供的复合正极,电极层的基体层外包覆导电聚合物层,在基体层中填充芯层,同时利用了基体层的一维管道的物理限制作用和化学成分的吸附作用,解决了现有技术中,锂硫电池硫正极充放电过程中生成的中间产物多硫离子的穿梭效应,会使电池比容量、循环保持率较低,整体电化学性能低的问题,采用本发明的方法制备得到的复合正极,在0.1C倍率下首次放电比容量为762.1mAh g‑1,经过100次循环后,循环保持率高达79.3%。
本发明公开了一种制备纳米羟基氧化钴锰的方法,包括以下步骤:(1)调节乙酸锰与乙酸钴的混合溶液的pH值至2.5~6;(2)向步骤(1)后的混合溶液中通入氧化性气体进行氧化反应,反应后离心、洗涤、烘干,得到所述纳米羟基氧化锰钴。本发明的制备方法可一步加工得到纳米羟基氧化钴锰,该纳米羟基氧化钴锰可应用于超级电容器及锂离子电池等相关领域。本发明的制备方法所涉及原料廉价易得,成本低,合成工艺简单易实现,产品质量稳定且工艺重复性能好,反应可以在较短时间内完成,效率高。
本发明公开了一种基于相变材料的燃料电池余热储热装置。本发明的技术方案是:一种基于相变材料的燃料电池余热储热装置,包括燃料电池,燃料电池冷却液出口连接包覆着相变材料板的冷却液储液罐,冷却液储罐包括高温冷却液进口和补液罐进口,所述储罐补给水箱进口连接有补液罐和水泵,冷却液储罐内设置有温度传感器,所述温度传感器连接有控制器,冷却液储罐出口处连接有高温泵,所述高温泵连接有三通阀,所述三通阀连接有散热器、空调系统或锂电池换热包等管路,所述控制器可控制各水泵流量和散热器风扇转速,高温冷却液经散热器降温循环到燃料电池电堆。本发明方案能有效将燃料电池电堆产生的余热储存并加以利用,提高燃料电池能源利用效率。 1
本发明涉及一种镀镍铜材及其制备方法和应用,属于电池制造技术领域。本发明所述镀镍铜材从内到外依次包括纯铜、铜镍合金层、暗镍层、高可焊性镍层;其中铜镍合金层的厚度为0.2~0.6μm,暗镍层厚度为0.2~0.6μm,高可焊性镍层的厚度为0.6~2.6μm。本发明以活化的纯铜为基材,首先采用脉冲电源施以小电流电沉积暗镍层,然后在含有高可焊性镀镍添加剂的电解液中进行高电流密度的直流镀镍,电镀完成后,辅以与电镀工艺相匹配的退火处理和除氢热处理,得到镀层结合力强、耐腐蚀、抗折叠、易焊接的镀镍铜材。本发明所制备的镀镍铜材用于高倍率锂离子电池镀镍铜带极耳时,其性能远优于同类产品。本发明制备工艺简单可控,便于实现产业化生产。
一种用于后张预应力锚头的封锚材料,包括以下质量百分比的组分:硅酸盐水泥67%~72%;硫酸盐水泥25%~30%;塑性膨胀剂0.01%~0.02%;流变剂0.01%~0.02%;硫酸锂0.04%~0.06%;硼酸0.40%~0.60%;复合超细活性矿粉1.0%~2.5%;减水剂0.15%~30%;阻锈剂0.02%~0.06%。该材料的制备方法,包括步骤:S1、按照质量比称取各组分并搅拌均匀;S2、按照质量比为0.26~0.28的水胶比取试验用水并手动搅拌至水浸入粉末中;S3、采用搅拌机进行搅拌;S4、降低搅拌速度,多次测量浆液的流动度经时损失;S5、测量浆液的泌水率。本发明具有水胶比低、高流动度、早强、微膨胀等优点。
一种氟化石墨烯的制备方法,包括以下步骤:(1)使用石墨制备氧化石墨烯;(2)在氟化石墨烯制备装置的储存罐中加入600ml水,再加入步骤(1)所制得的氧化石墨烯;(3)开启超声波和微波,加入含氟化合物8~17g,加热至80℃,搅拌3小时,自然冷却至常温后得到反应产物;(4)将反应产物压滤洗涤至pH=7后进行喷雾干燥,得到氟化石墨烯粉末。本发明操作简单,制备时间短,无污染,成本低,产量高,可用于锂电池电极材料、润滑材料,也可用于医药、催化或者做特种喷涂材料,还可直接或合成做发动机气缸的耐磨材料。
一种人居小区粪便、厨余收集、处理与冷、热、电能联供方法,是将人居小区的粪便和厨余等有机垃圾引入沼气池,产生的沼气经脱硫净化、除水和升压后送入微型燃气轮发电机组发电,并入电网对小区供电;微型燃气轮机组发电过程排出的烟气则引入烟气型溴化锂冷/热机组,就地对该人居小区供热/供冷,本发明系统的优点是既节约了市政建设投资,又减少了环境污染,同时又增加了新的能源及扩大了这种新能源综合利用渠道。
本发明公开了一种起重机的自馈式电能回收系统及方法,该系统为:电网、整流模块、逆变模块、控制模块和起吊重物的电机均与切换模块相接,整流模块和逆变模块均与储能模块相接,逆变模块与电机相接,储能模块为超级电容器、锂离子电池、混合超级电容器或电容电池。所述的起重机的自馈式电能回收系统还包括平衡保护模块。该方法为:在上述系统的基础上,根据不同情况确定不同的系统工作模式:电网供电模式、启用充电模式以及逆变模式。本发明具有明显的节能效果。
一种分解硬石膏的方法,包括以下步骤:(1)硬石膏、煤炭粉碎烘干:将硬石膏、煤炭分别粉碎,在90-110℃下分别烘干至水分重量百分含量≤10%;(2)配制催化剂:称取如下重量百分比的催化剂原料:氧化镁5-30%,氯化锂5-20%,硫酸铝20-45%,氧化硅5-30%,混合均匀;在90-110℃下烘干至水分重量百分含量≤10%;(3)取如下重量百分比的硬石膏75-85%、煤炭10-20%、催化剂3-8%,混合均匀,加热到600-800℃,保温反应30-50分钟,即成。本发明之分解硬石膏的方法,同时加入煤炭和催化剂,起还原、催化和促进燃烧的作用,在达到同样的分解率和质量水平的情况下,能有效降低硬石膏的分解温度,降低能耗,降低生产成本。
本发明公开了一种高容量、长循环镍钴锰三元正极材料,晶粒尺寸为200nm~300nm;所述三元正极材料的残余应力为0.15~0.3。本发明的制备方法:按照化学计量比将三元正极材料前驱体和锂源混合;将混合料进行第一阶段烧结和第二阶段烧结,且第一阶段的烧结温度比第二阶段的烧结温度高5℃~20℃;将烧结后的物料冷却、过筛,获得高容量、长循环镍钴锰三元正极材料。本发明的三元正极材料的晶粒尺寸为200nm~300nm,残余应力为0.15~0.3,残余应力在该范围内的三元正极材料可以保证电池同时兼顾较佳的容量和循环性能。
本发明公开一种耐磨型防滑地砖,由以下重量份的原料制成,水泥40‑50份、方解石10‑15份、聚氧乙烯12‑14份、玻璃纤维11‑13份、锂瓷石8‑10份、六偏磷酸钠6‑8份、十八醇聚氧乙烯醚OP‑10 4‑6份、羟基丙酸9‑11份、鱼壳7‑9份、亚麻籽油9‑10份、氟硅酸铵5‑7份、聚羧酸系高性能减水剂5‑7份、棕刚玉3‑5份、过硼酸钠1‑3份、硫酸铝1‑3份和水70‑90份;该地砖强度高、抗压抗折性强,防滑性能好,表面不容易出现划痕,耐刮蹭,经久耐用,能够满足市场需求,适合大规模推广。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种软包电芯抽气二封方法,包括以下步骤:刺破化成后软包电芯的气袋,对所述软包电芯所在的密闭腔体分段抽真空至设定真空度,二封所述软包电芯。相对于传统一抽到底的抽气方法,本发明在抽气二封步骤采用分段抽真空的方法,分成若干段缓慢地将真空度达到设定值,相当于降低了抽真空的速度,延长了抽真空的时间,一方面能够避免电解液飚出,导致失液量无法控制,降低电芯的保液度,进而影响电芯的循环性能;一方面能够避免飚出的电解液污染电芯,降低了电芯在抽气二封工序的坏品率。
本发明公开了一种从异佛尔酮裂解料中回收碘化物的方法,包括以下步骤:将异佛尔酮高温裂解芳构化生产3.5二甲基苯酚的裂解料用金属盐溶液洗涤,将裂解料中的碘离子充分转化为碘化物;经过静置后,从上层分离出3,5二甲基苯酚,从下层分离出来碱洗水;将碱洗水进行浓缩、结晶、洗涤、干燥得到碘化物固体;所述金属盐溶液为碳酸钠、碳酸氢钠、醋酸钠、碳酸钾、碳酸锂或碳酸铵。整个过程操作简便,生产过程连续稳定运行,减少了人员频繁操作的风险,提高了安全性,既得到目标产物又较大程度的回收了废水中的碘元素,降低了企业的生产成本,是一种绿色的工艺。
本发明公开一种分层级碳包覆硅微纳复合负极材料及其制备方法、应用,该制备方法包括:将纳米硅分散在溶剂中原位包覆酚醛树脂或聚多巴胺得到前驱体粉末,将前驱体粉末与氰胺类小分子、铁系过渡金属盐混合,高温碳化处理得到分层级碳包覆硅微纳复合负极材料。该分层级碳包覆硅微纳复合负极材料具有双重碳包覆:第一重是纳米硅颗粒表面均匀包覆碳层,第二重是碳包覆硅纳米颗粒形成的聚集体表面被一层氮掺杂片层碳膜均匀包覆,且碳包覆硅纳米颗粒之间原位生长了碳纳米管。分层级碳包覆硅微纳结构一方面提高了硅负极材料的结构和界面稳定性,另一方面改善了硅负极的导电性,用作锂离子电池负极材料显著改善了硅的循环稳定性和倍率性能。
本发明提供了一种粗磨液及其制备方法,包括以下质量百分数的组分:碳化硼粉末30%‑40%、悬浮防沉剂0.3%‑0.8%、分散稳定剂1%‑5%、pH调节剂1%‑10%、润湿剂1%‑5%、螯合剂1%‑4%,溶剂为去离子水;所述悬浮防沉剂包括硅酸镁锂和/或硅酸镁钠;粒径小于150μm的碳化硼粉末含量占碳化硼粉末总量的50%,粒径大于150μm的碳化硼粉末含量占碳化硼粉末总量的50%,其中,粒径小于40μm的碳化硼粉末含量占碳化硼粉末总量的3%。本发明中所述粗磨液,对氧化锆陶瓷的切削速率达到1c/min,表面粗糙度为15.35nm左右,所述粗磨液具有使用寿命长、制备方法简单和成本低廉的优势。
本发明属于有害固废回收并制备电极材料技术领域,具体公开了一种抗生素菌渣制备泡沫石墨烯的方法,包括步骤如下:步骤(1):将包含抗生素菌渣、碱A、醇的溶液进行溶剂热预处理,随后经固液分离,获得预处理产物;步骤(2):将预处理产物、碱B混合后经二段梯度热处理,即得所述的泡沫石墨烯;二段梯度热处理过程包括依次进行的第一段热处理和第二段热处理,其中,第一段热处理的温度为300~500℃;第二段热处理的温度为600~1050℃。本发明实现了医药废弃物抗生素菌渣的高值化回收利用,对环境友好、制备流程短、合成成本十分低廉、适合大规模生产,所制备的泡沫石墨烯材料用于锂离子电池负极时,具有导电性好、容量高、循环稳定性好等优点。
本发明属于粉末涂料制备技术领域,具体涉及一种环氧树脂和羧基聚酯粉末涂料和制备方法,包括如下重量百分含量原料组分,固体环氧树脂35‑40%,固体聚酯树脂25‑35%,固体颜料5‑10%,固体助剂2‑3%,固体填料15‑25%,所述固体助剂包括固化催化剂和固化促进剂,所述固化催化剂包括醋酸锂、醋酸锌、醋酸镁、四乙基溴化铵中的一种或多种,所述固化促进剂包括2‑甲基咪唑、1‑甲基咪唑、2‑苯基咪唑、2‑异丙基咪唑或咪唑中的一种或多种,本发明固化温度低,存储稳定性好,耐冲击性强,附着力好。
本发明提供了一种用于锂电池中具有互贯网络结构的多孔硅/聚合物复合材料的制备。具体为:以硅铝合金腐蚀的多孔硅为骨架材料,用溶液聚合的方法在多孔硅上原位合成草酸掺杂的聚苯胺,聚苯胺的包覆量为1~30%。经过过滤、干燥得到具有互贯网络结构的纳米多孔硅/聚合物复合的三维导电负极材料。本发明与现有技术相比,多孔硅/聚合物复合负极材料在1A/g的电流密度下可逆比容量大于500mAh/g,首次库伦效率大于83%,循环1000圈的容量保持率率大于50%,且制备方法操作简单、制备过程安全、适于规模生产。
本发明公开了一种石墨烯包覆的碳纳米纤维/硫复合材料的制备方法,将碳纳米纤维与淀粉混合均匀,然后加入去离子水,进行超声分散得均匀混合溶液;然后采用静电纺丝技术将得到的混合溶液制备得到碳微球,然后在惰性气体氛围下进行炭化处理,得到球状碳微球;再将得到的碳微球与单质硫混合进行热处理,得到碳/硫复合微球;最后将制备得到碳/硫复合微球和氧化石墨烯水溶液混合加入还原剂进行还原,搅拌使其充分反应,过滤并干燥,得到石墨烯包覆的碳纳米纤维/硫复合微球材料。本发明石墨烯包覆的碳/硫复合材料用作锂硫电池正极材料时,具有高的首次放电比容量,容量保持率佳,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种选择性合成六氟环氧丙烷低聚物的方法,包括以下步骤:A)将膦酰胺、金属氟化盐和有机溶剂加入反应装置中,密闭搅拌;所述金属氟化盐为一价金属氟化盐或二价金属氟化盐,所述一价金属氟化盐为氟化锂、氟化钠、氟化钾、氟化铷和氟化铯中的一种或几种,所述二价金属氟化盐为氟化锌、氟化钡和氟化镁中的一种或几种;B)在所述反应装置中通入六氟环氧丙烷,进行反应,得到六氟环氧丙烷二聚体或六氟环氧丙烷三聚体。本发明原料成本低廉、不需要低温和干燥环境、环境友好,可以选择性地合成六氟环氧丙烷二聚体或三聚体,并使其含量在80%以上。
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