本发明涉及锂电材料技术领域,具体公开了一种氮掺杂碳/硅纳米复合电极材料的制备方法及其应用。本发明以市售微米尺寸硅粉、碳源、氮源为原料,采用原位聚合的方法得到聚合物/硅复合材料前驱体,然后通过高温碳化得到氮掺杂碳/硅复合材料。该氮掺杂碳/硅复合材料组装成锂离子半电池后表现出优异的循环性能,在0.1 A·g‑1电流密度下循环100圈后仍约有1000mA·g‑1比容量。
一种电击式猛兽项圈,由项圈体、控制装置和运动装置组成。所述项圈体包括箱体、上项圈、下项圈,通过上、下项圈可将本发明固定在猛兽颈部;箱体内部为本发明的控制装置和运动装置;所述控制装置包括锂电池和控制电路,锂电池用于向本发明提供电池,控制电路有电能转换模块、信号接收模块和驱动模块,控制电路能实现电能转换、接收遥控器信号和驱动电动机进行旋转运动等功能;运动装置为电动机、联轴器、凸轮和轴,电动机通过联轴器和轴能带动凸轮进行旋转运动,进而通过凸轮按压电弧发生器,从而产生电弧电击猛兽。
本发明提供了一种基于原位聚合的柔性凝胶聚合物电解质及其制备方法,将异氰酸酯封端的聚醚、醚类丙烯酸酯、含有羟基和至少2个烯属不饱和键的丙烯酸酯单体溶于电解液中,加入引发剂后加热,制得柔性凝胶聚合物电解质;其中,异氰酸酯为芳香族类的二异氰酸酯或多异氰酸酯。本发明在原位聚合的丙烯酸酯体系中引入聚氨酯基团,形成了高度交联化的聚合物结构,其高机械强度和韧性抑制了锂枝晶的生长,避免电解质泄漏的问题,提高其安全性;聚合物的交联框架结构形成了锂离子迁移通道,使其具有较高的电导率。制备的柔性凝胶聚合物电解质具有机械强度高、电化学性能好、安全性高的特点,对开发柔性器件具有重要意义。
本发明涉及一种制备LiAlON透明陶瓷粉末的方法,其包括如下步骤:1)按一定比例将α-氧化铝粉末、氮化铝粉末和含锂化合物粉末混合,得到混合粉料;将混合粉料分散于无水乙醇中,球磨不少于24小时,得浆料;2)将步骤1)的浆料干燥,得混合物;3)将干燥后的混合物置于坩埚中,坩埚置于石墨反应器中,对石墨反应器直接施加大电流,以100℃-400℃/min的升温速度加热到1400℃-1800℃,保温时间为0-30min,自然冷却后,得LiAlON透明陶瓷粉末。该方法具有工艺过程简单、合成速度快、制备效率高等特点,得到的LiAlON陶瓷粉末纯度高(≥98wt%)、粒径均匀细小(平均粒径≤700nm),且非常适合制备透明陶瓷。
本发明提供了一种镍钴铝氧化物的制备方法,以镍、钴、铝的混合盐溶液为原料,用草酸铵沉淀镍、钴,而铝不沉淀;并通氨气以调节反应体系pH至Al3+形成氢氧化物沉淀的范围,控制反应条件,制备得到镍钴铝氧化物前驱体,再经煅烧得到球形度好、振实密度高的镍钴铝氧化物。该制备方法工艺简单、可控度高、耗时短,且镍、钴、铝能均匀地共沉淀,解决了镍钴铝三元前驱体材料制备中铝离子不能完全沉淀的问题。本发明还提供了由上述制备方法制得的镍钴铝氧化物,其为规则球形,球形度较好,粒度均匀,平均粒径在6-15μm;松装密度大于1.2g/cm3,振实密度大于1.6g/cm3,适合作为工业化生产锂离子电池正极材料。
本发明涉及石墨烯导向的介孔Co2V2O7纳米片材料及其制备方法,其尺寸大小为10-30μm,由相互搭接的Co2V2O7单晶小颗粒组成,颗粒之间存在规则孔隙,单晶小颗粒尺寸大小为20-50nm。本发明的有益效果:1)具有比表面积大、电荷传质电阻低和离子/电子电导率改善明显的优势;2)所得的介孔Co2V2O7纳米片分散性好,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出功率高,可以充分发挥材料的电化学性能,同时有效改善电极材料的循环稳定性;3)实现介孔Co2V2O7纳米片电极材料在高功率、长寿命电极材料领域的应用;4)产量高、纯度高;5)本发明可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。
本发明提供了一种固体电解质材料Li7La3Zr2O12的电场活化烧结方法,具体为:将质量分数分别为9.2~15.5%,56.2~60.4%和28.3~30.4%的Li2O,La2O3和ZrO2粉料进行球磨混合,以氧化锆球为球磨介质,以异丙醇为溶剂,球磨时间为12~36小时;球磨后的粉末在80℃下真空干燥6~12小时;电场活化烧结的温度范围为800~1230℃,压力为0~100MPa。烧结后的样品能够获得大于6×10-4S/cm的室温锂离子电导率。与传统固相合成法相比本发明将合成反应与烧结致密过程一步完成,在很大程度上提高了合成效率,简化了制备工艺,并获得了高锂离子电导率的LLZO。
本发明公开了一种吗啡?6?β?D?葡萄糖醛酸苷的合成方法及其中间体化合物。该方法包括如下步骤:(1)3?乙酰基吗啡与酰基保护的葡萄糖醛酸酯在路易斯酸催化下在有机溶剂1中进行反应,得式(IV)所示的中间体;(2)将式(IV)所示的中间体在C1?C4烷醇和水的混合物溶剂中,使用氢氧化锂进行水解,氢溴酸进行中和,用C1?C4烷醇进行洗涤,干燥,即得;式(III)和(IV)中取代基的定义详见说明书。本发明的合成方法具有操作简单、条件温和、收率高且易于工业化的优点。
本发明提供了一种低温球罐用超低氢高韧性焊条,包括钢芯和药皮,所述药皮由按质量百分比计的如下成分组成:CaCO3:37~44%,CaF2:20~29%,TiO2:6.0~10%,SiO2:4.0~9.0%,Si?Fe:5.0~8.0%,Mn:4.0~6.0%,Mo:0.7~1.2%,Mg:1.0~3.0%,Ni:2.0~4.0%,CMC:1.0~1.5%,海藻:0.5~1.0%,轻稀土氧化物:2.0~4.0%,碳酸锂:0.6~1.0%,石墨:0.5~1.0%,剩余量为铁粉。该低温球罐用超低氢高韧性焊条焊接飞溅小、成型美观、脱渣容易、熔敷率高、焊接性能优良、电弧稳定、无偏弧现象、?50℃低温冲击韧性高,其熔敷金属的扩散氢[H]含量小于4mL/100g,达到超低氢的指标要求;而且其材料易于采购,生产成本低,应用范围广,使用方便。
一种锂电池的极片刷粉处理装置,放料轴通过支撑座固定在第一主板和第二主板左侧,极片卷材安装在放料轴上,放料轴通过齿轮与放料步进电机啮合,上、下涂粉辊的辊轴的轴向与第一主板和第二主板垂直,下涂粉辊抵近在上涂粉辊的正下方,上送料辊设置于下送料辊正下方,烘干器固定安装上下涂粉辊与上下送料辊之间的极片输送通道的上、下方,粉浆料盒设置在下涂粉辊的正下方,料斗设置在上涂粉辊的正上方,上送料辊和下送料辊的极片出口右侧设置剪切极片的切刀装置构成极片刷粉处理装置,装置能够对锂电池极片连续均匀的涂刷粉浆料,具有自动化程度高,产品品质好,生产效率高的有益效果。
本发明属于电化学能源材料技术领域,公开了一种碳支撑的五氧化二铌微米球及其制备方法和应用。该制备方法将铌源、表面活性剂、有机配体和乙醇混合均匀,制得前驱液;对前驱液加热进行水热反应,得到前驱体;对前驱体进行高温烧结,得到碳支撑的五氧化二铌微米球。本发明制备的碳支撑的五氧化二铌微米球颗粒粒径为1‑2μm,由五氧化二铌纳米颗粒和碳网络密实堆积而成,具有优异的电化学性能,可广泛应用于电化学储能领域;用作锂离子电池的负极活性材料时,表现较高的比容量和良好的循环稳定性以及优异的倍率性能,是快充锂离子电池的潜在应用材料。
本发明公开了一种可释放负离子的功能砂浆的制备方法,其由粉料A组分和乳液料B两种组分,在施工时,现场按质量比1︰1-2混合并搅拌均匀配制得到;其中:A组分是将石英砂粉、普硅水泥、脱硫石膏、粉煤灰、抗裂纤维、纤维素醚、改性硅藻土和锂基膨润土份,加入干粉搅拌机中搅拌均匀制得;B组分是分别将乳液、成膜助剂、消泡剂和分散剂配制得到;改性硅藻土是将硅藻土、甲壳素、水和偶联剂,以及纳米负离子粉混合配制得到。本发明工艺简单、成本低;所制得的功能砂浆具有粘结力强、不空鼓、不开裂、韧性好、易施工,以及防水、透气、释放负离子、分解甲醛等有毒物质等特点,适用于室内墙体使用。
本发明公开了一种抗菌防霉功能砂浆的制备方法,其由粉料A组分和乳液料B两种组分,在施工时,现场按质量比1︰1-2混合并搅拌均匀配制得到;其中:A组分是将石英砂粉、普硅水泥、脱硫石膏、粉煤灰、抗裂纤维、纤维素醚、改性硅藻土和锂基膨润土份,加入干粉搅拌机中搅拌均匀制得;B组分是分别将乳液、成膜助剂、消泡剂和分散剂配制得到;改性硅藻土是将硅藻土、甲壳素、水和偶联剂,以及硝酸盐混合配制得到。本发明工艺简单、成本低;所制得的功能砂浆具有粘结力强、不空鼓、不开裂、韧性好、易施工,以及防水、透气、抗菌、防霉性好等特点,适用于室内外各类保温或装饰板材的粘结。
本发明涉及一种缝纫机无污染润滑系统,包括旋梭部分与针杆部分,其中的旋梭部分包括吸油线、储油毡、空心旋梭轴、高速旋梭机构,其特征在于:所述空心旋梭轴的内部空腔设有油气混合物通孔,旋梭套的上部油箱体顶部设有储油毡,所述储油毡底侧设有油孔与油气混合物通孔,空心旋梭轴的端部连接高速旋梭机构;针杆部分包括针杆、针杆套、储油槽、复合锂基润滑脂,所述针杆的外部设有针杆套,所述针杆套的上端设有储油槽,所述储油槽内部设有复合锂基润滑脂。本发明有益效果为:可有效防止普通润滑油顺针杆滴落而对布料造成污染;可适应高速时达到的润滑效果,在针杆高速运动时也可保持良好的密封性能。
本发明公开了一种一维掺铋碳纳米线复合材料及其制备方法,本发明制备得到的一维Bi/C纳米线复合材料,结构均一、铋粒子规则统一且完全嵌入在碳纳米线内部,制备方法具有原料简单易得、价格低廉、合成方法简单、环境友好的优点;该材料用作锂离子、钠离子电池负极材料时,循环稳定性好、比容量高、能有效抑制循环过程中合金化的体积膨胀,用于锂离子电池负极材料时,100mA?g?1、500圈循环之后具有高达300mAh?g?1的容量;用于钠离子电池负极材料时,100mA?g?1、500圈循环之后具有高达290mAh?g?1的容量。
本发明涉及一种MOFs?石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)以氧化石墨为原料,以THF为反应介质,以NaBH4为还原剂,制备石墨烯;2)将石墨烯与金属盐、H2BDC、DABCO加入到THF/H2O/CH3OH混合溶液中,超声搅拌,80~180℃下反应12~72h,提纯,得MOFs?石墨烯材料。本发明步骤1)制备石墨烯前驱体的实验条件温和,时间短,制得的石墨烯的层数少,用THF作溶剂,减少还原剂的用量,且无需高温,省去了复杂的水洗烘干过程,对环境污染小;步骤2)利用THF做金属有机框架合成的有机溶剂,增大原料的利用率,THF溶剂沸点低、对设备使用要求低、后处理过程简单易行。本发明方法制得的MOFs?石墨烯材料可以广泛应用到能源器件如燃料电池催化剂、超级电容器、锂离子电池负极材料和吸附材料。
本发明涉及壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(烃氧基甲酰胺)及其制备方法以及手性固定相及其制备方法,步骤如下:壳聚糖-烃氧基甲酰胺的氨基甲酸酯化:将壳聚糖-烃氧基甲酰胺溶解在氯化锂的N,N-二甲基乙酰胺溶液中,加入过量的含不同取代基的苯基异氰酸酯,其中含不同取代基的苯基异氰酸酯的摩尔数与壳聚糖-烃氧基甲酰胺重复单元摩尔数之比不低于3:1,于80-95℃下反应不少于24小时生成壳聚糖衍生物,即壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(烃氧基甲酰胺)。本发明的有益效果在于:一、本发明制备的手性固定相有很强的手性分离性能,二、本发明中的手性分离材料有较好的耐用性。
本发明公开了一种共轭有机框架化合物/硫复合材料的制备方法及应用,该复合材料以三嗪环基共轭有机框架化合物为载体,在其孔隙内负载硫单质,可用于制备锂硫二次电池的正极材料。制备方法为:使液态硫单质流入三嗪环基共轭有机框架化合物孔隙内,从而获得三嗪环基共轭有机框架化合物和硫单质的复合材料。将该复合材料应用于锂硫二次电池正极材料,表现出了优异的充放电性能及循环稳定性能。
本发明公开了一种药芯焊丝及其在立向上自动小车焊接中的应用,该药芯焊丝由碳钢外皮包裹药芯组成,药芯包括二氧化钛5.10~5.90%;二氧化硅0.70~0.80%;氟化钠、氟化锂和六氟铝酸钠中任意两种以上的金属氟化物0.25~0.30%;铁的氧化物和氧化铝0.90~1.10%;稳弧剂0.40~0.50%;铝、镁、锰铁、硅铁、镍和铁金属粉末余量;其中,稳弧剂由钛酸钾、氟化锂和钠水玻璃粉经750℃高温烧结而成。该焊丝能满足半自动全位置焊接,适应焊接电流范围可达180A~260A,具有焊接效率高、焊缝成型好、免打磨等优点,更适用于小车行走立向上全自动焊接。
本发明涉及纳米片组装的NiS2@CoS2@C分级纳米空心球及其制备方法,作为锂离子电池负极活性材料,其直径为300~350纳米,由长度为50~70纳米的NiS2@CoS2纳米片组装而成,纳米片表面被碳层包覆,碳层厚度为2~5纳米,NiS2@CoS2@C分级空心球内腔直径为120~240纳米。将NiS2@CoS2@C分级纳米空心球前驱体包覆二甲基咪唑后进行高温碳化和硫化处理即可获得NiS2@CoS2@C分级纳米空心球。本发明的有益效果是:表现出杰出的循环稳定性的良好的倍率性能是高倍率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。其次,本发明工艺简单,合成时间短,条件温和,符合绿色化学的要求,利于市场化推广。
本发明涉及一种球花状Na3V2O2(PO4)2F‑GO纳米复合材料及其制备方法,由球花状的Na3V2O2(PO4)2F和包覆其表面的GO复合而成,其直径为2~3μm,包括有以下步骤:将球花结构的Na3V2O2(PO4)2F粉末加入到无水乙醇中,超声分散,粉末样完全分散且静置无沉淀,然后取石墨烯分散液,缓慢滴加到Na3V2O2(PO4)2F分散液中,搅拌6‑12h后离心,干燥即得。本发明的有益效果是:该材料结合了Na3V2O2(PO4)2F三维球花状结构和GO网络结构的独特优势。作为锂离子电池正极活性材料时,该材料表现出优异的循环稳定性与高倍率特性,是高倍率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。
本发明公开了一种具有双重网络的自愈合聚合物电解质及其制备与应用,其中聚合物电解质包含有由四重氢键构筑的物理交联网络以及化学交联网络形成的双重网络结构,所含的聚合物具有如下所示的化学结构式。本发明通过对该聚合物电解质关键的结构、相关组成,以及相应制备方法整体合成路线设计、各步骤的反应条件进行改进,形成具有四重氢键交联以及化学交联的网络结构,物理交联网络在电解质基体发生裂纹或者外力破坏时断面大量的解离氢键倾向于形成二聚体从而赋予电解质优异的自愈合性能,化学交联能有效地提高基体的机械性能进一步延长锂电池的使用寿命。其中,x:y=100:5~100:30,y:z=100:10~100:200,n=3~20,m=3~20。
本发明公开了一种类石墨烯三维多孔复合氧化铁的碳基材料和制备方法,室温下将氯化钠、碳源、表面活性剂和催化剂铁盐加入到去离子水中,充分搅拌2‑3小时形成均匀透明的橙色溶液。去离子水中放入一定量的催化剂铁盐,所述的每40ml去离子水中加入7‑8g氯化钠,1‑3g柠檬酸以及0.2‑0.3g聚乙烯吡咯烷酮。本发明的类石墨烯三维多孔复合氧化铁的碳基材料具有丰富的孔结构,大的比表面积以及良好的导电性,这些优点有利于提高硫的载量,也利于锂离子和电子的传输,适合在锂硫电池正极中使用。
本发明涉及动力锂电池生产技术领域,公开一种集流盘焊接装置,包括依次布置的定位机构、翻转机构、压紧机构和运动焊接机构。定位机构包括第一滑台气缸和安装于第一滑台气缸滑动端的定位气爪;翻转机构包括与定位气爪相适配的翻转气爪、旋转驱动单元和用于带动翻转气爪将极耳输送至压紧机构的第二滑台气缸,旋转驱动单元带动翻转气爪翻转极耳;压紧机构包括相对安装于电芯输送线两侧的推进气缸和焊接压板,推进气缸用于推动电芯并将极耳夹置于电芯和焊接压板之间;运动焊接机构焊接头用于焊接极耳。本发明提供的集流盘焊接装置,可全自动实现集流盘焊接,节省人工成本、提高生产效率,提高焊接一致性、提升焊接质量,满足锂电池大规模生产需求。
本发明提供了一种二氧化钛/碳/二硫化亚铁复合材料的制备方法,该复合材料利用两步水热法制备,通过溶解P25气相二氧化钛再对其进行多巴胺包覆后煅烧得到TiO2/C复合材料,然后再加入硫源和铁源在高温下结晶得到块状晶体FeS2复合碳棒以及TiO2纳米颗粒结构的二氧化钛/碳/二硫化亚铁复合材料。这种材料在用作锂离子电池负极材料时,在不同电流密度下均表现出了优异的循环性能;该复合材料的制备方法具有成本低、重复率高、安全环保等优点。
本发明提供一种正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备氧化铝,具体包括:(a)混合模板剂与铝源溶液,得到前驱体溶液;(b)水热处理步骤(a)所得前驱体溶液,固液分离后得到固体物质;(c)干燥并焙烧步骤(b)所得固体物质,得到氧化铝;(2)氧化铝包覆磷酸铁锂,具体包括:(d)混合磷酸铁锂、分散剂、溶剂与步骤(1)所得氧化铝,固液分离后得到中间物质;(e)干燥并焙烧步骤(d)所得中间物质,得到正极材料。本发明提供的正极材料减小了冷压过程对极片的不利影响,增加了电池能量密度,进一步提升了电池性能。
本发明涉及一种混合多边形钒氧化物纳米卷及其制备方法,其具有开放的边缘、螺旋卷曲的多层结构,所述纳米卷具有多种形状,其主要为三角形、四边形、五边形和六边形的混合,其中卷长为0.5~4微米,卷壁厚度为50~200纳米,本发明的有益效果是:基于自限制缓冲机理,设计构筑了多边形纳米卷结构,通过一步水热法成功合成了混合多边形钒氧化物纳米卷。本发明作为锂离子电池正极活性材料时,该多边形纳米卷表现出优异的循环稳定性与高倍率特性,是高功率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。
本发明公开了一种熔盐添加剂、强化熔盐、强化玻璃及其制备方法。按照质量百分数计,所述熔盐添加剂的组分包括:0.4%~2%K2CO3、0.50%~5%K2PO4、0.30%~4%NaHCO3、0.6%~3%H2SiO3和90.0%~98.0%Na3PO4。并具有优异的粘接性,从而提高成型零件的成品率。通过各组分通过特定配比协同作用,能降低强化熔盐中锂离子的含量,从而提升熔盐的使用寿命周期,避免强化熔盐中过量的锂离子而影响强化熔盐的使用寿命,可以保证强化处理中玻璃的外形尺寸及应力值CS30处于一个稳定的区间,提高玻璃产品的强化质量。
合成氨低温热能回收利用方法,涉及合成氨低温热能回收利用的工艺。本发明是将水煤气中含有大量没有参加反应的过热蒸汽以及进入洗气塔的水煤气的显热,经洗涤塔洗涤,洗涤后的热水进入热水型溴化锂吸收式制冷机制成低温水或冷却水,为半水煤气自身以及其它冷却工艺系统提供循环冷却。本工艺的优点是:有效的利用化工生产中排出热水或热气的热量制造冷源,不仅节约了冷却塔对污水循环降温的电能,还为半水煤气自身及其它冷却工艺系统提供了冷源,提高了化工生产中节能减排的技术指标。本方法不仅适应合成氨低温热能的回收利用,也适应其它化工企业的低温热能的回收利用。
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