本发明的名称为一种适用于12V启停电源正极浆料的制备方法。属于汽车启停电池系统技术领域。它主要是解决目前制备纳米级磷酸铁锂正极浆料时存在小粒径颗粒分散困难和分散时间长的问题。它的主要特征在于包括以下步骤:使用三轴搅拌机对正极活性物质、导电剂、粘结剂进行预混;加入部分溶剂进行润湿;加入部分溶剂进行预捏合;在三轴搅拌机中进行捏合;加入剩余溶剂,稀释至合适的粘度;抽真空脱泡得到适宜涂布的磷酸铁锂浆料。本发明使用高粘度捏合工艺,将溶剂逐步加入固态粉末中,利用高固含量下物料不断被挤压、拉伸、折叠、剪切等作用力提高分散效果,主要用于12V启停电源正极浆料的制备。
本发明提供一种电芯浸润性的测试方法,所述测试方法包括如下步骤:(1)将电芯在电解液中进行浸润,得到电芯浸润到饱和的时间;(2)根据待测电芯种类和电解液的成分,选取目标元素;(3)将浸润后的电芯拆解,进行取样,对步骤(2)所述目标元素的含量进行测试,获得所述电芯的浸润性。本发明提供的电芯浸润状态的测试方法实现了锂离子电池在实际生产中电解液浸润的状态检测,将电芯浸润检测从理论性提升至实际性,真正意义上的检测了锂离子电池在化成前电芯的浸润状态。
本发明提供了一种微米棒状铌钨氧化物及其制备方法和应用。该微米棒状铌钨氧化物具有一维离子通道,可供电解质中的离子定向扩散。本发明通过将NbC在800~1100℃的空气氛围中高温煅烧,然后与WO3按预设摩尔比混合球磨,再以预设升温速率在空气氛围中升温至1100~1300℃,进行高温煅烧,取出冷却即得到所述微米棒状铌钨氧化物。如此得到的铌钨氧化物在透射电镜下观察到较为规整排列的通道,这个结构可以限制锂离子在材料中的异向传输,形成了一个一维离子通道。锂离子在材料一维离子通道中的快速扩散有助于提高材料的大倍率特性,从而有利于组装高功率储能器件。
本发明提供一种外骨骼冷却系统,涉及一种通过设置温度传感器检测工作温度,进行冷却的管线系统,属于工业设备领域。提供的一种通过管线沿着外骨骼面进行对应的安装铺设,形成多个独立的冷却管线,进行局部识别冷却的管线系统,包括外骨骼、冷却管线、冷却箱,冷却管线铺设置于外骨骼内侧,冷却箱位于外骨骼外侧,且位于腰部后侧,冷却管线对应贯穿外骨骼接入冷却箱,外骨骼内侧设置有温度传感器,所述外骨骼包括主体支撑装置、肩部支撑带、腰部支撑带、下连接带、下肢固定扣,肩部支撑带置于主体支撑装置上侧,所述冷却箱内设置有锂电池、冷凝块、泵体、控制板、管线总成,锂电池置于冷却箱内,管线总成置于冷却箱内,分区设置独立的冷却管线,进行独立区域的冷却降温。
本发明涉及一种脂肪族聚砜及合成方法、应用、脂肪族聚砜基固态电解质。该脂肪族聚砜的合成方法为,采用二硫醇和二烯烃单体通过巯基‑烯点击反应得到聚硫醚,再加入氧化剂使聚硫醚发生氧化反应生成脂肪族聚砜;其中,氧化剂为过氧硫酸氢钾复合盐。本发明基于巯基‑烯烃点击化学,在有机碱的催化下合成聚硫醚,再采用oxone作为氧化剂制得脂肪族聚砜。该方法步骤简单、无污染、成本低,有利于推广。该脂肪族聚砜可以制备聚合物固态电解质,并在高电压锂离子电池、锂金属电池等二次电池中得到应用。该脂肪族聚砜基固态电解质在0‑5V的电压区间内具有良好的电化学稳定性和优异的耐高压性能。
本发明涉及一种溴铅铯玻璃基固态电解质及制备方法,溴铅铯玻璃基固态电解质由溴铅铯玻璃粉、锂盐、聚己内酯基嵌段共聚物构成,溴铅铯玻璃粉、锂盐、聚己内酯基嵌段共聚物所含重量份数分别为50~70份、10~15份、15~40份;溴铅铯玻璃粉由氟化亚锡、氧化锗、氧化硼、氧化铅、溴化铅、溴化钠构成,氟化亚锡、氧化锗、氧化硼、氧化铅、溴化铅、溴化钠构成重量组份如下:氟化亚锡0.5~1份、氧化硼20~30份、氧化铅20~35份、溴化铅6~10份、溴化钠3~4份,所制备得到的固态电解质具有良好的稳定性及电导性,具有很广阔的应用前景。
本发明提供了一种自修复固态电解质及其制备方法、应用,其制备方法具体步骤为:S1、将解离锂盐化合物与溶剂混合,超声得到解离液;S2、将自修复聚合物、交联剂、锂盐加入所述解离液中,混合均匀,升温反应获得自修复前驱体溶液;S3、将所述自修复前驱体溶液置于聚四氟乙烯板进行制膜,真空干燥,即得到自修复固态电解质。自修复固态电解质的制备过程简单、成本廉价易得、工艺绿色环保,且制得的自修复固态电解质具有稳定的自修复性能和优异的电化学性能。
本发明公开了一种具有界面改性层的固态电解质及其制备方法和应用。界面改性层包括二维材料和聚合物粘结剂,界面改性层涂敷在固态电解质表面。一种具有界面改性层的固态电解质的制备方法包括如下步骤:按一定质量比称取二维材料和聚合物粘结剂,将二者溶解在N‑甲基吡咯烷酮中,加热搅拌,使其混合均匀得混合溶液,将混合溶液滴涂、喷涂或者旋涂在固态电解质表面,烘干后获得界面改性层。本发明通过二维材料和聚合物的混合,在隔离电解质和锂负极的同时,有助于改善界面接触,降低界面阻抗,抑制NASICON型固态电解质的分解,从而提高全固态锂金属电池的性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种三元单晶材料的制备方法。该方法包括:(1)将三元523单晶前驱体、锂源、氧化锆和D50为1‑3μm的三元材料粉碎收尘料进行混合,得到混合料;(2)将步骤(1)得到的混合料进行烧结,得到三元单晶材料。该方法将三元材料收尘料作为晶种,引入到三元单晶材料的制备过程中,可以实现收尘料的回收再生,达到绿色循环生产,增大产能、提高收率;晶种的引入,不仅可以在固相烧结过程中缩短烧结周期,提高生产效率,还可以得到电化学性能好的三元单晶材料。
本发明公开了一种用于磷石膏基喷射成岩材料的促凝剂,以海藻酸钙的三维网状结构为载体,以硫酸锂作为加速结晶调节剂,采用过饱和结晶方法,制备海藻酸钙/硫酸锂复合凝胶材料,并将其应用于磷石膏基喷射成岩材料的快速固化。本发明所述促凝剂,可在不影响磷石膏基材料流动性的前提下,促进浆体快速固化;有效解决磷石膏基材料依赖传统缓凝剂实现高流态后又难以完成快速固化之间的矛盾;且涉及的制备方法简单、操作方便、成本较低,对扩展磷石膏的应用领域、实现大规模资源化利用有着重要意义。
本发明公开了一种TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料及其制备方法与应用,所述TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料包括第一连续结构和与所述第一连续结构插连的第二连续结构,所述第一连续结构为桥接的TiO2纳米颗粒,所述第二连续结构为SiOx纳米颗粒网络结构,其中,0.5<x<2,所述SiOx纳米颗粒的粒径小于所述TiO2纳米颗粒,所述TiO2纳米颗粒的粒径不大于10nm。本发明基于纳米尺度复合的双连续体相结构的独特优势,TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料作为锂离子负极材料时,表现出优异的容量,快充性能和循环性能,是高容量、长循环寿命锂离子电池的潜在应用材料。
本发明属于废旧锂电池回收领域,公开了一种加速电池电极材料和集流体分离的方法,包括以下步骤:(1)拆解退役电池:从退役锂电池中拆解出正极极片或负极极片;极片包括集流体以及紧密附着在集流体上的电极材料层;(2)材料处理:将极片浸泡在特定溶液中,所述特定溶液能够使电极材料层与集流体分离;(3)材料分离:向溶液中通入气体加速电极材料层和集流体的分离。本发明在利用极片与溶液的作用进行分离(液相分离)的基础上,通过气流扰动加速电极材料与集流体的分离,显著提高了分离效率。并且,通入的气体可将分离过程中产生的有害气体稀释,有效规避了有害气体带来的风险,提高操作过程安全性。
本发明涉及一种高功率型电芯正极浆料的制备方法及制得的正极浆料与应用,所述制备方法先将正极活性物质与导电剂经干混得到干料,将粘结剂与溶剂混合均匀得到粘结剂胶液,再将粘结剂胶液依次按照高速预混、低速捏合与高速分散加入干料中,实现匀浆过程。通过使用所述制备方法,可以保证制得的正极浆料具有优异的分散均匀性、一致性、流变性和涂覆后较好的离子迁移特性等,还可以使匀浆工序得到简化,从而节省时间和能耗,所述制备方法总工艺耗时可低至4h,且使用制得的正极浆料可以制造出电阻率低至0.031Ω的锂离子电池正极极片,使用所述正极极片有利于制造出高功率型锂离子电池。
本发明公开了一种硫储能电池及改善其倍率性能与循环稳定性的方法,属于电池技术领域。具体方法是向硫储能电池的正极和/或电解液中加入添加剂,所述添加剂用于与硫储能电池充放电过程中产生的多硫化物发生反应,使所述多硫化物转换为不溶于电解液的中间产物,从而抑制多硫化物的溶解与穿梭,改善硫储能电池的倍率性能与循环稳定性。本方法不需要对原有的体系施加其它多余的修饰策略,仅仅通过加入少量的添加剂,通过对多硫化锂从液相到固相的转化,抑制多硫化锂在充放电过程中的溶解与穿梭。
本发明涉及一种用于氨氧化法制备2-氟-6- 氯苯腈的催化剂, 其通式为VPaCbDcEdOx/SiO2, 其中C为钛、铁、镍、钴或铋, D为锰、铬、铜、锌或锡, E为硼、钠、钾、锂或镁, a=1, b=0.5~2.5, c=0.1~1.5, d=0.5~2.5, e=0.1~1.5, x则根据以上各元素的含量按价态平衡而定。上述催化剂的制备方法, 将各组分元素的氧化物、盐或碱分别溶解, 混合, 与载体硅胶浸渍后, 充分搅拌, 静置陈化, 然后在673~923K之间活化2~20小时即得所需催化剂。本发明的催化剂成本较低、热稳定性较好、机械强度较高且具有较高的选择性和活性, 在固定床和流化床反应器上均能使用。
本发明涉及一种基于碳酸盐的高温传热材料,它由原料碳酸锰、碳酸锂、碳酸钾、碳酸钠制备而成,各原料所占质量百分比为:碳酸锰25%-40%,碳酸锂45%-60%,碳酸钾9%-20%,碳酸钠9%-15%。该高温传热材料具有相变潜热高、相变温度低、液态流动性好等特点,可广泛应用于工业热能回收利用、太阳能热利用等。
本发明涉及SnO2@PPy内连接纳米片结构材料及其制备方法,其为生长在泡沫镍上的SnO2纳米棒表面被聚合物吡咯包覆形成三维内连接结构,其采用下述方法制得,包括有以下步骤:1)将吡咯单体分散在50ml高氯酸锂乙腈溶液中,混合搅拌30-60min;2)以已经生长SnO2纳米棒阵列的泡沫镍为工作电极,以Ag/AgCl为参比电极,以铂电极为对电极进行电沉积700s,电流密度2.5mA/cm2,洗涤即得。本发明的有益效果是采用恒流计时法沉积聚吡咯的方法制备SnO2@PPy内连接纳米片结构材料。使其成为锂离子电池的潜在应用材料,符合绿色化学的要求,利于市场化推广。
本发明属于锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体公开了一种富氮型碳复合电极材料及其制备方法。该方法首先将沥青和三聚氰胺在加热反应釜中高速分散均匀,冷却后破碎,然后在惰性气氛中煅烧,经球磨筛分并除磁后即可得到高性能富氮型碳复合电极材料。本发明在制备工艺上表现出工艺简单、价格低廉,适合工业生产的特点;在材料设计上不仅利用氮掺杂提升碳复合材料优异的电化学性能,又使三聚氰胺碳化产生的硬碳和沥青碳化产生的软碳有机结合产生孔道丰富的分级结构复合材料。制备出的材料具有充放电反应可逆性好、循环性能优异等诸多优点,能够满足高容量、高倍率的锂离子电池对电极材料的需求。
本发明公开了一种混合动力汽车电池组均衡充电控制系统,以微控制器为核心,对各个模块的控制、数据采集模块对电池组的电压、电流和温度进行采样、通信模块与微控制器和其他功能模块通信和保护以及电池组进行均衡控制。本发明通过提出均衡充电控制系统具有以下功能:精确检测(或者显示)电池状态数据,包括电池当前的端电压、温度、电池内阻、电池的剩余容量;对锂离子电池组提供过充、过放、过流保护外,有效地对锂离子电池组内各单节电池的充、放电提供平衡保护、温度保护、短路保护。本发明提供的均衡充电控制系统能对蓄电池组进行安全监控及有效管理,可以提高蓄电池的使用效率,达到增加续驶里程、延长其使用寿命、降低运行成本的目的,从而进一步提高电池组的可靠性。
本发明适用于焊接材料领域,提供一种低温钢用超低氢低合金钢焊条,包括包括钢芯以及包裹所述钢芯的药皮,所述钢芯占焊条总质量的72~74%,所述药皮占总质量的26%~28%,其中所述药皮包含的原料以及各原料的质量百分比如下:大理石35-45%;萤石15-30%;碳酸钡5-15%;石英3-10%;轻质氧化镁1-5%;碳酸锂1-3%;氟化稀土0.5-3%;硼砂0.2-1.0%;钛铁1-5%;硅铁1-4%;电解锰1-4%;镍粉8.5-10%;钼铁0.1-1%,剩余为铁粉。本发明焊条的力学性能满足-100℃冲击韧性要求,且熔敷金属扩散氢含量符合超低氢标准要求。
本发明涉及δ‑VOPO4超薄纳米片材料及其可控制备方法,该材料可作为锂离子电池正极活性材料,其为正交结构,物相与卡片号为00‑047‑0951的δ‑VOPO4标准样品完全吻合,空间群为P42/mbc,无杂相峰,具有结晶性。本发明的有益效果是:通过简单易行的溶胶凝胶法结合固相烧结法制备了δ‑VOPO4纳米片正极材料,其作为锂离子电池正极活性材料时,表现出功率高、循环稳定性好的特点;其次,本发明工艺简单,通过简单易行的溶胶凝胶法即可得到前驱体溶液,对溶液进行干燥和空气气氛下固相烧结即可得到δ‑VOPO4纳米片正极材料。该方法可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。
本发明公开了一种氢能汽车动力电池安装用车架结构,包括上车架和下车架,所述上车架内部左侧连接有横杆,且横杆内部右侧安装有固定杆,所述上车架内侧通过固定螺丝与连接片相连接,且连接片表面开设有安装孔,所述上车架底部连接有竖直梁。该氢能汽车动力电池安装用车架结构,通过上车架、竖直梁与下车架之间的相互配合设置,使得多一层车架结构,从而能保证同时布置动力电池系统包含锂电池、超级电容、DCDC总成,且多层结构,强度比单层结构更好,有效保障了对动力电池的碰撞安全性能,通过上车架与横杆与固定杆之间的相互配合设置,使得车架内部分割成多个空间,从而有效隔开了锂电池、超级电容、DCDC总成,保证系统之间的安全兼容性能。
本发明属于乙烯基醚化合物的制备方法,特别是一种化合物叔丁基乙烯基醚的制备方法:在氢氧化钾的存在下,叔丁醇与乙炔反应,得到叔丁基乙烯基醚,在该反应中加入了助催化剂二异丙基氨基锂,溶剂1,3-二甲基-2-咪唑烷酮,对该反应产生有益的效果,反应全过程可以在常压下进行。同时,反应中生成的副产物——缩醛很少,能够得到高纯度的叔丁基乙烯基醚。
本发明公开了一种导电胶体以及以此制备大比表面导电多孔膜的技术,即采用铂、碳黑和石墨与氧化物纳米粉末、纤维素按一定比例共混后,加入松油醇制备导电胶体,并采用刮涂法或丝网印刷技术制备具有大比表面的导电多孔薄膜。该方法不仅生产工艺简单、成本低廉,而且适应范围广,作为电极材料在染料敏化纳米太阳能电池中具有良好的应用前景,特别是提供了一种提高全固态染料敏化太阳能电池转换效率的有效途径。同时该具有大表面的导电多孔膜可在其它相关器件,如包括燃料电池、锂离子电池、超级电容器等器件中作为电极材料,该技术是一种具有很大发展潜力和市场前景的技术。
本发明涉及一种具有高循环稳定性的可充电电池系统,其包括以下组份:包覆锑的负极材料及含氟电解液。本发明提供的合金负极材料用于锂离子电池体系在含氟电解液存在下能够在合金电极表面构筑一层薄且富含LiF的SEI,增加了电池的循环稳定性,能够有效延长大容量可充电锂离子电池的使用寿命。本发明所使用的原料廉价易得,采用简便工艺在合金负极材料上构筑薄而稳定的界面,有利于实现商业化生产。
本发明提供一种生物质碳/Ga2O3复合材料的制备方法及作为锂离子电池负极材料的应用。其具体操作如下:将香蒲果穗在氢氧化钠溶液中超声处理,再用去离子水清洗干净,烘干;取一定量硝酸加入去离子水中,搅拌均匀后加入适量Ga(NO3)3·xH2O,再向溶液加入适量处理好的香蒲果穗,超声烘干;材料烘干后将其置于N2环境中,在500‑700℃下煅烧得到生物质碳/Ga2O3复合材料。本发明首次将生物质(香蒲)碳/Ga2O3复合材料用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。
本发明公开了一种高炉冲渣水用于高炉脱湿鼓风的设备,该设备包括冲渣水循环系统、化学热泵循环系统、溴化锂吸收式冷水机组和高炉鼓风系统;本发明先通过化学热泵循环系统回收高温冲渣水中的余热,进而产生更高温度的热源,接着溴化锂吸收式冷水机组利用该热源生产冷冻水,最后高炉鼓风系统利用冷冻水使空气降温脱湿,降温脱湿后的空气用于高炉鼓风;本发明提高了高炉冲渣水的余热利用效率,减少能源浪费,并且通过化学热泵使发电效率大为提高。
本发明属于电池技术领域,公开了一种碳布负载碳包覆的硒化钴纳米片电池负极材料及其制备,其中,碳布负载碳包覆的硒化钴纳米片电池负极材料包括碳布和位于该碳布上的由垂直二维纳米片作为构筑单元彼此交错并相连所构成的三维阵列,二维纳米片为氮掺杂碳镶嵌CoSe2颗粒,CoSe2颗粒周围被结晶碳所包覆;二维纳米片厚度为100‑200nm。本发明通过对负极材料的细节组成及结构,相应制备方法的整体流程设计、以及关键工艺的参数条件设置(如原料的选取、电沉积参数等)进行改进,与现有技术相比,得到的负极材料具有较高的比容量,优异的循环性能和倍率性能,且可以同时应用到锂离子电池和钠离子电池中。
本发明一种粘接钕铁硼磁体无机封孔和阴极电泳复合表面防护技术,属于多孔磁体的表面防护技术领域,采用添加有相应缓蚀添加剂为六亚甲基四胺0.5%-2%、八羟基喹啉0.2%-1%、钼酸钠0.5%-3%的选自模数为3.3-5.4的硅酸钾,模数为3.3的硅酸钠,或模数为4.5的硅酸锂的无机封孔剂,于真空条件下,对粘接钕铁硼磁体先行封孔,然后对已封孔的粘接钕铁硼磁体,再行电泳涂膜的复合表面防护技术,按本发明的方法,可以有效解决因孔隙引起的钕铁硼表面防护技术的问题,封孔工艺简单,操作方便,性价比高,可以设计半自动、间隙式进行,按本发明的方法,可以使粘接钕铁硼磁体获得厚度均匀、耐蚀性能优良、外观性和绝缘性能好的防护涂层。
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