本发明属于锂电池隔膜技术领域,公开了一种三层不对称隔膜、其制备方法和应用,该三层不对称隔膜包括自上而下依次设置的热响应层、多孔层和高模量层;其中,所述热响应层的组分包括低熔点聚合物微粉和第一粘结剂;所述多孔层的组分包括极性聚合物纳米纤维和一维无机纳米材料;所述高模量层的组分包括第二粘结剂和高模量的二维无机纳米材料。本发明通过对隔膜的结构设计及各层的具体组成成分、以及相应的制备方法等进行改进,得到的隔膜具有热响应、高温下尺寸稳定性高、孔隙率高且能抑制锂枝晶生长等特点。
本申请公开了碳硅负极活性材料及二次电池。本技术方案中,采用硅基进行碳掺杂,可以进一步地抑制硅负极的膨胀,有效的提高了嵌锂容量,从而降低电池内阻,提高电池的能量密度,同时可以使辊压压实变大,减少活性物质颗粒的压碎,改善孔隙率过小问题,使表面形成碳包覆层减少碳层的比表面积,使SEI膜所造成的不可逆损失得到更好的稳定。从而进一步提高首次库伦效率,及能量密度问题,利用碳材料可弹性缓冲在充放电过程中受到体积的膨胀和缩小,提高了锂离子电池硅负极材料的可逆容量,从而增加循环稳定性。
本发明涉及一种锰氧化物纳米粒子的制备方法。一步合成锰氧化物纳米粒子的方法,其特征在于它包括以下步骤:按锰盐∶表面活性剂∶溶剂1-十八烯的配比为(0.5~2)mmol∶(2~4)mL∶(5~10)mL,选取锰盐、表面活性剂和1-十八烯,备用;将锰盐、表面活性剂和1-十八烯混合,置于三口烧瓶中,采用无水无氧技术除去体系的空气,室温下在氮气保护下搅拌至固体完全溶解;然后加热到280~330℃,至溶液产生混浊后再反应5~60min,冷却至室温;再用正己烷和乙醇的混合液洗涤2~3次后,真空干燥,得到锰氧化物纳米粒子。该方法工艺简单、环保,所得纳米粒子分布均匀,粒径可控制在50~200nm之间,有望在氧化-还原催化、锂电池电极材料及磁性材料等方面有重要的应用。
本发明涉及一种硫掺杂纳米碳及其电化学制备方法与用途,其使用碱金属碳酸盐作为熔盐电解质体系;采用惰性材料为阳极,以金属或非金属材料为阴极;采用电化学反应装置;将含有CO2和SO2的火电厂、水泥厂、化工厂除尘脱硫后的工业烟气通入熔盐电解质中,在350?900℃的温度范围内,进行电解,制得硫掺杂纳米碳。本发明的有益效果是:方法工艺简单,制备的硫掺杂纳米碳硫含量可控、碳材料的形貌可控。该硫掺杂的纳米碳相对于单纯的纳米碳粉,表现出更广泛及优异的应用性能,可作为超级电容器用储能材料、锂离子电池正极材料、电催化材料以及吸附水体中及空气中的污染物。
本发明涉及一种高强微孔莫来石耐火骨料及其制备方法。其技术方案是:先以50~70wt%的高岭土细粉和30~50wt%的活性α‑Al2O3微粉为原料,外加原料2~5wt%的糊精、1~5wt%的金属铝粉和1~3wt%的炭黑,混匀,即得混合料。将原料3~10wt%的铝溶胶、1~3wt%的硅溶胶、0.5~1.0wt%的锂辉石和2~8wt%的水混匀,制得浆体。将混合料置入圆盘造粒中,边造粒边喷洒所述浆体,制得粒径为1~10mm的颗粒。将颗粒自然干燥,再于100~110℃条件下干燥,然后升温至1200~1600℃,保温2~4h,自然冷却,筛分,制得高强微孔莫来石耐火骨料。本发明具有工艺简单和生产能耗低等特点,所制制品耐压强度大、使用温度高、体积密度低和导热系数小。
本发明涉及一种适用于水系金属离子电池的负极材料及其制备方法,所述负极材料含有氧化铋,该负极材料为纳米氧化铋阵列薄膜,即由金属基底上定向生长氧化铋纳米片构成,氧化铋纳米片垂直均匀密集分布在金属基底上,呈阵列状,或由氧化铋粉末与导电添加剂、粘结剂混合均匀后在金属基底上制膜得到。本发明提供的水系金属离子电池的负极材料适用的水系电池体系较广,包括水系锂离子电池、水系钠离子电池、水系钾离子电池、水系镁离子电池、水系钙离子电池、水系锶离子电池、水系钡离子电池和水系铝离子电池等。并且基于此负极材料所得水系金属离子电池容量大、充放电平台好、电化学可逆性高。
本发明属于碱金属离子电池技术领域,具体公开了一种适用于碱金属离子电池的无碳酸乙烯酯电解液及应用,该电解液包括电解质盐、有机溶剂和共溶剂;所述电解质盐为锂盐或钾盐,所述有机溶剂包括碳酸丙烯酯,所述共溶剂为氟代苯;氟代苯与碳酸丙烯酯之间的相互作用能够削弱碳酸丙烯酯与碱金属离子的配位强度,从而改变碱金属离子溶剂化结构,防止碳酸丙烯酯与碱金属离子的共嵌入效应。本发明电解液在不添加成膜添加剂的情况下,通过引入新型共溶剂,有效解决了由于PC共嵌入而对石墨负极不兼容的问题;该电解液能够同时兼容常用的石墨负极、三元正极、磷酸铁锂等电极材料,并在较宽的温度范围内展现出较为优异的电化学性能,适用范围广。
本发明涉及一种锆磷无氟乳浊玻璃的制备方法。一种锆磷无氟乳浊玻璃的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)按质量份数为:63~73份的二氧化硅、5.0~8.0份的氧化铝、8.0~12.0份的氧化钙、2.0~5.0份的氧化镁、1.0~2.0份的氧化钡、1.0~3.0份的氧化锂、10.0~15.0份的氧化钠、0.5~1.0份的氧化硼、2.0~6.0份的五氧化二磷、2.0~5.0份的氧化锆和0.5~1.0份的澄清剂;2)玻璃熔化温度范围为1530~1550℃,冷却的温度控制在1280~1350℃;3)将料股成型;4)将定型好的乳浊玻璃输送到晶化窑中进行热处理;5)经过微晶化的乳浊玻璃,继续冷却到退火上限温度为580-600℃的阶段进行退火,经过退火后,得到锆磷无氟乳浊玻璃。本发明具有分相均匀、结构细腻的特点。
本发明涉及一种“蛛网式”三维贯通大孔-介孔结构二氧化钛材料及其制备方法与应用,其通过调控生物分子的自组装形成,晶型为锐钛矿,其是由二氧化钛颗粒堆积形成的大孔结构,在大孔结构及其孔壁和颗粒上通过调控嵌入介孔,从而形成三维贯通大孔-介孔结构,所述大孔孔径90-100nm,孔壁厚8-10nm,二氧化钛颗粒上分布有介孔,孔径3-5nm。与现有技术相比,本发明的有益效果在于:制备过程简单,工艺条件不苛刻,可实现大规模工业化生产;操作更加安全清洁;具有特殊的大孔-介孔贯通孔道结构,有利于锂离子的迁移和嵌入,从而提高其电化学性能;材料获得了较高的可逆容量及优异的循环性能。
本发明属于化学电源及能源材料技术,公开了一种复合准固态电解质、制备方法及全电池,复合准固态电解质由介孔SiO2纳米颗粒和有机聚合物组成,介孔SiO2纳米颗粒与有机聚合物的质量比为(0.02~1):1。高分子聚合物为PVDF、PVDF‑HFP、PEO、PAA、PAN、PDMS或PMMA中的一种或几种混合。借助SiO2的介孔结构来储存一定量的电解液,并形成三维离子通道,从而保证电解质内部高效快速的电荷传输性质。本发明解决了传统固态电解质离子电导率低,界面相容性差的问题,能显著改善电池的倍率性能和循环稳定性。可适用于锂金属电池,锂离子电池,钠离子电池、锌离子电池等各种二次离子电池。
本发明提供一种以沥青和石化副产物液态重芳烃为原料制备氮、硫掺杂分级大孔/介孔石墨烯的方法。所述分级大孔/介孔石墨烯材料具有包括由石墨烯片之间形成的相互贯通的大孔结构,石墨烯片上有大孔、介孔孔洞;所述分级大孔/介孔石墨烯材料氮掺杂含量最高可达约25%,在不添加额外硫源情况下,硫元素掺杂含量在1.0%左右。该氮、硫掺杂的分级大孔/介孔石墨烯应用于锂离子电池和钠离子电池负极材料时,在1A g‑1电流密度下循环至500圈和1000圈时,比容量可达1025.5mAh g‑1(大约是石墨负极理论比容量的3倍)和256.5mAh g‑1,具有良好的储锂和储钠性能。
本发明涉及了一种高安全性凝胶聚合物膜及制备方法,可以应用于高温电池或环境温度应用较为苛刻的的锂离子电池。本发明以现在广泛使用的锂离子电池隔膜为聚烯烃的单层薄膜或多层薄膜为基材,以凝胶聚合物溶液为隔膜层涂料,经浸涂和烘干,脱去溶剂,即制成凝胶聚合物隔膜,本发明所述的凝胶聚合物溶液配置如下:重量比2%-4%的PVDF/HFP,1%-3%的勃姆石(ALOOH),2%-5%的无水乙醇或异丙醇均匀混合在90%-96%的丙酮中,配置成溶液。本发明与现有技术相比,具有的优点和积极效果是:制作工艺简单,材料易得,溶剂去除容易,设备能耗少,工艺过程环保。
本发明涉及一种曲伏前列素中间体的制备方法:甲基磷酸二甲酯与(3-三氟甲基苯氧基)乙酸乙酯以及二异丙基胺基锂在有机溶剂中进行反应制备得到,本制备方法工艺简单,条件温和,收率高,适合工业化生产。
本发明提供一种变电站用直流电源系统及其控制方法,系统包括集中监控模块、直流操作电源模块、UPS电源模块、逆变电源模块、通信电源模块和磷酸铁锂储能模块。直流电源系统的各个模块通过继电开关接入公共直流母线,并每种模块采用多子模块并联到公共直流母线的方式实现冗余备份。直流电源系统的模块都通过CAN通信总线与集中监控模块相连,集中监控模块收集每个模块的运行状态信息,并对系统的各个模块进行统一管理,通过智能的协调控制对电池实现浅充浅放,并实现电池的在线自动维护。本发明的优点:系统可靠性高、抗冲击负荷能力强、免维护、占地面积小、节能环保,智能协调控制方法提高了电池的使用寿命和性能。
本发明公开了一种电线结构碳纤维/MoS2/MoO2柔性电极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。该电极材料结构内层为碳纤维,中间层为硫化钼,最外层为氧化钼,三层包覆电线结构。内层碳纤维作为电子与离子传输路径,中间层硫化钼提供高的容量,外层氧化钼包覆不仅可以提高了材料的容量,同时也提高材料的导电性能。该电线结构材料作为锂离子电池负极材料。本发明将湿纸巾进行除杂处理后高温煅烧,湿纸巾高温碳化形成柔性碳纤维,随后与钼酸钠和硫脲水热形成碳纤维/MoS2复合材料。该复合材料进一步在氧气中低温煅烧,形成电线结构碳纤维/MoS2/MoO2柔性电极材料。三层包覆式电线结构材料显著改善了材料的比容量和循环稳定性能。
本发明涉及一种碳包覆Na0.55Mn2O4·1.5H2O纳米复合材料及其制备方法。Na0.55Mn2O4·1.5H2O为由纳米棒组成的球形结构,并均匀的被包裹于无定型碳层中。制备:(1)在经酸处理表面改性后的二氧化锰纳米棒的醇溶液中加入正硅酸四乙酯(TEOS)水解得到二氧化硅包覆二氧化锰的核壳结构复合材料;对步骤(1)得到的样品进行碳包覆,得到碳化后的复合材料;将碳化后的复合材料粉末样缓慢加入过量的热的氢氧化钠溶液中,搅拌反应。本发明提供的碳包覆Na0.55Mn2O4·1.5H2O纳米复合材料具有高的比容量、优异的倍率性能和循环性能,在锂离子电池电极材料及其他电化学技术领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种多功能聚酰亚胺/纳米硅复合负极材料及其制备方法和应用。该方法通过聚合单体和对苯二甲酰胺在纳米硅的分散液中高温缩聚,在纳米硅球表面形成一层均匀的聚酰亚胺包覆层,聚酰亚胺作为一种具有电化学嵌锂活性的包覆材料可以抑制硅颗粒在充放电过程中的巨大体积变化并保证稳定SEI界面的形成,同时其本身也是一种强效粘结剂,可以在电极材料颗粒之间以及电极材料和集流体之间建立稳定、牢固的联接。聚酰亚胺以包覆材料的形式引入,可以实现均匀稳定的电极结构。本发明工艺简单、成本低廉、综合性能优异,在锂离子电池中有广阔的前景。
本发明提供了一种微孔碳结构的高性能电极材料及绿色制备方法与应用,属于新一代能源存储领域。本发明的方法包括下述步骤:一、将富含纤维素植物分别置于水和乙醇中煮沸多次以去除其中的蛋白质、脂肪、蔗糖有机物;二、加热烘干后将其在保护气体的氛围下高温煅烧后使其自然降温得到微孔碳材料;三、在硫酸和硝酸的混合液中持续搅拌10‑20分钟实现表面功能化。本发明方法创造性的使用了富含纤维素植物残渣来制备电极材料,酸液可重复利用,制备过程简单无污染,可用于大规模生产,并且所制备电极材料性能优异,可与石墨烯材料的锂离子存储性能相媲美,具有很高的实用价值,因而有机会取代商业石墨成为新型的锂离子电池电极材料。
本发明公开了一种磷掺杂青铜矿相二氧化钛纳米线阵列及其制备与应用,具体制备方法是将钛片放入氢氧化钠溶液中进行水热反应,随后将钛片浸泡在盐酸溶液中,清洗后烘干;接着将钛片与次磷酸钠放入管式炉中,通入保护性气体,使次磷酸钠、钛片分别位于气流的上游和下游,升温至300‑500℃并保温,即可在钛片上得到磷掺杂青铜矿相二氧化钛纳米线阵列。本发明通过向青铜矿相二氧化钛纳米线阵列中掺杂磷元素,并对制备方法整体流程工艺设计,关键的水热反应、热处理工艺的参数条件进行改进,有效地增强了青铜矿相二氧化钛纳米线阵列的电化学储锂能力,可得到不需要添加任何粘结剂和导电剂且电化学性能优良的自支撑锂离子电池负极。
本发明涉及医疗器具领域,公开了一种医用手腕带和病房巡检系统,本发明提供的医用手腕带和病房巡检系统,在手腕带本体内嵌入式设置有RFID射频识别标签、第一主控芯片和可充电式锂离子电池,通过锂离子电池对RFID射频识别标签供电,以主动实时发送该标签的ID号和病人姓名和编号信息。护士巡检时,可在病人病房门口通过相应阅读器读取该标签的ID号和病人姓名和编号信息,如果能读取到,就表示病人在病房内,如果读取不到,则说明病人不在病房内。利用本发明技术方案,无需进入病房即可完成巡检,在进行病房巡检的过程中不会打扰到病人休息,从而有效提高病房巡检效率、巡视准确性和巡视服务质量,提升病人满意度。
本发明涉及凝胶聚合物电解质的制备方法,将电解质溶剂、可聚合的溶剂单体和电解质锂盐混合,得到电解液组合物;将包含Li+、Al3+、Ga3+、In3+的阳离子与PF6‑、BF4‑、Cl‑、Br‑、I‑、CF3SO3‑的阴离子组合或BF3类化合物的引发剂加入至电解液组合物中,聚合生成凝胶聚合物电解质。本发明的有益效果为:以环氧基醚类单体自聚合,将电解液包裹在环氧基醚类聚合物中而得到凝胶聚合物电解质,使所得凝胶电解质具有一定的粘度和较高的室温离子电导率。
本发明提供了一种α‑三氢化铝的合成方法,包括:步骤1,将二(溴甲基)苯加入至氢化铝锂的无水乙醚溶液中,惰性氛围下反应,反应结束后得到三氢化铝乙醚络合物;步骤2,将三氢化铝乙醚络合物输送至甲苯中进行脱醚析出,过滤,洗涤滤饼,干燥,得到α‑三氢化铝。本发明合成方法使用原材料二(溴甲基)苯易提纯,克服了原材料含有FeCl3等杂质且较难提纯、对空气中的水分敏感等问题,该合成过程产生的副产物LiBr溶于溶剂乙醚,合成过程中的中间体AlH3·n[(C2H5)2O]溶液可以不经过滤直接在高温甲苯中进行脱醚转晶生成α‑AlH3,降低了设备要求和工艺操作难度,得到的产品产率高、品质好。
本发明公开了一种间二甲苯氨氧化法制备间苯二腈的专用催化剂,其载体为硅胶,主催化剂为V、Mo、Sb三组分,助催化剂为D和E组分中的至少一种;其活性组分表示为:VMobSbcDdEeOx;所述D为硼、铬、钛、磷、镍、铋、锰、铁、钴、铜、锌或锡;E为钾、锂、钠、铯、镁或钙。本发明还公开了该催化剂的制备方法及用途。本发明利用硅上的含有孤电子对的基团与无机元素进行路易斯酸碱反应,从而强化无机氧化物与载体的作用;同时使无机氧化物分散更均匀,催化剂组分流失少,催化活性高,选择性好,将工业催化剂的使用寿命从一年延长到了两年以上。催化剂制备方法简单,热稳定性和机械强度好,可使用于固定床和流化床反应器。
本发明提供一种原料仓间智能地窗,包括太阳能板、箱体、直流风扇、太阳能充电控制器、保护开关、传输天线、温湿度探头、除尘过滤网、门板、箱体门框、隔板、无线控制分站、锂电池、风阀、防虫隔离板、箱体、支架;所述箱体为中空结构,支架与箱体通过焊接进行连接,防虫隔离网在箱体靠近支架一端开口处经螺纹进行连接,锂电池通过螺钉连接固定在箱体底板中央,隔板平行于箱体开口平面与箱体经过螺纹连接,箱体门框与箱体远离支架一端开口处经螺纹进行连接,箱体门框平面与箱体端口平面重合;太阳能板与支架经螺纹进行连接;直流风扇与隔板经螺纹进行连接,温湿度变送器与隔板经螺纹进行连接,太阳能充电控制器与隔板经螺纹进行连接,保护开关与隔板经螺纹进行连接,风阀与隔板经螺纹进行连接,风阀与直流风扇轴心重合;门板与箱体门框经旋转轴进行连接,通讯天线与箱体门框经螺纹进行连接;除尘过滤网与门板通过卡扣进行连接。本发明可以解决原料仓间夜间温湿度不符合标准从而影响烟叶储存质量的问题,本发明结构简单、使用方便、实用性强。
本发明公开了一种砂型铸造环保型醇基涂料,由耐火骨料、粘结剂、复合悬浮剂和助剂组成。耐火骨料为:石英粉60~70份,三氧化二铝20~30份,滑石粉5~10份,碳酸钙1~5份,金属镁交联丙烯酸树脂10-20份。耐火粉料粒度范围为150~320目。复合悬浮剂的组分包括:锂基膨润土40~65份,凹凸棒土20~35份,CMC0.5~2份,PVB0.5~2份。粘结剂为热塑性酚醛树脂1~2份;载液为乙醇或乙二醇;助剂为消泡剂正丁醇0.2~0.5份。本发明石英粉为主要耐火骨料的砂型铸造用醇基涂料,不添加石墨,是一种具有环保优势的低成本铸造涂料,该涂料耐火度高,防粘砂性好,浇铸后涂料与铸件易剥离,铸件清砂容易。
本发明涉及一种超薄电池自动注液机,它包括机架,机架上固定有两个夹板,夹板中间形成轨道,轨道内固定有传动链条,传动链条与步进电机连接,其特征是:链条上装有夹具,夹具上夹有锂电池,机架上轨道的两侧固定有支架,支架的两侧分别固定有真空气缸,真空气缸的输出轴上固定有真空吸盘,真空吸盘的高度与夹具上的锂电池相对应,真空吸盘下端对应的夹板上装有感应开关,支架的顶部固定有一个气缸支架,气缸支架上装有注液气缸,注液气缸的输出轴与注液咀连接。本发明具有以下优点:使用人机界面,操作简便直观,便于监控,控制系统稳定可靠;真空吸盘的运用,解决了人工操作的不稳定性,提高效率,降低劳动强度。真空控制器反馈控制,减少了废品率。
本发明公开了一种石榴石型固体电解质的制备方法及产品,属于固体电解质领域,其中制备方法包括:按照Li7‑xMxLa3Zr2O12化学计量比称取锂盐、镧盐、锆盐和M盐,将锂盐、镧盐、锆盐和M盐溶于溶剂中,得到混合液;将混合液置于反应釜中,进行水热反应,得到水热产物,将干燥后的水热产物作为前驱体;对前驱体进行热处理,得到Li7‑xMxLa3Zr2O12固体电解质;其中,M为Ga或Al,x的取值范围为0~0.4。本发明制备方法工艺简单,成本低,环境友好,易于大批量生产。
本发明公开了一种基于光激发的气敏传感器,包括轴向上依次层叠设置的基座、绝缘基板、三氧化钨气敏材料层以及测试电极;所述测试电极包括贴设于所述三氧化钨气敏材料层上下端面的正极电极和负极电极,用于通电后测试所述三氧化钨气敏材料层的电信号变化;所述三氧化钨气敏材料层贴设于所述绝缘基板上层,用于在光照激发下与锂离子电池内泄漏的DMC气体和/或EMC气体响应。本发明的基于光激发的气敏传感器,采用光电联合激发气敏传感器作为锂离子电池漏液的检测手段,实现了不用施加加热电压即可检测气体,在室温检测领域具有巨大的潜力,安全性更高,且制作简单,成本低。
本发明实施例公开了一种高空作业车低电量处理方法,包括以下步骤:S1:在工作状态时,实时获取电池的SOC和使用者的操控指令,操控指令包括第一操控指令、其他操控指令;S2,判断操控指令的类型;S3,判断电池是否处于低电状态;如果电池处于低电状态,且操控指令的类型为第一操控指令,则不执行该操控指令;本发明的高空作业车低电量处理方法,能够有效避免锂电池过放以及人员举到高处但无法回落的情况,延长了锂电池的使用寿命的同时,大大保证了驾驶人员的安全作业环境以及改善了实际操作的体验。
本发明公开了一种嵌段共聚物诱导制备介孔磷酸铁的方法,将铁盐溶液中加入一定质量分散剂进行分散均匀,将结构导向剂溶液与磷源溶液混合均匀后加入到分散均匀的铁盐溶液中,加入氧化剂进行搅拌反应,反应完成后洗涤、干燥、煅烧得到介孔磷酸铁。本发明采用不同分散剂和不同浓度的酸化剂对结构导向剂嵌段共聚物进行处理,可以诱导二水磷酸氢二钠与铁盐溶液反应制备介孔磷酸铁,生产不同形貌可调的介孔磷酸铁,满足锂离子电池在不同应用场景下对正极材料的要求,作为磷酸铁锂的前驱体产物,具有环境友好、经济附加值高。
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