本发明公开了一种黑底鎏金窑变釉,该黑底鎏金窑变釉底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;钠长石20份~25份;锂辉石14份~18份;氧化锌3份~6份;碳酸钡6份~9份;高岭土7份~11份;氧化铁18份~20份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;方解石10份~12份;白云石14份~16份;贵州土4份~6份;碳酸锂4份~5份;氧化锌15份~16份;氧化钛8份~12份;骨灰13份~15份。该黑底鎏金窑变釉是通过在高温下面釉在底釉上产生流动反应,并伴有金色的结晶效果,该釉在1270℃的倒焰窑中烧制而成,深受广大客户的青睐。
本发明属于硫酸钴晶体制备领域,具体公开了一种制备高纯度硫酸钴晶体的方法,包括1)原料处理、2)钴酸锂浸出、3)酸溶解、4)一次除铁、5)二次除铁、6)沉钴、7)硫酸钴结晶。本方法从废旧锂离子电池中回收生产硫酸钴晶体,绿色环保,步骤少,反应温和,成本低,获得的硫酸钴晶体纯度高。
本发明涉及的是锂电池技术领域,尤其是涉及一种二封封头机构及其使用方法。包括封头单体,所述封头单体包括封头底座,封头承接块,封头主体以及导热硅胶;所述封头底座上设有螺孔;所述封头承接块的上端与封头主体连接,下端固定在封头底座上,且封头承接块的一侧边与封头主体的一侧边成一平面;所述封头主体上设有至少一个避胶槽,且封头主体上还设置有限位块;所述导热硅胶填充到封头主体上的避胶槽中。本发明通过将设置的T型导热硅胶放入T型避胶槽内,由于T型导热硅胶有一定的弹性,从而可以确保电池二封边在T型避胶槽内的熔胶效果,确保电池的密封性能;而且本发明的结构简单,方法操作简便,有效地提高了锂电池的生产效率。
本发明公开了一种艾乐替尼的合成方法。该方法将6?溴?3,4?二氢?2?萘酮先后与正丁基锂和有机硼试剂进行硼酸化反应,将得到的3,4?二氢?2?萘酮?6?硼酸与溴乙烷进行催化偶联反应;将得到的6?乙基?3,4?二氢?2?萘酮与碘甲烷进行双甲基化反应;将得到的1,1?二甲基?6?乙基?3,4?二氢?2?萘酮与溴化试剂进行溴化反应;将得到的1,1?二甲基?6?乙基?7?溴?3,4?二氢?2?萘酮与4?(4?哌啶基)吗啉进行取代反应;将得到的1,1?二甲基?6?乙基?7?[4?(吗啉?4?基)哌啶?1?基]?3,4?二氢?2?萘酮与3?氰基苯肼进行环化反应;将得到的9?乙基?6,6?二甲基?8?[4?(吗啉?4?基)哌啶?1?基]?6,11?二氢?5H?苯并[b]咔唑?3?甲腈与二氯二氰基苯醌进行氧化反应,得到成品艾乐替尼。该合成方法路线步骤较短,操作简化,成本较低,是一种绿色环保方法,适用于工业化生产。
本发明涉及高纯一氧化锰的制备方法,包括以下步骤:将金属锰片与二氧化锰混合后进行粉磨;得到的粉磨料置于气氛炉中,向气氛炉中通入保护性气体,将炉中空气赶出,将气氛炉升温,在气氛炉温度达到500℃~690℃时,进入恒温焙烧阶段,恒温焙烧一段时间;恒温焙烧结束后,继续通入保护性气体,并在炉内对物料进行自然冷却;当炉内物料温度降低后,将物料从炉膛内取出进行研磨,即可得到高纯一氧化锰。本发明制备工艺简单,易于操作,原料成本低廉,原料充足,原料杂质含量低;本工艺生产成本低,易于实现工业化规模生产。本发明制备的一氧化锰纯度高,一氧化锰的化学成份和物理性能均可满足锂离子电池材料锰酸锂化学成份和物理性能的要求。
本发明公开了一种核电工程用加重防辐射水泥,包括以下质量百分含量的组分:核电水泥熟料 70‑80%、重晶石10‑20%、铁矿粉3‑5%、石膏2.0‑4.0%、硼砂2.0‑6.0%,硅灰1.0‑3.0%、氯化锂0.08‑0.2%;其中核电水泥熟料是通过采用生料配料方案为饱和比KH=0.870±0.02,硅率n=2.75±0.1,铝率p=0.7±0.1,并经煅烧工艺烧制而成。本发明具有低水化热、低干缩率、高密度高强度的性能,可以有效屏蔽α、β、γ、X射线及中子射线。
本发明涉及一种纳米复合纤维增强凝胶聚合物电解质及其制备方法,纳米复合聚合物纤维上接枝与电解质溶液相容性好的交联聚合物,吸附离子液体基电解质溶液,形成纳米复合纤维为骨架支撑的凝胶聚合物电解质膜,具有高温稳定性好、10-3S/cm数量级室温离子导电率及漏液率低的优点。制备方法主要依次包括:将PVDF和PMMA溶解后获得纺丝原液、获得纳米复合SiO2/PVDF-b-PMMA共混聚合物纤维膜、获得(SiO2/PVDF-PMMA)-g-PMMA/SiO2纳米复合聚合物膜、获得纳米复合纤维增强凝胶聚合物电解质四个步骤。本发明的制备方法不需要辐射设备引发或者强碱处理,合成工艺简单,操作便捷,生产工艺流程短,能耗低。本发明特别适合用于动力锂离子电池材料及其制备。
本发明公开了一种流动图形工艺釉及其制备方法,流动图形工艺釉的釉面包括由内向外依次设置的白色底釉层、颜色面釉层和丝网印刷油墨层;其中,白色底釉层所使用的白色底釉料包含的组分及各组分质量份如下:钾长石:35份~40份;方解石:8份~12份;界牌泥:12份~16份;硅灰石:8份~12份;石英:15份~25份;氧化铝:4份~8份;硅酸锆:10份~15份;颜色面釉层所使用的颜色面釉料包含的组分及各组分质量份如下:方解石:28份~34份;锂辉石:30份~35份;碳酸钡:25份~30份;碳酸锂:5份~9份;氧化锌:3份~5份;着色金属氧化物:2~4份。本发明使釉面出现深浅不一的颜色,趋近于渐变颜色,釉面的流动性能更好,釉面更加美观,深受广大客户的青睐。
一种镀覆镍-钴/镍/镍-钴多层膜电池壳体钢带及其制备工艺。是以钢带为基底,钢带的两面分别镀覆了镍-钴/镍/镍-钴多层膜。底层为纳米晶镍-钴合金镀层,中间层为微米晶镍镀层,表层为纳米晶镍-钴合金镀层。本发明还提供了制备方法,冷轧钢带两面经除油、活化后,先用脉冲电镀的方法制备纳米晶镍-钴合金镀层,再用直流电镀制备一层微米晶镍镀层,然后在镍镀层之上用脉冲喷射制备一层纳米品镍-钴合金镀层,清洗干净,烘干,最后保温除氢。本发明的多层膜材料,使钢带的耐腐蚀性能和冲压性能整体得到优化和提高。用此种钢带冲压成电池壳,装配电池之后,可以提高电池的电性能和存储性能。本发明可用于碱锰电池、镍氢电池和锂离子动力电池等电池的壳体材料。
本发明公开了一种乙酰磺胺酸盐及其制备方法,包括将乙酰磺胺酸(或者碱金属盐)与等摩尔的锍盐卤化物(或者氢氧化物)、铵盐卤化物(或者氢氧化物)、磷盐卤化物(或者氢氧化物)在室温下进行复分解交换反应。由于本发明的乙酰磺胺酸盐在碳酸酯中溶液度大,有利于乙酰磺胺酸盐结构中含有C=C双键以及磺酰基基团在电极成膜,因此,本发明的乙酰磺胺酸盐在电解液中应用可以有效改善锂离子电池的综合性能;同时,本发明的乙酰磺胺酸锂不会分解出路易斯酸,对电解液和电极界面友好。
本发明公开了一种复合固态电解质及其制备方法和应用。一种复合固态电解质,制备原料包括碳化铌纳米片和聚氧化乙烯(PEO),所述复合固态电解质用于锂硫电池。本发明的复合固态电解质,通过碳化铌纳米片和聚氧化乙烯之间的协同作用,能够提升PEO作为固态电解质时的离子电导率和机械强度,也可有效抑制锂硫电池中的穿梭效应。
本发明公开了一种石墨‑硅/硅氧化物‑碳复合材料及其制备方法和应用。将石墨粉和纳米硅通过球磨处理,得到石墨‑硅/硅氧化物复合颗粒;将石墨‑硅/硅氧化物复合颗粒分散至有机溶剂中,再加入沥青,加热搅拌混合,得到石墨‑硅/硅氧化物‑沥青复合材料;将石墨‑硅/硅氧化物‑沥青复合材料进行热解处理,得到石墨‑硅/硅氧化物‑碳复合材料,该复合材料作为负极材料用于锂离子电子,所得锂离子电池具有放电比容量高、充放电性能好、循环稳定性较高等特点,且该复合材料的制备过程采用的原料廉价,工艺流程简单,易实施并适合规模化生产。
本发明属于锂电池正极材料领域,尤其涉及一种正极材料的电化学性能调控方法。所述方法包括以下步骤:得到正极材料的前驱体,所述前驱体为(Ni0.5Mn1.5)(OH)4,所述前驱体的一次颗粒为具有预定厚度的片状结构;将所述前驱体与锂盐进行第一混合,并进行烧结,得到指定形貌的所述正极材料,以实现对所述正极材料电化学性能的调控。通过控制前驱体的一次颗粒的厚度,精确调控正极材料的形貌为指定形貌,通过使正极材料具有指定形貌,从而使正极材料具有相应的电化学性能,实现正极材料的电化学性能的可调节,避免了包覆、掺杂、纳米化等方法带来的能量密度损失或副反应发生。
本发明公开了一种三维多孔石墨烯纳米材料及其制备方法和应用,该三维多孔石墨烯纳米材料为由层状石墨烯构成的三维多孔导电网络结构,三维多孔导电网络结构中大孔的孔径为50nm~500nm。其制备方法包括制备先驱体‑催化剂混合物、制备石墨烯包覆无机物纳米球复合材料和去除材料中的无机物纳米球和杂质。本发明的三维多孔石墨烯纳米材料不仅具有快速传导的三维导电网络,具有良好的导电性,且具有丰富的分级孔结构、高的比表面积和孔体积,尤其具有丰富且均匀分布的介孔或大孔结构,其制备方法具有简单方便、原位催化生长石墨烯效果好等优点。本发明的石墨烯材料在超级电容器、锂离子电池、锂硫电池等新能源器件有广泛的应用前景。
本发明实施例提供了一种一步法连续合成高活性球型羟基氧化锰的生产工艺,该生产工艺制备得到的球型羟基氧化锰的粒径分布可控制在3~30μm,能够提高锰酸锂的压实密度,球形度佳,电化学性能的循环和容量高,振实密度大,提高了锰酸锂单位体积的能量密度。
本发明涉及一种液流电池储能领域,具体涉及一种液流电池储能系统黑启动系统及其控制方法。液流电池储能系统黑启动系统包括:正极电解液储液罐、负极电解液储液罐、正极电解液磁力驱动循环泵、负极电解液磁力驱动循环泵、电堆、电池管理系统BMS、DC/AC变流器、液流电池运行数据传输线、锂离子电池、DC/DC变流器、锂离子电池运行数据传输线;本发明实现了系统在任何情况下均可启动。
本发明涉及一种高纯电池级磷酸铁超声波生产方法。包括以下步骤:在反应釜中将铁源、酸性化合物、表面活性剂混合制得浓度0.5-6mol/L的溶液A,将磷酸盐、氧化剂混合制得0.5-6mol/L的溶液B加入反应釜中与A溶液进行升温,并引入超声波手段,反应一段时间后,加入磷酸或磷酸与其它酸的混酸进行转型晶化数小时直至混合液颜色变成乳白色,然后过滤、洗涤、烘干、粉碎即可制得电池级磷酸铁产品。该超声波合成方法具有产品收率高、铁磷比达到0.96-1.00、粒径均匀可控(D50≤15um)、比表面30.0-85.0m2/g、杂质含量低、结晶度好等优点,是用于制造锂离子电池磷酸铁锂正极材料的理想原材料。
本发明公布了一株产中温α-淀粉酶的枯草芽孢杆菌。所述菌株通过-氯化锂-硫酸二乙酯复合诱变获得,具体为枯草芽孢杆菌304?Bacillus?subtilis304,保藏号为CCTCC?NO:M?2013600。该菌株所产中温α-淀粉酶最适作用温度为65℃,该酶在65℃条件下保存24h仍具有80%酶活,70℃条件下保存12h仍具有50%以上酶活;该酶最适反应pH值为5.0,在pH4-6下保存18h后仍有80%以上的酶活;该酶酶活力为7000-8500U/ml,特别适合反应温度高、液化工艺与糖化工艺并存的工业化需求。
本发明公开了一种碳纳米管增强的锡镍合金负极及其制备方法。本发明首先在CNTs上化学镀覆厚度为10~500nm的镍镀层,然后将覆镍CNTs均匀分布在镀锡溶液中,再以铜箔为集流体(电镀基底),电镀厚度为0.1~3μm的Sn-(CNTs-Ni)薄膜,最后热处理得到CNTs-锡镍合金负极。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量为500~700mAh/g,100次循环后比容量衰减仅4%~6%。本发明工艺简单,制备的合金负极性能优良,适宜于进行大规模产业化生产。
本发明公开了一种功耗自诊断电路,包括控制器、储能器、储能控制电路、采样电路、采样控制电路、放大电路和放大控制电路;采样电路采样锂电池的输出信号并上传放大电路,放大电路将信号放大并输入到控制器;采样控制电路接收控制器信号控制采样电路工作;储能控制电路接收控制器信号控制储能器工作;放大控制电路接收控制器信号并控制放大电路工作。本发明还提供了所述功耗自诊断电路的功耗自诊断方法,以及包括所述功耗自诊断电路和功耗自诊断方法的计量仪表。本发明能够实现对电路的实时功耗的自诊断,能够实时监测锂电池的输出信号和电路功耗,从而对电路的工作状态进行预判,而且电路简单可靠,成本低廉。
本发明涉及一种酶催化制备L‑天冬氨酸(2,3,3‑D3)的方法,其步骤如下:(1)依次将L‑天冬氨酸或其盐、α‑酮戊二酸(或α‑酮戊二酸钠)置于三口瓶中,氩气氛下油泵置换三次,然后在氩气氛下加入氘水,用氘氧化钠溶液/碳酸锂氘水溶液/无水三乙胺调节反应液pD值为8.0‑9.0,在32‑42℃下保温,然后加入谷草转氨酶20‑100U,保温1‑5天;(2)将上述反应液用微孔滤膜过滤,减压蒸去大部分氘水并回收,然后调节pH值至2.5‑3.0,静置冷却结晶,过滤干燥,得到产品。本发明具有的优点为直接采用廉价的氨基酸为底物,氘水为氘源,直接得到手性的L‑天冬氨酸(2,3,3‑D3)纯品。
本发明公开了一种双碳层包覆氧化锰复合材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域,包括:采用共沉淀法合成球形碳酸锰,在其表面包覆一层碳源,在惰性气氛中进行烧结处理,得到前驱体;将前驱体放入盐酸溶液中,分散均匀后,在真空条件下对前驱体内部氧化锰颗粒包覆一层碳源,然后在惰性气氛下进行热处理,得到双碳层包覆氧化锰复合材料。本发明利用碳酸锰在特定气氛与温度下热处理制备纳米氧化锰颗粒,材料纳米化可以缓解氧化锰负极材料导电性差以及体积膨胀的问题,提高该负极材料的电化学性能;本发明利用两层碳作为保护层减少氧化锰在长期循环过程中造成的活性物质的损失,同时缓解脱嵌锂过程中的体积膨胀,提高复合材料的电化学性能。
本发明涉及一种BiOF材料的制备方法及其应用。本发明以铋酸盐、还原剂、氟源、助剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原与氟化反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离、干燥制备出BiOF材料。所制备的BiOF材料由2~500nm纳米片或纳米颗粒构成,比表面积为3~300m2/g。本发明具有工艺简单、易于工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势;所制备的BiOF材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
一种湿法炼锌酸性浸出渣浮选银精矿的综合回收方法,包括以下步骤:A、活化还原脱锌:将银精矿矿浆与锌电解废液在浸出槽中混合,向浸出槽底部通入锌精矿沸腾炉焙烧后且经收尘处理后的烟气;B、针铁矿法沉铁:将步骤A所得的浸出液使用针铁矿法沉铁;C、还原浸出及净化:对步骤B所得针铁矿渣进行还原浸出,浸出终点加入净化剂并调pH,得到净化液。D、净化液合成:对步骤C所得净化液中缓慢加入磷酸盐和氧化剂,得到磷酸铁。本发明方法具有工艺合理、分离成本低、无污染、无毒害等优点,得到的沉铁后液可作为湿法锌冶炼的原料使用,磷酸铁可作为锂离子电池正极材料磷酸铁锂的原料。
本发明提供无水磷酸铁的制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:将磷酸铁锂物料与酸液、氧化剂混合,加热;S2:过滤取滤渣,洗涤,干燥。本发明实施例的无水磷酸铁的制备方法至少具有如下有益效果:本方案改变进料方式,以酸液作为浸出剂,同时加入氧化剂,使磷酸铁锂在加热条件下通过一步法直接反应生成具有异磷铁锰矿结构的无水磷酸铁产品。产物具有较好的电化学性能,能够有效地参与后续生产流程。整个方法工艺简单、条件温和。
本发明公开了一种快速、准确测定陶瓷材料中金属氧化物的检测方法,依次包括以下步骤:(1)陶瓷材料类样品和标准物质在烘箱内烘干至恒重,冷却待用;(2)称取步骤(1)所得基准物质作为溶质,以无水偏硼酸锂作为熔剂,在马弗炉内高温加热制得系列标准熔块,此快速、准确测定陶瓷材料中金属氧化物的检测方法,采用偏硼酸锂碱熔制样,用电感耦合等离子体原子发射光谱仪进行检测,样品前处理简单、快速,能实现一次样品处理、一次进样,实现对Al2O3、SiO2、MgO、CaO、K2O、Na2O、Fe2O3、TiO2等多种成分的检测,克服了现有检测方法流程繁琐、费时、效率低的缺点,有效方便了陶瓷材料中金属氧化物的分析检测。
本发明公开了一种长循环高倍率石墨负极材料及其制备方法和应用,该材料的制备方法包括以下步骤:将粘结剂进行破碎,与导电剂混合,熔融造粒,破碎,所得融合物与人造石墨混合,机械融合,炭化,在炭化产物表面沉积人造固体电解质界面膜,得到长循环高倍率石墨负极材料。本发明中,人造固体电解质界面膜能够有效阻止电解液与人造石墨的直接接触,以及抑制无定形碳包覆层的破裂,且通过直接与导电剂接触,提高了石墨负极材料的导电性能,改善了人造石墨的倍率和循环性能,获得了容量高、循环性能好、倍率性能好的长循环高倍率石墨负极材料,用于制备锂离子电池时,能够显著提高锂离子电池的循环寿命,有着很高的使用价值和很好的应用前景。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种高镍正极材料及其制备方法。本发明提供的高镍正极材料具有内核、中间层和外壳三层结构,内核的颗粒均匀分散,中间层呈放射状分布,粒子强度≥60MPa。本发明所述的高镍正极材料的前驱体的制备方法,包括共沉淀反应、第一阶段的生长反应和第二阶段的生长反应三个反应阶段。主要通过调控每个阶段的不同的反应条件,主要是pH、搅拌速度、温度等,形成不同结构。所述前驱体与锂盐及含M的化合物混合烧结后,可以形成一次颗粒均匀分散的核心层和一次颗粒放射状分布的外层,提高粒子强度。
一种平面度测量装置及其使用方法,包括激光测头,一维电动平移台,回转结构,被测平面和上位机系统。激光测头包括:三角法激光传感器、安装架、锂电池、单片机系统、蓝牙天线、平移电机驱动器、第一螺钉、钢丝螺套、第二螺钉、压紧螺母、电池压板和第一法兰;激光测头通过第一法兰和一维电动平移台连接,一维电动平移台通过布置在底部的第二法兰与回转结构相连。锂电池为三角法激光传感器、单片机系统、平移电机驱动器以及一维电动平移台的平移电机提供电源。回转结构带动一维电动平移台和激光测头旋转,实现激光对被测平面的不同半径的圆周线扫描,利用回转轴线的法平面作为基准平面,依据每个圆周线上扫描数据计算平面度,然后将多个圆周线上平面度进行融合,可获得剔除平面斜度后的综合平面度。本发明的测量基准稳定,检测精度和效率高,操作方便,可独立使用,也可和其它设备一起完成在机测量。
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