本发明一种天然微晶石墨负极材料的制备方法及负极材料与应用,其中,制备方法包括如下步骤:S1、微晶石墨矿粉碎得到微晶石墨二次颗粒;S2、碱处理得到碱浸石墨;S3、经强氧化性酸处理得到酸浸石墨;S4、引入催化剂高温石墨化处理制得微晶石墨负极材料;所述催化剂为过渡金属氧化物与氧化镁组成的共催化剂,其中:过渡金属氧化物为主催化剂,氧化镁为助催化剂,主催化剂与助催化剂重量比为3:1。本发明还提供上述制备方法制得的微晶石墨负极材料及该方法与负极材料在锂离子电池中的应用。本发明方法制得的负极材料由粒径D50为1μm的一次颗粒堆积组成,石墨化度90%以上,碳含量在99.9%以上且具有较大层间距及高克容量,能用作锂离子电池负极材料。
本发明属于锂离子电池电池领域,具体公开了一种SiOx‑SiC‑C/G硅碳复合材料,包含石墨内核,以及在石墨内核表面逐层原位包覆的SiOx层、SiC层和无定型碳层;优选地,石墨内核的粒径为5~15μm;包覆在SiOx层、SiC层和无定型碳层的总厚度为1~5μm。本发明还公开了所述的材料的制备和应用。本发明提供了一种全新结构的硅碳复合材料,其以石墨为核,且在核的原位包覆有SiOx层、在SiOx层上原位包覆有SiC层,并进一步在SiC层表面原位包覆有无定型碳层。本发明研究发现,所述的特殊结构形貌的材料,具有更优的结构稳定性,具有更优的容量以及循环稳定性。
本发明属于高分子材料化学领域,公开了一种抗冻导电水凝胶及其制备方法和力响应传感应用,该抗冻导电水凝胶包括以下质量百分比的组分:丁烯二醇10%‑30%、N‑羟乙基丙烯酰胺50%‑70%、光引发剂1%‑3%、交联剂0.1%‑0.3%、氯化锂1%‑7%、去离子水9.7%‑37.9%。其制备方法包括以下步骤:1)将氯化锂,N‑羟乙基丙烯酰胺,丁烯二醇,交联剂和光引发剂加入去离子水中,搅拌均匀,反应形成预聚液;2)将预聚液注射进模具中,然后转移至紫外灯下聚合,形成凝胶。本发明克服了传统抗冻凝胶大都基于有机凝胶的限制,实现了水基凝胶具有优良抗冻特性的效果。
本发明公开了一种多功能签字笔,包括笔身,所述笔身的下端螺纹连接有笔头,所述笔身和笔头中卡设有笔芯,所述笔头上卡设有笔帽,所述笔身包括第一连接杆和第二连接杆,所述第一连接杆和第二连接杆螺纹连接,所述第一连接杆的内部设置有录音器本体、锂离子电池和照明灯座,所述照明灯座上固定安装有照明灯,所述录音器本体和照明灯均通过导线与锂离子电池电性连接,所述第一连接杆的外侧壁上开设有通孔,所述第一连接杆上设置有录音器本体开关、照明灯开关和充电接口。本发明可提供录音和播放功能,方便使用者日常学习和工作,可提供能照明功能,且受用寿命较长,方便使用者使用,功能多样,具有社会实用价值。
本发明公开了一种无基底五氧化二铌纳米片阵列负极材料的制备方法,将可溶性铌盐溶于去离子水与高分子醇的混合溶剂中,混合均匀,再加入含钠离子和/或钾离子的金属碱溶液或盐溶液得到混合溶液,将上述混合溶液密封后,进行搅拌,将搅拌后的混合溶液进行水热反应,反应完成后,自然冷却至室温;将反应完全的溶液离心处理,得到无基底五氧化二铌纳米片阵列负极材料;本发明通过改变锂离子的扩散距离,解决了现有锂离子在五氧化二铌晶体中扩散缓慢的问题,提升五氧化二铌作为负极材料的电化学性能;本发明的无基底五氧化二铌纳米片阵列负极材料具有结构稳定,循环性能好,倍率性能优异等特性,且制备方法工艺简单、操作容易、成本较低。
本发明公开了一种用于芯片质子交换的机械臂控制夹具,固定于质子交换炉的顶端及内部,包括:固定模块、电机控制装置、传动装置、机械转动悬臂、机械位移臂、夹具卡持模块、芯片夹具。另外,本发明还公开了一种根据机械臂控制夹具进行质子交换的方法。本发明可以机械控制铌酸锂基片的移动,有效地减小质子交换过程中的人工操作及开关质子交换炉给交换过程带来的温度波动,从而减小对操作人员的身体伤害并提高质子交换制作铌酸锂光波导的稳定性。
本发明属于混合动力汽车技术领域,具体涉及一种混合动力汽车用单体电池电荷补偿控制方法,包括测试元件、温度传感器、霍尔传感器、SOC预估模块、寿命预估模块、可靠度计算模块、主控制模块、ECU、ECU储存单元、电池芯片、充电系统,其中,所述测试元件为锂电池混合动力汽车的电池组模块,所述电池组模块由多个单体电池组成,在每个单体电池接口处连接温度传感器,同时并联霍尔传感器,分别检测单体电池温度、电压。
本发明涉及石墨烯技术领域,公开了一种高电学性能石墨烯纳米片制备方法。本发明采用湿磨法制备石墨烯纳米片这一工艺能够显著提高石墨烯纳米片的电化学性能,其工艺方法不仅操作简单、成本低、而且易于扩大生产化,并引入了石墨烯量子点作为助剂用于提高分散性,在球磨过程中片层会由于尺寸减少而相互团聚导致储锂的能力下降,因此加入石墨烯量子点能有效防止球磨过程尺寸减少带来的储锂能力下降的问题,同时还有助于提高稳定性。此外,石墨烯量子点同时易于回收,对环境无污染,节能环保,实现可重复利用,其中石墨烯量子点加入量过少无法起到分散的作用,量大反而会引起团聚。
本发明公开了一种多孔碳布。此外,本发明还公开了所述的多孔碳布的制备方法,碳布在丙酮、乙醇、水中的至少一种溶剂中浸渍,随后经干燥处理,得到预处理碳布;将得到的预处理碳布在600℃‑650℃下烧结,制得所述的多孔碳布。本发明采用一步退火法制备出了孔径均匀的多孔碳纤维布,方法简单环保。本发明所述的多孔碳布作为电化学法降解染料废水阳极材料,可有效降解亚甲基蓝、罗丹明b、甲基橙等多种染料废水。将所述的多孔碳布作为生长基底,活性材料与碳布接触好,这有利于锂离子在材料中的嵌入/脱出,将其用作锂离子、钠离子电池负极具有巨大的优势,这种新颖的多级复合结构具有很高的实用价值。
本发明公开了一种镀覆有含钴纳米线的多层复合薄膜的钢带及其制备方法。本发明以钢带为基底,钢带的两面分别镀覆了含钴纳米线的多层复合薄膜。上述含钴纳米线多层复合薄膜的底层为微米晶的镍镀层,中间层为含钴纳米线的镍复合镀层,表层为纳米晶的镍钴合金镀层。本发明还提供所述钢带的制备方法,钢带经除油、活化后,先用直流电镀的方式在基底上制备一层微米晶镍镀层,经退火后,再用脉冲电镀的方式在镍镀层之上制备一层含钴纳米线的镍复合镀层,然后用脉冲喷射的方式在含钴纳米线的镍复合镀层之上制备一层纳米晶的镍钴合金镀层。本发明所述钢带由含钴纳米线的多层复合薄膜和低碳钢带紧密结合而成,具有良好的耐腐蚀性能、冲压性能和抗强载荷性能,可用于锂离子动力电池以及高性能碱锰电池的壳体材料。
本发明新型碳纳米球的制备方法是采用生物模板技术,以铁蛋白(ferritin)为原料,利用生物去铁铁蛋白自成形球壳结构制备碳纳米球。其制备方法是:铁蛋白脱铁,无机盐填充分散,真空冷冻干燥,真空或保护气氛烧结,洗涤,干燥;还可以是:无机盐填充分散,真空冷冻干燥,真空或保护气氛烧结,酸洗、洗涤,干燥,最终制得碳纳米球。其制备工艺具有工艺简单,操作方便,易于控制,产率高的特点。用本发明方法制得的碳纳米球,具有球形空腔结构,球体直径8~12nm,球壳呈鳞片状石墨结构,具有颗粒粒度小,分布均匀,比表面积大于400m2/g,密度小(1.3g/m3左右),具有丰富的纳米尺度空隙。我们认为空心碳纳米球在储氢、锂离子负极材料等领域具有潜在的巨大应用前景。
机车高压安全报警器含定向感应接收天线系统和报警、显示系统。前者安装在机车顶纵轴线的法前盘上,包括天线接受棒、天线连接杆、耐油橡胶挡块、钢质屏蔽板以及防尘罩、法兰座、尼龙套管等,它用于对机车供电网线是否有电进行检测;后者壁挂式安装在靠近机车车顶门的屏柜上,它含有七芯插头及相应的插座,还有报警电路板、一对电池卡和一对3.6伏锂离子干电池,干电池可由机车110伏蓄电池定时充电,其机箱面板上有自检及恢复按钮,还有一对报警指示红色发光二级管。作为行车安全管理的辅助装置,本发明确实具有外型美观、维修保养方便、功耗低、性能稳定可靠等特点。
本发明公开了一种球形磷酸铁及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:向含有铁离子、磷酸根离子的铁磷混合液中加入分散剂,得到混合液A;加热条件下,向混合液A中加入尿素调节pH值,继续加热得到包含晶型磷酸铁的混合液B;将混合液B过滤,将滤饼加入到水中配制成混合液C,将混合液C喷枪雾化并引入到焙烧炉中,在550~750℃的温度下焙烧,即得到球形磷酸铁。该球形磷酸铁晶相纯、结晶度好、形貌呈球形,粒度分布均匀,振实密度高;可以作为合成高振实密度球形磷酸铁锂的前驱物,球形磷酸铁能够消除反应过程中由于扩散途径不同而引起的微观组分差异,生成组成均匀的磷酸铁锂,从而提高了其性能。
本发明涉及一种便携式保温转运箱,包括:箱体(1)、箱盖(2)、安装在所述箱体(1)内的锂电池电源(3)、恒温保藏单元(4)和控制单元(5);所述箱盖(2)与所述箱体(1)可开合的连接;所述恒温保藏单元(4)包括:内胆(41),在箱体左侧与所述内胆(41)相连接的恒温装置(42),与所述恒温装置(42)相连接的散热组件(43);所述散热组件(43)和所述锂电池电源(3)分别位于所述内胆(41)的左右两侧,所述控制单元(5)位于所述内胆(41)的前侧。本发明的转运箱中集合了电源、恒温保藏单元和控制单元,可准确且长时间的实现对所储存的物品进行长时间恒温保存。
本发明公开了一种二元高镍单晶正极材料,其一次颗粒粒径为1.1~1.8μm,二次颗粒粒径D50为3.0~8.0μm。其制备方法包括:按照化学计量比,将镍钴二元前驱体、锂源、含元素X的第一添加剂混匀,然后进行烧结,一烧产物与含元素M的第二添加剂混匀,然后再烧结,得到二元高镍单晶正极材料。本发明的镍钴酸锂二元高镍单晶正极材料,其一次粒径范围在1.1~1.8μm,与常规同等Ni含量下NCM三元高镍单晶材料比,保持了单晶的低产气、高安全的性能;且在电池充放电过程中,在3.4~3.5V之间出现新的放电平台,使其具有常规三元单晶难以达到的高首次效率,高放电容量,具有优异的倍率性能。
本发明涉及一种锰铬二元金属氧化物储能材料的制备方法,采用共沉淀法将氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液逐滴加入氯化锰和氯化铬的混合溶液中,滴加至混合溶液呈碱性,滴加完毕后搅拌0.5‑2h;然后在25‑100℃条件下老化6‑48h;将沉淀物洗涤,烘干并碾碎;然后在有氧气氛下升温煅烧,碾磨过筛即得。本发明制得的产品为纳米片状结构,在充放电过程中能缓解体积膨胀效应、抑制单相晶粒团聚、缩短锂离子的迁移路径,从而提高其倍率性能,在1A/g条件下,从第3个循环开始,效率大于97%,300次循环后放电比容量为913mAh/g,容量保持率与第二圈相比为112.0%,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
微米空心多孔复合球状钠离子电池正极材料及其制备方法,该正极材料为微米尺寸的空心多孔复合球状结构,由片状结构和针状结构共同自组装而成,化学式为NaxMn1‑y‑zNiyCozO2,其中0<x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0≤y+z≤1;本发明还包括该电池正极材料的制备方法。本发明正极材料的空心球结构缩短了钠离子的脱嵌路径;针状结构为钠离子提供了更多的附着位点,并有利于防止颗粒间的团聚;多孔结构有利于材料与导电剂和电解液的接触,提高了该材料所制电极的导电性能;该电池正极材料的结构稳定性好,该材料所制电极组装的电池倍率性能好;本发明方法工艺简单,所需设备与现有产业化的钴酸锂和镍钴锰三元正极材料工艺相一致,可用现有生产线直接生产。
一种220kV智慧能源站站用直流电源系统,包括通过AC/DC变流器Ⅰ联接的交流微网380/220V母线和直流微网750V母线,所述交流微网380/220V母线通过AC/DC变流器Ⅱ给站用直流220V母线Ⅰ供电,所述直流微网750V母线通过DC/DC变流器Ⅰ给站用直流220V母线Ⅱ供电,所述站用直流220V母线Ⅰ和站用直流220V母线Ⅱ通过直流联络开关相联;所述交流微网380/220V母线上设有交流馈线柜和MW级磷酸铁锂储能,所述直流微网750V母线上设有超级电容Ⅰ。利用本发明,可复用MW磷酸铁锂调峰储能系统,取消站用铅酸蓄电池、取消常规UPS电源,配置小容量超级电容稳定站用直流母线电压,在提升整个系统的可靠性和稳定性的同时,减少了占地、节省了投资,减少了运维工作量,对环境更友好,充分发挥了多站融合的优势。
本发明涉及一种低膨胀陶瓷内胆封底用的低熔点玻璃釉及其制备方法和应用,该低熔点玻璃釉主要由如下质量百分比的原料制备而成:锂辉石26%~30%、透锂长石2%~5%、三氧化二铝5%~8%、石英砂11%~15%、氧化镁15%~19%、硼酐5%~8%、氧化锆6%~10%、红丹3%~6%和氧化铈2%~5%。该玻璃釉同时具有相对较低的软化固化温度及与低膨胀陶瓷内胆匹配的较低的膨胀系数,从而可满足用于低膨胀陶瓷内胆封底的要求,经久耐用且可抵抗各种加热方式所带来的高温导致的烧蚀、老化、脱落及熔化等,且玻璃釉使用中无溶出物,适用性较高,外观更光亮,防水防污性能好,更健康环保,避免了有机涂层和防水剂在使用中脱落或溶出产生有毒物质以及无法与贴花、贴水位线同时固化等问题,提高了生产效率。
本发明涉及一种高Q值通信用陶瓷介质谐振器。该微波介质陶瓷的制造原料含有:二氧化钛(TiO2),碳酸钙(CaCO3),氧化铝(Al2O3)和氧化钐(Sm2O3)氧化镧(La2O3)等以及微量掺杂添加物碳酸锂(Li2CO3)、氧化锰(MnO)、氧化铈(CeO2)等组分;将上述组分经过配料、混合球磨、造粒、成型、装钵、排胶和烧结的固相反应工序烧制成微波介质陶瓷。本发明具有较低的烧结温度、节能环保、中介电常数、高品质因数和稳定的谐振频率温度特性。
一种高陶瓷收率聚碳硼烷的制备方法,在反应器中加入摩尔比为1 : 0.5~2的对二溴苯(间二溴苯)和卡硼烷有机锂化合物,将反应器反复抽真空、充干燥氮气至少三次,并预冷至-50~-10℃;将三氯化硼或三氟化硼溶解至正己烷中,浓度控制为1~10mol/L;将三氯化硼或三氟化硼溶液加入反应器中,以1~2℃/min的升温速率升温至0℃,在N2气氛保护下,持续搅拌反应;将体系以0.1~30℃/min的升温速率升温至150~200℃,经减压蒸馏去除体系中溶剂成分;冷却至室温。本发明方法制得的碳化硼先驱体具有较高的陶瓷收率,适合用于制备核聚变用碳化硼靶丸,也适合用于制备高性能碳化硼基复合材料。
本发明公开了一种碳-Cu6Sn5合金负极材料及其制备方法。本发明将碳纳米管和石墨烯复合到电极当中,并在活性材料与集流体之间增加了Cu-CNTs连接层,从而极大地改善了合金负极的循环性能。本发明以铜箔为集流体(电镀基底),依次镀覆1~5μm Cu-CNTs复合镀层,再镀覆厚度为1~4μm的锡-碳纳米管或锡-石墨烯或锡-碳纳米管-石墨烯复合镀层,最后热处理得到碳-Cu6Sn5合金负极材料。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量达到613mAh/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。
一种微/纳氧化钨晶须/线/棒的制备方法。将钨酸盐溶解于去离子水中,加入过量盐酸或稀硝酸,在搅拌条件下加入稀氨水使黄色沉淀全部转化为透明胶体;加入硫酸钾或硫酸钠或硫酸锂均匀溶解,深解后在150-210℃水热反应,反应后的产品用去离子水或乙醇清洗、过滤,干燥后得均匀分布的微/纳氧化钨晶须/线/棒。采用本发明制备的氧化钨晶须形态好,且长径比可调控,不仅可制得长径比为5-200的氧化钨晶须/棒,还可得到直径小于100NM且均匀分布的氧化钨纳米线。
本发明涉及一种凝胶电解质及其制备方法和应用。该凝胶电解质包括多孔无机绝缘凝胶基体以及负载于多孔无机绝缘凝胶基体中的离子液体,离子液体的溶质包括双三氟甲基磺酰亚胺锂盐,离子液体的溶剂包括C‑TFSI、Py14和PP。本发明将多孔无机绝缘凝胶基体作为纳米凝胶剂,在原位水解和缩合的情况下,纳米凝胶剂能够自发地固定离子液体。由于无机宿主多孔无机绝缘凝胶基体是不易燃的,并且其孔隙可以稳定地保持液体电解质,因此消除了火灾或爆炸的风险。此外,具有自调节能力的纳米凝胶剂多孔无机绝缘凝胶基体可以通过调节离子输送通道结构来适应不同类型的离子液体。本发明还提供了上述凝胶电解质的制备方法和含有上述凝胶电解质的锂电池。
本发明公开了一种负极浆料稳定性的预测方法,所述方法包括:确定用于制作负极浆料的石墨来料种类;根据所述石墨来料的质量非极性表面能预测所述石墨来料制作的负极浆料的初始粘度;根据预测得到的负极浆料的初始粘度确定所述石墨来料制作的负极浆料的稳定性,以使根据负极浆料的稳定性来预测选取的石墨来料制作的锂电池的性能。本发明还公开一种负极浆料稳定性的预测系统及存储介质。本发明旨在通过检测石墨来料的相应参数即可预测所述石墨来料制备的负极浆料的初始粘度及稳定性,进而用于后续评价锂电池的性能,指导石墨负极材料的开发。
本发明公开一种循环惰性气体保护下的风选工艺及装备。本发明用于经过粗破碎后粒度在10‑70mm左右含电解液的废旧锂电池破碎料的风选。在安全的前提下将废旧锂电池破碎料中隔膜、正负极片、外壳桩头分离开来。所采用的设备主要包括斗提机、风选机I、风选机II和有机溶剂喷淋塔。本发明显著降低了后续处理时设备的总装机功率、设备体积、运行成本,同时明显提高了回收效率。
本发明涉及一种陶瓷釉料、陶瓷器皿及其制备方法,由以下质量百分比的原料制备而成:透锂长石20%~40%、锂辉石20%~40%、高岭土10%~20%、白炭黑5%~15%、硅酸锆5%~10%、煅烧滑石5%~10%、氧化锌1%~5%和双飞粉1%~5%。使用该特定组合和比例的原料制备而成的陶瓷釉料具有较低的线膨胀系数,适应性较好,能够用于温差超过600℃的耐热陶瓷器皿上,在200倍的显微镜下观察釉面,釉面晶花完好,没有开裂,解决了釉面微观开裂的问题,同时由于支持采用快速烧成工艺,因此也大大降低了生产成本。
本发明公开了一种双层钴蓝色油滴天目釉,该双层钴蓝色油滴天目釉底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;白云石14份~23份;氧化锌13份~16份;锂辉石6份~9份;高岭土7份~11份;氧化钛6份~9份;硅酸锆13份~16份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;钠玻璃粉27份~31份;方解石10份~12份;贵州土4份~6份;碳酸锂3份~4份;界牌泥4份~6份;氧化锌15份~16份;氧化钴2份~3份。该双层钴蓝色油滴天目釉是通过面釉的强流动性能在高温下流动在底部聚集成油滴效果,而侧面为丝状效果,颜色艳丽,大方深受广大消费者的青睐。
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