本发明提供了一种快离子导体包覆的高镍三元正极材料及其制备方法,所述高镍三元正极材料为一次颗粒组成的球形或类球形二次颗粒,直径为1~30μm,化学式为LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2。制备方法包括:按比例称取合成快离子导体的原料,在溶剂中分散均匀,得到混合溶液;将高镍三元前驱体加入混合溶液中,再进行搅拌、干燥和研磨,得到快离子导体包覆的高镍三元前驱体粉末;将所得前驱体粉末与锂盐混合均匀,烧结后得到快离子导体包覆的高镍三元正极材料。快离子导体材料作为三元正极材料的包覆物质可为锂离子传输提供快速传输通道,达到降低电池内阻的目的;包覆后在不降低电池放电比容量的情况下,提升了电池循环稳定性。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种聚苯胺/聚乙二醇共包裹的复合三元正极材料,包括正极三元材料以及包覆在其表面的聚苯胺和聚乙二醇。本发明还提供了所述的复合正极三元材料的制备方法和应用。本发明所述的复合三元正极材料,通过所述的正极三元材料和所述的聚苯胺和聚乙二醇之间的表面作用,协同提升得到的复合三元正极材料的电学性能,改善包覆效果和化学稳定性。另外,本发明创新地采用湿法包覆方法,工艺简单,配合所述的组分协同,可进一步改善包覆效果,提升材料的性能,还具有操作简便,一致性高等优势。
本发明公开了一种微晶颗粒釉及其制作方法,微晶颗粒釉由高温单层反应釉和晶体颗粒两大块组成,不同的颜色搭配不同的晶体颗粒,不同的颜色高温单层反应釉的各组份质量不同,红色颗粒各组分如下:钾长石30~35份;钠长石8~15份;石英25~35份;石灰石13~18份;氧化锌8~12份;锂辉石8~14份;釉用界牌泥8~12份;氧化钛5~8份;锆铁红16份。白色颗粒各组分如下:钾长石30~35份;钠长石8~15份;石英25~35份;石灰石13~18份;氧化锌8~12份;锂辉石8~14份;釉用界牌泥8~12份;氧化钛10~15份;硅酸锆30份。微晶颗粒釉系列通过不同颜色与颗粒搭配的效果,能够产生类是于微粒结晶釉的效果,但该釉通过人为控制比微粒结晶釉更好控制,由于加入的颗粒大小不一,是该釉在视觉效果中更加的自然,该微晶颗粒釉受到了欧洲客户的青睐。
本发明提供了一种制备咪达普利关键中间体及其衍生物式Ⅰ的方法,由(4S)-3-取代基-1-甲基-2-氧代咪唑烷-4-羧酸酯衍生物Ⅱ与N-[(S)-1-乙氧基羰基-3-苯基丙基]-L-丙氨酸-N-羧酸酐Ⅲ或N-[(S)-1-乙氧羰基-3-苯丙基]-L-丙氨酸Ⅳ在非质子性溶剂中由锂盐催化反应即得。本发明的优点是反应条件温和,反应速度快,收率高,污染小,有广泛的应用前景;其中R2为氢原子、碱金属及碱土金属原子、C1~C4烷烃基、苄基,当R2为氢原子时,该产物即为咪达普利。
高吸液率微纳结构聚合物电解质膜的制备,由聚合物材料包覆支撑骨架制备而成。经过处理,聚合物膜呈现微纳结构并形成微米、纳米量级的孔,与支撑骨架本身具有的纳米孔形成网状分布孔结构,层层交联的聚合物包覆在特殊的支撑骨架上,形成特殊的海绵状微纳结构聚合物电解质膜。这种微纳结构的聚合物膜可吸收大量的电解液,大大增加了吸液率,改善了隔膜对电解液的亲和能力,网状微纳结构让电解液很好地保持在其中,使聚合物电解质膜内部锂离子分布均匀,浓度平衡,充放电时电池内部的电流密度均匀;特殊的支撑骨架保证了膜的机械性能。聚合物电解质膜制备工艺路线简单,原料价廉易得,膜的制备可在常规条件下进行,不需要苛刻的生产环境。使用此膜制备的聚合物锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明涉及一种人造卫浴台面板,包含水泥基板,该水泥基板是由水泥浆一体浇筑成型;所述水泥浆包含如下质量百分比组分:水泥20‑60%、石英砂30‑70%、微珠0.1‑10%、减水剂0.01‑2%、碳酸锂0.01‑2%、葡萄糖酸钠0.01‑2%、玻璃纤维0.01‑2%、低温水性乳液0.1‑6%;将前述组分的材料加水拌和得到水泥浆;所述水泥浆的水胶比为0.25‑0.5,胶砂比为0.25‑0.7。该水泥基板采用创新的水泥浆配方,固化后能够在极薄厚度情况下提供足够的抗折强度和抗压强度,适于制作重量较轻便于搬运的卫浴家具,同时具有耐摔性、耐用性、防火阻燃性、耐酸碱腐蚀性和防污水渗透等优点。在制备过程中,本发明还通过调控葡萄糖酸钠、碳酸锂、微珠、减水剂等的添加量,使混泥土早期强度增强、凝结时间缩短同时又不损失后期强度,仅固化1‑3h即可脱模,提升生产效率。
本发明提供一种类球形单晶正极材料,单晶正极材料为含Ni和M的层状锂过渡金属氧化物正极材料,该单晶正极材料的一次粒子为类球形,平均尺寸为2.0~2.3μm。还提供一种该单晶正极材料的制备方法,将前驱体经过低温预氧化和混锂后,再采用三段式一次烧结工艺,第一段长时间的低温保温,第二段短时间的高温保温和第三段长时间的低温保温获得。该类球形单晶正极材料颗粒小、振实密度较高、颗粒不易破碎、内阻低、电化学性能好。
本发明公开了一种风光储充校园微电网系统,包括分布式发电单元和混合储能单元,所述分布式发电单元与所述混合储能单元相连;所述分布式发电单元包括光伏系统和风力发电机组,所述混合储能单元包括超级电容和锂电池组。本发明还公开了一种如上所述的微电网系统的控制方法,控制风光储充校园微电网系统在并网模式与离网模式之间切换,以及基于增强学习对混合储能单元进行能源的优化管理。本发明具有提高用电经济性、提高用电安全稳定性、延长锂电池组使用寿命等优点。
本发明涉及一种快速表征二氧化钛纯度的方法,属于分析检测技术领域。本方法以TiO2同步辐射XRD检测结果为基础,分别与拉曼光谱法或电化学表征法的数据建立多相TiO2含量标准曲线。拉曼光谱检测法是在拉曼谱图中找到对应相TiO2最强特征峰,电化学表征是在容量微分曲线中找到对应相TiO2嵌锂峰,分别拟合峰面积并将待测相的峰面积除以总的峰面积,以得到的比值作为横坐标,同步辐射XRD精修出的含量作为纵坐标,分别建立TiO2含量标准曲线,作为对未知相含量TiO2定量检测依据。本方法适用于多相TiO2中指定相TiO2的定量测定;基于具有统计意义的数据建立标准曲线,检测结果更准确;提供拉曼检测和电化学检测两种检测方式,应用领域广泛。
本发明公开了一种桐油基酸性萃取剂及其制备方法和在选择性萃取分离过渡金属离子中的应用。将桐油与甲醇发生酯交换反应,得到桐油酸甲酯;所述桐油酸甲酯与含酸性功能基团的亲双烯体烯烃化合物通过Diels‑Alder加成反应,即得桐油基酸性萃取剂。该桐油基酸性萃取剂的物理化学性质稳定,饱和容量大,萃合物油溶性好,且具有良好的过渡金属离子络合能力,将其与4PC组成协同萃取体系,对复杂金属离子溶液体系中的过渡金属离子有很强的正协同萃取效果,而对锂离子等存在明显的反协同萃取效果,非常适用于过渡金属离子与锂离子的选择性萃取分离,具有良好的工业应用前景。
本发明提出了一种去除镍钴锰溶液中氟的方法,属于溶液净化技术领域。一种去除镍钴锰溶液中氟的方法,包括以下步骤:分离、破碎、筛选废旧锂离子电池的集流体;酸溶集流体,得到含铝溶液;含铝溶液加入到含氟的镍钴锰溶液除氟,得到含氟渣和除氟后的镍钴锰溶液。本发明提供的技术方案,除氟后的镍钴锰溶液中氟离子及铝离子浓度均小于0.01g/L;含氟渣中镍钴锰含量均低于0.5%;通过利用溶解集流体得到的含铝溶液去除镍钴锰溶液的氟,实现锂离子电池回收时集流体和电池正极材料的并线处理,缩短回收流程,节约回收成本;镍钴锰溶液除氟后,进入到后续工艺流程,对设备基本没有腐蚀。而且,除氟后的镍钴锰溶液含铝量极低,整个除氟过程没有引入铝杂质。
本发明公开了一种中温α-淀粉酶的制备方法,属于酶制剂制备技术领域。以通过氯化锂-硫酸二乙酯复合诱变获得的枯草芽孢杆菌304Bacillus?subtilis304,经菌种活化、液体种子培养、发酵罐培养等步骤制备而成,制备的中温α-淀粉酶酶活力高达7000-9600U/ml;最适作用温度为65℃,该酶在65℃条件下保存24h仍具有80-83%酶活,70℃条件下保存12h仍具有50-60%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,比现有的中温α-淀粉酶酶活力更高,酶作用最适pH值范围更宽泛,耐温度更高,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。
一种17a-羟基黄体酮的制备方法,以17β-氰基-5-雄烯-17-醇-3,3-乙二撑缩酮(简称中间体Ⅱ)为原料,用甲基锌或甲基氯化锌作试剂,制备17a-羟基黄体酮;产品经HPLC检测含量99.5%以上,重量收率83-87%。操作步骤是,将中间体Ⅱ溶解于有机溶剂中,加入氯化锂催化剂搅拌升温至40~80℃,滴加2M的二甲基锌或甲基氯化锌的甲苯溶液,继续反应完全;然后加入25%的氯化铵溶液破坏有机锌试剂,分出水层并萃取,合并有机层和萃取液并浓缩溶剂至近干,再加入低碳醇搅拌升温至40-60℃,加入2M的酸水解,反应完后,弱碱调pH値,蒸出90%的溶剂,并加入自来水冷却析晶,得粗品17a-羟基黄体酮;再将粗品用酒精经活性碳回流脱色精制得商品级17a-羟基黄体酮。本发明方法生产17a-羟基黄体酮,纯度好,收率高,溶剂循环利用,经济环保。
一种Sialon结合SiC多孔材料的制备方法,包括:称取60~80重量份SiC粉、10~20重量份活性氧化铝粉和5~15重量份金属硅粉,入球磨机研磨3h制得原料粉体;称取40~60重量份坯体增强剂,0.1~1.0质量份分散调凝剂,0.1~1.0质量份硅烷偶联剂与原料粉体搅拌均匀制得原料浆料;称取25重量份1wt%三萜皂甙植物发泡剂溶液高速搅拌制得泡沫;将泡沫与原料浆料搅拌均匀制得泡沫浆料;泡沫浆料注模成型、干燥、1400℃下氮化制得Sialon结合SiC多孔材料。其中,SiC粉粒度325目及以下,金属Si粉粒度200目及以下,活性氧化铝粉为ρ-Al2O3,坯体增强剂为聚乙烯醇、木质素磺酸钙和淀粉中的一种或其复合的水溶液,分散调凝剂为碳酸钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、碳酸锂中的一种或其复合。
一种含有聚合物、低温下可热分解为气体化合物和可能含有一种无机添加微粒的复合聚合物多孔性膜,该多孔性膜通过加入低温下可热分解为气体化合物的铸膜液制的湿膜,在40~90℃真空、空气或其他气氛中干燥,通过铸膜液中的低温下可热分解为气体化合物热分解的气体来造孔得到多孔性膜。所得聚合物电解质薄膜经EC-DMC-EMC的锂盐溶液浸泡活化、增塑后,表现出良好的电化学性能。本发明得到聚合物电解质薄膜的机械强度与柔韧性好,离子导电率高、电化学性能好,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种人工温泉浴剂及其制备方法,所述人工温泉浴剂配方为:小苏打40%-65%,硫酸钠10%-40%,硅酸钠2%-8%,多硫化钠2%-15%,硫酸钾1%-6%,氯化锂0-0.2%。本发明还包括所述人工温泉浴剂制备方法。使用本发明产品配制成浴液泡澡,浸泡一次可燃烧大约500大卡热量;经常使用本发明产品配制成浴液泡澡,对多种皮肤病、风湿性关节炎、肌肉劳损、神经衰弱、心血管疾病、消化系统疾病等有积极防治作用;还具有消除疲劳、健身减肥、促进睡眠、促进机体的免疫功能、防癌及延年益寿作用。本发明产品对皮肤作用温和;在浸浴后可直接排放到下水道,对环境无污染。本发明产品配方与制备工艺均较简单,原料来源广泛,制造成本较低,既适用于宾馆和浴场的温泉浴,又适用于普通老百姓家庭温泉浴。
本发明的电动、太阳能汽车的主要动力是由高效锂离子充电电瓶安装在汽车底盘前上中部;一块太阳能极板代替车顶,另两块太阳能极板,安装在汽车左右两面位置代替车厢外壳,向安装在汽车盘后底中部位置的蓄电池与车盘底中部左右各一蓄电池输入电荷,组成两种电源。两种电源线路的正负极相并联,负压后输出动力。当动力作用前,根据实际情况决定那种电源负压,负压时,当一种电源失压后,由另一种电源自动负压,也可两种电源同时负压。当负压电源处于静止状态时,市电可直接通过插座,向高效锂离子电瓶充电,该过程依次反复循环进行,从而使该动力有一稳定的电源电压保证。
本发明公开了一种硬碳负极材料及其制备方法和应用,本发明提供的硬碳负极材料的D50为8‑10μm;硬碳负极材料的比表面积不大于1.3m2/g;硬碳负极材料中有孔;孔包括孔径为0.35‑2nm的微孔;微孔孔体积占孔的孔体积百分比≥90%。本发明通过调节硬碳材料内部孔隙结构,制备的硬碳材料作为锂离子电池负极材料,该材料首次放电容量高于420mAh/g,首次库伦效率不低于94%;作为钠离子电池负极材料,该材料首次放电容量高于380mAh/g,首次库伦效率不低于91%;100周循环后锂离子电池和钠离子电池的容量保持率不低于97%。
一种八面体结构磷化铁/碳复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括原位碳包覆的磷化铁,所述磷化铁颗粒尺寸为400~700nm,颗粒均匀,具有八面体结构;所述复合材料组装为锂离子电池后,其锂离子电池具有倍率性能好、循环稳定性好、电导率高等优点,本发明还包括所述八面体结构磷化铁/碳复合材料的制备方法,该操作方法简单、成本低、可控性强,适宜于工业化生产。
本发明提供一种石墨烯复合二氧化钛纳米材料包覆锂离子电池三元正极材料的方法。制备方法为:制备氧化石墨烯复合二氧化钛的混合液;制备包覆有机偶联剂的三元正极材料,并将其加入到氧化石墨烯复合二氧化钛的混合液中。经过搅拌反应使氧化石墨烯复合二氧化钛纳米材料包覆在三元正极材料上,然后进行洗涤、过滤和干燥,最后放置在惰性气氛炉中进行热处理,得到石墨烯复合二氧化钛纳米材料包覆的锂离子电池三元正极材料。本发明制备的产物中石墨烯复合二氧化钛纳米材料均匀地包覆在三元正极材料表面,可以大大提升三元正极材料的电化学学性能。 1
本发明提供了一种支持移动办公的云存储一体机装置,外壳下护板的上方安装有云存储计算信息处理器;所述云存储计算信息处理器的面板上安装有USB2.0接口;USB2.0接口的一侧设置有USB3.0接口;USB3.0接口的一侧安装有宽带接入口;宽带接入口的上方设置有缓存扩展插槽;缓存扩展插槽的上方设置有存储处理器;存储处理器的上方设置有电源指示灯;电源指示灯的上方安装有管理接口,管理接口的上方设置有内部锂电池;内部锂电池的上方安装有磁盘。本发明解决了使用一体机的用户来必须自己处理企业内部的网络环境、交换机和服务器的连接中出现的问题,且可扩展性差一个节点坏掉之后,其他节点上还会保存相应的数据,提升数据安全性,对应用也是一个保证。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料碳纳米管/二氧化硅/碳的制备方法,属于电化学电源领域。该复合负极材料由碳纳米管、二氧化硅和非晶碳组成。制备方法是将十六烷基三甲基溴化铵和氢氧化锂分别溶解在乙醇溶液中。将碳纳米管放入乙醇溶液中,并以正硅酸乙酯作为二氧化硅的原料溶解在乙醇溶液中,经搅拌、过滤和干燥得到碳纳米管/二氧化硅。以蔗糖作为碳源,将碳纳米管/二氧化硅和蔗糖混合,并溶解在去离子水中,经搅拌和干燥去除水分,最后在惰性气体保护条件下在高温下烧结一定时间,冷却后得到碳纳米管/二氧化硅/碳。该复合负极材料同时具备较高的比容量和优良的循环稳定性。本发明的制备工艺简单,制备条件适中,成本低廉。
本发明提供了一种采用蚕丝制备吸湿耐拉伸织物的工艺,包括如下步骤:将蚕丝依次去除杂质,浸入氨水溶液中,脱胶,洗涤,干燥得到脱胶蚕丝纤维;将脱胶蚕丝纤维浸入溴化锂水溶液中,水解,浓缩至饱和,去除体系中溴化锂,得到饱和蚕丝蛋白溶液;向饱和蚕丝蛋白溶液中加入乳化剂聚甘油硬脂酸酯,调节温度搅拌,超声波处理得到预处理蚕丝蛋白溶液;将预处理蚕丝蛋白溶液加入到氢氧化钠溶液中混合均匀,加入聚乙二醇单甲醚、环氧氯丙烷,调节温度搅拌,调节体系pH值呈酸性,加入壳聚糖,调节温度搅拌,凝固纺丝成型,交织得到吸湿耐拉伸织物。本发明方法简单,成本较低,所得改性蚕丝织物性质稳定,而且亲水性极好,可生物降解。
本发明公开了一种基于超级电容‑能耗电阻的可控再生制动系统及其控制方法,本发明的系统包括复合控制单元、超级电容、能耗电阻、锂电池供电电路、超级电容供电/制动电路、能耗电阻制动电路及电机驱动桥,电机驱动桥直流侧连接到正负极母线,锂电池供电电路、超级电容供电/制动电路、能耗电阻制动电路均连接到正负极母线,超级电容供电/制动电路包括电容降压桥和电容升压桥,能耗电阻制动电路包括能耗降压桥。本发明能够在基于超级电容的再生制动过程中电机速度可控且制动力矩恒定,使得超级电容可以更好地应用在电机传动系统中,电机制动时的动能能够尽可能多地存储在超级电容中,当电机制动模式发生切换时为无扰切换。
本发明提供一种通过固相萃取制备Li4SnS4硫化物固态电解质的方法以及硫化物复合正极。所述方法包括:将SnS2和Na2S在空气中溶解于水溶液中,真空干燥后得到混合粉末;将混合粉末在惰性保护气氛下烧结,得到Na4SnS4固态电解质粉末;将Na4SnS4固态电解质粉末置于含有高浓度乙醇锂的非极性萃取剂中,通过多级固相萃取,得到萃取后的Li4SnS4固态电解质前驱体;将Li4SnS4固态电解质前驱体充分干燥后,置于氩气气氛下烧结,得到高晶型高离子电导率的Li4SnS4固态电解质。该方法对于空气水含量要求低,易于工业大规模生成,且合成的固态电解质锂电电导率高,具有较好的工业前景。
本方法目的在于对储能电池的安全运行进行实时在线监测并进行故障判断,根据磷酸铁锂电池在不同应用条件下电池产气类型及速率不同,可通过在线监测电池内部气体种类及浓度变化速率,判断电池所处应用环境的异常。实现方法步骤:实时监测电池组内部气体种类和浓度变化速率,将在线监测电池组各气体参数转换成电信号输入至中心控制器,得到在线监测电池组的状态标记,根据磷酸铁锂电池在不同应用条件下电池产气类型及速率不同,在中心控制器预置电池组气体参数和状态标记、状态标记和状态结果的关联关系模型,将电池产气类型及速率与不同应用条件相对应。根据状态标记和预置状态结果的对应关系确定在线监测电池组运行状态,输出其判断的运行条件。
本发明涉及一种电池材料,一种超级蓄电池用双性极板,它包括双性正极板和双性负极板,该双性极板本身具有电池性与电容性,既可作为非对称超级电容器的电极,又能作为电池的极板,这种双性正极板和双性负极板经组装后成为一种高效率蓄电池。使用双性极板制作的超级蓄电池其性能指标远远高于现有的蓄电池。在大电流放电性能上,超级蓄电池可以5C放电,而现有技术只能2C放电;在充电性能上超级蓄电池可以在4~5小时充入90%以上,而现有技术充入90%以上需耗时10~12小时;在寿命方面,超级蓄电池寿命2年以上,而现有技术仅有1年左右;在成本上,超级蓄电池比锂电池低20~40%,与传统铅酸电池持平。
本发明公开了一种镀覆含镍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镍纳米线的多层复合薄膜。上述含镍纳米线多层复合薄膜的底层为微米晶的镍镀层,中间层为含镍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,将基底钢带经除油、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镍纳米线的镍复合镀层,然后用脉冲喷射的方式在含镍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,用蒸馏水清洗干净,然后烘干,最后保温除氢。本发明所述钢带由含镍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。
本发明提供了一种镍钴锰合金粉的制备方法,是将熔融的混合金属液体通过特定压强的高压气或高压水的方式雾化成粒,该合金粉应用于制备锂离子电池正极三元材料的前躯体。采用本发明制备的镍钴锰合金粉具有组分均匀致密、密度大、粒度可控的优点,从而保证了在后续制备三元材料中制备的镍钴锰氧化物前躯体均匀致密、密度大、粒度可控可调,可确保与锂化合物混合均匀,得到的三元材料组分均匀、密度大。本发明的制备工艺以及后续的三元材料制备工艺,不涉及湿法冶金,不会产生废水,环境友好。
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