本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种PEO基复合固态电解质及其制备方法。所述PEO基复合固态电解质包括以下组分:无机固态电解质、聚合物固态电解质、锂盐;所述聚合物固态电解质至少包括聚合物PEO和HPMA,还可以包括小分子量的PPC、PMMA中的一种或者两种。与现有技术相比,本发明提供的PEO基复合固态电解质力学性能好、电导率高、成膜性优良,与极片接触良好,解决了现有的PEO基固态电解质电导率低的问题,具有良好的应用前景。本发明另提供所述PEO基复合固态电解质的制备方法。
本发明公开了一种无水磷酸铁及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将铁源与磷源混合,加热反应后得到反应液,控制反应终点的pH值为1.8~2.5;铁源为铁粉、铁片、铁的氧化物中的一种或几种;(2)向步骤(1)得到的反应液中加入双氧水,反应完成后,升温至85~98℃继续反应,得到二水磷酸铁;(3)将步骤(2)得到的二水磷酸铁煅烧,即得磷酸铁。本发明提供一种高纯度的,无废水排放的工艺简单的无水磷酸铁的制备方法。制备得到的无水磷酸铁,作为合成高振实密度球形磷酸铁锂的前驱物,满足了高压实密度和电化学性能的磷酸铁锂的需求。
本发明公开了一种高容量石墨负极材料及其制备方法和应用,其包括以下步骤:将鳞片石墨、掺杂化合物、粘结剂和溶剂制成混合浆料,通过喷雾干燥、破碎和球化,获得内外表面均包覆有粘结剂和掺杂化合物的球形天然石墨,炭化,除磁筛分,得到高容量石墨负极材料。本发明中,制备的高容量石墨负极材料,具有容量高、循环性能好、倍率性能好等优点,同时将该高容量石墨负极材料制成工作电极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。本发明制备方法具有工艺简单、操作方便、成本低廉、能耗低等优点,适合于大规生产,利于工艺化应用。
本发明公开了一种富镍三元正极材料及其包覆改性方法和应用。通过调控烧结过程中的烧结温度和优选包覆剂来调节富镍三元材料的界面,从而通过简单的一步烧结法来实现富镍材料表面残余锂的去除和界面包覆,该包覆剂与三元材料表面的残余锂反应生成快离子导体,消耗了表面LiOH和Li2CO3残余物,降低碱度,改善了材料的电化学性能;该快离子导体包覆层均匀且稳定附着在富镍三元材料的表面,极大的提升材料的界面和循环稳定性。制备的最佳材料在常温下以1.0C下经过50次循环后,容量保持率为91.7%。
本发明涉及一种金属元素掺杂Bi2O3材料的制备方法及其应用。本发明以铋酸盐、掺杂源、还原剂、助剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原及掺杂反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离、干燥制备出金属元素掺杂的Bi2O3材料。所制备材料中掺杂金属元素与铋元素的摩尔比为(0.01~0.3):1,材料的比表面积为3~300m2/g、粒径为30~200nm。本发明具有工艺简单、易实现工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势;所制备的金属元素掺杂Bi2O3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。
本发明提供了一种镍钴锰三元正极材料及其制备方法与应用,所述镍钴锰三元正极材料为LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,所述镍钴锰三元正极材料的一次颗粒表面包覆有锂硼氧化物;制备方法包括:将镍钴锰三元前驱体分散在醇类溶液中,搅拌混合形成溶液A;将硼酸加入水中,搅拌至完全溶解形成溶液B;将溶液B加入溶液A中,搅拌后加热蒸干,得到固体粉末;将固体粉末与锂盐混合,煅烧得到镍钴锰三元正极材料。本发明中包覆物质H3BO3在水溶液中溶解,进入三元前驱体二次颗粒间隙,溶剂蒸干过程在一次颗粒之间析出,随后进行烧制,从而实现一次颗粒的包覆,能有效抑制一次颗粒微裂纹的产生,提高了电池的循环稳定性。
本发明涉及一种高纯一氧化锰的制备方法,包括以下步骤:将电解金属锰片进行破碎,得到锰粒;将所述锰粒置于气氛炉中;向所述气氛炉中通入氧化性气体,将炉中空气赶出;将所述气氛炉升温;在气氛炉温度达到700℃~750℃时,进入恒温焙烧阶段,恒温焙烧一段时间;恒温焙烧结束后,通入还原性气体,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;将获得的物料进行研磨,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;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。
本发明公开一种基于聚集诱导发光的氟离子检测探针及其制备方法和应用。该荧光探针结构如式I所示,其以水杨醛为原料,经与水合肼形成水杨醛吖嗪,再经硅保护而成。本发明的探针光学性能稳定,对氟离子检测灵敏度高,检测下限低,检测限为1μM,响应范围为1?50μM。选择性好,对氯离子、溴离子、碘酸根离子、高碘酸根离子、硝酸根离子、亚硝酸根离子、醋酸根离子、碳酸根离子、硫酸根离子、亚硫酸根离子、银离子、钡离子、钙离子、锂离子、镁离子、铵离子、镍离子、锌离子等阴阳离子没有响应。且合成简单,条件温和,收率高。本发明的荧光分子探针在生物化学与环境化学,特别是水中氟离子的检测等领域具有实际的应用价值。
本发明公开了一种利用蕨杆制备活性炭的方法及活性炭的应用,将蕨杆与酸式盐混合均匀后,置于保护气氛中,进行高温热处理,即得活性炭材料;制得的活性炭材料保持了蕨杆原有的网状中柱结构及有序孔结构,比表面积大,将其用于制备锂硫电池正极材料或双电层电容器电极材料,可以获得循环性能较好的锂硫电池或高容量的电容器;且活性炭的制备成本低、操作简单、生产周期短,满足工业化生产。
本发明公开了一种长循环高安全性锰系低成本电芯制作方法,包括以下步骤:称取改性锰酸锂与镍钴锰三元材料,控制改性锰酸锂与镍钴锰三元材料的质量比为8:2‑7:3之间;制成电芯正极;采用人造石墨制备电芯负极;制备电芯隔膜:制备电芯,装配电芯正极、电芯负极、电芯隔膜、电解液,控制电芯正极的正极面密度为180g/m2‑210g/m2;控制电芯负极的负极面密度为70g/m2‑80g/m2;控制电芯正极的正极压实度为2.9g/cm3‑3.05g/cm3;控制电芯负极的负极压实度为1.4g/cm3‑1.6g/cm3;控制电解液的注液量为52g~58g。本发明制备的电芯有效提高循坏至2000次以上。
本发明公开了一种片状二水磷酸铁及其制备方法,该片状二水磷酸铁的一次颗粒呈纳米片状,二次颗粒呈花瓣状;其制备过程如下:S1、铁盐原料液的配置:取铁盐与形貌控制剂配制成铁盐原料液,备用;S2、磷酸盐原料液的配制:取磷酸盐溶于水,配制成磷酸盐原料液,备用;S3、合成反应的进行:在搅拌下,将步骤S2制得的磷酸盐原料液添加到步骤S1制备的铁盐原料液中,得到混合液;所述混合液升温后进行合成反应制得所述片状二水磷酸铁。本发明方案的片状二水磷酸铁可直接用于磷酸铁锂的制备,无需对二水磷酸铁进行高温煅烧脱水处理,有利于节约生产能耗,利用本发明方案的片状二水磷酸铁制得的磷酸铁锂具有更好地倍率性能。
本发明提供一种含Al、Cu杂质磷铁渣混合物的纯化处理方法及系统。本发明所述方法通过采用弱酸环境下对磷酸铁锂电池废粉提锂后磷铁渣进行机械活化处理,得到Al、Cu杂质含量均低于100ppm的磷铁渣,磷、铁元素几乎不被浸出,实现了Al、Cu杂质的深度去除,P、Fe元素损失少,该磷铁渣可直接用于再制备电池级磷酸铁;该方法处理工艺简单、成本低、除杂效率高、流程短且更加环保,具有非常好的工业应用前景。
本发明公开了一种NASION型固态电解质含铝磷酸盐的制备方法:按照化学计量比,准备各原料,然后将锂盐加入到磷酸溶液中溶解,得到澄清的浆料,然后加入氢氧化铝,搅拌,得到分散均匀的浆料;将含M的化合物加入到浆料中分散均匀;将浆料干燥,破碎,烧结,得到NASION型固态电解质含铝磷酸盐。本发明制备NASION型固态电解质含铝磷酸盐的过程中,使用氢氧化铝和磷酸作为原料,使氢氧化铝溶解在磷酸中,形成磷酸氢铝盐(Alx(HyPO4)z复合物),该磷酸氢铝盐在低温干燥后便具有非常好的胶黏作用,从而使得多种前驱体元素紧密的结合在一起,有利于在烧结过程中元素的扩散,显著提高后续烧结产物的纯度。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种改性NCMA四元正极材料及其制备方法。所述四元正极材料由两种二次颗粒尺寸不同的前驱体级配后烧结而成;级配前,对两种前驱体进行预处理。对前驱体进行预处理,包括对颗粒尺寸较大的前驱体进行原位包覆处理,以改善其倍率性能,提高其容量;对颗粒尺寸较小的前驱体进行预氧化处理,以改善其结构稳定性,提高其循环稳定性。将预处理后的两种不同尺寸的前驱体按一定比例混锂烧结,可得到压实密度较高、综合性能较好的四元正极材料。
本发明公开了一种掺有改性纳米填料的固态聚合物电解质及其制备方法,属于固态聚合物电解质材料技术领域。本发明所述新型掺有改性纳米填料的固态聚合物电解质是由环状碳酸酯修饰的二氧化硅纳米颗粒、锂盐、聚氧化乙烯和能溶解聚氧化乙烯的溶剂混合后干燥成膜制备而成。所述制备方法包括:制备环状碳酸酯修饰的二氧化硅纳米颗粒、制备电解质混合液和制备电解质薄膜。本发明制备工艺简单,效率高,生产成本低,所得到的的锂离子电池固态聚合物电解质具有较好的离子电导率与机械强度及优异的安全性能,具有很高的市场前景。
一种110kV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母线作为备电,通过输出端直流电压的差值实现抑止或导通;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。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。一种具有异相核壳结构的镍基前驱体及正极材料的制备方法,如下步骤:S1:将摩尔比为Ni:X:Y=a:b:c的金属盐溶解配成一定浓度的水溶液A;S2:制备共沉淀材料;S3:将上述步骤S2溶液中的沉淀物过滤并干燥得到粉体材料;S4:将Ni:Co:Mn摩尔比为u:v:w的金属盐溶解配成一定浓度的水溶液B并与步骤S3中的粉体材料搅拌形成悬浊液;S5:将S4中悬浊液进行喷雾干燥实验,并收集粉末产物;S6:将所述收集的粉体置于空气中烧结后,与锂盐按照一定摩尔比均匀混合后固相烧结得到具有核壳结构的镍基正极材料。所合成的镍基正极材料具有高比容量及优异的循环稳定性等特点。
本发明公开一种防雷系统用低电阻接地模块,包括中空的接地圆筒体、盖体和左、右接线端子,接地圆筒体四壁上开设有若干个渗透孔,此渗透孔均匀分布于接地圆筒体的轴向和周向上,接地圆筒体内填充有内填充剂,接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充剂层;内填充剂由以下组分组成:石墨、四氟硼酸锂、膨润土、氧化钠、二氧化硅、高密度聚乙烯树脂、聚环氧乙烷、碳酸二乙酯、γ‑丁内酯、α‑甲基‑γ‑丁内酯、所述外填充剂层由以下组分组成:硫酸镁、亚硝酸钠、硫酸锌、碳酸钙、甲基二磺酸、聚丙烯酰胺、碳酸亚乙酯、亚甲基二萘磺酸钠。本发明既有效避免了长时间雨水流动导致的活性离子流失,也可以长时间释放离子,也减小对接地圆筒体内外侧壁的腐蚀,延长了防雷系统用低电阻接地模块使用寿命。
本发明公开的石墨烯包覆碳复合材料的制备方法,以蔗糖、碳纤维和石墨烯为原料,经过超声分散、超声喷雾器雾化和炭化,有效控制复合材料的结构形态,制备方法能使石墨烯包覆在碳复合材料的表面,形成一种核壳结构的导电网络,一方面,该导电网络可以更好的为离子、电子的迁移提供通道,提高正极材料的导电性能;另一方面,石墨烯包覆在复合材料的表面可进一步抑制还原产物的溶解,提高正极材料的循环性能。本方法制备得到的石墨烯包覆碳复合材料,在制备锂硫电池时,能负载更多的单质硫,阻碍聚硫化物在电解液中的溶解,进而可以降低锂硫电池的“飞梭效应”,从而改善了正极材料的电化学性能。
本发明公开了一种泡沫镍Sn/SnO/SnO2层状三维多孔负极材料及其制备方法,包括泡沫镍作为集流体,及附着于所述泡沫镍表面的Sn/SnO/SnO2层状三维多孔结构。本发明先对具有三维结构的泡沫镍进行表面预处理,然后将处理后的泡沫镍基底放入到镀锡的溶液中,进行电镀,再对所得的材料进行阳极氧化处理,经过真空干燥,最终制备出了一种泡沫镍基Sn/SnO/SnO2层状三维多孔结构的负极材料。本发明层状三维多孔锂离子电池负极材料,具有优异的电化学性能,首次放电比容量达到837mAh/g,40次循环后平均库伦效率维持在95%左右。本发明的制备工艺简单,制备的负极材料性能优异,可进行大规模产业化生产。
本发明公开了一种透明型氢化聚苯乙烯-b-无规共聚共轭二烯/苯乙烯树脂及其制备方法,该透明型树脂由苯乙烯嵌段与苯乙烯、共轭二烯和二乙烯基苯的无规共聚嵌段组成,且嵌段共聚物中共轭二烯单元中的双键氢化率达到98%以上;其制备方法是先将苯乙烯单体在烷基锂引发下进行均聚,再与苯乙烯、共轭二烯和二乙烯苯混合单体进行无规共聚,共聚产物进行加氢反应,即得;该制备方法简单,制得的氢化聚苯乙烯-b-无规共聚共轭二烯/苯乙烯共聚物强度高,且具有较好的加工性能和耐老化性能、浊度低、透明度高等特点,可注塑和拉膜成型,应用领域广泛。
一种达泊西汀的合成方法:在75~85℃条件下,以乙醇为溶剂,加入苯甲醛,丙二酸,乙酸胺,冷凝回流,反应完成后,冷却至室温,过滤,干燥,得白色固体3-氨基-3-苯基丙酸;将其溶解在无水四氢呋喃中,在2~2℃下,加入四氢铝锂,反应完成后,加NaOH溶液萃灭反应,萃取,蒸馏,提纯,得淡黄色固体3-氨基-3-苯基丙醇;将其溶解在甲酸溶液中,慢慢加入甲醛,回流温度95~102℃,反应完成后,萃取,蒸馏,得到淡黄色液体3-(N,N-二甲基胺)-3苯基丙醇;将其溶解在无水四氢呋喃中,在0℃,氮气保护下,加入1-萘酚和三苯基磷,小心加入偶氮二甲酸二乙酯,反应完成后,蒸馏,提纯,得淡黄色液体N,N-二甲基-3-(1-萘氧基)-1-苯基-1-丙胺;再用公知的方法用L-(+)-酒石酸处理,最后用盐酸处理即得。
本发明公开了一种铸造用的高渗透性防粘砂涂料及其制备方法,其由下列原料配制而成:耐火骨料、粘结剂、活性剂、增稠剂、悬浮剂、消泡剂和载体;粘结剂、活性剂、增稠剂、悬浮剂、消泡剂和载体的质量分别为耐火骨料质量的0.5%~2.5%、0.01%~0.05%、0.1%~0.5%、1.5%~5.0%、0.01%~0.1%、40%~220%;耐火骨料为锆英粉、铬铁矿粉中的一种或两种的任意比例的混合物;所述的粘结剂为酚醛树脂或者是酚醛树脂与氧化松香、硅酸乙脂中的一种或两种以上的混合物;活性剂为烷基酚聚氧乙烯醚;载体为乙醇;增稠剂为聚乙烯醇缩丁醛;悬浮剂为锂基膨润土;消泡剂为正丁醇。
本发明本发明公开了一种高温大红釉及其制备方法,高温大红釉的组分是(重量百分比):活性负催化剂0.1~28%、硅酸铅40~56%、氧化镁1~5%、氧化钙5~10%、氧化钠1~5%、硫硒化隔3~20%、二氧化铈0.5~10%、氧化镧0.1~3%、硅酸锂0.2~8%、三氧化二硼3~20%、氧化钾1~5%,制备方法是用以上所述高温大红釉的组分加水50%磨细、过滤,然后用浓度为2~5%的盐酸浸泡5~9天,过滤,用水洗涤至留出液pH值不低于5,将洗涤后的最终物料加水稀释至40~45波梅,即可。本发明高温大红釉耐火度可达到1200~1350℃,足以实现陶瓷的大红釉面彩烤描金,其烧制的陶瓷产品色泽鲜艳,发色均匀,釉面光亮,既能用于高档艺术瓷的装饰材料,也可以用于日用瓷的釉面装饰。
本发明涉及一种电致变色用准固态电解质的制备及其应用,原材料包括:无水氯化锂、聚乙烯醇、聚碳酸酯、去离子水。将无水氯化锂、聚乙烯醇和聚碳酸酯按一定比例加入去离子水中,加热搅拌一段时间,制备出准固态电解质。将该电解质用于柔性电致变色器件中。本发明制备工艺简单、成本低;制备的准固态电解质电导率高。能用于电致变色器件中,并能有效提高器件的电致变色性能,有很好的应用前景。
本发明涉及一种装饰晶体釉领域,具体是一种喷蚀刻分散效果无光晶体釉及其制备方法,所述釉组分和各组分质量比如下:长石30~45份:白云石5~6份:界牌泥15~20份:石英15~25份:滑石10~12份:氧化钛10~12份:碳酸锂3~5份:氧化镍1.5~2份:氧化锰2~3份;所述蚀刻分散效果各组分质量比如下:钾长石30~35份:方解石10~15份:氧化锌10~15份:硼砂10~15份:石英10~15份:碳酸锂3~5份:外加140~300目金属钒颗粒0.35克。本发明通过钒金属颗粒的强溶性,使无光晶体釉装饰更加丰富,效果更加自然,整体效果晶莹通透、立体感强,通过低温钒金属颗粒800℃熔融的特性,让钒金属颗粒首先熔融,在通过高温的烧成使釉面的反应更加的自然。
本发明公开了一种微型质子交换膜燃料电池冷热电联供系统,包括质子交换膜燃料电池、逆变器、热交换器、热水水箱、吸收式制冷系统和进气处理系统,所述质子交换膜燃料电池为质子交换膜燃料电池电堆,所述吸收式制冷系统为单效溴化锂制冷机,所述质子交换膜燃料电池电堆的循环冷却水系统与热交换器交换,热交换器的热水经热水水箱分流,其中一部分通往进气处理系统,一部分通往单效溴化锂制冷机,一部分用于生活热水。本发明适用作类似公寓、家庭等小微型应用场合的微型冷热电联供系统,在满足用户多种用途需求的同时,进一步提升了联供系统的输出电效率。
本发明提供了一种碳化钽陶瓷先驱体制备方法,首先将钽源化合物TaX5(X=Cl、Br、I)先后与含有两个N‑Li键的胺基锂化合物和胺基化锂在室温下进行预反应后再升温进行反应,从而得到碳化钽陶瓷先驱体。本发明合成过程中成本低,工艺简便,合成的碳化钽陶瓷先驱体适于碳化钽陶瓷材料的制备。
本发明公开一种基于氟离子穿梭的全固态氟离子电池的制备方法。本发明将金属氟化物M’Fx与固体电解质基体材料及导电碳混合,制备氟离子电池用复合正极材料;采用预烧结处理结合共沉淀法或球磨法制备氟铈矿结构的Ln1‑xMxF3‑x电解质粉体材料,采用冷压、热压和有机‑无机复合方法制备具有氟离子选择性通过的固态电解质材料;选用活性金属作氟离子电池负极。本发明可有效减少正极材料与电解质的固‑固界面电阻,采用合适的电极材料进行组合,FIBs理论容量高达1500Wh/kg,是锂空气电池理论容量的1.5倍,是锂硫电池理论容量的2倍,制备方法简单,既具有全固态电池的高安全性,又具有新型电池体系高能量密度的特性。
本发明公开了一种NiCo2O4的制备方法:以氨水溶液为母液,将金属源溶液和沉淀剂注入母液中进行反应,控制反应过程中反应体系的pH值为11.5~12.5,温度为70~90℃,将反应得到的产物进行洗涤、干燥得到碱式碳酸镍钴复合前驱体;金属源溶液是将镍盐、钴盐和表面活性剂加入到去离子水中混合均匀得到的;将所碱式碳酸镍钴复合前驱体进行煅烧,得到的粉体材料即为NiCo2O4。本发明还相应地公开了该NiCo2O4的结构以及应用。本发明制备得到的NiCo2O4结构新颖,具有多孔双半球型结构,作为锂离子电池负极材料时,半球之间的裂缝使得材料具有较大的表面积,有利于材料与电解液的接触,另外,特殊的多孔双半球结构有利于锂离子扩散到材料中,使材料的倍率性能和循环性能得到有效提升。
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