本发明公开了一种球形度高且表面致密低杂质的镍钴锰三元材料前驱体及其制备方法和应用,属于锂离子电池制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将镍源、钴源、锰源化合物溶解在去离子水中配制成一定浓度的溶液;然后将配制好的溶液与浓氨水混合后,与沉淀剂、铵盐溶液并流进入反应釜中进行反应;随后将所得前驱体料浆经水洗、再浆、再水洗,再浆过程中将入一定量的碱溶液;最后经喷雾干燥,即可得到本发明的镍钴锰三元材料前驱体。采用本发明的方法能够制备所得镍钴锰三元材料前驱体的结晶度好、产品球形度高且表面致密、产品中的杂质含量极低,可用于制备性能更佳的锂离子电池正极材料‑镍钴锰酸锂。
本发明公开了一种低钠磷酸铁及其制备方法,属于新能源材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)配制含钠离子的磷酸铁浆料A;(2)将含氢离子的溶液和/或含锂离子的化合物进行混合,得到其中氢离子浓度为0.1‑0.5mol/L和/或锂离子浓度为0.04‑0.06mol/L的洗液C;(3)用去离子水对磷酸铁浆料A进行充分洗涤,得磷酸铁浆料B;(4)按照一定比例将磷酸铁浆料B和洗液C在一定条件下混合得磷酸铁浆料D;(5)将磷酸铁浆料D过滤、洗涤、干燥、脱水,得最终磷酸铁产品。本发明采用含有氢离子和/或锂离子溶液作为洗液,对磷酸铁进行洗涤,可显著降低磷酸铁中钠离子含量,制得的磷酸铁钠含量小于50ppm。
一种自干性高的消失模的涂料及其制备方法,涉及消失模生产技术领域,由重量组分制成,硅砂粉20~30,铝矾土30~40,GM-1树脂2~3,硅溶胶2~4,锂膨润土0.5~1,羧甲基纤维素1~2,粘结剂2~5,减水剂0.5~1,阻燃剂0.6~1.2;减水剂重量包括如下组分,木质磺酸钠3~5、硼砂1~3和聚羧酸3~5。包括步骤,分别将硅砂粉、铝矾土、GM-1树脂、锂膨润土、羧甲基纤维素和减水剂分别进行磨粉筛选,筛网的大小为100~200目;将粘结剂、阻燃剂、羧甲基纤维素和减水剂充分混合;再将硅砂粉、铝矾土、GM-1树脂、锂膨润土和硅溶胶与混合物进行充分混合。本发明自干性高,粘结性高,无残渣,阻燃性比较好,稳定性高,有利于提高产品质量和生产效率。
本发明公开了一种类球形表面多通道的镍钴铝三元材料前驱体及其制备方法和应用,属于锂离子电池制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将镍源、钴源、铝源化合物溶解在去离子水中配制成一定浓度的溶液;然后将配制好的溶液与浓氨水混合后,与沉淀剂、铵盐溶液并流进入反应釜中进行反应;然后将所得前驱体料浆经水洗、过滤、再浆、喷雾干燥,即得到本发明的类球形、表面多通道的镍钴铝三元材料前驱体Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2。采用本发明的方法能够制备所得镍钴铝三元材料前驱体为一种单一的物质、产品结晶度好、产品形貌为规则球形或类球形并且球体表面多通道,可用于制备性能更佳地锂离子电池正极材料‑镍钴铝酸锂。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种分等级有序多孔碳纳米片材料及其制备方法和应用,制备方法为:选取甘蔗渣作为原料,对其进行清洗,烘干脱水,得到干燥的甘蔗渣;将干燥的甘蔗渣置于管式炉内煅烧碳化,碳化保温一段时间,而后自然冷却,得到不同碳化温度的分等级有序多孔碳纳米片材料;得到的多孔碳纳米片材料尺寸较大、孔径分布均匀、结构完整,将其制成电极,发现其具有极佳的储锂性能。本发明以可持续再生的生物质甘蔗渣为碳源,成功制备出形貌较为独特的碳材料,并将其作为负极材料应用到锂离子电池中,研究其作为电极材料在锂离子电池中的储能效果,实现了生物质的回收利用。
本发明公开了一种极低杂质含量的镍钴铝三元材料前驱体及其制备工艺和应用,属于锂离子电池制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将镍源、钴源、铝源化合物溶解在去离子水中配制成一定浓度的溶液;然后将配制好的溶液与浓氨水混合后,与沉淀剂、铵盐溶液并流进入反应釜中进行反应;然后将所得前驱体料浆经水洗、再浆、再水洗,再浆过程中将入一定量的碱溶液;最后经喷雾干燥,即可得到本发明的镍钴铝三元材料前驱体。采用本发明的方法能够制备所得镍钴铝三元材料前驱体为一种单一的物质、产品结晶度好、产品形貌为规则球形或类球形并且产品中的杂质含量极低,可用于制备性能更佳地锂离子电池正极材料‑镍钴铝酸锂。
本发明公开了一种利用低共熔型盐制备电极材料的方法,包括如下步骤:1)制备低共熔型盐:选用氯化胆碱作为氢键受体,选用乙二醇、尿素、草酸、柠檬酸中的至少一种作为氢键供体,将氢键受体和氢键供体混合,经搅拌、静置得到低共熔离子液体;2)制备电极材料:将低共熔离子液体、Li3PO4粉体、锰源依次加入至应容器中,搅拌后转移至水热釜中进行水热反应,离心并除去上层液体,再分别用去离子水和乙醇进行离心洗涤,洗涤后得到粉末,粉末干燥后得到磷酸锰锂。本发明利用低共熔型盐为模板制备锂离子电池正极材料磷酸锰锂,具有绿色环保、工艺简单的优点,且制备的产物具有较小的电荷转移和离子扩散电阻,展示出优良的电化学性能。
本发明公开了一种提高致密性铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、氧氯化锆0.2-0.4、锡酸锂1.1-1.2、维生素E0.3-0.4、硫酸氧钛0.4-0.5、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明通过使用氧氯化锆、锡酸锂、维生素E、硫酸氧钛,能够渗透到空隙底部,反应速率均匀,能够大大提高氧化膜的致密性,从而大大提高耐腐蚀性。
本发明公开了一种具有液相调控作用的镁基固态储氢材料及其制备方法,属于新能源技术领域。镁基固态储氢材料,包括以下质量百分比的原料:95%氢化镁和5%硼氢化锂。本发明的镁基固态储氢材料中的硼氢化锂(离子导体)弥散分布在氢化镁表面,且硼氢化锂作为配位氢化物有着高离子传导性和高活性的配位阴离子,如BH4‑,可作为中间体促进氢化镁中H‑的传导。在六次吸放氢循环后,Mg晶粒尺寸均匀,晶粒长大现象得到抑制,并且表现出显著的动力学性能和循环稳定性。尤其是在高温解吸过程中,氢气会以气泡的形式从液相析出。将其应用于全固态电池中,可以显著改善电池的阻抗性能和离子传导速率。
本实用新型公开了一种公共环境用节能照明装置,包括安装座、微型摄像头、人体红外感应器、LDE灯光组、基板和应急锂电池,所述安装座上固定安装有液压升降缸,且液压升降缸通过伸缩杆与灯座连接,所述灯座上安装有灯壳,所述灯座上安装有应急锂电池,所述灯座与灯壳之间形成空腔,且应急锂电池位于空腔内,所述应急锂电池一侧设有基板,所述基板与灯壳连接。本实用新型通过散热片和散热孔的设置,可以在照明装置工作时进行及时散热,延长照明装置的使用寿命,通过人体红外感应器和光敏元件的设置,可以实现在夜晚人来灯亮,人走灯灭的效果,减轻电能的浪费,结构合理,功能使用,适合广泛推广。
本实用新型公开了一种烟草客户经理工作包,涉及工作包技术领域。该烟草客户经理工作包包括包身、包盖、把手、太阳能电池板、包盖扣、平板电脑抽屉、包身扣、展示盒、左肋片、右肋片、电源接口、充电接口、下肋片、香烟展示盒、笔套、磁铁、名片展示盒、锂电池和稳压模块。该烟草客户经理工作包通过在包身内设置充电口,充电插口、锂电池的方式以及平板电脑抽屉、各类展示盒和肋片的设置,实现了工作包可以直接为移动设备充电的功能,在包盖上设置的太阳能电池板也可以在锂电池电量耗尽时为锂电池进行充电同时有效保护了平板电脑,还增强了包的强度,工作包内放入较多物品也不会导致工作包的变形而影响美观。
本实用新型属于建筑工程施工领域,具体涉及一种无线式混凝土振平覆膜一体机,包括伸缩拉杆、锂电池、开关、螺旋输电线、可调覆膜安装杆、固定螺丝、铝合金角尺、振动电机和覆膜安装头,所述伸缩拉杆与铝合金角尺焊接固定,所述伸缩拉杆固定端安装有锂电池,所述锂电池安装有开关和充电口,所述锂电池通过螺旋输电线连接有振动电机,所述振动电机与铝合金角尺固定连接,所述伸缩杆下端固定连接有可调覆膜安装杆,所述可调覆膜安装杆上安装有固定螺丝,所述可调覆膜安装杆两端固定安装有覆膜安装头,制作简单、使用方便,最主要的特征是使用时无须拖拉电源线、单人即可灵活操作,降低人工成本的同时提高施工效率和施工质量。
本发明公开了一种汽车的能量管理方法及装置,应用于能源领域,包括:根据汽车的动力系统的部件参数得到汽车的等效氢耗与时间的对应关系;根据燃料电池的性能衰退特性得到燃料电池的寿命损耗与时间的对应关系;根据等效氢耗与时间的对应关系及寿命损耗与时间的对应关系得到使用成本与时间的对应关系;以使用成本的最小值为目标,确定当前时刻的燃料电池及锂电池的功率。降低等效氢耗可以满足当前降低汽车成本,降低寿命损耗可以提高燃料电池的使用寿命。燃料电池的功率以及锂电池的功率决定使用成本的值,以使用成本的最小值为目标确定燃料电池的功率以及锂电池的功率。在保证汽车的正常运行下,更好的分配燃料电池与锂电池的能量,满足多种工况。
本发明公开了一种高性能M型钙锶铁氧体的制备方法及产品,属于磁性材料技术领域。该方法包括预烧工序,在预烧工序之后,向预烧料中加入碳酸锂粉末,所述碳酸锂粉末的加入量为预烧料重量的0.05‑0.25wt%。该方法可以先将预烧料球磨,然后与碳酸锂粉末混合;也可以将预烧料与碳酸锂粉末一起进行混合球磨。本发明的高性能M型钙锶铁氧体的制备方法,添加剂种类单一,便于生产工艺的控制,同时提高了钙锶铁氧体的剩余磁感应强度(Br)和内禀矫顽力(Hcj),单一添加剂的价格低,降了生产成本。
本发明公开了一种用于可再充电碱性电化学电池的碱性电池电解质,电解质包括氢氧化钾和氢氧化锂,氢氧化钾:氢氧化锂的摩尔比为1:2.5‑3.7;氢氧化钾和氢氧化锂达到平衡的摩尔浓度差,与存在于电解质中的氢氧化钾和氢氧化锂摩尔浓度差,之间的差距不大于0.25摩尔;电解质的pH为10‑16。本发明电化学电池可以被充电/放电至少100个循环,或甚至更多,其仍然保持可接受的性能特性。所得碱性电化学电池和碱性电池表现出改进的性能特性,因为电解质组合物显着抑制Zn的钝化,并且也可用于其它电池化学中的这种角色。
本发明提供的水系离子电池用正极材料及水系离子电池用正极材料,涉及储能电池技术领域;其中,正极材料为掺杂改性锰酸锂,即通过将金属离子掺杂到尖晶石型锰酸锂的晶格中,并在掺杂后的锰酸锂表面包覆C、MgO、Al2O3、ZnO、Co3O4、Si中的一种或几种。本发明通过对锰酸锂改性处理,降低采用该正极材料制备的水系离子电池正极和电解液的界面内阻,提高该正极在水系电解液中的结构稳定性,综合提高水系离子电池的循环寿命。
本发明提供一种复合固态电解质及其制备方法和用途,所述复合固态电解质包括聚合物、锂盐、Mxene和增塑剂,其中选用特定的增塑剂进一步提高了固态电解质的离子电导率;通过将聚合物、锂盐、Mxene和增塑剂依次溶解于有机溶剂后,浇筑于醋酸纤维素膜,制备得到复合固态电解质,从而增加固态电解质的机械性能;该复合固态电解质应用于全固态锂离子电池,能够增强锂离子电池的稳定性,延长使用寿命。
本发明公开了一种球形表面密实镍钴铝三元材料、其前驱体及其制备方法和应用。本发明的镍钴铝三元材料前驱体的制备方法包括步骤如下:将镍源、钴源、铝源化合物溶解在去离子水中配制成溶液;然后将配制好的溶液与络合剂混合后与沉淀剂、添加剂并流进入反应釜中进行反应;然后将所得到镍钴铝三元材料前驱体料浆进行后处理,得到球形、表面密实的镍钴铝三元材料前驱体Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2。本发明制备所得镍钴铝三元材料前驱体为一种单一的物质(非多种物质的混合)、产品结晶度好、产品形貌为规则球形或类球形并且球体表面密实,可用于制备性能更佳地锂离子电池正极材料—镍钴铝酸锂。
本发明公布了一种形貌可控的球形石墨负极材料,球形石墨负极材料由5‑11μm的石墨片粘结而成,该结构的外层包覆均匀的单层筛网状的金属铜,且球形石墨颗粒的表面及内部均匀附着导电剂,制备的颗粒粒径为10‑30μm。本发明还公布了材料的制备方法,通过喷雾干燥法,制备出具有高性能形貌可控的球形化石墨锂离子电池负极材料,球形石墨的外层包覆均匀的单层筛网状的金属铜,铜层的存在既可以维持粒子的球形结构,筛网状的孔隙则可以允许锂离子通过,而且铜可以促进锂离子电池的电子电导,提高材料的倍率性能;除铜包覆层外,球形石墨颗粒表面及内部导电剂的添加,可以提高电导率,缩短锂离子的传输路径,提高材料的倍率性能。
本发明公开了一种高倍率橄榄石型磷酸盐纳米薄片正极材料及其制备方法,属于电池材料及其制备技术领域。本发明的磷酸盐纳米薄片正极材料LiMPO4呈纳米片状结构,其厚度为3?8nm,且其表面包覆有一层均匀的碳层;上述纳米薄片正极材料LiMPO4的制备方法,其步骤为:将NH4MPO4·H2O粉末加入到去离子水中,室温下进行剪切搅拌,剥离形成NH4MPO4·H2O纳米薄片;将NH4MPO4·H2O纳米薄片与高分子表面活性剂一起进行超声分散,得到表面活性剂包覆的NH4MPO4·H2O纳米薄片;将表面活性剂包覆的NH4MPO4·H2O纳米薄片与锂源一起进行锂化反应。本发明制备的LiMPO4具有较高的比容量、稳定的循环性能和优异的倍率性能,且其形貌、尺寸均匀可控。
本发明公开了一种无线智能变频式混凝土振平覆膜一体机,建筑施工技术领域。该振平覆膜一体机包括可伸缩拉杆、锂电池、开关、螺旋输电线、变频调节旋钮、可调覆膜安装杆、铝合金角尺和振动电机;所述可伸缩拉杆下端焊接在铝合金角尺的竖板的一侧;所述振动电机固定在铝合金角尺的横板上;所述锂电池固定在可伸缩拉杆上,所述开关和变频调节旋钮设置在锂电池上,所述锂电池、开关、变频调节旋钮和振动电机通过螺旋输电线电性连接;所述可调覆膜安装杆通过合页铰接在可伸缩拉杆的下端,所述可调覆膜安装杆上设有卷状的混凝土养护膜。本发明使用时无须拖拉电源线,单人即可灵活操作,振动频率和振动幅度可调节,降低人工成本,提高施工效率和施工质量。
本发明公开了一种高早强水泥,其特征在于,包括水泥熟料、石膏、石灰石、助磨剂;水泥熟料包括硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙;助磨剂包括多乙醇胺、硫酸铝和碳酸锂,多乙醇胺、硫酸铝和碳酸锂的质量比为1:10‑12:4‑6。本发明的水泥以水泥熟料和石灰石作为基料,并加入了一定比例的助磨剂,助磨剂为多乙醇胺、硫酸铝和碳酸锂的复配物,自制的多乙醇胺由于具有多支链化的乙醇胺链和环己烷结构,而具有高效的分散和络合作用,从而表现出优秀的助磨和增强性能,而与硫酸铝和碳酸锂复配时,能够结合三者的优点,起到协同促进作用,使助磨剂兼顾优异的早期效果和长期性能。
本发明公开了一种除霾调湿溶液及其制备方法,属于空气治理技术领域。本发明的一种除霾调湿溶液,按重量组成包括氯化锂或溴化锂25~35份,氢氧化物的碱性调节剂0.5~2份、乳化试剂0.6~2.5份、醇类吸湿助剂0.1~1份、亲油试剂0.2~1份,去离子水60~70份。本发明的除霾调湿溶液,是以氯化锂或溴化锂为主的混合溶液,包括碱性调节剂、乳化剂、亲油试剂等,形成高浓度混合溶液,高浓度盐溶液对细菌有高效的杀灭作用;这种混合溶液与空气逆流接触就可以同时实现连续稳定的深度除霾、湿度控制和同步杀菌的目的。
本实用新型涉及摊铺机技术领域,具体为一种电动激光摊铺机的电池组,包括机架主体,包括下盖,所述下盖的上方设置有上盖,所述下盖与上盖的之间安装有锂电池,所述上盖的上端固定连接有四组挡板,所述上盖的前端开设有滑槽,所述上盖的后端固定连接有滑条,所述上盖的一侧开设有两组卡口,所述上盖的另一组固定连接有两组插条,本实用新型,能够对锂电池进行保护,防止锂电池在使用过程中相互挤压而损坏,且能够根据需求组合锂电池,方便锂电池的组装。
本发明公开了一种高容量单晶正极电池材料的制备方法及产品,涉及单晶高熵电池材料技术领域,为解决单晶正极材料锂离子扩散较为困难,限制了单晶材料发展的问题;本发明包括用超细的针状富铁基高熵材料作为晶核,制成棒状的单晶氧化物,以提高锂离子扩散速率;具体包括配置电池级原料溶液、在高pH条件下合成超细的针状富铁基高熵材料晶核、继续生长、加锂烧结成单晶粉末产品;本发明从另一角度出发,用超细的针状富铁基高熵材料作为晶核,制成棒状的单晶氧化物,从而缩短锂离子在电解液与单晶内部晶格间扩散的路径,解决了单晶正极材料中锂离子扩散较为困难的问题,提高了电池材料产品容量、循环稳定性和安全性,同时为高熵材料的发展拓宽了道路。
本发明公开了一种高容量单晶正极材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)准备高镍镍钴锰三元前驱体粉末a和b,a份加入钛源、锆源及锂源,混合得到混合粉体A;b份加入镁源、氟源及锂源,混合得到混合粉体B;(2)将混合粉体A加热,保温,通入氧气气氛,冷却,破碎筛分得到单晶粉末D;(3)将步骤(2)得到的单晶粉体D和步骤(1)的混合粉体B充分混合后加热,保温,通入氧气气氛,破碎过筛得到产品F。本发明实施两次结单晶法,生成的单晶内层为极高镍镍钴锰酸锂,有效提高单晶容量,外层为中高镍镍钴锰酸锂,保证材料稳定性,且内外两层分别掺杂不同元素,可有效提高单晶内部锂离子扩散速率,提高单晶正极材料的容量。
本发明提供了一种改性负极极片及其制备方法和应用,所述负极极片包括锂片和依次包覆在锂片表面的第一包覆层和第二包覆层;所述第一包覆层包括石墨,所述第二包覆层包括氧化铝。本发明采用金属锂片作为负极极片,并对其进行两次包覆改性处理,可解决由于存在锂枝晶、负极沉淀、负极副反应现象,所带来的电池安全性问题,还提高了锂离子电池能量密度和循环性。
本发明公开了一种从废弃荧光粉中提取稀土元素的方法,属于资源回收技术领域。本发明的具体步骤如下:(1)将氯化铝与氟化锂粉末进行准确称量并混合均匀,得到混合卤化物;(2)将废弃荧光粉过筛,去除其中的大颗粒杂质,得到杂质含量低的荧光粉废料;(3)将混合卤化物加热熔化,然后向卤化物熔融盐中加入荧光粉废料,并在600~1100℃下反应5~10h;(4)反应后对所得反应产物进行澄清分离,分别得到固体残余物和熔盐,固体残余物为荧光粉中未与卤化物熔盐反应的组分,而熔盐即为稀土卤化物-氯化铝-氟化锂的混合物。本发明中的氯化铝能选择性地与废弃荧光粉中稀土氧化物反应,氟化锂能改善熔盐的物理性质,并能有效提高铈与铽的提取率。
本发明公开了锂离子离子电池负极材料技术领域的一种含有硫氧双阴离子的岩盐型高熵负极材料及制备方法,其化学式为(Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2)O1‑xSx,其中x的值为0.02‑0.08;本发明通过在岩盐型(Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2)O高熵氧化物中固溶进一定量的金属硫化物,制备了含有硫氧双阴离子的岩盐型高熵锂离子负极材料,进一步提高该高熵氧化物锂离子负极材料的储锂性能,同时通过精准调控阴离子S的含量,进而调控(Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2)O1‑xSx负极材料的电化学性能,满足其特殊使用要求;在制备时,采用液相配料,确保原料达到分子水平混匀,产物实现了化学计量比。
本发明提供了制备X荧光分析用玻璃熔片的玻璃化试剂,由无水四硼酸锂或无水四硼酸锂和偏硼酸锂的混合物与硼酸组成。其使用方法为,X荧光分析时,在冶金熔剂中加入无水四硼酸锂或无水四硼酸锂和偏硼酸锂的混合物后,再加入分析纯的硼酸;或可以按一定的配比,预先让硼酸与无水四硼酸锂或无水四硼酸锂和偏硼酸锂的混合物充分混合,制成快速熔融的玻璃化试剂再与冶金熔剂混合。本发明分析结果准确稳定且大大缩短了冶金熔剂的分析周期,分析周期由一个多小时缩短至最快十五分钟左右,使冶金熔剂X荧光快速分析成为现实;本发明能大大降低熔片成本,根据目前市场价格,节约成本至少40%。
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