本发明提出一种用硫化镍精矿制备动力电池正极材料前驱体的方法,包括步骤:1)常压酸分解:将硫化镍精矿与硫酸反应,得到的滤渣为硫化铜渣;2)将所得滤液与氧化性气体进行反应,反应后进行固液分离,滤渣即为制备磷酸铁锂用前驱体,3)萃取分离:向步骤2)所得滤液中加入氧化剂,反应后进行萃取,4)镍钴锰三元电池材料前驱体的制备。本发明提出的方法,针对硫化镍矿特有的伴生特点,实现有色冶炼与材料制备的深度融合,制取锂离子动力电池的前驱体,直接得到粒度分布均匀的氧化铁前驱体和镍钴锰氢氧化物,缩短了反应路线;同时,大幅度提高了硫化镍精矿中伴生钴的回收率,减少了冶炼废渣的排放,实现了硫化镍精矿中铁的资源化利用。
本发明提供了一种锂离子电池用多组分硅碳材料制备方法,将纳米硅、碳质导电剂以及无定形碳前驱体均匀分散于溶剂中,而后去溶剂、制粉得到核心材料,最后经两步包覆处理制得具有双层外壳的核壳结构的硅碳材料。将本发明方法制备的硅碳材料作为锂离子电池负极材料,其可逆容量为1300~1600mAh/g,首效80~85%,在1C/1C的制度下循环1300周容量保持率大于等于80%。
一种高界面稳定性正极材料合成方法,主要过程为:先通过高温固相反应合成锂离子电池正极材料基体,再结合液相包覆和自蔓延法低温热处理,得到目标产品。目标产品包括本体材料和包覆层,本体结构式可表示为LixMO2,0.9≦x≦1.2,M=Co、Ni、Mn、Al中的一种或多种;包覆层为α‑LiAlO2。本发明先测定基体表面游离Li,然后加入等计量比的Al源以及自蔓延烧结所需的有机物,随后在低温下自蔓延烧结合成表面包覆层,该方法能最大限度降低表面游离Li,并避免基体内部Li的脱出,同时在基体表面形成耐电解液腐蚀的包覆层,所得材料界面稳定性高,不易吸水,加工性能好,高温性能和安全性能出色。
本发明涉及一种快速烧成炻瓷用砂金釉的制作方法。该方法包括原料为熔块1#、熔块2#、钾长石粉、滑石粉、石英、贵州土、锂辉石、锻烧铁红,熔块1#配方为硼砂、石英、纯碱、钾长石,熔块2#配方为硼砂、玻璃、石英、钾长石、方解石、硝酸钾,采用湿法球磨,选定料∶球∶水=1∶2∶0.46,取上述熔块粉碎物及其余物料入球磨机球磨至经250目筛余物少于0.3%,再调成浓度45波美度的浆料;采用浸釉的方式在炻瓷坯体上上釉,控制釉层厚度在0.6~0.8mm,入快速隧道窑中于1180℃~1196℃烧成。本砂金釉制作简单,在快速隧道窑内烧成,烧成时间短,釉色光亮,砂金釉面在光线照射下金星灿烂、闪烁发光,给人一种华贵富丽的观感。
本发明涉及新材料领域,公开了一种电化学阴极制备粉体材料的方法。以惰性电极为阳极,块体金属、半导体及合金为阴极,以锂盐/钠盐/季铵盐有机溶液、吡咯类、季铵盐类或哌啶类离子液体或强碱性水溶液为电解液,在恒定的电压下强阴极极化,在强阴极电压的作用下块体金属、半导体及合金表面形成不稳定的中间物Mx+Ny–(M+为电解质阳离子,N代表金属、半导体或合金)并发生腐蚀,此种中间物在电解液中很不稳定,迅速分解并产生原子团簇,原子团簇继续团聚便可得到纳米粒子溶胶,最后将溶胶离心/洗涤,干燥即可得到粉体材料。所制备的粉体材料可广泛应用于锂离子电池、超级电容器、(电)催化、生物传感、光伏器件、微电子等领域。
本发明公开了一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法,包括如下步骤:将前驱体与含锂组合熔盐均匀混合,在氧气氛围中高温烧结;对烧结后的材料进行破碎、过筛,并通过溶剂分散洗涤除去冗余熔盐,实现材料的纯化;洗涤后的材料经过干燥、破碎、过筛,得到高容量、小粒径单晶三元正极材料。本发明提供的一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法有效地降低了单晶三元正极材料的合成温度,制备的亚微米级材料分散性好,有效地克服了传统方法中颗粒易团聚的缺点,所得材料形态良好,颗粒尺寸一致性好,结晶性好,锂镍混排低,首次库伦效率,放电比容量高,循环性能好,整个生产流程周期短,工艺简单,易于进行工业化推广等优点。
本发明提供一种矿用单轨吊机车及其控制方法,其中矿用单轨吊包括两个驾驶室,两个驾驶室的上端分别通过连接杆连接有防撞装置;至少两个驱动部,用于驱动单轨吊机车在轨道上运行,驱动部上设置有检测装置,检测装置用于检测驱动部上摩擦轮的磨损厚度;集成控制箱,包括箱体外框和设置在箱体外框内的电源管理装置、液压泵站,整车控制装置和至少两个防爆锂电池箱;起吊梁,用于吊运被运载货物;连接杆,驾驶室、集成控制箱和起吊梁相互之间通过连接杆连接。本发明提供的矿用单轨吊集成控制方法,采用了上述的矿用单轨吊机车,可在平段时由操作者操作按钮实现自动根据牵引力大小进行甩驱,可减少运行时的能耗,提高了锂电池的续航能力。
本发明涉及锂电池领域,针对锂电池一旦失火能量瞬间释放的问题,提供一种防火涂料层及其在软包电池铝塑膜中的应用,防火涂料层的原料配方为:按质量份数计,30‑45份粘结剂、5‑15份分散剂、25‑35份水、5‑10份盐酸、5‑10份灭火增强剂和5‑10份耐火纤维。本发明将防火涂层与铝塑膜直接复合在一起,制备有阻燃性能的铝塑膜,让成品电池直接具备防火能力,可阻隔热量传播及防止外界氧气的进入,延缓电池热失控的发生,从而预留出足够的安全逃生时间。
本发明提供了一种提高吸湿率的改性蚕丝纤维制备方法,包括如下步骤:将蚕丝依次去除杂质,浸入NaCO3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,超声波处理得到包覆蛋白溶液;将包覆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,凝固纺丝成型得到改性蚕丝纤维。本发明方法简单,成本较低,所得改性蚕丝纤维性质稳定,而且亲水性极好,可生物降解。
本发明公开一种基于分子内氢键结构单元的汞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5‑甲酰基水杨醛为原料,先与邻氨基苯硫酚形成苯并噻唑衍生物,然后再与巴比妥酸缩合而成。本发明的探针光学性能稳定,对汞离子检测灵敏度高,检测下限低,响应范围为2‑20.0μM。选择性好,对银离子、钡离子、钙离子、锂离子、钠离子、钾离子、镁离子、铝离子、镍离子、锌离子、汞离子、钴离子、铅离子、钯离子、锶离子没有响应。本发明的荧光分子探针在生物化学与环境化学中汞离子的检测等领域具有实际的应用价值。(I)。
本发明公开了一种煤气炉加热的陶瓷砂锅,包括砂锅本体和锅盖,砂锅本体顶部的边侧开设有环形密封槽,环形密封槽与锅盖底部的外侧卡合连接,锅盖的顶部固定连接有隔热手柄,隔热手柄的顶部嵌设有蜂鸣器,蜂鸣器的底部固定连接有锂电池,锂电池的底部固定连接有螺纹圆筒,螺纹圆筒的内部螺纹连接有空心螺栓,本发明一种煤气炉加热的陶瓷砂锅,在锅盖上安装一个设置好温度的蜂鸣器当锅内温度达到设定的温度时发出蜂鸣声提示,可以防止煮东西过时或烧焦,结构简单合理,生产方便,实用性强,且具有良好的防水功能,有效保护工作电子元器件,提高产品的使用寿命,使用安全。
本发明涉及废水以及废旧电池联合处理领域,具体公开了一种废旧电池放电及含硫废水脱硫的联合处理方法,将废旧锂离子电池的电池组或者经拆解得到的电池单体置于含硫废水中放电;分离得到放电后的电池组或电池单体,以及脱硫处理后的出水;所述的含硫废水中含有H2S、HS‑、S2‑中的至少一种。该方法实现了废旧锂电池中余能的充分利用,高效清洁,克服了传统处理工业废水中硫化氢方法的劣势、简单实用、经济可行,适合工业化生产。
本发明涉及电池技术技术领域,且公开了一种锂离子正极材料用三元前驱体的制备方法,主要是前驱体不同合成阶段控制不同的金属比,实现镍钴锰三元前驱体的分步沉淀,从而实现正极材料元素内核富镍,外层富锰的梯度结构,这种结构的正极材料能兼顾提高锂离子电池的容量和安全性能。
本发明涉及一种磷酸酯型金属盐化合物的应用、电解液添加剂、电解液及电池,磷酸酯型金属盐化合物具有如通式(I)的结构:
本发明提供了一种辣椒生物碳/硫复合材料及其制备方法和应用,在成分组成上,所述辣椒生物碳/硫复合材料包括辣椒生物碳材料和硫;所述辣椒生物碳材料具有多孔结构,包括大孔、介孔和微孔;所述硫分布在辣椒生物碳材料的孔内部和表面。本发明提供的生物质碳/硫复合材料作为锂硫电池的正极材料,可有效提高锂硫电池的电化学性能。如实施例测试结果表明,0.2C倍率下,由实施例1制备的辣椒生物碳/硫复合材料作为正极的首次放电比容量高达1211mAh/g,循环250次后容量仍有905mAh/g。另外,本发明提供的辣椒生物碳/硫复合材料以辣椒为原料,环保无污染。
本发明涉及一种多孔电极材料及其制备方法和电池,制备方法包括以下步骤:在电极材料的表面嵌入造孔剂,且所述造孔剂的熔点高于所述电极材料的烧结温度,将表面嵌有所述造孔剂的电极材料于所述烧结温度下烧结4~10小时,然后除去所述造孔剂,得到所述多孔电极材料。本发明的制备方法可有效控制多孔电极材料的表面孔径大小且孔隙分布更均匀,既能增加材料表面与电解液的接触面积,提升锂离子传输效率,同时也可避免材料内部产生孔隙,减少电解液对材料的有害腐蚀,而且通过多孔结构可缓冲表面晶界应力,从而能够有效地提升锂离子电池的倍率性能及使用寿命。
本发明公开了一种梭形钴酸锰材料及其制备和其在锂离子电池上的应用。分别以乙酸锰和乙酸钴为锰源和钴源,水和乙二醇为溶剂,先采用水热法合成梭形钴酸锰前驱体,然后在空气中煅烧后得到梭形钴酸锰负极材料,微米级梭形颗粒形貌规则,尺寸均一,杂质含量极少。本发明操作便易,反应条件可控,所得的梭形颗粒结构特殊,比表面积较大,不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,用作锂离子电池负极材料时,极大改善了其的电化学性能。
本发明涉及一种静电纺丝制备碳包覆MoSe2/石墨烯纳米纤维及其制备方法。所述纳米纤维由包覆碳、MoSe2、石墨烯组成。其制备方法为:将水溶性钼盐和高聚物溶于去离子水和乙二醇混合溶液中,加热直到形成稳定透明溶胶,将石墨烯加入钼盐溶液形成电纺溶液;对所得电纺溶液进行静电纺丝,得到杂化纤维;接着在500‑800℃,将步骤二所得杂化纤维和零价硒粉在管式炉中进行真空烧结,得到碳包覆MoSe2/石墨烯纳米纤维材料。纤维形貌及长度均匀,MoSe2晶体均匀分布在纤维内,被无定型碳包覆;石墨烯作为导电网络均匀分布于纤维内。本发明原料易得,制备工艺简单、可控反应条件温和,所得成品具有较高的比表面积,优异的导电性和结构稳定性,可作为一种理想的锂/钠离子电池负极材料以及高性能电催化材料。
一种Li-B基吸气材料的制备方法,是按质量百分数Li30-70%、B20-50%、Mg和/或Al0.3-6%、C0.01-18%配取的各组分加热至350-370℃,保温、搅拌均匀,随炉冷却,得到Li-B基预合金;然后在室温下、在相对湿度≤2%的空气中将Li-B基预合金加工成吸气组件所需形状后在保护性气氛下加热到600-700℃,保温5-30min得到成品。本发明不仅解决了现有一步合成法难以制备出符合吸气材料标准的锂硼合金以及采用制粉压制的方法难以制备出锂硼合金吸气片的难题,而且降低了Li-B基吸气材料的结构控制的难度,提高材料结构的均匀性;同时还成功的避免了自燃现象,实现了Li-B基吸气材料的表面钝化。本发明制备工艺简单,便于产业化生产。
本发明涉及一种高振实密度镍钴锰层状复合材料及其低能耗制备方法,提供了一种锂离子电池正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2-yXy(其中X=F、Cl或Br中的一种或几种,0<y≤0.2)及其制备方法。其制备过程是:首先将Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2与熔盐充分混合,然后在400-1000℃下保温2-20小时制备得到本发明的正极材料。本发明的锂离子电池正极材料具有振实密度高、倍率容量好和高截止电压下循环寿命长的特点。本发明的制备工艺降低了热处理温度、缩短了热处理时间,节约了大量电能、提高了生产效率,展现了良好的工业化应用前景。
本发明公开了一种属于电热元件领域的氮化硅发热元件及其制造方法。利用本方法可以显著降低生产成本,提高劳动生产率,并延长发热元件的使用寿命。本发明通过下列技术方案实现:将氮化硅与锂酸钇、高纯硅粉等混和均匀,称量定重的粉料倒入模具中,把套接好的钨丝与钼丝置于粉料中,压制,在300~450℃脱胶,在氮气氛1480—1600℃下烧结,冷却至室温,磨削加工,焊接引线即得。
本发明涉及一种制备超级电容电池用的电解液,电解液包括锂盐、非水有机溶剂,添加剂;所述的非水有机溶剂为碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、亚硫酸乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、碳酸丁烯酯、Y-丁内酯、碳酸甲乙烯酯、碳酸甲丙酯、乙酸乙酯、乙腈中的至少两种。本发明针对超级电容电池兼具电容和电池双功能储能的特性,选择性地提出采用含Li+的电解质,采用碳酸酯类溶剂以及功能添加剂,合成电解液,使超级电容电池具有高能量密度的同时,还具有高功率密度、大电流放电、良好循环寿命的特点。
本发明涉及一种还原组合物以及油菜素内酯同系物中间体的制备方法和应用。该还原组合物,包括:三(叔丁氧基)氢化铝锂和亚铜盐,由第一化合物与所述还原组合物反应制得中间体,所述第一化合物的结构式为所述中间体的结构式为其中R为β甲基,α甲基,β乙基或者羟基。一种油菜素内酯同系物中间体的制备方法,包括以下步骤:将第一化合物、上述还原组合物以及第一溶剂混合在40℃以下的条件下反应得到中间体。本发明还包括将中间体用于制备第二化合物。该还原组合物制得的中间体的产率可高达88%,而且避免了使用单质锂。
本发明提供了一种聚偏氟乙烯‑六氟丙烯/二氧化钛复合膜及其制备方法和应用,属于锂电池隔膜技术领域。本发明提供的聚偏氟乙烯‑六氟丙烯/二氧化钛复合膜的组分包括聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、羧基修饰的二氧化钛纳米纤维和邻苯二甲酸二丁酯。本发明所提供的聚偏氟乙烯‑六氟丙烯/二氧化钛复合膜在150℃条件下仍然不会出现热收缩的现象,且在110℃条件下可正常使用,同时具有较高的孔隙率,孔隙率为50~70%,与电解液的亲和性好,可作为锂电池隔膜使用。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种包覆改性的正极材料及其制备方法。将高镍基体材料与硼酸锌以及其他包覆元素的化合物固相混合,混合均匀后,得到混合物A;将混合物A置于气氛炉中烧结,得到包覆改性的高镍正极材料。硼酸锌可以与高镍基体材料很好的融合,同时在烧结反应过程中硼酸锌分解为氧化硼和氧化锌,这两种物质能与表面残碱很好的结合,降低高镍材料的可溶锂,同时在材料表面形成了B和Zn的均匀包覆,稳定材料结构。与现有技术相比,本发明提供的制备方法工艺简单,易于产业化,正极材料不需水洗即可达到很好的降碱效果,简化了合成工艺的同时也保证了正极材料的电化学性能。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种高容量硅碳复合负极材料及其制备方法。利用具有较高嵌锂容量碳材料对硅进行包覆,从而使获得的硅基复合材料在较低硅的含量的情况下获得较高比容量,较大的缓解硅基材料在放电过程中的体积膨胀效应。具体而言,以PAN包覆在硅球表面,利用在一定温度下硫容易嫁接在PAN衍生的碳材料上,再进行碳化后,得到高容量、长循环稳定性的硅碳复合材料。该材料制备方法简单、易于实现产业化生产。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种中空型正极材料的前驱体及其制备方法。所述的前驱体内核具有内核部和外壳部,且内核部疏松、外壳部致密,具有较高的振实密度,在保证中空材料输出特性的前提下能提升中空材料的容量。本发明所述的制备方法主要通过控制金属盐溶液的流量、阶段I反应的时间和阶段Ⅱ的反应pH、气氛,得到内核占比大,外壁一次颗粒尺寸粗大,孔隙较少的中空材料的前驱体。本发明另提供由上述前驱体与锂源混合烧结得到的中空型正极材料。
一种高电压单晶三元正极材料及其制备方法。本发明材料的通式为LiNixCoyMnzNaaBbO2@mAl2O3。其中0.5≤x<1,0<y≤0.3,0<z≤0.3,x+y+z=1;0≤a≤0.05,0≤b≤0.05,0<m≤0.05。本发明方式包括以下步骤:以镍盐、钴盐和锰盐为原料,采用共沉淀法合成NixCoyMnz(OH)2球形氢氧化物前驱体;将前驱体粉末通过高能混合器与锂源、硼源、钠源混合,在530℃焙烧4‑6小时,820℃下焙烧12小时;采用平板冲击式气流粉碎机对烧结团聚颗粒进行分散,得到分散的镍钴锰单晶材料;将单晶材料与铝源在空气环境下进行500‑600℃高温煅烧,即成。本发明经实验测试,将电压提高至4.6伏,高压循环性能稳定,首次充放电比容量达184mAh/g。
本发明涉及一种固体电解质膜包覆的FeS2/碳正极材料的制备方法,该方法以聚乙烯吡咯烷酮、一水柠檬酸和九水硝酸铁作为溶质,并溶解在一定量去离子水和无水乙醇的混合液中。采用喷雾裂解法将前驱体溶液喷雾,得到Fe3O4/碳作为前驱体,随后通过固相硫化法得到FeS2/碳。将FeS2/碳作为正极材料组装成电池,在低的电压窗口用小的电流密度恒流充放电一定次数,在FeS2/碳的表面形成一层固体电解质膜,得到固体电解质膜包覆的FeS2/碳作为锂离子电池和钠离子电池正极材料。本发明所制备的固体电解质膜包覆的FeS2/碳具有以下优点:1.具有优异的储锂性能和储钠性能;2.制备工艺简便高效、成本低、环境友好、可规模化生产。
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