本发明涉及表面处理领域,提供一种缓蚀剂、缓蚀剂制备方法、表面处理液、转化膜制备方法,用于解决无铬转化处理的膜层单一问题。本发明提供的一种缓蚀剂,包括胍基琥珀酸;再以胍基琥珀酸、锂盐,氢氧化锂等为原料配制合金无铬表面处理液,然后将表面预处理后的合金浸入该无铬处理液中处理得到自修复、抗菌转化膜。本发明合成的抑菌缓蚀剂胍基琥珀酸工艺简单环保,产物纯度高,反应液可循环利用,无有毒有害副产物生成。转化膜致密、耐盐雾及盐水腐蚀性好,且具有良好的自修复性能与自抗菌性能。
一种氮未取代‑4‑甲酰基吡唑的制备方法,以4‑卤代吡唑或4‑卤代吡唑衍生物为原料,在三氟乙酸作用下和3,4‑二氢‑2H‑吡喃反应,生成4‑卤代‑1‑(四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)‑1H‑吡唑,4‑卤代‑1‑(四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)‑1H‑吡唑和正丁基锂在低温下完成锂化反应后加入N,N‑二烷基甲酰胺等甲酰化试剂引入甲酰基,最后在酸性水溶液中水解脱除保护基,纯化后得到氮未取代‑4‑甲酰基吡唑。本发明制备的氮未取代‑4‑甲酰基吡唑的生物活性好,在医药和农药领域具有广泛用途。
本发明涉及一种锂离子电池用的具有陶瓷涂层的隔膜材料的制备方法。包括陶瓷浆料配制、隔膜预处理、精密涂布、烘干等步骤;所制备的产品具有陶瓷涂层致密、均匀、粘接牢固、隔膜热收缩小的特点,对提高锂离子电池安全性能、延长电池寿命具有明显效果。
本发明涉及一种智能电子体温测量仪,包括探头、探头固定器、面壳、显示屏、微型主控板、报警器、充电锂电池、充电插座和底壳,面壳和底壳合成为主机本体,所述主机本体的内部设置有显示屏、微型主控板和报警器,所述微型主控板上集成微控制器显示驱动模块、供电模块、报警驱动模块和外部复位模块;所述显示屏连接微型主控板上的显示驱动模块,充电锂电池和充电插座均连接微型主控板的供电模块,报警器连接微型主控板上的报警驱动模块。本体温测量仪,是一种穿戴式智能设备。通过它,用户可以实时测量、记录人体体温数据,并将这些数据显示和存储在设备里,起到通过数据指导健康生活的作用。
一种LiFePO4/GO/Mx+/C复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备GO/Mx+材料;(2)制备LiFePO4/GO/Mx+材料;(3)制备LiFePO4/GO/Mx+/C复合材料;本发明之方法生产过程中污染少、生产材料成本低;本发明之LiFePO4/GO/Mx+/C复合材料的物化性能好,首次充电克容量高,接近LiFePO4理论值;首次充放电效率高,大于等于98%,国家标准为92%以上;振实密度高,有利于提高极片加工能力和锂离子电池的能量密度;离子扩散系数、电子电导率均较高,材料的高倍率充放电性能好。
本发明公开了一种人工温泉浴剂及其制备方法,该人工温泉浴剂的配方为:碳酸氢钠52%-85%,硫酸钠10%-40%,明矾2%-8%,偏硼酸钠0-3%,氯化锂0-0.2%,氯化钙0-2%,氯化锶0-2%,硫酸镁0-1.0%,硫酸锰0-0.3%。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450大卡热量;对皮肤病、风湿痛、关节炎、神经性疾病、妇科及心血管疾病等,具有较好的辅助疗效,并有舒筋活血、解除疲劳及保健作用。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。
一种高容量官能团化炭素层状电极及制备方法。所述电极包括集流体、基体膜、表面浸渍涂层,所述基体膜涂覆在所述集流体上;在所述基体膜的外表面,依次浸渍有含羰基(C=O)官能团炭素粉末及含胺(-NH2)官能团炭素粉末的表面浸渍涂层。其制备方法包括炭素粉末的选择与官能团化、含炭素粉末料浆的配制以及料浆的分层涂覆等步骤。本发明所制备的炭素层状独特层状结构,可以储存更多的电容容量,可以保证大倍率下的高容量,循环寿命长;可作高功率超级电容器的电极,也可用作大倍率锂离子电池的电极;本发明制备工艺简单,原料来源广泛,制备成本低,适于工业化实际应用中。
本发明公开了一种用于锂离子电池的碳纳米管增强的锡铜镍合金负极及其制备方法。本发明采用电镀的方法将碳纳米管复合到电极当中,并在电镀前对碳纳米管进行了化学镀镍处理,而且在活性材料与集流体之间增加了Cu-(CNTs-Ni)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),依次复合电镀Cu-(CNTs-Ni)复合镀层和Sn-(CNTs-Ni)复合镀层,最后热处理得到碳纳米管增强的锡铜镍合金负极。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量为500~700mAh/g,200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。
本发明提供一种新型网络交换机,包括壳体,壳体具有第一腔体、第二腔体、以及将第一腔体和第二腔体相隔离的隔板部,第一腔体中安装有交换芯片、物理层芯片、主供电电源、散热风扇、用于检测第一腔体中发热温度的温度传感器、以及固定于第一腔体腔壁的半导体制冷片,壳体上设有多个网络接口,第二腔体中安装有锂电池和控制芯片,散热风扇、半导体制冷片和温度传感器都与控制芯片相连接,锂电池与控制芯片相连接,壳体上开设多个分别与第一腔体和第二腔体相连通的散热孔。本申请中,控制芯片根据温度传感器的输出信号来控制散热风扇和半导体制冷片是否通电,从而在保证散热效果的前提下还能够有效节能。
本发明公开了一种双层麦绿色油滴天目釉,该双层麦绿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26份~30份;方解石10份~12份;贵州土4份~6份;碳酸锂4份~5份;氧化锌15份~16份;氧化铜3份~4份。该双层麦绿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,深受广大消费者的青睐。
一种高安全型长寿命三元材料电池,正极浆料固体物质质量百分比:三元材料:92.0%~95.5%;聚偏氟乙烯:3.0%~7.0%;油性碳纳米纤维:1.5%~2.5%;负极浆料固体物质质量百分比:钛酸锂:90.0%~93.5%;羧甲基纤维素钠:1.0%~2.4%;粘结剂:3.5%~7.0%;SP型导电炭黑:0.3%~1.0%;C45型导电炭黑:0.5%~1.8%;KS?6型导电石墨:1.2%~2.4%。本发明之高安全型长寿命三元材料电池,安全性能合格,室温条件下,按照1C充放电制度连续充放电,2000次循环后容量保持率高于80%,满足小型电动工具、航空、航天及新能源汽车的使用要求。
本发明公开了一种制备高压实LiFePO4C复合材料的工艺将锂源、铁源、磷源、碳源混合均匀后,经过研磨、喷雾干燥、烧结的产品一与将锂源、铁源、磷源、碳源混合均匀后,经过研磨、喷雾干燥、烧结、粉碎的产品二按质量比1:1‑100充分混合后制成高压实LiFePO4/C复合材料。产品一制成的LiFePO4/C复合材料的颗粒为高密度球形,产品二制成的LiFePO4/C复合材料的颗粒为不规则颗粒形貌,产品一与产品二充分的混合均匀后,产品一球形与球形之间填充满不规则颗粒形貌的产品二,从而可以使LiFePO4/C复合材料压实密度达到2.4‑2.5g/cm3。
本发明公开了一种由金属镍钴铁粉制备磷酸铁和氢氧化镍钴锰电池前驱体材料的方法,以金属镍钴铁粉作为原料,加入硫酸和MnO2浸出,以浸出液为原料,加入磷酸进行选择性沉淀铁同步制备磷酸铁;沉铁后的富Ni、Co、Mn溶液经进一步净化除杂,再加入NaOH溶液沉淀制备氢氧化镍钴锰微纳米片;上述方法制备而得的磷酸铁和氢氧化镍钴锰分别为高性能电池级磷酸铁锂和镍钴锰酸锂的前驱体材料。本发明步骤设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良,其为红土镍矿尤其是褐铁矿型红土镍矿的增值利用提供了可行途径,具有极高的推广应用价值。
本发明提供了一种聚酰胺复合纳滤膜及其制备方法,包括支撑基层和在所述支撑基层上通过界面聚合得到的聚酰胺功能层,所述聚酰胺功能层包括以下原料组分:二元胺、无机盐、有机酸、多元酰氯、油相溶剂和去离子水,所述二元胺包括哌嗪、己二胺、二氨基吡啶和二氨基嘧啶中的至少一种;所述无机盐包括氯化锂、氯化钙、氯化钠、硫酸镁、溴化锂和溴化钙中的至少一种。所述制备方法包括步骤1、配置水相溶液,步骤2、配置油相溶液,步骤3、制备聚酰胺复合纳滤膜。本发明制备的聚酰胺复合纳滤膜水通量高达73.7LMH,对二价盐的截留率高达99.31%,对一价盐的截留率低至31.83%。所述制备方法简单、工艺流程短且成本低。
本发明公开了一种有机-无机复合隔膜及其制备和应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。所述有机-无机复合隔膜由无机颗粒与高分子聚合物组成,所述无机颗粒均匀嵌布在高分子聚合物内;所述无机颗粒选自层状无机材料和/或多孔无机材料。无机颗粒与高分子聚合物的质量比为5-20:1;无机颗粒的粒度为2-100纳米。本发明所述的有机-无机复合隔膜吸收电解液后具有较好的力学性能和锂离子传导能力,该复合隔膜制成电器原件后,具有优异的安全性能,适合应用于大型电池领域,尤其是大型定置式储能电池。本发明制备工艺简单、易行,便于实现工业化生产。
本发明公开了一种LiFePO4-MXy混合导体复合物材料。通过固相法合成LiFePO4,然后将过渡金属的氧化物或硫化物制备得到的LiFePO4高能球磨后退火得到LiFePO4-MXy混合导体复合物。在这种LiFePO4-MXy混合导体复合物(MCM)中,MXy既是锂离子的导体也是电子的导体,LiFePO4颗粒均匀地分散其中,在锂离子电池中混合导体复合物表面为调浆加入的碳材料和浸入其间的电解液。本发明获得的LiFePO4-MXy,具备高的电子导率和离子电导率、高的大倍率充放电容量、良好的循环性能和较高的振实密度,而且生产工艺简单易行,清洁无污染和成本低廉等优点,适合工业化规模生产。
本发明公开了一种镀覆有含纳米线的多层复合薄膜的钢带及其制备方法,具体地说用于碱性无汞电池、锂离子电池、镍氢电池等电池外壳材料,还可以用于化工、电子、包装、磁性材料等领域。本发明以钢带为基底,在钢带对应于形成电池壳体外表面的一面用直流电镀的方式镀覆一层微米晶镍镀层作为外底层,用脉冲电镀的方式镀覆一层纳米晶镍镀层作为外中间层,用脉冲喷射电镀的方式镀覆一层纳米晶镍-钴合金层作为外表层;在钢带对应于形成电池壳体内表面的一面用直流电镀的方式镀覆一层微米晶镍镀层作为内底层,用脉冲电镀的方式镀覆一层含纳米线的镍复合薄膜作为内中间层,用脉冲喷射电镀的方式镀覆一层纳米晶镍-钴合金镀层作为内表层。本发明制备的钢带具有良好的耐腐蚀性能和冲压性能。
本发明属于废旧电池回收技术领域,具体涉及废旧正极材料和槟榔渣联合处理方法,将槟榔渣在过热蒸汽气氛中进行预处理,随后再和废旧正极材料混合造球得球团,将球团进行焙烧处理得焙烧料,将焙烧料进行水浸处理,得到提锂液和水提渣。本发明能够实现锂的优先选择性提取,此外,还能够有效实现其他元素的高选择性回收,不仅如此,还能够联产高性能的槟榔基碳材料。
本发明提供一种特种陶瓷坩埚制配方法,涉及陶瓷坩埚制配技术领域。该特种陶瓷坩埚制配方法,包括如下比例的原料组成:锂灰石12%,氧化锌3%,氧化铝12%,滑石粉3%,左云土30%,矾土20%,黄湖精2%,石英16%,碳酸锂2%。本发明提供一种特种陶瓷坩埚制配方法,该特种陶瓷坩埚制配方法,能够将原材料经过煅烧,球磨,除铁,高压注浆,内外上釉,再1350℃烧制而成,该方法制成的陶瓷坩埚能够在800℃度直接放水里测试不炸不裂,热稳定性超强,并且更加耐用,能够承受在1250℃环境内多次工作而不损坏,在制作石墨烯时候效率更加高。
本发明公开了一种同步处理Fenton铁泥并获得FePO4的资源化利用方法,Fenton氧化后出水不调pH直接进入一级沉淀池,一级沉淀池出水进入反应池,所述反应池中加入碱性磷酸盐混合物与Fe3+反应,反应池出水进入二级沉淀池得到FePO4粗产品,二级沉淀池出水经过纳滤系统,纳滤系统出水达标排放或做为杂用水回用,纳滤浓缩液回流到反应池。本发明避免了Fenton氧化后加碱调节产生大量Fenton铁泥危废,可直接在线制得FePO4粗产品,经提纯后可以作为锂电池磷酸铁锂的原材料,实现Fenton铁泥的资源化利用和FePO4产品的获得,非常适用于Fenton工艺的改造,具有极大的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种玫瑰花组栽展示架,包括外壳和主体,所述外壳上至少设有滑轨和从动滚轮,所述主体至少包括盆体、水箱、滑槽和集水槽,所述主体内侧壁还设有拉杆、光线感应器和照明灯,所述水箱上连接有水泵,所述水泵下方通过管道连接有雾化喷头和喷嘴,所述拉杆固定焊接在主体远离水泵一侧的侧壁,所述主体的侧壁开有滑槽,所述滑槽内设有主动滚轮,所述主动滚轮与转轴固定焊接,所述转轴与从动滚轮固定焊接。该玫瑰花组栽展示架,通过设置了太阳能板和锂电池,太阳能板可以将太阳能转化为电能并储存在锂电池中,从而不需要外界的电力即可提供电能,节省了能源,使用方便,可以推广使用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种到导电剂材料、电池极片及应用。所述导电剂材料是由包含导电微粉、粘接剂、溶剂和高分子微球的原料制备得到的中空导电微球;所述导电微粉、粘接剂、溶剂和高分子微球体的质量比为1.5~2.7:1.8~2.4:10~13.5:0.7~1.5。将本发明的导电剂材料应用于电池极片的活性涂层中,可以为电解液的浸润提供通道,有利于电解液对电池内部尤其是较难浸润的电池极片中部的充分浸润。同时,导电剂材料为电解液在极片中的存储提供了空间,相比于现有技术,可显著提高电池电解液保有量,大大提升电池的循环寿命。因此,由本发明的导电剂材料制备得到的锂离子电池的容量和循环性能均较优。
本发明公开了一种不同取代基的酸的制备方法,末端炔烃经正丁基锂锂化后与异丙醇频哪醇硼酸酯反应,加入氯化氢淬灭后再经氧化剂氧化,分离纯化即得酸。本发明方法操作简便,一锅法制备,无需金属催化,所使用的反应试剂无毒,绿色环保,原子利用率高,为制得不同取代基的酸提供新型且快捷的途径,制得的酸作为重要的精细化学品,在医学、农药、香料等行业均获得广泛应用。
本发明是一种用于新能源的动力电池电池包装工艺,包括,将镍钴锰酸锂正极材料、导电剂和粘结剂的水溶液混合成浆料,涂覆于铝箔集流体;将具有活性物质的负极材料负极材料、导电剂与羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶粘结剂的水溶液混合成浆料,涂覆于集流体铝箔;在的正极片上焊接正极极耳,在负极片上焊接负极极耳;将电池负极片、隔膜、正极片对叠并卷绕,制成螺旋状电池芯,螺旋状电池芯插入绝缘电池壳体,绝缘板置于螺旋状电池芯的上下表面,正极铝极耳与负极极耳分别穿过绝缘壳体引出到电池的外表面;向电池壳体内注入电解质溶液,得到镍钴锰酸锂动力电池。
本发明公开了一种高镍层状正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按目标高镍层状正极材料产物的化学计量比配置金属氯盐溶液,所述金属氯盐溶液为NiaCobMcCl2,其中,M为Mn或Al,其中,a≥0.8,0.2≥b≥0,0.2≥c≥0且a+b+c=1;(2)将金属氯盐溶液超声雾化后,在650℃~950℃条件下,以O2为载气,载气流速为0.5L/min~20L/min进行喷雾热解,喷雾热解的反应时间为5秒~30秒,得到所述镍基氧化物前驱体;(3)将所述镍基氧化物前驱体与碳酸锂混合后,经烧结制备得到所述高镍层状正极材料。采用本发明制备得到的高镍层状正极材料中的镍元素主要以Ni3+形式存在,较少的Ni2+可以降低高镍层状正极材料中锂镍混排低,使高镍层状正极材料的电性能得到明显提高。
本发明提供了一种新概念航天多功能结构地面模拟演示验证系统,涉及航天器结构设计领域。该系统主要由多功能结构单元(MFSU)、数据处理单元(DPU)、电源管理单元(BMU)、放电负载、地面专检设备、地面专检计算机、地面监控计算机以及显示投影系统等组成,其中MFSU、DPU、BMU等单机与地面专检设备构成了一颗模拟卫星。该系统可实现多功能结构单元的充/放电功能及系统的减振功能演示与验证。本发明能够全面展示一种集承载、减振与能源等功能于一体的航天多功能结构的各项新功能与新技术,突出其先进复合材料技术、固态锂离子电池技术和结构减振技术,展示其卫星结构与电源分系统一体化融合的优势。
本发明为三维纳米硅液蓄电池电解质制备方法,电解质由A、B双组份组成,含硅,硫酸,磷酸,锂,钾,铝,聚乙二醇,纯净水。本发明能实现胶体蓄电池功率大,内阻小,寿命长,胶体稳定期≥5年,自放电小,充足电储存二年。功率保持90%,自充电恢复达90%,适用于军用战备,汽车制造储存,环保节能30%。全免维护,使用安全可靠。
本发明公开了一种木质素‑氧化物陶瓷涂层的制备方法,属于锂离子电池制备技术领域,称取8‑10g异丙醇铝溶于140‑160mL去离子水中;利用稀硝酸将溶液pH值调至4,70‑90℃下磁力搅拌后得到稳定透明溶胶;将溶胶至于80‑100℃真空中保存11‑13h后用于浸渍木炭粉末;浸渍时首先超声振荡0.5‑1.5h,然后置于真空中23‑25h;利用抽虑装置移去多余溶胶,将浸渍后的油菜杆炭于100℃下干燥1‑2天,在100℃‑600℃下烧结2‑4h;将所制备得到的木质素三维微孔复合陶瓷材料与经湿法工艺制备所得到的PE隔膜进行复合,制备得到陶瓷涂层。本发明能有效提高锂离子动力电池的安全性能及倍率性能。
本发明属于锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种采用亚铁盐为还原剂的氨浸回收工艺。一种采用亚铁盐为还原剂的氨浸回收工艺,是结合亚铁离子的还原性处理废旧锂离子电池正极材料,将高价态的目标金属还原至低价态,并且充分利用氨浸体系的碱性环境条件,有效避免杂质铁元素进入浸出液中。
本发明公开了一种复合隔膜浆料和复合隔膜,属于锂离子电池隔膜生产技术领域。一种复合隔膜,包括以下原料:聚合物包覆的陶瓷颗粒10‑20份、去离子水10‑25份、分散剂0.01‑0.1份、粘结剂1‑3份、助剂0.01‑1份;所述聚合物包覆的陶瓷颗粒的制备方法为:将聚合物、陶瓷颗粒、分散剂混合均匀,然后在载惰性气氛下通过喷雾干燥法制备聚合物包覆的陶瓷颗粒;所述聚合物为聚间苯二甲酰间苯二胺、聚酰亚胺中的一种或2种。采用该复合隔膜制备的锂离子电池具有更好的倍率及安全性能。本发明采用的包覆层对电解液有良好的浸润性及保液性,有利于改善电池的倍率及长循环性能。
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