本发明公开了一种SiO@Mg/C复合材料及其制备方法和应用。将含有多元芳基羧酸与镁盐的混合溶液的pH调节至酸性后,转入高压反应釜内,进行溶剂热反应,得到Mg‑MOF金属有机框架材料;将Mg‑MOF金属有机框架材料与SiO通过球磨混合,得到Mg‑MOF/SiO混合料;将Mg‑MOF/SiO混合料置于保护气氛下,进行煅烧处理,即得SiO@Mg/C复合材料。该SiO@Mg/C复合材料可有效抑制SiO体积膨胀,减少锂离子的消耗和锂枝晶的生成,从而有效提高锂离子电池的首次库伦效率和循环性能。
本发明提供一种氮掺杂碳包覆石墨复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将石墨类材料与含氮化合物进行混合,得到石墨‑氮混合物;(2)将石墨‑氮混合物进行热处理,得到石墨相C3N4包覆石墨材料;(3)将石墨相C3N4包覆石墨材料与包覆剂混合,得到混合物,将所述混合物进行热处理,得到所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料。所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料的氮掺杂含量高,对快充过程中的锂金属沉积起到有效的诱导沉积作用,而且包覆层中具有适宜的孔隙结构,可以改善锂离子的传输特性及锂的沉积特性;以所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料为负极材料的电池,快充性能优异、放电容量高,易于工业化大批量生产。
一种镍基多元正极材料及其制备方法,该镍基多元正极材料的化学式为LiaNixCoyM1-x-yO2/(zLi3PO4·(1-z)M’)b;所述化学式中M是选自Mn、Al、Zr、Ba、Sr及B中的一种或二种以上的元素,M’是选自Al、Zr、Ti、Mg、La中的一种或二种以上的氧化物,0.8≤a≤1.2,0.7<x<1,0<y<1,x+y<1,0<z<1,0<b<0.05。本发明还包括所述镍基多元正极材料的制备方法。本发明之镍基多元正极材料,表面采用磷酸锂和金属氧化物复合包覆处理,能减少界面阻抗,提高表面锂离子电导性能,保护镍基多元正极材料,抑制镍基多元材料相变的发生,同时抑制发热,提高热稳定性,使产品制成的锂离子二次电池容量高,安全性好。
本发明涉及一种复合隔膜及其制备方法。所述锂电池复合隔膜由聚烯烃微孔膜与一层或两层耐高温非织造物层复合而成;所述复合隔膜厚度为6‑40μm,面密度为5‑35g/m2,孔隙率为35‑50%,吸液率大于150%,130℃热收缩率小于0.5%,离子电导率为(1.0‑5.0)×10‑3S/cm。本发明的锂电池复合隔膜具有电解液浸润快、吸液率高、热收缩率低、机械性能好等特点,不仅提高了隔膜与电解液的相容性,提高了锂电池的安全性和使用寿命,而且制备的复合隔膜也适应电池生产线机械组装的工艺要求,具有较广泛的应用领域。
本发明提供一种硫化铜正极及其制备方法,解决了传统硫化铜电极存在的活性物质与集流体结合力差、粘结剂降低正极导电性的难题,同时也解决了在溶液中原位合成的一体化硫化铜电极存在的活性物质少、制备周期长的难题。本发明所述的硫化铜正极是通过将按泡沫铜的载硫量为0.03~0.3g/cm2配取的单质硫均匀覆盖于泡沫铜上,置于炉中,在保护气流下、在155~350℃的温度下,进行原位反应,得到以泡沫铜三维网络结构为骨架的片层状硫化铜,即为一体化多孔的硫化铜正极。本发明拓宽了三维结构的一体化多孔电极在锂电池中的应用,提高了锂电池正极的能量密度,提升了锂电池的性能。本发明制备工艺简单,对设备要求低,成本低,便于工业化生产。
本发明涉及铝合金加工技术领域,具体是一种铝合金,按重量百分比包括:5~15%锌,3~10%镁,0.5~2.0%铜,0.1~0.5%锰,0.02~0.08%锂,0.01~0.1%锆,0.02~0.1%稀土元素,余量为铝;铝合金是采用铝锭、纯锌,铝‑镁中间合金,铝‑铜中间合金,纯锰,纯锂,纯锆和稀土按上述合金含量配制,进行熔炼及铸锭。本发明以铝锭为基体;其中,锌、镁、铜能够大大提高铝合金的硬度;稀土元素能够降低熔融温度,降低铝合金的孔隙率,提高致密度;锂可以增加铝合金的硬度,还可以减轻铝合金的重量;锰能够增加铝合金的强度、硬度和弹性极限,还能够增加铝合金的耐腐蚀性;锆能够提高铝合金的硬度、强度及耐腐蚀性,锆可以细化铸造组织,提高合金的高温塑性性能。
本发明公开了一种液化气钢瓶阀门声光提醒装置,其特征在于:由主体、外盖、PCB控制板、蜂鸣器、自动闪光发光二极管、锂电池和单键触摸开关组成,所述主体为一上部开口的塑料壳体,所述PCB控制板固定在所述主体内,所述PCB控制板上有锂电池充电放电芯片、触摸输入控制电路、声光选择电路;所述蜂鸣器、自动闪光发光二极管、锂电池和单键触摸开关焊接在所述PCB控制板上,所述单键触摸开关的触摸传感片镶嵌在所述外盖的顶部;所述主体的底部镶嵌有强力磁铁。本发明在液化气钢瓶阀门打开时,可以通过声音和闪光提醒用户液化气阀门已经被打开,提醒用户在使用完液化气后关闭液化气钢瓶阀门,从而防止忘关阀门发生液化气泄露的现象发生。
本发明公开了一种有机‑无机复合固体电解质及制备方法,采用有机聚合物和无机氧化物固体电解质粉体复合的方案,实现刚柔并济,制备高电导率同时具有柔性的有机/无机复合电解质;同时本发明大幅度提高无机氧化物固体电解质的含量,去除聚合物电解质中的锂盐,有效抑制复合电解质与负极金属锂接触使用时产生锂枝晶,造成刺穿电解质而发生内短路问题。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种含镍氢氧化物前驱体及其制备方法、以及一种正极材料。本发明在制备含镍氢氧化物前驱体过程中,先氮气保护,有效控制反应初期的成核数量,之后通入空气(氧气)氧化,制备得到的产物的一次颗粒形貌为规则板条状,且为疏松竖立排布特征,满足单晶正极材料的烧结要求。前驱体与锂源等混合焙烧后得到的正极材料,无需水洗即可控制正极材料的可溶锂总量≤1500ppm,在降低生产成本的同时,还避免了水洗材料带来的除杂成本、环境污染成本等负面影响。
本实用新型提供了一种穿戴设备局部隔热的散热片,涉及电子手表技术领域,包括儿童手表壳体、表带、表扣、调节块、显示屏幕、扬声器、调节按钮、后盖、主板、固定散热片、锂电池、石墨散热板、支撑块和隔热垫,本实用新型的固定散热片将锂电池包裹,使得固定散热片能够提升与锂电池的接触面积,从而提升固定散热片的吸热效果,可以将热量导入到外围更大面积的石墨散热板上散热,从而减轻散热压力,避免由于局部温度过高导致的与皮肤接触位置烫伤使用者皮肤,能够在佩戴手表时与散热结构之间形成隔断,在散热结构之间设置有多级介质,避免之间直接进行热传导,即使儿童手表由于故障发热,也不会直接传导至使用者的皮肤上。
本实用新型公开了一种便携式防爆移动电源,包括防水防尘箱、锂电池组、保护板、断路器、非晶逆变器、数显表、可调充电器和三孔插座,所述锂电池组、非晶逆变器固定在所述防水防尘箱内,所述数显表和三孔插座固定在所述防水防尘箱的箱体面板,所述可调充电器为与防水防尘箱分开的单独的可调充电器,所述箱体面板还设有充电口和充电开关。本实用新型采用锂电池组逆变实现交流供电,在目前检维修施工电动工具临时用电时,不需要敷设临时用电线和携带笨重的电源线盘,并且结构简单、操作简单、便于维护保养,维修方便,还便于携带、移动方便。
一种破玻逃生充电装置,包括锂电池和光伏板,光伏板的正极与第一二极管的正极相连,光伏板的负极接地,第一二极管的负极与第一电源正极相连;锂电池的正极与第一电源正极相连,锂电池的负极接地,第一电源正极与第二二极管的正极相连,第二二极管的负极与第二电源正极相连,第二电源正极与电容的正极相连,电容的负极接地;还设有充电器,充电器的插头为USB插头,充电器的正极与USB插头的电源正端相连,充电器的负极与USB插头的电源负端相连,USB插座的电源正端与第三电源正极相连,USB插座的电源负端接地;第三电源正极与第三二极管的正极相连,第三二极管的负极与第一电源正极相连。本实用新型充电方便,不受导线和车辆限制。
本发明公开了一种甲醇水重整制氢系统,包括甲醇水储存器、加热混合装置、重整制氢反应器、加热装置、燃料电池装置和锂电池,甲醇水储存器和加热混合装置、加热混合装置和重整制氢反应器、甲醇水储存器和加热装置、加热装置和加热混合装置通过管道连接,重整制氢反应器接分流装置,分流装置接有穿设于加热混合装置和加热装置中的氢气流道和废气流道,氢气流道与燃料电池装置连接,加热混合装置和重整制氢反应器与锂电池电接,锂电池与燃料电池装置电接。一种制氢方法,包括:电加热;形成甲醇水蒸气;甲醇水蒸气重整反应;分流;气体加热;供气和排气;燃料电池供电。本甲醇水重整制氢系统及其制氢方法节约电能,对热量重新利用,适用于车载使用。
本发明公开了一种MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料,为多层核壳结构,所述复合正极材料以LiVPO4F为内核,中间层为无定形碳,最外层为MoS2。本发明的制备方法:先利用机械活化法制备出C/LiVPO4F复合材料;再利用溶液法结合低温焙烧法在C/LiVPO4F复合材料的表面包覆一层层状的MoS2,即得到所述MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料。本发明的通过导体二硫化钼在氟磷酸钒锂颗粒表面的包覆,改善无定形碳在高温条件下对氟磷酸钒锂电子导电性改善不明显的现象,提高氟磷酸钒锂固体颗粒在高温条件下的电子导电性及高温条件下界面稳定性从而提高材料高温循环性能。
本发明公开了一种高品质化学二氧化锰的制备方法及新用途。工艺特征在于先将碳酸锰在热解炉内热解生成粗二氧化锰,然后将粗二氧化锰在硫酸和硫酸锰的混合溶液中用氯酸钠进行重质化处理,得到重质化二氧化锰颗粒,然后用水洗去其中的铵、钠等有害杂质,得到振实密度大于2.4g/cm3,比表面积小于30m2/g,NH4+和Na+含量小于300ppm,晶型为均匀球形的高品质化学二氧化锰产品。本发明的一个重要新用途是用于锂离子电池正极材料锰酸锂的生产,所得到的锰酸锂初始放电容量大于110mAh/g(放电倍率1C),500次循环容量持有率为70%。
一种纳米级二氧化钌的制备方法,包括如下步骤:(1)将RuCl3固体溶解于水中,得RuCl3溶液;(2)将浓氨水稀释,得稀氨水;(3)在将盛RuCl3溶液的容器置于可密封的较大容器中,再将稀氨水倒入可密封的较大容器中,然后将较大容器密封,通过控制反应温度和稀氨水浓度来调节氨气挥发进入到RuCl3溶液中的速率进而控制钌离子的沉降反应速率;(4)将步骤(3)所得经过反应的两种溶液置于水浴锅中,搅拌至出现沉淀,离心,洗涤,干燥,烧结,得纳米级二氧化钌。本发明工艺简单,制得的纳米级二氧化钌颗粒小而均匀、稳定性好。将本发明制得的纳米级二氧化钌作为锂离子电池负极材料制成负极安装在锂离子电池上,该锂离子电池具有优良的电化学性能。
本发明公开了一种基于糖类交联聚合物的固体电解质膜的制备方法及应用,固体电解质膜的制备方法是将糖类化合物与含有可与羟基反应活性官能团的交联剂进行交联反应,得到基体聚合物;所得基体聚合与锂盐以及含有羟基、巯基、磺酸基、磷酸基以及羧基等活性基团的高分子粘结剂通过溶液形式混合、干燥固化,得到固体电解质膜;该制备方法简单、成本低,制得的固体电解质膜用于锂电池,具有容量大、循环性能好的特点,扩大了锂离子电池材料的选择范围和应用领域。
本发明涉及无机材料技术领域,公开了一种用于锂离子电池负极材料的碳酸亚铁/石墨烯复合材料的制备方法,其包括,步骤一:将石墨烯材料、水溶性亚铁盐、尿素与水形成悬浮液;其中,所述石墨烯材料与所述水溶性亚铁盐的质量比为0.02~0.2∶1;所述尿素与所述水溶性亚铁盐的物质的量浓度之比为20~100∶1;步骤二:将所述悬浮液置入反应釜中,控制温度为100~180℃进行水热反应4~12h,获得碳酸亚铁/石墨烯复合材料。本发明还提供这种碳酸亚铁/石墨烯复合材料为负极材料制备的锂离子电池。本发明采用低温水热合成碳酸亚铁/石墨烯负极材料,比容量高、循环性好,应用于锂离子电池负极材料具有很好的发展前景。
本发明提供一种富含铝羟基的二氧化硅硫正极及其制备方法,制备方法包括对天然凹凸棒石进行过筛和球磨,放入浓度为3~6mol/L的酸溶液中同时微波辐射与超声0.5‑5h,进行抽滤、洗涤和干燥,得到富含铝羟基的二氧化硅纤维;将所得富含铝羟基的二氧化硅纤维与单质硫混合研磨,保温后再次研磨,得到富含铝羟基的二氧化硅纤维/硫复合正极材料;将所得复合正极材料制成锂硫电池正极片,应用在锂硫电池中。所述富含铝羟基的二氧化硅硫正极无需外加其它非活性物质,导电性优异,载硫量高达70%,制备方法简单,且原材料凹凸棒石成本低廉,锂硫电池的循环性能和电池能量密度较商业活性炭载硫均有较大提升,应用前景广阔。
还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括还原氧化石墨烯和硒纳米线,本发明还包括所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料的制备方法及其在电池中的应用。本发明水凝胶复合材料的制备方法操作简单、制备成本低,适宜于工业化生产,所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料可直接用来作为锂离子电池自支撑正极材料,电导率高、体积膨胀小、比表面积大,且将该材料作为锂硒电池正极材料用于制备锂硒电池,表现良好的循环性能和容量保持率。
本发明公开了一种改性高镍三元正极材料的制备方法:将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源、镁源混合均匀后,进行两段式烧结,得到镁掺杂的三元高镍正极材料;将镁掺杂的三元高镍正极材料分散于有机溶剂中,然后加入钒源和锂源搅拌均匀,升温蒸干,干燥、高温烧结,得到钒酸锂包覆的镁掺杂高镍三元正极材料。本发明的改性高镍三元正极材料中,通过镁离子掺杂和快离子导体包覆双重修饰改性处理的高镍三元正极材料,可以协同提高材料的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种陶瓷砖及其制作方法和用途,其制作方法包括以下步骤:将建筑弃土和废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业废渣分别进行干燥、碎粉、筛分,接着将两者混合,压制成型,制得坯体;将坯体进行高温烧成,获得陶瓷砖;所述的废锂离子电池回收过程中产生的工业废渣,其主要成分为铁铝矾渣、碳酸钙渣、废石墨粉和氢氧化铝渣;所述的建筑弃土是含有SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O的建筑废弃红土。本发明方法以废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业废渣和建筑弃土为原料,采用高温烧结工艺,具有工艺简单、投资小、成本低、无二次污染、操作方便、生产效率高等优点。
本发明公开了一种锆刚玉醇基铸造涂料及其制备方法,该铸造涂料由如下重量份的物质制成:锆英粉48‑50份、亚白刚玉粉95‑100份、锂基膨润土2.7份、酚醛树脂3.6份、石灰粉7份、铁红粉4份、糊精1.5份、乙醇55‑60份。所选用的耐火粉料颗粒大小为240‑330目。其制备方法为:将酚醛树脂放入乙醇中充分溶解;用水将锂基膨润土制成糊状并反复压制后,加入乙醇搅拌均匀,再用高速分散机加工20分钟;将所有耐火粉料、糊精、制备的酚醛树脂溶剂、制备的锂基膨润土糊和乙醇等放入搅拌机充分搅匀,再用高速分散机加工60分钟即可。该涂料用于浇注不锈钢铸件及合金钢铸件,悬浮稳定性好,耐火度高,高温冲击下稳定性好,不分层、开裂,具有优良的触变和流平性,涂刷性好,发气量低,添加铁红能够使铸件表面结片脱砂,抗粘砂性好,涂层强度高,可有效防止铸件表面缺陷,铸件表面光洁,制备工艺简单,易操作。
一种高倍率锂离子电容电池负极材料及其制备方法,属于储能材料制备技术领域。本发明先将活性炭和导电铜粉混合均匀,然后在混合物表面化学气相沉积一层炭纤维,得到沉积有炭纤维的活性炭-铜粉复合材料,将此复合材料与石墨按照一定的比例进行混合即得到高倍率锂离子电容电池的负极材料。本发明利用了铜粉的导电性能和催化性能,在活性炭表面采用催化化学气相沉积炭纤维,改善活性炭的导电性能,从而提高锂离子电容电池负极材料的高倍率性能。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种纳微分级结构三元正极复合材料前驱体及其制备和应用。本发明中,将包含三元正极活性材料的前体金属源、N,N‑二甲基甲酰胺和甘油的混合溶液进行溶剂热处理,分离得到具有哑铃状形貌的三元正极活性材料前驱体;所述的N,N‑二甲基甲酰胺和甘油的体积比为3~5:1。将所述的前驱体进行锂化烧结,即可得到所述特殊形貌的材料。本发明方法工艺简单,成本低廉,可控化制备出的富锂锰基正极材料元素沉淀均匀,纳微分级结构具有良好的循环稳定性和优异的电化学性能。
含镁一氧化硅/硅@树脂碳/CVD碳材料的制备方法:将一氧化硅颗粒和硅颗粒加入到无水乙醇中混合,超声分散;加入树脂,加热使树脂溶解,搅拌研磨,喷雾干燥;热处理,使树脂先发泡再碳化;在表面放置镁片,真空条件下热处理;放入化学气相沉积炉中,进行表面碳沉积,即成。本发明所得含镁一氧化硅/硅@树脂碳/CVD碳材料具有独特的双层包覆结构,小粒径一氧化硅和硅化镁均匀分散在碳材料中,用于制作锂离子电池负极,锂化速率提高3~4.5倍;本发明制备方法,操作简单,成本低,易于工业化生产;所得电池负极材料能大幅度提高锂离子电池的首次库伦效率,延长其使用寿命。
本发明属于陶瓷制品技术领域,是关于一种高强 度日用瓷及其制造方法。该瓷的氧化铝含量为 35-48%(重量比),坯料原料采用铝矾土、粘土、长石 作为主要原料,并加入0.1-0.2%的氧化锂(Li2O)由 锂长石或锂辉石引入作为辅助熔剂,铝矾土原料一般 采用铝矾土熟料,粘土也采用一部分熟粘土。本发明 的高强度日用瓷抗折强度≥1400kg/cm2,抗冲击强 度≥4.0kgf-cm/cm2。
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