本发明涉及一种含人造SEI层兼具高体积比容量和循环性能的硅碳负极材料及应用, 该材料是一种二次造粒的、外壳层为无定形碳包覆层、内壳层为致密LiF膜、内核为均匀分散纳米硅的中间相石墨结构, 其制备包括如下步骤 : 将大粒径的中间相石墨球破碎整形成中位粒径约7μm的中间相石墨微粉; 将步骤的微粉与纳米硅进行球磨分散; 将步骤的物料与乙酸锂溶液混合均匀; 将步骤的物料与NH4F溶液滴加反应; 将步骤的物料进行喷雾干燥; 将步骤的物料与PVDF混合造粒包覆;将步骤的物料进行固型和碳化;将步骤的物料进行过筛。本发明的硅碳复合负极材料循环性能稳定,体积比容量高,易于工业化生产。以此为负极加工的锂离子电池体积比容量高, 循环性能优良。
本发明提供了一种芳基硼酸的连续化合成方法。该芳基硼酸的连续化合成方法包括:将芳香卤化物和有机锂试剂连续输入第一连续反应装置进行锂化反应,并连续排出锂化中间体;使锂化中间体与硼酸酯连续输入第二连续反应装置进行硼酸化反应,并连续排出含有芳基硼酸的产物体系;使芳基硼酸的产物体系依次进行连续淬灭反应和连续萃取过程,得到第一有机相和第一水相;及将第一有机相进行提取分离,得到芳基硼酸。上述连续化合成芳香硼酸的方法具有成本低、芳香硼酸的收率和纯度高等优点。
本发明公开了一体化复合氧电极及制备方法与应用,制备方法为:将聚氧乙烯溶解在乙腈中,加入锂盐和无机电解质制成均匀的电解质膜浆料;将聚氧乙烯溶解在N‑甲基吡咯烷酮中,加入锂盐和无机电解质制成复合粘结剂浆料;将复合粘结剂浆料与催化剂研磨,均匀涂覆在集流体上,干燥,得到复合氧电极;将电解质膜浆料倒在复合氧电极上,刮平,干燥,得到一体化复合氧电极;本发明的一体化氧电极使用具有导离子特性的复合电解质材料代替惰性粘结剂,构建了从氧电极到电解质的锂离子连续传输通道,实现了较低的氧电极/电解质界面阻抗,拓展了氧电极内三相反应界面,提高了固态锂氧电池的充放电循环性能。
本发明为一种金属有机框架MOF‑808膜基功能性夹层材料的制备方法及应用。该方法包括如下步骤:将八水合氧氯化锆和均苯三甲酸溶于去离子水中,常温下磁力搅拌30‑60min,然后加入三氟乙酸,超声30‑60min得到合成液;然后将碳纳米管(CNT)薄膜圆片垂直浸没于上述合成液中,110‑130℃生长3‑5h,得到MOF‑808/CNT膜。本发明得到的MOF‑808/CNT膜夹层材料操作简单,易于放大,适合工业化生产;用于锂硫电池中正极与隔膜之间的夹层材料,可以显著提高锂硫电池性能,其可逆容量可达到1292mAh g‑1,且循环性能稳定。
一种碳包覆AlCuFe准晶合金复合材料的制备方法,首先制备AlCuFe准晶合金粉末,然后在准晶合金粉末表面包覆碳材料,包覆方法为球磨掺杂法、原位CVD生长或溶液浸涂法,合金粉末表面包覆碳薄膜的厚度为1-1000nm,包覆用碳材料为石墨、乙炔黑、碳纳米管和石墨烯中的一种或两种以上任意比例的混合物;制备的碳包覆AlCuFe准晶合金复合材料用于制备锂离子电池的负极材料。本发明的优点是:该制备方法工艺简单、易于实施;该方法制备的碳包覆AlCuFe准晶复合材料用作锂离子电池负极材料,拓展铝基合金用作锂离子电池材料的使用范围,在一定程度上满足人们对高容量小体积锂离子电池的需要。
本发明公开一种纤维素纤维纺丝原液的制备方法,包括:1.将离子液体、N,N-二甲基亚砜(DMSO)和锂盐按质量比60~75∶30~20∶10~5混合均匀;2.再将此混合体系加入到纤维素中进行预混合,预混料经双螺杆挤出机溶解后制成均匀的纺丝溶液,其中纤维素与离子液体质量比30~50∶70~50,纤维素是聚合度为500~1200的木浆、棉浆或竹浆;所述离子液体为烷基咪唑型离子液体,阳离子为烯丙基、乙基、羟丙基、丁基的一种或者多种;阴离子为卤素、BF4-、PF4-、SCN-CH3COO-中的一种或者多种。锂盐为LiNO3、LiCl、Li2SO4中的一种或者几种。本发明的有益效果是用双螺杆挤出机制备高浓低粘的具有良好可纺性的纤维素溶液,可用于纤维素纤维的高效制备。采用的离子液体绿色环保,易于回收,降低生产成本,节约资源和能源,提高了生产效率。
本发明公开了一种单离子导电聚合物电解质膜的制备方法及应用。该发明的特征在于:使用热引发自由基聚合,聚合体系由含锂单体、(甲基)丙烯酸聚乙二醇酯以及交联剂组成,特定增塑剂在反应前加入反应体系。其制备方法是将含锂单体、(甲基)丙烯酸聚乙二醇酯、交联剂和热引发剂溶于增塑剂中,热引发聚合后得到透明的具有一定力学强度的自支撑电解质膜。本发明的优点是:一锅法合成,操作简便,步骤简单;所制备的电解质膜具有良好的力学强度、热稳定性和电化学稳定性,并且具有高的离子电导率,高的锂离子迁移数;组装的锂金属电池表现出优异的循环性能。
本发明属于锂离子电池领域,涉及一种磷酸盐体系正极材料的后处理方法:将一定量的磷酸盐体系正极材料置于烧结炉中,氧化煅烧一定温度和一定时间;将煅烧后的正极材料与一定质量的碳源和补锂剂混合后加入一定质量的去离子水并置于研磨罐中,研磨一定时间制得浆料;将所得浆料置于烘箱内烘干,取出移至烧结炉中进行烧结,烧结后在保护气氛下冷却一定时间,取出后空冷一定时间,通过研磨过筛20‑300目后即制得磷酸盐正极材料。能将合成后的磷酸铁锂正极材料通过氧化性煅烧,烧去疏松碳层,弥合表面孔洞;后加入碳源与补锂剂,再次研磨煅烧,形成高压实,低比表面积的正极材料。
本发明公开了一种电化学活性β?LiFe5O8纳米粒子的制备方法,包括如下步骤:(1)将萃取剂和有机稀释剂搅拌混匀,得有机相;(2)搅拌下加入氨水;加入硝酸铁水溶液或硫酸铁水溶液或氯化铁水溶液,搅拌,分离出负载铁有机相;(3)将负载铁有机相与含锂离子的水溶液混合均匀,在搅拌、压力为0.1~4.0MPa、150~250℃条件下反应;离心,分离出沉淀、有机相和水相,沉淀用乙醇和水洗涤,干燥,即获得β?LiFe5O8纳米粒子,有机相循环使用;水相为含锂离子的水溶液循环使用。本发明原料来源广泛,有机相和水相均可反复循环使用,生产成本低,本发明操作简单,产品在低温下制备,能耗低,制备过程无污染、环境友好。
本发明公开了膜电极一体化结构及制备方法与应用,将聚氧化乙烯和锂盐溶解在无水乙腈中,再加入Li6.4La3Zr2Al0.2O12纳米纤维制备均匀浆料;将聚氧化乙烯和锂盐溶解在N‑甲基吡咯烷酮中,再加入无机电解质制成均匀的混合液;将粘结剂与催化剂混合后进行充分研磨,得到黑色油墨浆料;浆料倒在聚四氟乙烯板上,将油墨浆料滴涂在电解质表面,得到膜电极一体化结构。上层为催化剂层,下层为固态电解质作为支撑的结构,中间界面处是O2、Li+和电子相互作用的三相界面。实现离子和电子的混合快速传导,有效改善了固固界面在循环后界面阻抗剧增的问题,将其应用于全固态锂电池,提高了固态锂氧电池的循环性能。
本发明公开了一种高选择性纳滤膜,其中所述纳滤膜表面接枝含有螯合性基团的小分子胺基芳香化合物;任选地,所述小分子胺基芳香化合物通过其螯合性基团进一步螯合上金属阳离子。所述膜具有高的锂镁分离因子,表现出良好的镁锂分离效率和提锂效率,在盐湖提锂领域具有良好的应用前景。本发明进一步涉及所述纳滤膜的制备方法和用途。
本发明属于锂电池检测设备技术领域,具体涉及一种软包电池底部露铝失效的检验装置,包括前弹性导电泡棉、后弹性导电泡棉、指示灯、蜂鸣器以及电源,所述前弹性导电泡棉的内侧与软包锂电池的顶端接触配合,前弹性导电泡棉的外侧、指示灯、蜂鸣器、电源以及后弹性导电泡棉的外侧通过导线依次串联在一起,后弹性导电泡棉的内侧与软包锂电池的底端接触配合。采用本装置和本方法对软包锂电池进行检验,对作业员没有熟练程度、疲劳程度和环境光线等要求,不论黑壳还是白壳,都能轻松检出电池壳体的金属铝露出不良。
本发明专利公开了一种节能环保的多功能宣传广告牌,包括广告板、安装座、滑动轴承、支撑桶、减速器安装座、减速器、电机、电机安装座、锂电池托板、锂电池、转速控制器、转速传感器和转轴,广告板安装在安装座上,安装座与转轴相连,转轴与减速器相连,减速器与电机电机相连,减速器和电机分别通过减速器安装座和电机安装座安装在支撑桶内,锂电池通过锂电池托板安装在支撑桶内且其处于电机下方,转速传感器安装在减速器与安装座之间且其与转轴相接触,转速控制器安装在减速器安装座上。
本发明涉及一种分段式气氛烧结制备三元材料的方法。本发明属于锂离子电池技术领域。一种分段式气氛烧结制备三元材料的方法,工艺过程:(1)按照Li1+zNixCoyMn(1-x-y)O2组份,以摩尔量Li:Me(Me=Ni+Mn+Co)=0.95-1.2的配比,称取三元材料前驱体、锂源,混合形成配锂混合物;(2)前驱体配锂混合物置于烧结炉中进行分段烧结,第一段烧结首先通入惰性气体,升温至400-600℃保温2-6h,然后升温至750-950℃保温4-8h,保温结束后,通入空气或者氧气气氛,在750-950℃保温5-20h,保温结束后,随炉冷却;(3)烧结产物,采用气流粉碎机破碎分级、过筛得到正极材料产品。本发明具有工艺简单,有利于生成纯相结构的层状三元材料,避免阳离子混排的现象发生,从而提高三元材料的电化学性能等优点。
本发明公开了一种高性能包覆型正极材料的制备方法,包括如下步骤:首先将锰源、镍源及金属化合物在液相条件下混合均匀,利用干燥以及过烘干得到复合金属掺杂的镍锰氧化物;然后加入锂源、有机碳源混合均匀,高温焙烧得到复合掺杂的镍锰酸锂材料;最后加入镍源后处理得到最终产品。本发明通过过烘干的工艺手段避免了生成镍锰酸锂过程中副反应的发生;通过有机碳源的加入,利用有机碳燃烧过程中局部温度的迅速升高,即有利于晶体的生长,又可以节约能耗,且在晶体表面会存在痕量的碳层,有利于电导率的提升;通过复合金属掺杂以及包覆的工艺手段提高了镍锰酸锂晶体结构的稳定性,又抑制了其与电解液的反应。
本发明提供了一种在线监控电池内短路异常的方法,所述方法包括如下内容:1)对锂电池进行首次充电,并实时采集所述锂电池两端的电压数据;2)对初始静态电压进行监控分析,判断初始静态电压是否小于等于常数A值,若是则停止对锂电池进行充电;3)对动态电压进行监控分析,统计和分析充电不同电量时的动态电压值和区间化电压增量,识别反馈异常电压行为,若发现异常则停止对锂电池进行充电。本发明针对电池首次充电过程,在线监控和分析其静态电压及动态电压行为,进而识别和反馈内短路异常隐患电池位置,并迅速将对应电池充电停止控制,从而避免电池热失控着火安全事故发生,为安全生产提供有效保障。
本发明公开了一种区域集中空气调节加冷库综合使用系统,包括溴化锂吸收式空调系统和低温制冷系统,其中:溴化锂吸收式空调系统,用于对用户住宅室内环境进行零度以上的温度调节;低温制冷系统,与溴化锂吸收式空调系统相连,用于为用户的冷库进行零度以下的温度调节。此外,本发明还可以设置加热系统和冷却系统。本发明公开的区域集中空气调节加冷库综合使用系统,其通过将溴化锂吸收式空调系统与低温制冷系统联合使用,既能提供生活所需的环境,又能提供低温冷库环境,充分满足了集中生活的区域(如村镇、商场周边等)内人们的使用需求,具有重大的生产实践意义。
本发明公开了一种苯酞类化合物的液-质联用检测方法。该方法包括在高效液相色谱仪的流动相中加入一定量的含锂离子的有机化合物,使苯酞类化合物在电离后能够形成加锂的准分子离子峰,继而在给予一定能量下能被打碎产生特征性的碎片离子,通过检测准分子离子峰→子离子的离子通道实现高灵敏度的二级质谱检测。本发明可用于检测预处理后的生物样品或中药制剂样品中的苯酞类化合物,从而实现基于液-质联用技术的灵敏、特异、准确的分析。
本发明涉及一种制备2-醛基恶唑的方法,选用已经在市场上商业化的原料或者容易制备的恶唑为初始原料,在低温的条件下,将正丁基锂滴入到主原料恶唑的有机相溶液中,再向反应体系中加入N-甲酰基哌啶得到核磁纯度高的固体锂盐核磁内标纯度稳定在98.0%以上,收率75.0%~85.0%,经稀酸水解即得2-醛基恶唑合成方法采用的工艺条件稳定,化学反应条件温和,整个生产过程中操作简单、污染较低,为制备2-醛基恶唑提供了一种新的思路和方法。
本发明属信息存储。将红光半导体激光器用作三维全息存储装置中的读出光源。本发明包括计算机、精密转台、写入光源、读出光源、透镜、空间滤波器、空间光调制器、反射镜、相位失配调整器、光折变晶体(如单掺、双掺铌酸锂,钽酸锂)与CCD构成;利用绿光(532nm)作为写入光,读出光波长(650—690nm,典型波长670nm)远离写入光的波长,使得图像的信噪比大大提高,并解决了光固定的难题。本发明用红光半导体激光作为读出光源,解决了现有存储器用原写入光源读出的一些弱点,大大压缩了系统的尺寸,使信息存储寿命远大于一百年,解决了信息固定的难题。
本发明涉及一种充分利用光热的可靠冷热源系统,包括太阳能集热器、溴化锂吸收式冷水机组、超低温空气源热泵、风冷冷水机组、油-水采暖换热器、油-水热水换热器、油泵单元。本发明中,太阳能集热器用于接收太阳光的能量并加热导热油,该导热油可以供给溴化锂吸收式冷水机组,由其产生空调冷水,也可以供给油-水采暖换热器、油-水热水换热器,使其产生空调热水和生活热水,超低温空气源热泵和风冷冷水机组可以辅助性的进行空调热水、生活热水和空调冷水的供给,由此避免了单一太阳能制冷存在受天气情况限制的缺陷,将多种设备有机的整合在一起,降低了空调制冷、制热的耗电量,而且可应用于各种气候、日照的区域中。
本发明提供了一种多离子掺杂电池级磷酸铁材料及其制备方法,所述磷酸铁材料通过一步合成法制备,干燥脱水后得到,其中V离子掺杂的质量比例0.2%‑0.5%和Ti离子掺杂的质量比例0.2%‑0.5%。本发明制备磷酸铁工艺简单、可操作性强,制备出的多离子掺杂电池级磷酸铁材料其掺杂颗粒变小,比表面积增大,提高了其化学活性,提高了磷酸铁锂制作过程中的研磨效率,而且V和Ti的共掺杂不但未改变磷酸铁的晶型结构,还优化晶体结构,降低锂离子的扩散阻抗,增加交换电流密度,提高材料本体的导电性。且多离子掺杂进入磷酸铁晶格,增大了晶面间距,有利于Li+的脱嵌,提高锂离子在颗粒间的转移速率,减少粒子之间的阻抗,增加交换电流密度,提高了磷酸铁锂的电化学性能。
本发明涉及电池材料技术领域,具体涉及一种多功能超长TiO2‑B纳米管材料、制备方法及其应用;本发明通过将锐钛矿相TiO2纳米颗粒和环六亚甲基四胺分散在10mol/L的NaOH溶液中,搅拌后在140~160℃下反应36~48h,经冷却离心煅烧得到TiO2‑B‑NTs材料,制备过程简单,易操作、能耗低,具有明显的纳米管结构和中空腔体,将TiO2‑B‑NTs材料应用到锂离子电池负极材料和锂硫电池正极材料中,能够同时实现锂离子电池和锂硫电池的高比容量,优异倍率性能和强循环稳定性。
本发明涉及一种钠离子电池碳基负极材料及其制备方法,特别是以废旧锂离子电池石墨负极材料和含氮聚合物为原料的氮掺杂碳基负极材料,氮掺杂碳基负极材料为核壳结构,内核是多孔的氮掺杂活性石墨,氮掺杂活性石墨包覆了氮掺杂硬碳外壳,氮掺杂碳基负极材料的质量组成为C85%‑97%,N3%‑15%,比表面积为1000‑1500m2/g,比容量为400‑500mAh/g,作为新型钠离子电池的负极材料;所述的废旧锂离子电池石墨负极材料中含有2%‑3%的锂,作为石墨材料的内活化剂;所述的含氮聚合物是脲醛树脂、三聚氰胺、聚丙烯腈、聚氨酯、聚苯胺或聚吡咯之一。本发明中将废旧三元锂离子电池正极材料作为活性石墨制备的活化剂,实现了一剂多用和降低了生产成本。
本发明公开了一种太赫兹辐射源及其制备方法,包含内嵌的周期极化铌酸锂芯层(4)和复合微带线结构,复合微带线结构自下向上包括硅基底(1)、下层金膜(2)、苯环丁烷(benzocyclobutene BCB)有机高分子材料包层(3)和两端侧壁金电极(5)及上层金电极(6)。本发明有益效果包括:(1)被束缚在微带线结构中的太赫兹波,降低了铌酸锂材料对太赫兹的吸收,从而实现毫瓦量级太赫兹辐射源,显著提高光整流产生的太赫兹辐射源输出功率;(2)复合微带线结构使得太赫兹波能够以低损耗系数在该复合结构中不断产生并传播;在端面实现更高的输出太赫兹能量,实际应用中更灵活;可进而发展成为集太赫兹源、波导、检测为一体的高集成度太赫兹有源器件。
本发明提供一种聚苯胺凝胶包覆锡铜纳米管复合材料的制备方法,利用化学还原法制备锡纳米棒,并利用电流置换法得到锡铜纳米管。进而通过化学原位聚合法制备聚苯胺凝胶包覆锡铜纳米管复合材料。本发明制备的锡铜纳米管平均管径约为40?60nm。锡铜纳米管较为均匀地分散在三维网络结构的导电聚合物聚苯胺凝胶基体的孔隙中。棒状结构可以避免充放电过程中电极材料的团聚,同时导电聚合物凝胶的高导电性和多孔结构可为锂离子和电子提供快速扩散的通道,实现电极材料的快速充放电性能。在0.1CA·g?1充放电电流密度下可达约1100mAh·g?1的高比容量。本发明在改善锂离子电池负极材料的倍率性能方面具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种长周期波导光栅及波导制备方法、光调制器及光调制方法,结构自下而上包括铌酸锂基底5、包层平板波导4、缓冲层2和共面波导电极结构;所述缓冲层2覆盖于所述包层平板波导4的上表面、所述铌酸锂基底5覆盖于所述包层平板波导4的下表面;所述共面波导电极结构包括信号电极6,地电极7、8;信号电极6覆盖于所述缓冲层2上表面中部;在包层平板波导4的上表面中部并且位于所述信号电极6的正下方设置芯层波导3;地电极7、8位于所述信号电极6两侧,且与所述信号电极6位于同一平面。另外,本发明公开了基于周期畴结构铌酸锂的长周期波导光栅的光调制器及其光调制方法。本发明具有调制电压低,调制带宽高,易于调制等优势。
本发明提供了一种自愈合凝胶包覆的中空二氧化锡纳米微球材料的制备方法和应用;将聚烯丙基胺盐酸盐和植酸以质量比为10 : 3~9的比例加入到中空SnO2悬浮液中,调至pH值为中性,搅拌、静置、低温冷冻,利用冻干机冻干得到植酸交联的聚烯丙基胺盐酸盐凝胶包覆中空SnO2纳米微球。此方法有效改善了传统锂离子电池中二氧化锡负极材料在充放电过程中严重的体积膨胀问题,提高循环稳定性。在循环100次后的容量可稳定在459mAh·g?1。自愈合凝胶包覆的中空SnO2纳米微球复合材料在改善锂离子电池负极材料的循环寿命方面具有广泛的应用前景,同时也可应用于超级电容器等储能设备,并有希望应用于传感器或电子皮肤。
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