本发明涉及锂离子电池硅基负极材料领域,具体涉及一种硅/碳纳米复合纤维及其应用,一种硅/碳纳米复合纤维,包括硅/碳纳米复合纤维,且在硅颗粒和碳层之间存在一定的空隙,容纳硅颗粒的体积变化,提高电极的结构稳定性和循环稳定性。本发明通过溶胶?凝胶法在硅纳米颗粒表面引入一层二氧化硅层,之后通过静电纺丝和随后的碳化过程将核?壳结构的Si@SiO2颗粒分散在碳纤维中;最后利用氢氟酸将样品中的二氧化硅层选择性地去除,得到嵌含有硅纳米颗粒的空心碳球/碳纳米纤维。
本发明涉及多类蓄电池混合使用方法,属于电池技术领域,其步骤包括:设定完全充电后蓄电池容量基准值;在蓄电池集合中选择容量符合的蓄电池,形成新的蓄电池集合,并形成多类型蓄电池集合;从蓄电池模块中选择蓄电池模块,组成集合;选择出来的蓄电池模块调整剩余容量后串联使用。本方法作为现有使用方式的补充,保证可以使不同类型的蓄电池在一起安全合理的串联使用,更加有效的利用锂离子蓄电池。
本发明涉及一种金融财务档案票据资料储存柜体表面保护涂层,由以下组分组成:SBS改性沥青、丁腈橡胶粉、石油树脂、聚丙烯酸酯、檀香油、亚麻油、樟脑油、硼酸三甲酯、四氯化碳、咪鲜胺、山梨酸钾、柠檬烯、甘草酸二钾、甲壳素、磷酸锂粉末、纳米碳酸钙、白云石粉末、氮化硼粉末、涤纶丝、二氧化锆粉末、二氧化钛粉末、氟化铝粉末、锑酸钠粉末、钛酸正丁酯、水合硼酸锌、纳米氧化锌、聚醚多元醇、马来酸二辛酯、木质素、甲基丙烯酸锌、聚合醇胺、偏苯三酸三辛酯、2, 2?联吡啶。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
本发明公开了一种PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料,由纳米级PbSe立方颗粒和石墨烯复合而成。由于石墨烯的分散、承载及隔离作用,可有效提高PbSe在充放电过程中的稳定性。该复合材料可用作或制备锂离子电池负极材料。本发明所述的复合材料的一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
本发明公开的利用原子层沉积装置制备氟化石墨烯的方法,主要包括将石墨烯通过转移基底放置在原子层沉积装置的支撑架上,利用玻璃金属转换件内氟化剂的蒸发进入原子层沉积装置的腔体,并使得石墨烯吸附氟原子,实现氟化石墨烯的可控制备。该方法工艺流程完全可控,操作简单方便,特别适合于氟化石墨烯的大规模工业化生产,制备的氟化石墨烯在纳米电子器件、润滑材料、大容量锂电池等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种银掺杂碳-硅复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备碳-硅复合材料;(2)将上述碳-硅复合材料加入到乙二醇溶液中,超声,抽滤,洗涤,烘干,粉碎,球磨,过筛,备用;称取相应质量的AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮,溶于氨水溶液中,搅拌;配置硼氢化钾溶液,将蒸馏水和氨水配置成母液,置于反应釜中,将上述备用的碳-硅复合材料放入母液中,搅拌的同时,将AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液和硼氢化钾溶液滴加到母液中,将反应产物离心,取出沉淀,稀释,抽滤并洗涤,干燥,得到银掺杂的碳-硅复合负极材料。本发明制备的锂离子电池掺杂导电性能更为优异的Ag,使得其兼具高容量和高导电性、高循环稳定性的特点。
本发明公开了一种镍钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的镍钴氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级镍钴氧化物和石墨烯组成,所述的镍钴氧化物的分子式为NiCo2O4。该复合材料中镍钴氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高镍钴氧化物用作或制备磁性材料的磁学性能和用作或制备锂离子电池负极材料的电学性能。该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种2-氨基-5-氯-2′,6′-二氟二苯甲酮的制备方法,包括:以2-硝基-5-氯苯甲醛和间二氟苯为起始原料,通过正丁基锂作用,进行取代反应得到2-硝基-5-氯-2′,6′-二氟二苯甲醇;再在次氯酸钠、碳酸氢钠、溴化钠以及2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物存在下经氧化反应得到2-硝基-5-氯-2′,6′-二氟二苯甲酮;然后在氢气中经雷氏镍常压加氢还原,得到最终产物2-氨基-5-氯-2′,6′-二氟二苯甲酮。该方法工艺简单,反应条件较温和,成本低,产率高,后处理简便,适合工业化生产,制得的产物纯度高、质量稳定,完全符合作为药物中间体的使用要求。
本发明公开了一种钼酸铁@二氧化钛双层空心纺锤体复合材料及其制备和其在制备锂离子电池负极中的应用。所述复合材料包括中空的纺锤体状非晶态钼酸铁壳层和连续致密包覆在所述钼酸铁壳层外的非晶态二氧化钛壳层。制备方法:首先合成纺锤体状MIL‑88A,然后通过钼酸钠刻蚀MIL‑88A得到中空的纺锤体状非晶态钼酸铁,接着在其表面通过钛酸异丙酯水解反应包覆一层二氧化钛,即可获得钼酸铁@二氧化钛双层空心纺锤体复合材料。本发明提供的材料具有结构独特和合成工艺简单的特点,并显著提高了钼酸铁的比容量和循环性能。
本发明属于锂电池材料技术领域,具体涉及一种羧基化的衣康酸聚乙二酯类固态电解质材料及其应用。本发明利用酸酐与PEG端羟基之间发生的酯化反应,在PEG结构中引入大位阻的衣康酸酐基团,破坏聚合物电解质的有序排列,降低材料的结晶性,从而提高离子电导率和电化学稳定性。通过羧基化的衣康酸聚乙二酯类固态电解质稳定性十分优良,经过大电流的充放电之后,再经过0.1C小电流的充放电还能恢复原始的比容量,可见大电流并不会破坏电解质的结构。并且在0.5C的电流下比容量也没有发生明显的衰减,具有快充的发展前景;无论是在大电流还是小电流下,电池的库伦效率始终保持着较高的水平,拥有良好的使用前景。
本发明提供一种复合集流体及其制备方法,属于锂电池领域,复合集流体包括导电高分子基材层、以及设置在所述导电高分子基材层两侧的电镀铜层,所述导电高分子基材层由导电材料和高分子基材组成。复合集流体的制备方法包括以下步骤:将高分子基材加热到熔融状态,然后加入导电材料搅拌均匀得到浆料;将浆料挤压喷出、拉伸后形成导电高分子基材层;最后在导电高分子基材层的两侧形成电镀铜层即可。本发明通过设置导电高分子基材层可以在其表面直接形成电镀铜层,省去了在高分子基材层表面先蒸镀或磁控溅射预处理铜层的步骤,不仅节省了工艺流程,提高了生产效率;而且能够避免出现复合集流体均匀性不一致等问题。
本发明提供一种极片及其制备方法、应用。本发明的极片,包括集流体和设置在集流体至少一个功能表面的N个功能活性层,N≥1;所述功能活性层在第二状态的孔隙率大于所述功能活性层在第一状态的孔隙率;所述第一状态指所述功能活性层未接触电解液的状态,所述第二状态指所述功能活性层接触电解液后的状态。该极片能够改善电池的循环性能,并且可以避免电池在循环过程中析锂。
本发明属于光学玻璃技术领域,具体的说是一种光学玻璃,包括玻璃层和保护层;所述保护层包覆于玻璃层外侧;所述保护层为弹性固体材料制成;所述光学玻璃由以下原料构成:8~10份二氧化硅、24~25份三氧化二镧、16~20份三氧化二硼、8~12份纳米二氧化钛、5~8份三氧化二铝、5~8份氧化锂、1~1.6份氧化钡、2~4份鱼油、8~6份微晶石蜡、8~10份低分子量聚乙烯树脂、12~16份聚酰胺‑6、2~3份氧化钙和3~5份导热碳纤维;通过将光学玻璃制备为双层,于外层添加保护层,可以有效地增强光学玻璃的抗震能力以及防腐蚀能力,同时省却了二次型压或精密型压前的清洗流程,使光学玻璃的精密型压制备光学零件的过程更加方便。
本发明公开了一种基于级联双环谐振腔游标效应的光学加速度计芯片。包括宽谱光源、模斑转换器、光隔离器、敏感单元、上电极、下电极、F‑P腔、第一Y波导、第二Y波导、2:1型Y波导、第一光功率计、第二光功率计、解调反馈电路、铌酸锂单晶薄膜层、二氧化硅氧化层、硅衬底、封装外壳。本发明具有两个独立的光学谐振腔:施加x向加速度,第一环形波导与椭圆盘间距改变,造成谐振波长的偏移,可以同时获得加速度的大小与方向;两个谐振腔的半径有微小差异,利用光学谐振腔输出光干涉产生的游标效应可以放大第一环形波导谐振波长的频移信号。本发明体积小、精度高、制造工艺简单,抗电磁干扰,有较高的可靠性。
本发明专利属于化学合成技术领域,具体涉及一种碱金属铝配位氢化物的合成方法。本发明方法是将金属钾、金属铝、氢化钠、氢化锂中的两种或三种混合,在氢气的氛围下球磨6‑72小时便可制得碱金属铝配位氢化物的方法。与现如今在高温、高压下的合成方法相比,该发明方法具有的优点为不使用有机溶剂提纯、合成工艺简单、反应条件温和、产物纯度高收率高、成本低、对环境友好、安全系数高、方便大规模生产。本发明所述的一种碱金属铝配位氢化物的合成方法是一种绿色、新型、高效且低成本的合成方法。
本发明提供了一种用于全固态电池的高容量多硫化钼复合正极材料,由多硫化钼与硫化物固体电解质经液相法制备得到;所述多硫化钼的分子式为MoSx,其中,5
本发明公开了一种单脉冲全无机多维光存储方法。首先选取无机材料铌酸锂单晶作为单轴晶体,然后将单轴晶体固定在加工系统的位移平台上,调节位移平台使单轴晶体移动至所需的空间位置上;再启动加工系统中的超快激光器,且使用单脉冲输出模式,然后控制加工系统在单轴晶体内形成微相变结构,实现光学数据点阵的写入;最后应用微相变数据点阵读取装置对单轴晶体进行处理,完成超快激光的色偏振信号信息的读取,实现对超快激光的多维存储。本发明实现了全无机晶体中数据记录微纳结构的单脉冲制备和面读取,极大降低了多维存储的写入速度和数据读取难度,同时兼顾了存储寿命,有力推动多维光存储走向实用化。
本发明公开了一种空心开孔纳米立方体四硫化三钴材料的制备方法及其应用,通过自模板方法制备空心开孔纳米立方体四硫化三钴。采用本发明方法制备的空心开孔四硫化三钴材料用作锂硫电池或钠硫电池正极材料,能够有效吸附多硫化物并催化其转化,同时确保快速电荷传输以促进氧化还原反应。此外,空心开孔纳米立方体结构能够有效的承载硫,促进整个电极的电子传输,尤其是分散在空心开口纳米立方体四硫化三钴中的硫,提高了硫的利用率,提升了电池的整体性能。
本发明属于锂离子电池加工技术领域,涉及一种提高电芯浸润效率的方法。本发明通过使用超声波设备发出的高频振动波,加快了电芯润湿速率,缩短了润湿时间,改善电芯注液后极片润湿时间长,改善现有工艺电芯高温静置时间长,缩短了电芯近50%的高温浸润时间,同时将电芯保液量提升了5‑10%。
本发明公开了一种复相层状正极材料Nan[Liz(Ni1‑x‑yMnxFey)1‑z]O2,由高容量的O3相和高循环稳定的P2相组成。在固相反应中,通过成分调控,并引入锂掺杂,优化反应温度,实现了复相正极材料的形成。本发明的制备方法工艺简单可控,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产。结果表明,制备得到的复相正极材料具高的容量,可应用于钠离子电池领域。
一种换热结构及其系统,涉及锂电池热管理技术领域。该换热结构包括第一层板、流道边界板和第二层板;所述流道边界板设置有容纳流道结构的板体空腔;所述流道边界板的顶面与所述第一层板固定连接,所述流道边界板的底面与所述第二层板固定连接,且所述第一层板、所述流道边界板和所述第二层板形成密闭的所述板体空腔;所述第一层板或所述第二层板上设置有与所述板体空腔连通的进口管,所述第一层板或所述第二层板上设置有与所述板体空腔连通的出口管;所述第一层板、所述流道边界板和所述第二层板均为板状结构。该换热系统包括换热结构。本发明的目的在于提供一种换热结构及其系统,以能够快速制样、缩短开发周期、降低成本。
本申请实施例公开了一种电池单体、动力电池、车用辅助电池以及电池包,包括:阴极、阳极、位于所述阴极和所述阳极之间的隔膜,以及所述阴极和所述阳极内各自填充的电解液;所述阴极包括:三元材料与活性炭的混合物;所述活性炭为超级电容采用的活性炭,所述活性炭占混合物的比例包括5%‑50%;所述阳极包括多孔微晶石墨,多孔微晶石墨的孔隙排列为无序排列;所述多孔微晶石墨的有效比表面积和电导率大于三元锂离子电池的阳极石墨的有效比表面积和电导率。通过该实施例方案,使得电池具备超级电容的长寿命特性,提升了充放电倍率,并保证了自放电满足要求。
本发明公开了一种方便拆卸的电池包外壳,涉及电池包技术领域,为解决现有技术中的现有的锂电池包大多采用封闭式的壳体来进行包装保护,这种壳体在后期检修时拆卸极为麻烦,而且壳体自身的散热性能较差的问题。所述下壳体和上壳体的两侧均设置有壳体页边,且壳体页边与下壳体和上壳体固定连接,所述壳体页边的外侧设置有回形板扣,且回形板扣与壳体页边通过卡槽连接,所述下壳体和上壳体的内部均设置有电池槽收纳槽,所述下壳体的内部设置有电池包组件,且电池包组件通过电池槽收纳槽与下壳体和上壳体连接,所述上壳体的顶部设置有散热铝板,且散热铝板与上壳体通过螺钉连接,所述散热铝板的外表面设置有方形散热孔槽。
本发明涉及一种能同时检测副溶血弧菌4个毒力基因的引物以及试剂盒,该4个毒力基因分别包括不耐热溶血素tlh、耐热性直接溶血素tdh、耐热相关直接溶血素trh和弧菌属异种间的toxR的引物组合,与现有技术相比,本发明具有如下优点:本发明提供了4条不同的特异性引物,故而对副溶血弧菌4个毒力基因的检测结果准确度更高,结合LAMP技术与微流控芯片技术,即可以快速给出准确的检测结果,又达到同一样品多个不同指标联检的目的,同时,反应试剂预埋于微流控芯片上,用户只需加入样品,操作简便,仪器配备锂电池,便于现场快检。
本发明公开了一种低成本磷酸铁的制备方法,属于新能源技术领域。将酸洗废液经过精密过滤后,得到澄清溶液,将澄清溶液加入磷酸,使得溶液中的铁磷摩尔比为1:1.025‑1.05,搅拌混合均匀,然后在喷雾热解炉内喷雾热解,经过收尘得到收尘料,剩余的气体经过收尘后,6‑8级逆流喷淋吸收,得到盐酸溶液,盐酸溶液进行酸洗钢板后得到酸洗废液。本发明的一种低成本磷酸铁的制备方法,成本低,实现了酸洗废液的资源化利用,同时得到低成本的磷酸铁,用于制备磷酸铁锂正极材料,得到的盐酸溶液返回使用,本发明工艺简单,流程短,得到的无水磷酸铁为颗粒状。
本发明属于锂离子电池包技术领域,具体涉及一种电摩用电池组固定及导热一体的骨架结构,包括外壳体、三个用于固定电池的支架组、两个工字型材和多个长螺杆;其中,两个所述工字型材分别位于三个所述支架组之间;所述支架组和所述工字型材上均设有与所述长螺杆对应的贯穿孔,所述长螺杆通过所述贯穿孔并与螺栓互锁,将所述支架组和所述工字型材固定组合成整体,该整体能够容纳在两端开口的所述外壳体内。本发明对电池模组固定更稳定,降低了温度对电池模组中不同区域的影响,有效控制了电池间因温差而导致的压差问题,提升了电池的使用寿命。
本申请公开了一种手握式掌纹识别智能门锁,包括壳体、把手、锁眼、密封框、密封圈、挡板、单片机、电容式接触传感器、锂电池、报警器、防水框、电控锁舌、红外灯、透明防护罩、防护板、CCD摄像头、导向槽、滑块、气缸、推板、楔形块、卡头、弹簧、锁紧槽、卡块、通孔、锁芯和固定框。本申请通过手握把手,把手上有低功耗电容式接触传感器,平时锁具处于休眠状态,手接触把手时唤醒系统,打开背面的红外灯和CCD摄像头,门把手背面由红外灯照射于手掌或指部位,再由CCD摄像头获取图像,图像数据传入单片机进行算法分析,以此实现注册和识别功能,当多次未识别通过时,单片机控制报警器发声,对门内的人提供警示,方便使用,更加安全。
本发明提供了一种双氧化合物包覆的多元高镍正极材料及其制备方法,属于锂电池正极材料技术领域。它解决了现有正极材料循环稳定性和倍率性能不高等问题,一种双氧化合物包覆的多元高镍正极材料,包括多元高镍正极材料和包覆层,包覆层由氧化硅和氧化钛构成,多元高镍正极材料的化学分子式为Li1‑xNax(NiyCozM1‑y‑z)O2,其中0.01
本发明公开了一种软碳负极材料及其制备方法和用途。所述软碳负极材料包括碳化颗粒和单晶硅;所述制备方法包括以下步骤:步骤(1):将煤焦油进行聚合反应,得到中间相碳微球体;步骤(2):将所述中间相碳微球体进行融合处理,然后进行粉碎处理,再进行低温炭化处理,得到碳前体;步骤(3):将所述碳前体进行粉碎处理,再进行高温炭化处理,得到碳化颗粒;步骤(4):将所述碳化颗粒与单晶硅混合,制得软碳负极材料。本发明的软碳负极材料压实密度高,电化学性能好,循环性能好;本发明的制备方法简便易行,原料成本较低;本发明中的软碳负极材料制备成锂离子电池,安全性能好。
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