本发明公开了一种基于NiCoMn‑MOF制备三元正极材料的方法制备三元正极材料Li(NixCoyMnz)O2,包含以下具体步骤:以镍的金属盐、钴的金属盐、锰的金属盐和锂的金属盐为原料、聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂,采用均苯三甲酸作为配体,溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中通过溶剂热法得到前驱体,然后经过高温处理合成出三元正极材料Li(NixCoyMnz)O2。本发明利用NiCoMn‑MOF的有序、多孔的结构特征制备出过渡金属和锂离子分布均匀的三元材料。当镍、钴、锰的比例为1:1:1时,所制备的三元正极材料表现出优良的形貌以及电化学性能。
本发明公开了一种智能物流快递箱,通过设置内底板,并在内底板与底板之间设置压力传感器,然后再设置智能盒,并在智能盒内设置警报器,能够通过压力传感器检测到箱体内是否有物件,避免当快递员在取快递时,容易落下快递未取,压力传感器检测到重量后将该信息传送给控制装置,进而使控制装置控制警报器发出警报,提醒快递员;然后再在智能盒内设置电池盒,能够通过在电池盒内装入锂电池,能够通过锂电池提供电能,进而使电能向整个电器元件提供电能;然后再设置RFID标签,能够使快递员通过扫描RFID标签,及时了解到箱体内装有的快递的信息;然后再在智能盒内设置GPS,能够通过GPS实时定位箱体的位置,然后再将信息传送到终端设备。
本发明提供了减少发泡陶瓷表面气孔的釉及其制备方法,所述釉的原料按质量份计,包括:钾长石23~27份,珍珠岩13~17份,煅烧滑石4~6份,煅烧氧化锌2~4份,锂瓷石8~10份,透明熔块38~42份,纯氧化铝2~4份;所述方法包括步骤:S1配备原料;S2球磨;S3除铁;S4施釉;S5喷墨;S6烧成。本发明将适量的钾长石、煅烧滑石、煅烧氧化锌、锂瓷石、纯氧化铝引入釉的原料配方,使得釉料的高温粘度以及表面张力得到优化,更好地展现出了釉的能力,有效减少了发泡陶瓷表面的气孔,提升了产品性能。
本发明公开了一种共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料,共轭梯形聚合物包覆于碳纳米管外壁。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:将共轭梯形聚合物与碳纳米管均匀分散在甲磺酸中得到混合液;向混合液中滴加水并搅拌,当生成絮状物后停止滴加水,洗涤絮状物得到共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料在锂离子电池中的应用。本发明以碳纳米管为支撑,共轭梯形聚合物沿着碳纳米管外管壁生长,形成包覆结构,碳纳米管提供很好的导电通道,增强本发明的导电性,提高其循环性能和倍率特性,用作锂离子电池负极,提高了其电化学性能。
本发明公开了一种耐水抗冻加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅锰渣19-28、陶瓷废渣12-21、河卵石14-22、木质纤维素6-12、有机硅微球5-10、磷铝酸盐水泥22-38、偏硼酸钙11-19、造纸白泥15-25、沥青废料10-15、多孔陶粒15-20、亚硝酸钠4-6、硬脂酸锌3-5、松香酸钙2-4、氯化锂3-6、磷酸硅5-7、羟丙基瓜尔胶5-10、铝粉1-2、水适量。本发明添加的有机硅微球、沥青废料、硬脂酸锌、松香酸钙、磷酸硅等原料,可以提高加气砌块的耐水性,添加的偏硼酸钙、亚硝酸钠、氯化锂等原料,可以提高加气砌块的抗冻性。本发明制得的加气砌块不仅具有较高的机械强度,还具有优良的耐水性、抗冻性、耐腐蚀性、耐热性和耐老化性,使用寿命长,市场前景大。
本发明公开一种耐水泡防火门,包括门框、门扇骨架、门扇面板,门扇面板内填充有A、B、C三层耐水泡防火材料,所述A和C层耐水泡防火材料由以下重量份的组分制成:炉甘石30‑45份、方解石10‑15份、氯氧镁水泥26‑30份、四硼酸锂3‑5份、水35‑40份,所述B层耐水泡防火材料由以下重量份的组分制成:玄武岩纤维20‑30份、聚苯颗粒3‑6份、纳米二氧化钛1‑3份、锂渣10‑15份。本发明制得的防火门,质量轻、坚固耐用、防火性能显著,尤其是其具有优异的耐水泡能力,与水接触后,不会发生分解、膨胀的现象,极大地提升了防火门的性能,扩宽了其使用范围。
本发明公开了一种应用于选择性激光烧结技术的高强度金属粉末,其重量组份包括如下:钼 15~18、铌 10~12、锂 1~3、铷0~3,锡铋合金 0~3,预合金SCuP粉末1~4、锌 1~2,铜 1~2;所述锂、铷和锡铋合金为采用沉积法制备成平均粒径为0.1~3微米的亚微米级金属粉末,所述钼和铌为平均粒径为15~45微米的金属粉末。本发明领用高熔点金属粉末作为骨架金属,保留其固相核心,低熔点金属粉末作为粘结金属配合铜、锌和预合金SCuP粉末克服“球化”现象,从而提高制得的三维零件的硬度和表面质量。
本发明涉及一种改进的移动电源,包括外壳,外壳内包括控制电路板,所述控制电路板上部通过连接进电恒流器与外壳上的进电插口连接,所述控制电路板下部通过连接出电恒流器与磷酸铁锂电池组连接,保证电流电压稳定,所述控制电路板和磷酸铁锂电池组还均与保护电路板和数显电路板连接,具有防止电路短路和电量显示作用,所述保护电路板与设于外壳外部的充电插口连接,所述数显电路板通过连接智能电量警报器与设于外壳外部的电量显示屏连接,经过上述改进,本发明具有使用寿命长、安全、环保以及便于准确掌握电量情况提醒给移动电源充电和防止漏电事故发生的功能。
本发明提供了一种基于油菜花粉的三维多孔MnO/C-N纳米复合材料及其制备方法和应用,即在油菜花粉提供的C-N框架中组装MnO纳米微晶,其是通过将油菜花粉分散于KMnO4溶液中,常温搅拌,然后过滤、洗涤、真空干燥,再高温煅烧获得。本发明提供的MnO/C-N纳米复合材料,以廉价易得的油菜花粉为原材料,进行搅拌浸泡-煅烧,制备方法简单,易于推广;以本发明的MnO/C-N纳米复合材料制得的锂离子电池成本低廉、锂离子存储性能好、循环性好、稳定性高,具有高倍率等特性,因此,其具有很大的应用潜能。
本发明公开了一种隔膜涂覆材料及其制备方法和应用,该隔膜涂覆材料的制备方法包括以下步骤:首先制备纳米级磷酸钛铝锂材料LATP;然后将LATP、Li‑Al双金属氢氧化物和粘结剂分散在分散剂中得到分散液;最后通过多孔挤压的方式将分散液均匀涂覆于隔膜基材上,烘干后即得隔膜涂覆材料。本发明以LATP、Li‑Al LDH、粘结剂为无机涂覆层,利用LATP优异的热力学性能搭配Li‑Al LDH微区柱撑结构的形成,该结构体系在电池充放电过程中,可保证吸液量稳定的情况下,调控锂离子的传输尤其是低温下的传输及与正负极极片的良好粘结性,经长期高温循环后,隔膜结构完整无破损现象。
本发明公开了一种高性能的三元正极材料及其制备方法,包括以下步骤,采用原位生成法在三元前驱体NixCoyMnz(OH)2(x+y+z=1)的表面生长出MoS2纳米片,再将表面包覆MoS2的三元前驱体与锂源混合烧结,得到表面单包覆的三元正极材料,最后再加入硼酸混合烧结,得到表面双包覆的三元正极材料。本发明所制备的三元正极材料具有良好的电子导电性以及可有效地减少HF对过渡金属的腐蚀,同时能够稳定三元正极材料的晶体结构,从而有效地提高了三元锂离子电池的倍率与循环性能。
本发明属于信号屏蔽器领域,尤其是一种用于考场的全频段信号屏蔽器,针对现有全频段型号屏蔽器需要使用电源线连接才可使用,且使用位置无法灵活适配,难以在不同区域放置和固定,整体结构较为固定的问题,现提出如下方案,其包括信号屏蔽器本体、若干个屏蔽信号增强杆、充电锂电池、调节旋转板、限位机构、两个移动控制座、两个调整夹持臂和总控机构,若干个屏蔽信号增强杆均固定连接在信号屏蔽器本体上,所述充电锂电池固定安装在信号屏蔽器本体内。本发明的全频段型号屏蔽器可充电使用,无需电源线连接,使用位置不受约束,且使用位置可以灵活适配,能在不同区域放置和固定,整体结构较为灵活。
本发明公开了一种表面具有双层包覆结构的三元正极材料及其制备方法,本发明通过利用原位生成的方法在三元材料前驱体的表面合成MoS2纳米片,MoS2是由两个S层和一个Mo层组成的ABA三明治分层结构,相邻层之间通过范德华力相互作用,具有良好的化学稳定性;此外,MoS2还具有优异的电导率,可以提高电子和锂离子在电极与电解液之间传输效率;另外,在材料的表层包覆一层Al2O3,可以缓解正极材料在充放电过程中的结构变化,并能有效地优化界面电化学反应环境,从而提高三元材料的循环稳定性。本发明所制备的材料具有良好的电子导电性和结构稳定性,可有效地优化界面电化学反应环境,提高电池的倍率与循环性能。
本发明公开了一种钼酸镍柔性薄膜复合材料的制备方法及其作为锂离子电池电极材料的应用。制备方法:将可溶性镍盐溶于蒸馏水中形成溶液A;将可溶性钼酸盐加入溶液A中搅拌,获得溶液B;将一定尺寸大小的碳纳米管薄膜放入溶液B中,后将溶液放入反应釜进行水热反应。反应后取出薄膜材料,清洗干燥并在惰性气氛下退火以获得负载于碳纳米管薄膜上的钼酸镍纳米片柔性复合材料。本发明钼酸镍纳米片负载于碳纳米管薄膜上柔性复合材料的制备方法简单、对环境无污染。该柔性复合电极材料具有高的导电性、高放电比容量以及良好的循环稳定性,更为重要的,该复合材料在组装电池时无需使用粘结剂且进一步扩展了高容量锂离子电池负极材料的选择。
本发明公开了一种超声喷雾煅烧合成LiCoO2粉体的方法,包括以下步骤:将锂源、钴源投入超纯水中混合,得到原料溶液;将原料溶液超声雾化后喷入络合剂溶液中,搅拌混合,冷冻干燥,得到前驱体;将前驱体煅烧处理,得到LiCoO2粉体。本发明还公开了一种LiCoO2粉体在锂离子电池正极中应用。本发明通过超声喷雾法能够实现不同反应物之间的均匀混合,从而显著提高反应速率,降低合成温度、减少反应时间,加速反应物和产物的扩散,同时促进新相的形成,控制颗粒的尺寸和分布。合成的LiCoO2粉体制作的电池具有优异的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种硅纳米层石墨复合异质结材料,包括内核和外层,内核是石墨,外层是硅纳米层。本发明还公开了一种所述硅纳米层石墨复合异质结材料的制备方法和应用。本发明的负极材料有效提高了锂离子传输速率,负极材料的克容量,很好地实现了快速充放电,并具有高的能量密度,利于锂离子电池负极材料的实际应用。试验证明,本发明可以提高电池的电性能,显示了较好的动力学行为。
本发明公开了一种氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料,包括硅材料、氮化硼纳米管及碳纳米管,其中硅材料的含量为10~90wt%,氮化硼纳米管与碳纳米管含量之和为10~90wt%;本发明还公开了所述氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料的制备方法及在制备锂离子电池负极材料中的应用;本发明中,由于氮化硼纳米管具有良好的耐高温和抗氧化性,可以作为结构支撑同时部分纳米硅可以嵌入到改性的氮化硼纳米管内部,缓解在充放电过程中硅颗粒的体积变化,而碳纳米管具有良好的电子电导性和离子电导性,氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料在克服硅基负极材料缺点的同时,可发挥硅基负极优异的电化学性能,可广泛应用于锂离子电池负极材料。
一种油用牡丹套种大蒜的育苗方法,涉及牡丹种植技术领域,其特征在于:包括以下步骤,油用牡丹和大蒜在9月初至10月初同期进行播种;播种前先要水选法选种,用40~50℃的质量浓度为1~5%焦磷酸钾和二异丙基氨基锂混合液浸种20~40小时,其中焦磷酸钾和二异丙基氨基锂质量比例为3~4﹕1,待种子充分吸水膨胀,经消毒处理后,即可用于播种;播种方法播种时田间持水量65~75%,在做好的高畦上开沟播种,按15~20cm的行距开沟,沟深8~12cm,宽4~5cm,将种子均匀撒在沟内,种子间相距1~2cm,然后覆土3~5cm;田间管理。本发明催芽效果好,发芽率高,成活率高,操作简单方便,成本低。
本发明公开了一种基于电池梯次利用的分布式微电网系统,包括外部供电交流总线、若干个用户光伏发电用电单元和能量输入输出监控单元;每个所述用户光伏发电用电单元包括太阳能电池板组件、直流电分配管理器、微电网蓄能电池以及光伏发电逆变器;所述光伏发电逆变器连接有交流用电设备,所述微电网蓄能电池包括梯次利用动力蓄电池组和BMS控制器,所述梯次利用动力蓄电池组为电动车用动力锂电池单体构成,且所述电动车用动力锂电池单体的电池容量为额定容量的40%以下。本发明能够提高太阳能光伏发电的稳定输出,便于同公共电力系统或相邻其它交流总线微电网并网,且提高光伏发电和并网供电的电能质量。
本发明提供一种铝掺杂与表面修饰共改性的高镍正极材料的制备方法。该制备方法包括:1.将高镍正极材料前驱体加入到铝盐溶胶中混合成浆料,边搅拌边加热蒸发溶液,得到干燥的粉体;2.将干燥的粉体混合锂源进行煅烧,即得到铝掺杂与表面修饰共改性的高镍正极材料。本发明中铝盐溶胶对高镍正极材料前驱体进行均匀混合,混合锂源后经过一步高温焙烧过程可实现将铝以掺杂和表面修饰两种形式存在。该方法工艺简单,不增加额外的烧结流程,制备的改性材料首先掺杂稳定了晶体结构,其次表面的氧化物修饰可以阻隔材料与电解液的接触,改善循环稳定性。
本发明公开了一种光滑型表面改性碳酸钙,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:碳酸钙85-90、辛基酚聚氧乙烯醚1-2、异丙醇3-5、二甲基硅油1-1.5、硅烷偶联剂kh-5701-2、聚氨酯树脂5-7、聚氯乙烯4-6、碳酸钠1-2、双二甲氨基乙基醚0.8-1.2、纳米氧化锌2-4、锂皂石粉2-3、改性二氧化钛3-4;本发明通过对碳酸钙添加表面活性剂以及油性物质,增强了碳酸钙的光亮程度以及抗潮性,使用高分子聚合物对其表面进行改性,由于具有很多活性基团,因此和许多物质的相容性较好,产生很强的结合力,大量用作它们的填料也不会降低产品的性能,而且添加改性二氧化钛,增加了分散性能。
本发明公开了一种太阳能电子灯笼,包括灯笼架、灯罩、太阳能面板、控制球、挂钩、固定杆和单片机,所述灯笼架固定连接灯罩,所述灯笼架内部设有控制球,所述控制球表面设有跑马灯,所述控制球内部设有锂电池,所述锂电池一侧电性连接单片机,所述单片机一侧电性连接控制器,所述控制球顶部活动连接二号电动轴承,所述二号电动轴承顶部连接固定杆,所述固定杆设有多组LED照明灯。本发明通过太阳能给装置供电代替传统的电能,达到了绿色环保的要求,在灯笼内安装有跑马灯和LED照明灯,不仅仅起到照明作用,还使得跑马灯配合电动轴承看起来更加炫酷,灯笼外罩和风铃也起到装饰的作用,大大提高了生活品质。
本发明公开了一种带无线充电装置的电控防盗门,包括门框、与门框连接的门扇、安装于门框上的锁扣、安装于门扇上与锁扣配合连接的智能防盗锁,安装于门框上的电源适配器和安装于门扇上的电池装置;电源适配器包括有适配器壳体、安装于适配器壳体内的适配器主板、以及安装于适配器壳体内且与适配器主板连接的电磁发射线圈;电池装置包括有电池盒,安装于电池盒内的电源主板、锂电池、与电源主板连接的电磁接收线圈、以及安装于电源主板上的电池触点连接器和插座,锂电池和电池触点连接器连接,插座与智能防盗锁连接。本发明采用无线充电技术,达到“随手关门充电”,充电形式简单方便,无需担心智能防盗锁没电,且安全环保,使用寿命长。
本发明公开了一种显示轧辊间隙的单点支撑轧膜机,由框式支架、上轧辊、上轧辊轴承、上轧辊轴承座、下轧辊、下轧辊轴承、下轧辊轴承座、倒置式棱台支座、轧辊间隙变化在线传感显示器、斜面楔块组、油缸、从动齿轮副、从动齿轮、主齿轮、减速电机、底座、上座梁、下座梁、螺栓、底螺栓等组成,与现有轧膜机相比,克服了两端支点不平行的问题,也就克服轧制的锂离子电池极片厚度不均的问题,两辊间隙在线显示,可以在轧片过程出现间隙变化即时纠正,避免出现轧制的锂离子电池极片密实度不均的问题。
本发明涉及磨具技术领域,具体是公开了一种用于金刚石砂轮的陶瓷结合剂,由下列重量份的原料制成:氧化铝20‑30份、铁粉4‑12份、碳酸锂1‑5份、氧化钐1‑4份、滑石粉1‑5份、膨润土2‑5份、白云石2‑5份、黑锰矿石3‑6份、石英砂2‑5份,本发明克服了现有技术的不足,利用氧化铝、铁粉、碳酸锂、氧化钐、滑石粉、膨润土、白云石、黑锰矿石、石英砂经过高温熔炼,冷却后球磨成纳米陶瓷粉末,即可成为陶瓷结合剂,解决了现在金刚石砂轮寿命低,磨削效率低,砂轮本身在磨削过程中易变形的问题,同时提高了砂轮的硬度,耐热性,耐磨性,且陶瓷结合剂粘结性能好,可以有效地防止裂纹,解决了现有砂轮粘结剂性能不佳,磨料易脱落的问题,该发明社会效益明显适合推广。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种MOF衍生的磷化镍铁‑碳电极材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:1)将镍源溶解于无水乙醇中,记为A组分;将铁源和碳源溶解于去离子水中,记为B组分;将A、B组分混合,形成体系;2)配制氢氧化钠溶液,并且逐滴滴加到所得体系,得到的产物离心洗涤,干燥,得到由MOF衍生的FeNiOH前驱体;3)将前驱体与磷源置于管式炉中,在氩气环境下热处理,自然冷却至室温后,得到MOF衍生的磷化镍铁‑碳电极材料。本发明获得的电极材料为形貌均匀可控的空心立方体结构,作为电极材料时展现出较高比容量和电化学稳定性,能够满足制备高性能锂离子电池电极材料及器件的需要。
本发明提供了一种多层核壳结构二元钴镍金属氧化物包裹聚苯胺纳米复合材料及其制备方法和应用,以自模板、钴盐、镍盐为原料,在高纯水中进行水热反应合成二元钴镍金属氧化物碳微米球前驱体;然后通过马弗炉在空气氛中高温煅烧来除去微米球中碳,在高温退火的过程中,由于收缩力和粘附力的影响下形成形貌独特的三层核壳Co3O4‑NiO空心微米球,再在微米球表面通过原位生长聚苯胺纳米针。空心的核壳结构有利于电子传输,同时球体外表面包裹的柔性聚苯胺纳米针解决了空心球体在多次充放电循环中结构容易破碎坍塌导致循环性能变差的缺点,该材料应用于锂离子电池有着循环性能好,比能量密度高等优点。
本发明公开了一种三元电解液以及制备方法、高镍NCM电池,包括非水溶剂、锂盐、正极成膜添加剂和负极成膜添加剂;所述非水溶剂包括有机溶剂和添加剂;所述锂盐为10wt%~20wt%;所述正极成膜添加剂为金属有机阴离子化合物0.5wt~5.0%wt;所述负极成膜剂为0.5%wt~5.0%wt;所述有机添加剂包括导电聚合物0.5%wt~5.0%wt和包含调节嵌段的两性吸水聚合物为0.5%wt~5.0%w;所述导电聚合物包括聚苯胺、聚乙烯二氧噻吩、聚砒咯中的一种或多种;所述调节嵌段包括聚乳酸、环氧乙烷、乙基纤维素中的中的一种或多种,一方面通过添加负极成膜剂和正极成膜剂,电池内部石墨负极会形成一定的量的SEI膜和CEI膜,另一方面导电剂分子和包含调节嵌段的两性吸水聚合物,可以提高电池的性能的稳定性,从而提高高能量密度电池的循环性能。
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