本发明提供了一种具有优良电化学性能的非化学计量比磷酸盐正极材料的制备方法,包括以下步骤将锂源、钒源、磷源和碳源按照摩尔比为(3-3x):(2+x):1:(0.5-2.0)充分混合,其中x为0-0.15,优选x=0.05-0.10。混合物加入去离子水,加热搅拌混合均匀,不断调pH值到5-10,水分蒸干形成蓝色凝胶,真空干燥;产物研磨后,置于马弗炉中预处理;产物研磨后,置于充满惰性气体的管式炉中高温煅烧,即得非化学计量比磷酸盐正极材料。该方法通过调节正极材料中的锂离钒磷的量实现优化电极材料电化学性能的目的,方法简单、工艺可控、不需引入杂质离子,获得的正极材料具有良好的电化学性能、倍率性能佳、安全可靠,能有效满足动力型电池的需要。
本发明公开了一种含有电机转动的激光器装置,包括电机托架和设置在电机托架上的电机,所述电机托架上设有用于控制电机转动的控制开关,电机连接有转子,转子上设有电机风叶,电机风叶上设有第一锂电池激光器、第二锂电池激光器、第三锂电池激光器以及第四锂电池激光器。本发明实现了快速交替发射激光的功能,用于精确测量使用。
本发明公开了一种制备石墨烯的物理方法,其包括:粉体、锂离子导入、微波砂磨、喷雾干燥和锂离子导出等步骤。本方法利用微波与机械力的协调作用,循环利用锂盐溶液,能极大的提高单层及少层石墨烯的产率、工艺过程简单、安全环保没有化学污染、适合大规模工业化生产。利用本发明的方法制备得到的石墨烯材料,具有较高的电导率和热导系数,可用作导电和导热添加材料,锂电池负极材料。
本发明公开了一种LiFePO4/C正极材料及其制备方法,该制备方法包括:1)将锂源、铁源、磷酸根源、有机碳源和超导电炭黑以制得混合物;2)在保护气的存在下,将混合物于异丙醇中进行球磨、干燥,接着在微波的条件下于600?900℃下进行热处理以制得LiFePO4/C正极材料;其中,以锂源中1mol的锂元素为基准,铁源中铁元素的含量为0.95?1.05mol,磷酸根源中的磷酸根的含量为0.95?1.05mol。通过该方法制得的LiFePO4/C正极材料具有优异的导电率、锂离子的扩散速率、倍率、克容量以及充放电循环性能,同时该方法工序简单、便于操作。
本发明公开了一种基于插层式赝电容的有机纳米负极,它包括活性材料、导电剂和粘结剂,所述活性材料为有机分子晶体材料。本发明使用纳米化有机分子晶体材料作为锂离子电池或锂离子混合电容器等的负极材料,使得有机纳米晶体能够充分与电极中的导电剂接触,具有良好的电子导电性,可显著提升锂离子电池的可逆容量和锂离子混合电容器的能量密度。
本发明公开了一种氧化硅‑碳丝活性材料。该材料由碳丝和氧化硅组成,碳丝占总质量的10%~30%。制备方法:将氧化硅在氩气环境下高能球磨10~30小时,将获得的前驱体置于铜箔包裹的刚玉舟内,再将刚玉舟至于化学气相沉积装置中,抽真空至≤1.0×10‑2Torr,通氩气至常压,然后开始升温,在升温过程中通保护气体和还原气体,升温至1000~1200℃下保持1~3小时,再降到900~1100℃时,通入碳源气体并保持1~3h后,自然冷却至室温。本发明在氧化硅表面生长碳丝,提高了氧化硅的循环稳定性;并且有效地抑制了氧化硅在嵌锂和脱锂过程中的体积变化,使得氧化硅具有高的循环稳定性、首次库伦效率和导电性。
本发明公开了一种具有微坑阵列的金属集流体的制备方法及应用,该制备方法包括:向集流体表面施加压力形成微坑,多个微坑间隔排列形成微坑阵列,所述微坑之间的间距为0.3~1.5mm;所述微坑的深度为10~100μm。本发明构建的微坑阵列具有更高的亲锂性,使得电沉积的锂在坑内优先横向生长;在阵列之间的坑外表面引入残余应力,诱导锂金属均匀致密地沉积,降低了电池内短路的风险,有效提升了电池的循环性能。本发明为金属集流体提供了新的表面改性手段,在锂金属电池领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种新型防锈润滑脂,按重量份计,包括80~90份复合锂基脂、5~10份抗磨剂、1~5份抗氧安定剂和2~4份防锈剂,本发明还公开了一种新型防锈润滑脂的制备方法,包括所述的一种新型防锈润滑脂,还包括如下步骤:制备复合锂基脂;制备抗磨剂;制备抗氧安定剂;制备防锈剂;在制备的复合锂基脂中按重量份依次添加抗磨剂、抗氧安定剂和防锈剂,并经研磨、分散后制得新型防锈润滑脂,在现有技术的基础上,改进润滑脂的配方,增设防锈剂,有效降低润滑脂被腐蚀的可能性,并复配抗氧安定剂和复合锂基脂,有效降低润滑脂被锈蚀的可能性,并提出了一种新型防锈润滑脂的制备方法,利用各助剂的配合,有效提升润滑脂的适用性。
本发明涉及锂电石墨化设备领域,具体为一种自动投料中转站,用于锂电石墨化炉,包括作业架、投料装置、收尘装置和收料装置,作业架配置在锂电石墨化炉的炉口处且在水平方向上做两轴运动,投料装置包括固定在作业架上的料斗和散装机,散装机的进料连接口连通于料斗的卸料口,散装机的可伸缩的料管竖直地布置在锂电石墨化炉的炉体内,收尘装置包括形成在料斗上的容纳空间和设置在容纳空间内的收尘管以吸附容纳空间内的扬尘,以及设置在作业架上与容纳空间连通的风机组件,收料装置包括与容纳空间连通的收料器和将容纳空间闭合的收料盖。解决了现有技术中的艾奇逊石墨化炉在实际使用时投料和收料过程费时费力的技术问题。
本发明涉及一种润滑脂,尤其涉及一种含纳米金刚石的润滑脂,组分中有黄油、机油、煤油、液体石蜡、硅油、蓖麻油、脂肪酸锂皂和纳米金刚石,其中黄油的质量百分数为70%~75%,机油的质量百分数为3%~6%,煤油的质量百分数为2%~5%,液体石蜡的质量百分数为3%~6%,硅油的质量百分数为3%~6%,蓖麻油的质量百分数为3%~6%,脂肪酸锂皂的质量百分数为1%~4%,纳米金刚石的质量百分数为10%~15%,解决现有的含有纳米氧化物的润滑脂存在问题。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种双金属氮化物多功能隔膜的制备方法及其应用。首先制备双金属氧化物,然后通入氨气和氩气的氛围下进行煅烧得到双金属氮化物,再和导电剂、粘结剂加入有机溶剂中得到浆料,将浆料涂覆在PE或PP隔膜的一面制得双金属氮化物多功能隔膜;此外,将S/C复合材料、粘结剂混合在溶剂中制得浆料,将浆料涂覆在涂碳铝箔集流体表面作为锂硫电池正极极片,以其作为正极;以多功能隔膜作为隔膜、金属锂片作为负极;在氩气气氛下,按照正极、电解液、功能隔膜、电解液、负极的顺序组装得到锂硫电池。本发明中金属氮化物增强了对多硫化物的吸附作用并提高了多硫化物催化转化的反应动力学,产生优异的电化学性能。
本发明提供了一种负极活性材料、负极片、负极片的制备方法及用途,所述负极活性材料包括石墨和石墨烯,所述石墨与石墨烯的质量比为(2~20):1。本发明通过采用质量比为(2~20):1的石墨和石墨烯,共同构筑均匀的三维电子传输和离子传输网络;而且在补锂过程中,锂离子能够在三维导电、导离子网络中快速均匀传导,从而实现高效、均匀的补锂过程;进一步地,该三维导电网络具有较高的导热系数,能够改善因不均匀补锂造成的局部过热效应,制备成电池后具有更优的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种基于墨水和玉米秸秆的吸湿发电材料及其制备方法,其中,制备方法包括步骤:(1)配置氯化锂水溶液;(2)将玉米秸秆剥去外皮并切成片状,放在水中煮后干燥;(3)将水煮后的玉米秸秆片一端涂上氯化锂溶液,另一端涂上墨水,干燥后在涂墨水部分缠上导线获得能从空气中收集水并发电的多功能吸湿发电材料。本发明所制备的多功能吸湿发电材料具有优良的亲水性能和独特的孔隙结构,可以高效地从空气中收集水并产电。
本发明公开了基于非贵金属/碳复合催化材料的氧阴离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料包括活性材料和催化剂;其中活性材料为氧化锂、过氧化锂中的至少一种,催化剂为非贵金属/碳复合催化材料。(1)本发明所述正极材料采用非贵金属/碳复合催化材料作为催化剂,取代了传统的贵金属催化剂,在大幅度降低成本的同时,更为重要的是实现并保证了基于较小化学计量的氧元素的氧化还原;(2)所述正极材料用于封闭式锂离子电池中,在固相状态催化氧阴离子的氧化/还原过程,无气态氧的形成,最终保障了锂离子电池的工作寿命;(3)采用所述正极材料制备获得的电池具有正极容量大和高可逆的优势,且电池系统的能量密度达到500Wh/kg。
本发明公开了一种基于吡嗪的二维有机多孔材料及其制备方法与应用。所述基于吡嗪的二维有机多孔材料具有下式中任一者所示的结构:
本发明公开了一种界面润湿剂及其制备方法和应用,其中界面润湿剂包括:塑性晶体化合物、无机锂盐、第一添加剂和第二添加剂,所述第一添加剂包括碳酸乙/丙烯酯、碳酸二甲/乙酯、碳酸甲乙酯、三氟丙烯酯和二氟磷酸锂中的至少一种;所述第二添加剂包括碳酸锂、三氟甲基亚磷酸、氯甲酸甲酯、溴代丁内酯、氟代乙酸基乙烷、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、乙酸乙烯酯、碳酸苯乙烯酯、氨基碳酸乙酯、氨基碳酸甲酯、1,3‑二氧戊烷、1,4‑二氧六环、1,2‑双(氰乙氧基)乙烷、硫酸亚乙酯和亚硫酸二甲酯中的至少一种。该界面润湿剂具有高锂离子电导率和更好的电化学稳定性的优点,可有效降低固态电池的界面电阻,改善固态电池的倍率、循环性能。
本发明公开了一种三臂支化聚合离子液体凝胶电解质及其制备方法,其步骤为:以三羟甲基丙烷与2‑溴异丁酰溴反应制备三臂大分子引发剂;以三臂大分子引发剂进行甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的原子转移自由基聚合,制备三臂支化聚合物;将三臂支化聚合物与卤代烃或卤代季铵盐进行N‑烷基化反应、离子交换得到三臂支化聚合离子液体;将三臂支化聚合离子液体与不同锂盐、离子液体进行复合,通过溶液浇铸法得到聚合离子液体凝胶电解质。该凝胶电解质具有较高的离子电导率、离子迁移数和较宽的电化学窗口,可用于锂离子电池,锂硫电池,锂空气电池等领域。
本发明公开了以邻甲基苯甲酸甲酯为原料的盐酸多塞平的合成方法。该合成方法包括以来源广泛的邻甲基苯甲酸甲酯为起始原料,依次通过苄基卤代、取代、水解、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第7步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
本发明公开了一种纳米硅材料,使用长度为300-800nm,宽度为20-40nm的棒状纳米SiO2材料通过镁热还原的方法制备得到,所述棒状纳米SiO2材料以凹凸棒土为原料,通过筛分、酸洗以及高温热处理制备得到。本发明以廉价的天然凹凸棒土为前驱体,从凹凸棒土中提纯得到棒状纳米SiO2,一步制备粒径分布较为均匀的单质硅材料,该方法易于放大合成,实验室可以达到克级反应,成本低廉;得到的单质硅材料的产率高,该单质硅材料经过包碳处理后作为锂离子电池的负极材料显示了非常好的储锂性能。
本发明公开了纳米抗菌纺织品整理剂及其制备方法,所述的整理剂为纳米碳酸锂粉末3wt%-6wt%、纳米碳化硅粉末2wt%-5wt%、甘松30wt%乙醇水提物2wt%-7wt%、黄藤50wt%乙醇水提物1wt%-5wt%、枳实乙醇提取物3wt%-8wt%、聚氧乙烯硬脂酸酯10wt%-15wt%、丁醇4wt%-8wt%、余量为水。制备方法包括以下步骤:(1)取上述各成分;(2)将聚氧乙烯硬脂酸酯和丁醇倒入水中,混合均匀;(3)加入甘松30wt%乙醇水提物、黄藤50wt%乙醇水提物、枳实乙醇提取物,混合均匀;(4)最后再加入纳米碳酸锂粉末和纳米碳化硅粉末,均匀分散,为纳米抗菌纺织品整理剂。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种Er、Zr金属离子混合掺杂三元正极材料的制备方法,包括预烧结步骤、配置掺杂元素溶液步骤、混料步骤、水热步骤、干燥步骤、烧结步骤。本发明采用预烧方法,将NCA前驱体预烧成多孔蜂窝状的类球形的预烧前驱体,然后将Er、Zr源按比例配置成溶液,与预烧前驱体在水系条件下混合后,Er、Zr溶液通过蜂窝状的孔洞有效的导入到正极材料基材内部中,再补锂,在水热、高温高压下,熔融Er、Zr源、基材以及锂源,使得充分有效反应,最后高温烧结,使得成品结晶,得到混合掺杂型镍钴铝酸锂正极材料;Zr4+可以减少阳离子混排,Er3+可以减少极化,增强电化学性能,因此Er3+/Zr4+在充电过程不发生电化学反应,不发生价态变化,可以起到稳定晶型结构的作用。
本发明公开了基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硫/硒的柔性电极。本发明的还公开了上述电极的制备方法。本发明还公开了基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硫/硒的柔性电极在制备锂离子二次电池中的应用。本发明还公开了一种包括该电极的锂硫电池和一种锂硒电池。本发明提供的基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硒的柔性电极采用自支撑的结构,具有良好的力学性能和电学性能,能有效提升电级的比能量密度,采用上述电极制作的锂硫(硒)电池具有体积小,容量高,寿命长,效率高的优点,具备很高的应用潜力和商业价值。
本发明涉及一种小型冷热电三联供系统,具体地说是充分利用烟气余热的小型冷热电联供系统,属于制冷与空调技术领域。在气路系统中,烟气-水换热器连接电动阀、蝶阀并联连接至燃气内燃机发电机组尾部烟气排气管上;燃气内燃机发电机组、烟气补燃型溴化锂制冷机气路上连接球阀组并与天燃气管连接,真空热水锅炉与天燃气管连接;在水路系统中,燃气内燃机发电机组通过管路与水-水换热器连接,水-水换热器通过管路连接烟气-水换热器;烟气补燃型溴化锂制冷机与真空热水锅炉及电制冷机的空调水供水管并联。本发明通过内燃机发电,所生成的烟气余热在不同的季节有不同的运行方式,能提高能源利用效率,提高了电力的可靠性,能减少能耗,投资少、占地小、见效快。
本发明提供了一种太阳能电池组件封装用高增透玻璃的加工方法,其可控性强、生产成本低、工艺简单,制备出的镀镆太阳能电池组件封装玻璃表面质量好,机械强度高,增透效果显著。其首先制备SiO2增透膜溶液,然后将SiO2增透膜溶液在玻璃表面镀镆,最后将镀镆玻璃进行高温钢化处理,其特征在于:SiO2增透膜溶液的制备,在常温下,将硅酸酯加入稀释剂,硅酸酯与稀释剂的体积比为1:(5~20),在剧烈搅拌下,依次加入水和水解催化剂,其中硅酸酯与水的体积比为1:(0.1~0.3),硅酸酯与水解催化剂的体积比为1:(0.005~0.15),调节反应体系的pH值为2~5,加入1~5克的硅酸镁锂,然后密封搅拌2~10小时,室温陈化7天~15天即得到SiO2增透膜溶液,硅酸镁锂与硅酸酯的克升比为2:3。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用。本发明提供的卤化物固态电解质材料,所述电解质材料的化学通式为LiaA1‑x‑yMxNyX3+a‑x+y,其中1≤a≤6;0.02≤x≤0.9;0.02≤y≤0.9;A选自Al3+、Ga3+、In3+、Fe3+、Y3+、Sc3+、+3价La系金属中的一种或多种;M选自Cu2+、Zn2+、Cd2+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+中的一种或多种;N选自Zr4+、Hf4+、Ti4+中的一种或多种;X选自F‑、Cl‑、Br‑、I‑中的一种或多种。本发明提供的卤化物固态电解质材料能够显著降低锂离子在电解质材料之中的扩散阻抗,提高锂离子在电解质晶格内部的穿梭能力和传输速度,提升锂离子电导率。
本发明提供了一种负极及其制备方法和用途。所述负极包括依次层叠设置的集流体、负极活性物质层、缓释层和活性锂层,所述缓释层包括无机颗粒和粘结剂,所述缓释层的离子电导率<10‑4S/cm。本发明通过在活性锂层与负极活性层之间加入有无机颗粒的缓释层,这样避免了在补锂工艺前金属锂与负极活性物质的直接接触,进而达到了提高电池安全性能的效果。
本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,公开了一种1,3‑丙二磺酸酐的制备方法,包括如下制备步骤:将化合物1进行氧化反应、卤化反应、酸酐化反应、酯化反应、水解反应、酸碱反应的至少一种后,再进行成环反应,或者成环反应后再经过氧化反应,得到1,3‑丙二磺酸酐粗品,经过纯化得到1,3‑丙二磺酸酐精品。本发明的制备方法中使用的原料成本低,操作简单,获得的产品纯度较高,不仅提高了产品的产率和降低了产品的应用成本,所得的产品符合锂离子电池领域对其纯度、杂质含量、成本等的要求,而且该方法具有低水含量、干燥等优点,适合工业化生产,适合于在锂离子电池领域的应用,可用于锂离子电池的电解液添加剂。
本发明涉及一种估算SOC的方法,涉及一种基于扩展Kalman滤波估算SOC的方法。包括以下步骤:第一步:获得SOC初始状态值;第二步:计算k时刻SOC状态预测值;第三步:计算k+1时刻SOC状态值;第四步:计算k+1时刻输出预测值;第五步:计算k+1时刻输出误差;第六步:对k+1时刻SOC状态值校正;第七步:得到k+1时刻状态最佳预测值,然后回到第一步。本发明根据锂离子电池的内部阻抗、温度、充放电特性建立了二阶RC锂离子电池等效模型。仿真和实验表明该模型结构简单、易于计算,并能够准确表征锂离子电池相关特性;运用扩展的卡尔曼滤波法对建立的二级RC锂的离子电池等效模型进行SOC估算,电池实际荷电量与估算值的误差在4%以内。
本发明公开了一种掺杂包覆的单晶正极材料及掺杂包覆单晶正极材料的方法。其中,该单晶正极材料由以下步骤制备得到:将锂源、前驱体、掺杂剂和包覆剂混合得到原料混合物;将原料混合物烧结得到高温反应产物;以及将高温反应产物冷却后研磨过筛处理,得到掺杂包覆的单晶正极材料。本发明通过掺杂剂和包覆剂掺杂包覆,稳定层状材料结构,抑制O2‑到O2的氧化过程,并且阻止层状相尖晶石结构的转变;同时包覆剂与残锂生成快离子导体降低表面碱含量,降低材料比表面积,提高材料热稳定性,进而提高结构稳定性和电化学性能;本发明的制备方法采用传统的烧结法进行体相掺杂,操作简单,易于工业化生产。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!