本发明公开了一种高性能碳负极PTCDA硬碳包覆石墨材料及其制备方法,该制备方法包括:步骤一、用去离子水充分溶解PTCDA钠盐,按照PTCDA钠盐与石墨重量比1:9加入石墨,搅拌混匀;步骤二、将PTCDA钠盐与石墨混合物完全干燥并研磨;步骤三、将PTCDA钠盐与石墨的混合物铺满瓷舟,并置于反应器内在氧气气氛中以1℃/min从室温升温至260~300℃,保温2h后冷却至室温;步骤四、将预氧化混合物置于反应器中,在惰性气体气氛中以3℃/min从室温升温至550~600℃保温0.5h,再以3℃/min升温至1000~1100℃保温0.5h,后冷却至室温;步骤五、将产物过300目筛,即得到负极PTCDA硬碳包覆石墨材料;本发明的材料用于锂电池碳负极,能有效提高锂离子电池中碳负极材料的容量和倍率性能。
一种纳米片状氧化钨/氧化石墨烯核壳结构材料及其制备方法与应用。将钨粉和氟化钠混合均匀得到混合粉体A;取H2O2和HNO3混合均匀得混合溶液B;向混合溶液B中加入氧化石墨烯水溶液得混合溶液C;将混合粉体A缓慢加入混合溶液C中得溶液E;将溶液E置于水热反应釜内进行水热反应,冷却,洗涤、收集、烘干,即得到纳米片状氧化钨/氧化石墨烯核壳结构材料。该核壳结构材料为方形单层薄片状结构,内层核为方形氧化钨纳米片,外层为氧化石墨烯,其中氧化钨单层薄片的厚度为10~30nm,长宽为100~250nm,外层氧化石墨烯的包覆厚度为5~20nm。应用于钠/锂/镁离子电池、超级电容器及光催化领域,表现出了优异的性能。
本申请属于供电电路领域,尤其涉及一种应用于耳机测试治具的供电电路,所述供电电路包括:一次降压模块,具有输入端和输出端,输入端耦接于直流电压V1,输出端输出直流电压V2;充电电池,其一端耦接于一次降压模块的输出端,用于接收直流电压V2并输出直流电压V3;二次降压模块,其具有输入端和输出端,输入端耦接于一次降压模块输出端与充电电池的连接点,用于接收直流电压V3,输出端输出直流电压V4;以及直流电流表,其串接于二次降压模块的输出端与待测耳机之间,用于检测待测耳机的输出端电流,待测耳机的另一端接地。本申请通过降压电路及充电锂电池,使用充电锂电池代替了干电池,解决了电池更换,漏液发霉的问题。
本实用新型涉及装备制造技术领域,具体是指一种盆栽运输车,包括底板和多个盆栽放置机构,底板上端设有固定套筒一,固定套筒一上设有盆栽放置机构,盆栽放置机构包括盆栽盒一、剪交叉伸缩装置、盆栽盒二,盆栽盒二两侧分别设有锂电池,锂电池电连接有电机,电机的驱动端连接有滚动丝杠,滚动丝杠上设有移动块,移动块与剪交叉伸缩装置一端铰接,盆栽盒二底端设有固定套筒二,盆栽盒一和盆栽盒二上端设有开口,盆栽盒一内设有若干放置槽,底板底端设有滑轮,滑轮表面设有凸齿,本实用新型与现有技术相比的有点在于:根据盆栽高度随意调整盆栽盒之间的高度,同时根据搬运盆栽数量上的需求放置多个盆栽放置机构,省时省力。
本实用新型涉及扬声器技术领域,特别是涉及一种低功耗蓝牙耳机,包括两个蓝牙耳机本体,两个所述蓝牙耳机本体的上端部均转动安装有耳机架,每个所述耳机架的上端部均活动安装有转轴架,两个所述转轴架的上端部固定安装有同一个耳机头套架,所述耳机头套架的侧端部固定安装有太阳能板,所述耳机头套架下段的内壁固定安装有第一海绵垫。本实用新型通过耳机头套架下端部的两个连接架可以在耳机架开设的内滑轨内发生微动,方便使用者进行简单的距离调节,使用者在外出佩戴耳机头套架时,耳机头套架侧端部的两个太阳能板在阳光下可以起到发电作用,太阳能板与耳机头套架内部的锂电池连接,可以为锂电池充电,有效提高耳机头套架播放时间。
本实用新型公开了一种充电料理机,包括手柄状的罩体、与罩体可拆卸式连接的尾罩、料理杯,所述罩体内部设有电机,外部设有开关,所述尾罩内部设有传动轴、与传动轴连接的转动刀片,其特征在于:所述的罩体内部设有与电机连接的锂电池,所述的锂电池连接充电装置,所述的充电料理机包括充电座,所述充电座上设有放置罩体进行充电的插孔。具有便携、可移动、安全等优点,改变了传统电动手持料理机直接使用市电的情况,可以不受到电源的影响,做到随时随地打果汁、打果浆、做肉馅功能,效率更高,更加节能,无触电的危险。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料制备方法,特别是涉及一种Li2TiO3、Li2ZrO3复合包覆LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2三元正极材料的制备方法。包括以下步骤:(1)配制三元镍、锰、钴金属盐水溶液、混合碱水溶液及反应底液;(2)分别将金属盐水溶液和混合碱水溶液以一定的流速加入底液中进行沉淀反应;(3)沉淀反应结束后,进行过滤、洗涤,干燥,得到前躯体;(4)将前驱体分散于乙醇中形成悬浊液;再将钛化合物和锆盐分别溶解在无水乙醇中,并缓慢加入到悬浊液中搅拌5~6h,待溶剂蒸干后得到固体颗粒物,将固体颗粒物进行低温预烧结4~7 h,得到预烧结产物;(5)再将预烧结产物配入锂盐混合研磨后,在氧气或空气气氛下进行高温固相反应,得到本发明所述的一种Li2TiO3、Li2ZrO3复合包覆LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2三元正极材料。
本发明提供一种用于矿物浮选的三季铵盐类化合物,属于选矿技术领域。在磷矿石、铁矿石、铝土矿反浮选脱硅除杂、锂云母矿石浮选或氯化钾与氯化钠的浮选分离中使用如式Ⅰ所示的三季铵盐类化合物作为捕收剂。式Ⅰ中:R1和R2为具有7~20个碳的烃基;R3、R4、R5、R6、R7、R8选自甲基、乙基、—(CH2CH2O)nH或—(CH(CH3)CH2O)nH,其中n=1~6;R9和R10为具有2~6个碳原子的亚烃基;X为Cl、Br或I。该三季铵盐类化合物作为捕收剂,其分子中具有三个亲矿物基团,与矿物表面的静电作用能力更强,对目标矿物的选择性更好;具有多个疏水性基团,增加捕收剂的疏水能力,对目标矿物的捕收能力更强;相对现有技术中常用浮选捕收剂能有效提高浮选效率和回收率等特点。
本发明公开一种高性能碳阳极PAN硬碳材料及其制备方法,制备方法包括预氧化和碳化过程,利用惰性气体下高温烧结聚丙烯腈粉末得到聚丙烯腈硬碳微球块,用于锂离子电池的负极材料具有制备方法简单,成本低以及环保无毒等优点,本发明所制备得到的高性能碳阳极材料、尺寸均匀,直径范围可控,并可实现大规模工业生产,倍率性能好、循环稳定性较好,大大提升锂离子电池的倍率性能。
本发明公开了一种微晶固态电解质,包括以下重量份组分:氧化锂10~22份、氧化镧8~12份、氧化锆或二氧化铪10~18份、氧化硼18~35份、二氧化硅20~35份、三氧化钨0.1~10份和三氧化二锑0.01~3份。还提供了微晶固态电解质的制备方法。本发明利用硅硼酸盐玻璃的分相、大半径离子的支撑和不等价离子的协调作用,来改善锂离子电池氧化物玻璃态固体电解质室温离子电导率,提高氧化物玻璃电解质在室温时的电导率。
本发明提供了一种利用含氟废弃物合成五氟化磷的方法,属于含氟废弃物回收再利用领域。该方法利用半导体集成电路制造及氢氟酸蚀刻处理玻璃中产生的含氟废弃物进行合理处理再利用合成五氟化磷,以用于新能源类产品六氟磷酸锂的合成。本发明的方法变废为宝,并减少环境污染,拓展了五氟化磷及六氟磷酸锂合成原料的来源,降低了生产成本,并降低处理后排放废水废渣中氟含量,达到国家标准,避免造成严重的环境污染。
本发明涉及一种制备LiNixMn1‑xO2二元正极材料的方法。其特点包括以下步骤:(1)配制二元镍、锰盐水溶液和混合碱水溶液;(2)分别二元镍、锰盐水溶液和混合碱水溶液以一定的流速加入通有氮气保护的微波反应器中,并恒温搅拌反应;(3)反应物转移至水热反应釜中进行水热反应;(4)共沉淀物过滤、洗涤,干燥;(5)干燥后的共沉淀物配入锂盐混合研磨后,置于烧结炉中高温固相反应,得到本发明所述的一种制备LiNixMn1‑xO2二元正极材料。本发明制备得到的镍锰基二元正极材料起始放电容量高达170mAh/g以上,循环性能良好。
本发明涉及一种层叠罐装低高温活性纳米溶胶汽车尾气净化器,由汽车尾气排放管,汽车尾气排放管出气管,层叠罐进气管,连接管,层叠出气管,层叠罐,净化后气体排放管、吸附剂纳米溶胶组成。380g12?羟基硬脂酸,25g癸二酸,白油2378g, 氢氧化锂3g等制成低高温活性纳米溶胶。采用了独创分层层叠罐通道结构,并用创新的吸附剂低高温活性纳米溶胶,将独特的净化、氧化、分解过程结合为一体,对黒烟雾、PM2.5、一氧化碳,二氧化硫、二氧化氮进行碰撞粘附起到化学反应氧化、分解、净化消除,具有高效氧化、分解、净化污染气,净化效果得到了显著改善。应用于各种汽车、轮船、柴油机、柴油发电机、油烟机、火力发电厂、练油厂、钢铁厂、冶练厂、化工厂、水泥厂、锅炉等配套连接使用。
本发明提供了一种PVDF‑HFP/PMMA/CMC复合膜及其制备方法,属于复合膜技术领域,包括层叠设置的PVDF‑HFP/PMMA薄膜和CMC薄膜。本发明的复合膜能够存储更多的离子,提高了吸液率和保液率,吸收的电解液越多,对应的自由Li+数量就越多,复合膜的本体电阻就越小,则相应的离子电导率越大。实施例的数据表明:复合膜结晶度低,离子电导率达4.388mS/cm,电化学稳定窗口为4.8V;由复合膜组装成的半电池首次放电比容量为162.5mAh/g;在0.2C循环100次后,容量保持率为86.22%;电流倍率为2C时,复合膜的放电比容量为139.7mAh/g;使复合膜能够安全应用于锂电池。
本发明提供一种用于矿物浮选的双子星座表面活性剂,属于选矿技术领域。在钾盐矿、锂云母矿石浮选或铁矿石、铝土矿反浮选脱硅除杂中使用如式Ⅰ所示的双子星座表面活性剂作为捕收剂。式Ⅰ中:R1和R2为具有8~20个碳的烃基;X为Cl、Br或I。该双子星座表面活性剂作为捕收剂,其分子中具有两个亲矿物基团,与矿物表面的作用能力更强,对目标矿物的选择性更好;具有两个疏水性基团,增加捕收剂的疏水能力,对目标矿物的捕收能力更强,相对现有技术中常用浮选捕收剂能有效提高浮选效率和回收率等特点;同时,由于分子中含有酰胺基,其具有生物降解性能好、毒性小、对环境友好的特点。
本发明公开了一种镍基正极材料前驱体及其制备方法,属于锂离子电池材料领域,所述镍基正极材料前驱体中掺入了导电剂,所述导电剂作为镍基正极材料前驱体的晶核被包裹在镍基正极材料前驱体的内部;其在按照共沉淀法制备前驱体的同时,在反应液内引入导电剂材料,制备出包裹有导电剂颗粒的镍基正极材料前驱体。本发明在镍基正极材料前驱体内引入导电剂,依靠导电剂的良好电导率,在镍基正极材料前驱体内部形成通畅的导电网络结构,提高了锂离子扩散速率和电子传输速率,对电池的倍率性能有极大提升;且其制备工艺简单,实际生产操作成本低,易于产业化大量生产。
本发明公开了一种含铌玻璃固态电解质,包括以下重量份组分:氧化锂10~22份、氧化镧8~12份、氧化锆或二氧化铪10~18份、氧化硼18~35份、二氧化硅20~35份、五氧化二铌0.5~10份和三氧化二锑0.01~3份。还提供了含铌玻璃固态电解质的制备方法。本发明利用硅硼酸盐玻璃的分相、大半径离子的支撑和不等价离子的协调作用,来改善锂离子电池氧化物玻璃态固体电解质室温离子电导率,提高氧化物玻璃电解质在室温时的电导率。
一种碲化铋纳米化及其与碳纳米管薄膜复合的方法,属于纳米热电材料技术领域。该方法采用电化学与超声波相结合方法,对成分为Bi0.5Sb1.5Te3的P型碲化铋块进行纳米化。将石墨纸作为电解池阳极与电源正极相连,Bi0.5Sb1.5Te3作为阴极与电源负极相连,碳纳米管薄膜(CNTF)置于两电极之间并用支架支撑。之后浸于氢氧化锂水溶液,开启电源,调节电压、电流,将整个结构放入超声机。通过锂离子在Bi0.5Sb1.5Te3片层间的嵌入使之晶格畸变、坍塌开裂,使Bi0.5Sb1.5Te3纳米颗粒从块体上剥离进入溶液。通过超声作用使Bi0.5Sb1.5Te3纳米颗粒依附于CNTF表面并紧密结合,通过清洗和干燥,得到Bi0.5Sb1.5Te3改性的CNTF。
本发明涉及一种K、Ti共掺杂高镍基三元正极材料的制备方法,其名义的化学通式为Li1.1‑xKx(Ni0.8Co0.1Mn0.1)1‑yTiyO2,其中x及y的值为0.02~0.08。其特点包括以下步骤:将配置好的金属盐水溶液和混合碱水溶液以一定的流速加入底液中,在氮气氛中进行恒温反应,再冷却至室温,对前躯体进行过滤、洗涤,干燥后配入锂盐、钾盐及钛化合物球磨混合,再置于氧气氛中高温固相反应。本发明制备得到的K、Ti共掺杂高镍基三元正极材料0.2C倍率下100次循环后比容量保持为195.9 mAh/g,容量保持率为96.6%以上,循环和倍率性能良好。
本发明公开了一种原位生长的表面配位聚合反应制备空心Co3O4纳米球的方法,包括:将无机钴盐、柠檬酸钠、尿素溶解在纯水中,加热反应,反应结束后收集产物,洗涤,干燥,得前驱体A;将前驱体A、2‑甲基咪唑分散在增黏剂中,然后加入纯水搅拌反应,反应结束后收集产物,洗涤,干燥,得前驱体B;将前驱体B放在空气中煅烧,得空心Co3O4纳米球。本发明通过加入增黏剂来控制反应体系的反应速度和黏度,使聚合反应发生在微米球前驱体表面,实现了微米球到纳米球的转变。通过改变增黏剂与水的比例能够调控颗粒粒径,并能在后续热处理步骤对空心球壳厚度调节。本发明所得纳米空心材料作为锂离子电池负极材料时表现出优异的电化学性能。
本发明涉及一种水热合成制备镍基层状结构三元正极材料的方法,特别是一种制备三元正极材料LiNi5Co3Mn2O2的方法。其特点包括以下步骤:(1)配制三元镍、钴、锰盐水-醇系混合液和草酸盐水-醇系混合液;(2)迅速混合草酸盐溶液和三元混合液,辅以强烈搅拌;(3)反应物转移至反应釜中加热条件下进行水热反应。(4)共沉淀物过滤、洗涤,干燥;(5)干燥物配锂盐混合研磨,置于马弗炉中高温固相反应,得到本发明所述的一种镍基层状结构LiNi5Co3Mn2O2三元正极材料。本发明利用草酸盐中草酸根的络合性与镍钴锰三元络合共沉淀,水热合成、烧结的方法制备得到的三元材料,首次充放电效率超过85%,0.2C放电容量达155mAh/g以上、循环性能良好。
本发明公开了一种高容量镍基正极材料电池及其放电内阻的测量方法,属于锂离子电池技术领域,其分子式为LiNi1‑x‑yMnxCoyO2,其中0<x<0.5,0<y<0.5,且0<x+y<1;所述正极材料包括下列重量份数的原料:活性材料70~90份,导电剂2~10份,粘结剂3~15份,添加剂1~8份;所述电池放电内阻的测量方法包括制作电池成品、电化学性能测试及得到电池内阻阻值等步骤。本发明所提供的镍基正极材料具有很高的放电容量,还具有高容量以及较长的使用寿命;提供的电池放电内阻的测量方法实现了实时检测电池在不同放电深度下内阻变化情况的目标,可有效的检测锂离子电池放电过程中内阻的实时变化。
本发明涉及一种稀土钐改性三元正极材料的制备方法,特别是一种稀土钐改性LiNixCoyMn1-x-yO2(X=0.5,Y=0.2或0.3)三元正极材料的方法。其特点包括以下步骤:(1)配制三元镍、钴、锰盐水溶液和可溶性碱或混合碱水溶液;(2)将可溶性碱或混合碱水溶液以一定的流速加入三元镍、钴、锰盐水溶液中,并加热搅拌;(3)共沉淀物过滤、洗涤,真空干燥;(4)干燥后的共沉淀物加入钐的化合物和配入锂盐混合研磨后,置于烧结炉中高温固相反应,得到本发明所述的一种稀土钐改性LiNixCoyMn1-x-yO2(X=0.5,Y=0.2或0.3)正极材料。本发明利用稀土钐掺杂改性制备得到的三元正极材料,首次充放电效率超过90%,0.2C放电容量可达159mAh/g以上、循环性能良好。
本发明涉及锂电池制造材料,提供一种含Co-EDTA的氯化钠废水的处理方法,使处理后的废水可以达到达标排放的目的。(1)原料溶液的准备:溶液A含Ca?40-80g/l的熟石灰悬浊液,溶液B含10-30克/升Fe的废盐酸反萃液,气体C浸出车间收集的含二氧化碳和空气的混合气体;(2)将溶液A、溶液B、气体C按照一定的比例,加入含Co-EDTA的氯化钠废水中,控制一定的条件进行充分的反应,生产一种过滤性能极好的灰褐色沉淀物,进行过滤,过滤后的废水含钴指标可达到≤0.8mg/l,达到排放指标。含Co-EDTA的氯化钠废水,经过本发明的方法处理后,废水含钴≤0.8mg/l,小于1.0mg/l含钴的排放指标。
本发明公开了一种玻璃态固体电解质,包括以下重量份组分:氧化锂10~22份、氧化镧8~12份、氧化硼18~35份、二氧化硅20~35份和氧化锆或二氧化铪10~18份;还包括以下重量份组分:氧化锶0~5份、五氧化二铌0~10份、三氧化钨0~5份、氧化钇0~5份和三氧化二锑0~3份。还提供了玻璃态固体电解质的制备方法。本发明利用硅硼酸盐玻璃的分相、大半径离子的支撑和不等价离子的协调作用,来改善锂离子电池氧化物玻璃态固体电解质室温离子电导率,提高氧化物玻璃电解质在室温时的电导率。
本发明公开了一种塑料扬声器音盆的片材及其加工工艺,按重量份计由以下组分构成:聚乙烯80~100份;聚丙烯20~50份;锂基膨润土10~20份;十二碳醇酯5~10份;纳米碳纤维1~2份;硬脂酸钙2~4份;纳米碳酸钙5~10份;抗氧剂0.1~1份;光稳定剂0.1~1份;紫外线吸收剂0.2~0.5份;润滑剂1~2份;偶联剂0.2~0.6份;本发明的片材中包含锂基膨润土和十二碳醇酯使片材在拉伸和热处理的过程中能够保持强度和韧性,挤出的片材并经过拉伸处理,拉伸处理的片材较差编制热压复合构成音盆,经过纵向拉伸处理和热压复合后增加片材硬度且提高表面光滑度,值得大力推广。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种从XRF检测样品中回收W的方法。所述方法具体为将XRF样品置于盐酸中,再置于超声装置中超声处理,使得样品逐渐溶解并出现分层;将分层的样品置于电炉中加热,直至分层消失,生成无色透明胶状物质;继续加热,直至钨酸析出完全,形成黄色混合物;将样品取下,冷却一定温度,偏硼酸锂‑四硼酸锂逐渐析出,形成晶体;将样品进行过滤,并使用盐酸进行洗涤,直至无色晶体消失,得到黄色物质;使用蒸馏水对黄色物质洗涤,以去除残留的盐酸,并制备得到钨酸;将钨酸干燥,最终得到黄色的钨酸粉末。通过本申请的方法能够使XRF样品得回收率达到94%以上。
本发明涉及电池包生产领域,公开了一种电池包的组装方法,所述电池包包括至少一个电芯堆叠体,所述电芯堆叠体包括堆叠在一起的多层部件,各个部件分别包括相对的第一表面和第二表面,该方法包括:喷胶步骤:使用喷胶机对所述各个部件的第一表面喷涂胶水;堆叠步骤:将喷胶后的多层所述部件堆叠在一起,在堆叠时,使任一所述部件的第一表面与相邻层的另一所述部件的第二表面相贴合,以形成电芯堆叠体半成品;再使用未喷胶的泡棉贴合在所述电芯堆叠体半成品的位于末端的所述第一表面上,以形成电芯堆叠体;其中,所述部件为电芯、防火板或者泡棉中的一者。所述软包锂离子动力电池模组的组装方法有利于降低软包锂离子动力电池模组的制造成本。
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