本发明公开了一种氨氧化法制备2, 4-二氯苯腈 的方法及专用催化剂, 它是以钒、钛、磷为主催化剂, 铁、镍、 钴、铋、锰、铬、钼, 铜、锌、锡、硼、钾、锂、镁等为助催化 剂的多组分催化剂 : VaTibPcDdEeOx。该催化剂用于氨氧化法制备2, 4-二氯苯腈, 具有活性高、选择性好、产品产率高、纯度高、工艺简单等优点。
本发明公开了一种芳酸酐硫化聚合物的制备方法,首先是将邻苯二甲酸酐、均苯四甲酸酐、萘二甲酸酐、萘四甲酸酐、苝四甲酸酐任意一种与硫磺粉混合均匀;其次是再将混合物倒入反应器中,加入水或乙醇,烘干;第三是将烘干物在一定温度下反应一定时间;第四是反应结束后冷至室温后取出产物,产物为固体粉末,颗粒大小50-200nm。该发明方法易行,操作简便,本发明材料具有优良的电化学性质(容量高、循环性能好、安全性能好),可用作新的锂离子电池正极材料,充放电可逆容量可达到200mAh/g以上。
一种增强型纳米纤维多孔膜及其制备方法,所述的多孔膜为聚合物树脂与聚氨酯复合的双组份锂离子电池隔膜,为半互穿网络结构,孔隙率达60%-80%,力学性能较聚合物树脂单组份多孔膜高3-4倍。其制备是通过高压静电纺丝制备出聚合物树脂的无纺膜,再将无纺膜浸渍在带有高反应活性的异氰酸酯基团的湿固化反应型聚氨酯预聚体的溶液中,室温下聚氨酯预聚体中的-NCO与空气中水的-OH键发生反应交联、自聚合生成聚氨酯,使无纺膜中的纳米纤维互相粘结组成聚合物树脂与聚氨酯双组份复合膜,极大提高了纤维膜的机械强度。该方法操作简单,制备的无纺膜保留了静电纺丝技术制膜的高孔隙率、聚合物树脂的热稳定性优点,具有良好的离子透过性以及电解液的亲润性。
本发明涉及一种铁矿石XRF分析用玻璃片的制备及测量结果的校正方法。其技术方案是:称取0.45~0.5g被测样品(精确到0.0001g)和0.9~1.0g碳酸锂,混匀,将得到的混合物移至钴内标四硼酸锂坩埚中,加脱模剂于混合物上;再置于低温电炉中,在490~670℃分四段预氧化,然后转移到盛有硼酸的铂金坩埚中;再移到已升温至1050℃熔融炉中熔融,取出冷却,称量铂金坩埚及其中熔块的质量(精确到0.0001g)。最后根据校准曲线中标准样品玻璃片的平均质量msb和标准样品的称样量mst,得到校正系数和被测组分的质量百分数。本发明分析速度快、称量速度快和无稀释误差。
本申请公开了一种涂层隔膜、涂覆浆料和制备方法。本申请的涂层隔膜,包括基膜和涂覆在基膜至少一个表面的涂层,其中,涂层中含有锂镧锆钽氧。本申请的涂层隔膜,通过在涂层中添加锂镧锆钽氧,降低了涂层自身的电阻以及涂层与基膜之间的界面阻抗,提升了隔膜的离子电导性能,解决了界面增加影响离子电导率的问题。
本发明提供一种锌铝基焊料用助焊剂及其制备方法。所述助焊剂各组分按质量百分比为:氯化锂20‑30%,二氯化锌10‑20%,氯化钾10‑20%,氟化钾1‑5%,余量为溶剂。所述助焊剂的制备方法,包括以下步骤:首先按质量百分比称量组分:氯化锂20‑30%,二氯化锌10‑20%,氯化钾10‑20%,氟化钾1‑5%,余量为溶剂,然后将其混合均匀,完全冷却后得到所述的助焊剂。本发明用于焊接时效果好,解决了锌铝基焊料润湿性差的问题。本发明制备方法简单,原材料来源广泛,成本较低,经济性好。
本发明公开了一种卡钳导向销专用润滑脂,包括以下按质量份计的各组分:基础油80~90份、纳米级硫化物添加剂0.1~0.5份、极压剂1.65~3份、缓蚀剂1~2份、稠化剂5.5~7份、胶溶剂0.1~0.5份、抗氧剂0.1~0.5份,所述纳米级硫化物添加剂为硫化铜纳米粒子、硫化镍纳米粒子、硫化锌纳米粒子中的一种或多种,所述稠化剂为十二羟基硬脂酸锂、壬二酸二锂、棕榈酸复合而成。本发明配方中添加了纳米级硫化物添加剂,因纳米粒子表面积大,化学性质活泼,容易与磨损表面发生化学反应,形成沉积物膜和化学反应膜,能明显改善卡钳导向销微动磨损。
本发明公开了一种具有自愈合功能的全固态聚合物电解质,包括交联聚合物和锂盐,所述交联聚合物是以含硫聚倍半硅氧烷为内核、含硼氧五元环的低聚物为交联臂形成的交联聚合物。该发明中硼氧五元环具有络合锂盐阴离子的能力,与含硫聚倍半硅氧烷协同作用,在使聚合物电解质具有优异的自愈合性能基础上,提高了聚合物电解质的离子电导率和机械性能。
本发明涉及一种难燃型超级电容器电解液,其特征在于:该电解液由电解质盐、非水有机溶剂和至少含有一种含磷氮类离子液体组成,其中,含磷氮类离子液体占电解液总重量比为:2-30%;所述磷氮类离子液体结构通式Ⅰ可表示为 : 其中,R1、R2、R3、R4、R5和R6为独立烷基CnH2n+1, R7为独立烷基CnH2n+1或独立烷氧基OCnH2n+1,其中n为1~5的整数;A为BF4、PF6、(CF3SO2)2N;所述电解质盐为铵盐或铵盐与锂盐的混合物。本发明超级电容器电解液不影响电容器电化学性能,且具难燃性,同时该电解液在高电压下(3.0V以上)使用,使超级电容器具有更高的能量密度和安全性能。
本发明涉及锂离子电电池便携式应用产品领域,公开了一种使用锂电池作为储能单元的便携式多用途电器产品。该产品带有汽车应急启动电源、船舶应急启动装置、数码产品充电装置、超强光手电筒、高亮度COBLED照明电源、SOS求救信号装置、多颜色闪光灯报警装置和多用途DC输出接口装置。本产品安全可靠、经济实用。
本发明提供一种热喷涂涂层的熔盐玻璃体封孔剂,熔盐玻璃体封孔剂的组分为SiO2、Li2O、Al2O3以及R2Ox,其中R为钠、钾、银、金、锌、铁、铈、钴、硼、铅、钙或镁中的一种或几种,其中SiO2、Li2O、Al2O3以及R2Ox的百分比为30-80%∶8-20%∶0.5-20%∶1-15%。本发明制得的涂层技术稳定性好、工艺成本低、效率高、寿命长。该涂层为玻璃相夹杂纳米硅酸锂微晶玻璃陶瓷结构,该结构晶体尺寸20-200纳米,在400-1000度范围内,具有稳定的高粘度微蠕变性能。处理后直径1厘米封孔剂,550度,还原气氛下,在5%铝95%锌熔融体中浸泡24小时,质量损失小于0.1%。该涂层可以良好的保护碳化钨钴涂层,将涂层寿命提高到原来的5-10倍以上。
本发明涉及SnO2@PPy同轴纳米棒阵列结构及其制备方法,其为生长在泡沫镍上的SnO2纳米棒表面被聚合物吡咯包覆的同轴结构,所述的同轴结构的纳米棒长度为300-600nm,其采用下述方法制得,包括有以下步骤:1)将吡咯单体分散在高氯酸锂乙腈溶液中,混合搅拌30min;2)以已经生长SnO2纳米棒阵列的泡沫镍为工作电极,以Ag/AgCl为参比电极,以铂电极为对电极进行电沉积700s,电流密度1.6mA/cm2,洗涤即得。本发明的有益效果是采用恒流计时法沉积聚吡咯的方法制备SnO2@PPy同轴结构材料。使其成为锂离子电池的潜在应用材料,符合绿色化学的要求,利于市场化推广。
本发明属于纳米材料与电化学技术领域,具体涉及一种四硒化二钴镍中空纳米棱柱材料及其制备方法,该材料可作为高容量长寿命锂离子或钠离子电池负极活性材料。包括有以下步骤:1)将镍钴前驱体称取125mg与0.111g二氧化硒粉末,溶于35ml苯甲醇溶液,在室温下充分搅拌;2)将步骤1)所得溶液转移到反应釜中,加热以进行溶剂热反应;3)将步骤3)所得产物离心过滤,反复洗涤所得沉淀物,烘干。本发明作为锂离子电池负极材料活性物质时,该中空纳米棱柱材料表现出优异的循环稳定性,以及很高的容量,是高功率、长寿命钠离子电池的潜在应用材料。
本发明涉及一种锰氧化物纳米粒子的制备方法。一步合成锰氧化物纳米粒子的方法,其特征在于它包括以下步骤:按锰盐∶表面活性剂∶溶剂1-十八烯的配比为(0.5~2)mmol∶(2~4)mL∶(5~10)mL,选取锰盐、表面活性剂和1-十八烯,备用;将锰盐、表面活性剂和1-十八烯混合,置于三口烧瓶中,采用无水无氧技术除去体系的空气,室温下在氮气保护下搅拌至固体完全溶解;然后加热到280~330℃,至溶液产生混浊后再反应5~60min,冷却至室温;再用正己烷和乙醇的混合液洗涤2~3次后,真空干燥,得到锰氧化物纳米粒子。该方法工艺简单、环保,所得纳米粒子分布均匀,粒径可控制在50~200nm之间,有望在氧化-还原催化、锂电池电极材料及磁性材料等方面有重要的应用。
本申请公开了碳硅负极活性材料及二次电池。本技术方案中,采用硅基进行碳掺杂,可以进一步地抑制硅负极的膨胀,有效的提高了嵌锂容量,从而降低电池内阻,提高电池的能量密度,同时可以使辊压压实变大,减少活性物质颗粒的压碎,改善孔隙率过小问题,使表面形成碳包覆层减少碳层的比表面积,使SEI膜所造成的不可逆损失得到更好的稳定。从而进一步提高首次库伦效率,及能量密度问题,利用碳材料可弹性缓冲在充放电过程中受到体积的膨胀和缩小,提高了锂离子电池硅负极材料的可逆容量,从而增加循环稳定性。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,公开了一种三层不对称隔膜、其制备方法和应用,该三层不对称隔膜包括自上而下依次设置的热响应层、多孔层和高模量层;其中,所述热响应层的组分包括低熔点聚合物微粉和第一粘结剂;所述多孔层的组分包括极性聚合物纳米纤维和一维无机纳米材料;所述高模量层的组分包括第二粘结剂和高模量的二维无机纳米材料。本发明通过对隔膜的结构设计及各层的具体组成成分、以及相应的制备方法等进行改进,得到的隔膜具有热响应、高温下尺寸稳定性高、孔隙率高且能抑制锂枝晶生长等特点。
本发明属于安全设备技术领域,公开了一种安全帽式巡检记录仪,包括:安全帽帽体,安装在安全帽帽体上的照明模块、摄像模块、记录模块、通信模块、报警模块、电源模块、微处理器;照明模块包括探照头灯、调光电路、照明控制开关,探照头灯设置在安全帽帽体的帽檐上;位于探照头灯上方设置有第一凹槽,第一凹槽的两侧设置有卡扣,卡扣用于固定摄像模块,第一凹槽的外部盖体采用透明防水材料制成;报警模块包括贴片式发光二极管,以间断式闪烁进行报警;电源模块包括锂电池、电源开关;安全帽帽体的顶部设有第二凹槽,锂电池可拆卸地安装在第二凹槽内,电源开关设置在安全帽帽体的侧边。本发明能够提高安全帽工作的续航能力。
本发明公开了一种抑制碱骨料反应的水泥掺合料,其组成按重量份数计如下:废弃玻璃粉30‑40份,炉渣15‑20份,矿渣15‑20份,羊毛3份,明胶0.3‑0.5份,烷基苯磺硫酸盐3‑5份,硫酸锂10‑22份。将废弃玻璃瓶经过清洗、晾晒和粉磨后,与炉渣、矿渣混合,通过球磨得到废弃混合料;将废弃混合料与羊毛、烷基苯磺硫酸盐、明胶、硫酸锂混合均匀,即得抑制碱骨料反应的水泥掺合料。本发明制备过程简单,使用方便,对碱骨料反应抑制效果明显,且绿色环保,制备出的混凝土性能优异。
本发明特别涉及一种环保水性硅碳负极粘结剂及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,以重量份数计,粘结剂的化学成分包括:丙烯酸锂45‑55份、不饱和硅氧烷1‑49份、丙烯基单体1‑49份、引发剂0.1‑0.5份和水100‑400份;该粘结剂中含有不饱和硅烷氧烷,其中的硅氧烷功能基团发生水解并与负极硅材料表面的硅氧基团发生原位化学反应生成稳定的化学键连接,起到优异的粘结效果。
本发明提供了一种磷酸钙包覆高镍三元正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括步骤:配制钙源溶液和磷源溶液;将所述钙源溶液加入有机溶剂或水内,搅拌均匀后再加入高镍三元正极材料和所述磷源溶液,加热、烘干后,得到粉末;将所述粉末进行煅烧,得到磷酸钙包覆高镍三元正极材料。本发明通过先在高镍三元正极材料上包覆磷酸钙后,再烧结,可有效降低高镍三元材料表面的残锂,减小残锂与电解液发生副反应,从而提高其存储性能。
本发明涉及一种多孔硫化亚铁纳米线与氮掺杂碳复合材料及其制备方法,该材料可作为长寿命、高倍率锂离子电池负极活性材料,其为一种由原位生成的硫化亚铁纳米晶粒和氮掺杂碳复合而成的纳米线,具有多孔结构,长度为1‑10微米,宽度为100‑500纳米,厚度为8‑15纳米。本发明的有益效果是:本发明仅仅采用了简单的水热和煅烧的方法,制得的材料产率高、分散性好,为探索大规模合成性能优异的高倍率特性纳米材料做出了努力。其工艺简单,符合绿色化学要求,对设备要求低,有极大地应用潜力。本发明缩短了锂离子和电子扩散距离,缓冲循环过程中的体积变化,进而有效地提高了材料电化学性能。
本申请公开了一种涂层薄膜及其制备方法和应用。本申请的涂层薄膜,包括基膜和涂布在基膜至少一个表面的涂层,其中,涂层由改性氧化聚乙烯粉末的水溶液涂覆而成,改性氧化聚乙烯粉末是氧化聚乙烯粉末由碱性溶液改性处理获得的改性氧化聚乙烯粉末。本申请的涂层薄膜,采用改性氧化聚乙烯粉末的水溶液制备涂层,不仅能够实现低温关闭功能;而且碱性溶液改性的氧化聚乙烯粉末,有效去除了氧化聚乙烯粉末表面的羟基、羧基上的活泼氢离子,避免了涂层薄膜作为电池隔膜使用时,与电解液中的LiPF6反应生成具有腐蚀性的HF,也避免了由此造成的锂源消耗和电池性能影响。
本发明公开了一种高铝强化玻璃的尺寸改善方法,包括以下步骤:1)盐浴的制备配制硝酸钾、硝酸钠与硝酸锂的混合盐浴,其中0%<硝酸钾≤35%,20%≤硝酸钠≤65%,5%≤硝酸锂≤80%;2)选取二次强化处理后的高铝玻璃,置于盐浴中进行浸泡,盐浴的温度为440‑500℃,浸泡时间≥4h,浸泡完成后在室温中退火;通过上述操作,完成玻璃的尺寸改善处理。该方法可以使化学钢化的高铝玻璃尺寸得到缩小优化。
本发明涉及一种高强微孔莫来石耐火骨料及其制备方法。其技术方案是:先以50~70wt%的高岭土细粉和30~50wt%的活性α‑Al2O3微粉为原料,外加原料2~5wt%的糊精、1~5wt%的金属铝粉和1~3wt%的炭黑,混匀,即得混合料。将原料3~10wt%的铝溶胶、1~3wt%的硅溶胶、0.5~1.0wt%的锂辉石和2~8wt%的水混匀,制得浆体。将混合料置入圆盘造粒中,边造粒边喷洒所述浆体,制得粒径为1~10mm的颗粒。将颗粒自然干燥,再于100~110℃条件下干燥,然后升温至1200~1600℃,保温2~4h,自然冷却,筛分,制得高强微孔莫来石耐火骨料。本发明具有工艺简单和生产能耗低等特点,所制制品耐压强度大、使用温度高、体积密度低和导热系数小。
本发明涉及一种硫掺杂纳米碳及其电化学制备方法与用途,其使用碱金属碳酸盐作为熔盐电解质体系;采用惰性材料为阳极,以金属或非金属材料为阴极;采用电化学反应装置;将含有CO2和SO2的火电厂、水泥厂、化工厂除尘脱硫后的工业烟气通入熔盐电解质中,在350?900℃的温度范围内,进行电解,制得硫掺杂纳米碳。本发明的有益效果是:方法工艺简单,制备的硫掺杂纳米碳硫含量可控、碳材料的形貌可控。该硫掺杂的纳米碳相对于单纯的纳米碳粉,表现出更广泛及优异的应用性能,可作为超级电容器用储能材料、锂离子电池正极材料、电催化材料以及吸附水体中及空气中的污染物。
本发明涉及一种适用于水系金属离子电池的负极材料及其制备方法,所述负极材料含有氧化铋,该负极材料为纳米氧化铋阵列薄膜,即由金属基底上定向生长氧化铋纳米片构成,氧化铋纳米片垂直均匀密集分布在金属基底上,呈阵列状,或由氧化铋粉末与导电添加剂、粘结剂混合均匀后在金属基底上制膜得到。本发明提供的水系金属离子电池的负极材料适用的水系电池体系较广,包括水系锂离子电池、水系钠离子电池、水系钾离子电池、水系镁离子电池、水系钙离子电池、水系锶离子电池、水系钡离子电池和水系铝离子电池等。并且基于此负极材料所得水系金属离子电池容量大、充放电平台好、电化学可逆性高。
本发明涉及一种“蛛网式”三维贯通大孔-介孔结构二氧化钛材料及其制备方法与应用,其通过调控生物分子的自组装形成,晶型为锐钛矿,其是由二氧化钛颗粒堆积形成的大孔结构,在大孔结构及其孔壁和颗粒上通过调控嵌入介孔,从而形成三维贯通大孔-介孔结构,所述大孔孔径90-100nm,孔壁厚8-10nm,二氧化钛颗粒上分布有介孔,孔径3-5nm。与现有技术相比,本发明的有益效果在于:制备过程简单,工艺条件不苛刻,可实现大规模工业化生产;操作更加安全清洁;具有特殊的大孔-介孔贯通孔道结构,有利于锂离子的迁移和嵌入,从而提高其电化学性能;材料获得了较高的可逆容量及优异的循环性能。
本发明涉及一种锆磷无氟乳浊玻璃的制备方法。一种锆磷无氟乳浊玻璃的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)按质量份数为:63~73份的二氧化硅、5.0~8.0份的氧化铝、8.0~12.0份的氧化钙、2.0~5.0份的氧化镁、1.0~2.0份的氧化钡、1.0~3.0份的氧化锂、10.0~15.0份的氧化钠、0.5~1.0份的氧化硼、2.0~6.0份的五氧化二磷、2.0~5.0份的氧化锆和0.5~1.0份的澄清剂;2)玻璃熔化温度范围为1530~1550℃,冷却的温度控制在1280~1350℃;3)将料股成型;4)将定型好的乳浊玻璃输送到晶化窑中进行热处理;5)经过微晶化的乳浊玻璃,继续冷却到退火上限温度为580-600℃的阶段进行退火,经过退火后,得到锆磷无氟乳浊玻璃。本发明具有分相均匀、结构细腻的特点。
本发明属于碱金属离子电池技术领域,具体公开了一种适用于碱金属离子电池的无碳酸乙烯酯电解液及应用,该电解液包括电解质盐、有机溶剂和共溶剂;所述电解质盐为锂盐或钾盐,所述有机溶剂包括碳酸丙烯酯,所述共溶剂为氟代苯;氟代苯与碳酸丙烯酯之间的相互作用能够削弱碳酸丙烯酯与碱金属离子的配位强度,从而改变碱金属离子溶剂化结构,防止碳酸丙烯酯与碱金属离子的共嵌入效应。本发明电解液在不添加成膜添加剂的情况下,通过引入新型共溶剂,有效解决了由于PC共嵌入而对石墨负极不兼容的问题;该电解液能够同时兼容常用的石墨负极、三元正极、磷酸铁锂等电极材料,并在较宽的温度范围内展现出较为优异的电化学性能,适用范围广。
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