本申请的实施例提供了正极材料、电化学装置和电子装置。本申请实施例中提出一种正极材料,包括:基体,以及位于基体表面的第一材料;第一材料包括P3m1结构化合物。基体表面的第一材料能够提供额外的容纳锂离子的位点,从而在基体发生结构坍塌的情况下,保证锂离子具有充足的容纳位点,从而弥补因为基体结构坍塌造成的不可逆容量损失。
本发明适用于陶瓷材料技术领域,提供了一种具有优良抗菌性的陶瓷材料的制备方法及陶瓷材料,该制备方法包括以下步骤:将沸石、碳酸锂进行粉磨和混合,得到混合料;将混合料置于含铜离子和银离子的溶液中进行搅拌分散,得到分散液;将分散液进行过滤后,再经干燥和煅烧处理,得到抗菌粉末;将抗菌粉末与陶瓷基料进行混合后,再进行压制成型,得到压坯;将压坯进行烧结处理后,再进行自然冷却,得到陶瓷材料。本发明实施例提供的一种具有优良抗菌性的陶瓷材料的制备方法,通过在陶瓷基料中添加铜离子和银离子复配,且以沸石和碳酸锂作为载体的抗菌粉末,可以显著提高陶瓷材料的抗菌性能。
本发明涉及一种无铅无硼金属光泽釉及用其制备无铅无硼金属光泽釉陶瓷制品的方法,属于陶瓷技术领域。该发明的无铅无硼金属光泽釉包括如下组份:龙岩高岭土,三聚磷酸钠,氧化锂,二氧化硅,硅酸锌,氧化钛,滁州绢云母,氧化锰,高州滑石,尿素,透锂长石,骨质土,钙霞石,废弃瓷粉。制备无铅无硼金属光泽釉陶瓷制品的方法包括如下步骤:备料、一次研磨、过筛压片、烧结及二次研磨、釉浆制备、施釉及烧制。本发明的无铅无硼金属光泽釉陶瓷制品金属光泽,且光泽度高,釉面光滑,抗摩擦性能强,耐酸碱性能强,抗热震性能强。
本发明涉及直接沉淀制备掺杂二价阳离子的镍钴锰三元材料的方法。按照镍、钴、锰、锂、掺杂二价M离子x+y+z+m=1x:y:z:m的摩尔比=0.47~0.52:0.10~0.20:0.25~0.35:0.01~0.10;或0.57~0.62:0.10~0.19:0.15~0.25:0.01~0.10;或0.77~0.82:0.05~0.10:0.05~0.13:0.01~0.10,且0.95≤k≤1.10的比例及湿磨介质混合,加入氨水和锂的化合物,经过陈化、干燥烧结等步骤,制得掺杂二价阳离子的三元材料。
本发明涉及一种基于Android系统的智能POS机加快充电方法,将搭载有Android系统的智能POS机与该智能POS机的充电器连接,Android系统运行,并启动Bootloader引导单元,进入Bootloader引导阶段;Bootloader引导单元通过充放电监测控制单元对智能POS机的锂电池供电单元进行充电;Bootloader引导单元通过按键状态监测单元实时监测智能POS机Power按键是否按下;如果未监测到该Power按键按下,则继续充电;如果监测到该Power按键按下,则通过AD采样单元实时对所述锂电池供电单元的电池电压进行采样,获取采样的电压值;若该电压值大于预设开机电压阈值,则Bootloader引导单元关闭,Android系统加载内核启动系统,否则继续充电。
本发明公开了一种耐热陶瓷制品及其制备方法,属于陶瓷制品技术领域。本发明的耐热陶瓷制品,包括陶瓷坯体和耐热釉,其中,所述耐热釉均匀涂覆在所述陶瓷制品外表面;所述陶瓷制品包括按照质量份数计的如下组份:锂辉石20~28份,透锂长石9~15份,石英8~14份,高岭土9~14份,海泥25~33份,堇青石6~9份,莫来石粉3~5份,氧化钛10~13份,熔盐7~10。制备方法包括备料打浆、注塑成型、煅烧、备料球磨、施釉、烧制,本发明的耐热陶瓷制品可长时间耐高温,不易开裂,表面光滑,表面不易沾上食物污渍。
本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,负极极片包括负极集流体、设置在负极集流体的至少一个表面上的负极材料层以及功能层,功能层位于负极材料层的表面,功能层包括含氟烯烃聚合物,功能层的厚度为2μm至3μm,含氟烯烃聚合物渗入负极材料层的深度为2μm至12μm。本申请的功能层能够改善负极极片与隔离膜之间的粘结性能,降低锂离子电池在循环过程中因粘结失效导致的膨胀、产气风险,提高锂离子电池的循环性能。
本发明公开了一种ZIF‑67基钴钼氧化物空心纳米笼/石墨烯复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池负极材料制备领域,其是先将ZIF‑67金属有机框架与氧化石墨烯(GO)复合,再通过水浴的方法将GO上复合的ZIF‑67转化为空心的Co(OH)2‑CoMoO4纳米笼结构,最后通过在氩氢气中煅烧得到ZIF‑67基钴钼氧化物空心纳米笼/石墨烯复合电极材料。本发明制备的电极材料是由大小均一的钴钼氧化物空心纳米笼均匀的负载在石墨烯基底上而形成,其具有较高的容量、优良的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种高韧性陶粒混凝土及其制备方法,其所用原料按重量份计包括:水泥320-360份、锂渣粉40-80份、硅灰20-40份、再生粗骨料700-900份、陶粒500-800份、减水剂3-4份、水100-120份,聚丙烯酸酯10-20份、增韧添加剂20-30份、葡萄糖酸钠0.05-0.1份、三乙醇胺10-15份。本发明将改性复合炭素纳米材料、活化处理的木粉和等规聚丙烯相结合,通过偶联剂和相容剂的表面改性作用,制备出一种独特的增韧添加剂,其能够在混凝土中充分分散,有效发挥材料协同增韧的效果,从而使所制备的混凝土具有良好的韧性、抗疲劳性、各向同性、抗冲击,抗震与抗裂性能。
本发明公开了一种电池用安全型非水电解液,所述的电解液含有锂盐、有机溶剂和添加剂;所述的有机溶剂包括环状化合物和链状碳酸酯,所述的环状化合物包括碳酸丙烯酯和环状磷腈化合物。该电解液使用阻燃型化合物为溶剂,具有较好的安全性能、低温性能和高温循环性能,是一种能在较宽温度范围内使用的安全型电解液。同时溶剂和添加剂的配合协同作用,使得电池具有较好的电化学性能,使用本发明的电解液的锂离子电池能充分发挥容量,具有优异的安全性能、高温性能、低温性能和循环寿命。
本发明涉及一种超薄陶瓷外墙砖及其制备方法,该陶瓷外墙砖的组成及含量为:粘土12-18重量份,粘结剂4-8重量份,高岭土12-18重量份,钠、钾长石各为:17-22重量份,石英长石尾砂37-41重量份,锂长石4-6重量份。采用本发明组合物制备的超薄瓷外墙砖产品的厚度约3.5mm-4.6mm,将原来常规产品的重量从13kg/m2降到6kg/m2,这一创新成果得到的产品虽然厚度降低,但强度大大提高,且较好地实现了节能降耗的目标。大幅度减轻了单位面积的砖的重量、节省了能源、减少了运输成本。
本发明公开了碘化物掺杂碱性聚合物凝胶电解质的制备方法,是一种先将聚合物凝胶基体溶于水中,加入适量的强碱,然后再加入适当的碘化物制成电解液复合物;一定条件下,除去多余水分形成碘化物掺杂碱性聚合物凝胶电解质的技术。通过这种方法制备的凝胶电解质具有良好的导电性能,其室温最大电导率超过12mS/cm。这一聚合物凝胶电解质在超级电容器、锂离子电池、镍氢电池、锌锰电池、太阳能电池、光电器件等领域有广泛的应用前景。
本申请提供了一种负极活性材料、包含其的负极极片、电化学装置及用电装置。该负极活性材料包括硬碳材料,硬碳材料具有多个微孔,以使硬碳材料以金属锂为对电极的脱锂平均电位为0.15V(vs Li+/Li)至0.40V(vs Li+/Li)。本申请能够使得电化学装置具备高能量密度、高首次库伦效率和良好的循环性能。
本发明公开一种微电池绝缘收缩管加工方法,加工方法包括下述步骤:步骤S1、备料:准备收缩管原材料颗粒;步骤S2、挤出:采用挤出机将原材料挤出形成管状产品,其壁厚为0.08~0.1mm,直径为φ6~φ30;步骤S3、交联辐照:采用X射线对挤出后的收缩管进行辐照;步骤S4、扩张:对辐照交联后的热缩管进行扩张定型,即成成品。本发明采用特殊原料和加工工艺,制造出来的收缩管应用于锂电池中,可实现锂电池的耐高温性能,解决了行业难题。
本发明公开了一种多孔硅/硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:将硅化镁和前驱体相隔一段距离置于反应容器中,且硅化镁和前驱体沿反应容器的惰性气体进气气流方向排列;步骤2:往反应容器中通入惰性气体,同时对反应容器进行加热发生镁热反应,反应完成后得多孔硅/硅碳复合材料粗产物;步骤3:将步骤2得到的多孔硅粗产物经酸洗、水洗和干燥后得多孔硅/硅碳复合材料。本发明还包括采用上述制备方法制备而成的多孔硅或硅碳复合材料及其作为锂离子负极材料的用途。本发明所制备的多孔硅或硅碳复合材料在锂离子电池中表现出优异的循环性能和倍率性能,同时还具有制备方法简单易行,利于批量化制备等优点。
本发明公开了一种模拟中弹测试装置,用于测试导电报靶设备的报靶功能的可靠性和一致性,包括主控器,用于产生子弹穿过导电靶板的模拟脉冲信号,作为报靶设备的输入信号;调节按钮,用于输入模拟环数方位数据,并发送至主控器;显示数码管,用于显示所述主控器当前的模拟脉冲信号模式;接口,用于将所述主控器产生的模拟脉冲信号输出;锂电池,用于为主控器和显示数码管供电。本发明提供一种模拟中弹测试装置及方法,用于模拟子弹穿过导电靶板产生的脉冲信号,可替换实弹检验或人工重复性工作,用于报靶器和报靶显示终端等报靶设备生产的检验工具,避免实弹的一定危险性及不确定性,对于有问题设备在出厂前找到问题并解决,保证产品的可靠性。
一种高分子聚合物修饰隔膜、制备方法及应用,高分子聚合物修饰隔膜包括:隔膜基体和粘附于隔膜基体表面的高分子聚合物层,高分子聚合物层由单体A、单体B和单体C经自由基共聚而成,单体A为丙烯腈或其衍生物,单体B为含氟(甲基)丙烯酸酯或其衍生物,单体C为烷基醇二丙烯酸酯或其衍生物,单体A、单体B和单体C的摩尔比为1:1:0.01‑2。该方法包括:将反应单体在50‑80℃下聚合反应5‑24h,得到聚合液;冷冻干燥聚合液得到固体粉末;将固体粉末配置成质量分数为5%‑30wt%的浆料;将浆料均匀地涂覆于隔膜基体表面,得到高分子聚合物修饰隔膜。本发明还涉及高分子聚合物修饰隔膜在锂金属电池和锂离子电池中的应用。本发明抑制了隔膜局部电流密度过高带来的枝晶生长,提高了电池性能。
一种充电方法,及实施该充电方法的充电装置、终端与可读存储介质。所述充电方法包含:在第一阶段,以第一阶段电流对电池充电至第一阶段电压;在第二阶段,以第二阶段电流对所述电池充电至第二阶段电压,所述第二阶段电压大于所述第一阶段电压,所述第二阶段电流小于所述第一阶段电流。通过所述充电方法能够缩短锂电池在充电过程中阴极处于高电位的时间,从而延长锂电池的使用寿命,而且能够缩短充电的时间。
一种复合隔膜及其制备方法与应用,涉及一种锂离子电池。所述复合隔膜包括隔膜材料基材,在隔膜材料基材表面涂布有保护层,所述保护层的粘结剂为水溶性粘结剂,保护层浆料所用的溶剂为水。所述复合隔膜的制备方法如下:1)将无机颗粒粉体与水性粘结剂、溶剂混匀,得混合粉体;2)用涂膜器将步骤1)得到的混合粉体涂覆在普通市售隔膜的单层或者双层表面,真空烘干,除去溶剂,即得复合隔膜,复合隔膜的厚度可以通过浆料浓度以及涂膜器的参数来调节。所述复合隔膜可在制备二次电池中应用,取代现有陶瓷隔膜,所述二次电池包括但不限于锂离子电池等。
一种可以在线测试蓄电池容量的方法。这种测试方法在测量放电电流时不需要将蓄电池连线回路断开,可以在蓄电池实际工作过程中进行测试,其测试条件就是蓄电池真实工作条件,所以测得蓄电池的放电容量也就是其真实的蓄电容量。这种方法可以应用于各种铅酸电池、锂电池、镍氢电池的检测。特别是应用在UPS电源系统及汽车、电动车电池系统维护方面更具有突出的优点。
本发明公开了一种In掺杂SnO2纳米材料的制备方法及其在锂电池中的应用,用简易的水热方法合成出In掺杂SnO2纳米材料。用此In掺杂的SnO2纳米材料应用在锂离子电池中表现出较好的循环性能及较高的比容量。本发明首次提供了In掺杂的SnO2纳米材料的制备方法,其操作简便、成本低、纯度高、性能优异,可以大量合成。
本发明提出了一种新型移动电源及其制备方法,新型移动电源包括充电电池和电路板;电路板包括电池保护电路、升压电路、稳压电路、MCU控制电路、电量显示电路和USB接口,电池保护电路连接充电电池,电池保护电路连接升压电路和稳压电路,稳压电路连接MCU控制电路,MCU控制电路连接电量显示电路和升压电路,升压电路连接USB接口;充电电池为具有25A容量、基准电压为2.5-3.6V的磷酸铁锂电池。该新型移动电源的制备方法包括:加工好电路板,将电路板与磷酸铁锂电池连接;电路功能测试后装入外壳;全功能测试后包装成品入库。本发明的移动电源电池容量大,充电能力和充电次数大大增加,非常方便室外长时使用。
本发明的二次电缆对线器,主要包括主机、从机、主机线夹与从机线夹。本发明的优点在于:该对线器自身小巧,不仅使用简单,而且准确、可靠。其对线器核心采用的是低功耗的微单片机采集、控制芯片,整机小巧、轻便,对线器采集部分是专用线夹,保证接触可靠外部绝缘部分又能防止线芯与线芯之间的相互干拢,识别程序采用微PIC单片机技术,利用频率发生、采集器来实现电缆芯线的辨别,实现二次电缆多线芯快速准确判断,对线器自身功耗小,且使用电源为充电锂电池,无需经常充电或更换电池,节省了在更换电池及充电的麻烦。
本发明涉及一种氯法拉滨的合成方法及其中间体和中间体的制备方法,该方法包括如下步骤:1)化合物Ⅰ在二氯甲烷中分别经与强路易斯酸和水反应生成化合物Ⅱ;2)化合物Ⅱ在甲苯和三乙胺中与联合使用PBSF和Et3N·3HF作为氟化试剂,加入适量的Et3N进行氟化反应,生成化合物Ⅲ;3)化合物Ⅲ与溴化氢反应,生成化合物Ⅳ;4)化合物Ⅳ与2-氯腺嘌呤,ROM发生缩合反应,生成化合物Ⅴ;5)化合物Ⅴ与氢氧化锂反应,制备成所述的氯法拉滨。该方法使用可溶于二氯甲烷的强路易斯酸作为重排试剂,革除了复杂的通HBr或HCl气体;氟化反应采用的原料价格低廉,对水较稳定,无需严格无水操作,对设备没有腐蚀性,使用安全。制备总收率提高至18.3%。
本发明公开了一种海绵城市环保再生骨料透水混凝土及其制备方法,其所用原料按重量份计包括:水泥320-360份、锂渣粉40-80份、超细微珠20-30份、硅灰20-40份、再生粗骨料700-900份、天然粗骨料400-500份、减水剂3-4份、水100-120份、聚丙烯酸酯10-20份、胶黏剂10-20份、增韧添加剂20-30份、三乙醇胺1-1.2?份、葡萄糖酸钠0.05-0.1份、养护材料5-10份。本发明利用改性复合炭素纳米材料、活化处理的木粉、等规聚丙烯相结合等原料制备出独特的增韧添加剂,用其制得的高强高韧性再生骨料混凝土具有很高的透水性,适合海绵城市使用。
本发明公开了一种具有改良界面层的全固态电池及其电极界面改良方法。方法为将含有锂盐、催化剂和开环聚合单体的界面改良剂原位注入全固态电池的电极界面之间,室温下静置至反应结束,使电极界面之间形成凝胶状的界面层。所述开环聚合单体为1,3‑环氧戊烷、环氧丙烷、四氢呋喃、环氧丁烷、环氧异丁烷、环氧丙基甲基醚或苯基环氧丙烷中的至少一种。采用该方法改良后的界面层为无色透明凝胶态物质,具有较好的粘性,可以填充于陶瓷电解质与正负极之间的界面间隙,提高电极和固态电解质的接触性,降低界面阻抗,增加锂离子传输通道。
本发明公开了一种耐高温陶瓷及其制备方法,制备耐高温陶瓷的原料按其重量份包括:锂辉石粉、高岭土、二氧化硅、碳化硅混合料、滑石粉、碳酸钡、无定形二氧化硅、强化纤维、聚乙烯蜡、氧化铝、氧化硼;无定形二氧化硅的平均粒径为5μm~15μm;锂辉石粉的粒径为50μm~100μm。本发明制备的耐高温陶瓷产品的机械强度大,产品合格率高,抗热震性好,经多次冷热循环后产品无裂纹、破损等缺陷,并且制备方法简单,制备工艺易操作,经济效益大,适合大规模推广。
本发明提供一种提高钾离子电池石墨或石墨烯负极稳定性的方法及钾离子电池,所述方法采用六氟磷酸锂KPF6作为电解液,石墨或石墨烯作为负极的钾离子电池在50℃高温下进行预循环处理,调节溶剂分子与KPF6的配位,并在石墨或石墨烯负极表面形成稳定且均匀的富含有机物的钝化层;所述钾离子电池包含石墨或石墨烯负极、普鲁士蓝正极以及六氟磷酸锂KPF6电解液,所述石墨或石墨烯负极是在50℃高温下进行预循环处理,调节溶剂分子与KPF6的配位,并在石墨或石墨烯负极表面形成稳定且均匀的富含有机物的钝化层。本发明方法处理后的石墨负极表现出优异的电化学性能和结构稳定性,及本发明钾离子电池具有优异的循环稳定性能和电化学性能。
本申请涉及一种电化学装置及包含其的电子装置。具体而言,本申请提供一种电化学装置,其包括正极、电解液和负极,其中所述电解液包括以下化合物中的至少一种:a)丙酸酯;b)具有氰基的化合物;c)二氟磷酸锂;和d)式1化合物:
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