本发明涉及一种硒复合电极材料的制备方法。该方法以可溶性亚硫酸盐和硒为原料,通过反应生成硒代硫酸盐,以高比表面积和导电性的碳材料为载体,沉积硒、聚合物,获得硒复合电极材料;通过调控醇溶液浓度、种类和滴入速率,有利于控制硒沉积速率;获得颗粒细小、包覆均匀的硒复合电极材料。该复合材料用于锂硒电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种矾土‑碳化硅复合匣钵的制备方法,采用矾土和碳化硅作为主原料,以叶腊石、锂辉石、滑石、电熔镁砂、磷酸铝、硅酸锆、氮化硅和石墨烯为辅料,同时,在制备过程中,采用水淬、油冷和后处理工艺,提高所制备产品的物化性能,所制备的匣钵热稳定性好,抗压能力强,耐腐蚀,且不易开裂的。
本发明涉及一种依非韦伦中间体的合成方法,具体涉及一种4‑氯‑2‑三氟乙酰基苯胺盐酸盐水合物的合成方法,该合成方法包括以下步骤,苯胺在有机溶剂中加入酰化剂,并在碱性条件下和5~15℃使苯胺发生酰化反应得到化合物A,将化合物A与氯化剂在弱碱性条件下反应得到化合物B,上述化合物B在丁基锂的作用下与三氟乙酸乙酯反应,得到化合物C,将化合物C与盐酸在60~65℃回流反应,得到4‑氯‑2‑三氟乙酰基苯胺盐酸盐水合物。本发明反应条件温和、能耗大幅下降,所用原料易于得到,成本低廉,污染小;本发明操作简单,总收率可达77.2%,纯度可达99%以上,产品的质量较好,适合于工业化生产。
一种Cu2+,Co2+,Ce4+,Ag+掺杂改性氟化铁正极材料及制备方法,该方法将铜盐、钴盐、铈盐、银盐与合成原料在高能球磨机中经过一段时间球磨并热处理后即得到FeF3正极材料。Cu2+通过部分占据FeF3铁离子配位,有助于提高其放电电位,提高能量密度;而通过Co2+掺杂,有助于提高材料的锂离子电导率;通过高价Ce4+掺杂,有助于提高材料的比容量;通过Ag+掺杂,降低充电时转换反应活化能;这样有助于提高其倍率特性和能量密度,从而提高该材料的综合电化学性能。
本发明公开了一种己二酸酯环氧增塑剂的制备方法,包括:(1)提取植物油脚料中的脂肪酸;(2)将得到的长链脂肪酸在氢化锂铝催化还原作用下进行还原反应,得到长链脂肪醇;(3)将长链脂肪醇与己二酸混合,加入反胶束纳米氧化铝催化剂,得到含有己二酸二长链脂肪酯的体系液;(4)环氧反应完成得到成品液;(5)向环氧成品液中通入氯气,同时紫外光照射,氯化反应完全后处理得到改性环氧增塑剂。本发明还公开由上述方法制备得到的环氧增塑剂。本发明通过将长链醇基引入到己二酸分子结构内,大大提高了产品的增塑效率,且原料成本低,实现了植物油脚料的综合回收;同时增塑剂中环氧基团增加了产品耐热性、稳定性和相容性。
本发明创造公开了一种拉杆式电动旅行箱的单速单向控制装置,属于电机控制技术,包括直流电机控制方式。其特征是连接并控制箱体滑轮的直流电机,由直流电池供电,所述直流电池包括蓄能电池和锂电池,其与直流电机的连接通过安装在拉杆上的单档单向开关实现,即直流电机的正极端与单档单向机械开关的一端相连接,单档单向开关的另一端与直流电池的正极相连接,直流电池的负极与直流电机的负极端相连接。本发明创造的有益效果是改变了传统手动拉杆式旅行箱的结构,将手动拉杆式旅行箱改装成电动式拉杆式旅行箱,用以减轻箱包使用人的负担,为出行提供方便。
本发明创造公开了一种拉杆式电动旅行箱的双速单向控制装置,属于电机控制技术,包括直流电机控制方式。其特征是连接并控制箱体滑轮的直流电机,由两组直流电池供电,所述直流电池包括蓄能电池和锂电池,其与直流电机的连接通过安装在拉杆上的单档和两档开关实现,即直流电机的正极端与单档机械开关的一端相连接,单档开关的另一端与两档开关的公共端相连接,两档开关的另两端分别与两组直流电池的正极相连接,两组直流电池的负极与直流电机的负极端相连接。本发明创造的有益效果是改变了传统手动拉杆式旅行箱的结构,将手动拉杆式旅行箱改装成拉杆式电动双速旅行箱,用以减轻箱包使用人的负担,为出行提供方便。
本发明公开了一种锡基复杂氧化物/石墨烯复合材料,由纳米级锡基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的锡基复杂氧化物的通式为M2SnO4,其中M为Mg、Co、Ca或Zn。该复合材料中锡基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,可有效提高锡基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明属于新能源锂电池配件领域,具体涉及一种顶盖片的冲压一体成型方法和电池顶盖结构及其制作方法。本发明通过先在顶盖片上冲压成型对应孔部,再对其进行正向冲压、反向冲压以及塑形加工,从而得到具有预定形状的电池顶盖片。本发明经冲压成型工艺在电池顶盖片上一体成型有注塑连接部以供上塑件注塑成型,从而便于制造顶盖片和电池顶盖结构。
本发明涉及一种生物基芳香聚酰胺的聚合液及纳米复合膜的制备方法。生物基芳香聚酰胺的聚合液的制备方法包括以下步骤:将含呋喃环结构的二元酸、含苯环结构的二元胺和溶剂混合;置换空气后进行溶液聚合,反应完毕得到生物基芳香聚酰胺的聚合液。上述生物基芳香聚酰胺的聚合液可以用于制备生物基芳香聚酰胺纳米复合膜。本发明制备的纳米复合膜具有芳纶膜的物理强度和大量层叠贯穿的微孔,特殊的三维立体网络结构赋予其更加优秀的电解质迁移率,能够保证电解质离子自由通过,在作为锂离子电池隔膜使用时可形成良好的充放电回路,从而获得优异的电化学性能,并且具有厚度小、孔隙率高、结构均匀、耐高温、性能安全的优点。
本发明涉及一种单晶外层包覆氢氧化物的前驱体及其制备方法,将选取好的单晶正极材料进行酸处理,使其形成凹凸不平的表面,以利于后续共沉淀反应中,产生的氢氧化物一次颗粒能更好的附着在单晶正极材料表面,制备得到具有核壳结构的前驱体颗粒,该颗粒由内核和外壳层组成,其内核为单晶正极材料,颗粒外壳层由含镍的复合氢氧化物一次颗粒聚集而成,该结构能进一步提升材料的循环性能、整体的填装密度及比容量;同时,颗粒的外壳层根据应用领域不同,一次颗粒呈现片状、块状、纺锤状或针状,在进一步提高材料的振实密度同时,提高锂离子电池的倍率性能、循环性能等电化学性能。
本发明公开一种非晶氧化铁纳米颗粒/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料以超声法制备的表面没有活化的多层石墨烯作为基底,非晶氧化铁纳米颗粒均匀覆盖在多层石墨烯表面。该复合材料的制备过程:以DMF和水的混合溶剂作为反应体系的溶剂,加入膨胀石墨烯后通过超声法制备多层石墨烯,随后加入FeCl2和EDTA‑2Na,在90℃恒温条件下磁力搅拌反应2小时,冷却后通过离心清洗、烘干后得到本发明复合材料。该复合材料中的氧化铁颗粒为非晶态、尺寸小,具有非常高的电化学活性,多层石墨烯可以提供导电网络,在超级电容器负极材料、锂离子电池负极材料方面具有潜在的应用。
本发明涉及储氢材料领域,公开了一种石墨烯负载的纳米片状过渡金属氢化物的制备方法和储氢材料,纳米片状过渡金属氢化物的制备方法包括如下步骤:在惰性气体保护下,将过渡金属氯化物、氢化锂、石墨烯和有机溶剂混合,加热反应后分离得到固体物质,固体物质经干燥后得到所述纳米片状过渡金属氢化物,该石墨烯负载过渡金属氢化物催化剂可显著改善储氢材料的吸放氢行为,降低吸放氢工作温度,提高循环性能,且反应过程中易于去除副产物,同时保证过渡金属氢化物不会被氧化。
本发明提供一种酶催化接枝改性棉浆纤维素及其制备再生生物塑料的方法,将棉浆均匀分散至缓冲溶液中,加入烯类单体作为待接枝物并高速搅拌使之均匀分散,后加入氧化还原引发体系,在一定温度条件下搅拌反应使烯类单体聚合形成大分子链并接枝到棉浆纤维素上,反应后产物经丙酮抽提去除其中的单体均聚物,得到接枝共聚改性棉浆纤维素;将接枝共聚改性棉浆纤维素加入到预冷的氢氧化锂、尿素水溶液中,搅拌形成接枝共聚改性棉浆纤维素溶液,离心脱泡后倒入模具,加入乙醇,待接枝共聚改性棉浆纤维素完全析出再生,充分水洗浸泡得到接枝共聚改性棉浆纤维素水凝胶,对接枝共聚改性棉浆纤维素水凝胶进行热压处理制得耐湿性强、柔韧性高的生物塑料。
本发明提出一种结构可控的三元前驱体的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明在共沉淀法制备三元前驱体的基础上,在反应阶段引入结构控制剂。通过结构控制剂在高温下分解产生气体,在不改变三元前驱体的一次颗粒形貌的情况下,改变三元前驱体的堆积紧密程度。由于结构控制剂分解产生的气体由三元内部向外部释放,可以将内部未完全反应的金属盐带出堆积结构之外,从而降低后处理中钠硫的洗涤难度,得到低钠硫水平的三元前驱体。
本发明公开了一种涂布阀密封座的拆装工装,涉及锂离子涂布技术领域。涂布阀密封座包括阀门底座和密封底座,密封底座上设有导向槽且密封底座能够插接于阀门底座内,该拆装工装包括:固定部;定位部,固定设置于固定部上,阀门底座能够抵接于定位部上,定位部上设有拆卸孔,拆卸孔与密封底座的位置对应且密封底座能够穿设拆卸孔设置;导向部,固定设置于固定部上,导向部上设有导向孔,导向孔的位置与导向槽的位置对应;动力组件,能够穿设导向孔插接于导向槽内,以推动密封底座穿出拆卸孔。利用本发明的拆装工装对涂布阀密封座进行拆装既保证了拆装精度,提高了拆装效率,同时不会对密封底座造成破坏,提高了密封底座的循环利用率。
本发明提供了一种正极材料,其制备方法及用途,所述正极材料包括三元正极材料、三聚磷酸铝和粘结剂。(1)将三聚磷酸铝和三元正极材料进行混合反应,形成正极材料预混合物;(2)将胶体式二氧化硅溶胶与步骤(1)所述正极材料预混合物混合,形成正极材料混合物;(3)将步骤(2)中的所述正极材料混合物进行干燥,得到正极材料基体;(4)将步骤(3)中得到的所述正极材料基体进行烧结,得到所述正极材料。本发明所提供的正极材料制备的锂离子电池可在80~85℃的环境当中,有效抑制电解液的分解以及正极材料的衰退,并且可以存储两个月以上。
本发明涉及锂电子电池领域,为了克服现有铝塑膜结构导热性能及安全性能差的不足,公开一种复合铝塑膜及其制作方法,通过交联剂促进改性炭黑与改性硅油的交联作用在导热PP层内实现导热通路的连接,并添加云母粉增强导热PP层的机械性能并进一步完善导热PP层内的导热通路,使导热PP层具有良好的导热效率;通过在绝缘PP层内添加绝缘导热材料,使绝缘PP层在具有绝缘功能的同时具有良好的导热性能;通过导热PP层实现导热、防泄露功能,通过绝缘PP层实现导热绝缘功能,使铝塑膜在拥有良好的导热性能的同时,提高了电池的安全性能。
本发明提供了一种高熵正极材料及其制备方法和应用;所述高熵正极材料具有下式所示通式:Li1+aAxByCzDbO2McNd;其中,A为+2价金属元素,B为+3价金属元素,C为+4价金属元素,D为+5价金属元素,M为+7价元素,N为+8价元素;0≤a<1,0<x<1,0<y<1,0<z<1,0<b<1,0<c<1,d>0。本发明从材料本身结构出发设计出上述高熵正极材料,与传统正极材料相比,具有高的放电比容量同时在循环过程中结构稳定,无氧气析出,从而使得高容量正极材料应用于高比能长循环锂电池体系成为可能,从根本上解决高容量正极材料充放电循环过程中结构稳定性(产气)问题。
本申请涉及一种海上无人船,其特征在于:包括船只本体、操控台,船只本体内设有内置捕鱼灯,船只本体设有控制处理器、动力螺旋桨以及锂电池电源,控制处理器设有信号接收器,船只本体设有GPS定位器、水下声呐探测装置,船只本体设有冷却装置,冷却装置包括透明管道。以及一种捕鱼方法,将捕鱼主船停泊,投放海上无人船,将主捕鱼灯亮起,形成灯光诱鱼区,再逐渐缩小灯光诱鱼区范围,熄灭主捕鱼灯,同时亮起海上无人船的内置主捕鱼灯,捕鱼主船运动,并将渔网撒出。通过设置海上无人船上的内置捕鱼灯对鱼群进行引诱、捕鱼主船运动撒网,使捕鱼效率得到较大的提高;通过设置水下声呐探测装置,便于人员对鱼群数量进行监测了解。
双元素掺杂的三元富镍正极材料前驱体及正极材料,该正极材料前驱体的化学式为NixCoyMnzZrpNbq(OH)2,其中0.8≤x<1,0<y≤0.1,0<z≤0.1,0<p≤0.05,0<q≤0.05,x+y+z=1。该正极材料由以下方法制成:(1)将镍源、钴源和锰源混合均匀,然后加入氨水溶液和NaOH溶液,得混合液;(2)先将ZrO2和Nb2O3加入到热稀氨水中,然后再加入所述混合液,进行反应,得前驱体浆料;将前驱体浆料进行固液分离,洗涤,干燥,过筛,除磁,得双元素掺杂的三元富镍正极材料前驱体;(3)将所述前驱体与锂源混合均匀,在氧气气氛下煅烧,即成。本发明前驱体表面无微裂纹,粒径为3.5~5μm;本发明正极材料制备方法简单,生产成本低,用其制成的正极组装的电池电化学性能优异。
该一种基于石墨烯‑聚离子液体的固态电解质,且公开了一种基于石墨烯‑聚离子液体的固态电解质的制备方法,以石墨烯为基体,1‑乙烯基‑3‑胺丙基咪唑四氟硼酸盐为单体,通过氧化石墨烯与1‑乙烯基‑3‑胺丙基咪唑四氟硼酸盐反应,使得1‑乙烯基‑3‑胺丙基咪唑四氟硼酸盐接枝在氧化石墨烯表面,提高了氧化石墨烯的分散性,在交联剂的作用下,使得1‑乙烯基‑3‑胺丙基咪唑四氟硼酸盐在氧化石墨烯表面原位聚合,得到石墨烯‑聚离子液体,这种方式使离子液体中的离子被限制在重复单元里,使其具有更高的导电性能,聚离子液体功能化石墨烯拥有较好的分散性使得1‑乙烯基‑3‑胺丙基咪唑四氟硼酸盐离子液体功能化石墨烯可以直接实现电子转移,大大提高了离子液体导电性和锂离子的扩散系数。
本发明公开了一种双核茂金属化合物,其制备方法包括有以下步骤:氮气氛围下,将金属氯化物溶解于无水溶剂中,并冷却至‑40~‑20℃搅拌均匀;随后将锂盐一次性加入到反应釜中,加料完毕后,恢复至室温继续搅拌16~24h进行反应;反应结束后,将反应液进行无水无氧过滤,收集得到滤液;将滤液经真空干燥后析出固体;将固体溶于少量的无水溶剂中,并在‑40~‑20℃下静置析出晶体;随后分离晶体,并真空干燥,得到所需的双核茂金属化合物。与现有技术相比,本发明的双核茂金属化合物能够提高催化活性和环烯烃单体插入率。
本发明公开了一种多功能制冷集成灶及其制冷方法,包括集成灶主体,所述集成灶主体上端位置设有冷量出风口,所述集成灶主体内部设有燃气动力式制冷循环系统,所述冷量出风口处设有制冷风扇,并通过制冷风扇能够将燃气动力式制冷循环系统的产生的冷量经冷量出风口吹出。本发明的有益效果:制冷集成灶在烹饪工作时可选择性开启制冷功能,利用水‑溴化锂工质对进行制冷循环,将冷凝器创新性的放入到排烟管内,并且排烟管内高速流动的气流提升了冷凝器的散热效果,省去了室外冷凝器的需求,节省了安装的空间与需求。
本发明涉及压滤机滤布技术领域,公开了一种压滤机用高通量、高耐磨滤布及其制备方法,将聚乙烯树脂加热加入纳米石墨粉和纳米碳化硅粉,在混合液中插入阴极电极板和阳极电极板,对阳极电极板和阴极电极板接通交流电,向混合液中加入N‑溴代丁二酰亚胺、氢溴酸、烷基锂和润滑剂,并通入臭氧、紫外线照射;反应完毕后,混合液中停止通入臭氧并关闭交流电,向混合液中加氢氧化钠,搅拌均匀后,排出臭氧,再加入抗氧剂,再次搅拌均匀后,通过双螺杆挤出机挤出造粒,熔融纺丝制得单丝滤布用纤维,将单丝滤布用纤维编织成单丝滤布,制得成品。本发明能够解决目前的压滤机滤布在长时间使用后,压滤通量降低,不利于清洗,并且滤布耐磨性较差的问题。
本发明涉及一种平台型钓鱼拉箱,针对现有同类产品结构设计欠佳导致生产制造不便,携带使用不便的技术问题。其要点是该钓鱼拉箱的伸缩拉杆一侧底台板设有坐位,储物箱设置于伸缩拉杆的电机轮一侧套管座,控制开关通过线路与锂电池、控制器、电机轮连接;底台板的另一端两侧对称设有行轮,底台板的坐位两侧为搁脚区,底台板的底部中间设有下底板,下底板的两侧边向下弯曲翘起,下尾板中间的下滑孔一端通过连接件与底台板中间的上滑孔、下底板中间的中滑孔连接,下尾板两侧的后底板两侧为站立区,下尾板的底台板一端设有转向倒角并两侧位于下底板的两侧边内;底台板的四个端角分别设有杆锁钮和杆孔,伸缩脚杆的一端通过杆锁钮固定于底台板的杆孔。
本发明属于锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种高容量石墨‑硅‑氧化亚硅复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅、氧化亚硅、石墨、碳源加入到捏合机中升温搅拌捏合,得到混合料;(2)将混合料置于惰性气氛下煅烧,煅烧后冷却得到石墨‑硅‑氧化亚硅复合材料。本发明将Si、SiO经碳源包覆同时与石墨经粘结处理,碳源的粘性和相对较高的分散性改善Si、SiO与石墨在复合材料中的分散性能,使Si、SiO与石墨形成均匀分散效果,经高温碳化后使Si、SiO经残碳牢固地粘结在石墨的夹层中,有效抑制了Si、SiO体积膨胀效应,提高了电极材料的比容量和循环性能,同时一步法包覆也大大降低了总碳源的使用量。
本发明公开了一种PZT基高居里温度压电陶瓷及制备方法,包括以下重量份数的原料:四氧化三铅100份、二氧化锆26‑28份、二氧化钛15‑17份、五氧化二铌2.0‑4.0份、碳酸锂0.1‑0.2份。经LiNb03合成、混料、预烧、造粒、成型及排塑、烧结、上电极、极化、测量制备而成。通过在PZT中引入高居里温度LiNb03组分,进一步提高了PZT基压电陶瓷的居里温度Tc,拓展了压电陶瓷在极端环境下的应用。
本发明公开了一种双重碳引入硅酸盐正极材料、其制备方法与应用。所述硅酸盐正极材料包含作为内核的Li2+δCo1‑xTxSi1‑yMyO4、第一重碳引入材料以及第二重碳引入材料,所述第一重碳引入材料包覆于内核表面和/或穿插和/或附着于内核之中,第二重碳引入材料包覆于内核表面和/或穿插和/或附着于内核之中。本发明的双重碳引入硅酸盐正极材料具有能量密度高、安全性好、结构稳定、电化学性能优良等优点,以其为正极活性材料的锂离子电池在5mA/g的充电容量可高达326mAh/g,放电容量可高达212mAh/g,并且其制备方法可操作性强、易于控制、成本低、无污染,在电池领域具有广泛的应用。
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