本發明屬于鋰離子電池材料領域,具體涉及一種Al?La摻雜核?中間層@BNT復合正極活性材料,包括核、包覆核的中間層以及包覆中間層的殼,所述的核和中間層為Al、La雙金屬摻雜的正極活性材料,其中,核為層狀結構材料,所述的中間層具有尖晶石相或/和巖鹽相;所述的殼為鈦酸鉍鈉材料。本發明還包括所述材料的制備和應用。本發明研究表明,所述的核、中間層、殼材料的控制以及所述的層級結構的聯合,能夠實現協同,能夠協同改善正極活性材料的容量、倍率以及長循環穩定性,不僅如此,還能夠有效改善其在極限條件下如高溫、高電流下的電化學性能。
本發明提供一種疊片裝置及疊片機,屬于鋰電池制造設備技術領域,包括:糾偏機構,設置有兩個并沿第一方向排列,糾偏機構上適于放置極片單元或復合單元;疊臺機構,設置有兩個,兩個疊臺機構分設于糾偏機構沿第一方向的兩側,兩個疊臺機構錯位設置以分別與兩個糾偏機構相對應,并且每個疊臺機構能夠在兩個糾偏機構之間轉換;上料機構,設置有兩個,兩個上料機構分別與兩個糾偏機構對應設置,上料機構可移動地設置于糾偏機構和疊臺機構之間。本發明提供的一種疊片裝置,通過設置一套糾偏機構,實現了兩個疊臺機構的同時疊片,并且設置兩個上料機構滿足兩個疊臺機構的上料,上料機構行程短,能耗低,上料效率高,因此,疊片裝置的疊片效率高。
本發明提供了一種抗靜電長玻璃纖維增強熱塑性復合材料及其制備方法與應用??轨o電長玻璃纖維增強塑性復合材料以連續玻璃纖維增強體、無規共聚聚丙烯基體、改性無規共聚聚丙烯和雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰靜電劑(Li?TFSI)為原料,經過密煉、熔融擠出、冷卻、裁切制備而成。在本發明中,Li?TFSI通過化學鍵合被吸附在長玻璃纖維(LGF)表面,LGF相互接觸形成的三維導電網絡為Li?TFSI傳遞電荷提供了導電軌道,進而提高了復合材料體系的抗靜電性能。此外,帶有功能性基團的Li?TFSI與纖維及基體表面的基團發生化學鍵合,進一步提高了纖維與基體之間的界面粘結性,因而拉伸強度顯著提高。本發明制備工藝簡單,效率高,有效地提高了聚丙烯復合材料的抗靜電性能和拉伸強度。
本發明實施例通過提供一種多孔磷酸鐵的制備方法,該方法利用發泡微球在加熱過程中發生膨脹,制備得到了比表面積高達41.2m2/g的多孔磷酸鐵,解決了現有技術中常規的磷酸鐵的比表面積一般為26~32m2/g之間,無法滿足日漸提高的鋰離子電池高能量密度、高倍率性能對磷酸鐵比表面積的要求的問題。
本發明公開了一種耐高溫阻燃的橡膠密封圈材料,包括以下重量重量份的組分:硅橡膠105?115重量份、氟橡膠25?35重量份、氨基甲酸酯改性乙烯基酯樹脂15?25重量份、二氧化硅1?3重量份、氧化鋁0.5?1.5重量份、氧化鋰1.8?2.2重量份、納米氮化鈦0.8?1.6重量份、三烯丙基氰脲酸酯9?13重量份、硼酸鋅3?5重量份、硫酸鋇1?3重量份、氫氧化鈣1?5重量份、促進劑0.7?1.1重量份、分散劑0.5?0.7重量份、防老劑0.9?1.1重量份、著色劑0.4?0.6重量份。本發明是針對現有橡膠密封圈耐高溫阻燃等方面性能不足而提供一種耐高溫阻燃的橡膠密封圈材料,不僅能夠滿足現有橡膠密封圈的使用要求,而且大大提高了橡膠密封圈耐高溫、阻燃的性能,具有很大的實用性和推廣價值等。
本發明公開了一種高導電導熱石墨烯復合材料的制備方法,包括以下步驟,(1)以機械剝離法加臨界氣體插層法所制備的石墨烯為原料,再經過等離子輻射與二氧化碳剪切混合處理;(2)以一定濃度的硝酸氧化處理上述石墨烯;(3)將上述石墨烯與苯二胺發生環氧基反應,制備苯二胺接枝石墨烯,再加入苯胺,最后制得聚苯胺接枝改性石墨烯;(4)在聚苯胺接枝改性石墨烯中加入與納米碳纖維、導電碳黑、填料、分散劑混合反應制得高導電導熱石墨烯復合材料。本發明提供的一種高導電導熱石墨烯復合材料的制備方法,石墨烯漿料在涂料中添加量極少,能抗靜電、導電、導熱,能做為鋰電池導電劑與導電涂層材料;比現有導電材料添加量更低,電阻率更低。
本發明公開了一種NTC風速計,包括上蓋,上蓋的下表面設有支柱,且支柱與上蓋通過螺釘固定連接,支柱的底部設有后殼,后殼與支柱的底部緊密貼合,后殼的頂部設有熱敏電阻,且熱敏電阻固定安裝在后殼的頂部,支柱的底部設有前殼,前殼與支柱的底部緊密貼合,前殼的內部設有單片機,且單片機嵌入設置在前殼的內部。該NTC風速計主要通過一塊鋰電池供電,由熱敏電阻電路將穩定的電流加持到兩組熱敏電阻上,讓熱敏電阻通電發熱,然后熱敏電阻的溫度上升到一個穩定值時,表面的散熱與電流通過產生的熱量達到一個穩定的值,當流體將熱敏電阻表面的溫度帶走時,通過其阻值上升產生不同的電壓和風速間的對應關系來設計的風速計。
本發明公開了一種耦合太陽能和生物質的冷熱電三聯產系統,該系統包括生物質預熱器、生物質粉碎機、鼓泡流化床氣化爐、旋風分離除塵器、第一換熱器、氣?水分離器、空氣分流器、水泵、槽式太陽能集熱器、內燃機發電機組、溴化鋰吸收式機組、第二換熱器和溶液吸收式除濕機組。本發明充分利用了可再生能源,進一步提高系統能源利用率。本發明綜合利用了生物質和太陽能兩種能源技術,進行耦合和集成,實現了兩種能源的優勢互補。該系統總能系統效率高達77.4%,對優化能源結構,保護環境,減排溫室氣體,應對氣候變化具有十分重要作用。
本發明涉及鋰電池技術領域,尤其涉及一種干法極片及其制備方法。干法極片包括集流體和復合層。復合層包括層疊設置的多層電極材料層,多層電極材料層中最靠近集流體的兩層分別為第一電極材料層和第二電極材料層,其中第一電極材料層涂覆于集流體的一側,第二電極材料層涂覆于第一電極材料層遠離集流體的一側,第一電極材料層內的活性材料粒徑大于第二電極材料層。本發明提供的干法極片,可以平衡活性材料的粒徑配比。在對干法極片壓縮時,不同層的活性材料在相鄰位置處,可以實現大粒徑顆粒和小粒徑顆粒穿插壓實,從而可以提升不同材料層之間的壓緊度。
本發明提供一種陽離子無序鹽巖結構的高熵單晶金屬氧化物及其制備方法和應用,該金屬氧化物的制備方法包括以下步驟:將至少5種過渡金屬化合物和鋰源粉末混合、球磨,得到前驅體;將所述前驅體與熔鹽充分混合后壓片,在惰性氣氛下進行高溫燒結,然后迅速冷卻,得到產物;將所述產物分離、溶劑洗滌、干燥,得到所述陽離子無序鹽巖結構的高熵單晶金屬氧化物;其中,所述過渡金屬化合物中,包括Mo6+、V5+、Nb5+、Ti4+中至少一種的化合物。通過本發明的制備方法得到的金屬氧化物,為類球狀單晶體,呈Fm?3m型結構,作為二次電池正極材料使用,表現出較高能量密度及良好的循環穩定性。
本發明提供一種疊片裝置及疊片方法,屬于鋰電池生產技術領域,包括:立板;疊片臺,可移動設置,且設置有若干個,每個疊片臺上設置有壓刀;隔膜放卷機構,設置于立板上,隔膜放卷機構適于沿橫向往復移動,若干個疊片臺能夠交替運動,以使若干個所述疊片臺中的一個能夠運動至隔膜放卷機構的下方;極片上料機構,與疊片臺對應設置;撫平機構,設置于立板上且可移動設置,撫平機構位于疊片臺的上方和隔膜放卷機構的下方,適于帶動隔膜沿橫向移動;裁切機構,適于在撫平機構的下游切斷隔膜。本發明提供的一種疊片裝置,疊片裝置實現下料與疊片的同時進行,能夠大幅度縮短疊片的下料輔助時間,也即縮短了疊片過程的停止時間,提高了電芯的生產效率。
本發明公開了一種導電劑及其制備方法和應用,屬于鋰離子電池技術領域。本發明的導電劑的特征為:片狀結構石墨占導電劑顆粒數目的百分比在70%以上;片狀結構石墨的片徑為15~22μm;導電劑的電阻率為12~18mΩ·cm。本發明提供的導電劑可應用于硅碳負極材料的制備。本發明提供的導電劑具有優良的導電性能,且分散性優于其他導電劑,制備方法簡單,易于實現規?;a。
本發明提供一種電芯制造方法,屬于鋰電池制造技術領域,包括:制作負極片體,負極片體包括兩個連接設置的負極片單元,兩個負極片單元之間為間隔空箔區;制作正極片單元;將負極片體、正極片單元以及隔膜進行熱復合疊片形成復合單元,若干個復合單元疊合形成電芯芯包,其中,一個負極片體的兩個負極片單元分別與兩個正極片單元對應設置;將電芯芯包對應間隔空箔區進行分切,形成兩個電芯單元。本發明提供的一種電芯制造方法,將一個包含有兩個負極片單元的負極片體與兩個正極片單元對應熱復合疊片,再將形成的電芯芯包分切成兩個電芯單元,因此,在一次疊片過程中能夠形成兩個電芯單元,提高了電芯的生產效率。
本發明公開了一種橄欖狀三元材料前驅體及其制備方法與應用,屬于鋰離子電池正極材料技術領域,組成化學式為NixCoyMnzCO3,其中,0<x<1,0<y<1,0<z<1,x+y+z=1,所述橄欖狀三元材料前驅體的長度為6~25μm,直徑為3~15μm,其形貌為橄欖狀二次顆粒,由片狀一次粒子致密疊加構成。本發明所提供的前驅體制備方法不僅能制備粒度均勻的橄欖狀鎳鈷錳三元碳酸鹽前驅體材料,且通過反應參數的控制,采用聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇或聚丙烯酰胺作為分散劑,采用氨基甲酸銨、尿素、縮二脲、縮三脲、乙酰脲或二乙酰脲作為沉淀劑,從而能較容易地調控前驅體的橄欖狀二次顆粒粒度;本發明不需要消耗大量氫氧化鈉和氨水,成本相對低廉,工藝更環保。
本發明提供一種硼摻雜鎳鈷錳正極材料及其制備方法。硼摻雜鎳鈷錳正極材料的基體通式為LiaNibCocMndMeM’fBzO2,M為Mg、Al、Zr或Ti,M’Sn、Y、Mo、W、Nb、Ta中的一種或幾種,且a、b、c、d、e、f、z的取值滿足以下要求:0.95≤a≤1.2,0.7≤b<1,0<c≤0.2,0<d≤0.2,0<e≤0.02,0<f≤0.01,0<z≤0.02。制備步驟為:按照化學計量比,將鋰源、鎳鈷錳三元前驅體、MB2、M’的化合物混合,高溫燒結,再用去離子水洗滌、干燥,與包覆劑低溫燒結后得到硼摻雜鎳鈷錳正極材料。本發明在基體中同時摻雜有金屬元素以及硼元素,硼元素更易進入晶格內部,可以取代晶格中的過渡金屬原子,形成鍵能更大的B?O鍵,穩定晶體結構,改善高溫存儲性能,降低電池產氣。
本發明提供了一種復合顆粒的制備方法、利用其制備的復合顆粒及應用。所述制備方法包括如下步驟:將生焦粉和破碎后的粘結劑混合,經過石墨化和破碎解聚后得到一次復合品;再將所述一次復合品與破碎后的粘結劑混合,復合后得到二次復合品;所述二次復合品經碳化和篩分后,得到所述復合顆粒。根據上述方法制備得到的復合顆粒復合程度較高,均一性較好,可改善材料的電化學性質,提高鋰離子電池在循環過程中的穩定性;所述方法簡單高效,人為可控,生產成本較低,具有廣泛的應用價值。
本發明公開了一種去除水體中有機污染物的方法,該方法是利用催化劑活化過單硫酸鹽對有機污染物廢水進行降解處理,其中催化劑是由廢舊鋰電池負極材料經600℃~700℃條件下煅燒后制備得到。本發明中,采用的催化劑具有電子轉移速率快、催化活性高等優點,將其作為過單硫酸鹽的活化劑用于去除水體中有機污染物時,能在常溫常壓下進行反應,而且能夠將多種有機污染物(如染料和抗生素)礦化為水和二氧化碳,進而能夠有效進行固液分離,不僅具有操作簡單、無需大型設備、成本低廉等優點,而且還具有應用范圍廣、處理效率高、處理效果好、重復利用性強、環境友好,能夠高效、徹底的去除水體中的有機污染物,有著很好的應用價值和應用前景。
一種鎢離子摻雜高鎳梯度三元正極材料,呈球形顆粒狀,鎳元素從顆粒內部到表面呈梯度降低,錳元素從顆粒內部到表面呈梯度升高,鈷元素在正極材料顆粒中均勻分布,鎢元素摻雜在顆粒的表面。其制備方法為:將低鎳的鎳鈷錳混合鹽溶液泵入高鎳的鎳鈷混合鹽溶液中,并不斷將該混合液泵入裝有氨水溶液的反應釜中,加熱并通入保護氣體,調節氨濃度和pH值,攪拌進行共沉淀反應,攪拌陳化,過濾,洗滌,干燥,與鋰源、鎢源混合研磨,燒結,得到三元正極材料。本發明通過材料的梯度結構和鎢離子摻雜,既穩定了材料結構,又提升了材料的離子電導率,降低了材料在充放電過程中的電化學極化,二者的協同效應能大大提高高鎳三元材料的性能和穩定性。
本發明涉及一種廢加氫催化劑的全組分回收方法,該方法先將廢加氫催化劑真空熱解脫油,得到熱解渣、熱解油、熱解氣,熱解油被冷阱收集,熱解氣被堿液吸收,然后將熱解渣與濃硫酸混合均勻后焙燒,得到焙燒熟料,之后將焙燒熟料進行浸出處理,得到浸出液和浸出渣,最后通過萃取劑萃取浸出液中的有價金屬離子,得到硫酸鹽產品。本發明的廢加氫催化劑的全組分回收方法,不僅適用于廢加氫催化劑,對于其他廢舊鋰離子電池、廢舊電路板、廢舊生物質等資源回收都具有借鑒意義。
本發明公開了一種球形Li4SiO4基CO2吸附劑的制備方法。該制備方法包括以下步驟:首先,以不同的鋰源和硅源合成Li4SiO4粉末;接著,在水中加入Li4SiO4粉末和瓊脂,加熱均勻混合獲得漿液;然后,將漿液滴入0~35℃的二甲基硅油中,靜置后漿液液滴固化成球形固體,再沖洗、干燥;最后,將干燥樣品在含氧氣氛中煅燒,使顆粒中的瓊脂燃燒掉,獲得球形Li4SiO4基CO2吸附劑。本發明方法制備過程簡單,操作簡便,制備的球形Li4SiO4基CO2吸附劑球形度較好、表面光滑,且該吸附劑的循環吸附CO2的能力也較為突出,為Li4SiO4基吸附劑的工業化應用提供了良好的前景。
本發明涉及一種超薄單晶NiCl2納米片及其制備方法和應用。所述納米片厚度尺寸為2nm?20nm;具有(003)晶面的擇優取向。其制備方法為:首先,將六水合氯化鎳置于管式爐中,在惰性氣體保護下,脫水;然后,預處理的粉末置于潔凈干燥的管式爐中,在惰性氣體保護下升華,即可獲得超薄單晶NiCl2納米片。本發明所設計和制備的產品,其應用領域包括將其用于熱電池正極材料、超級電容器、鋰離子電池、鈉離子電池及磁性材料中的至少一種。
本發明屬于電池正極材料回收領域,具體公開了一種鎳鈷錳廢舊電池的正極材料的回收方法,將鎳鈷錳廢舊電池充分放電、拆解得正極片;將正極片經有機溶劑浸泡、干燥后,在含氧氣氣氛內400~500℃下熱處理;將熱處理后的正極片在剝離劑中濕法球磨,隨后分離得正極材料。本發明具有步驟簡單,耗能少,條件溫和,除熱處理外的其他步驟均可在常溫下進行;整個過程中使用的溶劑均可循環使用,節能、無污染且降低了成本;回收正極材料中所含雜質少,回收過程中不破壞正極材料的結構且鋰元素損失較少,鋁以單質的形式回收,無需后續處理;回收方法簡單、高效。通過此方法回收鎳鈷錳廢舊動力電池,既能夠緩解環境壓力又能實現資源循環利用。
一種Li3Cr(MoO4)3包覆改性高鎳三元正極材料及其制備方法,該Li3Cr(MoO4)3包覆改性高鎳三元正極材料被包覆的基材為LiNi1?x?yCoxMnyO2,其中0<x≤0.20,0<y≤0.20,為粒徑18微米以下的微米級球形顆粒,所述基材表面包覆有快離子導體的包覆層,由100 nm~600 nm的Li3Cr(MoO4)3微納米顆粒構成。本發明制備方法為高溫固相法合成基材,對基材進行水洗、烘干處理后二次燒結,包覆,燒結,即成。該正極材料具有良好的材料加工性和高溫穩定性,用其制備的電極組裝而成的鋰離子電池具有高比容量,倍率性能、循環性能和高溫安全性能好;本發明方法反應溫度低,易操作,反應過程易控制,適合大規模量產。
本發明公開了一種拮抗抑菌成分選擇性增菌培養基及其制備和使用方法,包括樹脂、抑制劑和促進劑,其培養基為樹脂、抑制劑和促進劑的混合物。該發明能夠通過大孔吸附樹脂或陽離子型交換樹脂吸附各種抗生素等抑菌成分,通過氯化鋰、亞碲酸鉀、去氧膽酸鈉和檸檬酸鐵銨制成抑制劑抑制非目標菌的生長,通過胰酪胨大豆肉湯、麥芽提取物、葡萄糖、谷氨酰胺、丙酮酸鈉、磷酸吡哆醛、維生素B12和氯化鈉制成促進劑使目標菌:沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌和單增李斯特菌快速生長,補充了市面上對沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌和單增李斯特菌的選擇性增菌培養基產品,填補了吸附抑菌成分的選擇性增菌培養基市場空白。
本發明提供一種光學成像類小衛星功耗預算與能源平衡分析方法,先結合用戶使用要求,自定義計算單個工作模式下的衛星功耗值;然后,根據衛星工作模式,按照單軌工作狀態合理考慮功耗值,計算衛星單軌總能耗;根據不同電池陣的選型和設計裕量,接著計算滿足能源平衡要求的太陽電池陣參數,包括太陽電池陣單軌最小能量、太陽電池陣最小功率、太陽電池陣最小有效面積、太陽電池陣最小設計面積、考慮裕量后的太陽電池陣設計面積、考慮裕量后的太陽電池陣有效面積、考慮裕量后的太陽電池陣功率、考慮裕量后太陽電池陣單軌能量;最后,計算鋰電池組的能量需求,并進行電池選型。該方法結合衛星的實際使用模式,合理的完成整星能源滿足程度分析。
本發明公開了一種電動便攜式水果采摘裝置,包括驅動裝置、采摘裝置、傳送裝置收集裝置和抓取裝置。所述的驅動裝置主要由鋰電池、驅動板、微控制器和電池框架等組成;所述的采摘裝置主要由伸縮桿、彎式剪刀、剪刀聯桿、步進電機、螺母推板、電機方框和微型攝像頭構成;所述的傳送裝置主要由長網套、鋁合圈、緩沖網和收尾繩子構成;所述的收集裝置主要由進料口、出料口、輥輪和海綿墊組成;所述的抓取裝置主要由抓取爪、抓取聯桿、不完全齒輪、錐齒輪、錐齒輪軸組成。通過本發明提出的電動便攜式水果采摘裝置能夠實現半自動化,先抓取定位后采摘,控制刀具的旋轉切割、果枝分離、傳送以及分揀功能,最終實現水果的采摘與收集。
本發明公開了一種含石墨烯的服裝面料及其制備方法,所述含石墨烯的服裝面料包括以下原料:PCL、PLA、石墨烯、咪唑啉、偶氮二異丁酸(丙烯酸乙二醇)酯、五氧化二釩、ACR調節劑、氣溶膠發生劑、KH550型硅烷偶聯劑、丙烯酸型相容劑、1098型抗氧劑、丙基三甲氧基硅烷、檸檬酸酯、聚丁二烯橡膠、聚合氯化鋁、酯基季銨鹽類柔軟劑、苯乙烯、改性膨潤土熱穩定劑;硼酸、碳酸鋰、阻燃劑,所述含石墨烯的服裝面料是經過粉碎、充能、活化、拉絲、裁剪卷等步驟制成的。本發明的服裝面料具有高吸水性和快速排濕的兩種性能,吸濕率和散濕率顯著高于現有技術的吸濕率和散濕率;本發明的服裝面料符合綠色紡織品的要求,可推廣應用。
本發明涉及一種石墨烯基LiFePO4/C復合材料的制備方法,以解決現有磷酸鐵鋰正極材料導電性差,倍率性能差的問題。本發明的技術方案要點是:1)制備分散有氧化石墨烯的鐵鹽溶液;2)制備磷酸鐵/氧化石墨烯前驅體;3)制備石墨烯基LiFePO4/C復合材料。本發明的有益效果在于:工藝過程簡單、易于控制,所得石墨烯基LiFePO4/C復合材料的比容量高、循環性能好、倍率性能優異,尤其適合于動力電池應用領域。
本發明屬于電池材料技術領域,公開了一種兼具高比表面積和高振實密度的鋰離子電池正極材料的前驅體的制備方法。共沉淀制備前驅體過程中,分三階段進行,向反應釜底液中并流加入鎳鈷錳混合金屬鹽溶液、沉淀劑溶液和絡合劑溶液,進行第一階段的反應;第一階段的反應結束后,立即進入第二階段,在第一階段的基礎上,提高鎳鈷錳混合金屬鹽溶液的流量,同時并流加入氧化劑溶液;第二階段的反應結束后,立即進入第三階段;在第二階段的基礎上,提高鎳鈷錳混合金屬鹽溶液的流量,同時降低氧化劑溶液的流量??刂乒渤恋砉に嚭蛥抵苽涞玫降那膀岓w兼具高的比表面積和振實密度,且工藝過程簡單可控,可實現穩定連續生產。
一種碳包覆的金屬合金及其制備方法,該碳包覆的金屬合金化學通式為MxNy@C,其中,M是金屬Bi、Sb中的一種,N是金屬Fe、Cu、Mg中的一種,0.1<x<1,0<y<0.1,x+y=1;其制備方法是以溶膠凝膠法制備得到前驅體,再通過高溫熱解的方法制備得到雙金屬合金材料,采用其制備的鋰離子電極負極材料具備良好的導電率及循環性能。
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