本發明公開了一種復合疊片機隔膜預折堆疊結構及其堆疊工藝,包括放卷結構、預折組件、復合貼極片組件以及收料組件,所述隔膜放卷結構用于在預折組件、復合貼極片組件以及收料組件之間進行隔膜的放卷,所述預折組件用于放卷后隔膜的熱壓預折,所述復合貼極片組件用于極片在隔膜上的粘接,所述收料組件用于隔膜的自動疊放收料。在對電芯隔膜進行堆疊前采用預折組件對隔膜進行加熱預折,使貼上極片后的隔膜能夠在收料組件內進行往復式自動堆疊。這種加熱預折的工藝不僅簡化了對鋰電池隔膜進行往復式堆疊的步驟,還減少了人工操作,增加了電芯堆疊的精度和速度,保證了鋰電池電芯的生產質量和生產效率。
本發明公開了一種正極及其制備方法和應用,所述正極包括:正極集流體、第一正極活性物質層、多孔金屬層和第二正極活性物質層,其中,所述第一正極活性物質層形成在所述正極集流體表面上;所述多孔金屬層形成在所述第一正極活性物質層表面上;所述第二正極活性物質層形成在所述多孔金屬層表面上。采用該正極可以在有效控制正極單位面積容量不高于負極單位面積容量情況下正極中鋰部分以鋰金屬合金形式存儲,從而在維持現有成熟化學體系、成熟基材和隔膜應用及工藝水平下,有效提高電芯能量密度(由現有的180~230wh/kg上提高到230~280wh/kg),并保證電性能、可靠性及安全性能滿足目前動力電芯要求。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,公開了一種柔性自支撐硅/碳納米管膜復合電極的制備方法及應用,本發明利用浮動催化化學氣相沉積法制備連續碳納米管膜的技術基礎,將改性后的硅粉浮于水面上,通過滾軸轉動過水收集筒狀碳納米管連續體,利用這種狀態下碳管連續體超大的表面積、自身的吸附性以及筒狀碳納米管連續體遇水體積急劇收縮的特性,將浮于水面上的硅粉均勻且緊密的包裹于其中,連續收集數小時后,幾千層附著了硅的碳管連續體纏繞層疊成具有一定厚度的復合膜,最后輥壓得到一種柔性硅?碳納米管復合電極膜材料。與現有技術相比,該方法硅負載量高,硅在碳管膜中分布更加均勻,有利于組裝成的鋰硅電池的比容量、循環性能的提高。
本發明屬于聚合物電解質技術領域,公開了一種可原位熱聚合的自修復聚合物電解質及其制備方法。該聚合物電解質包括鋰鹽、由含有不飽和鍵的導離子單體與同樣含有不飽和鍵的二硫或多硫化合物經聚合而得的含有自修復化學鍵的聚合物、引發劑、增塑劑和無機添加劑。在一定溫度條件下使其發生原位聚合,并具備一定的自修復能力。本發明所制備的聚合物電解質具有較高的電化學窗口,具有優異的自修復性能,既提升了電解質與電極的相容性,降低界面阻抗,又提高了電極活性材料的利用率,提高容量發揮,同時制備工藝簡單,可有效提升鋰電池的能量密度,具有廣闊應用前景。
本發明公開了一種抗丙肝病毒藥物關鍵中間體(4S)?N?Boc?4?甲氧基甲基?L?脯氨酸的制備方法,包括以下步驟:在縛酸劑的作用下,4S?羥基?N?Boc?L?脯氨酸酯與磺酰氯縮合生成磺酸酯4;其中R為C1~4烷基;在銅催化劑、鋰鹽和有機堿的作用下,磺酸酯4與甲氧基甲基溴化鎂發生親核反應生成化合物3;化合物3用氫氧化鋰水解得到(4S)?N?Boc?4?甲氧基甲基?L?脯氨酸。本發明的有益效果是:通過磺酸酯和格氏試劑親核取代反應引入目標產物結構和手性,克服了已有的拆分和手性源方法,該法操作簡單,條件溫和,收率良好,化學純度和光學純度均較高,適合于工業化生產。
本發明公開了一種具有遙控系統的四旋翼無人機,涉及農業誘蛾技術領域。包括機殼、旋翼、旋翼支架、無刷電機、鋰電池、螺口座、廣譜誘蛾燈、螺旋支撐架、導電網筒、電路系統和飛行控制系統;機殼上端面居中位置安裝有鋰電池,且四個角部均勻分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通過電路系統連接有垂直于機殼面向上的無刷電機;無刷電機上端安裝有旋翼;機殼下底面居中位置安裝有螺旋支撐架;螺旋支撐架內部有通過螺口座與機殼螺紋連接的廣譜誘蛾燈;廣譜誘蛾燈外罩導電網筒,且導電網筒與螺口座套接;電路系統與飛行控制系統連接。本發明的有益效果是機殼底部安裝廣譜誘蛾燈和導電網筒,在飛行過程中殺滅飛蛾害蟲,設計科學合理,環保高效,易操作。
本發明屬于人工合成金剛石用觸媒材料技術領域,其由一種含鋅、鉛、鉍、鑭、銅、鈣、錫、鋰、硼、磷、硫等元素中的一種或幾種元素合成。其用于金剛石合成的方法為:采用石墨原料為二砂石墨,觸媒為:Ni重量比30%,Fe重量比70%的普通鐵鎳粉末合金,本發明所述合成金剛石成核抑制劑用量為石墨的0.1-5%,觸媒用量為石墨的25%-40%。通過簡單的機械球磨使粉末觸媒原料、成核抑制劑和石墨粉均勻混合,等靜壓密實化,再經過破碎造粒、成型和氫還原燒結,制得的石墨棒即可直接用于金剛石合成。其可適當減少成核數量,提高晶核分布的均勻性,減少或基本避免聚晶的形成。
本發明屬于電池材料研發測試技術領域,具體涉及一種獲取石墨極片電化學活性面積的方法。本發明提供的獲取石墨極片電化學活性面積的方法,通過掃描電子顯微鏡獲得石墨極片中石墨顆粒的特征邊長,并根據石墨極片的SOC狀態選擇合適的公式,將特征邊長參數帶入,即可獲得不同SOC狀態下的石墨顆粒電化學活性比表面積;根據石墨極片的質量獲取石墨極片的電化學活性面積。本發明使用石墨極片質量和石墨晶體結構及石墨顆粒的特征尺寸計算石墨極片參與脫嵌鋰電化學反應的電化學活性面積。該電化學活性面積相比直接使用極片面積或使用BET法計算的面積更接近實際的參與脫嵌鋰反應的面積。該方法可表征出不同SOC狀態下的石墨極片的有效面積。
本發明涉及一種高導電性橡膠泡棉材料的制備方法,屬于導電材料技術領域。本發明技術方案通過對氫氧化鎳表面包覆羥基氫氧化鋰材料,使其包覆改性并填充至橡膠泡棉材料中,由于表面包覆的氫氧化鋰表面形貌較為光滑平整、形成了均勻的導電網絡,同時其表面包覆層和內部包覆緊密,提高了質子和電子的傳輸,從而使導電性提高,活性物質利用率和容量增加,同時充放電循環穩定性也有較大改善,使其填充至材料中使得泡棉材料具有優異的電化學性能和導電性能;且本發明技術方案采用發泡處理并在其內部負載導電網絡,使其有效兼顧導電性能和力學強度,通具有獨立氣泡結構,吸水性很低,抗沖性能極佳,使其在使用過程中,有效體現材料的高強度力學性能。
本發明公開了一種具有飛行控制系統的無人機,涉及農業誘蛾技術領域。包括機殼、旋翼、旋翼支架、無刷電機、鋰電池、螺口座、廣譜誘蛾燈、螺旋支撐架、導電網筒、電路系統和飛行控制系統;機殼上端面居中位置安裝有鋰電池,且四個角部均勻分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通過電路系統連接有垂直于機殼面向上的無刷電機;無刷電機上端安裝有旋翼;機殼下底面居中位置安裝有螺旋支撐架;螺旋支撐架內部有通過螺口座與機殼螺紋連接的廣譜誘蛾燈;廣譜誘蛾燈外罩導電網筒,且導電網筒與螺口座套接;電路系統與飛行控制系統連接。本發明的有益效果是機殼底部安裝廣譜誘蛾燈和導電網筒,在飛行過程中殺滅飛蛾害蟲,設計科學合理,環保高效,易操作。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,具體涉及正極材料前驅體、正極材料及其制備方法和應用。本發明提供的正極材料前驅體,其化學通式為MnXFe1?X(OH)2,其中0.45<X<0.65。本發明提供的前驅體采用共沉淀法進行制備,與現有技術相比,其有利于錳鐵兩種金屬元素在體相中均勻分布,從而提升正極材料的綜合性能,同時將錳鐵兩種金屬元素進行組合,可有效解決傳統正極材料鋰鎳混排導致的電化學性能衰退與安全性問題,降低前驅體與正極材料的制造與生產成本,減少資源的浪費與環境的破壞。
本發明屬于鋰硫電池材料技術領域,涉及一種基于廢棄煙頭的S/Co/CNF復合材料及其制備方法和應用。利用Co鹽、Zn鹽和咪唑類配體在廢棄煙頭纖維上原位配位反應,得到CB@Zn/Co?ZIF前驅體,然后經過煅燒,得到Co/CNF復合材料,再將所述Co/CNF復合材料與硫粉混合研磨、真空煅燒,得到S/Co/CNF復合材料。通過本發明方法制備的S/Co/CNF復合材料能夠克服廢棄煙頭衍生碳纖維石墨化程度不高、導電性較差的缺點,作為鋰硫電池固硫碳材料,能解決活性物質硫的負載量低、“穿梭效應”明顯以及循環穩定性差等問題。最為重要的是,能夠實現廢棄煙頭的高值資源化再利用,體現出經濟環保的價值。
本發明公開了一種阿托伐他汀鈣手性中間體,屬于醫藥中間體的合成技術領域。本發明的技術方案要點為:該工藝路線不僅避免了化學合成法中丁基鋰、氰化鉀和高碘酸等危險、劇毒、價格昂貴藥品的使用,而且由于四異丙基氧鈦和S?聯萘酚混合手性催化劑的使用使產品的ee值得到有效提高,該合成方法原料廉價易得,路線操作簡單,重復性好而且收率很高,適合工業化生產。
本發明公開了一種混合超級電容器漿料配比制備方法,包括混合超級電容器的正極片漿料的制備和混合超級電容器的負極片漿料的制備;該種混合超級電容器的正極片漿料的制備原料包括活性物質尖晶石鎳錳酸鋰、粘合劑PVDF和導電劑SP;該種混合超級電容器的負極片漿料的制備原料包括活性物質AC、羧甲基纖維素CMC、粘合劑LA132、粘合劑PTFE(聚四氟乙烯)和導電劑SP,本發明是混合超級電容器,其一個電極為碳基雙電層電容器電極材料,另一個電極為電池電極材料,因此具有超級電容器和電池的雙重性能。它的能量密度是雙電層電容器2?3倍,功率密度是鋰離子電池的10倍以上,循環壽命也能達到10萬次以上及良好的高低溫性能。
本發明屬于鋰電池隔膜技術領域,具體涉及一種PVDF改性隔膜及其制備方法。本PVDF改性隔膜包括:基膜層和位于基膜層表面的PVDF改性層;其中所述PVDF改性層適于通過交聯的方式接枝到基膜層表面。本發明的PVDF改性隔膜及其制備方法,通過改變PVDF與基膜的連接方式,使用PVDF對基膜進行改性,而非簡單粘接,在提高基膜對電解液親和性、增加隔膜與極片粘接力的同時,消除了PVDF改性層脫落的風險,為鋰離子電池良好、穩定的電性能提供保障。
本發明屬于隔膜技術領域,具體涉及一種高溶脹度AFL及制備方法、高溶脹度AFL陶瓷隔膜。其中,所述高溶脹度AFL,包括:PMMA和包裹在PMMA外層的PAN;其中所述PMMA的溶脹度不低于90%;本發明所述的高溶脹度AFL,通過將溶脹度不低于90%的PMMA的外層包裹PAN,以使內層PMMA保持較高的溶脹度,避免將其用于鋰電池時,PMMA繼續溶脹,造成體積增大,影響鋰電池的性能。
正極材料本發明提供了一種三層核殼結構的正極材料、制備方法及電池,所述的正極材料包括內核,所述內核表面依次包覆有中間層和外殼,所述中間層采用的材料包括金紅石型結構材料,所述外殼采用的材料包括補鋰材料。本發明提供了一種三層核殼結構的正極材料,在內核表面包覆了金紅石型結構的包覆劑和補鋰包覆劑,從而形成了三層核殼結構,提高了正極材料的首次庫倫效率、容量和循環性能。
本發明涉及二烷基二硼酸酯化芴的新的合成方法。以鈀類催化劑諸如 PdCl2(dppf)和含氮配體的胺類物質諸如三乙烯二胺(DABCO)或六亞甲基四胺(烏洛托品)等 二者的組合做為反應的催化體系,以甲苯為溶劑,在氮氣氛圍的保護下,連續加熱攪拌反 應數小時,成功實現了二溴二烷基芴的硼酸酯化,實現了二溴二烷基芴硼酸酯化的合成工 藝變革。與傳統的丁基鋰法法相比較,該法具有如下優點:(1)反應條件較易獲得,反應操 作簡單;(2)實驗操作安全性高;(3)大大減少了反應時間;(4)所得產品的產率高。本發明 的有益效果是:工藝路線先進,工業條件合理,實驗操作簡單安全,且產品的收率較高, 具有較大的實用價值,是一種較為理想的合成路線。
本發明提供一種硬件檢測便攜式外接設備,包括:手提式箱體,所述手提式箱體上部通過合頁連接有箱蓋,且手提式箱體內部還安裝有外接設備主體;所述手提式箱體左右兩側均滑動連接有一個所述防護機構;所述手提式箱體內部后側還安裝有控制器和鋰電池;所述外接設備主體和風扇均通過控制器與鋰電池為普通電性連接。通過風扇與散熱機構的配合,通過控制器將風扇啟動,然后使散熱機構內的圓形通孔開始進入冷風,然后再通過導流板的導流作用,將進入的冷風均勻的分散到散熱片上,散熱片同時將外接設備主體底部的熱量帶走,然后再通過冷風將散熱片上的熱量經出氣口排出,使外接設備主體得到有效的散熱作用,進而有效提高了外接設備主體的使用壽命。
本發明公開了一種托伐普坦中間體的制備方法,它是由1?(4?硝基?2?甲基苯甲?;??7?氯?5?氧代?2,3,4,5?四氫?1H?1?苯并氮雜卓在有機溶劑中經催化氫化得到1?(4?氨基?2?甲基苯甲?;??7?氯?5?氧代?2,3,4,5?四氫?1H?1?苯并氮雜卓;所述催化氫化采用的催化體系為金屬氯化物+鈀炭催化劑;所述金屬氯化物為氯化鋰或者三氯化銦。本發明的方法采用LiCl/InCl3+鈀炭催化劑作為催化氫化體系,該催化氫化體系不僅能夠獲得較高的反應收率,而且可以有效避免脫氯反應的發生,從而獲得較高的產物純度。而且本發明的方法對環境污染較小,生產成本較低,適合工業化生產。
本發明公開了一種反式?4?環己基?L?脯氨酸的制備方法,包括如下步驟:(1)在縛酸劑的作用下,4S?羥基?N?Boc?L?脯氨酸酯6與磺酰氯縮合生成磺酸酯5,其中R為C1~4的烷基;(2)在銅催化劑、鋰鹽和有機堿的作用下,磺酸酯5與環己基溴化鎂發生親核取代反應生成化合物4;(3)化合物4用氫氧化鋰水解得到(4S)?N?Boc?4?環己基?L?脯氨酸(化合物3);(4)化合物3在鹽酸或者三氟乙酸/二氯甲烷條件下脫除Boc,制得目標產物2。本發明的有益效果是:通過磺酸酯和格氏試劑親核取代反應引入目標產物結構和手性,克服了現有的貴金屬還原方法,該法操作簡單,條件溫和,收率良好,化學純度和光學純度均較高,適合于工業化生產。
本發明提供一種具有監測功能的電纜掛牌,包括外殼、安裝耳、銘牌和電路裝置,外殼包括后端開口的中空殼體以及與殼體后端或拆卸固定連接的后蓋,安裝耳固定設于殼體上,銘牌在殼體的前端面以及后蓋的后端面上各固定設置1塊,電路裝置包括防爆監測線圈,固定設于殼體上的煙霧傳感器、蜂鳴器和報警指示燈,以及固定設于殼體內的電路板和鋰電池,防爆監測線圈的兩端穿過殼體上設有的2個監測線圈通過孔后在殼體內與電路板電連接,煙霧傳感器、蜂鳴器、報警指示燈以及鋰電池分別與電路板電連接,使用時防爆監測線圈套接在電力電纜上。本發明使用時能夠實時對電纜故障實施監測,發生故障時能就地發出聲光報警信號以方便搶修人員方便地找到故障點。
本發明提供了一種無鈷正極材料的回收方法,所述方法包括以下步驟:(1)對廢棄的無鈷正極材料進行一步燒結得到一燒材料,將一燒材料和有機硫源混合,經二步燒結后得到二燒材料;(2)將步驟(1)得到的二燒材料、溶劑和沉淀劑混合,得到鎳錳有機酸鹽前驅體和底液,對底液進行加熱析晶處理得到有機酸鋰;(3)對步驟(2)得到的鎳錳有機酸鹽前驅體進行預燒處理,將預燒處理后的鎳錳有機酸鹽前驅體與鋰源混合,經三步燒結后回收得到無鈷正極材料,本發明所述無鈷正極材料的回收方法的熱解溫度較低,能夠最大程度上降低生產成本,反應生產過程中不適用任何的酸和堿溶液,Li,Ni,Mn的回收率高。
本發明提供隔膜、其制備方法和包括該隔膜的電池。其中隔膜包括基膜和涂層;涂層包括層狀硅酸鹽和羧甲基纖維素,所述層狀硅酸鹽為鋰皂石或蒙脫土,所述涂層中所述鋰皂石與所述羧甲基纖維素的質量比為(5?15):(0.5?1)、所述蒙脫土與所述羧甲基纖維素的質量比為(0.5?1):(0.1?0.5)。本發明的隔膜,其中涂層中層狀硅酸鹽與CMC的含量在預定范圍內,由于層狀硅酸鹽帶有親水基團羥基,CMC中存在親水基團羥基和親油基團,兩者復配后,層狀硅酸鹽中的親水基團羥基會與CMC分子中的羥基之間會形成氫鍵,削弱彼此的親水基團,當層狀硅酸鹽與CMC的含量滿足一定條件時,暴露出CMC中更多的親油基團,使漿料更好地潤濕隔膜,從而實現將超薄涂層涂覆于基膜表面。
本發明公開了一種氮雜吲哚取代硼酸類化合物的合成方法,其步驟為先用氫化鈉拔出鹵代氮雜吲哚一位上的氫,再在低溫下加入正丁基鋰,然后再加入硼酸酯類化合物反應,其特征在于:鹵代氮雜吲哚、氫化鈉、正丁基鋰和硼酸酯類化合物的摩爾比為1:1.2~1.3:2.5~2.8:2.2~2.4。該合成方法是一種收率高、后處理簡單、產品純度高的氮雜吲哚硼酸類化合物的合成方法。
本發明提供了一種負極極片、固態電池及其制備方法,所述的負極極片包括負極集流體,所述集流體的表面依次層疊設置有第一硅合金負極活性層、預鋰層和第二硅合金負極活性層。本發明通過硅合金負極金屬活性層以及預鋰層,有效增加了硅負極全固態電池的循環容量保持率,有利于推動全固態電池商業化應用。
本發明提供了一種超高鎳四元正極材料及其制備方法和應用。超高鎳四元正極材料的化學通式為LixNiaCobMncAldO2,其中,0.95≤a≤0.99,a+b+c+d=1;正極材料經過X射線衍射測試后,滿足:特征衍射分裂峰(006)+(012)的峰強的總和與特征衍射峰(110)的峰強度比R1,0.430≤R1≤0.450;鋰鎳混排R2≤1.05%;特征衍射峰(003)的晶粒尺寸D(003),49.0nm≤D(003)≤54.5nm。本發明通過限定超高鎳正極材料中的峰強之比R1、鋰鎳混排R2的程度,同時限定主峰中的D(003),使得正極材料的層狀結構更好、結晶性更高,其電化學性能得到了提升。
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