786
0
本发明提供了一种加热溶液法制备含掺杂元素的正极材料的方法,所述正极材料为单晶结构,其化学式为LiNixCoyMn1‑x‑y‑zDzO2,x>0.7,0<y≤0.1,0<z≤0.05,0≤1‑x‑y‑z<0.2,D为铝、钇、钛和钨中的一种,所述方法包括如下步骤:(1)将锂源、镍源、钴源、锰源溶于去离子水中,制得混合溶液A;(2)将D源溶于酸性溶液中,得到混合溶液B;(3)将所述混合溶液A、混合溶液B混合均匀,得到混合溶液C,将酸络合剂滴入所述混合溶液C中,调整pH为1.0~2.0;(4)将所述混合溶液C加热使其分解,得到中间相前驱体;(5)将所述中间相前驱体进行热处理。本发明所制备的含掺杂元素的正极材料的颗粒粒度较为均匀地分布,工艺简单,生产周期短,加工成本低,无钾、钠等杂质离子。
1171
0
本发明涉及一种手性3,4‑二氢苯并噻二嗪类化合物的制备方法:在无水、无氧且含有保护气氛的条件下,将式(1)和式(2)所示的化合物在催化剂作用下,添加分子筛,在有机溶剂中于‑40℃至40℃下反应,得到式(4)所示的手性3,4‑二氢苯并噻二嗪类化合物;催化剂包括手性TADDOL型稀土金属配合物或手性TADDOL配体与络合氯化锂的稀土金属胺化物的联合催化剂;反应路线如下:
1124
0
本发明提供了一种耐磨防爆炉头火盖搪瓷釉料,其按重量份计,包括如下组分:38~49份石英砂、15~23份硼酸、2~8份萤石、4~22份硝酸钾、0~2份碳酸钙、5~20份碳酸锂、2~4份二氧化钛、4~8份碳酸钡、0.5~2份氧化钴、0.5~2份氧化镍、2~4份高岭土、0.2~0.5份碳酸锂、0.2~0.4份碳酸钾。本发明还提供了制备所述搪瓷釉料的方法和应用。本发明所得的炉头火盖搪瓷釉料在使用时的火焰为蓝色的,便于居家使用;本发明所得的炉头火盖搪瓷釉料的耐磨性能优异,具有防爆功能,釉面莫氏硬度达到5~7级。
704
0
本发明属于材料领域,涉及一种复合多元材料和前驱体及其制备方法和应用。所述复合多元材料前驱体为金属氢氧化物颗粒,所述复合多元材料前驱体的内部结构呈发散交互结构,其内部晶体结构经XRD表征,101峰/001峰的强度比为0.5~1.5,101峰/001峰的半峰宽比值为0.4~0.7。本发明提供的复合多元材料前驱体作为锂离子电池正极材料,能够提高锂离子电池的倍率性能和循环稳定性。此外,采用本发明提供的方法制备复合多元材料,整个过程不断消耗水,不产生多余废水,能够达到对环境友好的目的。
959
0
本发明提供了一种高能量密度动力电池的制备方法,采用在钴酸锂中掺入高电位的镍锰酸锂材料为正极活性物质,采用石墨做负极。通过对导电剂、隔膜与电解液等的优化配置,提高电池工作平台电压,提升电池的能量密度及高温循环性能。电解液中含有氟代碳酸乙烯酯,对石墨负极有效成膜,降低极片内阻。该电池的制作过程包括活物预混、制浆、涂布、制片、卷绕,滚槽、注液,封口、化成及分容。该专利电池兼具了能量密度高、高温循环性能好等特点,使其在动力电池领域具有广阔的发展前景。
本发明公开了一种化合物5‑氨基‑2‑氮杂螺[3.4]辛烷‑2‑羧酸叔丁酯的制备方法,包含以下步骤:第一步,首先将化合物1和化合物2溶于2‑甲基四氢呋喃中,然后滴入双三甲基硅基氨基锂,反应得到化合物3;第二步,化合物3溶入丙酮中,与碘化钠反应得到化合物4;第三步,将化合物4溶于2‑甲基四氢呋喃中,滴加正丁基锂,反应得到化合物5;第四步,将化合物5和胺加入1,2‑二氯乙烷中,然后加入醋酸和还原剂,反应得到化合物6;第五步,化合物6溶入乙醇中,加入催化剂在氢气中反应得到化合物7。通过自主设计该新颖的螺环化合物结构,开发合成路线,并通过不断的优化找到了一条适合工业化生产的合成方法。
1198
0
本发明提供了一种组合式电极,包括集流体、正极片和负极片,集流体包括至少一非金属材料层和若干金属箔,非金属材料层上开设有若干孔洞。能实现传统锂电池中正极片、负极片、隔膜和集流体的功能,生产步骤少,高了生产效率,缩减电池正极和负极的整体重量和体积,提高了锂电池的能量密度。降低了电池的正极和负极的生产成本。本发明还提供一种折叠式电池,包括折叠基材,折叠基材包括组合式电极,折叠基材呈“Z”形从左到右依次折叠折叠区以形成折叠式电池。本发明还提供一种卷绕式电池及电池组,包括卷绕基材,卷绕基材包括折叠式电池,节省了正负极间的隔膜的成本及装配步骤,降低了电池的原材料成本,提高了电池的生产效率。
1181
0
本发明提供了一种助熔剂及促进钢连铸浇注过程中保护渣熔化的方法,按质量百分比计,该助熔剂包括如下原料:硼砂20%‑80%,碳酸锂10%‑50%和萤石粉0‑30%。本发明提供的助述熔剂是由特定含量的硼砂、碳酸锂和萤石粉构成的混合物,通过采用三种不同熔点的原料以特定的比例构成的混合物作为助熔剂,可显著降低保护渣吸附的非金属夹杂物的熔点,改善不同钢种尤其是含钛钢的性能,提高保护渣的熔化速度,减少甚至避免因保护渣熔化不良出现的结团和较硬渣条等情况对连铸坯质量及生产造成的不利影响。
本发明公开纳米结构双包覆的钴镍锰三元正极材料的制备方法,涉及镍钴锰三元正极材料技术领域,本发明包括(1)一次包覆:将锂盐、金属氢氧化物前驱体、镁铝尖晶石纳米粉体按一定的质量比称取后混合球磨、热处理、水洗,得到镁铝尖晶石纳米粉体包覆的镍钴锰三元正极材料;(2)二次包覆:将一次包覆材料、碳纳米管按一定的质量比称取后在无水乙醇中搅拌混合,经过离心、干燥、过筛后得到镁铝尖晶石纳米粉体与碳纳米管双包覆的镍钴锰三元正极材料。本发明还提供采用上述方法制得的钴镍锰三元正极材料。本发明的有益效果在于:包覆的镍钴锰三元正极材料结构稳定性高、导电性优良,利用该材料制备的锂离子电池在高电压下具有优良的循环性能。
1106
0
本发明涉及一种制造二次电池的负极的方法。该方法包括在负极集电器上形成包括碳基活性材料的第一负极活性材料层;和在第一负极活性材料层上形成包括通过预锂化嵌入锂的硅基活性材料的第二负极活性材料层。
本申请涉及负极活性材料和使用其的负极极片、电化学装置和电子装置。具体而言,本申请提供一种负极活性材料,其包括锂化硅氧材料及包覆层,其中所述包覆层与该锂化硅氧材料之间至少具有Si‑O‑M键,其中M选自铝元素、硼元素和磷元素中的一种或多种。本申请的负极活性材料具有高稳定性,且适用于水性加工为负极极片。
814
0
本申请涉及锂电池材料的领域,具体公开了一种提高磷酸铁比表面积的制备方法。一种提高磷酸铁比表面积的制备方法,包括以下步骤:S1、将铁源加入到磷源中,搅拌溶解过滤,得滤液;S2、向步骤S1制得的滤液中加入氧化剂,充分反应,得反应液;S3、向步骤S2制得的反应液中加入促结晶剂,搅拌、加热、高温反应,过滤,得过滤产物;S4、将步骤S3制得的过滤产物进行烘干、煅烧处理,得到无水磷酸铁。本申请制得的二水磷酸铁呈片状堆积,比表面积大,煅烧后生成的磷酸铁粒度呈类球形,粒度分布较宽,压实密度较高,主要是应用到制备高压实高倍率磷酸铁锂材料。
786
0
本发明公开了一种制备大孔径磷酸铁的方法,包括以下步骤:S1.取含亚铁离子溶液,调节pH<1.5;S2.升温至85~95℃,并通入含氧气体,分批次加入催化剂,并监测溶液中Fe3+浓度,动态控制H3PO4的加入量和加入时间,使溶液中Fe3+与磷酸根离子的摩尔比保持在1:(1~1.3),直至反应完成;S3.将反应物料经固液分离,然后取沉淀脱水得到产物磷酸铁。本发明方法制备的磷酸铁粒径可控制在2~7μm范围内,颜色白,孔体积大及孔径宽,孔体积及孔径可达0.180m3/g及20.785nm,在制备磷酸铁锂正极材料时有利于锂离子的嵌入和脱嵌,且制备出的电池具有高电化学活性。
974
0
本发明提供的一种纳米花状CoIn2S4颗粒/石墨烯复合修饰的隔膜,包括隔膜,和位于隔膜表面的由质量比为5~8:1的纳米花状CoIn2S4颗粒和还原氧化石墨烯复合而成的复合材料。制备方法:将CoCl2·6H2O、InCl3·4H2O和硫代乙酰胺按摩尔比1:2加入DMF和乙二醇的体积比1:1的混合溶剂中,180~200℃下反应18~24h;离心清洗后在400~600℃热处理3~6h,得到纳米花状CoIn2S4颗粒,与还原氧化石墨烯和PVDF按质量比(5~8):1:1的比例加入NMP中,超声后抽滤于隔膜上得到。本发明所得隔膜在抑制穿梭效应的同时加速LiPSs转化动力学,提升锂硫电池的倍率。
1148
0
本发明公开了一种硅基负极自修复聚合物粘结剂及其制备方法和应用。所述聚合物粘结剂的制备方法包括如下步骤:S1.将聚乙二醇二丙烯酸酯加入到硫辛酸,于50~100℃搅拌反应1~5h,得到聚乙二醇交联的聚硫辛酸;S2.将步骤S1得到的聚乙二醇交联的聚硫辛酸与聚丙烯酸按照质量比为1:(1~20)混合溶于水或者有机溶剂中,反应,干燥得到所述聚合物粘结剂。所述聚合物自修复能力强,断裂伸长率高,由所述聚合物粘结剂制备的负极片组装成扣式电池,提高了锂离子电池硅基负极的循环过程中的稳定后的比容量,延长了锂离子硅基负极电池的使用寿命。
本发明属于绿色农药技术领域,公开了一种新的合成美国白蛾性信息素主要活性成分(3Z,6Z,9S,10R)‑9,10‑环氧‑3,6‑二十一碳二烯的方法。该方法以1‑溴十一烷(2)为起始原料,先跟炔丙醇锂反应,再经醋酸镍/硼氢化钠催化氢化、Sharpless不对称环氧化、对甲苯磺酰化与高氯酸开环,得到(2S,3S)‑对甲苯磺酸2,3‑二羟基‑1‑十四碳醇酯(7);然后经碳酸钾关环、对甲苯磺酰化、依次跟三甲基硅乙炔锂与1‑溴‑1‑戊炔反应生成(9S,10S)‑9,10‑环氧‑3,6‑二十一碳二炔(11);最后经醋酸镍/硼氢化钠催化氢化,得到(3Z,6Z,9S,10R)‑9,10‑环氧‑3,6‑二十一碳二烯(1)。本发明首次利用醋酸镍/硼氢化钠催化氢化环氧二炔构建2个Z‑型碳碳双键,具有反应条件温和、易于操作、易于放大等优势。
958
0
本发明公开了一种低水含量下乙醇羰基合成丙酸的方法,包括以下步骤:原料乙醇在铑主催化剂、促进剂氢碘酸、碘乙烷、碱金属锂盐以及配体有机双磷化合物存在的条件下,羰基化合成丙酸。本发明的低水含量下乙醇羰基合成丙酸的方法,通过加入多种促进剂,克服了乙醇羰基合成丙酸过程中水含量过高导致的设备生产能力下降,产物分离困难等问题,在低水含量下仍能保持铑催化剂的稳定性和高反应活性,可有效降低生产成本。通过加入有机双膦配体,提高了铑催化剂活性,大幅提高了乙醇羰基合成丙酸的时空收率,最高达到6.27mol·L‑1h‑1。
984
0
一种被配置用于对锂离子电池快速充电的负极,其包括负极基底和设置在所述负极基底表面上的涂层,所述涂层用于增加Li金属的超电势,以抑制在对用所述负极制造的锂离子电池进行极快速充电期间的Li金属镀层。通过将涂层施加到所述负极基底表面的方法来制造所述负极,所述涂层包括Cu纳米层,或Ni纳米层或Cu和Ni的复合纳米层。
895
0
本申请公开了一种供电方法、设备及存储介质,涉及电力设备领域,能够在不需要采取保暖措施的情况下,保证供电设备在低温环境下的性能。该供电设备包括:控制单元以及第一电池组,控制单元与第一电池组连接;控制单元,用于在市电断开的情况下,控制第一电池组向通信设备供电;其中,在环境温度小于或等于预设温度时,第一电池组的电池容量的衰减程度小于或等于预设阈值。相比于现有技术中,在低温环境下,需要对磷酸铁锂电池采取保暖措施,才能保证磷酸铁锂电池在低温环境下的性能,本申请提供的方案能够在不需要采取保暖措施的情况下,保证供电设备在低温环境下的性能。
1111
0
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种硅负极材料的表面改性方法。本发明的改性方法是:将一定浓度的碳量子点溶液与硅粉末进行搅拌混合,并在20℃~180℃温度下反应1h~24h;完成反应的浑浊液体经离心分离得到沉淀物,干燥后得到碳量子点包覆的硅负极材料。本发明所公开的改性方法具有周期短,能耗少以及对环境友好等优点,且改性后的碳量子点包覆的硅负极材料,在比容量、首次库伦效率以及循环稳定性方面均得到极大的提高,适用于高能量密度锂离子电池。
1090
0
本发明提供了一种双氟磺酰亚胺中氯化物的测试方法,包括以下步骤,首先将双氟磺酰亚胺样品加入冰水中,再加入pH调节剂调节后,得到待测液;配制不同浓度的氯离子标准溶液,根据峰面积和浓度建立标准工作曲线;然后采用离子色谱检测上述步骤得到的待测液,测得氯离子峰面积,根据上述步骤得到的标准曲线和稀释倍数,计算得到双氟磺酰亚胺样品中的氯离子含量。本发明仅加入无机试剂便可完成待测样品的前处理,快捷且安全环保,而且具有检出限低、灵敏度高、重复性好、准确度高等优点,适合微量氯含量的测定。本发明提供的检测方法操作快速、简便,结果准确,可广泛应用于锂离子电池的制造领域,对于锂电池产品的质量控制具有重要的意义。
一种非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法,所述负极活性物质包含硅化合物SiOx,0.5≤x≤1.6,所述硅化合物包含锂,所述制造方法的特征在于,具有:使已插入有锂的硅化合物接触溶液B的工序,所述溶液B包含多环芳香族化合物或是其衍生物、或包含这两者,其中,所述溶液B包含作为溶剂的选自醚系溶剂、酮系溶剂、酯系溶剂、醇系溶剂及胺系溶剂中的1种以上;以及,使硅化合物接触溶液C的工序,其中,所述溶液C包含作为溶剂的选自醇系溶剂、羧酸系溶剂及水中的1种以上。由此,本发明提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法,所述非水电解质二次电池用负极活性物质能够使电池容量增加,且能够使循环特性提升。
826
0
一种基于信号处理的电池组多故障诊断方法,根据锂离子电池组双线制电压测量拓扑结构,获得测量电压与电池单体、电压传感器、电池间连接电阻之间不同的对应关系;对锂离子电池组进行混合工况测试实验以得到测试数据集;经测试数据处理及参数选定后,基于电压间相关系数对电池组中电压传感器故障、电池间短连接故障以及电池短路故障进行检测与分离。本发明在不增加硬件成本的前提下实现电池组多种故障的检测与分离,同时实现计算量的减小,可实现故障的实时诊断,更适合实际应用。
761
0
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种共混型聚乙烯醇基粘结剂及其制备方法和应用。本发明将质量分数为1~20%的聚乙烯醇水溶液与质量分数为1~20%的半乳甘露聚糖水溶液共混,即得到共混型聚乙烯醇基粘结剂。相对于单一聚乙烯醇粘接剂,采用该共混型粘结剂制备的复合膜的孔隙直径更小,孔径分布更均匀,且热稳定性更高,可以有效缓解硅负极循环过程中的开裂问题,且改变了聚乙烯醇粘结剂的物理特性,使其能够缓冲硅负极巨大的体积变化;同时还具有优异的导锂特性。本发明的粘结剂适用范围广,且成本低廉、原料易得、工艺简单、环境友好,易实现大规模生产。
941
0
本发明提供了一种氮掺杂多孔硅石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:步骤S1,将多孔硅球、氧化石墨烯、三聚氰胺及第一溶剂混合后,进行水热反应,得到中间产物A;步骤S2,在惰性气氛下对中间产物A进行煅烧处理,得到氮掺杂多孔硅石墨烯复合材料。本发明通过采用多孔硅球作为硅材料,三聚氰胺一方面既作为连接硅源和石墨烯的“桥梁”,另一方面还作为氮源原位替换氧化石墨烯中的C原子,最终得到氮掺杂多孔硅石墨烯复合材料。该材料用作锂电池负极材料使用时,锂电池导电性和充放电速率更高,且电池的电化学性能更佳,尤其是容量更大、循环稳定性更佳。
797
0
本发明属无机陶瓷材料技术领域,具体涉及一种无铅环保陶瓷釉料及其制备方法。本发明研制的产品为熔块釉;所述熔块釉为球形或类球形中的至少一种;所述熔块釉包括内核和外壳;所述内核中,包括以下重量份数的原料:10‑15份氧化钾,10‑12份氧化钠,45‑50份氧化钙,60‑70份氧化锌,4‑6份氧化锂,10‑15份氧化锶,30‑40份氧化铝,40‑45份氧化硼;所述外壳中,包括硅酸锆。在制备时,将氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化锌、氧化锂、氧化锶、氧化铝和氧化硼干混均匀后,转入熔块炉中,高热溶制后,冷却至400‑500℃,水淬,得熔制料;将熔制料、碳酸锆和硅酸钠混合倒入球磨罐中,并加入水,球磨混合后,干燥,再于惰性气氛下,于温度为500‑650℃条件下煅烧4‑6h,出料,即得。
1178
0
本发明提供固体电解质、固体电解质的制造方法和复合体。即,本发明提供本体的锂离子电导率优异、并且能够在充分低的煅烧温度下得到晶界电阻充分低的固体电解质成型体的固体电解质、提供本体的锂离子电导率优异、并且能够在充分低的煅烧温度下得到晶界电阻充分低的固体电解质成型体的固体电解质的制造方法,并且提供活性物质和固体电解质之间的晶界电阻充分低的复合体。本发明的固体电解质的特征在于,由下述组成式(1)表示:Li7‑x+y(La3‑ySry)(Zr2‑xMx)O12……(1)(式(1)中,x、y满足0.20≤x<1.50、0.00<y<0.30,M为选自由Nb、Ta和Sb构成的组中的两种以上元素。)。
本发明公开了一种碳包覆硫化锌@碳异形空心纳米多面体材料及其制备和在锂离子电池负极材料中的应用。该材料中,硫化锌纳米颗粒与非晶态碳组装成硫化锌@碳异形空心纳米多面体,硫化锌@碳异形空心纳米多面体的结构是由两个立方体交错生长而成,硫化锌@碳异形空心纳米多面体表面包覆有非晶态碳层。该材料的制备方法:首先合成异形ZIF‑8,然后包覆一层RF树脂,再通过一步气相硫化和碳化法获得最终产物。本发明可提高ZnS的电导率和结构稳定性,改善其电化学活性和循环稳定性,使其具有高的放电比容量和良好的循环性能。碳包覆ZnS@碳异形空心纳米多面体材料作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
1207
0
本发明公开了一种二氧化钛包覆四氧化三钴蜂窝孔纳米线材料及其制备和应用。所述二氧化钛包覆四氧化三钴蜂窝孔纳米线材料中,四氧化三钴纳米线内部遍布微孔和介孔,呈蜂窝状多孔结构;二氧化钛包覆于四氧化三钴纳米线的表面,部分晶化。制备方法:首先合成碱式碳酸钴纳米线,然后在其表面包覆水合TiO2,最后对其煅烧。本发明可提高Co3O4的电化学活性、结构稳定性和循环稳定性,使Co3O4具有高的比容量和稳定的循环性能。TiO2包覆Co3O4蜂窝孔纳米线作为锂离子电池负极材料具有显著的应用价值。
1211
0
本发明公开了一种LED户外应急灯组件,包括透明筒体,透明筒体的一端固定有第一限位连接螺套,透明筒体的另一端可固定有第二限位连接螺套,透明筒体内设置有可充电锂电池柱,可充电锂电池柱的外部包裹有防护筒柱,防护筒柱的两端分别安装有限位耐高温橡胶套,防护筒柱上固定有环形LED灯管,第二限位连接螺套上安装有端部螺套,第一半圆形卡罩与第二半圆形卡罩相互卡接组合成圆形卡罩,远光反光罩的端部固定有LED灯珠载板,圆形卡罩的前端螺纹固定有调节限位圈罩。该发明的技术效果为维修更换部件时拆卸便捷,组合安装便捷,能够便捷的进行行走时的远光照射与宿营时的散射照射的切换,功能多样和体积较小使用便捷。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日