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本发明为一种碳酸钙基红色荧光材料及其制备 的方法,这种材料以碳酸钙作为基料,在碳酸钙中掺杂稀土金 属铕离子和碱金属锂离子,通过低温固相法制备。本发明不需 要在高温下把CaCO3分解为 CaO,其固相法温度600-800℃,大大节省了能源。本发明以 廉价的碳酸钙为基料,使用非稀土金属元素锂作为助活剂,既 降低原料成本,又增强了红色荧光材料的发光性能。采用稀土 激活离子Eu3+,无需在特别条件 下制备Eu2+,简化了工艺条件。 本发明比现有生产方法快捷、简便、廉价,能制得高纯度的红 色荧光材料。
本发明提供了一种有机硅醚室温离子液体电解质材料及其在电化学储能器件中的应用。其是阳离子化学结构式含有机硅醚的室温离子液体,所述阳离子的化学结构式如下式I所示:其中R1,R2和R3选自相同或不同的C1-C10的烷基;M为如(CH2)nO[(CH2)mO]x(CH2)y结构的醚链,n,m为0-10的整数,x,y为0-10的整数;R4,R5和R6选自相同或不同的C1-C10烷基或烷氧基团或-O-SiR7R8R9,R7,R8和R9为C1-C10的烷基或氢,其中至少一个为烷基。本发明有机硅醚室温离子液体可作为电解质材料或添加剂应用锂离子电池,离子液体阳离子化学结构中醚链的氧原子可以与锂离子Li+产生络合,促进锂盐在其中的离解度。此外,阳离子骨架中同时含有疏水性的有机硅基团和亲水性的醚(聚醚)链段,有利于改善电池的界面性能。
本发明的目的在于提供非水电解质二次电池用正极活性物质、使用该活性物质的正极以及使用该正极的非水电解质二次电池;该非水电解质二次电池用正极活性物质能够提高初始的放电容量并且即使重复充放电循环也能够抑制放电电压的降低和电池容量的降低。该非水电解质二次电池用正极活性物质的特征在于,具有:含有锂、镍和锰并且具有层状结构的锂过渡金属复合氧化物颗粒21;和粘着于该锂过渡金属复合氧化物颗粒21表面的一部分上并且选自原子序数59~71号的稀土类元素中的至少一种元素的化合物颗粒22。
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本发明公开了一种触控式学生平板电脑,包括外壳(1)、液晶显示屏(2)、触控屏(3)、集成主板(4)和锂电池(5),所述的集成主板(4)上集成有CPU芯片(6)、存储芯片(7)、RAM内存芯片(8),集成主板(4)分别通过线路与液晶显示屏(2)、电容式多点触控屏(3)和锂电池(5)相连,触控屏(3)位于液晶显示屏(2)的前侧且集成主板(4)和锂电池(5)皆位于液晶显示屏(2)的后侧。本发明触控灵敏、功耗低且待机时间长,集成了电子辞典、电子书包、视频播放、上网、游戏、触控等多项功能,具有整体结构简单、成本低廉、操作方便、便于携带的优点,具有极大的经济价值和社会价值,适宜推广使用。
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本发明涉及一种教学用毛笔,属于传感器物联网应用技术领域。安装有锂离子电池和轴加速度传感器的套筒安装在笔杆的中空部,在信息处理器的上面安装有接收天线和显示屏;锂离子电池通过导电线与轴加速度传感器连接,轴加速度传感器通过发射天线与信息处理器通过接收天线实现无线电信号连接;在教学老师书写的过程中,由锂离子电池供电的轴加速度传感器将感知的毛笔运动信息转换成电信号通过发射天线发射出去,信息处理器通过接收天线接收发射天线发射的信息,并根据设定的程序处理接收到的信息,同时将处理好的信息输入显示屏显示,显示屏上就会显示出教学老师书写过程中毛笔角度变化、力度变化的图像;同时,教学老师也不用在书写时出言指导。
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本发明提供了一种二氟草酸硼酸锂(LiODFB)电解质盐的制备工艺,首先将含氟盐类化合物、含锂化合物、含硼化合物按氟元素、锂元素、硼元素的摩尔比为2~6:2~6:1~3量加入球磨罐中,在温度为5℃~80℃条件下球磨2小时~24小时后置于马弗炉中,再经80℃~850℃热处理2小时~24小时;然后将高温处理过的原料按草酸根与硼的比为1~5:1~3量在溶剂中与草酸根混合,0℃~160℃反应1小时~12小时;最后经有机溶剂多次提纯得到所要的产物。本发明的优点是:原料毒性小腐蚀性低,环境友好,对设备没有抗腐蚀、耐高压等苛刻要求,制备工艺简单,投资少,适合工业大批量生产。
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本发明涉及一种碳硅包覆LiAlO2复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)先球磨制得纳米级硅碳复合材料浆料;将制备好浆料干燥造粒,碳化,得到硅碳复合材料;(2)制备LiAlO2混合液;(3)向上述混合液中加入上述碳硅复合材料并均匀分散,蒸除水分,研磨,通入氦气并加热,然后停止通入氦气,改为通入乙烷气体并在保温,之后停止通入乙烷气体,再通入氦气进行冷却直至室温,得到产品。本发明制备的锂离子电池用碳硅包覆的LiAlO2复合负极材料,既保持了碳硅复合材料作为负极材料所具有高能量密度和较好的导电特性,又同时利用了LiAlO2在锂离子电池充放电过程中的离子导电性提高了锂离子电池整体的导电性。
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本发明公布了一种弹射式救生飞盘,是由弹射发射器本体,握柄,弹簧压缩手柄,弹簧,发射器顶杆,救生飞盘,开关,LED灯,锂电池,弹射轨道,救生绳,救生绳固定环组建构成。所述弹射发射器本体与弹簧连接,所述弹簧与发射机顶杆连接,所述发射顶杆与弹簧压缩手柄连接,所述救生飞盘与锂电池连接,所述锂电池与开关连接,所述开关与LED灯连接,所述救生飞盘与救生绳连接,所述救生绳与救生绳固定环连接,所述弹射发射器本体与弹射轨道连接,所述弹射轨道与救生飞盘连接,所述发射板机与发射顶杆连接,形成了一个完整的弹射救生飞盘。
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本发明涉及到一种乙酸乙酯(EA)脱水除杂方法。本发明采取的技术方案是:在所述的乙酸乙酯中加入不溶于乙酸乙酯又能吸附其中水分、醇类、醛类、酸类及其小分子杂质的除杂剂;除杂剂可以是3A、4A、5A、10X、13X等球状低钠型分子筛、活性氧化铝、活性炭、硅胶、氧化钙、氯化钙等其中的一种或几种。除杂剂的加入量为乙酸乙酯(EA)量的3%~30%,整个过程温度控制在20~60℃,时间为1~10小时。用本发明提纯方法得到的高纯的乙酸乙酯,在锂离子电池上应用,不但不影响电池的初始容量发挥和循环性能,也不腐蚀电池的正极材料,而且在-20℃不结晶,达到了低温使用要求,为乙酸乙酯在锂离子电池及其他高端领域的应用开辟了通道,实现了低温锂离子电解液的产业化。
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一种聚合物固体电解质膜及其制备方法属于固体电解质领域。本发明的电解质由 聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、含锂无机盐和增塑剂低分子聚乙二醇组成,聚合物电解质膜 的组分按重量百分比计,聚乙烯醇缩丁醛30~75%,含锂无机盐10~85%,增塑剂5~ 70%。制备步骤为:将锂无机盐与有机溶剂混合搅拌均匀,再将聚乙烯醇缩丁醛粉末 缓慢加入上述混合物中持续搅拌30~50min,最后加入增塑剂。本发明通过加入增塑 剂,增加聚乙烯醇缩丁醛(PVB)链段的运动,提高了固体电解质的离子电导率,制 得的高分子固体电解质膜室温电导率约为10-5Scm-1,60℃下电导率约为10-3Scm-1, 成膜和力学性能良好。
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一种电池电极,所述电池电极包含导电基板,所述导电基板具有在其上被支撑的电化学活性电极成分。所述成分包括能够与锂可逆地形成合金的活性材料,该材料在这种可逆合金化中显示出体积变化。所述成分包括缓冲剂,所述缓冲剂调节活性材料中的体积变化并最小化成分内的机械张力。所述活性成分还可以包括例如碳的材料。所述活性材料可以包含硅、铝、锑、氧化锑、铋、氧化铋、锡、氧化锡、铬、氧化铬、钨和氧化钨或前述的锂合金。所述缓冲剂可以包含金属或金属氧化物或前述的锂合金。同样公开的是合并这些电极的电池,制造电极的方法和制造并操作电池的方法。
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采用凝胶聚合物电解质的聚合物超电容器及其制作方法,属于电子器件技术领域。本发明采用凝胶聚合物电解质,该电解质是以聚偏氟乙烯或偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物为基体的锂离子聚合物电解质。其制备方法是在丙酮中加入偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物颗粒配成溶液,再将0.5~2M/L的锂盐的碳酸乙烯酯-碳酸丙烯酯溶液加入到上述溶液中,充分混合,制成凝胶聚合物电解质溶液;将凝胶聚合物电解质溶液分别涂覆在已制作好的聚吡咯聚合物电极I和聚甲基噻吩或甲基噻吩-甲氧基噻吩共混物的聚合物电极II的表面,然后进行组装。该超电容器的比电容高,可达25F/g,具有良好的环境稳定性和使用寿命,不漏液,且比液体电解质超电容器更容易组装,对环境无污染。
本发明公开了一种基于MOF基离子导体的固态电解质及其制备方法与应用,制备方法包括:将金属盐与有机配体溶于有机溶剂中形成混合液,将有机聚合物基底置于混合液内,搅拌反应使得MOF材料自组装到有机聚合物基底上,形成自组装MOF结构;将含锂离子液体与自组装MOF结构混合,加热反应,得到自组装MOF基离子导体;将聚合物基体和锂盐分散在有机溶剂中,加热搅拌得到聚合物电解质,将聚合物电解质浇筑在自组装MOF基离子导体上,真空干燥得到基于MOF基离子导体的固态电解质。本发明通过引入自组装MOF基离子导体,提供了长程连续的锂离子传输路径,增强了固态电解质的离子电导率和机械性能,从而有效提高了固态电池的安全性。
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本发明公开了一种高稳定性钠离子电池正极材料的制备工艺,包括如下步骤:第一步,以磷酸铁锂为正极,以锂盐制成电解质溶液,以碳素材料为负极,连接电源进行恒流充电,在液相溶液中锂离子迁移出所述正极,充电结束后,将所述正极的粉体剥离,洗涤、烘干,得到橄榄石结构的磷酸铁;第二步,将所述磷酸铁与有机钠盐混合均匀,球磨,置于保护性气氛中,在200~400℃下煅烧,使所述有机钠盐中的钠离子迁移至所述磷酸铁内,煅烧结束后,首先控制以第一降温速率降温至80~120℃,再以第二降温速率降温至室温,第一降温速率小于第二降温速率,制备得到钠离子电池正极材料。该钠离子电池正极材料纯度高、结构稳定。还提供一种循环性能好、容量高的钠离子电池。
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本发明属于废动力电池回收技术领域,具体涉及一种废动力电池有价组分综合回收方法,包括:(1)将废动力电池原料与硫酸盐混合焙烧,得到焙砂;(2)对所述焙砂进行水浸,过滤得到镍钴锰渣和富锂溶液;(3)对所述镍钴锰渣进行酸浸,过滤得到酸浸液;(4)将所述酸浸液进行置换除铜处理,过滤得到除铜后液;(5)将所述除铜后液进行高温除杂和可选的深度除杂,得到含镍钴锰硫酸盐溶液;除杂反应温度为180‑250℃。本发明方法对废动力电池原料中锂/镍/钴/锰全组分进行高效回收且回收率高,同时对铁/铝/铜/氟/磷/钙/镁等杂质有效深度脱除,并可分别制备电池级碳酸锂和电池三元前驱体溶液,实现固废资源化;且工艺简单。
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非水电解质二次电池用负极具备负极集电体和负载于负极集电体的负极合剂层。负极合剂层包含硅材料、碳材料和导电性纤维,所述碳材料能够电化学性地吸储和释放锂离子。硅材料具备锂离子传导相和分散在锂离子传导相内的硅颗粒。将负极合剂层分成具有相同厚度的第一区域和第二区域这两层时,与第二区域相比,第一区域更靠近负极集电体,与第一区域相比,第二区域包含更多的硅材料,导电性纤维包含于第二区域。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种用于包覆硅的多孔块状石墨材料及其制备方法,本发明中制备方法以块状石墨为原料,经转动包覆、炭化、活化扩孔制备获得一种用于包覆硅的多孔块状石墨材料,该方法流程简单、处理工艺成熟;本发明中用于包覆硅的多孔块状石墨材料,打破石墨理论克容量372mAh/g的限制,可以很好地搭配硅材料使用,缓解硅在嵌脱锂过程中的体积膨胀,改善硅碳复合材料的循环稳定性等,在保证硅碳复合材料高容量优势的同时可降低硅的添加量,从而降低硅碳复合材料的成本,本发明扩宽了块状石墨的用途,扩大了锂离子电池负极材料来源空间,为市场提供了适合与硅材料复合的石墨材料,对环境友好、成本低,适合工业化生产。
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本发明公开了一种含氟烷基酮酸烷基酯的制备方法,包括以下步骤:在有机溶剂中,氯甲酸烷基酯与正丁基锂溶液进行反应,得到中间体烷氧基甲酰锂;中间体烷氧基甲酰锂与含氟烷基乙酰卤化合物进行反应,得到含氟烷基酮酸烷基酯。本发明方法具有原料易获得、反应选择性高、产品纯度高和产物收率高的优点,可适用于低成本合成多种含氟烷基酮酸烷基酯,而且,整个生产工艺简单,反应步骤短,便于生产控制和减少副产物的产生,经济效益好。本发明有望为含氟烷基酮酸烷基酯的工业化生产提供一种更为简单高效的途径。
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本发明涉及一种掺杂型球形镍锰二元前驱体,属于电池正极材料制备技术领域。制备方法如下:(1)配制锰盐、镍盐和M盐的混合金属盐溶液;配制有机缓冲溶液;配制表面活性剂溶剂;配制氟化铵和碳酸钠的混合溶液;(2)将混合金属盐溶液与氟化铵和碳酸钠的混合溶液在N2保护下通过蠕动泵的方式注入到装有表面活性剂和缓冲溶液的反应釜中,搅拌反应,加入完成后,悬浊液在反应釜中反应20~30h后再陈化1~2h;(3)将所得料进行离心,干燥,过筛,除铁。本发明通过缓冲液和表面活性剂的共同作用,可以稳定镍锰酸锂正极材料的形貌,制备出不易团聚的微米级镍锰酸锂,而掺杂元素可以改善尖晶石镍锰酸锂的比容量、首充和循环性能。
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本发明属于锂离子电池材料领域,主要提出一种改性镍锰二元前驱体的制备方法。该方法为在二元前驱体的共沉淀过程中加入分散剂及偶联剂。偶联剂填充前驱体生长过程中内部孔隙,同时其中金属元素与锰元素形成柱状结构,能够稳定二元前驱体内部结构;分散剂包覆在前驱体表面,稳定前驱体表面活性,维持反应体系的均匀性。前驱体材料混锂高温煅烧过程中,前驱体内部偶联剂分解,形成内部碳包覆以及金属掺杂;表面分散剂分解,形成外部碳包覆。煅烧得到的正极材料循环性能和倍率性能得到改善。本发明解决目前锂离子扩散效率低导致正极材料的倍率性能和循环性能较差的问题,实现正极材料无钴化,降低其制造成本,具有极高的商业价值。
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本发明涉及电子集成器件的技术领域,涉及一种电子器件的制备方法、电子器件及信息系统,制备方法包括如下步骤:根据选取的对电极材料匹配工作电极材料;工作电极材料具有存储锂离子和释放锂离子的功能,并可基于锂离子含量的变化得到对应的状态信息;利用该工作电极材料形成工作电极层,在所述工作电极层上形成电解质层;在电解质层上形成选取对电极材料的对电极层,使得制备获得的电子器件能对应将对计算或存储提供能源供给的过程与其状态改变的过程进行耦合,本身信息处理无需额外提供电能源,降低功耗和提高效率。其中,信息处理包括信息计算、信息存储,提高信息处理的效率,同时降低功耗,突破了传统计算器件计算能力提升的功耗壁垒。
本发明属于锂硫电池材料领域,具体涉及一种Co‑NCNT@HC多级孔碳材料及其制备方法和应用。本发明将常见的多孔碳材料,中空结构,多硫化物催化剂,原位碳纳米管有机结合起来,设计出一种钴纳米颗粒&氮掺杂碳纳米管@中空多孔碳拓扑结构,并将该材料用作锂硫电池硫正极载体以及同时涂敷于上用隔膜上,以一方面提高多硫化物的快速转变,有效抑制穿梭效应,另一方面中空多孔结构确保了硫的载量为70%,并得到了提优异的电化学性能。基于该设计理念为今后锂硫电池载硫体碳材料的多方面的应用提供设计思路和参考作用。
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本发明公开了一种高首效氧化亚硅负极及其制备方法,涉及储能材料技术领域,为解决氧化亚硅负极材料的首效或容量性能不佳,严重制约了氧化亚硅负极的推广和使用的问题;本发明包括将碳包覆后的氧化亚硅和氢化锂在惰性气体氛围下物理混合;将混合后的物料转移到加热装置中,在惰性气体氛围下加热碳化;将碳化后的物料进行打散;本发明,工艺简单,成本低,易于产业化,强还原剂氢化锂可以显著提升氧化亚硅负极材料的首效,还原前先进行碳包覆可以控制强还原剂氢化锂的还原速度,确保有效降低硅的晶粒尺寸,以降低材料的化学膨胀,大幅提升循环性能。
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本发明涉及一种血清中12种元素的ICP‑MS检测方法,该检测方法包括以下步骤:(1)样品前处理:将血清样本用稀释液稀释,得待测样本溶液;(2)混合内标溶液的配制;(3)标准曲线溶液的配制;(4)将所述标准曲线溶液、待测样本溶液与混合内标溶液注入电感耦合等离子体质谱仪,绘制锂、铜、锌、钙、镁、铁、锰、铬、钴、钼和锑的标准曲线法工作曲线和硒的标准加入法工作曲线;(5)测定待测样本溶液中锂、铜、锌、钙、镁、铁、锰、铬、钴、钼、锑和硒12种元素的含量。本发明方法实现只上机检测一次即可同时检测锂、铜、锌、钙、镁、铁、锰、铬、钴、钼、锑和硒的含量,前处理过程简单、灵敏度高。
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本发明公开一种钛酸盐基中空材料的制备方法及其应用,通过两步法制备出含有不同种类阳离子的钛酸盐基中空材料。第一步在锂、钠、钾的碱性环境下将无定型二氧化钛转化为层状钛酸盐材料,第二步在含有除锂、钠、钾之外的阳离子的盐溶液中进行阳离子置换反应,以制备出含有除锂、钠、钾之外的金属阳离子的层状三维中空结构的钛酸盐材料。本发明通过两步法嵌入金属阳离子可以有效扩充材料的层间距、提升材料的结构稳定性。本发明中的钛酸盐材料中空微纳结构有利于缓解离子嵌入/脱出过程中产生的形变应力。
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本申请涉及负极材料及包含其的电化学装置和电子装置。本申请负极材料包括:锂化硅氧材料及MySiOz层,其中所述锂化硅氧材料包括Li2SiO3、Li2Si2O5或其组合,所述MySiOz层包覆所述锂化硅氧材料;M包括Mg、Al、Zn、Ca、Ba、B或其任意组合;以及0
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本发明公开了一种采用多孔膜的非水系热再生电池,包括阴极腔室和阳极腔室;阴极腔室和阳极腔室之间通过多孔膜分隔,在阴极腔室和阳极腔室内分别放置阴极电极和阳极电极,阴极电极和阳极电极通过金属导流片和外电路连接;其特征在于:阳极电解液采用溶解有四氟硼酸四乙铵或六氟磷酸锂的乙腈与碳酸丙烯酯的混合溶液,在阳极电解液中设置有纳米铜颗粒电极;阴极电解液采用四氟硼酸四乙铵或六氟磷酸锂与乙腈、碳酸丙烯酯以及四氟硼酸铜的混合溶液,或者阴极电解液采用四氟硼酸四乙铵或六氟磷酸锂与乙腈、碳酸丙烯酯以及六氟磷酸铜的混合溶液;本发明可广泛应用在储能、电力、及汽车等领域。
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