1097
0
本发明提供一种多重核壳结构镍钴铝复合物的制备方法,包括以下步骤:首先合成球形Ni(OH)2,在Ni(OH)2?颗粒的D50达到3um后,加入以浓度呈梯度变化的镍钴溶液A1B1与铝溶液C1、镍钴溶液A2B2与铝溶液C2……镍钴溶液AnBn与铝溶液Cn,得到多重核壳结构镍钴铝复合物NixCoyAl1?x?y(OH)3?x?y。本发明不仅从技术上解决了液相共沉淀合成NCA的困难,而且合成出的NCA具有多重核壳特征,化学组成呈阶梯分布,经高温烧结后的镍钴铝酸锂正极材料相邻区域的化学组成不会出现明显的差别,避免了普通核壳材料中外壳之间及其与核心部分的组分差异;在充放电过程中,颗粒各部分体积变化程度相近,克服了普通核壳结构的缺点,同时外壳组分和内核组分的性能优势也得以保留,使整体材料具有良好的循环性能和热稳定性。
1198
0
本发明公开了一种耳戴式智能体温计及其温度测量与显示方法,包括热敏电阻、温度采集模块、MCU处理模块、电源电路、蓝牙无线传输模块、锂电池电路以及智能手机;热敏电阻、温度采集模块、MCU处理模块、蓝牙无线传输模块以及智能手机依次连接,锂电池电路与电源电路连接,MCU处理模块与蓝牙无线传输模块分别与电源电路连接。本发明具有智能测量体温和智能显示的功能,同时可以实现体温计。
634
0
一种复合阳离子掺杂锰基固溶体正极材料,其通式为:Li1-wYw[Lix/(2+x)-aMn(1+x)/(2+x)-bNi(1-x)/(2+x)-cMz]O2,式中Y为锂层掺杂元素,M为过渡金属层掺杂元素,式中0
893
0
本发明一种粘接钕铁硼磁体无机封孔和阴极电泳复合表面防护技术,属于多孔磁体的表面防护技术领域,采用添加有相应缓蚀添加剂为六亚甲基四胺0.5%-2%、八羟基喹啉0.2%-1%、钼酸钠0.5%-3%的选自模数为3.3-5.4的硅酸钾,模数为3.3的硅酸钠,或模数为4.5的硅酸锂的无机封孔剂,于真空条件下,对粘接钕铁硼磁体先行封孔,然后对已封孔的粘接钕铁硼磁体,再行电泳涂膜的复合表面防护技术,按本发明的方法,可以有效解决因孔隙引起的钕铁硼表面防护技术的问题,封孔工艺简单,操作方便,性价比高,可以设计半自动、间隙式进行,按本发明的方法,可以使粘接钕铁硼磁体获得厚度均匀、耐蚀性能优良、外观性和绝缘性能好的防护涂层。
本发明涉及2,5-二甲氧基-4-[2’-氟乙硫基]-苯乙胺,其结构式见右式,本发明还提供了上述化合物的制法,在酸性条件下,将2,5-二甲氧基苯磺酰氯经锌粉还原、减压蒸馏,然后在碱性的甲醇溶液中与1-氟-2-溴乙烷缩合,经水释、二氯甲烷萃取、减压蒸馏得到的2-[2’-氟乙硫基]对苯二甲醚与三氯氧磷和二甲基甲酰胺反应,所得产物再与硝基甲烷缩合,在四氢呋喃中用氢化锂铝还原得到最终产物2,5-二甲氧基-4-[2’-氟乙硫基]-苯乙胺。本发明制备的2,5-二甲氧基-4-[2’-氟乙硫基]-苯乙胺可作为药物的中间体,特别是用于治疗神经性疾病的药物的中间体。
1018
0
本发明提供了二氯六氟磷酸(H3PF6Cl2或HPF6·2HCl)及其制备方法和用途。二氯六氟磷酸固体超强酸是一种新型化合物,其制法为以五氯化磷和无水氟化氢为原料,在惰性气氛下将五氯化磷固体粉末加入按化学计量比过量的无水氟化氢液体中,搅拌使之形成流变体,并进行流变相反应生成二氯六氟磷酸和液体无水氟化氢的混合物;最后,蒸馏分离过量的无水液体氟化氢得到二氯六氟磷酸。本发明是一种高效、节能、适于大批量生产固体超强酸H3PF6Cl2的方法。本发明反应温和、安全性高、设备简单,而且,批次氟化氢用量少,过量无水氟化氢可回收循环使用,生产成本低。二氯六氟磷酸固体超强酸可用于合成六氟磷酸锂、六氟磷酸铵、有机六氟磷酸酯或含有六氟磷酸根的离子液体的原料。
1131
0
本发明的名称为一种电池极片的对辊压实设备及电池极片的压实方法。属于锂离子电池技术领域。它主要是解决目前电池极片在压实后存在涂覆部与非涂覆部之间因产生褶皱而对电池的后续生产非常不利的问题。它的主要特征是:包括成对压辊和填充带辅助装置;所述填充带辅助装置包括间隔分布在成对压辊之间的填充带及填充带收放机构。本发明能够抑制在对宽度方向具有多个涂覆部和未涂覆部的电池极片进行辊压时,在涂覆部和未涂覆部的边界处产生折皱。本发明具有在电池极片通过成对压辊时使涂覆部和未涂覆部同时受压延伸而使未涂覆部不产生褶皱的特点,主要用于锂离子电池电池极片的压实。
802
0
本发明涉及一种连续箔材涂膜和极片涂布制备方法。一种连续箔材涂膜和极片涂布制备方法包括如下步骤:箔材首先在脱油溶剂中脱油、干燥、预热;使用有均匀凸起的压辊对箔材进行热压;采用双面凹版涂布机在箔材双面涂布导电碳层,然后干燥;对干燥导电碳层进行辊压;采用双面同时挤压涂布机进行正负极浆料涂布,极片随后进行烘烤干燥。本发明显著提高锂电池极片生产效率、极大缩减生产和设备制造成本;同时结合铝箔除油、表面粗糙化和导电涂层辊压工序,显著提高锂离子电池电化学性能和循环寿命。
972
0
本发明公开了一种有机液体脱氢与氢内燃机耦合系统,包括:脱氢反应单元、集成换热单元、氢内燃机、电机和锂电池;所述脱氢反应单元将液态氢油进行脱氢反应生成氢气,氢气被输送到氢内燃机作为氢燃料,氢内燃机的尾气余热通过集成换热单元将热量传递给脱氢反应单元;所述氢内燃机、电机和锂电池组合构成混合动力输出端,为外部提供动力输出。本发明系统具有很高的综合能量效率,对氢气纯度要求不高且氢油内燃机输出功率高,通过采用混合动力输出,可以方便用于重型卡车、高速列车、大型船舶及导弹发射车等多种应用场合。
1172
0
本发明涉及动力锂电池生产技术领域,公开了一种预点焊装置,包括安装架、定位夹具和点焊单元;定位夹具安装于安装架,定位夹具用于夹装待焊接电池;点焊单元包括焊接枪,焊接枪滑动安装于安装架,焊接枪的枪头朝向待焊接电池的预焊接位。本发明提供的预点焊装置,待焊接电池可以通过定位夹具的容置夹装实现相对于点焊单元的定位,继而滑动安装于安装架的焊接枪滑动靠近待焊接电池,并通过枪头朝向预焊接位的焊接枪对待焊接电池进行预点焊。因此,本发明提供了一种可以自动进行预点焊的预点焊装置,无需采用电焊机进行人工焊接,工作效率高、成本低,有效满足动力锂电池大规模生产需求。
873
0
本发明提供一种造孔剂优化SiOx@C性能的制备方法,该方法通过氯盐特殊的材料造孔技术,对生物质制成的SiOx@C进行造孔,增加材料的比表面积和孔隙率,进而提高锂离子的输送速率,增强其电池性能。本发明在原生物质制SiOx@C的传统方法上进行改进实验,通过造孔剂作用扩大锂离子传输孔隙率,增强其电化学性能,有益于工业生产。
837
0
本发明属于聚合物电解质体系相关领域,公开了一种单离子聚合物电解质体系及其制备方法和应用,该单离子聚合物电解质体系由单离子聚合物电解质和金属盐组成,其中所述单离子聚合物电解质由含对苯乙烯磺酰基团的单离子导体锂盐、含四重氢键的UPyMA和聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯这三种单体经可逆加成‑断裂链转移聚合反应得到。本发明通过对该单离子聚合物电解质体系中的关键结构、相关组成以及制备方法的整体工艺流程等多方面的优化设计,与现有技术相比不仅能够更好地解决聚合物电解质体系易产生裂纹的现象,而且还能够显著提高金属离子迁移数和离子电导率,同时有效抑制金属枝晶的生长,因而尤其适用于锂离子电池等金属离子电池领域。
849
0
本发明专利所公开的平移病人装置,它主要解决手术前后、急诊、妇产科、危重病人的医疗移动困难,医护人员人力移动病人的操作复杂费力等问题;它由平移架移动器、平移单转动器、平移单、平移单伸缩器、工作平台、电子控制器、锂电池构成;锂电池驱动工作平台、平移基架同步作自动升降运动来解决位置的高度差,平移架移动器使平移基架作水平往复运动来平移病人,平移单转动器使左右平移单自动开合来实现轻抬轻放病人,平移单伸缩器向前自动伸展使松软的平移单易于插入病人背部,向后自动回缩使拉直的平移单上面的病人向上抬起一小段空间,便于轻抬病人作平行移动。
778
0
本发明涉及一种氢氧辅助内燃机独立燃烧装置,原则上不动百年内燃机总体结构,一组阴极电源和阳极电源分别由汽车发电机提供电源和可移动的锂电池组提供电源,集气罩上有破比孔,输气管上有过滤防回火器,两套无极调控系统,锂电池输入系统有常开继电器与发动机同步,节约率可在17‑35%,环保率可达到欧洲Ⅴ标准,此原理可让百年内燃机可持续发展,最后为人类真正取代石油产物打下基础。
1012
0
本发明公开了一种宫颈癌尿液检测试剂盒及其制备方法,该试剂盒包括检测试剂、对照试剂和显色试剂,所述检测试剂为包含EDTA的缓冲溶液,所述对照试剂为包含汞离子化合物和EDTA的缓冲溶液,所述显色试剂为磷钨酸和锂离子化合物的水溶液,其中EDTA的浓度为25‑40mmol/L,汞离子化合物的浓度为0.05‑0.08mol/L,磷钨酸的浓度为10‑20mmol/L,锂离子化合物的浓度为0.2‑0.4mol/L。本发明试剂盒中试剂简单,成本低廉,能有效排除尿液中杂质成分干扰,可以对尿液巯基进行定性或定量检测,操作方便快捷,灵敏度高,显著提高了检测结果的准确性。
1182
0
本发明公开了一种碳插层V2O3纳米材料的制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将五氧化二钒粉末加入有机胺液体中,搅拌混合均匀;(2)将混合液转移至反应釜进行水热反应;(3)将得到的杂化前驱体干燥后,放入炉子中,并通入惰性气体进行碳化,得到V2O3/C杂化纳米材料。本发明制备的V2O3/C杂化纳米材料形貌均一,并且碳层能有效的分散于材料内部纳米基质。该材料应用于锂离子电池和钠离子电池负极时,能极大地提高金属氧化物作电极材料时的倍率性能,提高电池的体积能量密度,具有较大的应用前景。
904
0
本发明提供一种介孔五氧化二钒微米球的制备方法及应用,包括如下步骤:将钒源和氨水加入到去离子水内,形成白色悬浊液;将聚乙烯吡咯烷酮(PVP,K?30)、尿素(CO(NH2)2)、乙二醇(EG)分别加入到白色悬浊液内,得到前驱体溶液;将前驱体溶液先后进行液相球磨,砂磨,得到白色乳浊液;将白色乳浊液进行喷雾干燥,得到红褐色前驱体粉体;将红褐色前驱体粉体在有氧烧结,筛分。本发明采用球磨?喷雾干燥的二次造粒技术,产品颗粒为微米级,且分布均匀,内部孔径为纳米级,具有优良电化学性能,且原料来源广,制备工艺简单,成本低,易于产业化,可作为锂离子电池正极活性材料。
852
0
本发明公开了一种背包内嵌储能装置无线充电系统及其控制方法,包括发射单元和接收单元,发射单元进一步包括第一AC‑DC模块、DC‑DC模块、高频逆变模块、第一控制器、第一检测电路、第二检测电路和发射机构;接收单元进一步包括接收机构、第二AC‑DC模块、第三检测电路、第二控制器和储能单元,储能单元为全固态薄膜锂离子电池。本发明采用磁耦合谐振式无线电能传输技术实现充电宝的无线充电,大大地简化了充电过程,可有效避免因遗忘而未对背包内嵌储能单元进行充电的情况,优化了用户体验。另外,采用全固态薄膜锂离子电池作为储能单元,实现了储能单元的微型化和轻型化,在便于嵌入背包内的同时,还可减轻背包重量。
829
0
本发明铝合金阳极氧化膜无金属盐封闭剂,属铝合金阳极氧化膜后处理技术领域,本发明封闭剂由水合促进剂1.0-10g/L、润湿剂0.01-2g/L、抑灰剂0.01-3g/L和pH缓冲剂1-15g/L的水溶液组成,工件液pH5.5-6.5,工作温度70-90℃,封闭速度1.0-2.0min/um,本发明创造性选用了容易生物降解的有机化合物,不含镍、钴、镁、钙、锂等任何金属离子及氟离子,以其科学协调的水溶液组份配方,获得了满意的铝合金阳极氧化膜纳米孔封闭效果:经本封闭剂封闭处理的铝合金阳极氧化膜抗腐蚀性好,满足GB?14952.1-94要求,膜层保光保色性好,无灰无粉霜,烘干后无水渍,封封闭有机染色膜时流色轻,色差变化小,广泛适用于本色阳极氧化膜、电解着色阳极氧化膜、硬质氧化膜以及染色阳极氧化膜的封孔处理。
729
0
一种高速光纤光栅波长解调系统,主要由铌酸锂电光开关4、耦合器5、光纤光栅三角形滤波器6、光探测器7,处理器9组成。当待解调的波长信号(λ1、λ2…λn)经过光开关4的切换经并依次进入各个光纤光栅三角形滤波器6,在光纤光栅三角形滤波器6反射谱范围内的传感光信号被反射,并将其转换为波长的变化;被反射后的波长信号经相应的耦合器5后被各个光探测器7接收,最后进入处理器,根据光强的变化推算出波长改变量的大小。本发明的优点是:通过高速光开关和光纤光栅三角形滤波器的组合,实现了高速波长解调,同时通过增加光纤光栅三角形滤波器的数量,可以实现大范围的波长解调。
本发明公开了一种能量回馈型双极性电流脉冲生成Buck变换器拓扑结构,包括锂电池,超级电容C,第一开关管S1,第二开关管S2,第三开关管S3,第一二极管D1,第二二极管D2,滤波电感L,输出滤波电容Co,晶闸管换向电路及阻感负载;锂电池的正极与S3集电极相连,负极与D1的阳极相连;S3的发射极与C的负极、S1的集电极相连;C与D1的阴极、S2的集电极相连;D2与S1的发射极、S2的发射极、L的左端子相连;L右端子与输出电容Co、晶闸管换向电路的上端子相连;D1的阳极与输出电容Co、晶闸管换向电路的下端子相连;在大电感负载下得到较高上升率、较高幅值的双极性脉冲电流,同时实现能量的高效回收。
770
0
一种硅碳烯材料的制备方法及其电极活性材料的制备方法,为提高硅碳烯产率,在生长碳原子环时,结合生长硅单原子层或者在硅环层上生长碳单原子层,形成硅碳烯晶体。此技术利用改进的等离子体反应腔和磁控溅射方法直接在反应过程中800~1300℃热处理,在加热时间内,形成石墨烯晶核时,与硅晶核进行自组装生长为硅原子层夹碳原子层的三层的结构,生长大片碳化硅单元层,也称为硅碳烯。规模化生长的高纯硅碳烯作为锂钠合金可充电池的电极活性材料具有高比能、稳定的循环特性。本发明也提供一种硅碳烯电极活性材料的制备方法。该硅碳烯电极活性材料具有高比能、稳定的循环特性,可以提升锂钠可充电池的能量密度和功率密度。
1168
0
本发明属于聚合物电解质领域,更具体地,涉及一种有机无机杂化聚合物电解质、其制备和应用。其首先采用氨基硅烷偶联剂对纤维素进行化学改性;然后使硅烷偶联剂改性的纤维素含有的氨基与含有溴引发位点的酰溴试剂反应,使含溴引发剂连接到所述纤维素表面,最后将具有溴引发位点的改性纤维素与单体和锂盐混合,加热引发单体聚合得到基于表面引发聚合的有机无机杂化的聚合物电解质。该聚合物电解质应用于锂电池时,其改性纤维素基底提供较好的力学支撑,使得该电解质膜具有较好的力学性能,同时,由于该纤维素基底被硅烷偶联剂所包覆,含硅的无机成分的引入,使得电解质膜的离子电导率得到提高。
768
0
本发明涉及一种低成本长寿命的陶瓷匣钵及其制备方法,其用于烧结锂化合物的粉体,陶瓷匣钵基材由以下重量百分含量的原料组成:滑石20~25%,铝矾土15~20%,60~65目镁铝尖晶石5~35%,100~120目镁铝尖晶石15~45%,堇青石5~15%。本发明以部分天然矿物滑石和铝矾土为原料制备陶瓷匣钵,成本节约1/3以上,采用本发明方法制备得到的陶瓷匣钵能够经受50次热震循环而不开裂,抗热震性能良好,而且陶瓷匣钵在1000℃条件下不与锂离子电池正极材料的合成原料发生反应,耐腐蚀性能好,本发明的陶瓷匣钵的使用寿命可达50次以上。
1060
0
本发明涉及一种产生太赫兹脉冲和实时检测的方法。其技术方案是:将通过晶体提拉法生长的铌酸锂单晶采用金属蒸汽真空弧方法制得注铜的铌酸锂单晶薄片作为太赫兹辐射源(5);再将钛蓝宝石激光器(3)产生的激光脉冲入射到太赫兹辐射源(5),采用光整流方法产生太赫兹脉冲;然后利用电光采样方法得到太赫兹时域脉冲谱,最后通过计算机内装有的MatLab软件对太赫兹时域脉冲谱进行快速傅里叶变换,得到太赫兹频域脉冲谱。本发明具有装置简单、成本低、太赫兹辐射源的原料丰富易得、太赫兹脉冲产生效率高的特点。
1022
0
本发明提供一种适用于负极的水性粘结剂及其制备方法和应用。所述水性粘结剂为包括含有邻苯二酚基团的聚烯基酸。本发明提供的水性粘结剂不仅能提高材料颗粒间的交联作用,更能有效提高活性材料涂层与集流体之间的粘附力。同时,采用水性粘结剂制备得到的锂离子电池负极片,其具有更加稳定的结构和粘结力,进而能够有效降低电池在充放电过程中的体积膨胀问题,将该负极片应用于12V高功率的磷酸铁锂电池体系中,既能满足电池的高功率需求,同时又能保证电池具有低自放电率以及长循环寿命的优势。
1144
0
本发明提供了一种负极极片及包含其的二次电池,所述负极极片包括集流体和设置在集流体表面的负极膜片,所述负极膜片包含导电炭黑,所述导电炭黑满足关系式:0.05≤C*OAN/[(D90‑D10)/D50]≤3.6;其中,C为负极膜片中导电炭黑的质量占比,OAN为负极膜片中导电炭黑的吸油值,单位为ml/100g,本发明从导电剂选材的角度来保证低温时锂离子的传输通道顺畅,缩短锂离子传输路径,给低温快充提供新的解决方案。
1028
0
一种锂电池用高镍三元核壳前驱体、正极材料及其制备方法,所述前驱体的化学结构式为zNi(C4H7N2O2)2‑Nix‑zM1yM21‑x‑y(OH)2,其中,M1、M2为钴、铝、锰中的两种。将配置的金属盐溶液、丁二酮肟‑氨水复合溶液、氨水溶液泵入反应釜中,维持反应体系pH、控制反应时间,得到结构式为Ni(C4H7N2O2)2的类球形前驱体内核;保持金属盐溶液、氨水溶液的泵入,停止泵入丁二酮肟‑氨水复合溶液,泵入氢氧化钠溶液,得到类球形核壳前驱体,将前驱体经洗涤、干燥、过筛、除铁后,与锂源混合煅烧制备正极材料,该材料既能保持高的容量,又具有优秀的循环性能。
1203
0
发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,尤其涉及一种三维导电网络结构复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)将六水氯化铁、氢氧化钠和去离子水在高温下混合,得到第一混合溶液;2)将所述第一混合溶液进行水热反应,得到氧化铁;3)将氧化铁与碳化钛、聚丙烯腈和二甲基甲酰胺配置成第二混合溶液,对所述第二混合溶液进行静电纺丝,得到红棕色的纤维膜;4)将所述纤维膜进行前后两次煅烧处理,得到煅烧产物;5)将所述煅烧产物浸入盐酸溶液中进行刻蚀处理,得到刻蚀产物;6)将所述刻蚀产物与升化硫均匀混合后进行煅烧,得到三维导电网络结构复合材料。该材料可作为高性能的锂硫电池正极材料。
929
0
本发明公开了一种动力电池智能分类系统,属于锂电池分类技术领域;其包括:传输组件以及沿传输方向依次布置的电池型号检测组件、电荷检测组件和多组执行组件;传输组件包括传送带以及用于承载电池的容纳仓体,多个容纳仓体沿传送带的移动方向等距设置且与传送带固定连接;电池型号检测组件包括用于识别电池型号的扫描仪,扫描仪通过支架与传送带的机架连接;电荷检测组件包括两可伸缩的触头,两触头对称设置于传送带的两侧,两触头能够伸入容纳仓体的内部,以供将电池接入电路,触头通过导线与数字多用表连接;执行组件包括推进单元,推进单元设置于传送带的一侧,推进单元与计算机电性连接。本发明能够对锂电池进行细分类。
中冶有色为您提供最新的湖北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!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月15日 ~ 17日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日