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本发明涉及氢氧化钴制备领域,具体涉及一种电池级氢氧化钴纳米片的制备方法。本发明使用反应釜容器实行液相共沉淀法,利用超高浓度钴液和碱液,在高温下,高搅拌,高临界范围pH,高氮气保护气流量,高固含量,实现了控制结晶法,通过掺杂硼离子和铝离子在后续烧结钴酸锂晶体作为添加剂,出现硼化铝的化合物,在此时晶核生长速度大于颗粒生长速度,从而达到分散性好,高比表面积与振实,方便工业化,具有很好应用潜力的掺杂硼、铝氢氧化钴纳米片。
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本发明属于电化学技术领域,具体公开了一种新型镍锰基层状钠离子电池正极材料,其通式为NaxNiyMnzM1‑y‑zO2,该通式中,M包括铁、锌、镍、铜、锂、钛中的至少一种,且0.5≤x≤1.0,0<y<1.0,0<z<1.0。通过在镍锰基层状正极氧化物的TM层掺杂一种或多种金属离子,调控两个不同Wyckoff位点的占位,成功诱导Na+的重排并调控了Nae/Naf比例,当金属离子掺杂进TM层后,Na+优先占据Nae位点,改变了Na+原始的排列方式,扰乱了TMn+和Na+/空位有序排列。无序的Na+分布和Nae位点的优先占位不仅为Na+的有效传输提供了新的配位环境,促进Na+传输动力学,从而提高其倍率性能,且有效抑制P2→O2相变过程并增强晶格的稳固性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,并提供一种干法电极制备方法,包括:对电极活性材料、导电剂和粘结剂中的至少一种物料进行纤维化处理、形成纤维化物料,其中,所述纤维化物料包括所述粘结剂,将所述纤维化物料和其余物料覆盖至集流体表面、形成半成品极片;对所述半成品极片进行压延处理、形成成品极片。通过纤维化物料和其余物料覆盖在集流体表面上,能够使电极活性材料和导电剂分散在粘结剂上,并且纤维化的粘结剂能够增强电极活性材料、导电剂和集流体之间的粘结作用,从而能够增强形成的半成品极片的强度,提高了电极的均匀性,并且降低了对粘结剂含量要求,提高了电池的能量密度。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种固态电池及其制备方法和应用。该固态电池包括层叠设置的电池元,每个电池元包括正极、负极以及设置于正极与负极之间的复合电解质;复合电解质包括第一电解质以及设置于第一电解质两侧的第二电解质,第一电解质为固态电解质膜,第二电解质是由含有添加剂的电解液经过固化处理得到的。本发明提供的固态电池采用固态电解质和含有添加剂的液态电解液有机结合,能够显著增强电解质与正极、电解质与负极之间的界面阻抗,从而获得循环稳定性能优异的固态电池。
本发明公开了硼氮共掺杂碳纳米管包覆氧化亚硅复合材料的制备及应用,制备方法包括:尿素、硼酸、聚乙二醇和氯化亚锡溶解于溶剂,向其中加入氧化亚硅粉末,经超声、搅拌、干燥后得到碳化前驱体,然后在惰性气氛下热解,随后冷却,即得。热解后锡金属团簇被封装在碳纳米片表面,产生不均匀的收缩应力使其卷曲成管状结构,碳纳米管的平均直径可达100nm,且相互交织成3D导电网络,氧化亚硅粒子被包裹在三维导电网络中。该制备方法工艺简单,成本低廉,绿色环保;碳纳米管通过原位生长的方法包覆SiOx,保证了硅碳之间良好的界面结合力。所得复合材料作为锂离子电池负极材料时具有高容量、优异的循环稳定性和良好的倍率性能。
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本发明公开了及Luteoride A合成术领域的一种吲哚生物碱LuteorideA的首次全合成工艺,吲哚7位引入异戊二烯基团,不仅避免了毒性试剂(三甲基硅烷化重氮甲烷、氰化亚铜、2‑甲基‑1‑丁烯‑3‑炔等)、高度易燃试剂(正丁基锂、三正丁基氢锡等)以及昂贵试剂(三甲基硅烷化重氮甲烷、儿萘酚硼烷、2‑甲基‑1‑丁烯‑3‑炔等)的使用,而且还使用无保护基操作,具有氧化还原经济性以及原子经济性;并且实现了吲哚生物碱luteorideA的首次全合成。
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本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体公开了一种PVDF胶液的制备方法,包括以下步骤:S1:将溶剂加入容器瓶中,使溶剂液面高于分散盘上表面2~5cm;S2:开启位于容器瓶的分散盘,然后将100%的PVDF干粉以恒定速率加入容器瓶中;S3:以700~800rpm/min进行搅拌;S4:向容器瓶中加入溶剂并搅拌,溶解小块胶团,即可得到PVDF胶液。加速了PVDF干粉的溶解,提升了打胶效率和胶液均匀性,与常规所采用的PVDF胶液的制备方法相比较,采用本实施例提供的PVDF胶液的制备方法,极大减少了打胶时间。
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本发明申请提供了一种多孔硅负极材料,包括多孔硅化合物、导电碳和复合材料,所述多孔硅化合物表面的至少一部分包覆有导体碳;所述多孔硅化合物表面的至少一部分或所述导电碳表面的至少一部分、或这两者的至少一部分,包覆有复合材料。本申请以多孔硅材料作为内核,在保证了负极材料高容量的同时,多孔硅内部的孔隙能够有效缓解充放电时的体积膨胀问题;多孔硅材料孔隙中存在导电碳材料,可形成钉扎效应,提高硅负极材料导电性的同时稳定结构。此外,多孔硅材料表面复合材料包覆层,复合材料层具有SEI膜功能,可有效提高锂离子的迁移速率,同时该复合材料层具有一定弹性,在一定程度上可缓解内核的体积膨胀。
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本发明涉及石墨烯‑氧化铁复合物技术领域,且公开了一种石墨烯‑氧化铁复合物的阴极材料及其制备方法,包括以下步骤:a、石墨箔作为阳极,铂丝作为阴极,放在电解液中进行电解,用聚四氟乙烯滤膜抽滤悬浊液;b、用去离子水进行洗涤,次数为4~6次,然后进行烘干,烘干温度为65℃;本发明,在步骤d中采用的水合肼为还原剂,这种方法成本低,产量高,而且这类石墨烯中含有丰富的官能团,特别是含氧官能团,具有亲水性,较容易在溶液中分散,有利于和金属盐复合,较稳定;得到的石墨烯‑氧化铁复合物的阴极材料具备良好的电学性能,具有高的可逆容量,良好的循环稳定性并且绿色可持续,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种有机酸衍生碳改性氧化锰复合材料及其制备方法和应用,其通过有机酸与碱反应得到溶液A,锰盐溶于水中得到溶液B,溶液B倒入溶液A中搅拌均匀,随后在水浴锅中搅拌加热获得白色沉淀前驱体,白色沉淀前驱体离心干燥后经退火处理获得有机酸衍生碳改性氧化锰复合材料,该复合材料具有棒状结构,棒状结构的表面分布有多个纳米颗粒,显著的增加了反应的活性位点,使得该活性材料与电解液充分接触,缩短了锂离子/电子的传输路径,同时原位碳的引入,使得MnO与碳的结合更加紧密、稳定,缓冲了充放电过程中的体积膨胀,弥补了锰基材料的缺陷。
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本发明属于电极材料合成及应用技术领域,特别涉及一种二维金属有机框架基复合电极材料及制备方法和应用,所述复合电极材料Cu‑HHTP/G是在Cu‑HHTP金属有机框架基的合成过程中原位引入石墨烯后获得,所述复合电极材料的结构为由Cu‑HHTP和石墨烯片层相互连接形成的二维连续导电网络结构。本发明的二维金属有机框架基有机无机杂化电极材料(Cu‑HHTP/G)相比于单纯的二维金属有机框架材料不仅具有更高的导电性能,能够实现有机材料和无机材料分子水平上的杂化,而且能够解决二维金属有机框架结构易堆积这一严峻问题,得到丰富的氧化还原活性位点,进一步提升材料的储锂性能。同时该材料制备工艺过程简便,对设备要求低,具有良好的前景。
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一种具有散热功能的换电电池,它属于锂电池技术领域,一种具有散热功能的换电电池,它包括电池箱体,置于电池箱体中的电芯组件和电池上盖,一BMS保护板置于电池上盖中;其特征在于所述的电池上盖为一金属电池上盖组合;所述的金属电池上盖组合包括带有凹凸散热片的外表面的箱体盖和置于箱体盖内的BMS保护板;在所述的箱体盖内分割有一BMS保护板舱体,所述的BMS保护板舱体内的舱体壁上设置有一凸起的接触面,所述的BMS保护板的发热元件与凸起的接触面紧密接触;在BMS保护板舱体上设置有一舱盖板。本发明既使得BMS保护板置于密闭的,防水的空间中,也使得大功率发热元件得到了良好的热传递和散热,有效提高了电池使用的安全性。
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一种改性铝基氧化物的制备方法,按以下步骤进行:(1)准备铝基氧化物或铝基氧化物前驱体作为原料;(2)将改性剂加入到原料中,进行研磨混合;所述的改性剂为铝电解质、冰晶石、氟化钠、氟化铝、氟化钙、碳酸钠、氧化钠、氟化锂、氟化镁、亚冰晶石、硫酸铝、硫酸钠和硫酸镁中的一种或两种以上的混合物;(3)将混合物料进行高温焙烧,冷却后破碎筛分。本发明的方法制备的改性铝基氧化物的平均粒度、松装密度、抗磨损强度显著增大,安息角显著减少,可以满足铝工业上超浓相输送原料的要求,直接用于铝电解工艺流程生产金属铝或者铝硅合金能提高电解过程的电流效率和降低能耗。
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本发明公开了一种用于电热水壶内胆的含有陶瓷釉的喷涂料及其制作方法,所述喷涂料包括下列重量份数的组分:透锂长石30‑65份、石英5‑10份、高岭土3‑7份、氧化锆4‑9份、酸化二氧化硅纳米颗粒2‑6份、远红外陶瓷粉1‑5份、负离子粉1‑3份、晶须硅3‑7份、氟树脂5‑10份和成膜促进剂26‑34份。本发明涉及电热水壶涂料技术领域,具体提供了一种可在电热水壶内胆形成致密陶瓷釉层的用于电热水壶内胆的含有陶瓷釉的喷涂料及其制作方法。
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本发明公开了一种全极耳电池用正极端子与正极盖帽焊接夹具,涉及锂电池焊接技术领域。包括底板,所述底板上设有V型块和第一支撑块,所述第一支撑块顶部设有塞打螺栓,所述塞打螺栓的底部外侧套设盖帽压板,所述塞打螺栓顶部与盖帽压板之间设有弹簧,所述V型块顶部设有电池放置槽,侧部滑动设置盖帽支撑块,所述盖帽支撑块上设有盖帽放置槽。本发明提供的焊接夹具,采用约束力可调的方法实现了定位精度、壳体表面质量的兼顾。
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本发明涉及陶瓷技术领域,具体公开一种抗热震白坯及其制作工艺,抗热震白坯由如下重量份数的组分组成:龙岩高岭土20‑30份、钾长石15‑20份、锂辉石6‑8份、富钡熔块8‑12份。富钡熔块由如下重量份数的组分组成:铜尾矿10‑15份、碳粉2.5‑3份、钾长石10‑15份和细粒白云母花岗岩5‑15份。本发明富钡熔块中通过钾长石和碳粉配合铜尾矿熔制以产生大量氧化钡和少量氧化镁,继而在加入细粒白云母花岗岩后的熔制过程中硅铝反应生成莫来石相,而后加入的碳粉参与反应生成碳化物并促进加快莫来石相的连续生成,然后在与坯体其他组分混合烧制时形成致密网络骨架,可降低烧结温度和扩宽烧成范围,无需加入大量滑石即可制得吸水率小,白度高的抗热震白坯。
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本发明公开了一种兼具阻燃和柔性的相变储热复合材料、制备方法及应用,该相变储热复合材料由相变微胶囊、片状氧化铝粉末、羟基封端聚二甲基硅氧烷、正硅酸乙酯、二月桂酸二丁基锡等组成。制备步骤如下:首先采用自组装法制备以石蜡为芯材、无机不燃材料为壁材的相变微胶囊;然后将制备的相变微胶囊与片状氧化铝粉末、羟基封端聚二甲基硅氧烷、正硅酸乙酯、二月桂酸二丁基锡等组分搅拌混合均匀,将混合物转移至模具中,压制成型后,将所得制品在烘箱中进行固化,制备相变储热复合材料。本发明提供的相变储热复合材料具有良好的阻燃和柔性特性,可用于锂离子电池热管理系统,且制备方法简便、材料成本低,具有较大的产业化应用潜力。
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本发明公开了一种电池隔膜用聚丙烯树脂的工业化生产方法。在双环管反应器中,使用HCAT催化剂生产聚丙烯粉料,将聚丙烯粉料与树脂添加剂熔融挤出造粒,所得到的聚丙烯树脂产品具有高等规度、低灰分的特点,产品主要作为电池隔膜原料并应用于锂离子电池行业。
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本发明公开了一种高官能度端羟基聚丁二烯及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:在极性溶剂中将丁二烯与短链引发剂在30~50℃反应3~5小时,温度降至5~10℃,然后加入十二烷基醇钠溶液,反应1~1.5小时,然后加入环氧乙烷于0~10℃反应2~4小时,最后酸化得到端羟基聚丁二烯,其中所述短链引发剂为双端引发的齐聚异戊二烯二锂。本发明所制备的端羟基聚丁二烯具有官能度均一,分子量分布窄,官能度高的优点,其中分子量分布在1.05~1.15之间,官能度为1.9~2.0。
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本发明公开了一种学生用教学智能机器人一体化装置,包括智能机器人,智能机器人的一侧设置有工作台,智能机器人的外表面设置有显示屏,显示屏的一侧设置有专用写字笔,显示屏的顶部设置有摄像头,摄像头的一侧设置有耳机插孔,耳机插孔的一侧设置有开关,显示屏的底部设置有话筒,智能机器人的内部设置有控制装置,控制装置的表面设置有端口,控制装置的顶部设置有无线连接装置一,控制装置的一侧设置有锂电池,控制装置的另一侧设置有数据库,数据库的一侧设置有图像音频识别分析装置;通过设置显示屏和专用写字笔,可以在显示屏上进行绘图和听写,整个装置设计合理,使用方便,有效的提高了经济效益和社会效益。
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本发明提供了一种多层负极极片、其制备方法及用途,所述的多层负极极片包括依次层叠的集流体、第一活性层和第二活性层,第一活性层的孔隙率>第二活性层的孔隙率;所述的第一活性层中包括第一活性物质,所述的第二活性层中包括第二活性物质;第一活性物质的比容量>第二活性物质的比容量,第一活性物质的压实密度>第二活性物质的压实密度,第一活性物质的耐压<第二活性物质的耐压。通过对具有不同压实密度和硬度的负极材料进行搭配制备得到的多层结构负极能够很好地平衡锂电池的功率性能和能量密度。
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本发明公开了一种结构简化的储能电池簇,包括电池架,所述电池架的两侧内表面均设置有电池模组电池模组咬合槽,所述电池架两侧内表面之间设置有电池模组层托,所述电池模组层托的上端外表面设置有电池簇本体。本发明所述的一种结构简化的储能电池簇,将锂电池组成模组后,直接安装于电池簇的电池架上,由电池架的加强梁直接承受模组的重量,减去了传统方法中的底壳。模组与模组之间,模组与电池架之间设置有咬合结构,使结构稳固,不会因摇晃或受到外部冲击而轻易错位。由于模组外没有封闭的pack外壳,增加了其散热面积,使散热效率更高。采用大模组结构,结构简化的同时,降低了材料成本和制造成本,同时也便于安装和维修。
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本发明公开了一种碳化物衍生碳材料及其制备方法和应用,通过高温固相法制备二维碳化物晶体V2AlC,再将二维碳化物晶体V2AlC与路易斯酸熔融盐CuCl2混合进行高温反应,即得到碳化物衍生碳材料,制备方法工艺步骤简单,反应温和,易于控制,避免了使用有强腐蚀和剧毒性的氯气,绿色环保无污染,制备的碳化物衍生碳材料性能优异,适用于氢气储存、催化剂载体、锂离子电池电极、以及超级电容器电极材料。
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本发明公开了一种梯次结构硅碳负极极片的制备方法及其产品,包括制备涂炭铜箔、制备不同比例的电极浆料和将浆料A和浆料B按照不同的顺序涂在涂炭铜箔上,形成炭层‑浆料层这样的梯次结构。采用该方法得到的电池极片,减小了电池内阻,缓解了嵌锂过程中的体积膨胀,极大提升了电池的倍率性能和循环性能。操作简单易行,可控性高,适合产业化生产。
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本发明公开了一种取代PVDF和NMP及导电剂的水性胶,所述导电剂的水性胶按照以下质量分数配比:去离子水1000份、增稠剂羧甲基纤维素钠分散液85‑115份、粘结剂聚丙烯酸酯和到聚氨酯分散液32‑40份、导电剂多层石墨烯分散液5‑8份、助剂乙醇1‑2份和中和剂氨水1.5‑3份,本发明一种取代PVDF和NMP及导电剂的水性胶,提高能量密度,提高导电材料的导电性,提高粘结剂的黏附力,同时还需要降低电池的内阻。传统碳纳米管浆料分散难度大,相容性差与粘结剂结合强度不佳;当碳纳米管长度较长时,影响锂离子的传递和扩散速度,本发明的目的降低电池成本,简化电池工艺,提高电池循环性能,增强电池工艺的环境友好性。
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本发明属于新能源电池领域,具体涉及一种采用多级净化方法制备高纯磷酸铁的方法,包括如下步骤:S1向磷酸一铵溶液中加入含钾化合物进行反应,反应结束后过滤得一级清液;所述磷酸一铵溶液为工业一铵固体或磷酸一铵清液添加纯水配置而得;S2向步骤S1制备得到的一级清液中加入螯合剂反应,制备得到二级清液;S3将步骤S2制备得到的二级清液与硫酸亚铁溶液在氧化剂的存在下反应,制备得到磷酸铁浆料;S4将步骤S3反应结束后的磷酸铁浆料洗涤、干燥后得磷酸铁产品。该方法简单易行,大大提高了磷酸铁的纯度;本申请还提供了上述制备方法制备的高纯磷酸铁,其钙、镁、钾、钠杂质的含量均低于15ppm,能够有效保证所制备的磷酸铁锂具有好的安全性和稳定性。
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本发明属于金属抗腐蚀领域,涉及金属粉体,具体为一种一步法制备耐腐蚀磁性金属粉体的方法,为金属粉体的应用提供基础。在本发明中通过硅酸锂水解产生金属表面亲和力强的硅溶胶保证和金属粉体的良好接触,通过硅烷偶联剂KH560形成有机基体‑硅烷偶联剂‑无机基体的结合,利用溶胶‑凝胶法,以交联网络结构包覆金属粉体,同时低表面能的PDMS使金属粉体的疏水性、耐热性和抗腐蚀能得到提升。经本发明技术方案改性后的金属粉体抗氧化性大幅度上升,具有优良的耐腐蚀性能,优良的化学稳定性,且工艺简单、成本低廉、实施周期较短,为高性能金属粉体的制备提供一种新的工艺方案。
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