本發明提供一種電芯制造方法,屬于鋰電池制造技術領域,包括:制作負極片體,負極片體包括兩個連接設置的負極片單元,兩個負極片單元之間為間隔空箔區;制作正極片單元;將負極片體、正極片單元以及隔膜進行熱復合疊片形成復合單元,若干個復合單元疊合形成電芯芯包,其中,一個負極片體的兩個負極片單元分別與兩個正極片單元對應設置;將電芯芯包對應間隔空箔區進行分切,形成兩個電芯單元。本發明提供的一種電芯制造方法,將一個包含有兩個負極片單元的負極片體與兩個正極片單元對應熱復合疊片,再將形成的電芯芯包分切成兩個電芯單元,因此,在一次疊片過程中能夠形成兩個電芯單元,提高了電芯的生產效率。
本發明公開了一種橄欖狀三元材料前驅體及其制備方法與應用,屬于鋰離子電池正極材料技術領域,組成化學式為NixCoyMnzCO3,其中,0<x<1,0<y<1,0<z<1,x+y+z=1,所述橄欖狀三元材料前驅體的長度為6~25μm,直徑為3~15μm,其形貌為橄欖狀二次顆粒,由片狀一次粒子致密疊加構成。本發明所提供的前驅體制備方法不僅能制備粒度均勻的橄欖狀鎳鈷錳三元碳酸鹽前驅體材料,且通過反應參數的控制,采用聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇或聚丙烯酰胺作為分散劑,采用氨基甲酸銨、尿素、縮二脲、縮三脲、乙酰脲或二乙酰脲作為沉淀劑,從而能較容易地調控前驅體的橄欖狀二次顆粒粒度;本發明不需要消耗大量氫氧化鈉和氨水,成本相對低廉,工藝更環保。
本發明提供一種硼摻雜鎳鈷錳正極材料及其制備方法。硼摻雜鎳鈷錳正極材料的基體通式為LiaNibCocMndMeM’fBzO2,M為Mg、Al、Zr或Ti,M’Sn、Y、Mo、W、Nb、Ta中的一種或幾種,且a、b、c、d、e、f、z的取值滿足以下要求:0.95≤a≤1.2,0.7≤b<1,0<c≤0.2,0<d≤0.2,0<e≤0.02,0<f≤0.01,0<z≤0.02。制備步驟為:按照化學計量比,將鋰源、鎳鈷錳三元前驅體、MB2、M’的化合物混合,高溫燒結,再用去離子水洗滌、干燥,與包覆劑低溫燒結后得到硼摻雜鎳鈷錳正極材料。本發明在基體中同時摻雜有金屬元素以及硼元素,硼元素更易進入晶格內部,可以取代晶格中的過渡金屬原子,形成鍵能更大的B?O鍵,穩定晶體結構,改善高溫存儲性能,降低電池產氣。
本發明提供了一種復合顆粒的制備方法、利用其制備的復合顆粒及應用。所述制備方法包括如下步驟:將生焦粉和破碎后的粘結劑混合,經過石墨化和破碎解聚后得到一次復合品;再將所述一次復合品與破碎后的粘結劑混合,復合后得到二次復合品;所述二次復合品經碳化和篩分后,得到所述復合顆粒。根據上述方法制備得到的復合顆粒復合程度較高,均一性較好,可改善材料的電化學性質,提高鋰離子電池在循環過程中的穩定性;所述方法簡單高效,人為可控,生產成本較低,具有廣泛的應用價值。
本發明公開了一種去除水體中有機污染物的方法,該方法是利用催化劑活化過單硫酸鹽對有機污染物廢水進行降解處理,其中催化劑是由廢舊鋰電池負極材料經600℃~700℃條件下煅燒后制備得到。本發明中,采用的催化劑具有電子轉移速率快、催化活性高等優點,將其作為過單硫酸鹽的活化劑用于去除水體中有機污染物時,能在常溫常壓下進行反應,而且能夠將多種有機污染物(如染料和抗生素)礦化為水和二氧化碳,進而能夠有效進行固液分離,不僅具有操作簡單、無需大型設備、成本低廉等優點,而且還具有應用范圍廣、處理效率高、處理效果好、重復利用性強、環境友好,能夠高效、徹底的去除水體中的有機污染物,有著很好的應用價值和應用前景。
一種鎢離子摻雜高鎳梯度三元正極材料,呈球形顆粒狀,鎳元素從顆粒內部到表面呈梯度降低,錳元素從顆粒內部到表面呈梯度升高,鈷元素在正極材料顆粒中均勻分布,鎢元素摻雜在顆粒的表面。其制備方法為:將低鎳的鎳鈷錳混合鹽溶液泵入高鎳的鎳鈷混合鹽溶液中,并不斷將該混合液泵入裝有氨水溶液的反應釜中,加熱并通入保護氣體,調節氨濃度和pH值,攪拌進行共沉淀反應,攪拌陳化,過濾,洗滌,干燥,與鋰源、鎢源混合研磨,燒結,得到三元正極材料。本發明通過材料的梯度結構和鎢離子摻雜,既穩定了材料結構,又提升了材料的離子電導率,降低了材料在充放電過程中的電化學極化,二者的協同效應能大大提高高鎳三元材料的性能和穩定性。
本發明涉及一種廢加氫催化劑的全組分回收方法,該方法先將廢加氫催化劑真空熱解脫油,得到熱解渣、熱解油、熱解氣,熱解油被冷阱收集,熱解氣被堿液吸收,然后將熱解渣與濃硫酸混合均勻后焙燒,得到焙燒熟料,之后將焙燒熟料進行浸出處理,得到浸出液和浸出渣,最后通過萃取劑萃取浸出液中的有價金屬離子,得到硫酸鹽產品。本發明的廢加氫催化劑的全組分回收方法,不僅適用于廢加氫催化劑,對于其他廢舊鋰離子電池、廢舊電路板、廢舊生物質等資源回收都具有借鑒意義。
本發明公開了一種球形Li4SiO4基CO2吸附劑的制備方法。該制備方法包括以下步驟:首先,以不同的鋰源和硅源合成Li4SiO4粉末;接著,在水中加入Li4SiO4粉末和瓊脂,加熱均勻混合獲得漿液;然后,將漿液滴入0~35℃的二甲基硅油中,靜置后漿液液滴固化成球形固體,再沖洗、干燥;最后,將干燥樣品在含氧氣氛中煅燒,使顆粒中的瓊脂燃燒掉,獲得球形Li4SiO4基CO2吸附劑。本發明方法制備過程簡單,操作簡便,制備的球形Li4SiO4基CO2吸附劑球形度較好、表面光滑,且該吸附劑的循環吸附CO2的能力也較為突出,為Li4SiO4基吸附劑的工業化應用提供了良好的前景。
本發明涉及一種超薄單晶NiCl2納米片及其制備方法和應用。所述納米片厚度尺寸為2nm?20nm;具有(003)晶面的擇優取向。其制備方法為:首先,將六水合氯化鎳置于管式爐中,在惰性氣體保護下,脫水;然后,預處理的粉末置于潔凈干燥的管式爐中,在惰性氣體保護下升華,即可獲得超薄單晶NiCl2納米片。本發明所設計和制備的產品,其應用領域包括將其用于熱電池正極材料、超級電容器、鋰離子電池、鈉離子電池及磁性材料中的至少一種。
本發明屬于電池正極材料回收領域,具體公開了一種鎳鈷錳廢舊電池的正極材料的回收方法,將鎳鈷錳廢舊電池充分放電、拆解得正極片;將正極片經有機溶劑浸泡、干燥后,在含氧氣氣氛內400~500℃下熱處理;將熱處理后的正極片在剝離劑中濕法球磨,隨后分離得正極材料。本發明具有步驟簡單,耗能少,條件溫和,除熱處理外的其他步驟均可在常溫下進行;整個過程中使用的溶劑均可循環使用,節能、無污染且降低了成本;回收正極材料中所含雜質少,回收過程中不破壞正極材料的結構且鋰元素損失較少,鋁以單質的形式回收,無需后續處理;回收方法簡單、高效。通過此方法回收鎳鈷錳廢舊動力電池,既能夠緩解環境壓力又能實現資源循環利用。
一種Li3Cr(MoO4)3包覆改性高鎳三元正極材料及其制備方法,該Li3Cr(MoO4)3包覆改性高鎳三元正極材料被包覆的基材為LiNi1?x?yCoxMnyO2,其中0<x≤0.20,0<y≤0.20,為粒徑18微米以下的微米級球形顆粒,所述基材表面包覆有快離子導體的包覆層,由100 nm~600 nm的Li3Cr(MoO4)3微納米顆粒構成。本發明制備方法為高溫固相法合成基材,對基材進行水洗、烘干處理后二次燒結,包覆,燒結,即成。該正極材料具有良好的材料加工性和高溫穩定性,用其制備的電極組裝而成的鋰離子電池具有高比容量,倍率性能、循環性能和高溫安全性能好;本發明方法反應溫度低,易操作,反應過程易控制,適合大規模量產。
本發明公開了一種拮抗抑菌成分選擇性增菌培養基及其制備和使用方法,包括樹脂、抑制劑和促進劑,其培養基為樹脂、抑制劑和促進劑的混合物。該發明能夠通過大孔吸附樹脂或陽離子型交換樹脂吸附各種抗生素等抑菌成分,通過氯化鋰、亞碲酸鉀、去氧膽酸鈉和檸檬酸鐵銨制成抑制劑抑制非目標菌的生長,通過胰酪胨大豆肉湯、麥芽提取物、葡萄糖、谷氨酰胺、丙酮酸鈉、磷酸吡哆醛、維生素B12和氯化鈉制成促進劑使目標菌:沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌和單增李斯特菌快速生長,補充了市面上對沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌和單增李斯特菌的選擇性增菌培養基產品,填補了吸附抑菌成分的選擇性增菌培養基市場空白。
本發明提供一種光學成像類小衛星功耗預算與能源平衡分析方法,先結合用戶使用要求,自定義計算單個工作模式下的衛星功耗值;然后,根據衛星工作模式,按照單軌工作狀態合理考慮功耗值,計算衛星單軌總能耗;根據不同電池陣的選型和設計裕量,接著計算滿足能源平衡要求的太陽電池陣參數,包括太陽電池陣單軌最小能量、太陽電池陣最小功率、太陽電池陣最小有效面積、太陽電池陣最小設計面積、考慮裕量后的太陽電池陣設計面積、考慮裕量后的太陽電池陣有效面積、考慮裕量后的太陽電池陣功率、考慮裕量后太陽電池陣單軌能量;最后,計算鋰電池組的能量需求,并進行電池選型。該方法結合衛星的實際使用模式,合理的完成整星能源滿足程度分析。
本發明公開了一種電動便攜式水果采摘裝置,包括驅動裝置、采摘裝置、傳送裝置收集裝置和抓取裝置。所述的驅動裝置主要由鋰電池、驅動板、微控制器和電池框架等組成;所述的采摘裝置主要由伸縮桿、彎式剪刀、剪刀聯桿、步進電機、螺母推板、電機方框和微型攝像頭構成;所述的傳送裝置主要由長網套、鋁合圈、緩沖網和收尾繩子構成;所述的收集裝置主要由進料口、出料口、輥輪和海綿墊組成;所述的抓取裝置主要由抓取爪、抓取聯桿、不完全齒輪、錐齒輪、錐齒輪軸組成。通過本發明提出的電動便攜式水果采摘裝置能夠實現半自動化,先抓取定位后采摘,控制刀具的旋轉切割、果枝分離、傳送以及分揀功能,最終實現水果的采摘與收集。
本發明公開了一種含石墨烯的服裝面料及其制備方法,所述含石墨烯的服裝面料包括以下原料:PCL、PLA、石墨烯、咪唑啉、偶氮二異丁酸(丙烯酸乙二醇)酯、五氧化二釩、ACR調節劑、氣溶膠發生劑、KH550型硅烷偶聯劑、丙烯酸型相容劑、1098型抗氧劑、丙基三甲氧基硅烷、檸檬酸酯、聚丁二烯橡膠、聚合氯化鋁、酯基季銨鹽類柔軟劑、苯乙烯、改性膨潤土熱穩定劑;硼酸、碳酸鋰、阻燃劑,所述含石墨烯的服裝面料是經過粉碎、充能、活化、拉絲、裁剪卷等步驟制成的。本發明的服裝面料具有高吸水性和快速排濕的兩種性能,吸濕率和散濕率顯著高于現有技術的吸濕率和散濕率;本發明的服裝面料符合綠色紡織品的要求,可推廣應用。
本發明涉及一種石墨烯基LiFePO4/C復合材料的制備方法,以解決現有磷酸鐵鋰正極材料導電性差,倍率性能差的問題。本發明的技術方案要點是:1)制備分散有氧化石墨烯的鐵鹽溶液;2)制備磷酸鐵/氧化石墨烯前驅體;3)制備石墨烯基LiFePO4/C復合材料。本發明的有益效果在于:工藝過程簡單、易于控制,所得石墨烯基LiFePO4/C復合材料的比容量高、循環性能好、倍率性能優異,尤其適合于動力電池應用領域。
本發明屬于電池材料技術領域,公開了一種兼具高比表面積和高振實密度的鋰離子電池正極材料的前驅體的制備方法。共沉淀制備前驅體過程中,分三階段進行,向反應釜底液中并流加入鎳鈷錳混合金屬鹽溶液、沉淀劑溶液和絡合劑溶液,進行第一階段的反應;第一階段的反應結束后,立即進入第二階段,在第一階段的基礎上,提高鎳鈷錳混合金屬鹽溶液的流量,同時并流加入氧化劑溶液;第二階段的反應結束后,立即進入第三階段;在第二階段的基礎上,提高鎳鈷錳混合金屬鹽溶液的流量,同時降低氧化劑溶液的流量??刂乒渤恋砉に嚭蛥抵苽涞玫降那膀岓w兼具高的比表面積和振實密度,且工藝過程簡單可控,可實現穩定連續生產。
一種碳包覆的金屬合金及其制備方法,該碳包覆的金屬合金化學通式為MxNy@C,其中,M是金屬Bi、Sb中的一種,N是金屬Fe、Cu、Mg中的一種,0.1<x<1,0<y<0.1,x+y=1;其制備方法是以溶膠凝膠法制備得到前驅體,再通過高溫熱解的方法制備得到雙金屬合金材料,采用其制備的鋰離子電極負極材料具備良好的導電率及循環性能。
本發明公開了一種提高純水電導率的陶瓷片,包括13?17%的三氧化二鋁、54?59%的二氧化硅、5?10%的氧化鐵、2?10%的氧化鈣、1?5%的氧化鎂、1?5%的氧化鉀、0.5?4%的氧化鈉、0.3?2%的二氧化鈦、0.005?0.3%的氧化鈷、0.005?0.08%的氧化鋇、0.005?0.04%的三氧化二硼、0.01?0.2%的氧化鋰、0.005?0.4%的氧化鋅、0.005?0.1%的氧化鍶、0.005?0.1%的氧化錳、0.1?0.4%的五氧化二磷、0.005?0.1%的氧化銣、0.005?0.1%的三氧化硫、0.005?0.01%的氧化鎳、0?4%的氧化鍺、0?4%的氧化鐠、0?4%的氧化鑭、0?4%的氧化鈰、0?4%的氧化鏑、0?4%的氧化釤、0?4%的氧化鐿特定陶土材料一起球磨粉碎后得到的粉體混合材料,本發明制成了一種不含放射性核素材料又能夠釋放新型能量波的陶瓷材料,因此,本發明具有很好的應用前景,對社會發展可以作出巨大的貢獻,具有重大的經濟意義。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,并提供一種干法電極制備方法,包括:對電極活性材料、導電劑和粘結劑中的至少一種物料進行纖維化處理、形成纖維化物料,其中,所述纖維化物料包括所述粘結劑,將所述纖維化物料和其余物料覆蓋至集流體表面、形成半成品極片;對所述半成品極片進行壓延處理、形成成品極片。通過纖維化物料和其余物料覆蓋在集流體表面上,能夠使電極活性材料和導電劑分散在粘結劑上,并且纖維化的粘結劑能夠增強電極活性材料、導電劑和集流體之間的粘結作用,從而能夠增強形成的半成品極片的強度,提高了電極的均勻性,并且降低了對粘結劑含量要求,提高了電池的能量密度。
本發明提供了一種席夫堿Mn配合物的制備方法,以含芳雜環手性伯胺為原料,經與不同取代基的水楊醛脫水縮合得到席夫堿配體,配體與錳源、鋰源反應,得到席夫堿Mn(III)配合物催化劑。本發明還公開了所述的席夫堿Mn配合物的應用,用作催化劑,用于催化非官能化烯烴環氧化反應。該席夫堿Mn(III)配合物催化劑為首次報道,不僅催化劑廉價易得,催化活性高,而且得到的各類烯烴環氧化產物為重要的有機合成中間體。
本發明公開了一種石墨烯/TiO2復合正極的制備方法,包括以下步驟:(1)將TiO2加入有機溶劑中進行超聲0.1?1h,然后加入石墨烯材料進行超聲0.1?5h,獲得石墨烯/TiO2分散液;(2)向所述石墨烯/TiO2分散液中加入正極活性材料進行球磨,干燥,即得到所述石墨烯/TiO2復合正極。本發明的制備方法中,將石墨烯/TiO2與正極材料復合,TiO2能夠降低極化程度,減少石墨烯的團聚,有利于鋰離子在正極顆粒間的傳輸,提高電池的電化學性能;同時,石墨烯還能夠改善TiO2電子電導低的缺陷,提高正極整體的電子電導。
本發明為一種硼氮摻雜聚合物輔助合成碳包覆硅負極材料的制備方法,其特征在于按(0.01~5):(0.01~10):(1~10):(0.1~10)質量比稱取納米硅粉、含氮聚合物單體、含硼化合物和引發劑為固體原料,按(0.00001?10)g/mL固液比分散在濃度為0.01~5 mol/L的酸溶液中,控制溫度在0oC~30oC反應1~20小時,再通過過濾、干燥得到含氮聚合物?硅前驅體,將此前驅體在不同的溫度下保護氣氛煅燒,得到硼氮摻雜的碳包覆硅的負極材料。本發明與現有技術相比首次庫倫效率大于85%,在500mA/g電流密度下循環45圈后容量大于1500 mAh/g,容量保持率大于70%。該法制備工藝簡單、易于操作、成本低廉,適用于高容量型鋰離子電池負極材料。
本發明公開了一種生產有色冶煉爐與工業爐用推板的方法,步驟包括選料、破碎除鐵、碎粉、磨粉、配料、混合、成型、檢驗、干燥、裝窯、燒成、冷卻;本發明提供了一種生產有色冶煉爐與工業爐用推板的方法,不僅解決了鋰電池、磁性材料、陶瓷與電瓷行業廢堇青石匣缽填埋占用的土地,減少了其對土壤土質的破壞,節約資源,改善環保,并且使其得到更大限度的利用,實現可持續發展。
本發明提供了一種用以合成含噻吩結構烷烴化合物的新型催化直接脫氫偶聯方法。采用一鍋法工藝且使用金屬鎳鹽作為催化劑,以含不同官能團的非功能化噻吩化合物和含定位基團的脂肪族酰胺為原料,以有機酸作配體,使用高沸點極性溶劑,無機鹽作堿,銀鹽為氧化劑,添加相轉移催化劑,然后在160℃下有效反應24h,得到目標化合物.該方法的主要優點有:相對于現有的鹵化或者鋰鹽功能化的方法,本方法無需對噻吩化合物進行預功能化,大大減少中間步驟,降低原料成本和反應產生的廢棄物。同時具有原子經濟性以及高效性特點。
本發明公開了一種太空能地源能結合的供熱制冷系統,它包括集熱器、儲熱水箱組、空氣能機組、膨脹水箱、溴化鋰吸收式制冷機組、輔助加熱裝置、空調箱、地暖散熱系統、水管、溫控泵、溫控排氣閥、地源熱水供水管、水泵,在集熱器頂部設置兩個集熱水箱A和B,冬季優先采用地源熱水作為集熱器給水。水箱A冬季與空氣能配合提供地暖散熱的循環熱水,夏季與輔助加熱裝置配合提供太陽能制冷空調的熱媒水,空氣能機組夏季與地源能、配合達到制冷的目的,水箱B長期提供生活用熱水,本發明設計巧妙、構思新穎、結構簡單、造價低廉,解決了太陽能熱水器、空氣能熱水器受天氣影響有時無法提供熱水,起到了冬季供熱夏季制冷,余溫熱水得到循環利用,全年365天24小時提供生活熱水,和高溫熱水,達到了節能環保的社會效益和降低成本的經濟效益。
一種石墨烯包覆硅碳復合負極材料的制備方法。本發明所解決的技術問題是提高硅基負極材料的電子導電性的同時,緩沖硅基負極材料在嵌脫鋰過程中產生的體積效應,提高材料循環過程中的結構穩定性。本發明采用噴霧干燥—熱解處理法制備該材料。其制備方法為:將納米硅、石墨微粉,均勻分散于氧化石墨烯的分散液中,噴霧干燥后,在惰性保護氣氛下進行熱處理,后隨爐冷卻,即得石墨烯包覆硅碳復合負極材料。本發明造球過程中不需添加額外粘結劑,在復合前驅體熱處理過程中將外層氧化石墨烯原位熱還原為石墨烯,過程簡單易行,實用化程度高,制備的復合材料具有可逆容量大、容量可設計、循環性能和大電流放電能力好、振實密度高等優點。
本發明公開了一種燃氣具用藍色多孔陶瓷爐頭及其制備方法,其中,燃氣具用藍色多孔陶瓷爐頭的制備方法,包括以下步驟:1)按照質量百分比計,提供高嶺土60?71wt%,滑石8?14wt%,菱鎂礦12?20wt%,三氧化二鋁1?5.8wt%,鋰輝石0?2wt%,氧化鐵1.2?7.2wt%,將上述原料混合均勻,得到生料;2)向生料中加入3wt%的礦化劑后混合均勻,經煅燒、冷卻后研磨得到骨架料;3)提供20?35.9wt%的步驟1中的生料,47.5?63.4wt%的步驟2中的骨架料,6.1?24.5wt%的造孔劑,1?5wt%的油酸,1?5wt%的柴油,0?0.5wt%的甲基,0.1?0.5wt%的聚氨酯丙烯酸酯,及1?5wt%的礦化劑,將上述原料混合均勻后加入7?9wt%的水,再次混合均勻,得到藍色多孔陶瓷爐頭坯料;4)將藍色多孔陶瓷爐頭坯料成型,恒溫干燥后,煅燒,得到藍色多孔陶瓷爐頭。本發明能夠制備出穩定藍色的多孔陶瓷爐頭。
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