鋰電池是一種以鋰金屬或鋰合金為負極材料,使用非水電解質溶液的一次電池,隨著二十世紀末微電子技術的發展,小型化的設備日益增多,對電源提出了很高的要求,鋰電池隨之進入了大規模的實用階段。本發明涉及鋰電池負極材料加工技術領域,尤其涉及一種鋰電池石墨負極材料整型設備。
常用的納米多孔硅及其復合材料的制備方法如化學氣相沉積法、磁控濺射法、等離子體加工法以及鎂熱還原法等往往需要昂貴的設備,且加工工藝較復雜,材料產量低、成本高,也難以實現硅基負極材料的商業化規?;瘧?。針對現有技術的缺陷,本發明的目的在于提供一種可用作鋰離子電池負極材料的新型硅基復合材料及其制備方法。
本發明的目的在于提供一種3D打印用鉑或鉑銠合金球形粉及其制備方法和應用,所制備的鉑或鉑銠合金球形粉球形度高,能夠用于3D打印。
以鈷酸鋰材料作為正極的鈷酸鋰電池具有工作電壓高、使用壽命長、無自放電、無記憶效應、環境友好等優點,在便攜式電子產品等領域得到了廣泛的應用,鋰離子電池的需求也日益增加。然而,隨著鋰電池的正極材料所需的活性金屬(比如,鋰、鈷等)資源的不斷消耗,鋰電池的制造成本節節攀升,因此,迫切需要開發鈷酸鋰正極材料的回收再利用技術。本發明涉及鋰電池回收技術領域,尤其涉及一種鈷酸鋰電池的正極材料的回收方法。
采用現有技術制備的銅基復合材料存在鉬銅、鎢銅材料密度大、熱導率低,以及塊體石墨、鱗片石墨/銅材料、石墨膜/銅材料強度差,熱導率低等問題。針對上述已有技術存在的不足,本發明提供一種超高導熱石墨-銅復合材料及其制備方法。
本申請提供一種正極活性材料、電池及其制備方法,解決了目前正極活性材料所制備的電池低溫功率不佳,體積能量密度較低的問題。
隨著電動汽車、大型儲能設備的需求擴大,市面上對于二次電池的能量密度需求也越來越高。傳統技術中通常通過提高極片壓實密度或者厚度來提升二次電池的能量密度,然而傳統技術在提高二次電池能量密度的同時往往會導致二次電池其他電性能,如動力學性能的惡化?;谏鲜鰡栴},本申請提供一種兼具較低阻抗及較好的循環性能的負極極片及其制備方法、二次電池及用電裝置。
目前,鋰離子電池(LIB)廣泛應用于便攜式設備、電子產品中,然而,仍然在電動汽車和可再生能源儲存電網的應用中存在一些問題,包括能量密度、材料成本和使用安全等。因此,發展具有高能量密度和長循環壽命性能的鋰離子電池是目前主流研發方向。本發明要解決的技術問題是提供一種負極材料,在硅顆粒摻雜包覆硅鎂合金之后,再使硅或硅氧顆粒與調節劑混合加熱生成碳化包覆層,能夠抑制硅晶體的體積膨脹,減少含鋰物質暴露在負極材料的表層,進而減少負極材料與水之間反應產生的氣體,使材料具備較好的電化學性能。
本申請提供一種具有特定孔徑分布的二次顆粒構成的正極活性材料,提高其內部一次顆粒包覆效果,既實現電化學裝置較高的低溫功率性能又保證電化學裝置具有較好的長期壽命;本申請的另一目的在于提供包含上述正極活性材料的電化學裝置。
為了解決現有技術通過添加膠粘劑來增強纖維濾膜的強度,制備得到的氧化鋁纖維濾膜會干擾環境檢測結果,不能高溫采樣的問題,本發明提供了一種氧化鋁纖維濾膜。
在金屬納米粉的收集過程中,需要將制備金屬納米粉的球磨機和收粉裝置相連接,但是傳統的收粉裝置在二者的連接處為了保證密封性,通常采用螺栓鎖緊的方式連接,導致連接處在調修的時候拆裝十分的麻煩,同時在拆裝時需要將連接處立刻密封,從而防止空氣進入到收粉裝置中與納米金屬粉發生反應而產生燃燒的現象。因此,有必要提供一種納米材料生產用收粉裝置以解決上述技術問題。
本發明屬于水系鋅離子電池正極材料的制備技術領域,具體涉及一種過渡金屬嵌入層狀釩氧化物層間材料的制備方法及其作為水系鋅離子電池正極材料的應用。
電動工具是近年來發展起來的一個新興領域,電動工具用電池通常要求高倍率放電,例如放電倍率為5C~10C,連續放電循環壽命應超過600次(容量保持率≥80%)。同時,隨著大型電動工具的推廣,高能量密度電動工具用鋰離子電池成為主流發展趨勢。本發明涉及二次電池技術領域,尤其是涉及一種二次電池用負極材料的制備方法和應用。
本發明涉及一種表層具有缺鋰缺氧類巖鹽相結構的鎳鈷錳三元正極材料,屬于化學儲能電池技術領域。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,具體涉及一種阻燃材料涂布隔膜及其制備方法和高安全性能鋰離子電池。
針對現有的退役動力電池回收系統中存在的上述問題,本申請提出了一種退役動力電池回收處理方法、設備及系統,對退役動力電池回收進行智能控制,在提高回收分選回收率的同時,也提高分選效率及節約能源消耗。
本發明實施例提供了一種高循環硅基負極材料及其制備方法和應用,目的是解決硅碳材料的體積膨脹和硅基材料本身導電性能差的問題。通過熱等離子體法或硅烷化學氣相沉積法,以多孔氮化物作為骨架,將硅和非金屬摻雜元素均勻內嵌分布在多孔氮化物的孔隙內,因多孔氮化物骨架具有韌性,在嵌入鋰離子時,可以抑制硅顆粒膨脹所帶來的擠壓力和沖擊力,有效的保持負極材料的結構穩定,防止膨脹造成的顆粒粉化;而摻雜的非金屬元素具有良好的導電性能,使負極材料的導電性能得到提升,二者的協同作用實現負極材料的低體積膨脹率、高倍率和高循環性能
本發明涉及一種廢舊磷酸鐵鋰電池中正極活性物質再生修復的方法,具體涉及一種廢舊磷酸鐵鋰電池正負極活性物質耦合再生修復的方法,屬于二次資源回收與利用領域。
本發明的目的在于提供一種固體氧化物燃料電池電堆,本發明提供的固體氧化物燃料電池電堆提高了電堆中各模塊間的界面接觸,并且能夠實現原位監測電堆中各片電池、連接板等元部件的電性能,同時實時檢測電堆的溫度場及氣相分布。
為了解決鎢銅功能梯度材料燒結時間長,Cu容易流失,工藝復雜,成本高昂等問題,本發明提供了一種鎢銅功能梯度材料及其制備方法,通過化學鍍粉和快速燒結解決上述問題。
目前鈦基氧氮化物TiO xN y納米材料的制備方法主要有:脈沖磁控管制備薄膜、固相分解法、氧化還原法等。這些方法或多或少存在著些許缺陷,如脈沖磁控法需要很高的功率。固相分解法是在空氣中退火以及在氨中退火得到最終的鈦基氧氮化物TiO xN y納米催化劑,這些制備方法大多合成的是鈦基氧氮化物TiO xN y薄膜,方法繁瑣,鈦基氧氮化物TiO xN y薄膜相比粉末來說利用性比較局限。有鑒于此,本發明提供一種新型的、簡便的、有效的鈦基氧氮化物納米顆粒制備方法是十分有必要的。
本發明提供了一種動力電池回收過程電極材料分離控制方法及系統,能夠在動力電池回收過程中,保證正負極材料被粉碎成粉末狀的前提下,使金屬材料不被過度粉碎,從而使得正負極金屬與正負極材料有效分離。
本發明屬于太陽能電池技術領域,尤其涉及一種鈣鈦礦吸收層/空穴傳輸層界面的處理方法和鈣鈦礦太陽能電池。
本發明要解決的技術問題在于克服現有技術中的硅基負極鋰離子電池和鋰金屬負極鋰離子電池的電性能較差的缺陷,從而提供一種負極片及其制備方法與電池。
現有的技術中對材料表面修飾最有用的方式為表面包覆,通常使用一些氧化物等進行包覆,此方法雖然對材料的循環有一定提升但由于包覆后材料表面形成了一層氧化物與鈉離子的復合鹽從而使得鈉離子依舊暴露在最表層,同樣使材料無法達到產業化要求的穩定性。
本發明的目的在于提供一種半導體器件及其制作方法,通過本發明提供的半導體器件及其制作方法,可提高半導體器件的耐壓性,獲得高質量的半導體器件。
本發明涉及半導體技術領域,具體地,涉及一種橫向雙擴散場效應晶體管制作方法、一種橫向雙擴散場效應晶體管、一種芯片和一種電路。
石墨烯散熱膜是一種先進復合材料,因其具有獨特的晶粒取向,能將熱量沿兩個方向進行導熱,減小熱量的集中,所以石墨烯散熱膜廣泛應用于手機、電腦等功率較大且不易散熱的設備中。本發明涉及石墨烯散熱膜收卷技術領域,具體為一種石墨烯散熱膜自動收卷裝置。
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