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北京有色金属理论与应用

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碳负极材料及其制备方法和用途

本发明一种碳负极材料及其制备方法和用途涉及用于锂二次电池的碳负极材料。在碳材料中硼元素的含量为0.03~1.4wt%,H/C原子比为0.01~0.3,O/C原子比为0.02~0.07。硼的ls轨道电子结合能为190.30~191.50eV和191.80~193.05eV。该含硼碳负极材料是通过在一种反应性单体或一种反应性单体与一种非反应性单体的反应体系中加入硼的化合物,将得到的含硼聚合物于惰性气体中热解碳化制备得到的。本发明的碳负极材料具有高的电极容量,并且制备工艺简单经济,易于实现工业化生产。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
咪唑类高分子铑催化剂及其制法

本发明首创以含有咪唑环侧基的高聚物键联铑活性物种形成高分子铑催化剂,以卤代甲烷、特别是碘甲烷作助催化剂,或再添加金属锂盐等其它助剂和添加剂,在温度和压力均比较温和的反应条件下,用于甲醇羰基化生产乙酸和用于乙酸甲酯羰基化合成乙酐,具有高催化活性和高选择性、以及在反应体系中高稳定性的特征。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
用于电触点的润滑脂
用于电触点的润滑脂 865     
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本发明提供的润滑脂含有如下组分 : 以基础油重 量为基准, 5~20重%的脂肪酸锂皂稠化剂, 0.1~2.0重%的胺类 抗氧剂, 0.05~2重%的唑类防锈剂, 0.01~0.08重%的脂肪酸铬 钙盐导电剂, 余量为酯类基础油。本发明提供的润滑脂可有效地 控制润滑脂的电阻率稳定在电触点脂规格所要求的108~1010Ω·cm之间, 不仅改善了电触点的接触状况, 而且有耐电弧的作用, 延长了电触点的使用寿命。该润滑脂适用温度范围-50~120℃, 可用于旋转开关和滑移开关。

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高抗湿滑性与低滚动阻力均衡性能改进的共轭二烯烃和单乙烯基芳烃二嵌段溶聚橡胶

本发明涉及一种以有机锂引发剂合成共轭二烯烃和单乙烯基芳烃二嵌段溶聚橡胶的方法,其特征在于不同嵌段单乙烯基芳烃及共轭二烯烃链节中乙烯基含量有所不同,要求合成的聚合物其二元分布指数即σ=Δ(1.75St+Cv)%最好在5~80之间变化。不同结构调节剂体系,二元分布指数范围有所不同。合成的聚合物物理机械性能优异,同时具有低滚动阻力和高抗湿滑性能。

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石墨烯/过渡金属氧化物复合负极材料及其制备方法

本发明提供一种适于高性能锂离子电池使用的石墨烯/过渡金属氧化物复合电极材料。金属氧化物纳米颗粒直径范围为10~100nm,石墨烯纳米片厚度为1~20层。并且金属氧化物与石墨烯纳米之间通过共价键连接,形成强的界面交互作用。此材料作为锂离子电池负极材料使用时具有良好的高倍率性能和长周期循环稳定性。同时本发明还公开了制备该复合材料的方法。

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美普他酚及其类似物的制备方法

本发明涉及美普他酚及其类似物的制备方法,具体涉及由通式(2)化合物制备通式(1)化合物的方法,所述的还原剂选自二氢双(2-甲氧基乙氧基)铝酸钠(红铝)、硼氢化钠、三氟化硼-乙醚、三氟化硼乙醚-硼氢化钠、三氟化硼和硼烷-二甲硫醚中的一种或数种,优选为红铝。本发明所用的还原剂在空气中较稳定,且加料容易,淬灭过程可以在较短时间内完成,因此对操作要求不高,克服了传统的四氢铝锂还原法在生产中易着火、易爆炸的缺陷。

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多氢碳壳菌聚酮类化合物的制备方法

本发明公开了一种多氢碳壳菌聚酮类化合物的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)式(2)所示化合物与式(3)所示化合物在碱性化合物a和钯催化剂存在的条件下进行反应得到式(4)所示化合物;(2)向式(5)所示化合物与正丁基锂反应的产物中加入式(4)所示化合物进行加成反应;所述加成反应的产物在催化剂存在的条件下进行去芳香化环化反应得到式(6)所示化合物;(3)在碱性催化剂存在的条件下,式(6)所示化合物进行分子内迈克尔加成反应即得式(1)所示多氢碳壳菌聚酮化合物。本发明提供的方法步骤简短,原料价格便宜,反应条件温和,产率较高,便于对产物进行衍生,具有较大工业化生产的潜力。

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测井仪器串竹节式的连接方法

本发明公开一种测井仪器串竹节式的连接方法,仪器串包括依次串接在一起的方位能谱、补偿中子、岩性密度、数字声波和井径测井仪,所述补偿中子与岩性密度之间连接有旋转短节,各仪器之间采用螺纹拉环进行连接,所述仪器串前后端均设置有护帽;所述旋转短节与岩性密度之间设置有姿态保持器;所述井径测井仪采用板型弹簧式井径测井仪;所述仪器串的各个测井仪器内均设置独立的供电单元,所述供电单元采用耐高温锂电池供电;所述岩性密度和数字声波之间设置有柔性短节。本发明整个仪器串各个仪器均有独立的供电单元,采用耐高温锂电池供电,提高了测井效率和安全性;各仪器之间采用螺纹拉环连接,结合姿态保持器和柔性短节,不仅方便拆装,而且提高了测量数据的准确度。

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用于超级电容器的活性炭/低维钛氧化物复合电极材料

本发明涉及一种用于超级电容器的活性炭/低维钛氧化物复合电极材料的制备和电化学性能分析,属于超级电容器的电极材料制备领域和能源领域。本发明采用廉价的工业级二氧化钛和活性炭为原材料,以超声化学水热法制备材料前驱体,经过稀酸、去离子水和乙醇充分洗涤后,在惰性气体保护下低温热处理后得到活性炭/低维钛氧化物复合电极材料。与纯活性炭相比,本发明制备的活性炭/低维钛氧化物复合电极材料,用于超级电容器时具有较高的比电容和能量密度,循环稳定性好。活性炭/低维钛氧化物复合电极材料适合发展作为超级电容器的电极材料,并可望与二次锂离子电池联用,应用于电动汽车等方面。

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双端官能化丁二烯-异戊二烯共聚橡胶及其制备方法

一种大分子链双端都官能化改性的丁二烯-异戊二烯共聚橡胶,采用官能化引发剂与封端法共用,使分子链两端含有不同的官能团同时与炭黑/白炭黑具有良好结合力:一端采用保护基团的有机锂引发剂使分子链含有[—Si-(OR)3]基团,有助于实现填料在橡胶基体中的纳米分散;另一端含有(—NR1R2)基团,有利于与炭黑相互作用,从而促进炭黑在橡胶基体中的分散。同时,因大分子链的两端与炭黑/白炭黑作用降低了橡胶网络中最终交联点与链端之间的链节的自由度,使其能有效参与整个交联网络的弹性回复,降低周期性形变中的能量损失,改善生热和滚动阻力。本发明的双端官能化丁戊橡胶具有优异的低温性能,同时提高了强度和动态力学性能。

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电池火灾促发因素评价方法及系统

本发明涉及一种电池火灾促发因素评价方法及系统,所述方法包括:以电池发生火灾为顶上事件,通过事故树分析法确定导致电池火灾发生的中间事件和基本事件,所述基本事件为火灾促发因素;利用电池火灾事故树的数学模型确定火灾促发因素的结构重要度,其中,所述电池火灾事故树的数学模型通过将中间事件和基本事件进行逻辑运算获得;根据所述电池火灾促发因素的结构重要度评价所述电池火灾促发因素;基于电池火灾事故树,通过求解最小割集,得到导致锂离子电池火灾的36种途径和导致事故发生的15个基本事件及其结构重要度;进而分析各基本事件对电池火灾的影响程度,为锂离子电池安全生产、设计和管理提供参考依据和思路。

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三相有机/无机复合凝胶态聚合物电解质及其制备方法

本发明涉及一种三相有机/无机复合凝胶态聚合物电解质及其制备方法,其解决了引入PEO造成电解质膜力学性能下降的技术问题,其含有g‑C3N4、PVDF‑HFP和PEO,g‑C3N4的形貌呈片层和微球状,g‑C3N4分布于PVDF‑HFP和PEO体系中,g‑C3N4的质量占所述电解质总质量的0.1%~20%。本发明同时提供了其制备方法。本发明可用于准固态锂离子电池的制备领域。

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SnS2-C纳米复合负极材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种SnS2-C纳米复合负极材料及其制备方法和应用。该复合负极材料由纳米SnS2颗粒和包覆所述纳米SnS2颗粒的碳材料组成,所述纳米SnS2颗粒的粒径为100nm以下,并均匀分布于所述碳材料中;所述SnS2与所述碳材料的质量比为0.625-12.5 : 1。该复合材料的制备方法包括如下步骤:二硫化锡的第一次球磨得到纳米SnS2颗粒;所述纳米SnS2颗粒加入葡萄糖溶液中进行第二次球磨,得到混合物;将所述混合物进行干燥后进行热处理制得所述SnS2-C纳米复合材料。该材料具有良好的循环倍率性能,容量保持率高、可用于锂离子电池领域,具有良好的应用和产业化前景。

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汽车天窗滑轨用润滑脂及其制备方法

本发明提供了一种汽车天窗滑轨用润滑脂,包括以下质量分数的组分:聚烯烃:75~90%;复合锂钙稠化剂:5~20%;抗氧添加剂:0.3~2.0%;金属钝化剂:0.05~0.1%;防锈防腐剂:0.5~1.0%;多效添加剂:0.5~5.0%;所述聚烯烃包括聚α烯烃和聚异丁烯,所述聚α烯烃的粘度为10~40mm2/s;所述聚异丁烯的数均分子量为2~5万。本发明提供的润滑脂具有良好的耐高低温性能,低温启动和运转力矩极小,能够满足汽车天窗滑轨的特殊工况。另外,所述润滑脂抗水性和防腐蚀性能优异;粘附性能良好;与大多数塑胶和弹胶体良好相容,具有优良的氧化安定性和抗老化性能。本发明提供了一种润滑脂的制备方法。

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在线测量极片极耳延展率装置及系统

本发明涉及一种在线测量锂离子电池极片极耳延展率装置及控制系统,包括打标装置、延展前后标识检测装置、延展前后长度测量装置、控制系统,打标装置可在锂离子电池极片的极耳区域进行标识设定;延展前后的长度测量装置包括编码器及上下可调节的随动轮组,电池极片设置于上下可调节的随动轮组之间,上下调节的随动轮组压紧电池极片极耳后,编码器能够将记录的脉冲数传送给控制系统;延展前后,标识检测装置通过识别标识为控制系统提供信号;控制系统根据延展前、延展后的编码器脉冲数,测量不同位置的延展率,需移动长度测量装置到相应位置,本发明具有精度高、稳定性好、连续性好和实时监测的特点。

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橡胶防老剂及其应用以及溶聚丁苯橡胶及其制备方法

本发明提供了一种橡胶防老剂及其应用以及溶聚丁苯橡胶及其制备方法。所述溶聚丁苯橡胶的制备方法包括在有机锂引发剂的存在下,使苯乙烯和丁二烯在有机溶剂中进行聚合反应,聚合反应完成之后进行偶联反应和终止反应,接着加入防老剂,其中,所述防老剂为含有式(1)所示的化合物和式(2)所示的化合物的橡胶防老剂,且所述式(1)所示的化合物与式(2)所示的化合物的摩尔比为(0.02-2) : 1;式(1)中,R1-R6各自独立地为C1-C6的烷基,n为1-10的整数;式(2)中,R1-R3各自独立地为C1-C6的烷基,R4-R7各自独立地为C10-C15的烷氧基。采用本发明提供的橡胶防老剂制备得到的溶聚丁苯橡胶的抗热氧老化效果明显好于传统的橡胶防老剂。式(1)式(2)。

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风-光-储-燃料电池的电动汽车充电大功率装置及能量管理方法

一种风‑光‑储‑燃料电池的电动汽车充电大功率装置及能量管理方法,涉及电动汽车快速充电技术。是为了解决电动汽车充电受充电桩地点限制的问题,本发明适合于工作在生活小区或公司停车场地区。本装置中,燃料电池连接单向升压DC/DC变换器,光伏板连接单向升压DC/DC变换器,风力发电机连接AC/DC变换器,三者共同为三元锂离子电池供电,三元锂离子电池与隔离型DC/DC变换器连接,隔离型DC/DC变换器输出连接电动汽车动力电池,为动力电池充电。

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丙烯制冷降耗方法和系统

本发明属于丙烯制冷技术领域,公开了一种丙烯制冷降耗方法和系统。该系统包括多段位丙烯制冷压缩机、收集缓冲罐、多级温位丙烯冷剂用户、多级吸入罐、溴化锂制冷单元和冷量回收换热器;冷量回收换热器设置在所述多段位丙烯制冷压缩机与收集缓冲罐之间;溴化锂单元用于为所述冷量回收换热器提供冷量;多段位丙烯制冷压缩机的段数比多级吸入罐的个数少至少一段,多级吸入罐的个数与多级温位丙烯冷剂用户的个数相同。本发明利用冷冻水冷却丙烯制冷压缩机的出口气相,降低丙烯制冷压缩机末段所需的压力,从而降低丙烯制冷压缩机压比,使得所述多段位丙烯制冷压缩机的段数减少至少一段。

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高能量密度软包电池高安全电解液及高能量密度软包电池

本发明公开了一种高能量密度软包电池高安全电解液,属于锂离子电池领域。所述电解液包括非水性有机碳酸酯类溶剂、电解质锂盐和功能性电解液添加剂,所述功能性电解液添加剂包括常规成膜添加剂和经过修饰的纳米氧化物。采用本发明所述的电解液,电池在不存在外力作用的条件下正常工作,当存在外力作用时电解液瞬间变为准固态,当外力消失后电池仍可正常工作,从而解决了高能量密度软包电池的安全问题。

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便携式抢修现场应急供电系统

本发明公开了一种便携式抢修现场应急供电系统,包括锂电池组、供电模块、LED灯具、充电模块和触控显示模块,其中:所述锂电池组与所述触控显示模块相连;所述触控显示模块分别与所述供电模块、LED灯具和充电模块连接。本发明便携式抢修现场应急供电系统针对于无法从电网获得电能的电力、铁路和冶金等行业的户外作业现场和抢险救灾、事故处理等工作现场,提供大面积、高亮度照明,并为相关工作电气设备提供不同电压等级的电源。同时,通过液晶显示和触摸控制,在移动电源的控制和工况监测方面达到一种更人性化的用户体验,并能提高对非正常工况应对处理的效率。

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多孔Li4O5Ti12纳米球的制备方法

本发明提供了一种绿色环保,价格低廉的方法合成制备多孔Li4O5Ti12纳米球.此方法用钛酸四丁酯,氢氧化锂为原料,丙酮和乙二醇为溶剂,通过两部法合成:(1)乙二醇钛小球的合成,(2)原位水热制备Li4O5Ti12纳米球。合成过程中不使用任何的模板剂。产生的废液仅为丙酮和乙二醇,并且很容易回收再利用。采用本方法制备的多孔Li4O5Ti12小球尺寸在300-500nm范围,具有大的比表面积(~160m2/g)。当应用于锂离子电池时,可得高的充放电容量和好的循环寿命。

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智能冲奶器
智能冲奶器 1123     
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本发明涉及一种智能冲奶器,其特征在于,其杯体和底座两部分组成。所述杯体由内至外依次由内杯壁、降温层和外杯壁组成。所述降温层中有L形热管、锂电池及填充降温材料。所述L形热管一边固定于内杯壁底部;另一边置于降温层中间位置。所述杯体具有降温快、温度显示及容量显示等功能。所述底座的主要功能是可以给杯体进行无线充电。本发明的智能冲奶器具有快速降温、保温时间长等优点,可广泛应用于婴儿冲奶等生活用品领域。

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热仿真网格划分方法
热仿真网格划分方法 1155     
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本发明公开一种热仿真网格划分方法,将锂离子电池模组仿真模型划分为电池、连接片、流场以及构件;确定电池网格、连接片网格、连接片网格以及构件尺寸;根据确定的尺寸对锂离子电池模组通过软件进行网格划分,可以有效降低网格数量,提升仿真效率,为后期仿真结果的应用提供便利。

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电池内部实时产气量的测试装置及方法

本发明提供了一种电池内部实时产气量的测试装置及方法,属于锂电池安全技术领域。包括:防爆罐;充气部件包括导管,导管的一端连接有连接装置,导管的另一端与储气罐的出口连接,储气罐的入口通过管路与充气装置连接,导管连接有连接装置的一端伸入防爆罐内;距离测试装置设置于防爆罐内,用于测试电池厚度;触发装置设置于防爆罐底部,用于触发电池。本发明可以在不破坏电池壳体的情况下实现对电池内部产气量的测量,因此可以用来研究电池热失控演化期间的电池膨胀过程;可以实现电池因滥用造成电池发生热失控期间的产气量的在线测量,即可实现锂电池内部因副反应快速产气时,气体量的实时监测。

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基于螺旋状碳纳米纤维束的薄膜电极及其制备方法

一种基于螺旋状碳纳米纤维束的薄膜电极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。薄膜电极由铜箔集流体和生长在其表面的螺旋状碳纳米纤维束构成,其中,螺旋状碳纳米纤维束由数条碳纳米纤维螺旋缠绕而成,且碳纳米纤维的石墨片层垂直碳纳米纤维轴向。薄膜电极制备方法包括:将镍基催化剂负载在铜箔表面,然后采用化学气相沉积方法在铜箔表面生长螺旋状碳纳米纤维束。本发明的优点在于,薄膜电极的独特结构,使其具有较高的可逆比容量、良好的电化学循环稳定性和较高的倍率性能;且制备工艺简单,操作方便,易于实现规模化工业生产。

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含氧杂环和氮杂环的结构调节剂的应用

本发明公开了一种含氧杂环和氮杂环的结构调节剂的应用,即对丁二烯均聚、丁二烯/苯乙烯共聚物的微观结构的调节,所述调节剂结构:首先配制成丁二烯或丁二烯/苯乙烯环己烷或正己烷溶液,单体总浓度为8-12%wt,将调节剂加入到上述溶液中,并加入有机锂引发剂,引发剂用量是0.5~10mmol每100克单体,调节剂与引发剂的摩尔比值R0.01~4,聚合温度40℃~90℃,反应时间1.5~3h,最后根据情况加入四氯化硅进行偶联,聚合结束后用乙醇终止反应,反应终止后经沉淀、真空干燥得聚丁二烯均聚物或共聚物样品。本发明采用的不对称结构调节剂调节能力强,在很小使用量即可有效控制乙烯基结构含量,产物中1,2-结构含量最高可在80-85%之间。在其与引发剂的摩尔比值≥0.4后对温度敏感性降低,解决了工业上聚合温度波动大影响乙烯基含量的问题;副反应少、偶联效率高;所得聚合物分子量与设计值相同,分子量分布窄。

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芳杂环取代的萘并吡喃类光致变色化合物及其制法和用途

本发明属于光致变色材料技术领域。本发明的化合物具有如(Ⅰ)所示通式,其制备方法是由β-萘酚和丙炔醇衍生物反应环合制备,而丙炔醇衍生物则是由相应的二芳基甲酮与乙炔钠或乙炔锂反应制得。本发明的化合物可用于制备印刷防伪商标的光致变色油墨、光致变色塑料薄膜、有机光致变色树脂眼镜或光致变色显示材料。本发明的芳杂环取代的萘并吡喃类光致变色化合物的呈色体光密度值高、衰减速度慢,最大吸收波长处的光密度值高。

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低熔点、低膨胀系数焊料玻璃封接粉及其制备方法

本发明公开了一种低熔点、低膨胀焊料玻璃封接 粉及其制备方法,所述的焊料玻璃封接粉包括基础玻璃(40-95) %、低膨胀耐火物填料(5-60)%,其中,所述的基础玻璃包括 如下按重量比组成的组份:PbO(55-88)%、 B2O3 (2-15)%、 Al2O3 (0.5-8)%、SiO2 (0.5-5) %、ZnO(0.1-6)%、 Bi2O3 (0.1-20)%;所述的低膨胀耐火物填料包括钛酸铅钙或β -锂霞石等;所述焊料玻璃封接粉的制备方法包括首先制备基 础玻璃及低膨胀耐火物填料;然后按照配方的重量比关系将上 述组份进行混合,制作成低熔点、低膨胀系数的玻璃封接粉; 本发明所述产品稳定性好、软化点低,低温封接容易,适用范 围广,封接气密性好,其制备方法工艺过程简单、节省能源。

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取代茚基金属钛化合物及其制备方法和用途

本发明涉及取代茚基金属钛化合物及其制备方 法和用途。本发明通过采用如下取代结构茚基金属钛化合物:其中R1、R2或R3均为H、C1~C20烷基或C6~C20芳基或芳烷基,R1、R2或R3不能同时为H,R4为C1~C20的烷基或C6~C20的芳基、芳烷基或环烷基。其制备方法,主要由其相应的醇的溶液与烷基锂或格氏试剂反应,然后加入相应取代茚基三氯化钛溶液反应,经过滤、浓缩、结晶得产物。所得的化合物对苯乙烯间规聚合具有高的催化活性,并可制得高间规度的聚苯乙烯,可用于工业生产中。

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大型极片隔膜顺向层叠超低阻抗热平合方法

本发明公开了属于锂能电池制备技术领域的一种大型极片隔膜顺向层叠超低阻抗热平合方法。所述方法是先按正极片、聚合物隔膜、负极片、聚合物隔膜、正极片的顺序沿着隔膜开卷的方向层叠起来;将层叠好的大型极片隔膜放在上下轧辊之间,采用下硬轧辊辊面加热,上软轧辊辊面加热并压下的方法进行滚压热平合,制成一个正负极片和隔膜接触界面粘结非常紧密,而且非常稳定的单片电芯单元。以此制成的单片电芯单元导电阻抗低、循环寿命长、使用安全。本发明工艺简单,成品率高,同样适合于300mm以下的电芯。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
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