974
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本发明涉及陶瓷和功能性装饰材料技术领域,具体涉及一种含有改性多孔材料的光催化负离子陶瓷砖及其制备工艺。包括陶瓷砖坯和面釉;所述面釉的原料包括复合多孔光催化悬浮液和基料,所述复合多孔光催化悬浮液为所述基料的重量的40‑50wt%;所述复合多孔光催化悬浮液的原料包括多孔材料、锂电气石、纳米氧化镁、钒酸铋、纳米氧化锌和氧化钙,所述多孔材料包括沸石和硅藻土;所述锂电气石、纳米氧化镁、钒酸铋、纳米氧化锌和氧化钙的颗粒粒径均小于所述多孔材料的微孔的孔径。制得的光催化负离子陶瓷砖面釉含有多孔材料,多孔材料的微孔可吸收空气中的有害气体,并通过负离子、光催化以及远红外线等材料净化有害气体。
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本发明涉及一种无机家具台面板,包含水泥基板,该水泥基板是由水泥浆一体浇筑成型;所述水泥浆包含如下质量百分比组分:水泥20‑60%、石英砂30‑70%、微珠0.1‑10%、减水剂0.01‑2%、碳酸锂0.01‑2%、葡萄糖酸钠0.01‑2%、玻璃纤维0.01‑2%、低温水性乳液0.1‑6%;将前述组分的材料加水拌和得到水泥浆;所述水泥浆的水胶比为0.25‑0.5,胶砂比为0.25‑0.7。该水泥基板采用创新的水泥浆配方,固化后能够在极薄厚度情况下提供足够的抗折强度和抗压强度,适于制作重量较轻便于搬运的家具,同时具有耐摔性、耐用性、防火阻燃性、耐酸碱腐蚀性等优点。在制备过程中通过调控葡萄糖酸钠、碳酸锂、微珠、减水剂等的添加量,使混泥土早期强度增强、凝结时间缩短同时又不损失后期强度,仅固化1‑3h即可脱模,提升生产效率。
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本发明公开了一种基于人工智能的病虫害防治系统,包括无线视觉前端、通信模组和云端服务器,无线视觉前端包括太阳能光伏板、太阳能充电控制电路、锂电池、MCU微处理器、GPS定位模组和图像采集模组,通过图像采集模组定时拍摄茶园已放置的粘虫板的高清图像,并将该高清图像发送至MCU微处理器,MCU微处理器通过通信模组将该高清图像在发送至云端服务器,云端服务器接收所述高清图像数据,并基于人工智能分析茶园虫害的种类及数量,并提供病虫害情况的预测预报,在此过程中,通过MCU微处理器控制太阳能充电控制电路实现太阳能光伏板对锂电池的充放电。具有自动化程度高、实时性强,且精准防治的优点。
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本发明公开了一种模拟中弹测试装置,用于测试导电报靶设备的报靶功能的可靠性和一致性,包括主控器,用于产生子弹穿过导电靶板的模拟脉冲信号,作为报靶设备的输入信号;调节按钮,用于输入模拟环数方位数据,并发送至主控器;显示数码管,用于显示所述主控器当前的模拟脉冲信号模式;接口,用于将所述主控器产生的模拟脉冲信号输出;锂电池,用于为主控器和显示数码管供电。本发明提供一种模拟中弹测试装置及方法,用于模拟子弹穿过导电靶板产生的脉冲信号,可替换实弹检验或人工重复性工作,用于报靶器和报靶显示终端等报靶设备生产的检验工具,避免实弹的一定危险性及不确定性,对于有问题设备在出厂前找到问题并解决,保证产品的可靠性。
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本发明公开了一种负极材料快充性能的测试方法,其包括以下步骤:半电池依次经充放电循环和放电测试后,得放电曲线,对放电曲线作微分,得横坐标为SOC值、纵坐标为dV/dQ的微分曲线,微分曲线中平台的切线和“沿平台向后延伸出现的斜线”的切线相交的交点为析锂点;半电池包括负极极片、填充物、电解液、锂片和隔膜,负极极片中含有待检测负极材料;填充物含有垫片;电解液的添加量在30μL以上且小于200μL;充放电循环的循环次数为2周以上;充放电循环的倍率为0.05~0.5C;放电测试的倍率为1~5C。本发明的测试方法,测试时间短、数据处理简单,评价负极材料快充性能的检测高效、准确。
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本发明提供了一种厚电极的造孔方法及其产品和用途,所述造孔方法包括将粘度为6000mPa·s~9000mPa·s的浆料涂布在表面粗糙度Ra≥1μm的集流体的表面,烘干,得到所述厚电极;上述方法所得厚电极的活性物质层中包含由极片表面到集流体表面的气道,有效解决了厚电极电解液浸润性差、锂离子迁移路径长、浓差极化大的问题,进而提升了厚电极锂离子电池的电化学性能;且上述造孔方法大大简化了厚电极造孔的流程,降低了厚电极造孔的成本。
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本发明属于载氧体技术领域,公开了一种适用于化学链甲烷氧化偶联的载氧体及其制备方法和应用,该载氧体的通式为nLi2SiO3‑1Mn7SiO12/SiO2(n=7,7/2,7/4,7/6,7/18);先采用等体积浸渍法将硝酸锂和硝酸锰浸渍在SiO2载体上,焙烧获得前驱体氧化物;随后经过一个循环的化学链甲烷氧化偶联反应,原位重构得到不同Li含量的载氧体。利用该载氧体进行化学链甲烷偶联反应,避免了气态氧与甲烷的直接接触,可高活性、高选择性的实现甲烷氧化偶联生成C2~C3烃类产物,同时该载氧体被还原成低价态,而被还原后的载氧体可以和空气反应被氧化成高价态,重新获得晶格氧,实现载氧体的循环再生。
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本发明公开了一种空气源热泵节能型除霜装置,包括外壳,所述外壳为圆柱形外壳,所述外壳的上表面上固定安装两个把手,所述外壳的上表面上还固定安装开关,所述开关位于两个把手之间,所述外壳的下表面上固定安装电池盒,所述电池盒内安装可充电锂电池,所述锂电池通过导线与开关连接,所述外壳内固定安装支架,所述支架上固定安装电机,所述电机的转轴指向外壳的前端,所述电机的转轴通过联轴器与传动轴的一端固定连接,所述传动轴上固定安装风扇,所述传动轴带动风扇转动,所述风扇的吹风方向指向外壳的前端,所述外壳内固定安装外环,所述外环的外圆与外壳的内表面固定连接。本发明的有益效果是,结构设计合理,工作能耗小,造价低。
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本申请涉及燃料电池领域,提供一种固态燃料电池及其制备方法,固态燃料电池包括阳极层、阴极层以及设置于所述阳极层和所述阴极层之间的电解质层,其特征在于,所述阳极层的材料包括钛酸锶及锂掺杂钛酸锶,所述阴极层的材料包括钙钛矿型氧化物,所述电解质层的材料包括固态锂离子导体材料及电解质材料;所述阳极层中的钛酸锶中的Ti为+3价;且所述阳极层、所述阴极层具有多孔结构。本申请提供的固态燃料电池及其制备方法,有利于保持阳极多孔结构的稳定性,提高电池的功率密度,提高制备效率,降低制备成本。
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本申请公开了夜间自发光光伏信息显示牌,涉及光伏发电技术领域。不仅将信息展示功能与照明功能相结合,起到亮化、美化城市环境的作用,而且具有发电和储能功能,能够减少城市照明布线施工。其中一种自发光光伏信息显示牌包括光伏板,其正面叠置导光板,背面设有储能控制器和锂电池,导光板上喷涂透光显色漆形成图案或文字,光伏板和导光板的侧面的外周包裹金属边框,导光板侧面与金属边框之间设有LED灯珠,储能控制器电连接光伏板,储能控制器包括电源管理模块,锂电池通过电源管理模块电连接LED灯珠。另一种自发光光伏信息显示牌的结构与上述光伏信息显示牌的结构相似,区别仅在于光伏板的正面喷涂透光显色漆形成图案或文字。
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本发明公开了一种丁苯嵌段共聚物及制备方法以及采用该共聚物作为改性剂的改性沥青及制备方法。根据本发明的丁苯嵌段共聚物的分子量呈四峰分布,其制备方法包括在有机锂引发剂和结构调节剂的存在下,将苯乙烯在有机溶剂中进行第一聚合,将得到的第一聚合反应产物与1,3‑丁二烯接触并进行第二聚合反应,将得到的第二聚合产物与偶联剂接触进行偶联反应,偶联剂为四官能团偶联剂,偶联剂的摩尔量为nC,有机锂引发剂的摩尔量为nI,3.6nI≥(nC×4)≥1.4nI。该制备方法通过一步偶联反应得到具有四峰分布的丁苯嵌段共聚物,该丁苯嵌段共聚物用作沥青的改性剂能明显提高改性沥青的的耐低温性能,同时还能保持较好的耐高温性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高阻燃高能量密度电池,包括正极板、负极板、隔膜和电解液,正极板主要包括高克容量正极材料和导电剂;负极板主要包括高克容量负极材料、导电剂和粘接剂;隔膜采用双面陶瓷涂覆隔膜;电解液采用阻燃性且耐氧化性高的电解液;高克容量正极材料采用>190mAh/g的高克容量正极材料;正极板中的导电剂采用高导电网络多壁碳纳米管/炭黑复合材料;高克容量负极材料采用>450mAh/g的高克容量负极材料;在该化学体系下,该体系下克容量仍超过190mAh/g,电芯能量密度>300Wh/Kg;阶梯式耐加热实验升温至140℃,保温半小时,再持续加热至150℃,保温半小时不起火不爆炸;其高温循环可以达到400Cyc以上、且SOC为80%。
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本发明公开了一种电池内置式电动自行车,包括车架,所述车架包括前段杆架,前段杆架的前端内设置前灯,其后端铰接后段杆架的前端,前段杆架内内置锂电池,前段杆架的后端设置与锂电池电性连接的插接座,后段杆架的前端设置与插接座的插槽相匹配的插接头,插接头电性连接控制器,控制器电性连接后轮电机,底架前端固接轴筒,轴筒上固接V形撑杆,V形撑杆上端固接于后段杆架,后段杆架上平面贯通连接端筒,端筒内套装车座杆,车座杆外设齿条,齿条啮合齿轮,齿轮套接的轴活动连接于支撑架上,支撑架固接于V形撑杆的两个斜杆间,齿轮套接的轴外端固接转柄,转柄端连接摇柄;通过三角形状的车架加强承载能力,减少车架用料,减少自重,节约成本。
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本发明涉及一种高抗热震的耐热瓷,采用天然矿物原料及工业化工原料,按照物料组成的重量百分比:锂瓷石25~30%、高岭土20~30%、碳酸镁10~15%、铝钒土15~20%、钼酸铵2~5%、锂辉石5~10%、钾长石5~10%,经配料、球磨后外加预烧料10~15%、混匀、过筛、压滤榨泥、练泥、陈腐、成型、干燥、施釉、二次干燥、烧成工序获得耐热瓷产品。本发明生产方法科学合理,工艺技术先进,易于实施,成品率高,产品质量好,并且能够大幅提高产品热稳定性和力学强度,因此具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种氧化镍/第四周期过渡金属氧化物/石墨烯三元复合电极材料及其制备方法,该电极材料的制备方法包括:将三元复合电极材料前驱体在惰性氛围下煅烧,以获得三元复合电极材料;其中,电极材料前驱体为第四周期过渡金属盐、镍盐、无机碱和氧化石墨烯的混合物经沉淀分离后的产物,第四周期过渡金属盐和镍盐经无机碱沉淀后形成的前驱体在惰性氛围下煅烧后可分别形成过渡金属氧化物和氧化镍。通过形成氧化镍、第四周期过渡金属氧化物和石墨烯复合的电极材料,提高了材料的充放电比容量,改善过渡金属氧化物的循环稳定性。此外,本发明方法简单易操作,能提高锂离子电池电极材料性能,降低锂离子电极材料制备成本,适合规模化工业生产。
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本发明提出的一种数据处理设备的检测电压校准方法及系统,包括:为数据处理设备连接外部电源,并通电启动数据处理设备;读取主控CPU的内置标志位判断当前数据处理设备是否处于检测电压未校准状态,若是,启动设备充电检测机制,并为锂电池充电;充电完成后,采集主控CPU的AD值,将AD值与锂电池的充电完成电压建立对应关系,将所述对应关系记录在主控CPU的存储区域,并根据主控CPU的预设标识位对照表将内置标识位设置为已校准状态对应的标识符。本发明能够有效提升数据处理设备检测电压的精度和一致性。
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本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种硅负极电池粘结剂乳液的制备方法。包括:将硫酸亚铁溶液加入蜡质玉米淀粉水解物中反应,然后加入过氧化氢溶液继续反应;将甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸(N‑甲基)全氟丁(己)基(磺酰胺基)乙酯溶解在丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸甲酯的混合物中,滴加至反应体系中,再滴加过氧化氢溶液;反应完成得到粘结乳液;将多巴胺与粘结乳液混合均匀,配置成乳液,将乳液与蜡质玉米淀粉混合均匀,得到硅负极电池粘结剂乳液。本发明能够解决目前的硅负极锂离子电池存在的循环寿命短、容量保持低率等问题。反应条件温和,无需添加乳化剂;能有效抑制硅碳电极在充电过程中因体积膨胀效应造成的破坏,保持电极结构完整性。
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本发明涉及润滑脂技术领域,具体公开了一种润滑脂及其制备方法与应用。本发明的润滑脂,其以氰尿酸三聚氰胺作为抗磨剂,以辛/丁基二苯胺和苯酚类抗氧剂的混合物作为抗氧剂,还包括:复合锂钙稠化剂;所述复合锂钙稠化剂、所述抗磨剂、所述抗氧剂的质量比为1:(0.1‑0.3):(0.2‑0.5)。本发明润滑脂抗氧化性能好、抗磨性能好、抗剪切性能好且防腐防护效果好,适用于震动大、温度高、高频率滑动的摩擦副工况,特别适用于电锤气缸的润滑。
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本发明提供一种氢燃料电池汽车DCDC保护控制系统及方法,涉及氢燃料电池汽车的大功率车载电源技术领域,包括:氢燃料电池,用于将直流高压分别输入到充电模块和BSM软件单元,BSM软件单元,用于接收到氢燃料电池和锂电池的状态,将转换的命令下发给控制模块,控制模块,用于计算完输入、输出功率和温度值,做出相应调整,下发给充电模块,充电模块,用于接受到控制模块命令,接收命令后,做出相应调整,并转换直流高压输出给锂电池设备。本发明中,利用多路均流,降低工作频率的方法,保证了温度均一,满载条件下器件得到较好的保护,同时达到输出功率的需求,小功率条件下,多路交错工作,提高频率,保证输出功率,有效降低温度。
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本发明涉及一种固体聚合物电解质及其制备方法和应用,所述固体聚合物电解质包括锂盐和硫化的聚有机硅氧烷‑聚乙二醇嵌段共聚物。本发明通过在聚乙二醇上引入有机硅氧烷链段,形成嵌段共聚物,与锂盐混合并硫化得到固体聚合物电解质,从而获得优异的耐高温性能和耐高压性能,不易燃烧和爆炸,安全性高,同时兼具良好的电化学性能。
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本发明公开了一种电力设备用防腐涂料及其制备方法,涉及涂料领域,包括改性丙烯酸酯20‑26份、环氧树脂12‑18份、N‑甲基吡咯烷酮3‑7份、月桂醇聚氧乙烯醚3‑7份、云母粉2‑6份、乙酸锆1.5‑2.8份、莫来石粉3‑7份、锂基膨润土2‑6份、纳米二氧化钛2‑7份、氨基锂0.8‑1.6份、金刚石1.2‑3.4份、三氧化钼1‑3份、纳米碳化硅1.5‑3份、纳米氧化锌3‑6份、玻璃纤维3‑6份等重量份计的原料;本发明涂料通过原料间的协配作用,具有良好的耐候性和耐腐蚀性,通过金刚石和纳米碳化硅等原料间的复合作用,增强了涂层间的抗刮痕性。
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一种用于触点式充电手表的充电宝,包括卡合的上壳和下壳,所述上壳和所述下壳卡合后内部存在中空腔体,且中空腔体内由所述上壳向所述下壳方向安装有PCB板和锂电池。所述上壳上表面接近侧边处设有充电触点安装孔,所述PCB板上与所述充电触点安装孔相应的位置设有充电触点,所述下壳与所述上壳卡合后所述充电触点穿过所述充电触点安装孔且高出所述上壳上表面。本发明的用于触点式充电手表的充电宝将锂电池和PCB板集成安装于上下两个壳体内,充电触点伸出上壳上表面和手表配合接触充电,并且安装的弹性系绳在充电时能够将充电宝和手表捆绑固定,结构简单小巧、使用便携、充电状态稳定。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种氮掺杂碳包覆四氧化三锰复合材料及其制备方法和应用。将乙酸锰与碳酸氢铵溶解在乙二醇中,在180~220℃温度下溶剂热处理,得到碳酸锰,再与盐酸多巴胺反应,得到碳酸锰/聚多巴胺复合材料,然后在惰性气氛下煅烧处理,最后在马弗炉中进行氧化处理,得到氮掺杂碳包覆四氧化三锰复合材料。本发明的制备方法简单,成本低廉;所制备的氮掺杂碳包覆四氧化三锰复合材料结构稳定,导电性能好,作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性能。
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本发明属于石墨负极材领域,具体地说,涉及一种利用针状焦生产石墨负极材料的方法及负极材料,包括将针状焦粉碎、球化、筛分、配料、包覆、石墨化、筛分得到产品,其中,在配料步骤中针状焦的粒径范围及重量份数如下:10‑15μm为10‑15份;15‑25μm为50‑55份;25‑30μm为20‑35份,本发明的有益效果为:采用三种不同粒径的针状焦制备碳负极材料,使比表面积较大、锂离子进入颗粒中心的路径短、阻力小的小粒径针状焦与比表面积较小、锂离子进入颗粒中心的路径长、阻力大粒径较大的较大粒径针状焦进行混合,实现优势互补,使包覆后的针状焦整体的振实密度大,比表面积小,更有利于制备性能优良的负极材料。
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一种无源吸盘式红外感应自动照明装置,包括上外壳、下外壳、红外感应开关、节能灯泡及用于给节能灯泡提供能量的可充电锂电池、充电口、光敏电阻、红外光控壳、玻璃罩。所述上外壳与下外壳通过螺钉配合连接,所述下外壳外壁的一侧固定连接有真空吸盘,与真空吸盘相对的外壳外壁另一侧开设有一凹槽,与开设有凹槽的侧面相垂直的其中一侧面开设有充电口,红外光控壳与凹槽相配合卡接,所述玻璃罩与凹槽采用嵌入式连接,所述红外感应开关与光敏电阻装设于红外光控壳内,所述红外光控壳为梯形结构,所述可充电锂电池装设于下外壳内部,上外壳其中一侧面开设有一安装孔,安装孔与节能灯泡相配合,上外壳上端具有太阳能板。
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本发明提供了一种导电剂及其制备方法与应用,属于导电材料技术领域。本发明的导电剂包括多壁碳纳米管和负载在所述多壁碳纳米管上的炭黑。本发明的导电剂避免了炭黑单独使用时形成的点状式分布;将炭黑与多壁碳纳米管的质量比控制为1∶10~15,使炭黑能够均匀、疏松地负载在多壁碳纳米管上,避免了炭黑在多壁碳纳米管上的团聚;再结合多壁碳纳米管的网络结构,大幅提高了正极材料的导电性,降低锂离子电池循环容量衰减速度。实施例数据表明:本发明导电剂能够使磷酸铁锂的克容量为158.9~160.5mAh/g,首次效率为94.9~95.5%,在0.3C/0.3C的条件下循环500次的电容保持率为92.5~94.1%。
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一种电子设备散热器,热电制冷器将电子设备的发热芯片的热量传导给导热板,导热板将从热电制冷器传导而来的热量传导给半导体温差发电片,半导体温差发电片将热能转化成电能,半导体温差发电片产生的电能通过发电回路存储在储能锂电池中,储能锂电池中存储的电能通过用电回路供给到热电制冷器。本发明利用温差发电技术将热能转化为电能并将其存储,进而为热电制冷装置供电,实现能量循环利用,智能控制,节能高效,运行稳定,散热良好,无机械运动装置,适用于高集成度电子设备中大功率芯片的散热。
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一种高分子聚合物修饰隔膜、制备方法及应用,高分子聚合物修饰隔膜包括:隔膜基体和粘附于隔膜基体表面的高分子聚合物层,高分子聚合物层由单体A、单体B和单体C经自由基共聚而成,单体A为丙烯腈或其衍生物,单体B为含氟(甲基)丙烯酸酯或其衍生物,单体C为烷基醇二丙烯酸酯或其衍生物,单体A、单体B和单体C的摩尔比为1:1:0.01‑2。该方法包括:将反应单体在50‑80℃下聚合反应5‑24h,得到聚合液;冷冻干燥聚合液得到固体粉末;将固体粉末配置成质量分数为5%‑30wt%的浆料;将浆料均匀地涂覆于隔膜基体表面,得到高分子聚合物修饰隔膜。本发明还涉及高分子聚合物修饰隔膜在锂金属电池和锂离子电池中的应用。本发明抑制了隔膜局部电流密度过高带来的枝晶生长,提高了电池性能。
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本发明提供了一种制备正极活性材料的方法,所述方法包括:将包含锂原料和镍‑锰‑钴前体的反应混合物添加到第一坩埚中并在500℃至800℃的温度下进行第一热处理以形成预煅烧混合物的步骤;从第一坩埚取出预煅烧混合物并对其进行粉碎或分级的步骤;以及将粉碎或分级的预煅烧混合物添加到第二坩埚中并在氧气分压为20%以下的气氛下在700℃至1000℃的温度下进行第二热处理以形成锂镍‑锰‑钴类正极活性材料的步骤,其中第一热处理后形成的预煅烧混合物的体积相对于添加到第一坩埚中的反应混合物的体积为20%至50%。
本发明公开了一种长链不饱和羧酸或其衍生物改性的丙烯酸酯粘合剂及其制备方法和应用。本发明向丙烯酸酯粘合剂分子链中引入长链不饱和羧酸或其衍生物,所述的长链不饱和羧酸为碳链长度不小于12的不饱和羧酸,其衍生物为衍生的羧酸盐、酯、酰胺、酰卤或酸酐,所述的长链不饱和羧酸或其衍生物优选为油酸、蓖麻油酸或甘油酯。本发明选用以油酸、蓖麻油酸或甘油酯为代表的长链不饱和羧酸及其衍生物作为改性单体,原料简单易得,成本低廉,在保证良好的改性效果的前提下能够有效地控制原料成本,所得锂电池粘合剂兼具高粘接性、电解液耐受性、低吸水性和柔韧性等特点,对锂电池陶瓷隔膜浆料、负极浆料和正极浆料的制备要求均能够良好地匹配。
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