771
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本发明公开了一种氧化亚硅锂离子电池负极材料预镁的方法和装置。本发明氧化亚硅锂离子电池负极材料预镁的方法,包括如下步骤:将固态氧化亚硅和镁蒸气先后通入反应器中,使所述固态氧化亚硅和所述镁蒸气在所述反应器内以悬浮状态进行气相沉积,收集沉积物,即可实现所述预镁。本发明以气相沉积方式制备氧化亚硅复合负极材料,使反应体系由固固反应转化为气固反应,显著提高了反应效率及反应均一性,避免局部反应剧烈放热导致硅晶粒过度生长,影响电池循环寿命;制备得到的氧化亚硅复合负极材料具有低膨胀、高首效的优点;反应装置具有预镁程度可控、可半连续生产等优点。
855
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本发明公开了一种自充电式新能源锂电池高压清洗机器人,涉及清洗机器人领域,包括有丝杠滑台,所述丝杠滑台的滑台顶可拆卸连接有定位板,所述定位板的顶部固定有锂电池高压水枪。所述定位板的顶部对称固定有延伸臂一和延伸臂二,所述延伸臂一和延伸臂二上设置有套刷清洁组件,且所述延伸臂一、延伸臂二的内侧设置有套刷处理组件。本发明结合高压清洗,可将车辆底盘的污泥等污染物摩擦去除,提高清洁效果。同时可将转动清洁套刷转动清洁过程中表面所黏附的污物进行刮除,提高了该清洁机器人在连续运转过程中的洁净度,并且,可驱使车辆底盘在清洁过程中所掉落至清洁套刷内侧的污泥等污染物,被拨开的缝隙中快速掉落减少了人工清洁的频率和时间。
1122
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本发明公开了一种户外用新能源锂电池高压清洗机器人,涉及车辆清洗领域,包括装载有锂电池的电驱移动座,所述电驱移动座的顶部固定安装有中固臂,所述中固臂的顶部设置有高压喷水器,所述中固臂的内侧固定连接有箍条,所述箍条固定于高压喷水器的外侧。所述中固臂的侧面固定连接有一对定位座,所述定位座的内侧固定连接有限位支板,所述定位座、限位支板的内侧滑动连接可伸缩的辅助清洁组件。本发明可深入进行清洁工作。相较于传统的单一高压水枪清洗模式,能够提高对货运卡的清洁效果,减少清洁死角,同时,还可对辅助清洁组件在清洁过程中所粘连的污泥等杂物进行有效的脱离,以便于辅助清洁组件的再次使用,减少了人工清洁所需要的时间。
833
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本发明提供一种不完备充放电数据下的锂离子电池健康状态评估方法,包括如下步骤:步骤1、进行电池特征提取与重构;步骤2、采用高斯过程模拟输入特征与电池SOH之间的映射关系;步骤3、构建基于变分推理的序列化高斯过程回归模型。本发明适用于实际电池工况,针对实际应用中锂离子电池的充放电数据是部分且随机的问题,基于等电压区间时间差构建了一种基于随机充放电过程的共性特征。本发明可以实现基于任意电池充放电区间数据的电池SOH评估。
818
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一种呋喃基聚合物涂覆液、生物基锂电池隔膜及其制备方法,该呋喃基聚合物涂覆液的制备方法,包括在惰性气氛下,在含有对苯二胺的有机溶剂中加入2,5‑呋喃二甲酰氯升温至35~45℃,调节pH,发生聚合反应后形成第一溶液;在第一溶液中加入陶瓷颗粒混合搅拌,形成第二溶液;将第二溶液与粘度调节剂混合,得到所述呋喃基聚合物涂覆液。本发明所制备锂电池隔膜针刺强度达到8.5N,纵向拉伸强度1995Kgf/cm2,横向拉伸强度1987Kgf/cm2,隔膜耐刺穿能力强、可以有效避免短路以及提高安全性。
1050
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本发明公开了一种高体积能量密度的高电压锂离子电池,包括电池箱、电池盖和保护块,所述电池盖的底部和电池箱的顶部固定连接,所述保护块的外表面与电池箱的内部插接,所述电池箱内壁的前侧和后侧均开设有定位槽,所述保护块的前侧和后侧均开设有圆形凹槽,两个圆形凹槽的内部均设置有定位机构,所述保护块内壁的前侧和后侧均开设有放置槽,两个放置槽内壁的顶部均开设有方形槽,两个方形槽的内部均设置有固定机构。该发明,通过在电池箱的内部设置有保护块,这样就能够实现对高电压锂离子电池实现保护,使保护的效果更好,同时在保护块的内部设置有恒温设备,这样就能够保持电池箱内部的温度,使恒温的效果更好。
1040
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本发明公开了一种锂电池组散热结构,包括电池底部固定板、48V混动电池、气流驱动装置和电池风罩,48V混动电池安装在电池底部固定板上,气流驱动装置套接在48V混动电池外部,气流驱动装置的底部连接在电池底部固定板上,电池风罩罩在48V混动电池和气流驱动装置的外围,电池风罩底部连接在电池底部固定板上。气流驱动装置包括气流驱动板和弹簧,气流驱动板套接在48V混动电池的外围,弹簧的一端连接在电池底部固定板上,弹簧的另一端连接在气流驱动板上。本发明通过结构的设计,利用整车运动过程中的惯性力,使电池内部的结构气流驱动板运动,带动内部空气流动,从而起到冷却电池的作用,此过程中不需要其它能源。本发明还公开了一种锂电池组散热方法。
774
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本发明公开了一种固体锂矿中和工艺的石膏尾矿处理方法,包括以下步骤:步骤1、将石膏尾矿粉料与强酸溶液混合后反应;步骤2、将步骤1反应后的产物固液分离得到滤液和滤饼;步骤3、将步骤2得到的滤饼烘干得到高强石膏;步骤4、向步骤2得到的滤液中加入强碱溶液并调节PH值,然后固液分离得到含铝溶液和氢氧化铁沉淀物;步骤5、焙烧氢氧化铁沉淀物得到三氧化二铁固体;步骤6、向含铝溶液中加入弱碱性溶液并PH值后进行固液分离,得到氢氧化铝滤渣;步骤7、焙烧氢氧化铝滤渣得到高纯氧化铝。本发明能够从石膏尾矿中分离得到具有高附加值的高强石膏、氧化铝、三氧化二铁产品,工艺本身绿色环保,并提高了固体锂矿处理工艺的环保性。
本发明公开了一种基于改进灰狼优化算法的RBF神经网络的锂离子电池SOH估计方法,其步骤包括:1、采集待测电池历史数据,2、基于充电电压曲线和增量容量曲线提取特征,3、构建改进RBF神经网络,并基于所述训练集,采用改进灰狼优化算法优化网络中的参数,4、基于训练好的模型进行SOH估计。本发明能解决传统RBF神经网络难以跟踪电池SOH全局线性变化和容易陷入局部最优的问题,从而能提高模型对锂离子电池SOH的估计精度。
1010
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本发明公开了一种自动化锂电池分选装置,包括支撑架,支撑架内开设有空槽,空槽的下方设置有U型槽,U型槽开设在支撑架内,空槽内固定有电机,电机的下端设有外螺纹杆,外螺纹杆伸入U型槽与U型块螺纹连接,U型块的外侧滑动连接于U型槽内壁,U型槽内壁设置有限位杆,通过打开电机,电机带动外螺纹杆进行正向转动,使得外螺纹杆带动U型块进行上下移动,使得U型块通过滑动孔滑动连接到限位杆上,保证U型块的稳定上下移动,有效的对锂电池进行检测;通过两侧的插杆插入到固定块的插槽中,将固定块与连接杆连接,有效的将检测装置的位置固定,使得检测装置的安装和拆卸很不方便,操作简单方便。
1008
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本发明属于锂电池生产领域,具体公开了一种高亲水性的锂电池隔膜,包括隔膜基层,其正反两面分别贴合弹性网层,其中一侧的弹性网层表面依次设置有第一亲水材料层、海绵层和第二亲水材料层,另一侧设置有聚乙烯膜层和陶瓷涂覆层;第一亲水材料层和第二亲水材料层表面布设透液孔,整体外围设置有一圈封锁边。两层弹性网层有效增强了隔膜整体的抗穿刺和抗拉伸能力,在高温状态下,能够防止隔膜基层破裂;以亲水铝箔作为亲水材料层,防止电解液结成水珠,提高挂液面积,增强挂液效果;在两层亲材料层之间嵌装海绵层,储液锁水效果好,增强两层亲水材料层内的透液孔的挂液效果;聚乙烯膜层和陶瓷涂覆层配合,具有更高的耐穿刺效果和耐腐蚀性能。
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本发明公开了一种锂电池超声波自动清洗装置,属于超声波清洗领域,包括底板,所述底板上部两侧固定连接有若干支架,支架上部固定连接有外箱体,所述底板中间固定连接有转座,转座右侧固定连接有第二电机,第二电机上部固定连接有第二齿轮,第二齿轮左侧啮合有第一齿轮,第一齿轮中间安装有第二转轴,第二转轴上部固定连接有清洗箱,所述外箱体上部安装有第一电机,第一电机与第二电机转动方向相反,第一电机下部固定连接有第一转轴,第一转轴下部固定连接有内箱体,内箱体与清洗箱下壁转动连接,内箱体内部安装有超声波发生器,超声波发生器下部固定连接有探头。本发明,对锂电池清洗效率高,清洗效果好,实用性强,值得使用和推广。
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本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料的制备方法,用溶胶凝胶法制备SrFe12O19/CoFe2O4复合负极材料,将一定化学计量的锶盐、钴盐、铁盐、络合剂加入到去离子水中,加热搅拌至充分溶解,形成混合溶液A;将混合溶液A中滴加适量的氨水,调节溶液的pH至混合溶液呈绿色,得混合溶液B;将混合溶液B在真空干燥箱中加热,得到具有一定粘度的棕红色透明胶体,继续加热直至胶体蓬发,将其转移到烧结炉中进行烧结,获得SrFe12O19/CoFe2O4复合负极材料。通过控制SrFe12O19与CoFe2O4质量比、络合剂质量、溶液pH及煅烧温度、时间,制备出颗粒分布均匀、比表面积较大的复合负极材料,该复合材料用于锂离子电池时,具备较高的比容量、充放电速率及较长的循环寿命。
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本发明公开了一种圆柱型锂离子电池模组内热失控传播行为的预测方法,通过将电池表面温度与热失控概率相关联,通过等效传热实验得到单体电池的整体比热容,利用基于等效传热实验的热量传递函数对指定模组内单体电池热失控后的传热过程进行定量计算,并利用加热棒加热实验结果及传播过程中阶段性温差系数对模型初始状态及热量传递计算结果进行修正,最后得出模组内热失控传播终止条件及传播路径概率计算方法。该方法可以在确定模组内初始热失控电池位置的前提下,快速计算出模组内热失控传播路径及其概率,结果可为圆柱型锂离子电池模组的安全设计提供重要指导依据。
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本发明公开了一种炭黑改性水系SBR锂离子电池粘结剂及其制备方法,涉及锂离子电池粘结剂技术领域,所述粘结剂是以苯乙烯与丁二烯为原料,通过原位乳液聚合法在SBR分子链上键接导电炭黑,其制备方法是将硬脂酸钠水溶液加入表面活性剂水溶液中,得乳化溶液;然后加入炭黑,分散得炭黑乳液体系;将还原性引发剂、电解质溶于去离子水中,得还原基溶液;将去离子水、还原基溶液、分子量调节剂SD‑12、苯乙烯加入到炭黑乳液体系中,抽真空至负压,再加入丁二烯,降温,加入氧化性引发剂引发聚合反应,即得。将本发明的粘结剂用于电池制备,在不额外添加导电炭黑的情况下,电池具有较高的循环容量,提高了活性材料的添加比例,间接提高电池体系的能量密度。
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本发明公开了一种锂电池卷绕机正负极片的测长装置,包括安装板,所述安装板的下端中心通过轴承连接有连接轴,连接轴远离与安装板连接的一端焊接有输送辊,并且安装板的一侧通过螺栓连接有输送电机,输送电机的输出轴贯穿安装板的一侧,通过输送电机可以带动输送辊转动,通过输送辊转动可以带动极片从输送辊和从动辊之间通过,以此使连接线缠接在线轮辊的凹槽内,然后通过连接线可以带动滑动连接板向下移动,并且通过红外线距离传感器可以检测出滑动连接板和上端固定板之间的距离,该锂电池卷绕机正负极片的测长装置结构简单,操作简便,不但使得安装更加方便,而且可以准确的测量出极片的长度,为人们提供了方便。
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本发明提出了一种锂电池充放电通用夹具,包括底板、顶板、移动压板、驱动机构、第一限位板、第二限位板和两个探针;底板两端设有竖直布置的第一支撑导杆、第二支撑导杆;顶板位于底板上方并平行于底板;移动压板两端分别活动套装在第一支撑导杆、第二支撑导杆上;驱动机构与移动压板连接用于驱动移动压板沿竖直方向上下移动;第一限位板、第二限位板竖直布置在移动压板下方且第一限位板、第二限位板位于第一支撑导杆、第二支撑导杆之间;两个探针位于移动压板下方并位于第一限位板、第二限位板之间。本发明通过配合使用的移动压板、第一限位板、第二限位板、驱动机构,实现对各种型号锂电池的快速充放电,提高了测试效率,保证了测试的精确度。
本发明公开了一种自稳定P(VDF‑HFP)浆料的制备方法,将丙烯酸单体、阻聚剂加入去离子水中混合溶解,随后加入P(VDF‑HFP)粉末,得到混合体系;在混合体系中通入惰性气体排除混合体系中的空气,随后密封保存;将步骤b中密封保存的混合体系放入60Coγ‑ray辐照室中进行辐照,得到分散液;将分散液离心水洗后重新分散于去离子水中,制成自稳定P(VDF‑HFP)浆料。本发明制得的浆料不需要加入任何的表面活性剂和黏结剂,将其用于涂覆锂离子电池隔膜,不必担心表面活性剂和黏结剂在电解液中溶解所带来的性能下降和安全隐患,从根本上提高了锂离子电池的性能和安全性能。
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本发明公开了一种用于快充型锂离子电池石墨负极材料及其制备方法,制备方法包括:将碳素类材料进行粉碎处理、筛分分级处理得到一次颗粒;一次颗粒的D50为12‑20μm;将一次颗粒与沥青掺混得到粉料;将粉料进行捏合处理得到捏合料;将捏合料粉碎后在惰性气氛中碳化处理得到碳化物料;将碳化物料粉碎、筛分后进行石墨化处理,之后进行除磁处理,过筛。本发明提出的用于快充型锂离子电池石墨负极材料的制备方法,流程简单,工艺成熟,可大规模商业化生产;所得负极材料抗压性能强,可以避免负极极片因过大的压力导致石墨颗粒结构破坏,内部孔隙率大幅下降、空隙分布不均等问题,大幅提升其加工性能,孔隙率及孔径分布良好,倍率性能优异。
本发明公开了一种锂离子电池纳米管状LiFePO4薄膜材料的制备方法,制备步骤包括:采用Ag片作为基底制备ZnO纳米棒阵列,然后用三价铁盐水溶液对ZnO纳米棒阵列进行浸渍刻蚀,制备Fe(OH)3纳米管薄膜,然后将Fe(OH)3纳米管薄膜浸渍于碳源、锂源和磷源的混合溶液中,最后将Ag片置于保护气氛下煅烧制得基于Ag基底上的纳米管状LiFePO4薄膜材料。通过本发明方法制备的纳米管状LiFePO4薄膜材料不仅可以简化电极的制作,而且具有更好的结构稳定性与导电性,明显提高了电池放电比容量,进一步提高了电池的循环性能与倍率性能。
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本发明公开了一种锂离子电池新能源应用在节水喷灌系统的供电装置,包括供电箱体、若干锂离子电池并联连接的电池组件、第一导热铜壳、第二导热铜壳、第一散热板、第三散热板、第一密封层、第二密封层、第一散热孔、第二散热孔、通风口、排水口、顶棚、开口向下的半弧形结构的太阳能电池板、水泵、水井;本发明利用新能源提供喷灌系统的电力,清洁无污染,节省资源,通过控制单元统一控制,防止电池组件电量过充或过放,通过土壤湿度传感器实时监测土壤湿度,便于及时对土壤补充水量,通过在供电装置上设置多组散热结构,并通过散热板穿插延伸的结构与密封层,使得散热和密封效果均好,同时可及时排出雨水天气聚积的水,保持供电装置内部干燥。
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本发明提供一种改善锂离子电池负极辊压粘辊的方法,浆料选择,选择浆料粘度控制在:3000‑8000mpa.s,温度:23‑27℃,细度<35um的浆料,保证在涂布前后能保持住浆料的一致性,不会造成浆料的分层,配料结束缓存罐浆料放置时间≤12h,涂布速度,负极涂布速度控制在:35±10m/min,烘箱区间设置,将涂布烘箱分为1‑19个区间,单面涂布时,烘烤温度设置分为三个阶段,抽风频率设置分为五个阶段,双面涂布时,烘烤温度设置分为四个阶段,抽风频率设置分为五个阶段,将涂布后的负极通过烘箱进行烘干。该改善锂离子电池负极辊压粘辊的方法,通过控制浆料的性质、烘烤温度、抽风频率等方面,来改善涂布的下一道工序辊压时出现的粘辊现象。
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本发明公开了一种正极复合材料及其制备方法和锂硫电池,包括以下步骤:制备纳米硫颗粒;采用S‑KMnO4反应体系制得二氧化锰/纳米硫(MnO2/S)的核壳正极材料,利用甲苯和酒精的混合溶液冲洗掉部分纳米硫形成核壳结构;采用氧化石墨烯和壳聚糖的缩聚反应对其进行二次包覆制备出了氧化石墨烯/二氧化锰/纳米硫复合材料(GO/MnO2/S)。本发明的多孔GO/MnO2/S复合材料,内部是MnO2/S除去部分纳米硫后的中空核壳结构,外层是氧化石墨烯,具有均一的形貌。作为锂硫电池正极材料,可缓解循环过程中的体积膨胀,且具有良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池电芯浆料的混合装置,包括箱体,箱体上端固定有盖板,箱体上端设有穿孔一,穿孔一内设有液体进料管,液体进料管下端固定有出料管,箱体上端与安装架一固定,安装架一上端固定有液压缸一,液体进料管上端固定有安装板,液压缸一的活塞杆与安装板通过轴承连接,盖板上端固定有电机二,电机二的输出轴与主动齿轮固定,主动齿轮与从动齿轮啮合连接,从动齿轮中心处设有环形孔,环形孔内壁上对称设有限位块,液体进料管外壁上对称设有限位滑槽,限位块分别设置在限位滑槽内,出料管上设有出液孔,出料管内设有挡料机构,挡料机构用于限制出料管内的液体流动。该锂电池电芯浆料的混合装置可以将电芯浆料搅拌均匀。
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本发明涉及锂电池加工制造技术领域,公开了一种锂电池电极材料用粘合剂,利用酚醛树脂中分子链段热运动位阻大,其所含醛基官能团具有疏水性,当其与醋酸乙烯聚合,改变了乳液的结构,有利于提高乳液的化学稳定性,制备得到的粘合剂具有凝固点低、化学稳定性高、挥发度小、抗氧化和抗高温性能好的优点,使加工制备的电极材料性能更加稳定,不会液体渗漏、溢出的情况出现,提高了电池的使用寿命。
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本发明公开了一种磷酸铁锂烧结炉废气净化系统,包括两组净化单元,每组净化单元包括第一净化装置和第二净化装置,第一净化装置内设有第一无机陶瓷膜支撑柱,第二净化装置内设有第二无机陶瓷膜支撑柱,第二无机陶瓷膜支撑柱的第二过滤通腔的内壁覆盖有无机陶瓷膜层,每组净化单元的废气通过送风装置和引风装置送入,反冲装置对净化单元进行反冲。通过上述优化设计的磷酸铁锂烧结炉废气净化系统,净化单元中设置两个净化装置,利用无机陶瓷膜材料吸附过滤废气中的粉尘、焦油和磷化物、硫化物等酸性气体,保证处理效果,同时通过设置两组净化单元,两组循环交替吸附过滤和反冲,可以连续处理废气,并且大大延长净化单元的使用寿命。
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本发明公开了一种氮化钒铁‑钛酸锂改性密封环,其是由下述重量份的原料制得:氧化铝85‑95,FeV65N1氮化钒铁5‑10,钛酸锂3‑5,纳米二氧化钛P25 0.5‑1,纳米二氧化硅0.1‑0.2,纳米氧化铈1‑2,羟乙基纤维素0.3‑0.5,钛酸酯偶联剂TMC‑201 0.15‑0.25,氢氧化钠6‑8,聚山梨酯‑80 0.05‑0.1,鳞片石墨粉0.5‑1。本发明的金属陶瓷密封环不仅耐腐蚀性能好,而且抗冲击、抗裂性能得到改善,具有良好的耐用性,使用寿命长,并且具有高强度、高韧性和优良的加工性能,稳定性高,使用性能好。
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本发明公开了一种锂离子动力电池梯次利用回收方法,包括以下步骤:剔除表面不平整、有变形、裂纹和漏液的动力电池包串联单体,剔除内阻数值与中间内阻值偏差大于20%的动力电池包串联单体;根据实际容量与额定容量比值确定动力电池包串联单体的梯次利用用途;然后将实际容量为额定容量10%以下的动力电池包串联单体挤压破碎,将破碎后的动力电池包串联单体中的固液组分分离,然后将固体组件中的正负极材料分拣出来,分别进行再生处理进行二次回收利用,将电解液中的六氟磷酸锂分离出来用于重新配制电解液;能够充分地再次利用废旧动力电池包串联单体中的固液组分,有利于减少废弃物的排放以保护环境,且有利于原料的重复利用以节约资源。
本发明公开了一种防污环保型α?D?呋喃葡萄糖改性硅酸锂水基防锈液,由下列重量份的原料制成:埃洛石纳米管2.3?2.5、甲基丙烯酸甲酯0.7?0.9、过硫酸钠0.05?0.07、硅酸锂1.2?1.5、十二烯基丁二酸50?55、三乙醇胺20?22、OP?10?30?33、纳米聚四氟乙烯0.2?0.3、硫酸氧钛1.6?1.8、0.1Mol/L硝酸锌水溶液3?4、0.1Mol/L六次亚甲基四胺水溶液3?4。本发明使用硝酸锌水溶液、六次亚甲基四胺反应,形成了纳米级的带分枝的氧化锌颗粒,提高了防锈液的防污性和抗氧化性,再与纳米聚四氟乙烯穿插结合,使得氧化锌颗粒分散均匀,渗透效率高,抗刮擦。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,特别涉及一种锰酸锂的前驱体球形氢氧化锰的制备方法。以纯水为底液,温度升至40~80℃;加入氨水和碱液,调节底液的碱度和pH,使其分别维持在10~40和8.5~10.5;然后加入体积比为0.5~2.0%的防氧化剂,持续通入氮气,开启搅拌,控制搅拌转速在60~180r/min;将锰盐溶液、碱液和氨水并流加入底液中,在40~80℃发生沉淀反应;控制反应体系的料浆固含量、pH值和碱度,从而产生氢氧化锰晶核,晶核逐渐长大成为球形或类球形氢氧化锰结晶体。本发明采用并流加料方式,得到结晶性很好的氢氧化锰球形粉体,产品易于过滤洗涤,同时抗氧化能力较强。
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