本发明属于锂电池生产技术领域,尤其涉及一种辊板贴式的贴胶机构,包括:备胶吸盘,将胶纸的头部吸附在其上,贴胶吸盘,将待贴的胶纸吸附在其上,粘胶辊,用于卷绕胶纸,备胶压紧驱动源,用于驱动所述粘胶辊压紧在所述备胶吸盘和所述贴胶吸盘上,拉胶组件,用于驱动所述粘胶辊以及所述备胶压紧驱动源在所述备胶吸盘和所述贴胶吸盘之间来回移动,切割组件,将胶纸切断,滚胶辊单元,用于带动极片向前输送,以及贴胶驱动源,用于驱动所述贴胶吸盘与所述滚胶辊单元相夹紧。本发明辊板贴式的贴胶机构结构合理,实现不同长度胶纸的粘贴,在同一个贴胶吸盘上就能够实现不同长度胶纸的备胶,同时适应极片不同的贴胶位置。
本发明涉及焊锡机行业,具体涉及手提式焊锡机,是针对户外焊锡领域,能快速实现线与线对接焊接,端子或连接器与线之间焊接,实现一键启动自动完成焊锡作业,为了应对户外无气源,无电源,无固定场所,本手提式焊锡机采用箱体包装,内置锂电池供电,工作时把产品放到工装上,启动脚踏开关,送锡器开始送锡,焊枪下行,压住锡丝和产品加热焊接,焊接时间完焊枪上行,锡丝回锡,冷却后取下产品,一个工作循环结束,等待下次启动,焊咀底部采用凹槽结构,工装采用凸台结构,让锡丝均匀分布到每个焊槽中,同时通过凸台的间隔,各焊槽中的锡丝在熔接过程不会相互连锡,并防止焊接时熔锡不会外泄,能同时焊接两根或以上的线束。
本发明公开了一种抗蓝光隔离乳的配方和制备方法,涉及护肤品技术领域。包含以下按质量份数计算的原料组分:丁二醇6.0%~10.0%、环五聚二甲基硅氧烷5.0%~10.0%、丁二醇二辛酸/二癸酸酯3.0%~6.0%、鲸蜡基PEG/PPG‑10/1聚二甲基硅氧烷1.5%~3.5%、异十二烷2.0%~5.0%、PEG‑10聚二甲基硅氧烷0.3%~1.5%、氯化钠0.6%~1.0%、无机紫外线吸收剂2.0%~10.0%、有机紫外线吸收剂3.0%~10.0%、二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.1%~0.8%、氢化聚异丁烯1.0%~5.0%、植物提取修复精华液0.5%~2.0%、硬脂氧聚甲硅氧烷/聚二甲硅氧烷共聚物1.0%~2.0%、二甲基甲硅烷基化硅石0.3%~0.9%、生育酚乙酸酯0.05%~0.3%、乙醇1.0%~3.0%、苯氧乙醇&乙基己基甘油0.5%~0.6%、透明质酸钠0.01%~0.1%、聚二甲基硅氧烷1.0%~5.0%、抗蓝光植物提取成分0.35%~1.5%。
本发明属于电池材料的回收和循环再利用技术领域,具体涉及一种再生石墨材料及其制备方法。本发明再生石墨材料的制备方法是通过将锂离子电池负极回料经酸浸、水洗、加热处理,得到粉末I与碳源混合处理,使碳源包覆于粉末I表面,得到粉末II,再通过化学气相沉积法使有机碳源包覆于粉末II表面,得到再生石墨材料。本发明再生石墨材料的制备方法通过酸浸、水洗和加热处理,将负极回料中大部分影响首次效率和电容量的物质除去,再经二次碳包覆,且第二次碳包覆是通过化学气相沉积法进行,使所得再生石墨材料具有均匀致密且完整的界面、高容量和较高的首次效率。
本发明提供了一种电解液、钙离子二次电池及其制备方法,涉及电池领域。该电解液包括电解质和非水溶剂,其中,电解质包括钙盐和非钙盐,非钙盐包括锂盐、钠盐或钾盐中的任意一种或者至少两种的组合,通过钙盐和非钙盐对应的两种以上不同阳离子的杂化,使电解液具有较高的离子导电性,可减弱溶剂化效应,将其应用于钙离子二次电池中,可降低电池的自放电现象,同时有利于形成良好的固体电解质界面膜,提高电池的能量密度和循环性能。本发明还提供了一种钙离子二次电池,包含上述电解液,鉴于电解液所具有的优势,使得该钙离子二次电池具有较为优异的能量密度和循环性能。本发明还提供了上述钙离子二次电池的制备方法,该制备方法简单、稳定。
本发明公开了一种复合材料、其制备方法及用途。所述复合材料包括碳基质及分散于所述碳基质中的金属氧化物包覆纳米硅基颗粒。本发明的方法包括:1)对纳米硅进行表面氧化处理;2)将步骤1)得到的核壳结构材料和金属粉混合,煅烧;3)将步骤2)得到的金属氧化物包覆纳米硅的颗粒与碳源材料混合造粒得到球形前驱体,然后烧结,得到复合材料。本发明工艺简单,该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量、首次库伦效率和优异的循环性能(比容量≥1170mA h/g,首次充放电效率≥88.8%,300次循环后容量保持在91.5%以上。
本发明公开了用于检测原料药中杂质元素的方法,包括步骤a,待测样液制备;步骤b,空白对照样液制备;步骤c,各杂质元素标准曲线绘制;步骤d,ICP‑MS测定;步骤e,计算。本发明的检测方法可以同时对镉、铅、砷、汞、钴、钒、镍、钯、铬、锰、铜、钼、锂和锑共14种杂质元素进行检测,检测结果不会受到各元素之间的相互影响与干扰,一次检测即可得到全部杂质元素的含量,不需要对元素分别进行检测,通过改变消解模式和检测模式,提高检测结果的准确度,从而保证本方法的检出限和定量限水平远远高于其他检测方法。在保证检测精度的同时,提高了检测效率。
本发明涉及瓷砖的技术领域,公开了一种珠光干粒、珠光釉面砖及其制备方法;所述珠光干粒通过添加具有片状结构的珍珠岩,将光线折射出不同的颜色,通过添加碳酸锂、碳酸钾、钠长石、碳酸锶、碳酸钡以及氧化锌,形成强大的助熔体系,使氧化硅形成的玻璃相,萤石形成的钙玻璃包裹在珍珠岩的表面,保证珍珠岩层状结构的完整性;所述制备方法采用一次烧成的工艺,使瓷砖中的层状结构同时烧成,烧结度高;珠光面釉通过加入透辉石、刚玉、钛白粉、石英等材料,形成大量的晶相,使珠光面釉的致密度高,且遮盖能力强,使布施在其上的印花图案以及珠光干粒釉形成的珠光釉面更加闪亮;所述珠光釉面砖具有极佳的装饰效果,防污、耐磨度和耐酸碱性能强。
本发明公开了一种阻燃型复合电池隔膜、其制备方法及应用,涉及锂电池技术领域。阻燃型复合电池隔膜,其组成包括有机高分子基膜、阻燃剂和无机粒子,阻燃型复合电池隔膜是通过第一方法或第二方法制备得到;第一方法是在高分子基膜上形成阻燃涂层,阻燃涂层中含有阻燃剂和无机粒子;第二方法是在有机高分子基膜的制备过程中掺杂阻燃剂和无机粒子。无机粒子的引进有利于提高隔膜的孔隙率,在高熔点的无机粒子与阻燃剂的共同作用下,隔膜的阻燃性能会进一步提高,可以大大提升电池的安全系数。
本发明涉及发热涂料制备技术领域,具体公开了一种发热涂料及其制备方法。所述的发热涂料,其包含如下重量份的组分:环氧树脂80~120份;发热填料5~15份;偶联剂1~3份;分散剂1~3份;固化剂1~3份;所述的发热填料为改性碳纳米管。所述的改性碳纳米管通过如下方法制备得到:(1)将碳纳米管放入氢氧化钠溶液中浸泡,取出后在氮气气氛下,于800~1000℃条件下处理1~3h,得预处理过的碳纳米管;(2)将预处理过的碳纳米管放入含甲基锂和三甲基硼的乙醚溶液中搅拌3~6h,取出固体即得所述的改性碳纳米管。本发明通过在涂料中加入由本发明所述方法制备得到的改性碳纳米管,其制备得到的发热涂料具有优异的正温度系数效应。
本发明公开了一种基于水的防腐涂料组合物,包括:水性树脂、古马隆树脂、多功能复合物、活性炭、改性聚硅氧烷羧酸聚合物、固化剂、聚乙烯醇缩丁醛、乳化剂、硝酸锂稳定剂、增稠剂和去离子水;所述基于水的防腐涂料组合物,其制备步骤如下:1)、将多功能复合物加入到活性炭以及去离子水中,得到活性混合液;2)、将水性树脂、古马隆树脂加入搅拌器中,然后加入乳化剂、固化剂、聚乙烯醇缩丁醛、改性聚硅氧烷羧酸聚合物以及上述的活性混合液;3)、调节其pH值,然后加入增稠剂,调节至规定粘度,即可。本发明的组合物具有硬度高,机械性能好,交联密度高,耐磨性好,防腐蚀性佳,分散稳定均匀,贮存稳定性好等特点,其应用潜力非常巨大。
本发明提供一种超声焊焊齿结构,包括焊台及成型在焊台上的若干个焊齿;焊齿呈正四棱台形状,焊齿的顶面正方形边长为0.1‑0.5mm。焊台上至少有一排焊齿,焊齿在同一排上间距相等,间距不大于2mm。焊齿在同一列上间距相等,间距不大于2mm。焊齿的高度为待焊物厚度的60%‑80%。焊齿的锥形角度为90°。本发明还提供一种超声焊焊头,包括焊接部和连接部;焊接部至少一端设置连接部,焊接部至少一侧设置有上述的焊齿结构。采用该超声焊焊头焊接可以增强极耳和箔材之间的连接强度、提升焊接区域过流能力。实现牢固且稳定的焊接效果,进而提升了锂离子电池安全性和可靠性。
本发明属于消毒设备领域,具体的说是一种智能感控消毒装置,包括固定罩、侧面板、电池罩和适配单元;所述固定罩的两侧对称转动连接有侧面板;所述侧面板内固接有电池罩;所述电池罩内插接有锂电池;所述固定罩内设有适配单元;所述适配单元包括扣合板、固定底座和电机;所述扣合板固接在固定罩内;通过红外传感器感应到人体在感应距离内,通电控制电机带动减速箱、扣合块、凸轮、扣合轴和传动行程轴转动,即可规律的挤压按压喷头,从而使得容器内的消毒剂可以雾化喷出,从而方便进行无接触的智能消毒,同时不对容器的体积做精确限定,可以适配相同高度的容器进行消毒,通过两侧的侧面板即可方便从两侧更换容器。
本发明公开了一种纳米二氧化钛/石墨烯负极材料及其制备方法,属于电化学材料领域。本发明所述纳米二氧化钛/石墨烯负极材料的制备方法在氧化石墨烯上经水热法原位组装生成纳米形貌的二氧化钛,同时通过氟硼酸盐的添加使二氧化钛选择性地生成优势晶面,制备的材料组成中二氧化钛的粒径形貌得到有效限制,均匀分散,不会发生团聚现象,接触阻抗降低,同时有利于电解液的渗透,最终产品具有较高的容量及优异的倍率放电性能;所述制备方法操作简单,可重复性高。本发明还公开了所述方法制备的纳米二氧化钛/石墨烯负极材料及其进一步制备的锂离子电池。
本申请涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种镍锰二元复合正极材料及其制备方法,包括如下步骤:分别配制含镍锰的总混合盐溶液、掺杂金属盐溶液;将第一混合盐溶液与第一络合剂和第一沉淀剂并流加入到底液中,进行第一共沉淀反应,得到含有初始颗粒的反应液;将掺杂金属溶液与第二混合盐溶液、第二络合剂和第二沉淀剂并流加入含有初始颗粒的反应液中,进行第二共沉淀反应,得到含有目标颗粒的反应液;然后陈化处理、固液分离,得到镍锰二元前驱体;将镍锰二元前驱体与锂源混合进行烧结得到镍锰二元复合正极材料。该制备方法得到的镍锰二元正极材料不仅能够在长循环过程中保持较高的容量,而且成本低,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种吸收潮流能方式的氢动力船,包括船体,船体底端的两侧均固定设有安装柱,两个安装柱的底端均规定安装有电动马达,两个电动马达的输出端均固定安装有螺旋桨,船体的内壁的一侧固定设有锂蓄电池,船体内壁的中部固定设有海水除盐器,本发明通过船体利用潮流能进行发电,可提供初始能源,进而达到制氢利用的目的,船体动力来源环保可再生,保护了环境,节约了资源,电动液压缸带动连接角杆可将潮流能发电机升起,潮流能发电机连接的限位滑块与支撑架开设的限位滑槽滑动连接,在发电机使用一段时间后可将发电机升至水面,即可对发电机进行清理和维护,延长了发电机的使用寿命,保护了人员财产。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种介孔氧化镍负载氮掺杂多孔碳负极材料,淀粉与丙烯腈反应,得到氰乙基化淀粉,以淀粉为碳源,氰乙基为氮源,碳化得到了氮掺杂碳材料,用氢氧化钾对其进行制孔,得到氮掺杂多孔碳材料,提高了碳材料的比表面积,氮的掺杂在多孔碳材料中引入了大量的吡啶氮、石墨氮等结构,进一步提高其电化学性能,柠檬酸分解产生的气体溢出,对氧化镍进行吹蚀,得到了介孔纳米氧化镍,提高了其比表面积,氮掺杂多孔碳的孔隙结构使得氧化镍可以均匀负载在这些孔隙结构中,防止了氧化镍的堆积,这些孔隙结构还可以抑制氧化镍的体积膨胀,使得介孔氧化镍的比容量和循环稳定性得到了提升。
本发明涉及锂电池生产技术领域,尤其是指一种激光冲片机,包括正极片成型设备、负极片成型设备及极片毛刺抽检设备,极片毛刺抽检设备包括极片抽检上料装置、极片输送装置、视觉定位装置、极片转移装置、检测调整工作台及毛刺检测装置,极片抽检上料装置将极片供应至极片输送装置,视觉定位装置对极片进行视觉定位,极片转移装置将极片转移至检测调整工作台,毛刺检测装置对极片进行毛刺检测。在线式对正极片或负极片进行抽检,抽检时不需要将正极片成型设备和负极片成型设备停机,也不会干扰正极片成型设备和负极片成型设备正常工作,自动化程度高,毛刺检测效率高、质量好,且降低了操作人员的劳动强度和人工成本。
本发明属于日化领域。一种粉底霜,包括以下组分:环五聚二甲基硅氧烷、甘油、异壬酸异壬酯、二氧化钛、氯氧化铋、氧化铁类、氧化铝、硅石、三乙氧基辛基硅烷、聚二甲基硅氧烷、乳化剂、云母、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、聚甲基丙烯酸甲酯、氯化钠、泛醇、硬脂酸镁、丁二醇、植物提取物以及余量的水。本发明粉底霜膏体细腻,质地轻薄,延展性好,涂抹顺滑,易上妆,妆面自然服帖,不浮粉,清爽不粘腻,透气不堵塞毛孔,遮盖力强,隐藏毛孔,调整肤色,提亮肤色,长效控油保湿,营养滋润肌肤,防水、防汗、防紫外线,持妆效果好。
本发明公开了一种含PMMA与PEEK的涂层隔膜的制备方法,包括以下步骤:将PEEK加入到浓硫酸溶液中,充分搅拌制成PEEK成膜液,将成膜液均匀刮散在平板上,制成湿膜,然后将其浸渍于有机溶剂中,加去离子水去除残余溶剂,干燥,将陶瓷粉与PVDF混合,搅拌,加入润湿剂及CMC预混溶液,进行捏合,再加入碳酸丙烯酯和去离子水,搅拌,在惰性气体氛围中,将PMMA加入有机溶剂中,并加入交联剂,回流反应约,冷却,抽滤,真空干燥,向去离子水中加入水性PMMA、分散剂、CMC等得到PMMA浆料,将陶瓷浆料涂布在PEEK膜的一侧,烘干,然后将PMMA浆料涂布在陶瓷涂层上,形成PMMA与陶瓷的复合涂层,烘干,得到PMMA与陶瓷涂层的PEEK复合膜,提高锂电池隔膜的热稳定性,提高了耐热性。
本申请涉及锂离子电池制造技术领域,具体而言,涉及一种收卷张力降低装置及卷绕设备,卷绕设备包括依次设置的放卷装置、张力机构和收卷装置,收卷张力降低装置设置在张力机构与收卷装置之间,收卷张力降低装置包括主动辊、压辊和扭矩驱动机构,扭矩驱动机构用于驱动主动辊转动,压辊用于与主动辊配合夹持卷材。利用收卷张力降低装置使卷材在被夹持的状态下具有被主动辊朝向走带方向拖动的趋势,从而使卷材在经过主动辊之前能够保持较大的张力传输,且在经过主动辊后获得用于抵消张力的相对作用力,从而能够被减小至较小的张力后收卷,实现兼顾电池产品的内部整齐度和产品变形度的目的。
本发明提供一种导电铜箔胶带及其制备方法,从上到下包括:铜箔,导电胶水,PET离型底纸;所述导电胶水的原料包括:丙烯酸酯聚合物,有机溶剂,聚吡咯,导电分散液,增稠剂,分散剂,消泡剂,热稳定剂,光稳定剂;所述导电分散液的组分包括:改性电容炭,二氧化钛,氧化镁,分散剂;所述丙烯酸酯聚合物的聚合单体为丙烯酸丁酯和丙烯酸‑2乙基己酯,聚合度为2000‑5000;所述改性电容炭的制备方法为:2000目的无序介孔碳在六氟磷酸锂的碳酸二甲酯溶液中混合均匀后,蒸发掉碳酸二甲酯溶剂得到。
本发明提供极片制片贴胶和极片纠偏检测方法,包括步骤:检测极片位置,测量尺寸,检测贴胶缺陷,检测蓝胶,查找参数坐标,计算坐标距离,极片纠偏。本发明涉及电子设备与可读存储介质,用于执行上述方法。本发明还涉及极片制片贴胶和极片纠偏检测系统。本发明实现对极片位置、极片上的胶纸、贴胶露头、贴胶漏金属、蓝胶的自动检测,解决了极片贴胶缺陷问题,效率高、误差小,能够满足消费者对锂电池的庞大需求和高品质要求;实现检测极片的阳极与阴极间距、阳极与隔膜间距,对有缺陷的极片进行单卷,对无缺陷但间距有偏差的极片进行卷绕纠偏,解决了卷绕过程中极片的阳极与阴极间距、阳极与隔膜间距检测与纠偏问题,保证了电芯卷绕的质量。
本发明公开了一种GG5材质3D玻璃返工方法,包括以下步骤:(1)化学逆强化,将待返工玻璃加入12‑22Wt%的硝酸锂和78‑88Wt%硝酸钠的混合溶液中,在410‑430℃下浸泡8‑20小时;(2)对化学逆强化后的玻璃进行精磨抛光,修复玻璃表面瑕疵不良;(3)对修复后的玻璃进行化学强化。本发明通过对化学加硬后的不良玻璃,先进行化学逆强化,去除玻璃表面的应力层,使玻璃恢复到没有挤应力的状态,再进行精磨修复。解决了精磨抛光返工,玻璃变形和抛光修复效率低两大难题。同时,保证了返工玻璃重新化学强化后,能够得到均匀稳定的新应力层,保证玻璃的强度和玻璃稳定的外形结构。
一种高稳定性的保湿隔离霜,包括环五聚二甲基硅氧烷、环己硅氧烷、二氧化钛、辛酸/癸酸甘油三酯、C12‑15醇苯甲酸酯、CI 77891、PEG‑30二聚羟基硬脂酸酯、聚二甲基硅氧烷交联聚合物、甲氧基肉桂酸乙基己酯、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、碳酸丙二醇酯、鲸蜡基聚二甲基硅氧烷、硬脂酰菊粉、生育酚乙酸酯、双‑PEG/PPG‑14/14聚二甲基硅氧烷、鲸蜡基PEG/PPG‑10/1聚二甲基硅氧烷、环五聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG‑18/18聚二甲基硅氧烷、蔗糖多油酸酯、丁二醇、丙二醇、氯化钠、1,2‑己二醇、1,2‑戊二醇、尿囊素、EDTA二钠、丁醇聚醚‑3、苯并三唑基丁苯酚磺酸钠、柠檬酸三丁酯、甜菜碱、透明质酸钠、烟酰胺、肌氨酸、羟苯甲酯,牡丹根提取物、稻米发酵产物滤液,苯氧乙醇,配方设计合理、刺激性小、稳定性较传统隔离霜要强、保证防晒保湿效果、减少了自由基的形成、起到抗衰老的功能的优点。
高纯度碳纳米管的制备方法包括如下步骤:a、向反应器中加入0.2~2克金属催化剂,在氮气保护下升温至600~900℃;b、按氢气:氮气的体积比为1 : 2~9 : 8向反应器中加入氢气,对催化剂进行活化40~80分钟;c、按碳源:氮气:刻蚀剂的体积比为3~5 : 4~6:0.5~2向反应器中分别加入碳源、氮气及刻蚀剂,反应40?80分钟,通过刻蚀剂的分解提高催化剂活性并去除包裹在碳纳米管表面的无定型碳杂质,然后在氮气保护下降温至室温,制得颗粒状高纯度碳纳米管粉体,所述刻蚀剂为醇类或去离子水的一种或多种的组合。本发明还提供了高纯度碳纳米管作为锂离子电池导电剂的应用。本发明以氢气作为催化剂活性剂,以去离子水或醇类作为刻蚀剂,制得的碳纳米管纯度高,且催化剂活性高。
本发明公开了一种防静电抗菌无铅镉低温熔块及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:A混料:将10~18%石英、5~12%长石、15~25%硼砂、3~12%碳酸盐、20~35%硼酸、3~8%锂辉石、1~4%氟化盐、0~5%高岭土混合研磨均匀,再加入0.1~5%抗菌复合物及10~15%导电填料,研磨均匀制得混合料;B熔制,C成型冷却。和现有低温熔块相比,本发明制造的低温熔块配料科学,制备合理,性能稳定,而且不含有铅镉等剧毒物质,同时还具有持久的光谱的抗菌特性、防污自清洁功能以及防静电性能,进一步拓宽了低温熔块的应用范围,可将其作为原料制造丰富的建筑材料,例如防静电抗菌马赛克、防静电抗菌微晶陶瓷复合板、防静电抗菌低温陶瓷墨水等等。
本发明涉及一种聚合物及其制备方法和应用。所述聚合物的结构式如下:其中,所述聚合物由甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈和丙烯酸丁酯的混合物作为单体聚合而成,而且所述单体中的所述甲基丙烯酸甲酯、所述丙烯腈和所述丙烯酸丁酯的质量比为4~1:4~1:2~1。本发明所提供的聚合物用于制备凝胶聚合物电解质,使其具有较高的电化学稳定窗口,应用于5V锂离子电池后,显示出了比传统碳酸酯类液态电解质电池更高的循环寿命,是匹配高电压正极材料的理想电解质。
本发明涉及一种氧化铝陶瓷及其制备方法和应用。该氧化铝陶瓷的制备方法,包括如下步骤:将原料混合,得到混合料,其中,按照质量百分含量计,原料包括如下组分:40%~65%的氧化铝、5%~10%的氮化硼、5%~10%的氮化铝、5%~10%的碳化钛、5%~10%的碳化硼、5%~10%的碳化锆及10%~20%的助烧剂,助烧剂选自三氧化二铁、氧化钠、氧化钾、二氧化硅、氧化钙、二氧化钛、氧化镁、氧化锌、氧化锂及碳化硅中的至少两种;将混合料成型,得到坯体;将坯体烧结,得到氧化铝陶瓷。上述制备方法制备得到的氧化铝陶瓷兼具较高的硬度和较高的热超声键合效率。
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