青岛垚鑫智能科技有限公司
宣传

位置:中冶有色 >

有色技术频道 >

> 加工技术

分类:
全部
矿山技术
冶金技术
材料制备及加工技术
环境保护技术
分析检测技术
 
全部
功能材料技术
复合材料技术
新能源材料技术
合金材料技术
加工技术
地区:
全部
江苏
广东
北京
浙江
山东
安徽
上海
其他
四川
湖北
湖南
辽宁
河南
陕西
天津
福建
河北
江西
云南
重庆
黑龙江
山西
广西
甘肃
吉林
贵州
内蒙
新疆
宁夏
青海
海南
西藏
其他
展开
 
全部
西安
宝鸡
咸阳
铜川
渭南
延安
榆林
汉中
安康
商洛

陕西西安有色金属加工技术理论与应用

免费发布技术信息>>
锂离子电池安全性管理方法及系统

本发明要解决的技术问题:传统方法评估锂离子电池安全性,是通过参考国际、国内标准中的短路、过充电、挤压等滥用测试,评估只有通过与否,对于均通过相关滥用测试的不同型号锂离子电池,无法判定哪种型号更安全。随着锂离子电池的使用,其寿命降低,其内部发热情况也随之变化。本发明提供一种锂离子电池安全性管理方法及系统,可实时计算出锂离子电池的热失控概率变化,当热失控概率达到一定值,可判定锂离子电池不可再使用,需被回收,解决了锂离子电池长期使用后无法评估其安全性的问题,也解决了均通过安全测试认证后不同型号锂离子安全性无法评估比较的问题。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
钛酸锂/石墨烯复合材料的制备方法

本发明公开了一种钛酸锂/石墨烯复合材料的制备方法,具体为,首先,将氯化钾加入到去离子水中,在加入到无水乙醇中,逐滴加入钛酸丁酯,陈化,洗涤,干燥,得到二氧化钛微球;将氧化石墨烯粉体超声分散在去离子水中,得到氧化石墨烯分散液;再将二氧化钛微球分散在氧化石墨烯分散液中,搅拌,加入氢氧化锂,在反应釜中进行反应,洗涤,干燥,煅烧,得到锂离子电池用钛酸锂/石墨烯复合材料。采用简易的水热法成功地在原位合成了介孔钛酸锂/石墨烯复合微球,作为高性能锂电池的负极材料。同时,由于均匀的高导电性氧化石墨烯涂层在钛酸锂介孔微球之间可以形成三维导电网络,有利于电子和锂离子的输运,提高了倍率性能和循环稳定性。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂电池智能充电站
锂电池智能充电站 692     
 0

本发明提供一种锂电池智能充电站,包括充电站本体,所述充电站本体分为上部空间和下部控制装置,所述充电站本体上部空间安装有若干组工业用锂电池集成充电装置,所述工业用锂电池集成充电装置上方安装有报警装置、智能灭火装置、LED防爆工作灯及安全监控装置;所述工业用锂电池集成充电装置安装有锂电池电量检测装置、液晶显示屏操控器;所述液晶显示屏操控器下方设置锂电池条码识别管理装置;所述下部控制装置包括远程控制装置;既可以适用于不同型号的锂电池充电,又可以集中充电,并且配置有相应的紧急防护措施例如:发生燃烧等突发危险情况的紧急防护措施。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于熔盐法的高锂含量氚增殖陶瓷小球制备方法

本发明公开了一种基于熔盐法的高锂含量氚增殖陶瓷小球制备方法,首先采用混合溶剂热法制备出粒径均一的前驱体粉体,再配制一定浓度的锂盐溶液,随后球磨得到浆料,并采用湿法成型获得球形陶瓷素坯,最终烧结制备正硅酸锂陶瓷小球。烧结过程中锂熔盐分解形成氧化锂,并最终固溶于正硅酸锂晶格中,不仅不会引入杂质(相比常规的熔盐法,免除了洗去熔盐的工序),而且可达到提高锂原子密度的目的。本发明解决了现有技术中存在的氚增殖陶瓷制备方法难以在较低温度下获得致密度及强度的问题。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
超低温高倍率圆柱锂电池

本实用新型涉及一种超低温高倍率圆柱锂电池,包括壳体,所述壳体内设有锂电池柱,所述锂电池柱包括若干锂电池组,所述锂电池组从上至下依次排列且电池组首尾依次电连接,所述锂电池柱上下两端设有调节装置;所述调节装置包括:调节板,所述调节板靠近锂电池柱的一侧设有导电片,所述调节板位于电池柱两端,所述调节板相互远离的一侧固定设有导电柱,所述导电柱与导电片电连接,所述导电柱向两侧延申出壳体外,所述导电柱上套设有调节套管,所述调节套管上螺纹连接有调节块,所述调节块位于壳体外侧;本实用新型具可调节松紧、减震散热的优点。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于MLCC结构的全固态锂离子电池及其制备方法

本发明公开了一种基于MLCC结构的全固态锂离子电池及其制备方法,制备方法是通过流延涂布工艺将正极集流体层、正极层、正极材料与固态电解质组成的过渡层、固态电解质、固态电解质与金属锂负极组成的过渡层、复合金属锂负极层和负极集流体层复合起来,并通过热压成型增强各层材料之间界面接触的致密性得到全固态电池单体。将所得全固态电池单体通过叠片的方式进行串联或并联,然后进行热压成型得到MLCC结构的全固态电池。以LiVPO4F作为正极材料,利用该方法制备的全固态电池具有优异的循环稳定性,在0.1C的充放电倍率下,经过100周循环后放电能量密度由405Wh/kg降至373Wh/kg,放电能量密度保持率高达93%。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合锂基润滑脂的制备方法

本发明涉及一种复合锂基润滑脂的制备方法,包括以下制备步骤:取以下原料备用:氢氧化锂、羟基硬脂酸、癸二酸,分析纯,国药集团化学试剂有限公司生产;mPAO、PAO40基础油,取自五矿集团;本发明所述方法制备的复合锂基润滑脂,试验钢球磨损表面最为平整,犁沟很浅,另有少量微小划痕,具有更好的减摩抗磨性。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
半导体氧化物包覆镍钴铝酸锂三元材料的制备方法

本发明公开了一种半导体氧化物包覆的镍钴铝酸锂三元材料及其制备方法,以半导体氧化物为改性剂对镍钴铝酸锂材料表面进行包覆:将半导体氧化物分散于有机溶剂中,向其中添加镍钴铝酸锂三元材料,混合均匀后喷雾干燥;半导体氧化物为氧化锡、氧化铟、氧化锡锑、氧化铟锡中的一种或几种。该方法简单,制备的材料热稳定性好、对水分敏感度降低、材料的充放电容量及循环稳定性均得到提高。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
制备锂离子电池正极材料的方法

本发明公开了一种制备锂离子电池正极材料的方法,包括:将锂源化合物与含结晶水的锰源化合物混合,并使之溶解于加入3倍去离子水稀释的甲醇溶液中;加入1mol/L的丁二酸溶液,在水浴锅中加热并搅拌从而得到胶状物;在100℃的真空干燥箱中干燥胶状物并搅拌1小时后得到前驱体;将得到的前驱体放入隧道炉中,在氧化性气氛条件下以2-8℃的速度升温加热,在250-300℃下恒温煅烧8-12小时,并在氧化性气氛条件下随炉冷却至室温后得到锂离子电池正极材料LiMn2O4。本制备方法工艺简单,易于控制,具有烧结温度低,烧结时间短等优势,易于工业化生产。所得到的正极材料颗粒均匀,结晶完整,并具有良好的电话学性能。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
层状有序@无序核壳结构锂离子电池正极材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种层状有序@无序核壳结构锂离子电池正极材料的及其制备方法和应用,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明采用高温熔盐法,其制备工艺如下:首先采用共沉淀法制备氢氧化物前驱体或者碳酸盐前驱体,然后通过高温煅烧制备层状有序氧化物Li(NixCoyMn1‑x‑y)O2,再将其与适量熔盐均匀混合并高温煅烧,提取层状有序结构Li(NixCoyMn1‑x‑y)O2表面的锂/氧即得到Li(NixCoyMn1‑x‑y)O2@Li1‑m(NixCoyMn1‑x‑y)1+mO2核壳结构材料。该方法可以在高温熔盐工段通过调控熔盐比例与煅烧温度,制备出不同壳层厚度的核壳结构氧化物材料,且具有优异的循环稳定性,可以有效应用于锂离子电池的制备。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池用柔性电极材料及其制备方法

本发明公开了一种锂离子电池用柔性电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明的锂离子电池用柔性电极材料,纳米线显著提升了电极材料的比表面积,缩短了锂离子扩散路径,从而改善氧化钒电极材料的导电性,提升电池性能;而在氧化钒柔性电极材料表面包覆有石墨烯,由于薄片状的石墨烯覆盖在纳米线表面,极大地保护了电极表面的纳米线因电解液溶解等作用所造成的活性物质脱落,显著地延长了电极材料的循环寿命;本发明的锂离子电池用柔性电极材料在工况下具有良好的结构稳定性、高容量密度、高倍率和高循环稳定性。本发明的制备方法,操作简单,反应条件温和,所需原料成本低,得到的产品电化学性能和稳定性良好。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
镁锂合金化学镀镍新方法

本发明公开了一种镁锂合金化学镀镍新方法,该工艺含碱洗、酸洗、前驱面整理、镀镍等工序。本方法从两个角度解决了镁锂合金材料化学镀镍的重大难题,一方面解决了镁锂合金基材化学活性强、不耐酸碱等重大缺陷带来的上镀难题;另一方面解决了镁锂合金化学镍镀层结合力和抗环境腐蚀性的不足。采用本方法制得的化学镀镍‑磷合金镀层表面平整、光滑,结晶均匀致密;与基材结合力强,达到国标GB/T 5270‑2005中弯曲试验的测试要求;耐环境腐蚀能力高,达到国标GJB150A‑2009中盐雾试验(96h)测试要求。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
预测锂电池组可输出能量的方法

为了解决现有水下航行器用锂离子电池组可输出能量预测方法仅提供了电池组可用能量是否满足设定要求的判定依据,而无法准确预测锂电池组可输出能量的技术问题,本发明提供了一种锂离子电池组可输出能量的方法。本发明基于实测数据进行迭代推导得到的电池单体在各放电时刻的工作电压,通过该工作电压与预设的截止电压进行比较,当某个电池单体在某个放电时刻的工作电压达到该截止电压时,利用能量方程计算各电池单体从初始时刻到该放电时刻期间的累计输出能量;通过大量的待测锂电池组,能够得到累计输出能量与电池单体参数之间对应关系数据库,基于该对应关系数据库能够建立可输出能量的预测模型,实现较准确的预测。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
钼酸镍掺杂碳量子点锂离子电池负极材料的制备方法

本发明公开了一种NiMoO4掺杂碳量子点锂离子电池负极材料的制备方法,将柠檬酸加入双氧水中,然后取上清液透析后冷冻干燥得到棕色粉体;取碳量子点、六水合氯化镍和钼酸铵充分混合均匀后研磨;将研磨后的混合物放入马弗炉中进行烧结,将烧结后的产物分别用去离子水和无水乙醇冲洗后真空干燥,得到钼酸镍掺杂碳量子点锂离子电池负极材料。本发明采用的方法具有工艺简单,周期短,重复性好以及安全等特点,所制备出的掺杂碳量子点的NiMoO4纳米颗粒具有高的比表面积,提高了锂离子半电池的比容量。在钼酸镍合成过程中,碳量子点连接钼酸镍纳米颗粒,限制其进行一维或二维取向生长。即得钼酸镍掺杂碳量子点锂离子电池负极材料。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池正极材料的制备工艺

本发明公开了一种锂离子电池正极材料的制备 工艺,首先将Li与过渡金属元素按化学通式Li(1+x)M(1-x)进行配比,作为阴极合金材料,其中-0.2≤x≤0.2,再在0-1000℃、氧分压为0.01-100Torr的等离子体反应室内,对阴极合金材料施加100V-50kV的电压将阴极合金材料等离子化,其中放电电流密度为:1-1000mA/cm2,激发频率为0.5-35MHz制得化学通式为:Li(1+x)M(1-x)O2的锂离子电池正极材料,由于本发明采用等离子体汽相反应法直接将合金金属形成等离子体,然后与氧气反应,实现了原子级的均匀混合,且反应产物没有杂相,产物粒度小,粒径分散型小。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
无人机锂电池温度控制装置

本实用新型涉及一种温度控制装置,具体涉及一种无人机锂电池温度控制装置;解决了现有加装保温装置的无人机锂电池温度控制装置体积大、不利于散热的技术问题以及现有采用电池内置恒定电阻加热装置的无人机锂电池温度控制装置拆装不方便、控制精度不高且不能根据外部需求实时改变温度的技术问题。本实用新型的技术解决方案是:一种无人机锂电池温度控制装置,包括机载电源、温度控制电路和两个锂电池加热装置;温度控制电路的输入端接机载电源,温度控制电路分别与两个锂电池加热装置连接,温度控制电路通过CAN收发器与外部总线进行通讯;锂电池加热装置包括桐木板、电热膜和温度传感器;电热膜粘贴在桐木板上;温度传感器镶嵌在桐木板内部。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
无负极锂金属电池及其制备方法

本发明公开了一种无负极锂金属电池及其制备方法,属于锂离子电池负极材料研究领域,采用磷酸铁锂作为正极材料,铜集流体直接作为负极材料,所采用的电解液由常规酯基电解液与添加剂X共同组成,其中X为含Zn2+、Mg2+、Ni2+或Sn2+的金属盐中的某一种盐。在常规电解液中加入添加剂X,有利于在铜集流体表面形成锂合金层,调节锂的沉积过程,从而降低电池容量损失,提高电池的循环性能。该方法简便、经济,对于无负极锂金属电池的研究与推广具有实际意义。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
新型超低温锂离子电池及其制备方法

本发明公开了一种新型超低温锂离子电池及其制备方法,本发明从提高锂离子在活性材料中的扩散能力和电极界面性能的角度入手,通过优化材料性能和改进制浆工艺,有效提高了锂离子电化学可逆性能和低温导电性能,改善了电极比容量。本发明所述制备方法制备出的锂离子电池在‑60℃的超低温环境条件下0.2C放电,容量保持率仍可达到80%以上,并且‑60℃的温度条件下可以正常充电,突破了传统锂离子电池在低于‑20℃低温条件时难以正常使用的技术难题,大大拓宽了锂离子电池在军用装备上的应用范围。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂二次电池的制备方法

本发明涉及半导体材料制备技术领域,具体涉及一种锂二次电池的制备方法。一种锂二次电池的制备方法,采用如下步骤:步骤1:锂二次电池正极材料的制备 : (1)制备FeF3(H2O)4.5凝胶;(2)制备正极材料。步骤2:以上述制备得到的正极材料作为电池正极、金属锂片为负极,PVDF为隔膜,在氦气的手套箱内组装成电池。本发明采用水热法制备了FeF3(H2O)0.33, 通过掺入15%的乙炔黑,并用球磨制备了FeF3(H2O)0.33/C纳米级的锂二次电池新型正极复合材料,以此为正电极制备的锂电池性能优良,首次放电比容量和库伦效率分别为189.9Ah/g和94.2%,30个充放电循环后仍保持149.4Ah/g,容量保持高达86.0%。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
聚合物锂离子电池化成夹具

本实用新型公开了一种聚合物锂离子电池化成夹具,包括安装架、均设置在安装架上用于夹持锂离子电池的夹持机构和用于连接夹持机构与预充柜充电点位的导电机构;夹持组件包括相对设置的正极导电夹和负极导电夹,导电夹的开口朝向远离侧板的方向;导电机构包括水平插装在侧板远离下基板一侧的正极导电板和负极导电板,正极导电板通过导电线与正极导电夹连接,负极导电板通过导电线与负极导电夹连接。本实用新型通过设置在安装架上夹持机构用于夹持锂离子电池,结构简单,工作性能稳定,利用导电机构用于连接夹持机构与预充柜的充电点位,将本化成夹具与预充柜充电点位连接,彻底优化了预充柜点位单一问题,容易操作,能够循环使用。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂电池储能系统电池箱

本实用新型公开了一种锂电池储能系统电池箱,包括箱体、防护盖、减震组件、锂电池支撑板和锂电池夹紧组件,防护盖一端与箱体上端一侧铰接连接,防护盖另一端下表面设有磁铁块一,箱体上端另一侧上表面设有磁铁块二,磁铁块二与磁体块一对应设置,防护盖另一端与箱体上端另一侧通过磁性吸附相连,防护盖上设有出线孔,防护盖中部设有散热扇,减震组件设于箱体底壁上,锂电池支撑板设于减震组件上,箱体相对两内侧壁上设有导向滑槽,锂电池支撑板两端卡合滑动设于导向滑槽内,锂电池夹紧组件设于锂电池支撑板上。本实用新型属于锂电池箱技术领域,具体提供了一种结构简单,可便捷式安装不同大小锂电池,且散热性能好的锂电池储能系统电池箱。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于IUPF的锂离子电池剩余使用寿命预测方法

本发明公开的基于IUPF的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,首先通过对依托数据统计建立起来的锂离子电池状态方程和观测方程中的反映电池内阻的2个参数和反映电池性能退化速率的2个参数进行估计,得到包含有失效时间的锂电池容量公式,通过求解该容量公式,计算出锂电池剩余使用寿命。利用美国国家航空航天局(NASA)艾姆斯预测数据库提供的锂离子电池寿命数据做相关的仿真验证,利用3种评价指标对该估计结果进行了性能评价,结果表明本发明能够实现对锂离子电池剩余使用寿命的估计,而且能够提升UPF方法进行预测时的准确度。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂冷核反应堆与斯特林发电机耦合传热特性分析方法

一种锂冷核反应堆与斯特林发电机耦合传热特性分析方法,主要步骤如下:1、输入锂冷核反应堆以及斯特林发电机的结构、几何参数,确定堆芯燃料的功率分布和冷却剂的温度,输入反应堆堆芯流量及堆芯斯特林发电机冷端温度,设定计算时间;2、对核反应堆堆芯划分控制体并进行初始化计算;3、建立关于堆芯控制体的非线性微分方程,通过吉尔算法得到当前时刻堆芯控制体温度;4、计算当前时刻斯特林发电机换热量;5、根据所有已知条件,利用吉尔算法求解下一时刻的堆芯温度、压力等参数,循环计算直到达到设定时间。本发明的方法可以计算锂冷核反应堆与斯特林发电机耦合时的瞬态传热运行特性,为锂冷核反应堆与斯特林发电机的搭配设计提供建议与指导。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纯相锂离子电池负极材料Mo<sub>4</sub>O<sub>11</sub>的合成方法

本发明公开了一种纯相锂离子电池负极材料Mo4O11的合成方法,包括:1)按配方量将钼源溶解于足量的乙醇‑水混合溶剂中,充分搅拌,然后用氧化性含氧酸调节pH至1~5;2)将前述产物进行溶剂热反应,反应温度90~180℃,反应时间3~30 h;3)反应结束后,冷却产物,洗涤,干燥;4)将前述产物置于350~700℃惰性气氛下热处理1~3h,得到目标产物Mo4O11。本发明还公开了一种纯相锂离子电池负极材料Mo4O11,本发明制备的Mo4O11化学组成均一,纯度高,形貌均匀。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
酞菁-磷酸铁锂复合正极材料的制备方法

本发明公开了一种酞菁-磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,首先制备掺杂金属酞菁前驱体,再通过煅烧制备酞菁-磷酸铁锂复合材料。与现有技术相比,本发明以四溴金属酞菁配合物作为碳源和掺杂金属的前驱体,采用溶剂热与高温煅烧相结合的方法制备酞菁-磷酸铁锂复合材料,将本发明合成的复合材料作为正极材料应用于锂离子电池,比容量较高,电化学性能良好。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于油菜壳制备多孔的锂离子电池碳电极材料的制备方法

一种基于油菜壳制备多孔结构的锂离子电池碳电极材料的制备方法,首先,将油菜壳用去离子水洗涤烘干至恒重,粉碎;然后将活化剂与粉碎的油菜壳按照质量比为(0.5~5):1混合均匀,再转移到气氛炉中,在气氛保护下升温到500-1100℃并保温2~6h;然后采用盐酸洗涤,再采用去离子水和乙醇洗涤,最后干燥,得到基于油菜壳制备多孔结构的锂离子电池碳电极材料。该方法以可再生来源丰富的油菜壳为原料,用一定量活化剂一步法制备锂离子电池负极多孔碳材料,该方法制备的碳材料具有较大的比表面积,独特的三维孔结构,表现出优异的电化学性能,是一种比较理想的锂离子负极材料,且制备工艺简单,易于产业化。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
磷酸锰铯锂及其制备方法与应用

本发明涉及磷酸锰铯锂及其制备方法与应用,所涉及的磷酸锰铯锂的化学式为Li5CsMnP4O14,属于正交晶系,空间群Pbcn,单胞参数为:Z=4。晶体结构中所有Li+都处于层间位置,具有锂汉堡状结构,该结构特征有利于Li+的传输。该材料的离子电导激活能为0.424eV。该材料可用作锂电池中的正极或固体电解质材料,或其他领域的高温导电材料。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂电池盖板生产用模具脱料装置

本实用新型公开了一种锂电池盖板生产用模具脱料装置,包括:上模具、卡板、连接板、固定板、拉簧、脱料装置,上模具的两侧均设有卡板,所述卡板整体为“L”形,其左侧与上模具的开放端侧边连接,所述上模具内开有螺栓孔,螺栓孔内设有与之啮合的脱料装置,所述脱料装置设有四个,分别位于上模具内部四角处,脱料装置与锂电池盖板接触,在检测完成后将盖板顶出,本实用新型提供了一种锂电池盖板生产用模具脱料装置,在生产和检验锂电池盖板时,利用脱料装置使盖板在该工序完成后不随模具动作而动作,保持原有状态,避免粘料。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多层结构锂离子电池绝缘隔膜

本实用新型公开了一种多层结构锂离子电池绝缘隔膜,包括至少一层电化学功能层;当为一层电化学功能层时,在电化学功能层()的前后均叠放有至少一层力学功能层;当为多层时,多层电化学功能层前后间隔且叠放,在相邻的两层电化学功能层间,以及前后侧的两层电化学功能层的外侧均叠放有至少一层力学功能层;电化学功能层,为网状或海绵状或凝胶状薄膜,具有电化学性能,用作锂离子电池中离子通道和正负电极间的绝缘材料;力学功能层,为多孔薄膜,用作锂离子电池隔膜骨架。该隔膜的力学性能、耐高温性能、阻燃性能和电化学性能、电绝缘性能均能满足锂离子电池隔膜的要求。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
溴化锂吸收式制冷空调系统

本实用新型的目的是提供一种溴化锂吸收式制冷空调系统。通过将间接蒸发冷却冷水机组和溴化锂吸收式制冷系统相互连接,可利用低位势热能(太阳能、余热、废热等)驱动,节约电耗,实现能源综合利用,提高能源利用率;运转部件少,无压缩机,运转安静;以溴化锂水溶液为工质,无臭、无毒、无害、满足环保的要求,同时还降低了设备能耗,节省运行维护成本。相比现有的溴化锂吸收式制冷的系统,降低了冷凝温度,强化了溴化锂水溶液的吸收效果,提升了系统能效比,增加了系统制冷量。

标签:
加工技术
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
上一页 85 86 87 88 89 ... 102 下一页
共102页    到第

中冶有色为您提供最新的陕西西安有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!

全国热门有色金属设备推荐
展开更多 +
全国热门有色金属技术推荐
展开更多 +

 

江西省隆恩特环保设备有限公司
宣传

报名参会
更多+

报告下载

有色专家
更多+

中南大学
中国工程院 院士
广东省科学院资源利用与稀土开发研究所
教授
武汉理工大学
外籍院士/教授
江西理工大学
副处长/教授
中南大学
教授、博士生导师
2024全国高温合金材料制备与应用技术交流会
推广

热门技术
更多+

推荐企业
更多+

福建省金龙稀土股份有限公司
宣传

发布

在线客服

公众号

电话

顶部
咨询电话:
010-88793500-807