一种碳钢常温磷化方法
    101.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107723694B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710862556.5

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 一种碳钢常温磷化方法,它涉及一种适用于钢铁表面防腐的常温磷化液的制备方法。本发明要解决传统常温磷化挂灰、泛黄、成膜不匀和耐蚀性能差的问题。本发明的方法如下:一、除油液的配制;二、酸洗液的配制;三、磷化液的配制;四、磷化膜制备工艺流程:低碳钢片→除油→水洗→打磨→水洗→酸洗→水洗→磷化→水洗→吹干。本发明制备的锌锰系环保型常温磷化液不仅能够缩短工艺流程,而且能够降低能耗,节能减排。

    一种全固态环保型生物聚合物电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107634262B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710747543.3

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 一种全固态环保型生物聚合物电解质膜的制备方法,它涉及一种制备锂离子电池电解质薄膜的方法。本发明要解决现有方法制备锂离子电池电解质薄膜的电导率低、成本高、环保性差的问题。本发明的方法如下:一、淀粉改性的制备:取适量的淀粉、邻苯二甲酸酐、吡啶和溶剂,在水浴条件下共混搅拌直至溶液变成均匀的膏状物质,然后用异丙醇沉淀改性淀粉,接着在真空干燥箱中干燥,最后把得到的物质研磨成粉;二、全固态环保型生物聚合物电解质膜的制备:称取纤维素、改性淀粉、锂盐和溶剂,共混搅拌,然后在真空干燥箱中干燥成膜。本发明制备的全固态环保型生物聚合物电解质膜电化学性能具有良好的生物可降解性,实验过程简单,实验原料来源广、成本低,适用范围广。

    一种锂离子电池用大豆蛋白固态电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110098433A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910489846.9

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 一种锂离子电池用大豆蛋白固态电解质膜的制备方法。它所涉及的是一种生物质电解质膜的制备方法。本发明主要为了改善传统化工聚合物材料的不可再生问题以及降低电解质膜制备成本的问题。本发明的制备过程如下:称取聚氯乙烯和邻苯二甲酸二丁酯于称量瓶中,搅拌4h后加入大豆蛋白,继续搅拌12h;混合物混合均匀后加入双三氟甲磺酰亚胺基锂,快速搅拌6h,将混合物浇铸在干净的玻璃板上,在温度为120℃的真空环境下干燥50min,取出切片待用。本发明用生物质材料作为基体制备出电解质膜,安全环保,成本低,电化学稳定性好。本发明用于锂离子电池领域。

    一种黏土增强聚合物固态电解质薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109888382A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910298015.3

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种黏土增强聚合物电解质薄膜的制备方法,该聚合物电解质具有4.2V的电化学稳定窗口,室温下电导率为4.8×10-4 S/cm,其组成包括聚偏氟乙烯和植物蛋白,双三氟甲磺酰亚胺基锂以及黏土,本发明提供的聚合物电解质,其添加的黏土能够有效的增加聚偏氟乙烯和植物蛋白混合基体中的非晶区,植物蛋白的加入使聚合物电解质薄膜孔隙率增加,有利于的锂离子迁移,从而大大提高了聚合物电解质薄膜的电导率,本发明属于黏土增强聚合物电解质,绿色环保,且具有高电导率以及宽的稳定窗口。

    一种无硒化过程非真空法制备的铜铟镓硒吸收层

    公开(公告)号:CN109671787A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910013617.X

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明涉及一种无硒化过程非真空法制备的铜铟镓硒吸收层,其特征在于,所述工艺步骤包括:制备铜铟镓硒胶体、铜铟镓硒前驱体薄膜的制备、退火热处理三个步骤。选用氯化铜、硫酸铟、氯化镓、二氧化硒作为Cu源、In源、Ga源、Se源,按照(Cu:In:Ga:Se=1:1.4:0.6:4)的摩尔比配置,选用乙醇作为溶剂同时加入三乙醇胺作为络合剂与粘结剂,在一定温度下搅拌溶解至白色粘稠状液体,取出后挥发陈化,适量的溶解在乙醇中再刮涂或滴涂在衬底上,经一定温度热处理后得到铜铟镓硒吸收层。本发明的铜铟镓硒吸收层,生产工艺简单,环保,无需任何再投料硒化工艺,即可得到平整,结构完善,禁带宽度为1.39 eV的铜铟镓硒薄膜。

    一种高电导率的锂电池聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN106910939B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201710219216.0

    申请日:2017-04-06

    Abstract: 一种高电导率的锂电池聚合物电解质的制备方法。它涉及提高锂离子电池中聚合物电解质薄膜的电导率的制备方法。本发明主要解决常温下固态聚合物电解质薄膜电导率偏低,以至无法满足使用需要的问题。本发明制备方法如下:将0.5g的PVDF溶解于3.5mL N,N‑甲基甲酰胺(DMF)溶剂中,搅拌12小时,称取EDTA 0.85g分散在1mL DMF溶剂内,搅拌12小时,将两者混合后再搅拌12小时,再称取PVP 0.01g分散在1m LDMF溶剂3小时,与混有PVDF和EDTA的溶液继续混合,向混合物中加入0.25g的双三氟甲磺酰亚胺基锂,继续搅拌6小时,直至聚合物稳定均匀,而后,将搅拌好的聚合物电解质,浇铸在干净玻璃板上,将玻璃板放置于真空干燥箱内,加热温度110℃,加热时长1小时后成膜。本发明应用于锂电池领域。

    一种聚氯乙烯基聚合物电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108878973A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810747765.X

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 一种聚氯乙烯基聚合物电解质膜的制备方法,它所涉及的是一种制备锂离子电池电解质膜的方法。本发明解决了固态聚合物电解质电导率低,成本高等问题。本发明的制备方法如下:称取聚氯乙烯、聚乙烯醇、邻苯二甲酸二丁酯和溶剂于一反应容器中共混搅拌,同时称取聚偏氟乙烯和溶剂于另一反应容器中共混搅拌,两个反应容器中的物质搅拌均匀后混合,然后将混合物浇铸在玻璃板上,放入真空干燥箱中干燥成膜。本发明制备的聚氯乙烯基聚合物电解质膜电化学性能良好,实验操作简单,原材料成本低,可适用范围大。

    一种低成本固体电解质薄膜

    公开(公告)号:CN106848395A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710048494.4

    申请日:2017-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种低成本固体电解质薄膜,其特征在于,由聚合物基体、双三氟甲磺酰亚胺基锂和柠檬酸以5:1:0.05的质量比组成,聚合物基体是聚偏二氟乙烯:聚氯乙烯质量比为4:1的混合物。本发明所述的低成本固体电解质薄膜有好的电化学性能,用该低成本固体电解质薄膜组装成锂/电解质膜/锂电池测试,计算得到锂离子迁移数为0.53;组装成锂/电解质膜/磷酸铁锂电池在室温下测试,0.2C倍率充放电,在第6个循环后放电比容量稳定在150.81mAh/g,效率稳定在70%。

    以CuInSe2薄膜为基体电沉积制备太阳能电池缓冲层ZnS薄膜的方法

    公开(公告)号:CN102877101B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210379774.0

    申请日:2012-10-09

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 以CuInSe2薄膜为基体电沉积制备太阳能电池缓冲层ZnS薄膜的方法,它涉及一种制备太阳能电池缓冲层ZnS薄膜的方法。本发明要解决现有方法制备太阳能电池缓冲层ZnS薄膜透过率低的问题。本发明的方法如下:一、对导电玻璃进行前处理;二、采用两电极体系恒压电沉积制备CuInSe2薄膜;三、对CuInSe2薄膜进行热处理;四、采用两电极体系恒压电沉积制备ZnS薄膜;五、对ZnS薄膜进行热处理。本发明的方法制备的太阳能电池缓冲层ZnS薄膜透过率达到了80%~90%,而且大大节省了生产成本,还具有沉积速率快、操作简单、安全等特征,非常适合大规模制备ZnS薄膜。本发明应用于太阳能电池领域。

    制备CIS柔性薄膜太阳能电池的光吸收层的方法

    公开(公告)号:CN102839375A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210369197.7

    申请日:2012-09-28

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 制备CIS柔性薄膜太阳能电池的光吸收层的方法,涉及一种制备CIS柔性薄膜太阳能电池的光吸收层的方法。为了解决目前在聚酰亚胺表面化学镀镍的工艺不成熟,镀层结合强度不好,覆盖度差且采用钯活化造价高的问题。它包括:对聚酰亚胺薄膜除油;将除油后的聚酰亚胺薄膜粗化;将粗化后聚酰亚胺薄膜放入活化液中进行活化浸渍;然后再进行活化热处理;重复进行一次活化浸渍和活化热处理;将活化热处理后的聚酰亚胺薄膜还原;再将聚酰亚胺薄膜放入化学镀液中施镀;再采用电沉积法在聚酰亚胺薄膜表面沉积CuInSe2,沉积后的聚酰亚胺薄膜为CIS柔性薄膜太阳能电池的光吸收层。用于制备CIS柔性薄膜太阳能电池的光吸收层。

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