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公开(公告)号:CN105463240A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511009073.8
申请日:2015-12-29
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司
CPC classification number: C22C9/00 , B22F3/16 , B22F2201/013 , C22C1/05 , B22F2999/00 , B22F3/1007
Abstract: 本发明公开了一种铜铬电触头材料的制备方法,具体为:按照所需要制备的铜铬电触头的材料配比计算所需的铬粉和氧化铜粉末,称取备用;将氧化铜粉末与铬粉进行混粉,得到的氧化铜铬混合粉经成型、还原、烧结工序,得到的烧结后的铜铬坯锭再经热挤压加工成棒材,之后经机加工,得到铜铬电触头。本发明所述方法可有效减少脆性相铬与铜颗粒的直接接触,使制得的产品的力学物理性能和加工性能更为优良,金相组织更为均匀。
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公开(公告)号:CN103710564B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310744578.3
申请日:2013-12-30
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司
IPC: C22C5/06 , C22C1/04 , C22C1/10 , H01H1/0237
Abstract: 本发明公开了一种含添加剂银镍电触头材料的制备方法,包括以下步骤:1)按照需要制备的银镍电触头的材料配比计算所需的银粉、镍粉和含添加元素的盐类化合物的用量,称取备用;2)取含添加元素的盐类化合物配制成水溶液或乙醇溶液,加入银粉或镍粉,进行混料处理,得到含添加元素盐类化合物均匀分布的复合粉末浆料;3)所得浆料干燥,粉碎,得到含添加元素盐类化合物均匀分布的复合粉末;4)所得复合粉末与镍粉或银粉混合均匀,经等静压成型、烧结、挤压工序,即得到银镍电触头材料。本发明所述方法将添加剂以特殊的方式加入到基体中,有效地改善了传统混粉工艺导致添加剂偏析的现象,从而提高材料的致密化程度、加工性能、成材率及电性能。
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公开(公告)号:CN104538120A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410840607.0
申请日:2014-12-30
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司
IPC: H01B13/00
Abstract: 本发明公开了一种含锡酸铟的银氧化锡电触头材料的加工方法,具体为:按照所需要制备的含锡酸铟的银氧化锡电触头的材料配比计算所需的氧化锡粉、硝酸铟和硝酸银的用量,根据硝酸铟的用量计算氢氧化钠的用量,以氢氧化钠A表示;根据硝酸银的用量计算氢氧化钠的用量,以氢氧化钠B表示;称取备用;将称取的物质分别配成溶液,将氧化锡粉分成两份,氧化锡粉A和氧化锡粉B;将氢氧化钠A与含氧化锡粉A的硝酸铟悬浮液反应得到氢氧化铟和氧化锡复合粉,复合粉煅烧、球磨后得到锡酸铟粉,并将其加入到氧化锡粉B和硝酸银溶液形成的悬浮液与氢氧化钠B反应得到氧化银、氧化锡和锡酸铟复合粉;该复合粉水洗,干燥、焙烧后经成型、烧结、挤压工序,即得。
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公开(公告)号:CN104493180A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410840546.8
申请日:2014-12-30
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种片状或铆钉型银镍电触头材料的制备方法,具体为:按照所需要制备的银镍电触头的材料配比分别计算所需的氧化镍粉和硝酸银的用量,并计算氢氧化钠的用量,称取备用;取硝酸银配成20~40w/w%的硝酸银溶液,将氧化镍粉和硝酸银溶液混合均匀,得到含硝酸银和氧化镍的悬浮液;取氢氧化钠配成10~30w/w%的氢氧化钠溶液,加入到上述悬浮液中搅拌反应,有沉淀生成,过滤,得到氧化银和氧化镍的复合粉末;所得复合粉末水洗至中性,干燥、焙烧,所得银-氧化镍复合粉等静压成型、然后进行还原,所得银镍坯锭在还原气氛保护下经热挤压加工成带材或线材、再经塑性加工,即得片状或铆钉型银镍电触头材料。
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公开(公告)号:CN104263991A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410555784.4
申请日:2014-10-20
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司 , 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种合金粉末锭高压氧化制备银氧化锡触头材料的方法,包括以下步骤:1)按照需要制备的银氧化锡触头的材料配比计算所需物料的用量,称取相应量的物料制成银锡合金粉;2)将银锡合金粉制成锭坯;3)锭坯置于保护气氛中进行预烧结,得到预烧锭;所述预烧结的温度为300~800℃,时间为2~5h;4)预烧结锭置于含氧气氛中氧化,得到氧化锭;所述氧化的工艺参数为:压力为0.2~1MPa,温度为600~900℃,时间为2~10h;5)所得氧化锭进行烧结,挤压,即得。本发明所述方法可提高颗粒粉末之间的结合强度,并进一步改善银氧化锡材料组织的均匀性,从而提高银氧化锡触头材料的力学物理性能和电性能。
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公开(公告)号:CN115763810B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202211499881.7
申请日:2022-11-28
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极用粘合剂及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明所述粘合剂是由2,3,3’,4’‑二苯醚四甲酸二酐和非对称性结构芳香族二胺以1:1的摩尔配比在极性非质子溶剂中进行缩聚合成反应形成的聚酰胺酸溶液发生酰亚胺化反应而得到;其中,所述的非对称性结构芳香族二胺为3,4'‑二氨基二苯醚或3,4'‑二氨基二苯硫醚,或者是两者的组合;所述极性非质子溶剂的用量为使所得聚酰胺酸溶液中的固体成分含量≤5wt%。采用本发明所述粘结剂配制锂电池负极浆料进一步制备而成的电池具有优异的首次库伦效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115926160B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211428427.2
申请日:2022-11-15
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司
IPC: C08G73/10 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了锂离子电池硅碳负极用粘合剂及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明所述粘合剂的制备方法为:由二酐和二胺在极性非质子溶剂中进行缩聚反应形成以氨基封端的聚酰胺酸溶液发生酰亚胺化反应而得到;其中,所述的二酐为非对称性结构的芳香族四甲酸二酐,所述的二胺为非对称性结构的芳香族二胺;所述二酐和二胺的摩尔比为0.90~0.94:1;所述聚酰胺酸溶液的重均分子量为4000~12000。采用本发明所述粘合剂应用于硅碳负极能够使所得锂离子电池具有优异的首次库仑效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117558865A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311568031.2
申请日:2023-11-23
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C08G73/10 , C09J179/08
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用电极浆料的制备方法及产品。所述电极浆料的制备方法包括:1)取双酚A型二醚二酐和特定配比的含功能性基团二胺缩聚合反应得到聚酰胺酸溶液;2)所得聚酰胺酸溶液与导电剂、负极活性物质或正极活性物质混匀,加入或不加极性溶剂制得浆料前驱体;3)在浆料前驱体中加入缩合活化剂,均匀共混后即得。采用本发明所述方法制得的电极浆料应用于锂离子电池可以使电池获得优异的首次库仑效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113121857A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110608855.2
申请日:2021-06-01
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低介电性聚酰亚胺薄膜及其制备方法,包括以下步骤:1)制备聚酰胺酸树脂溶液;2)在聚酰胺酸树脂溶液中加入银盐分散液,混合均匀,所得混合树脂溶液在流涎成膜后经恒温热分解、亚胺化、定型处理,即得;其中,所述的银盐分散液为银盐分散于极性非质子溶剂中形成的溶液,其加入量为控制银盐的加入量为聚酰胺酸树脂溶液固含量的0.1~10wt%;所述银盐为选自硝酸银、碳酸银和草酸银中的任意一种或两种以上的组合;所述恒温热分解处理是在190~220℃条件下保温分解,分解时间≥5min。按本发明所述方法制备得到的低介电性聚酰亚胺薄膜在获得低介电性的同时兼具良好力学性能。
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公开(公告)号:CN112635769A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011527541.1
申请日:2020-12-22
Applicant: 桂林电器科学研究院有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极用粘合剂、其制备方法、含有该粘合剂的负极及锂离子电池。所述的锂离子电池负极用粘合剂含有小分子有机芳香杂环类锂盐以及聚酰胺酸和/或聚酰亚胺,其中小分子有机芳香杂环类锂盐占粘合剂体系中固体成分总重量的0.2~3.5wt%,聚酰胺酸和/或聚酰亚胺占粘合剂体系中固体成分总重量的99.8~96.5wt%;所述的小分子有机芳香杂环类锂盐为不含苯环的嘧啶或吡啶或噻吩结构类锂盐,或者是它们中任意两种以的组合。本发明通过小分子有机芳香杂环类锂盐改性聚酰胺酸和/或聚酰亚胺,使所得电池在保持较高首次充放电效率的同时具有优异循环稳定性。
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