一种锂离子电池叠片装置
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117423908A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311494219.7

    申请日:2023-11-10

    Inventor: 赵强 张永起

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池叠片装置,涉及锂离子电池技术领域,包括底座,所述底座顶部处于中间的位置开设有用于叠片的叠片槽,通过设置两组气缸交替伸缩通过连接杆带动推板移动,通过推板将两侧放置框内的第一电极与第二电极交替推入叠片槽,在第一电极与第二电极滑入的同时会拉动收卷辊外壁的薄膜进行包裹,由于第一电极与第二电极是从两侧依次交替叠放,使得第一电极与第二电极每次叠放时中间都会有薄膜隔断,避免第一电极与第二电极互相接触,使得薄膜形成Z字形叠放并阻隔第一电极与第二电极。

    一种焦耳热与等离子体协同反应器

    公开(公告)号:CN113471051B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202110817620.4

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种焦耳热与等离子体协同反应器,包括脉冲电源、射频发生器、第一法兰、第二法兰、第一电极、第二电极、第三电极、第四电极、四通连接器、三通连接器、反应夹具和反应腔;陶瓷垫、第一陶瓷扣、第二陶瓷扣、第一铜螺钉、第二铜螺钉、第一铜垫片、第二铜垫片和待反应样品。本发明将焦耳热反应置于等离子体反应腔内,实现两个反应的有机叠加。设计特殊结构的陶瓷的反应夹具,使得反应得到的等离子体气氛只与待反应样品反应,避免了气氛与反应夹具及导线反应所造成的设备寿命缩短和样品污染。焦耳热反应是在瞬间达到数千度高温,能够实现快速反应。

    一种基于固体源等离子体的卤化固态电解质界面层复合电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115732643A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211557530.7

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于固体源等离子体的卤化固态电解质界面层复合电极材料及其制备方法和应用,本发明涉及锂金属复合负极材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:将金属负极密封在等离子体装置中,将固体源密封在石英管中;将等离子体装置和石英管连接,然后与射频电源的发生器连接,抽真空,起辉后,进行等离子体反应,制得基于固体源等离子体的卤化固态电解质界面层复合电极材料。本发明采用固体作为等离子体激发源,在金属锂的表面构建卤化界面层,所构筑的卤化界面层有着高的机械强度、良好的化学稳定性,能够有效提高锂金属在循环过程中的稳定性。本发明解决了现有技术中锂金属负极固液界面不稳定和锂枝晶生长的问题。

    一种硫-海藻酸盐凝胶填充霉菌菌丝衍生碳基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115719804A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211533780.7

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种硫‑海藻酸盐凝胶填充霉菌菌丝衍生碳基复合材料及其制备方法和应用,本发明涉及锂硫电池正极材料制备技术领域。该复合材料包括霉菌菌丝衍生碳三维骨架和均匀掺杂其间的碳基材料;该复合材料还包括硫和金属催化剂;硫均布在霉菌菌丝衍生碳表面、碳基材料表面和三维骨架的分级孔隙中,金属催化剂负载在碳基材料表面。本发明的复合材料作为自支撑锂硫电池正极材料时,具有硫载量高、导电性好和有效吸附多硫化物等优点;组装的锂硫电池具有高比容量、高倍率性能和长循环寿命的优点。本发明解决了现有技术中菌丝外部大孔不能实现硫的有效负载以及材料整体硫载量较低的问题。

    一种用于锂电池生产的球状负极材料加工装置

    公开(公告)号:CN115647605A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211354630.X

    申请日:2022-11-01

    Inventor: 赵强 张永起

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂电池生产的球状负极材料加工装置,涉及锂电池生产技术领域。该用于锂电池生产的球状负极材料加工装置,包括安装架、压制机构和安装组件,安装架顶部固定安装有放置块;压制机构设于放置块的顶部,压制机构包括固定架和气缸,放置块的顶部固定安装有固定架,固定架的顶部固定安装有气缸。该用于锂电池生产的球状负极材料加工装置,能够通过控制气缸的启动,在弹簧的弹力作用下,防止在加工过程中金属板材的位置偏移,能够通过控制第一电机的启动,在皮带轮和皮带的传动作用下,压筒的外壁与金属板材的外侧贴合,压筒对金属板材的外侧进行平整,能够通过控制燃气罐的开启,对金属板材的外侧进行加热。

    一种聚吡咯包覆硫纳米颗粒-石墨烯纤维无纺布复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114551852A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210181927.4

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯包覆硫纳米颗粒‑石墨烯纤维无纺布复合材料及其制备方法与应用,通过湿法纺丝方法将合成的聚吡咯包覆的硫纳米颗粒直接纺入石墨烯无纺布材料中。其中石墨烯无纺布材料质量轻且具有良好的机械性能,为电极材料赋予良好的柔性;具有优异的导电性,可以促进反应过程中的离子电子传输,是优异的硫载体材料。在硫纳米颗粒表面均匀包覆聚吡咯涂层,可以有效地防止硫在纺丝过程中团聚,并且聚吡咯良好的导电性可以有效促进电极反应过程中的电子转移,提升硫的利用率。因此,制备的聚吡咯包覆硫纳米颗粒‑石墨烯纤维无纺布复合材料具有优异的导电性和灵活性,作为自支撑锂硫电池正极材料,具有高比容量和出色的循环倍率性能。

    一种焦耳热与等离子体协同反应器

    公开(公告)号:CN113471051A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110817620.4

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种焦耳热与等离子体协同反应器,包括脉冲电源、射频发生器、第一法兰、第二法兰、第一电极、第二电极、第三电极、第四电极、四通连接器、三通连接器、反应夹具和反应腔;陶瓷垫、第一陶瓷扣、第二陶瓷扣、第一铜螺钉、第二铜螺钉、第一铜垫片、第二铜垫片和待反应样品。本发明将焦耳热反应置于等离子体反应腔内,实现两个反应的有机叠加。设计特殊结构的陶瓷的反应夹具,使得反应得到的等离子体气氛只与待反应样品反应,避免了气氛与反应夹具及导线反应所造成的设备寿命缩短和样品污染。焦耳热反应是在瞬间达到数千度高温,能够实现快速反应。

    一种氮硫共掺杂金属氧化物基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115404514B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202211056361.9

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种氮硫共掺杂金属氧化物基催化剂及其制备方法,涉及过渡金属氧化物基催化剂技术领域,其制备方法包括以下步骤:将固体硫脲加热,制得气态硫脲分子;将气态硫脲分子和金属氧化物基底进行射频等离子体放电反应,制得氮硫共掺杂金属氧化物基催化剂。本发明制备方法简单,耗时短,能耗低,反应在室温下即可反应,得到的氮硫共掺杂金属氧化物基催化剂,更好的调节了催化剂的表面电子特性,在其表面制造不饱和配位点,从而可以将析氧反应过电位降低至260mV。本发明解决现有技术中过渡金属氧化物基催化剂在析氧反应中过电位较高,以及过渡金属氧化物基催化剂的制备步骤复杂、反应条件苛刻的问题。

    一种高熵化合物/碳自支撑一体式电极的制备方法

    公开(公告)号:CN118308754A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410413461.5

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种高熵化合物/碳自支撑一体式电极的制备方法,涉及电极技术领域,包括S1:以碳布为基底,利用等离子体技术在其表面构筑垂直石墨烯阵列;S2:将表面构筑垂直石墨烯阵列的碳布浸渍至金属前驱体离子/乙醇/尿素混合溶液中,碳布充分浸润后,取出,在空气氛围下,进行燃烧法处理,收集燃烧后产物;S3:将燃烧后产物反复冲洗后,自然晾干,即得成品。本发明提供的制备方法无需特殊设备、无需助燃气体、无需后续的焙烧与活化,生产周期短、适宜材料的规模化、大面积生产,且制备的高熵化合物/碳自支撑一体式电极具有低的结晶性,在能源转化与存储领域具有广阔的应用前景,取得显著进步,并具备工业化应用价值。

    一种瞬时高温热冲击碳模板制备过渡金属碳化物纳米阵列的方法

    公开(公告)号:CN114516636B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210237053.X

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种瞬时高温热冲击碳模板制备过渡金属碳化物纳米阵列的方法,包括以下步骤:(1)在基底表面沉积垂直石墨烯(VG)纳米片,得具有阵列结构的VG纳米片;(2)对具有阵列结构的VG纳米片做亲水性处理,得亲水性VG纳米片;(3)以过渡金属源和氧源为前驱体,在亲水性VG纳米片表面沉积纳米过渡金属氧化物薄膜;(4)利用瞬时高温热冲击技术处理VG纳米片表面负载的过渡金属氧化物薄膜,得具有阵列形貌的金属碳化物;其中电流为0~20A,电压为40~80V,处理时间为20~100ms。本发明的制备方法工艺流程用时极短,并且材料具有独特的层次、较高的比表面积、形貌可控、成分单一,能够暴露出大量的活性位点。

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