一种具有超低电阻的极片、其制备方法以及含有这种极片的锂离子电池

    公开(公告)号:CN107317036B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201710502232.0

    申请日:2017-06-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种具有超低电阻的锂离子电池极片、其制备方法,以及含有这种极片的锂离子电池。本发明的具有超低电阻的电池极片以热解碳为粘结相代替常规有机粘接剂将活性物质颗粒、导电剂和集流体连接成为一体化极片,从而获得超低的电阻,其制备方法为将有机物与活性物质颗粒、导电剂混合后涂覆在集流体上后在隔绝氧气的气氛下400℃以上热处理。本发明电池极片结构设计合理,制备工艺简单易控,所得产品性能优良,便于大规模的用于制备超低电阻的锂离子电池。

    一种井盖防腐蚀材料及其制作方法

    公开(公告)号:CN108102354A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711470760.9

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种井盖防腐蚀材料及其制作方法,包括以下重量份的原料:聚酰胺树脂、水性氨基树脂、环氧丙烯酸树脂、石墨烯、丙烯酸羟乙酯、有机硅、硅酸铝、硅溶胶、聚苯并咪唑、三溴苯酯、聚乙烯醇、甲醇、防锈剂、阻燃增稠剂、粘合促进剂和粘接剂;其制备流程为制备混合液A、制备混合液B和防腐蚀材料成型;本发明的涂料配方合理,防腐蚀效果好,使井盖使用寿命延长;硅溶胶的加入使涂膜致密且较硬,不产生静电,空气中各种尘埃难粘附;同时加入了防锈剂、阻燃增稠剂、粘合促进剂和粘接剂,进一步提升了该防腐材料的防腐性能,大大提升了使用的实用性;同时本发明制备方法简单,能有效提升生产效率,适合大范围推广。

    一种采用第二相原位合成技术增硬ZrO2陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN104016678B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410267129.9

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种采用第二相原位合成技术增硬ZrO2陶瓷的方法,包括以下步骤:采用前驱体法制备Ti-C系复合粉体,然后按配比加入高纯ZrO2以及烧结助剂和PVB粘结剂进行球磨混合、干燥后,获得ZrO2/Ti-C混合粉体;粉体过筛、干压预成型、等静压成型,然后置于刚玉坩埚内,采用阶梯脱胶工艺,进行脱胶处理;将脱胶处理后的粉末进行无压原位烧结,随炉冷却即得高致密高硬度的ZrO2/Ti(C,N)复合陶瓷。本发明的有益效果是:简化了制备工艺,获得了高致密硬度的ZrO2复合陶瓷;制得的陶瓷复合材料的室温和高温力学性能均优于同组分的其他类型复合材料。

    一种带Ni-Cu-P-TiN复合镀层的防腐抗磨材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104339752A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410481915.9

    申请日:2014-09-19

    CPC classification number: C23C18/50

    Abstract: 本发明所述防腐抗磨材料从里到外依次包括基材、Ni-P镀层、Ni-Cu-P镀层、Ni-Cu-P-TiN镀层。本发明通过优先析出机制与共沉积机制向Ni-P镀层中添加软金属Cu与纳米TiN颗粒,实现了Cu金属与TiN微粒之间性能的优势互补,同时,为了改进TiN颗粒与Ni-P合金的湿润性,对TiN颗粒进行Ni包覆改性处理,增进了TiN颗粒与镀层的结合强度;另一方面,通过Ni-P/Ni-Cu-P/(Ni-Cu-P-TiN)多层结构设计,解决了由于Cu的优先析出机制所导致的镀层结合强度差的问题。该方法工艺简单,设备低廉,结合后续工艺,可制备出耐腐蚀性能与摩擦学性能兼佳的涂层刮刀,且成倍延长刮刀的使用寿命。

    一种草酸二氟硼酸锂电解质盐的制备方法

    公开(公告)号:CN104230970A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310249011.9

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池用高纯草酸二氟硼酸锂(LiODFB)电解质盐的制备工艺。首先将草酸锂和三氟化硼乙醚按照摩尔比1:1~1:3的量加入干燥的球墨罐中,在温度30℃~90℃条件下球磨2h~24h;然后将球磨过的反应产物溶30-90℃的有机溶剂中,过滤除去固相副产物和未反应的草酸锂,得到含LiODFB的溶液。再经过-20℃~10℃低温析晶、得到的LiODFB晶体在40℃~100℃真空干燥10h~48h,得到纯净的LiODFB固体。本发明对设备没有耐高温、耐高压等苛刻要求,操作简单、设备投资少,而且可直接获得纯度在99.9%以上的产品,应用前景十分广阔。

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