氢燃料电池CCM膜电极的复合涂布方法

    公开(公告)号:CN110364741B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910631382.0

    申请日:2019-07-12

    Inventor: 杨志明 杨星 吴健

    Abstract: 一种氢燃料电池CCM膜电极的复合涂布方法,包括S1、在质子交换膜的A面涂布第一催化层;S2、采用第一预定温度对第一催化层进行烘烤;S3、用辊压机构以预定压力将第一催化层的密度压实;S4、在被压实的第一催化层上复合保护膜;S5、揭去质子交换膜B面上的保护膜;S6、在质子交换膜的B面涂布第二催化层;S7、采用第二预定温度对第二催化层进行烘烤;S8、将保护膜剥离得到CCM膜电极。本发明具有在剥离保护膜时,保护膜不会带走催化层的优点。

    无背辊高速涂布方法及其挤压涂布头

    公开(公告)号:CN115780184A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211621015.0

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 一种无背辊高速涂布方法及其挤压涂布头,其中挤压涂布头包括具有第一模唇的第一模头和具有第二模唇的第二模头,所述第一模头和第二模头之间设有用于流出浆料的浆料通道,所述第二模唇具有凸出于第一模唇的用于支撑基材的凸出部,在所述凸出部的底部设有若干与负压连接的吸孔或吸槽,所述吸孔或吸槽与基材配合形成负压区域;或者在所述凸出部的后部设有与基材配合形成负压区域。本发明具有在保证涂布质量的情况下,可进一步提高挤压涂布头的涂布速度的优点。

    辊压机的上、下轧辊同步调节方法

    公开(公告)号:CN115090693A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210683300.9

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 一种辊压机的上、下轧辊同步调节方法,包括以下步骤:S1)线速度跟随:控制系统控制主轧辊电机以预定转速恒定旋转;主轧辊编码器获取主轧辊电机转速,传给从轧辊通讯模块,从轧辊控制器控制从轧辊电机以与主轧辊电机的转速基本相等旋转;S2)负载调节:主轧辊电流检测模块检测主轧辊变频器的实时主电流值,从轧辊电流检测模块检测从轧辊变频器的实时从电流值,从轧辊控制模块通过实时主电流值减去实时从电流值之差的绝对值趋近于0的条件控制从轧辊变频器的电流,对从轧辊电机的转速进行微调。本发明不仅减少了轧辊卡顿、编码器失速报警或电机超载报警,且还保证了辊压过后产品的质量,避免了上下辊不同步对极片的搓伤。

    连续烘烤线的加热方法及加热装置

    公开(公告)号:CN106140578B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201610838967.6

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 一种连续烘烤线的加热方法及加热装置,其中加热装置包括移动载体,还包括设置在所述移动载体上的夹持结构和若干电加热结构,加热时,若干所述电加热结构与电源连接,并且所述夹持结构将被加热物夹持在相邻的两个所述电加热结构之间。本发明由于采用了夹持结构和若干电加热结构,加热时,若干电加热结构与电源连接,并且夹持结构将被加热物夹持在相邻的两个电加热结构之间,也就是说,电加热结构在加热的过程中与被加热物接触,采用了热传导的加热方式进行加热,与现有技术中的热辐射的加热方式相比,提高了加热效率,采用的夹持方式使得被加热物在加热的过程中,被加热物不会发生形变,具有升温快、加热时间短、加热效率高和节约资源等优点。

    锂离子电池极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN111725479B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010684370.7

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种具有梯度孔隙率的锂离子电池极片及其制备方法,其中包括(1)根据设计极片层数,将不同含量的粉末造孔剂与活性材料、导电剂、聚合物粘结剂混合,得到造孔剂含量不同的多份电极浆料;(2)将造孔剂含量最低的电极浆料涂覆至集流体,干燥后用压辊第一次辊压压实,获得第一涂层;(3)在第一涂层表面按照造孔剂含量由低至高的顺序逐层涂覆电极浆料;(4)对极片进行加热干燥,使造孔剂分解逸出,在涂层中形成梯度孔道;(5)采用带有连续半球凸点结构的花辊对干燥后的多层结构极片进行第二次辊压。相对于现有技术,采用本发明方法制备具有梯度孔隙率的极片,在经辊压获得较高能量密度的同时,还具有良好的倍率性能,提高了活性材料的利用率。

    锂离子电池极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN111725479A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010684370.7

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种具有梯度孔隙率的锂离子电池极片及其制备方法,其中包括(1)根据设计极片层数,将不同含量的粉末造孔剂与活性材料、导电剂、聚合物粘结剂混合,得到造孔剂含量不同的多份电极浆料;(2)将造孔剂含量最低的电极浆料涂覆至集流体,干燥后用压辊第一次辊压压实,获得第一涂层;(3)在第一涂层表面按照造孔剂含量由低至高的顺序逐层涂覆电极浆料;(4)对极片进行加热干燥,使造孔剂分解逸出,在涂层中形成梯度孔道;(5)采用带有连续半球凸点结构的花辊对干燥后的多层结构极片进行第二次辊压。相对于现有技术,采用本发明方法制备具有梯度孔隙率的极片,在经辊压获得较高能量密度的同时,还具有良好的倍率性能,提高了活性材料的利用率。

    氢燃料电池CCM膜电极的连续制片供料方法及系统

    公开(公告)号:CN110356907A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910663431.9

    申请日:2019-07-22

    Inventor: 杨志明 蔡连贺

    Abstract: 一种氢燃料电池CCM膜电极的连续制片供料方法及系统,其中系统包括CCM膜电极放卷机构、CCM底膜收卷机构、底膜分离辊和分切机构;在控制电路的控制下,CCM膜电极放卷机构与CCM底膜收卷机构以相同速度或以CCM底膜收卷机构的收卷速度略大于CCM卷料放卷机构的放卷速度驱动带底膜的CCM膜电极向一个方向移动;底膜分离辊介于CCM膜电极放卷机构与CCM底膜收卷机构之间,用于分离CCM膜电极上的底膜;分切机构位于底膜分离辊之后,用于将分离出来的无底膜的CCM膜电极进行分切。本发明可以基本实现CCM薄膜0张力状态下的分切制片,不会出现CCM膜电极被异常拉伸变形,影响CCM电极膜的工艺尺寸及性能要求的问题。

    氢燃料电池膜电极组件热压除气防皱方法及装置

    公开(公告)号:CN110336060A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910663429.1

    申请日:2019-07-22

    Inventor: 杨志明 蔡连贺

    Abstract: 一种氢燃料电池膜电极组件热压除气防皱方法及装置,其中装置包括机架、直线驱动源、热压板系统和真空吸板,所述机架包括支柱和安装板,所述直线驱动源设置在所述安装板上,所述热压板系统设在直线驱动源的驱动轴的下端,真空吸板设在所述热压板系统的下方,所述真空吸板被分成位于中央的膜电极组件固定区域和围绕所述膜电极组件固定区域四周设置的真空抽气区域,所述真空抽气区域与负压源连通。本发明具有可防止膜电极组件热压时的气泡和褶皱的产生,使热压后的膜电极组件保证平整且无气泡的优点。

    锂离子电池极片孔隙率在线检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN110057742A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910373339.9

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 锂离子电池极片孔隙率在线检测方法及其应用,其中方法包括:预先涂布并收集不同厚度系列的电池极片;将电池极片以不同的速度走带,对电池极片加热,记录电池极片表面温度随时间变化的关系T(t)或表面温度随极片表面位置的变化关系T(x);用所获得的数据,建立电池极片孔隙率ε与走带速度u,电池极片厚度h以及温度随时间变化关系T(t)的神经网络模型,并采用降噪自编码的方法训练该神经网络模型,使其误差在允许范围内;在电池极片生产过程中,根据走带速度u,电池极片厚度h以及极片表面随时间变化关系T(t)或表面温度随极片表面位置的变化关系T(x),采用训练的神经网络模型在线预测电池极片孔隙率。本发明简单易行,能够实时检测锂离子电池极片孔隙率,测量准确性较高。

    光伏组件的层压方法、承载治具及层压设备

    公开(公告)号:CN109703161A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910005790.5

    申请日:2019-01-03

    Inventor: 杨志明

    Abstract: 一种光伏组件的层压方法、承载治具及层压设备,其中层压设备用于承载光伏组件的承载治具和用于装置承载治具的真空箱体,承载治具至少包括一个用于承载光伏组件的底座和设置在底座上的用于给光伏组件的加热的电发热体;施压装置,用于给光伏组件施加预定压力;层压设备还包括控制装置,以及由控制装置供电和/或采集信号的第一电连接器,且第一电连接器设置在真空箱体内壁上;承载治具上设有与第一电连接器相配的并至少与电发热体电性连接的第二电连接器。本发明可以有效地克服出现气泡、光伏组件粘接率不高或固化过度,影响光伏组件的寿命;以及施压过度,会使光伏组件产生碎片或隐裂等问题。

Patent Agency Ranking