一种新型软性绝缘导热垫
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111675880A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201911189526.8

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 一种新型软性绝缘导热垫,它涉及一种软性绝缘导热垫。整个导热垫呈双层结构,导热垫的上层为浅色软性绝缘层,下层为深色软性非绝缘层。当产品应用在用电器上时,将浅色层贴在发热元件上,深色层贴在外壳或散热器上,通过将发热元件上的热量传递到外壳或散热器上,起到绝缘导热的效果。导热垫包含柔性环氧树脂、导热填料以及偶联剂。本发明的导热垫具有绝缘、导热、减震以及密封的效果。本发明利用柔性环氧树脂替代了传统方法中的硅胶为基体,降低了制作成本与操作难度。此外,本发明采用了双层结构,增强了产品的绝缘、导热性能。本发明应用于导热材料领域。

    一种基于原位聚合基体制备固态聚合物电解质薄膜的方法

    公开(公告)号:CN110467703A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910845615.7

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 基于原位聚合基体制备固态聚合物电解质薄膜的方法,它涉及一种基于原位聚合基体制备固态聚合物电解质薄膜的方法。本发明要解决现有方法制备固态锂离子电池的锂离子电导率差的问题。本发明的方法如下:一、碱处理聚偏氟乙烯;二、分别溶解丙烯酰胺和聚偏氟乙烯并加入引发剂过氧化二苯甲酰;三、原位聚合制备聚偏氟乙烯-丙烯酰胺共聚物电解质基体;四、聚合物电解质薄膜的制备。本发明的方法制备的固态聚合物电解质薄膜含有可诱导锂离子迁移的嵌段基团,从而具有较好的电导率,而且还具有原料成本低,安全等特征,非常适合大规模制备聚合物电解质薄膜,本发明应用于锂离子电池领域。

    一种化学镀珍珠镍的镀液与方法

    公开(公告)号:CN108893730A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810775371.5

    申请日:2018-07-16

    CPC classification number: C23C18/36 C23C18/1844

    Abstract: 一种化学镀珍珠镍的镀液及方法,它涉及一种在低碳钢片上的前处理方法和一种利用化学镀珍珠镍镀液的制备方法。本发明要解决传统珍珠镍制备方法中仪器复杂、操作精确、不易控制、镀层均匀度不佳等问题。本发明的方法如下:一、碱洗液的配置;二、表面预镀液的配置;三、化学镀镀液的配置;四、珍珠镍的制备工艺流程:酸洗除锈→机械抛光→水洗→碱洗除油→水洗→酸洗活化→水洗→吹干→预镀→化学镀。本发明制备的珍珠镍不仅镀层均匀,同时在工艺方面能够减少消耗,做到节能减排。

    一种全非真空制备铜铟镓硒太阳能电池的方法

    公开(公告)号:CN111697104A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010584248.2

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 一种全非真空制备铜铟镓硒太阳能电池的方法,它涉及一种制备铜铟镓硒太阳能电池的方法。本发明采用全非真空工艺的多层叠加方法制备一体化铜铟镓硒太阳能电池。本发明的制备过程如下:一、对掺氟二氧化锡导电玻璃(FTO)进行前处理;二、采用溶胶凝胶法制备FTO/ZnO薄膜;三、采用两电极恒电位法制备FTO/ZnO/ZnS薄膜;四、采用油墨法制备FTO/ZnO/ZnS/CIGS薄膜;五、采用丝网印刷法制备FTO/ZnO/ZnS/CIGS倒置太阳能电池。本发明制备的铜铟镓硒太阳能电池有较大的吸光性,表现出合适的吸光度,而且制备工艺简单、安全,成本低。本发明适用于薄膜太阳能电池领域。

    一种大豆分离蛋白基高倍率锂硫电池正极碳材料制备方法

    公开(公告)号:CN110148748A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910528873.2

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 一种大豆分离蛋白基高倍率锂硫电池正极碳材料制备方法,具体涉及一种锂硫电池正极碳材料的制备方法。本发明具体步骤依次为:一、前驱体膜的制备;二、活性物质载体导电炭材料的制备;三、导电炭-硫复合材料的制备;四、锂硫电池正极材料的制备;五、电池组装。以本发明的方法制备的锂硫电池正极碳材料组装的电池在0.5C下首次放电可达1325.2 mAh·g-1,200次循环后仍然能保持310.2 mAh·g-1,平均库伦效率为98.39%。本发明具有合成工艺便捷,原料清洁廉价,循环稳定性好等优点。本发明应用于锂离子电池领域。

    一种低温油墨法制备的铜铟镓硒吸收层

    公开(公告)号:CN111489958A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010319141.5

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 一种低温油墨法制备的铜铟镓硒吸收层,它涉及一种利用油墨法制备的铜铟镓硒吸收层。本发明致力于解决现有铜铟镓硒吸收层制备工艺复杂,需高温烧结,吸收层薄膜禁带宽度不佳等问题。本发明的方法如下:一、液相法制备铜铟镓硒晶体;二、铜铟镓硒油墨的制备;三、铜铟镓硒吸收层薄膜的制备。本发明制备得到的铜铟镓硒油墨经简单的热处理即可制备为铜铟镓硒吸收层,得到的铜铟镓硒吸收层表面平整,禁带宽度为1.45eV,空穴浓度为6.812×1015cm-3,平带电位为0.06V,可作为铜铟镓硒太阳能电池的关键组件。并且制备过程利用油墨刮涂法,简单,成本低、利用率高,因此可进行大面积生产,应用于铜铟镓硒太阳能电池领域。

    一种高锂离子迁移数的固态电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110416604A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910732789.2

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 一种高锂离子迁移数的固态电解质膜的制备方法,它涉及制备一种锂离子电池固态电解质的方法。本发明要解决现有方法制备锂离子电池安全性低、锂离子迁移数低的问题。本发明的方法如下:一、原料的前处理;二、原料浆液的制备;三、混合浆料去除气泡;四、固态电解质膜的制备。本发明制备的固态电解质膜的锂离子迁移数达到了0.77,电化学稳定窗口达到了4.04V,循环伏安测试表现出较好的可逆性和与电极良好的相容性,具有良好的安全性和锂离子迁移性能,还具有制备简单,成本低等特征。本发明应用于锂离子电池领域。

    一种以水为溶剂的生物聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN110010966A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910298026.1

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池凝胶聚合物电解质领域,具体涉及一种以水为溶剂的生物聚合物电解质的制备方法。本发明制备步骤依次为:1)将醋酸纤维素与羟乙基纤维素和去离子水按照一定比例混合搅拌12h得到混合溶液。2)将尿素、氯化胆碱和甘油按照一定质量比水浴加热溶解至无色透明态得到低共熔溶剂。3)向混合溶液中加入低共熔溶剂共混6h后加入锂盐继续搅拌6h。在室温下将混合溶液倒入培养皿中静置除泡,然后在100℃于真空干燥箱烘干15h制得薄膜。由此法所制的隔膜具有表面形状良好,合成工艺简单,操作便捷,且具有较高电导率等特点。

    一种高锂离子迁移数的固态电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110416604B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201910732789.2

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 一种高锂离子迁移数的固态电解质膜的制备方法,它涉及制备一种锂离子电池固态电解质的方法。本发明要解决现有方法制备锂离子电池安全性低、锂离子迁移数低的问题。本发明的方法如下:一、原料的前处理;二、原料浆液的制备;三、混合浆料去除气泡;四、固态电解质膜的制备。本发明制备的固态电解质膜的锂离子迁移数达到了0.77,电化学稳定窗口达到了4.04V,循环伏安测试表现出较好的可逆性和与电极良好的相容性,具有良好的安全性和锂离子迁移性能,还具有制备简单,成本低等特征。本发明应用于锂离子电池领域。

    一种以水为溶剂的生物聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN110010966B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201910298026.1

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池凝胶聚合物电解质领域,具体涉及一种以水为溶剂的生物聚合物电解质的制备方法。本发明制备步骤依次为:1)将醋酸纤维素与羟乙基纤维素和去离子水按照一定比例混合搅拌12h得到混合溶液。2)将尿素、氯化胆碱和甘油按照一定质量比水浴加热溶解至无色透明态得到低共熔溶剂。3)向混合溶液中加入低共熔溶剂共混6h后加入锂盐继续搅拌6h。在室温下将混合溶液倒入培养皿中静置除泡,然后在100℃于真空干燥箱烘干15h制得薄膜。由此法所制的隔膜具有表面形状良好,合成工艺简单,操作便捷,且具有较高电导率等特点。

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