一种含氨基化氮化硼的锂离子电池隔膜及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN119315211A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411281329.X

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种含氨基化氮化硼的锂离子电池隔膜及其制备方法、锂离子电池,所述制备方法包括步骤:将OPBI溶液和氨基化氮化硼(f‑BN)的溶液进行混合处理得到混合溶液;将混合溶液涂覆在基材上,并将所述混合溶液中的溶剂去除,得到含氨基化氮化硼的锂离子电池隔膜;采用所述的含氨基化氮化硼的锂离子电池隔膜组装锂离子电池。本发明通过将氨基化氮化硼引入到电池隔膜中,氨基化后的氮化硼与隔膜基体OPBI的相容性好,可实现均匀分散且优化界面环境,使隔膜微观结构均一,同时,利用氨基化氮化硼改变非溶剂相转化法过程中的扩散力从而获得以规则的海绵状孔为主兼具指状孔的耐高温锂离子电池隔膜(OPBI@f‑BN)。该隔膜电解液润湿性好,电导率高,电化学稳定性好,并且通过独特的孔道结构可诱导锂离子更快速地通过隔膜并在锂金属阳极表面均匀沉积,有效抑制锂枝晶的无序生长,提升锂离子电池的使用安全性和电化学性能。使用该隔膜组装的电池表现出优异的放电比容量、循环稳定性、倍率性能,尤其是高温下(90℃)的充放电稳定性出色;另外,电池电极极化程度较低。

    矩形顶管密贴施工纠偏的控制装置及方法

    公开(公告)号:CN118442066A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410539724.7

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明公开了矩形顶管密贴施工纠偏的控制装置及方法,该控制装置包括与终端设备连接的测距传感器、第一电磁感应模块及第二电磁感应模块。本发明测距传感器测量第一壁与相邻的第二壁的间距,终端设备根据间距控制第一电磁感应模块与第二电磁感应模块磁化第一壁与第二壁,其中,第一壁的极性与第二壁的极性相反,使第一管节与第二管节的间距变小,第一壁的极性与第二壁的极性的相同,使第一管节与第二管节的间距变大,能够实时对先行顶管与后行顶管进行纠偏,且每一第一管节内均设有第一电磁感应模块,每一第二管节内均设有第二电磁感应模块,因此,可对机头以及后行顶管已顶进的第二管节的位置纠偏,提高了纠偏精度及控制安全性提高。

    一种有机热电材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114853747B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210444493.2

    申请日:2022-04-26

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明提供了一种有机热电材料及其制备方法与应用,其中,所述有机热电材料的化学结构通式为:#imgabs0#其中,R为噻吩类共轭化合物,X为O或‑NH,n为1、2或3。本发明设计了一种有机热电材料,所述有机热电材料为一类含氮氧稳定自由基的噻吩类有机共轭化合物,该化合物综合了共轭结构间的π‑π相互作用、自由基间相互作用以及π‑自由基作用,能促进有机分子间以及有机分子与碳纳米管间的电荷转移和传输,因此将其与单臂碳纳米管(SWCNT)进行物理复合能进一步提高有机复合材料的导电性和热电性能。

    一种复配阻锈微胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:CN115650630A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211181312.8

    申请日:2022-09-27

    Applicant: 深圳大学

    Inventor: 王雷 梅砚章

    Abstract: 本发明公开了一种复配阻锈微胶囊及其制备方法,通过对应用于混凝土中的微胶囊的囊芯材料进行复配,复配后所得到的囊芯不同组分间发生协同作用,而使阻锈效果得到增强和改善。复合阻锈剂可以弥补单组份阻锈剂的缺点,也即用较少量的阻锈剂获得较好的阻锈效果。

    一种法兰组件以及滤液循环系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115400605A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211020194.2

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种法兰组件以及滤液循环系统,所述法兰组件包括:下盖、上盖、连接件、第一阀门、第二阀门,本发明在下盖上开设第一滤芯槽以及出液口,在上盖上开设第二滤芯槽、进液口以及循环出口,通过连接件将上盖与下盖组合固定,由第一滤芯槽与第二滤芯槽配合固定板式滤芯,将第一阀门与进液口相连接,将第二阀门与循环出口相连接,即可以通过第一阀门和第二阀门控制滤液流进法兰组件的流量,从而实现了在膜分离过程中对驱动压力的控制,对板式滤芯进行的保护,防止流量过大产生的巨大压力对板式滤芯造成损坏,提高板式滤芯的使用寿命。

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