一种超级电容器用芯包的预处理方法

    公开(公告)号:CN117637357A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311809870.9

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: H01G11/84 H01G13/04 H01G11/22

    摘要: 本发明提供一种超级电容器用芯包的预处理方法,所述方法包括:1)分别测试芯包的含水量和含氧官能团量;2)根据步骤1)测试所得含水量和含氧官能团量配制预处理液,将芯包置于预处理液中饱和浸渍,得到预处理芯包;3)将步骤2)得到的预处理芯包真空干燥,得到干燥芯包。采用本发明提供的芯包预处理方法,可以有效解决超级电容器用芯包经干燥后含氧官能团无法去除以致超级电容器使用过程中会产生气体,最终引起超级电容器容量低、高温耐久性和循环稳定性较差等问题。

    一种阳极腐蚀箔及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117210926A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311080710.5

    申请日:2023-08-25

    IPC分类号: C25F3/04 C25F7/00

    摘要: 本发明公开了一种阳极腐蚀箔及其制备方法和应用,涉及铝电解电容器技术领域。本发明的阳极腐蚀箔的制备方法包括前处理‑发孔腐蚀‑扩孔腐蚀‑后处理,在发孔腐蚀和扩孔腐蚀间增加了中处理,所述中处理具体操作如下:在发孔腐蚀和扩孔腐蚀之间施加加压电位保护,恒压电压3~10V,处理时间1~10s,水洗后进行发孔腐蚀,所述发孔腐蚀处理液中添加有聚乙烯醇,聚乙烯醇的质量含量为1ppm/L~100ppm/L。本发明的阳极腐蚀箔制备方法提高了表面发孔的均匀性,对经过中处理后的铝箔可以更好的保护箔表面,为后期发孔处理的孔深入生长提供有效帮助,长孔保持率最高可达20%。

    一种超高压腐蚀箔的扩孔腐蚀方法
    134.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116926546A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310865008.3

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: C23F1/20 H01G9/055 H01G9/045

    摘要: 本发明公开了一种超高压腐蚀箔的扩孔腐蚀方法。所述方法包括以下步骤:前处理,一级发孔腐蚀处理,二级扩孔腐蚀处理和后处理;所述二级扩孔腐蚀处理中采用扩孔腐蚀添加剂对经一级发孔腐蚀处理后的铝箔进行二级扩孔腐蚀处理;所述扩孔腐蚀添加剂选自硝酸铜溶液或硝酸银溶液中的一种或两种,所述扩孔腐蚀添加剂的添加量为0.1~500mg/L。所述扩孔腐蚀方法能够较好地提高腐蚀箔的孔径大小以及孔径的均匀程度,解决超高压腐蚀箔孔洞小及不均匀及化成后容易堵塞而造成比容低的问题。

    一种涂碳铝箔及其制备方法
    135.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116741918A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310360153.6

    申请日:2023-04-06

    摘要: 本发明涉及一种涂碳铝箔及其制备方法,所述制备方法包括:先将光引发剂接枝到碳纳米管上,再将其与可聚合单体、预聚物、导电剂和阻聚剂配成浆料,涂布后紫外固化成膜。所述可聚合单体通过光引发剂碎片接枝到碳纳米管上,形成梳状结构,利用梳状结构增加涂碳层组份间的相互缠绕,提高粘附性,减少聚合物的用量,提高耐溶剂性,降低涂碳层的电阻;利用紫外光固化成膜,避免热成膜引起的橘皮和横纹现象,同时降低了生产成本。

    一种水洗改善的高镍正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111653761B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202010088779.2

    申请日:2020-02-12

    发明人: 万道勇

    摘要: 本发明适用于锂离子电池正极材料领域,本发明提供一种水洗改善的高镍正极材料的制备方法。所述方法包括:一次烧结、水洗、二次烧结,所述水洗用洗涤剂为含有添加剂的水溶液,所述添加剂为醋酸、盐酸、硼酸、碳酰二胺、硫酸钴、碳酸钠、碳酸氢钠、亚硫酸钠、磷酸氢二钠中的至少一种。所述添加剂能够有效的抑制结构锂的在水洗过程中的脱出,在降低表面残锂含量的同时保护材料结构,并且材料表面残留的添加剂会进一步与二次烧结过程中脱出的残锂反应,达到二次去除残锂的目的,从而使得高镍正极材料的容量和循环性能都得到有效提升。

    一种纳米银缓释抗菌剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111973794B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202010878207.4

    申请日:2020-08-27

    摘要: 本发明提供了一种纳米银缓释抗菌剂的制备方法,该方法采用多酚羟基黄酮醇类化合物作为还原剂和分散剂,减少纳米银合成过程中杂质化合物的引入,制备过程中不使用也不产生有毒有害杂质,安全环保,同时选择羧酸盐类化合物作为PH调节剂,使PH调节剂中的酸性基团与还原剂中的酚羟基反应,可以通过控制PH调节剂来控制还原反应活性,进而控制纳米银的粒径大小和粒径分布。且本发明选用的还原剂还可以与纳米银进行配位结合,实现对银纳米簇的包裹,起到了保护高活性银纳米簇的作用,防止其被氧化,通过调节工艺条件可以调节杨梅素类配位结合力和包裹程度,实现调节银离子释放速率的目的。

    一种含银抗菌液及其制备方法

    公开(公告)号:CN111955479B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202010795784.7

    申请日:2020-08-10

    摘要: 本发明涉及一种含银抗菌剂溶液及其制备方法,所述含银抗菌剂溶液包括:Ag‑MOF/纳米银复合物,以及包覆所述复合物的稳定剂,其中所述Ag‑MOF/纳米银复合物由Ag‑MOF和负载于其上的纳米银组成,所述稳定剂为含羟基的天然生物大分子聚合物。本发明将纳米银负载在Ag‑MOF结构上,构建了Ag+‑Ag协同抗菌体系,提升了抗菌剂的抗菌效果,同时利用天然生物大分子聚合物来控制MOF中银离子和纳米银在溶液中的稳定性,使银离子释放速率得到控制,使纳米银不易聚并,提升了抗菌效果。

    一种复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111613786B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202010477076.9

    申请日:2020-05-29

    摘要: 本发明涉及一种复合材料及其制备方法,该复合材料包括活性材料LiMnxFe1‑xPO4/LiFePO4和氮掺杂碳包覆层;其中,LiMnxFe1‑xPO4的颗粒粒径为100~300nm,LiFePO4的颗粒粒径为500~2000nm。先以沉淀法分别制备磷酸锰铁和磷酸铁,再以此为前驱体制备磷酸锰铁锂和磷酸铁锂,在此过程中通过砂磨条件和烧结条件控制其粒径大小;再进行二次砂磨,在此过程中加入含氮有机物,一方面使磷酸锰铁锂分散均匀,使磷酸锰铁锂和磷酸铁锂互相填充,增加复合材料的压实密度,另一方面使含氮有机物均匀包覆于材料表面,修复材料在粉碎和砂磨过程中剥离的表面,同时提高复合材料的比容量和倍率性能。