一种BaTiO3量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN110776913B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201911148582.7

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种BaTiO3量子点的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明提供的制备方法包括如下步骤:将Ba源的溶液和Ti源的溶液混合,得到油相钡钛混合物;所述油相钡钛混合物中,以Ba原子和Ti原子计,所述Ba源和Ti源的摩尔比为1:1;将所述油相钡钛混合物和碱性乙醇‑水溶液注入微流道反应器(又称微通道反应器)进行界面化学反应,得到BaTiO3量子点。本发明提供的制备方法具有参与反应的比表面积大、可连续化制备、反应时间大幅缩短且条件易于控制的优势,且本发明所制备的BaTiO3量子点粒径分布均一,粒径更小,为3~15nm。

    一种四方相纳米钛酸钡的制备方法

    公开(公告)号:CN113912106A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111414003.6

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种四方相纳米钛酸钡的制备方法,属于无机纳米材料技术领域,包括以下步骤:(1)将钛源、钡源、矿化剂和水混合,进行水热反应,得到前驱体;(2)将所述步骤(1)得到的前驱体进行煅烧,得到四方相纳米钛酸钡。本发明采用水热法加固相法两步制备钛酸钡,首先采用水热法制备得到纳米级钛酸钡,再进行固相煅烧,提高纳米钛酸钡的结晶性,同时消除水热制备过程中产生的羟基缺陷。实施例的结果显示,本发明制备的钛酸钡的粒径为150nm‑370nm,比表面积为6.5m2/g‑2.6m2/g。

    一种无色透明共聚聚酰亚胺薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113072702A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110350091.1

    申请日:2021-03-31

    Inventor: 施利毅 李琦 袁帅

    Abstract: 本发明实施例公开了一种无色透明共聚聚酰亚胺薄膜及其制备方法,所述无色透明共聚聚酰亚胺薄膜的制备原料包括二酐单体和二胺单体,所述二酐单体包括含有联苯结构的第一类二酐和/或含有脂环结构的第二类二酐,所述二胺单体包括含有卤素基团的第一类二胺和含有脂环结构的第二类二胺,所述二酐单体与所述二胺单体的摩尔数之比为(1~1.1):1。本发明实施例在二胺单体中加入二酐单体进行共聚,通过合理调节二酐单体之间的配比和二胺单体之间的配比,在聚酰亚胺薄膜保持无色透明性的同时,不降低其热稳定性和尺寸稳定性,得到了综合性能优异的无色透明聚酰亚胺薄膜。

    软包锂离子电池的化成、老化联合方法及软包锂离子电池

    公开(公告)号:CN112086692A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010993215.3

    申请日:2020-09-21

    Inventor: 施利毅 张宁 袁帅

    Abstract: 本发明公开了一种软包锂离子电池的化成、老化联合方法,包括:将待化成的软包锂离子电芯进行分段化成,获得化成后的软包锂离子电芯,包括:根据第一化成温度A1:20~25℃、第一化成压力B1:0.05~0.15MPa恒流充电至第一截止电压;根据第二化成温度A2:26~35℃、第二化成压力B2:0.16~0.30MPa恒流充电至第二截止电压;根据第三化成温度A3:36~45℃、第三化成压力B3:0.30~0.70MPa恒流充电至第三截止电压;将化成后的软包锂离子电芯进行分段老化,包括:第一老化温度D1:25~30℃、第一老化压力E1:0.2~0.4MPa;第二老化温度D2:31~40℃、第二老化压力E2:0.4~0.6MPa;第三老化温度D3:41~45℃、第三老化压力E3:0.6~1.0MPa;上述方法能够提高SEI膜的完整性和电池的循环性能。

    一种高非线性、低漏电流压敏电阻片及其制备方法

    公开(公告)号:CN109574653A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811373514.6

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种高非线性、低漏电流压敏电阻片,组成成分包括:ZnO、Bi2O3、Co2O3、MnO2、Sb2O3、Cr2O3、NiO、SiO2和Al2O3,且各成分之间的摩尔比为ZnO:Bi2O3:Co2O3:MnO2:Sb2O3:Cr2O3:NiO:SiO2:Al2O3=1520-1540:7-12:15-17:8-10:13-16:4-6:7-9:23-25:0.8-1.5。进一步的,本发明还提供了上述高非线性、低漏电流压敏电阻片的制备方法。本发明通过氧化物原料的特定配比影响烧结机制和势垒高度,降低了烧成温度并提高了ZnO压敏电阻的非线性,降低ZnO电阻片漏电流,具有更高的性能且制备过程工艺简单,生产成本低,利于规模化生产。

    一种硅碳负极片及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN113193203B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202110399659.9

    申请日:2021-04-14

    Inventor: 施利毅 张宁 袁帅

    Abstract: 本发明提供了一种硅碳负极片及其制备方法和锂离子电池,属于锂离子电池制造技术领域,所述硅碳负极片包括集流体、两个第一硅碳层、两个导电碳涂层和两个第二硅碳层,所述集流体的两面上各涂覆有一个所述第一硅碳层,每个所述第一碳硅层上涂覆有一个所述导电碳涂层,每个所述导电碳涂层上涂覆有一个第二硅碳层;其中,每个所述导电碳涂层由如下质量分数的原料组成,碳混合物:85‑95%,羧甲基纤维素钠:2‑5%,丁苯橡胶:3‑10%。本发明提供的锂离子电池循环200次,放电容量保持率为91.82‑93.14%,电极循环稳定性好;还限制了硅碳极片的体积膨胀,200次循环后电池厚度差值为0.02‑0.04mm,体积膨胀小。

    一种氨气的浓缩回收装置及钛酸钡的生产设备和生产方法

    公开(公告)号:CN113562743B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110954056.0

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明公开一种氨气的浓缩回收装置及钛酸钡的生产设备和生产方法,包括沿氨气流通方向依次连通的吸收槽、超级吸氨器和浓氨水罐,吸收槽中存储有去离子水,且吸收槽通入有用于将氨气从去离子水中置换出来的强碱,超级吸氨器包括用于通入氨气的氨气流通管路、对氨气流通管路进行换热并将氨气冷凝浓缩成氨水的冷却水管路,氨气流通管路的出口连通用于储存氨水的浓氨水罐,去离子水将氨气进行充分吸收,将反应出的大量的氨气收集起来,强碱将溶于去离子水的氨气置换出来,超级吸氨器将置换出来的氨气进行逐步冷却和吸收,避免了初始高温高压环境下氨气的流动过速,导致后续超级吸氨器对速度过快的氨气不能有效的冷却,不能完成充分的收集工作。

    一种无机复合隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109728231B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201910001195.4

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种无机复合隔膜及其制备方法,混合微米级氧化铝颗粒、第一有机添加剂和去离子水,得到氧化铝颗粒溶液,研磨氧化铝颗粒溶液,过滤得到氧化铝分散液,在氧化铝分散液中加入纳米级氧化硅颗粒、粘接剂、第二有机添加剂和去离子水,得到无机氧化物分散液,搅拌无机氧化物分散液,得到涂布浆料,将涂布浆料涂布在基膜表面并烘干,得到涂覆的无机复合隔膜,由于微米级氧化铝颗粒和纳米级氧化硅颗粒的粒径不同,使得无机复合隔膜的孔隙率得到了提高,锂离子迁移速率也得到了提高,增强了隔膜的离子导电性,具有很好的表面润湿性和较好的吸液能力,并且无机复合隔膜还具备了耐高温性能。

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