化成箔、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109609991B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201811605113.9

    申请日:2018-12-26

    发明人: 邓利松 余英凤

    摘要: 本发明实施例公开了一种化成箔制备方法,预处理包括如下步骤:将腐蚀箔放置于处理液中进行恒电流氧化处理;处理液包括质量浓度为1‑5%的草酸以及质量浓度为0.5%‑2%的硼酸;第二次补形成包括如下步骤:将第一次磷化处理后的铝箔置于硼酸与硼铵的混合溶液中,使用直流叠加脉冲电源进行处理。通过使用草酸+硼酸的混合溶液对腐蚀箔进行阳极氧化处理,一方面硼酸的引入使得溶液的酸性更好控制,减轻了溶液对腐蚀箔的腐蚀能力;另一方面硼酸在阳极氧化过程中形成的氧化膜更为致密,能够使得形成的多孔氧化膜在后续化成中更加稳定;使用直流叠加脉冲电源进行处理,促使缺陷暴露并进行修复,减少化成箔氧化膜的缺陷数量,进一步提升化成箔的质量。

    一种Ln-MOFs纳米球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110172159B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910481204.4

    申请日:2019-06-04

    IPC分类号: C08G83/00 H01M4/86 H01M12/08

    摘要: 本发明提供一种Ln‑MOFs纳米球及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将镧(Ln)系可溶性盐与配体溶于溶剂中,加入封盖剂至pH不再变化后,向体系内加入添加剂,升温反应,反应完毕后处理,制得Ln‑MOFs纳米球。本发明提供的方法可制备出高可控性、高收率及高均一度的Ln‑MOFs纳米球,将其并与介孔碳复合作为正极材料,制成氧气电极正极而应用在锂空气电池中,可实现提高介孔碳电池的比容量,提升倍率性能及循环性能;并解决大尺寸Ln‑MOFs导电性差,循环过程中结构稳定性差,容易导致框架结构的塌陷等问题。本发明制备方法简单易实现,具有极高的实用性和经济价值。

    一种氢化偶联催化剂及其制备方法及制备1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯的方法

    公开(公告)号:CN109331864B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201811256000.2

    申请日:2018-10-26

    摘要: 本发明涉及一种氢化偶联催化剂及其制备方法及制备1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯的方法,所述催化剂通过载体负载金属盐得到,所述金属盐包括钌盐,还包括钯盐或镍盐中的至少一种,所述催化剂经过催化剂前驱体制备和催化剂活化得到。本发明还涉及一种制备1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯的方法,所述方法为在所述氢化偶联催化剂的作用下,在H2气氛中,使1,1‑二氯‑2,2,2‑三氟乙烷原料进行偶联反应得到1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯,该制备方法的原料易得,工艺简单,可一步获得产物,反应条件温和,且反应副产物易分离。

    一种超级电容器用电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104934235B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201510127364.0

    申请日:2015-03-23

    IPC分类号: H01G11/86

    摘要: 本发明涉及一种超级电容器用电极的制备方法,采用涂布法制备电极,首先将活性物质、导电剂和分散剂与高温下可纤维化的烯烃聚合物在溶剂中搅拌成均匀的浆料,再将浆料均匀涂布于集流体上,用电磁感应加热方式对集流体加热以干燥电极,使作为粘结剂的烯烃聚合物分子纤维化,从而将活性物质和导电剂牢固地粘结到集流体上。采用本发明的技术方案,可以有效的解决超级电容器用电极均匀性差、比容低、活性物质和导电剂在集流体上附着力小,组装成的超级电容器单体循环寿命差等问题。

    一种聚丙烯薄膜及其制备方法、铝塑膜和锂电池

    公开(公告)号:CN110527450A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910738930.X

    申请日:2019-08-12

    摘要: 本发明提供的聚丙烯薄膜由内侧至外侧依次包括热封层、支撑层和粘接层;以质量份计,热封层包含100份第一聚丙烯和5~20份聚烯烃弹性体;支撑层包含100份第二聚丙烯;粘接层包含100份第三聚丙烯和5~20份马来酸酐改性聚丙烯;在热封层、支撑层和粘接层中至少有一层还包含0.01~5份负载稀土盐的介孔材料。该负载稀土盐的介孔材料可以提高聚丙烯薄膜层对氢氟酸中氟离子的捕获能力,以阻止氢氟酸穿过聚丙烯薄膜层;同时还能提高聚丙烯薄膜的抗穿刺强度。本发明提供的聚丙烯薄膜制备方法简单,不需要改变现有的制备设备,易推广;本发明提供的铝塑膜具有较高的耐腐蚀性能和抗穿刺性能;本发明提供的锂电池具有较高的使用安全性。

    组合物、制剂及其应用
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110463709A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910773377.3

    申请日:2019-08-21

    IPC分类号: A01N43/40 A01N43/36 A01P3/00

    摘要: 本发明提供一种组合物、制剂及其应用;具体地,本发明涉及一种含Florylpicoxamid与菌核净的杀菌组合物和制剂及其应用,其中有效成分Florylpicoxamid与菌核净的质量比为1~10∶10~1,Florylpicoxamid与菌核净在杀菌组合物或制剂中的总含量为1~90wt.%。本发明组合物和制剂对小麦白粉病的防治表现出明显的增效作用。本发明杀菌组合物和制剂适用于禾谷类作物的白粉病、纹枯病、锈病、菌核病、稻瘟病以及瓜果蔬菜炭疽病的防治。

    一种超级电容器电芯干燥均匀性的检测方法

    公开(公告)号:CN110346399A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810298177.2

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: G01N25/00 G01K13/00

    摘要: 本发明提供一种超级电容器电芯干燥均匀性的检测方法,包括:(1)电芯预处理:将热敏试纸依次塞入超级电容器用电极的不同位置并与隔膜一起制作成电芯,将该电芯装入金属壳内并用多孔金属箔封口,得到预处理过的电芯;(2)电芯干燥:将步骤(1)所得预处理过的电芯转移至干燥设备中进行真空干燥,得到干燥后的电芯;(3)电芯拆解:将步骤(2)所得干燥后的电芯转移至干燥环境中,进行拆解,依次取出电芯内不同位置处的热敏试纸,记录热敏试纸上显示的温度值。根据步骤(3)中得到的不同位置的温度差异的大小,判断电芯干燥是否均匀。本发明提供的检测方法具有操作简单、准确率高、检测成本低的优势。