一种碱性电池负极合成凝胶剂

    公开(公告)号:CN109817981A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811594771.2

    申请日:2018-12-25

    发明人: 张磊 屠科荣

    摘要: 本发明涉及一种合成凝胶剂,具体涉及一种碱性电池负极合成凝胶剂,属于碱性电池材料领域。本发明碱性电池负极合成凝胶剂的组分如下:聚丙烯酸盐:80-85%,丙基三甲氧基硅烷12-17%,交联剂0.2-0.8%,引发剂1.0-4.0%。本发明碱性电池负极合成凝胶剂采用上述成分,其中丙基三甲氧基硅烷具有一定的网络刚性和耐热性,聚丙烯酸盐具有典型的三维网状结构,两者交联聚合后产生的新型高聚物则兼具两者共同的特性,从而提高凝胶后的凝胶物的稳定性以及耐热性。

    电池析气量的检测设备
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105866696B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201610284676.7

    申请日:2016-04-29

    发明人: 屠科荣 张磊

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明公开一种电池析气量的检测设备,它包括水槽(1)、带锥口的试管(2)、电池夹具、试管夹具和电池扎破装置;电池扎破装置包括横向驱动气缸(14)、扎刀(15)、限位板(16)和联动轴(17),横向驱动气缸(14)的气缸壁以及限位板(16)均固定在水槽(1)内,限位板(16)上设有弧形滑槽(18),扎刀(15)上端与横向驱动气缸(14)的活塞杆铰接,扎刀(15)中段设有联动孔(19),联动轴(17)套合在联动孔(19)内,且联动轴(17)的一端设有一个滚轮(20),滚轮(20)滑动配合在限位板(16)的弧形滑槽(18)内。该检测设备操作简单、效率高、速度快且检测结果精确。

    一次碱性电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107039645A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710231256.7

    申请日:2017-04-11

    发明人: 屠科荣 张磊

    摘要: 本发明公开了一种一次碱性电池负极材料,包括如下重量份数的组分:锌90‑98份,凝胶剂1‑7份,稀土氧化物是锌用量的0.1%以下;所述锌0.9‑0.98份与所述稀土氧化物形成核壳纳米材料,其余锌为纳米级材料;本发明还公开了一次碱性电池负极材料的制备方法,首先采用溶胶‑凝胶法制备稀土氧化物@锌核壳纳米材料,再将其与锌粉、凝胶剂混合干拌,加入电解液后混合湿拌,最后脱泡处理制成一次碱性电池负极材料。本发明的有益效果是通过使用稀土氧化物@锌核壳纳米材料提高了负极锌膏的析氢电位,降低负极的自腐蚀作用,提高电池防漏性能,延长电池使用寿命。

    电池自动盒装机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106864824A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710219594.9

    申请日:2017-04-06

    发明人: 薛洋 裘久龙

    摘要: 本发明公开一种电池自动盒装机,它包括电池进料槽道(1)、过渡块(2)、磁性环形履带(3)、夹具(4)、包装盒同步带(5)和机架(6);过渡块(2)内设有螺旋槽(7),磁性环形履带(3)上设有竖齿(10),夹具(4)设有夹口(11),机架(6)上还设有推移气缸(13),推移气缸(13)的活塞杆上连接有用于将吸附在磁性环形履带(3)上的电池(17)推入夹口(11)中的上推板(14)和下推板(15),夹具(4)内滑动配合有磁头(18);机架(6)上设有竖向放料气缸(19),放料气缸(19)的活塞杆与全部磁头(18)固定;包装盒同步带(5)位于夹口(11)下方。该电池自动盒装机能自动集束并装配。

    电池的密封件的检测装置

    公开(公告)号:CN102878946A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210311204.8

    申请日:2012-08-29

    发明人: 黄晓飞 裘久龙

    IPC分类号: G01B11/24

    摘要: 本发明公开了一种电池的密封件的检测装置,它包括传送装置、带CPU和图形采集卡的主控制器、PLC芯片和机架(1),传送装置安装在机架(1)上,机架(1)上设有用于感应位于检测位置的密封件(4)的感应器、用于照明位于检测位置的密封件(4)的光源、用于拍摄位于检测位置的密封件(4)的竖直摄像头(2)和斜摄像头(3)以及用于处理位于检测位置的废工件的处理装置;感应器、两个摄像头和PLC芯片均与主控制器电连接,处理装置与PLC芯片电连接,传送装置上设有用于放置密封件的由透明材料构成的传送板(5)。该电池的密封件的检测装置结构简单、造价低、检测步骤简便、检测过程速度快、耗时短、检测效率高。

    电池热缩膜包装机
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102556423A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110456710.1

    申请日:2011-12-31

    发明人: 黄晓飞

    IPC分类号: B65B41/12

    摘要: 本发明公开了一种电池热缩膜包装机,它包括热缩膜输送机构,热缩膜输送机构包括一块第一支撑板(1)、一个隔板(2)和一个步进电机(3),第一支撑板(1)上可转动配合有上压辊(4)和下压辊(5),上压辊(4)的外端固定有一个上齿轮(6),下压辊(5)的外端固定有一个下齿轮(7),上齿轮(6)和下齿轮(7)互相啮合,两个齿轮中的一个为步进电机(3)带动的齿轮,隔板(2)的上端面可转动配合有两个上滚轮,隔板(2)的下端面可转动配合有两个下滚轮,隔板(2)下端面的两个下滚轮靠在下压辊(5)的圆周面上,上压辊(4)的圆周面靠在隔板(2)上端面的两个上滚轮上。该电池热缩膜包装机能包装出多种不同长度、不同数目的一缩电池。

    一种碱性电池负极合成凝胶剂

    公开(公告)号:CN109817981B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201811594771.2

    申请日:2018-12-25

    发明人: 张磊 屠科荣

    摘要: 本发明涉及一种合成凝胶剂,具体涉及一种碱性电池负极合成凝胶剂,属于碱性电池材料领域。本发明碱性电池负极合成凝胶剂的组分如下:聚丙烯酸盐:80‑85%,丙基三甲氧基硅烷12‑17%,交联剂0.2‑0.8%,引发剂1.0‑4.0%。本发明碱性电池负极合成凝胶剂采用上述成分,其中丙基三甲氧基硅烷具有一定的网络刚性和耐热性,聚丙烯酸盐具有典型的三维网状结构,两者交联聚合后产生的新型高聚物则兼具两者共同的特性,从而提高凝胶后的凝胶物的稳定性以及耐热性。

    用于检测电池密封件的极限压力的电池夹具

    公开(公告)号:CN105628493B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201510990701.9

    申请日:2015-12-25

    发明人: 黄晓飞 裘久龙

    IPC分类号: G01N3/04

    摘要: 本发明公开一种用于检测电池密封件的极限压力的电池夹具,它包括支架(1)、固定套筒(2)、滑动套筒(3)、上盖体(4)和下盖体(5);固定套筒(2)经连杆(7)与支架(1)固定;一根连杆(7)为中空管;滑动套筒(3)套在固定套筒(2)外,每根连杆(7)滑动配合在一条竖向长孔(8)内;上盖体(4)的内螺纹与滑动套筒(3)上端的外螺纹旋合,上盖体(4)的上凸环与固定套筒(2)上环面之间设有上密封圈(13);下盖体(5)的内螺纹与滑动套筒(3)下端的外螺纹旋合,下盖体(5)的下凸环与固定套筒(2)下环面之间设有下密封圈(18)。该夹具使电池安装、拆卸过程均方便快捷。

    一种便携式手机充电器

    公开(公告)号:CN100508329C

    公开(公告)日:2009-07-01

    申请号:CN200710067577.4

    申请日:2007-03-16

    发明人: 王剑浩 顾忠良

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种便携式手机充电器,包括用于提供充电电流的干电池、充电主电路和插头座,干电池正极与充电主电路的输入端连接,特点是插头座设置有互不导通的第一输出端点、第二输出端点和第三输出端点,充电主电路的输出端通过用于限流的第三电阻与第一输出端点连接,充电主电路的接地端与第二输出端点连接,干电池的负极与第三输出端点连接,第二输出端点与第三输出端点之间设置有插入式开关,优点在于只有当插入式开关插入到插头座时,干电池的负极才与充电主电路的接地端导通,而当插入式开关拔出后,干电池的负极与充电主电路的接地端相互不导通,因此不产生任何的静态工作电流。

    一种无氟环保型锂锰扣式电池及其正极的制备方法

    公开(公告)号:CN117199243A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311164232.6

    申请日:2023-09-11

    摘要: 本发明公开了一种无氟环保型锂锰扣式电池及其正极的制备方法,正极制备包括将二氧化锰粉末、导电剂粉末、聚乙烯粉末干性搅拌混合;向混合好的粉料中加入水或配置好的电解液进行搅拌混合;辊压所得的混合物;对所得的混合物进行加热使材料纤维化,加热温度180—220℃,加热时间0.5—4小时;向所得的纤维化的材料中加入水进行湿混;使用辊压方式将所得的混合物碾压成片并再次破碎造粒;压片打饼形成正极饼;以聚乙烯粉末代替聚四氟乙烯悬浊液作为正极粘结剂,从而实现锂锰扣式电池无氟化;对混合料进行高温纤维化,使得能使粉料形成疏松多孔的形态,聚乙烯粘合力增强,重结晶后的聚乙烯进一步包裹活性材料和导电材料,粒径分离程度明显降低。