一种铅炭电池负极铅膏、其制备方法、铅炭电池负极极板和铅炭电池

    公开(公告)号:CN108493448B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201810481583.2

    申请日:2018-05-18

    IPC分类号: H01M4/57 H01M4/62 H01M10/06

    摘要: 本发明提供了一种铅炭电池负极铅膏、其制备方法、铅炭电池负极极板和铅炭电池。所述铅炭电池负极铅膏以重量份计包括以下组分:铅粉85‑100份,改性活性炭0.5‑2份,硫酸4‑8份,硫酸钡0.1‑2份,木质素磺酸钠0.05‑1份,腐殖酸0.1‑0.3份,短纤维0.05‑1份,水8‑15份。所述制备方法包括:取配比量的铅粉、改性活性炭、硫酸、硫酸钡、木质素磺酸钠、腐殖酸、短纤维和水,进行混合,得到所述铅炭电池负极铅膏。本发明提供的铅炭电池负极极板包含所述铅炭电池负极铅膏,铅炭电池包含所述铅炭电池负极极板。本发明提供的负极铅膏抑制了析氢反应的发生,提高了炭材料在负极板中的利用率。

    一种碳包覆硅量子点复合锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106876687A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710294560.6

    申请日:2017-04-28

    摘要: 本发明涉及一种碳包覆硅量子点复合锂离子电池负极材料的制备方法,所述方法将一氧化硅固体在惰性气体保护下气化,同时通入还原性气体,冷凝,得到硅量子点;将硅量子点分散在阳离子表面活性剂的水溶液中,超声处理,固液分离,得到表面修饰的硅量子点;将得到的表面修饰的硅量子点与碳源和水混合,水热反应,固液分离,在惰性气体保护下对得到的固体进行碳化,得到碳包覆硅量子点复合材料。所述制备方法制备得到的负极材料的比容量大,且可以有效改善硅基锂离子电池循环稳定性差的问题,工艺简单,成本低,可进行工业化生产。

    一种碳气凝胶‑导电聚合物超级电容器电极的制备方法

    公开(公告)号:CN107068424A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710295880.3

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/32 H01G11/48

    摘要: 本发明涉及一种碳气凝胶‑导电聚合物超级电容器电极的制备方法,所述方法将间苯二酚以及甲醛溶于溶剂中,加入催化剂,反应得到水凝胶;将水凝胶置于酸溶液中,加热老化,使用交换剂进行溶剂交换,干燥得到干凝胶;在惰性气体保护下对得到的干凝胶进行碳化,得到碳气凝胶;将碳气凝胶与炭黑、聚偏氟乙烯以及溶剂混合成浆料,将得到的浆料涂覆在铝箔上,得到碳气凝胶电极;将碳气凝胶电极置于导电聚合物单体和盐酸的混合溶液中,采用电化学聚合法,得到碳气凝胶‑导电聚合物超级电容器电极。所述方法制备得到的电极充分利用碳气凝胶的双电层电容和导电聚合物的赝电容,可得到比电容更大,循环寿命更长的超级电容器,更符合工业化生产的需求。

    一种钢管热扩径用芯棒壁厚的确定方法

    公开(公告)号:CN110405091A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910717880.7

    申请日:2019-08-05

    IPC分类号: B21D39/20

    摘要: 本发明公开一种钢管热扩径用芯棒壁厚的确定方法,芯棒包括沿热扩径方向依次设置的导入段、变形段、定径段、平整段和矫直段,根据变形段所受外压P计算出变形段的壁厚δ2,所述导入段的壁厚δ1=δ2,所述定径段的壁厚δ3比变形段的壁厚δ2小5mm~10mm,矫直段的壁厚δ5比变形段的壁厚δ2小10mm~20mm。通过采用本发明的方法设计的芯棒可比常规按经验设计的芯棒降低一半的重量,当扩制径厚比大于50的薄壁钢管或者扩制超大口径的钢管时,可有效地降低由于芯棒重量过大导致的壁厚不均匀度,提高钢管热扩的加工精度。

    一种碳分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN107055507B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710294553.6

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: C01B32/05 C01B21/04

    摘要: 本发明涉及一种碳分子筛的制备方法,其特征在于,所述方法将稻壳与酚醛树脂、聚乙烯醇和水混合,得到混合料;将混合料在保护气体下碳化,得到碳化料;将碳化料放入碱溶液中活化,水洗,干燥,得到活化料;保护气体携带烃类化合物的蒸气,对活化料进行碳沉积补孔处理,得到碳分子筛。所述方法工艺简单,可用于工业化生产,制备得到的碳分子筛,比表面积大,产氮率高,制备得到的氮气纯度高。

    一种硬碳负极材料、其制备方法、锂离子电池及该电池的制备方法

    公开(公告)号:CN108550841A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810480091.1

    申请日:2018-05-18

    摘要: 本发明提供了一种硬碳负极材料、其制备方法、锂离子电池及该电池的制备方法。硬碳负极材料的制备方法包括:(1)在保护气氛下,对生物质壳进行加热,再对加热处理过的生物质壳进行催化剂浸渍,固液分离,得到预处理过的生物质壳;(2)在惰性气氛下,加热预处理过的生物质壳进行催化炭化,得到所述负极材料。本发明提供的硬碳负极材料比容量高,循环寿命长,循环稳定性好,倍率性能好。本发明提供的负极材料制备方法温和可控、原料来源广,且对环境无害,易于进行产业化大规模生产。

    一种碳包覆硅量子点复合锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106876687B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201710294560.6

    申请日:2017-04-28

    摘要: 本发明涉及一种碳包覆硅量子点复合锂离子电池负极材料的制备方法,所述方法将一氧化硅固体在惰性气体保护下气化,同时通入还原性气体,冷凝,得到硅量子点;将硅量子点分散在阳离子表面活性剂的水溶液中,超声处理,固液分离,得到表面修饰的硅量子点;将得到的表面修饰的硅量子点与碳源和水混合,水热反应,固液分离,在惰性气体保护下对得到的固体进行碳化,得到碳包覆硅量子点复合材料。所述制备方法制备得到的负极材料的比容量大,且可以有效改善硅基锂离子电池循环稳定性差的问题,工艺简单,成本低,可进行工业化生产。

    一种钢管中频热扩感应加热温度自动控制系统

    公开(公告)号:CN110216205A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910602945.3

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: B21D39/20 H05B6/06

    摘要: 本发明公开一种钢管中频热扩感应加热温度自动控制系统,该系统采用接触式的光纤测温仪测量钢管变形区的感应加热温度;工控机根据温度的变化自动调整中频加热装置的加热功率,使加热温度稳定在中频热扩工艺要求的温度范围之内;设置温度报警区间,当测量温度达到设定的报警温度区间时,系统发出报警,提醒操作人员对生产现场进行检查并对相关参数进行手动调整,防止发生芯棒或连杆受损,或者芯棒或钢管过烧的事故。本发明显著地提高了温度的测量精度,避免了中频热扩生产现场的强电磁环境对温度测量精度的影响,而且实现了对加热温度的自动控制。