多孔质电极基材及其制造方法

    公开(公告)号:CN111316487B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN201880072006.6

    申请日:2018-05-10

    Inventor: 太田究

    Abstract: 本发明提供一种在用于电池时能够抑制电动势降低的多孔质电极基材。一种多孔质电极基材,其由碳纤维片构成,所述碳纤维片通过将碳纤维用粘合剂粘结而成,对于粒径为0.3μm以上的灰尘,通过下述方法确定的每1m2的发尘量为120,000个/m2以下:一边使该片以10m/分钟行进,一边用粒子计数器测定在该片下方200mm的位置使用具有500mm×100mm的开口的集尘罩以47.2mL/s吸取40分钟而得到的气体中粒径处于预定范围内的灰尘的数量,将所得到的测定值除以作为吸取面积的200m2而得的值作为每1m2的发尘量。

    碳纤维束
    2.
    发明公开
    碳纤维束 审中-实审

    公开(公告)号:CN117120676A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202280023345.1

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 一种总纤度为2g/m以上的碳纤维束,在纤维束的宽度方向上,纤维束的厚度的变动率为30%以下。一种碳纤维束的制造方法,对碳化纤维束赋予上浆剂,干燥后,使碳化纤维束的宽度方向的面的一面及其相反面与两根以上的平行棒交替地接触,使碳化纤维束通过并卷绕在线轴上。

    碳纤维、碳纤维束和碳纤维束的制造方法

    公开(公告)号:CN118284725A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202280070115.0

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明提供可获得线束强度和线束弹性模量高的碳纤维束且缺陷减少的碳纤维、含有所述碳纤维的碳纤维束、以及线束强度和线束弹性模量高且单纤维中的缺陷减少的碳纤维束的制造方法。本发明的碳纤维中,单纤维的截面中的空洞数为8个以下,本发明的碳纤维束含有本发明的碳纤维,本发明的碳纤维束的制造方法中,使加热温度从1800℃升温至2200℃时的升温速度为300~600℃/分钟。

    多孔质电极基材及其制造方法

    公开(公告)号:CN111316487A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201880072006.6

    申请日:2018-05-10

    Inventor: 太田究

    Abstract: 本发明提供一种在用于电池时能够抑制电动势降低的多孔质电极基材。一种多孔质电极基材,其由碳纤维片构成,所述碳纤维片通过将碳纤维用粘合剂粘结而成,对于粒径为0.3μm以上的灰尘,通过下述方法确定的每1m2的发尘量为120,000个/m2以下:一边使该片以10m/分钟行进,一边用粒子计数器测定在该片下方200mm的位置使用具有500mm×100mm的开口的集尘罩以47.2mL/s吸取40分钟而得到的气体中粒径处于预定范围内的灰尘的数量,将所得到的测定值除以作为吸取面积的200m2而得的值作为每1m2的发尘量。

    亲水性多孔质碳电极及其制造方法

    公开(公告)号:CN111712955B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN201980012740.8

    申请日:2019-02-13

    Abstract: 本发明提供一种亲水性多孔质碳电极,其亲水性优异,用于电池时反应活性高,可获得优异的电池特性。亲水性多孔质碳电极为碳纤维通过树脂碳化物粘结而成的片状的多孔质碳电极,厚度方向的两侧表面的水的接触角θA为0~15°,并且厚度方向的中间部的水的接触角θB为0~15°。将碳纤维与粘合剂纤维进行片状化,使热固性树脂含浸,热压处理之后在400~3000℃的非活性气氛下进行碳化而获得多孔质碳电极。将上述多孔质碳电极进行输送,使400~800℃的氧化性气体沿与上述多孔质碳电极的输送方向垂直的方向流动来进行热处理,从而进行亲水化。

    亲水性多孔质碳电极及其制造方法

    公开(公告)号:CN111712955A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201980012740.8

    申请日:2019-02-13

    Abstract: 本发明提供一种亲水性多孔质碳电极,其亲水性优异,用于电池时反应活性高,可获得优异的电池特性。亲水性多孔质碳电极为碳纤维通过树脂碳化物粘结而成的片状的多孔质碳电极,厚度方向的两侧表面的水的接触角θA为0~15°,并且厚度方向的中间部的水的接触角θB为0~15°。将碳纤维与粘合剂纤维进行片状化,使热固性树脂含浸,热压处理之后在400~3000℃的非活性气氛下进行碳化而获得多孔质碳电极。将上述多孔质碳电极进行输送,使400~800℃的氧化性气体沿与上述多孔质碳电极的输送方向垂直的方向流动来进行热处理,从而进行亲水化。

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