一种用于ZnO压敏电阻片的无机高阻釉的制备方法

    公开(公告)号:CN114213007B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202111520422.8

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: C03C8/00 C04B41/86 H01C7/112

    摘要: 本申请涉及用于ZnO压敏电阻片的无机高阻釉制备方法,包括:得到金属氧化物;将金属氧化物、无机溶剂和第一分散剂进行混合并研磨,得到第一粉体;将第一粉体进行破碎,得到第二粉体;将第二粉体、有机物水分散液和第二分散剂混合并进行研磨,得到第二混合浆料;将第二混合浆料涂覆于ZnO压敏电阻片侧面,得到涂覆有无机高阻釉的ZnO压敏电阻片,金属氧化物包括:ZnO:80%‑89%,Bi2O3:0.3%‑1%,Sb2O3:8%‑11%,Cr2O3:1%‑3%,MnO2:2%‑4%,NiO:0.5%‑2%,MgO:1%‑2%和Al2O3:0.5%‑1.5%。无机高阻釉配方体系生成复合镁铝尖晶石,可限制涂层中ZnO晶粒长大,让电流不易从ZnO压敏电阻片侧面通过,提高ZnO压敏电阻片耐大电流冲击能力。

    一种高纯球形二氧化硅溶胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115924923A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211470886.7

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: C01B33/145

    摘要: 本发明涉及一种高纯球形二氧化硅溶胶及其制备方法,涉及二氧化硅微球领域,包括如下步骤:步骤1:按照重量百分比,配制以下A组分和B组分:A组分由重量百分比为3‑27%的提纯后的硅酸酯和1.5‑12%的低分子醇组成;B组分由重量百分比为12‑45%的水、40‑80%的低分子醇和0.05‑5%的催化剂组成;步骤2:对A组分搅拌、雾化,同时对B组分不断搅拌,后将雾化的A组分添加至B组分中,在恒温条件下,连续搅拌,直至得到高纯球形二氧化硅溶胶。提供了一种应用于工业的低成本、大粒径、具有尖锐粒度分布的高纯球形二氧化硅溶胶。

    一种空心氧化硅纳米球及其制备方法

    公开(公告)号:CN114249331A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111385005.7

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: C01B33/18 B82Y40/00

    摘要: 本申请提供了一种空心氧化硅纳米球制备方法,所述制备方法包括:制备A相:往水和脂肪醇的混合溶剂中加入间苯二酚、甲醛和浓氨水,搅拌3~4h,再加入阳离子表面活性剂,得到所述A相;制备B相:将正硅酸乙酯加入到所述A相中,反应完成后,洗涤、离心、烘干反应产物,得到所述B相;制备C相:煅烧所述B相,得到所述C相,即空心氧化硅纳米球;其中,所述间苯二酚、甲醛、浓氨水、阳离子表面活性剂和正硅酸乙酯的质量比为0.5~1:0.7~1.4:6~7:0.2~0.3:0.13~0.23。本申请在一定程度上解决了现有技术中存在的合成原料成本较高和无法实现大规模工业化生产的问题,所合成的空心氧化硅纳米球性能优异且粒径大小均匀可控。

    锂离子导体聚合物复合正极及其制备方法

    公开(公告)号:CN117542958A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311445682.2

    申请日:2023-11-02

    摘要: 本发明提供了一种锂离子导体聚合物复合正极及其制备方法,属于电池材料和电池技术领域。所述复合正极材料用于含固态电解质的锂离子电池,所述复合正极材料包括基体正极材料和包裹于所述基体正极材料表面的锂离子导体聚合物。通过将锂离子导体聚合物包覆在基体正极材料,避免了正极与聚合物电解质直接接触,即使在高电压下工作,正极/电解质界面仍具有较高的稳定性。此外,锂离子聚合物的包覆还促进了锂离子在正极中的快速传导,有利于获得具有更好比容量、循环稳定性、倍率放电等性能的固态电池。从而解决了目前现有技术中高电压正极与固态电解质界面稳定性较差的技术问题。

    一种金属有机配位聚合物及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN115044060A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210881991.3

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: C08G83/00 H01M4/60 H01M10/052

    摘要: 本发明提供了一种金属有机配位聚合物及其制备方法和用途,属于锂离子电池电极材料领域,该金属有机配位聚合物包括以如Fe等金属元素作为的配位金属离子和以六氮杂萘三羧酸等作为的配体,可以促进网络中的电荷载流子迁移率,并提供更多可用的电活性位点以实现高效的锂存储。应用于如锂电池等正极材料时,可有效解决现有电极材料的锂存储的效率较低的技术问题。同时,由于其多孔结构特性,离子既可以通过骨架中丰富的分级孔运输,也可以通过规则的空心隧道直接到达金属有机配位聚合物内部。因此可进一步赋予这种金属有机配位聚合物较高的比容量和卓越的倍率性能。

    一种改性纳米二氧化钛及其制备方法

    公开(公告)号:CN110835119A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911278699.7

    申请日:2019-12-12

    IPC分类号: C01G23/047 B82Y40/00

    摘要: 本发明具体涉及一种改性纳米二氧化钛及其制备方法,属于粉体材料加工技术领域,本发明提供的改性纳米二氧化钛的制备方法包括:将纳米二氧化钛分散于第一溶剂中,获得分散液;将含氢硅油与所述分散液混合并反应,获得第一反应物,过滤所述第一反应物,取固体,获得表面接枝聚硅氧烷的纳米二氧化钛;将聚乙二醇衍生物进行除水,并将所述除水后的聚乙二醇衍生物溶于第二溶剂中,获得聚乙二醇衍生物溶液;将所述表面接枝聚硅氧烷的纳米二氧化钛和所述聚乙二醇衍生物溶液混合并反应,获得第二反应物,过滤所述第二反应物,取固体,获得改性纳米二氧化钛。