离子液体/醇混合溶液体系中CIGS薄膜的电沉积制备方法

    公开(公告)号:CN104451808B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410574567.X

    申请日:2014-10-24

    IPC分类号: C25D9/04

    摘要: 本发明公开了一种离子液体/醇混合溶液体系中CIGS薄膜的电沉积制备方法,其步骤如下:一、量取离子液体置于密闭容器中,于隔绝空气条件下加入氯化铜、氯化铟、氯化镓、氯化硒四种主盐,得澄清透明液体后加入醇,得到澄清透明的电镀液;二、采用恒流电沉积的方法,在工作电极基材上进行CIGS薄膜的电沉积。本发明提出了一种新的离子液体/醇混合溶液体系进行CIGS薄膜的电沉积,相对于单纯的离子液体体系,该体系电导率大,电化学窗口宽,对四种主盐的溶解度高,通过恒流电沉积可得到化学计量比可调节与多种形貌的CIGS薄膜。

    一种电沉积制备层状锡镀层的方法

    公开(公告)号:CN105088290B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510599887.5

    申请日:2015-09-18

    IPC分类号: C25D3/30

    摘要: 一种电沉积制备层状锡镀层的方法,本发明涉及一种电沉积制备层状锡镀层的方法。本发明是要解决现有镀锡方法制备的均为光亮致密镀层的问题,方法为:将镀件碱性除油、水洗、酸洗,再水洗,干燥后得到电镀的阴极,以单质锡作为电镀的阳极;电镀的电流密度为2~5A/dm2,电镀温度为10~35℃,电镀时间为3~9min,即得到层状锡镀层,其中镀液包含硫酸亚锡、浓硫酸、明胶、添加剂和抗坏血酸。本发明采用电沉积的方法制备了具有层状结构的锡镀层,镀液组成简单,电镀工艺易于控制。本发明应用于材料制备领域。

    锡基/石墨烯锂离子电池复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104716313B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201510114745.5

    申请日:2015-03-16

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/38 H01M4/587

    摘要: 锡基/石墨烯锂离子电池复合负极材料的制备方法,它涉及电池复合负极材料的制备方法。本发明要解决现有锂离子电池中的锡基/石墨烯锂离子电池复合负极材料难以批量制备,且集流体无法实现单面电沉积的问题。制备方法:一、镀液的配制;二、组装阴极装置;三、阴极装置的预处理;四、复合电沉积;五、干燥和还原。本发明用于锡基/石墨烯锂离子电池复合负极材料的制备方法。

    一种可更换电极的卷绕式锂空气固态电池

    公开(公告)号:CN103066344A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310031767.6

    申请日:2013-01-28

    IPC分类号: H01M12/08 H01M4/86

    CPC分类号: Y02E60/128

    摘要: 一种可更换电极的卷绕式锂空气固态电池,本发明涉及电池。本发明是要解决一次锂空气电池工作过程中,由于放电产物沉积在空气电极上,堵塞空气电极孔道导致放电终止;锂空气电池正负极不能充分利用,并且由于金属锂消耗产生负气压,吸入O2使负极片腐蚀的问题。本发明由导电棒、导电片、负极片、凝胶电解质空气正极结合体、正极集流体、正极引线接头、负极气密封头、正极气密封头、气密隔膜和透气外壳构成。本发明的电池在同等条件下,连续放电时间长,更换电极后由于导电片和负极片结合体内部张力自动连接紧密,使得正负两电极都能得到充分的利用。本发明用于制备可更换电极的卷绕式锂空气固态电池。

    一种在离子液体中电沉积金属镧的方法

    公开(公告)号:CN102433575A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110435737.2

    申请日:2011-12-22

    IPC分类号: C25D3/54

    摘要: 一种在离子液体中电沉积金属镧的方法,本发明涉及电沉积金属镧的方法。本发明是要解决现有的在离子液体1-丁基-3一甲基咪唑三氟甲磺酸盐中不能得到单金属镧沉积层的问题。本方法:将无水氯化镧加入到离子液体1-甲基-3-乙基咪唑二(三氟甲基磺酰)亚胺中,混合均匀,得到电镀液,以经过前处理后的铜片做为阴极,以铂、石墨或钛基氧化物做为阳极,采用恒电流方式电镀,得到沉积到基体表面的金属镧。本发明采用电沉积的方法制备的La镀层光滑平整,镀液组成简单且易于控制。本发明电沉积金属镧可用于功能材料制备领域。

    无铬钝化液的制备方法及用无铬钝化液钝化电镀锌或锌合金层的方法

    公开(公告)号:CN101736337A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910312379.9

    申请日:2009-12-28

    IPC分类号: C23C22/42

    摘要: 无铬钝化液的制备方法及用无铬钝化液钝化电镀锌或锌合金层的方法,它涉及一种钝化液的制备方法及使用方法。本发明解决了六价铬和三价铬钝化产生的污染问题及现有的钝化液钝化电镀锌及锌合金层后盐雾试验出白锈的时间短的问题。无铬钝化液制备方法如下:一、A浓缩液的制备;二、B浓缩液的制备;三、将A浓缩液、B浓缩液和去离子水混合后调节pH值,再加热或冷却至20℃~60℃,即得无铬钝化液。用无铬钝化液钝化电镀锌或锌合金层的方法如下:一、二次钝化;二、老化,即完成钝化电镀锌或锌合金层。采用本发明的无铬钝化液钝化电镀锌或锌合金层后,进行中性盐雾试验,经过84h~120h的连续喷雾,钝化膜表面未出现白锈。

    混合酸电解液制备高度有序的多孔阳极氧化铝模板的方法

    公开(公告)号:CN1793437A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510010566.3

    申请日:2005-11-23

    IPC分类号: C25D11/10

    摘要: 混合酸电解液制备高度有序的多孔阳极氧化铝模板的方法,涉及一种多孔型阳极氧化铝模板的制备方法。为了进一步降低使用硫酸与草酸混合酸电解液制备多孔氧化铝的氧化电压,降低阻挡层的厚度,同时提高纳米孔阵列的有序性,本发明按照下述步骤制备氧化铝模板:1.以硫酸与草酸的混合酸做电解液,电解液中含有100~200g/L硫酸、50~150g/L草酸;2.铝试样依次进行除油、除氧化层、电化学抛光处理;3.两步阳极氧化制备多孔阳极氧化铝模板。本发明降低了制备多孔氧化铝模板的氧化电压,降低了阻挡层厚度,使多孔氧化铝膜的纳米孔径从20nm增加到45~55nm,有利于多孔氧化铝模板的进一步应用。

    一种常温快速反应的铜网格线消光试剂及其制备方法及其使用方法

    公开(公告)号:CN116536656A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310462671.9

    申请日:2023-04-26

    IPC分类号: C23C18/44 C23C18/18

    摘要: 一种常温快速反应的铜网格线消光试剂及其制备方法及其使用方法,属于触摸屏制造技术领域。本发明为50份~80份的配位剂,25份~50份的添加剂,35份~65份的缓冲剂,12份~50份的酸碱调节剂,6份~26份的银源、740份~860份的去离子水;配位剂为柠檬酸、烟酸、2‑羟基吡啶、2‑乙氧基‑5,10,15,20‑四氟苯基‑3,7‑二氮唑‑21,22‑二卟啉中的一种或几种;添加剂为十二烷基硫酸钠、1‑二十烷基‑吡啶烷、2,2'‑联吡啶酒石酸锑钾复合添加剂、聚乙烯亚胺中的一种或几种;缓冲剂为碳酸钾、乙酸铵、三羟甲基氨基甲烷中的一种;酸碱调节剂为氢氧化钾、乙酸钠中的一种;银源为硝酸银、氯酸银中的一种。

    一种用于镍基合金的电解抛光液添加剂、抛光液及抛光方法

    公开(公告)号:CN115142113A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210946393.X

    申请日:2022-08-08

    IPC分类号: C25F3/22

    摘要: 一种用于镍基合金的电化学抛光液添加剂、抛光液及抛光方法,属于电化学抛光领域,具体方案如下:一种用于镍基合金的电解抛光液添加剂,包括碱性红12、碱性红2或碱性红5。一种用于镍基合金的电解抛光液,包括所述的电解抛光液添加剂。一种镍基合金的表面抛光方法,包括以下步骤:对镍基合金工件表面的进行预处理;将预处理后的镍基合金工件放入电解抛光液中,镍基合金工件作为阳极连接电源的正极,钛网作为阴极连接电源的负极,对镍基合金工件的表面进行电化学抛光处理;清洗抛光后的工件,然后对其冷风干燥处理。本发明所述的抛光液具有效率高、成本低的优点,处理后的工件不仅可以达到镜面的效果,还提高了合金的耐蚀性。

    一种圆柱形三元锂离子电池热失控测试时选择的最佳加热功率方法

    公开(公告)号:CN110261787B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910616600.3

    申请日:2019-07-09

    IPC分类号: G01R31/385 G01N25/00

    摘要: 一种圆柱形三元锂离子电池热失控测试时选择的最佳加热功率方法,它涉及一种锂离子电池测试方法领域,具体涉及圆柱形三元锂离子电池热失控测试时选择的最佳加热功率的方法。按照以下公式计算圆柱形三元锂离子电池热失控时采用的最佳加热功率:Pheat=‑AEcell+Bmcell。使用本发明计算的圆柱形三元锂离子电池热失控时采用的最佳加热功率,加热时间t和热失控温度T都具有最佳的重复性,加热时间t的标准差系数为0.02~0.10,热失控温度T的标准差系数为0.03~0.12。本发明适用于选择圆柱形三元锂离子电池热失控测试时的最佳加热功率。