一种用于制备单壁碳纳米角的工艺及设备

    公开(公告)号:CN115159509A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210046478.2

    申请日:2022-01-17

    IPC分类号: C01B32/18

    摘要: 本发明公开了一种用于制备单壁碳纳米角的工艺,属于单壁碳纳米角制备技术领域,通过第一驱动座和第二驱动座调整第一调节机构和第二调节机构之间的距离,打开抽气座将第一调节机构和第二调节机构之间的反应腔抽气成真空状;分别通过若干个第一输送管和第二输送管向阴极石墨棒和阳极石墨棒之间输送气体;通过接口分别对阴极石墨棒和阳极石墨棒通电,通过直流电弧放电产生碳纳米角并落在收纳槽上,将抽板向外抽动并与收纳本体分离,对收纳槽上的碳纳米角进行收集;本发明还公开了一种用于制备单壁碳纳米角的设备;本发明用于解决现有方案中不能对反应腔室内的体积进行调整以便对反应腔室内的压强以及气体的输送进行动态调整的技术问题。

    一种阴极电解液及钠-空气电池
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115763982A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211450525.6

    申请日:2022-11-18

    摘要: 一种阴极电解液,包括以离子液体为溶剂,和混溶于离子液体中的氧化还原介质;氧化还原介质用于钠‑空气电池中介导固态放电产物。钠‑空气电池,从负极到正极依次包括负极金属钠、有机电解液、固体电解质、阴极电解液、空气正极;有机电解液和阴极电解液由固体电解质隔开。应用阴极电解液的钠‑空气电池,解决了水系电解液易挥发导致的循环寿命低的问题,解决了阴极有机电解液易分解、易燃烧的和副反应严重的问题,改善了使用离子液体作为阴极电解液导致放电产物难分解,导致充电极化过大和副反应严重的问题,且有效降低了钠‑空气电池的充电电压,提高了电池的性能和使用的安全性,且循环使用寿命高,具有很强的实用性和广泛的适用性。

    一种用于制备单壁碳纳米角的工艺及设备

    公开(公告)号:CN115159509B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210046478.2

    申请日:2022-01-17

    IPC分类号: C01B32/18

    摘要: 本发明公开了一种用于制备单壁碳纳米角的工艺,属于单壁碳纳米角制备技术领域,通过第一驱动座和第二驱动座调整第一调节机构和第二调节机构之间的距离,打开抽气座将第一调节机构和第二调节机构之间的反应腔抽气成真空状;分别通过若干个第一输送管和第二输送管向阴极石墨棒和阳极石墨棒之间输送气体;通过接口分别对阴极石墨棒和阳极石墨棒通电,通过直流电弧放电产生碳纳米角并落在收纳槽上,将抽板向外抽动并与收纳本体分离,对收纳槽上的碳纳米角进行收集;本发明还公开了一种用于制备单壁碳纳米角的设备;本发明用于解决现有方案中不能对反应腔室内的体积进行调整以便对反应腔室内的压强以及气体的输送进行动态调整的技术问题。

    一种固态电解质材料的制备设备及方法

    公开(公告)号:CN115007267B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210035204.3

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本发明公开了一种固态电解质材料的制备设备及方法,涉及固态电解质制备的技术领域,其技术方案要点是包括对固态电解质材料进行预处理的破碎机构,破碎机构的下方设有第一外箱,第一外箱的顶部设有盖板,且盖板可沿着第一外箱的顶部进行开合,效果是该发明利用破碎箱对需要粉碎的固态电解质材料进行预处理,处理后的材料进入第二外箱中,每次只对特定量的材料进行粉碎,提高粉碎的效果,接着第二外箱中的材料进入第一外箱中,第一外箱内部的研磨辊对其内部的材料进行研磨粉碎,研磨粉碎完成后,驱动第一外箱在竖直方向上震荡,此时位于第一外箱底部的第一筛网和第二筛网对粉碎好的材料进行筛分,这样筛分出的材料颗粒大小一致,且全部符合要求。

    一种用于制备石墨烯的工艺及装置

    公开(公告)号:CN115057434B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202210083727.5

    申请日:2022-01-25

    IPC分类号: C01B32/19

    摘要: 本发明涉及碳材料技术领域,公开了一种用于制备石墨烯的工艺及装置,所述的制备石墨烯装置包括:破碎桶,连通设置进料斗的下方。研磨辊,转动设置在破碎桶的内部,研磨辊上开设有内嵌螺旋槽,内嵌螺旋槽从上到下深度逐渐变浅。第二电机,固定安装在破碎桶上。剥离桶,连通设置在破碎桶的底部。开关驱动件,安装在剥离桶上并与盖门连接。剥离桶的内部转动设置有转动管、搅拌杆和滤筒。转动驱动件,与转动管连接。剥离剂箱,其内部用于盛放剥离剂。水泵,通过管道连通剥离桶。气泵,通过管道连通剥离桶。加热器,与气泵连通。控制阀,设置在管道上。本发明通过对石墨烯进行裂化并充气和破裂,并通过挤压破碎并研磨,提高了石墨烯分散程度。

    一种全固态钠离子电池的正极材料处理工艺

    公开(公告)号:CN115377407A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210068861.8

    申请日:2022-01-21

    摘要: 一种全固态钠离子电池的正极材料处理工艺,通过在低温环境下,混合PVFD、电极活性物质、钠离子导体,使得PVFD、电极活性物质、钠离子导体因低温而容易被磨损、破碎,进而再经球磨后细化为纳米级粒径,混合均匀;混合粉末再经熔融,保证了各组分的均匀分散,均衡颗粒间的间隙,强化其稳定性,保证了模压后的相对密度,进而提高性能;本发明正极材料的制备方法简单,环保无污染,成本低,效果好,适合大规模生产,有效提升了正极材料的结构稳定性及全固态钠离子电池的电化学循环性,具有很强的实用性和广泛的适用性。

    一种用于制备石墨烯的工艺及装置

    公开(公告)号:CN115057434A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210083727.5

    申请日:2022-01-25

    IPC分类号: C01B32/19

    摘要: 本发明涉及碳材料技术领域,公开了一种用于制备石墨烯的工艺及装置,所述的制备石墨烯装置包括:破碎桶,连通设置进料斗的下方。研磨辊,转动设置在破碎桶的内部,研磨辊上开设有内嵌螺旋槽,内嵌螺旋槽从上到下深度逐渐变浅。第二电机,固定安装在破碎桶上。剥离桶,连通设置在破碎桶的底部。开关驱动件,安装在剥离桶上并与盖门连接。剥离桶的内部转动设置有转动管、搅拌杆和滤筒。转动驱动件,与转动管连接。剥离剂箱,其内部用于盛放剥离剂。水泵,通过管道连通剥离桶。气泵,通过管道连通剥离桶。加热器,与气泵连通。控制阀,设置在管道上。本发明通过对石墨烯进行裂化并充气和破裂,并通过挤压破碎并研磨,提高了石墨烯分散程度。

    一种固态钠离子电池的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115911577A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211479185.X

    申请日:2022-11-24

    摘要: 一种固态钠离子电池的制备方法,通过将以三钛酸钠为主的钛酸盐和镍粉混合,在氮气保护于低温下球磨制得纳米级混合物;在惰性气氛下一次烧结,再在磁场环境下二次烧结,制得固态电解质;再将正极片、固态电解质与负极材料采用热压方式组装在一起,用电池外壳封装构成固态钠离子电池。本发明以三钛酸钠为固态电解质的主要物质,三钛酸钠是为数不多的钠盐沉淀之一,稳定性较高,且碱金属钛酸盐属单斜晶系,钛酸根与钠离子结合到一起为层状结构,具有非常强的阳离子交换的吸附性能,可用于离子交换;纳米镍的加入可在磁场环境下磁化,作为均匀分散的磁化颗粒,强化整个固态电解质的磁通效果,增强钠离子电池的Na+的有效移动,增强离子电导率效果。

    一种废旧磷酸铁锂电池的全自动化拆解方法及装置

    公开(公告)号:CN115911630A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211504023.7

    申请日:2022-11-29

    摘要: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池的全自动化拆解方法及装置,涉及电池技术领域,目的在于提供一种放膜收膜同步进行,精简拉伸部件结构,简化运行流程,提高膜片收卷效率的废旧磷酸铁锂电池的全自动化拆解方法及装置,其技术要点是所述放膜机构包括转运部件和拉伸部件,所述转运部件用于搬运经过切割的电池,并带动电池进行转动放膜,所述拉伸部件用于拉动膜片至所述收卷区,所述卷膜机构用于在转运部件放膜时收卷膜片,技术效果是转运部件放出一段膜片后,拉伸部件将膜片拉至收卷区,并利用卷膜机构对膜片进行收卷,实现放膜收膜同步进行,提高膜片收卷效率;同时,拉伸部件只拉取一部分膜片,降低承受的反向拉力,简化拉伸部件结构。

    一种固态钠离子电池的制备方法

    公开(公告)号:CN115911577B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202211479185.X

    申请日:2022-11-24

    摘要: 一种固态钠离子电池的制备方法,通过将以三钛酸钠为主的钛酸盐和镍粉混合,在氮气保护于低温下球磨制得纳米级混合物;在惰性气氛下一次烧结,再在磁场环境下二次烧结,制得固态电解质;再将正极片、固态电解质与负极材料采用热压方式组装在一起,用电池外壳封装构成固态钠离子电池。本发明以三钛酸钠为固态电解质的主要物质,三钛酸钠是为数不多的钠盐沉淀之一,稳定性较高,且碱金属钛酸盐属单斜晶系,钛酸根与钠离子结合到一起为层状结构,具有非常强的阳离子交换的吸附性能,可用于离子交换;纳米镍的加入可在磁场环境下磁化,作为均匀分散的磁化颗粒,强化整个固态电解质的磁通效果,增强钠离子电池的Na+的有效移动,增强离子电导率效果。