一种塑料清洗剂及清洗方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116515565A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310372324.7

    申请日:2023-04-10

    发明人: 杨鹏 陈军 曹米红

    摘要: 本发明提供一种塑料清洗剂及清洗方法,属于清洁技术领域。该清洗剂由氢氧化钠、次氯酸钠、硅酸钠、渗透剂、明矾和酒精组成。清洗时,将清洗剂兑水,形成混合清洗液;将需清洗的塑料浸泡在混合清洗液中,搅拌清洗后,用清水冲洗干净即可。该方法能有效提高清洗质量和清洗速度,有利于塑料回收的大规模生产。

    一种碳包覆NCM811材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113140716B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110399404.2

    申请日:2021-04-14

    摘要: 本发明公开了一种碳包覆NCM811材料的制备方法,包括1)按照质量比1:(0.001~0.003)称取NCM811前驱体材料和苝四甲酸二酐加入到20ml的烧杯中,加入酒精,搅拌混匀后干燥;2)按照NCM811前驱体材料:一水合氢氧化锂的质量比2:1将步骤一产物和一水合氢氧化锂加入到球磨罐中,然后加入球磨子、酒精,研磨后干燥;3)将样品用干燥的玻璃棒搅散,装入球磨罐用保鲜膜封好,搅拌混匀;4)将样品在氧气氛围下烧制,从常温经175min加热到530~570℃后进行保温300min,保温过后,再经过210min加热到750~800℃,保温960min,冷却至室温,研磨、过筛即得到苝四甲酸二酐掺杂NCM811材料。本发明将苝四甲酸二酐掺入NCM811制得正极材料,从减少锂镍混排,有效提高锂离子电池中正极材料的容量、稳定性和倍率性能。

    一种锂离子电池用高压电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN113193231A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110492364.6

    申请日:2021-05-06

    IPC分类号: H01M10/0567 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及一种锂离子电池用高压电解液及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述高压电解液由三元有机溶剂、电解质和添加剂,所述添加剂包括噻吩‑2,5‑二基双甲基膦酸四甲酯(TTD)。所述高温电解液所需原料成本较低、制备简单、高压性能优越,其应用于以高镍材料(NCM811)为正极的锂离子电池时,电池的电化学性能尤其是循环倍率性能得到明显提升。

    一种高性能碳负极PTCDA硬碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112736242A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110045800.5

    申请日:2021-01-14

    摘要: 本发明公开一种高性能碳负极PTCDA硬碳材料及其制备方法,本发明采用固相烧结苝四甲酸二酐即可制得产品,即利用惰性气体下高温烧结苝四甲酸二酐负极材料得到块状碳材料,采用苝四甲酸二酐直接烧结成碳材料,所用原料简单,无需石墨等其他掺杂材料,工业化生产成本低,原料易得,具有制备方法简单,环保无毒等优点;碳材料采用苝四甲酸二酐直接烧结得到,制备过程烧结温度低,更容易实现,控制简单,更容易工业化生产,获得PTCDA有机碳,用作锂离子电池的负极材料,表现出良好的循环性能和容量性质,与传统的石墨相比,具有更好的循环稳定性。

    一种混合锂盐电解液
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111446499A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010258128.3

    申请日:2020-04-03

    摘要: 本发明公开一种混合锂盐电解液,混合锂盐电解液由二腈类添加剂、醚类添加剂、碳酸脂类添加剂、硝酸锂和六氟磷酸锂;本发明中ADN、苯甲醚、VC、硝酸锂作为功能性添加剂,通过ADN调节电解液粘度,促进SEI膜的形成,苯甲醚与溶剂的还原产物反应,生成的LiOCH3利于电极表面生成高效稳定的SEI膜、VC抑制PC共插造成石墨负极的剥落、改善电池的循环性能,减少不可逆容量损失、硝酸锂提供大量的锂离子,使Li+迁移数增加,能使生成的SEI膜具有稳定的离子导电性且首充的不可逆容量降低,保证材料生成的SEI膜完整性和均匀性的同时,可以满足锂离子的扩散要求,提高电池的循环放电能力。

    一种锂离子电池用低温电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN109742448B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910013856.5

    申请日:2019-01-08

    IPC分类号: H01M10/0569 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及一种锂离子电池用低温电解液,其可使得锂离子电池具有十分优异的低温性能,在‑40℃下的放电比容量达到25℃下放电比容量的至少60%,甚至可高达73%,显著优于现有由商业化的低温电解液所制的锂离子电池。同时,所述锂离子电池在‑40℃下的放电电压平台高于3.2V,最高可达3.5V,同样高于由商业化的低温电解液所制的锂离子电池的电压平台(低于3.2V)。与传统电解液相比,本发明所述低温电解液所需原料成本较低、制备简单、低温性能更加优越、所制锂离子电池可使用温度范围更宽,因此适合用在各种移动电子产品、电动汽车及其他移动通信领域和军工领域的电源装置上,并且特别适合在低温环境下使用。

    一种提高光纤线圈性能的浸胶装置及方法

    公开(公告)号:CN104990564B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510377574.5

    申请日:2015-07-01

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明公开了一种提高光纤线圈性能的浸胶装置及方法,通过将绕制后的光纤线圈整体浸没在胶粘剂中,采用先抽真空将线圈内部空气去除,再加压将胶粘剂均匀压入光纤线圈中的浸胶工艺方法,浸渍后取出光纤线圈并将其表面多余的胶粘剂清除后,再以阶梯式固化处理和应力释放处理,使光纤线圈充分固化及应力充分释放,得到温度性能和抗振动性能优良的固化光纤陀螺。采用本发明的固化方法对光纤线圈固化后,光纤线圈被其内部均匀分布的胶粘剂粘结固定成为一个整体,在温度变化和振动的环境下有效减小了光纤的局部变形和应变,有效提高了温度和抗振动稳定性能,满足光纤陀螺中高精度领域的应用要求。

    一种锂离子电池用高压电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN117276663A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311217059.1

    申请日:2023-09-20

    摘要: 本发明提供一种锂离子电池用高压电解液及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该电解液由三元有机溶剂、电解质和添加剂混合而成,其中,添加剂为4‑苯甲腈‑1,3‑双(三甲基硼酸)锂,三元有机溶剂包括碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸甲丙酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯,电解质包括六氟磷酸锂、二氟草酸硼酸锂、六氟砷酸锂、高氯酸锂、三氟甲磺酸锂。该高压电解液所需原料成本较低、制备简单、高压性能优越,其应用于以高镍材料为正极的锂离子电池时,电池的电化学性能,尤其是循环倍率性能得到明显提升。

    一种酞菁基共价有机框架包覆纳米硅型复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116093283A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211655030.7

    申请日:2022-12-22

    摘要: 本发明公开了一种酞菁基共价有机框架包覆纳米硅型复合材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。该方法采用“溶剂热”法,将酞菁基共价有机框架材料和纳米硅进行原位复合,实现在纳米硅表面构筑一层结构稳定的人工保护层,再经过特殊预锂化处理,提高复合材料作为负极材料时的首次库伦效率。本发明采用有机小分子化合物制得具有大π共轭体系的酞菁,进一步合成结构稳定的共价有机框架从而包覆在纳米硅表面,所得复合材料结构稳定性高、电导性高、原料丰富,其应用于锂离子电池的负极材料时,具有优异的首次库伦效率和容量,长循环性能提升显著。