一种长效固体缓释阻垢剂及制备方法

    公开(公告)号:CN118598381A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410738899.0

    申请日:2024-06-07

    发明人: 王景平 徐友龙

    IPC分类号: C02F5/10

    摘要: 本发明公开了一种长效固体缓释阻垢剂的制备方法,将阻垢剂加入到水中,搅拌均匀,形成溶液A;将聚乙烯醇加入到热水中,制成溶液B;将溶液A和二氧化硅气凝胶颗粒混合均匀,烘干后和溶液B混合均匀,在80‑90℃加热2‑3h,然后在140‑150℃下加热3‑4h,形成混合物;采用乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物乳液对混合物进行二次包覆,得到长效固体缓释阻垢剂。本发明利用防水性较好的乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物进行二次包覆,在颗粒表面形成双层防水结构,进一步增强颗粒阻垢剂的缓释特性,大幅度提高阻垢剂的使用周期,本发明制备的固体颗粒的防垢周期均大于1个月,大幅度降低了阻垢剂的综合使用成本。

    一种宽电位窗的常温熔盐及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115650218B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202211472675.7

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: C01B32/19

    摘要: 本发明公开了一种宽电位窗的常温熔盐及制备方法和应用,按摩尔百分比计,称取乙酰胺58%~70%mol、尿素或硫脲29.9~40%mol以及季烷基铵盐0.1~2%mol;将乙酰胺和尿素或将乙酰胺和硫脲加热下混合均匀,形成混合液;向混合液中加入季烷基铵盐,加热下,混合均匀,得到透明的液态熔盐;向透明的液态熔盐中加入水,搅拌均匀,得到宽电位窗的常温熔盐。本发明的常温熔盐的成本低廉,由于溶质季烷基铵盐有强的抗氧化性和还原性,因而此熔盐具有较宽的电位窗;该熔盐可溶于水且环境友好,后期便于处理。本发明制备的熔盐成本低,环境友好、电位窗宽、电导率高、石墨烯的剥离效率高。

    一种基于机器学习的腐蚀铝箔各形成电压下CV预测方法

    公开(公告)号:CN116805289A

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310751697.5

    申请日:2023-06-25

    摘要: 本发明公开一种基于机器学习的腐蚀铝箔各形成电压下CV预测方法,获取腐蚀铝箔的SEM图像;对腐蚀铝箔的SEM图像进行预处理,得到预处理后的图像;在不同形成电压下对预处理后的图像二次修正,去除存在堵塞的孔洞,得到对应电压下修正后的图像;根据修正后的图像计算不同形成电压下的铝箔单位面积的CV值。本发明对图像进行二次修正,去除了不同形成电压下的化成过程中堵塞的小孔洞。本发明可以解决人工测量繁琐随机的问题,更为高效便利。本发明可以通过拍摄不同区域多张照片提高测量精确程度,相较人工测量结果更为准确。本发明所得的CV数据可用于不同腐蚀箔之间对比,确定不同箔的适用形成电压区间。

    一种多级的高比容的高压铝箔化成方法

    公开(公告)号:CN113948315B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202111144828.0

    申请日:2021-09-28

    发明人: 徐友龙 李一卓

    IPC分类号: H01G9/00 H01G9/045 H01G9/055

    摘要: 一种多级的高比容的高压铝箔化成方法,包括以下步骤:将适用于450‑700V的高压腐蚀铝箔水煮后铝箔连接在直流电源的正极端,负极选用铝箔,置于一级化成液中进行化成,再将铝箔连接在直流电源的正极端,负极选用铝箔,置于二级化成液中进行化成,再将铝箔连接在直流电源的正极端,负极选用铝箔,置于三级化成液中进行化成,热处理,置于补形成液中进行化成。根据不同的化成电压,选择不同的化成液进行多级化成,可以有效降低内阻消耗,减少副反应的发生,提高化成效率,降低化成的电量消耗。本发明的产品性能相比于传统方法有很大提升,漏电流降低19%以上,容量提升5%以上,电量消耗减少5%以上。

    一种采用储氢合金减小铝电解电容器工作内压的方法

    公开(公告)号:CN113517138B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202110730459.7

    申请日:2021-06-29

    发明人: 徐友龙 赵晔航

    IPC分类号: H01G9/00 H01G9/004 H01G9/04

    摘要: 一种采用储氢合金减小铝电解电容器工作内压的方法,由下至上将电解纸、阴极片、储氢合金片、电解纸和阳极片的顺序依次叠置,之后进行卷绕形成卷芯,卷芯填充电解液,形成铝电解电容器。本发明使用储氢合金,可避免吸氢剂对电极引出条的腐蚀,且其每克的吸氢量提升了1000倍,从而大大增加使用寿命,寿命为原来的2倍以上;还可以提升电解质的升压能力和氧化效率,有利于铝电解电容器阳极氧化膜的修补,可提高铝电解电容器的自愈特性,从而提高频率特性、降低损耗和漏电流。

    超薄全固态钽电解电容器及制备方法

    公开(公告)号:CN115763076A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211615309.2

    申请日:2022-12-15

    发明人: 徐友龙 赵吉平

    IPC分类号: H01G9/00 H01G9/055

    摘要: 本发明公开超薄全固态钽电解电容器及制备方法,将厚度20‑80μm的钽箔化学抛光后进行电化学刻蚀,得到刻蚀箔;将刻蚀箔在磷酸水溶液进行阳极氧化,得到阳极箔;将阳极箔置于PEDOT:PSS的水分散液中,真空下浸渍,烘干,形成导电聚合物阴极;在导电聚合物阴极的正反面上滴加硫酸,静置后,用甲醇冲洗后烘干,得到超薄全固态钽电解电容器。本发明利用脉冲刻蚀制备了具有超高比表面积的超薄的刻蚀钽箔,一方面在很大程度上降低了埋入式电容器的厚度,使得超薄全固态钽电解电容器的厚度小于100μm;另一方面又极大地提升了埋入式电容器的电容密度,制备方法简单,成本低。

    一种钌氧化物/导电聚合物/石墨烯复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114188161A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111496229.5

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: H01G9/042 H01G9/048

    摘要: 本发明公开一种钌氧化物/导电高分子/石墨烯复合电极材料的制备方法,包括如下步骤:将含钌化合物和石墨烯加入溶剂中,混合均匀,配制成复合浆料A;将掺杂聚吡咯和复合浆料A混合均匀,得到复合浆料B;将复合浆料B涂覆在金属集电极上,烘干;将烘干后的金属集电极在水汽保护下进行热分解,得到钌氧化物/导电高分子/石墨烯复合电极材料。方法工艺简单,易于规模化生产,所制备的复合电极材料具有比容量高、内阻低、附着力高和性能稳定等优点,适宜做高能电容器的阴极。

    基于石墨烯的天线增强太赫兹探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113764858A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110997126.0

    申请日:2021-08-27

    摘要: 本发明公开的一种基于石墨烯的天线增强太赫兹探测器及其制备方法,包括对数周期天线和贴片天线;所述对数周期天线包括两个旋转对称且相互连接的天线本体,两个天线本体分别与场效应晶体管的源极和漏极连接,对数周期天线的馈电点与栅极连接,贴片天线与对数周期天线的中心馈电点相连接,贴片天线通过侧馈的方式对周期天线施加激励。利用对数周期天线充当晶体管探测器的源漏天线,在栅极处再加一个对应探测频率的矩形贴片天线。两个天线协同作用,将目标频段的太赫兹信号引入沟道内,增强探测性能。并且对数周期天线可以多频段工作,可以拓宽探测器的探测频谱。

    一种工作在太赫兹波段的协同联合天线

    公开(公告)号:CN113745815A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110998574.2

    申请日:2021-08-27

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q9/04 H01Q21/00

    摘要: 本发明公开的一种工作在太赫兹波段的协同联合天线,包括对数周期天线和贴片天线;所述对数周期天线包括两个旋转对称且自互补锯齿振子的天线本体,两个扇形天线本体的连接处形成馈电点,贴片天线通过引线与对数周期天线的馈电点相连接,贴片天线通过侧馈的方式对周期天线施加激励;本发明中设计的协同联合天线,利用对数周期天线充当晶体管探测器的源漏天线,在栅极处再加一个对应探测频率的矩形贴片天线。两个天线协同作用,将目标频段的太赫兹信号引入沟道内,增强探测性能。并且对数周期天线可以多频段工作,可以拓宽探测器的探测频谱。

    一种原位生成半互穿网络高电压聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN113745654A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111017374.0

    申请日:2021-08-31

    摘要: 本发明公开一种原位生成半互穿网络高电压聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将PVDF‑HFP加入到溶剂中,配制PVDF‑HFP溶液,并刮涂成膜,得到多孔膜;向聚合物单体中加入高电压添加剂与负极添加剂,高电压添加剂与负极添加剂溶解后,加入第一锂盐,第一锂盐溶解后然后加入第二锂盐,第二锂盐溶解后,得到聚合物电解质前驱体溶液;将PVDF‑HFP多孔膜浸渍在聚合物电解质前驱体溶液中,形成原位生成半互穿网络聚合固态电解质。本发明中PVDF‑HFP中F可显著抑制阴离子的移动,从而有效提高锂离子迁移数;通过极少量的不易挥发的正负极添加剂的加入,可同时获得、高电压、兼容锂金属的聚合物固态电解质。