一种碱性电池负极合成凝胶剂

    公开(公告)号:CN109817981A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811594771.2

    申请日:2018-12-25

    发明人: 张磊 屠科荣

    摘要: 本发明涉及一种合成凝胶剂,具体涉及一种碱性电池负极合成凝胶剂,属于碱性电池材料领域。本发明碱性电池负极合成凝胶剂的组分如下:聚丙烯酸盐:80-85%,丙基三甲氧基硅烷12-17%,交联剂0.2-0.8%,引发剂1.0-4.0%。本发明碱性电池负极合成凝胶剂采用上述成分,其中丙基三甲氧基硅烷具有一定的网络刚性和耐热性,聚丙烯酸盐具有典型的三维网状结构,两者交联聚合后产生的新型高聚物则兼具两者共同的特性,从而提高凝胶后的凝胶物的稳定性以及耐热性。

    电池析气量的检测设备
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105866696B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201610284676.7

    申请日:2016-04-29

    发明人: 屠科荣 张磊

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明公开一种电池析气量的检测设备,它包括水槽(1)、带锥口的试管(2)、电池夹具、试管夹具和电池扎破装置;电池扎破装置包括横向驱动气缸(14)、扎刀(15)、限位板(16)和联动轴(17),横向驱动气缸(14)的气缸壁以及限位板(16)均固定在水槽(1)内,限位板(16)上设有弧形滑槽(18),扎刀(15)上端与横向驱动气缸(14)的活塞杆铰接,扎刀(15)中段设有联动孔(19),联动轴(17)套合在联动孔(19)内,且联动轴(17)的一端设有一个滚轮(20),滚轮(20)滑动配合在限位板(16)的弧形滑槽(18)内。该检测设备操作简单、效率高、速度快且检测结果精确。

    一次碱性电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107039645A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710231256.7

    申请日:2017-04-11

    发明人: 屠科荣 张磊

    摘要: 本发明公开了一种一次碱性电池负极材料,包括如下重量份数的组分:锌90‑98份,凝胶剂1‑7份,稀土氧化物是锌用量的0.1%以下;所述锌0.9‑0.98份与所述稀土氧化物形成核壳纳米材料,其余锌为纳米级材料;本发明还公开了一次碱性电池负极材料的制备方法,首先采用溶胶‑凝胶法制备稀土氧化物@锌核壳纳米材料,再将其与锌粉、凝胶剂混合干拌,加入电解液后混合湿拌,最后脱泡处理制成一次碱性电池负极材料。本发明的有益效果是通过使用稀土氧化物@锌核壳纳米材料提高了负极锌膏的析氢电位,降低负极的自腐蚀作用,提高电池防漏性能,延长电池使用寿命。

    电池自动盒装机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106864824A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710219594.9

    申请日:2017-04-06

    发明人: 薛洋 裘久龙

    摘要: 本发明公开一种电池自动盒装机,它包括电池进料槽道(1)、过渡块(2)、磁性环形履带(3)、夹具(4)、包装盒同步带(5)和机架(6);过渡块(2)内设有螺旋槽(7),磁性环形履带(3)上设有竖齿(10),夹具(4)设有夹口(11),机架(6)上还设有推移气缸(13),推移气缸(13)的活塞杆上连接有用于将吸附在磁性环形履带(3)上的电池(17)推入夹口(11)中的上推板(14)和下推板(15),夹具(4)内滑动配合有磁头(18);机架(6)上设有竖向放料气缸(19),放料气缸(19)的活塞杆与全部磁头(18)固定;包装盒同步带(5)位于夹口(11)下方。该电池自动盒装机能自动集束并装配。

    电池的密封件的检测装置

    公开(公告)号:CN102878946A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210311204.8

    申请日:2012-08-29

    发明人: 黄晓飞 裘久龙

    IPC分类号: G01B11/24

    摘要: 本发明公开了一种电池的密封件的检测装置,它包括传送装置、带CPU和图形采集卡的主控制器、PLC芯片和机架(1),传送装置安装在机架(1)上,机架(1)上设有用于感应位于检测位置的密封件(4)的感应器、用于照明位于检测位置的密封件(4)的光源、用于拍摄位于检测位置的密封件(4)的竖直摄像头(2)和斜摄像头(3)以及用于处理位于检测位置的废工件的处理装置;感应器、两个摄像头和PLC芯片均与主控制器电连接,处理装置与PLC芯片电连接,传送装置上设有用于放置密封件的由透明材料构成的传送板(5)。该电池的密封件的检测装置结构简单、造价低、检测步骤简便、检测过程速度快、耗时短、检测效率高。

    电池热缩膜包装机
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102556423A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110456710.1

    申请日:2011-12-31

    发明人: 黄晓飞

    IPC分类号: B65B41/12

    摘要: 本发明公开了一种电池热缩膜包装机,它包括热缩膜输送机构,热缩膜输送机构包括一块第一支撑板(1)、一个隔板(2)和一个步进电机(3),第一支撑板(1)上可转动配合有上压辊(4)和下压辊(5),上压辊(4)的外端固定有一个上齿轮(6),下压辊(5)的外端固定有一个下齿轮(7),上齿轮(6)和下齿轮(7)互相啮合,两个齿轮中的一个为步进电机(3)带动的齿轮,隔板(2)的上端面可转动配合有两个上滚轮,隔板(2)的下端面可转动配合有两个下滚轮,隔板(2)下端面的两个下滚轮靠在下压辊(5)的圆周面上,上压辊(4)的圆周面靠在隔板(2)上端面的两个上滚轮上。该电池热缩膜包装机能包装出多种不同长度、不同数目的一缩电池。

    一种无氟环保型锂锰扣式电池及其正极的制备方法

    公开(公告)号:CN117199243A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311164232.6

    申请日:2023-09-11

    摘要: 本发明公开了一种无氟环保型锂锰扣式电池及其正极的制备方法,正极制备包括将二氧化锰粉末、导电剂粉末、聚乙烯粉末干性搅拌混合;向混合好的粉料中加入水或配置好的电解液进行搅拌混合;辊压所得的混合物;对所得的混合物进行加热使材料纤维化,加热温度180—220℃,加热时间0.5—4小时;向所得的纤维化的材料中加入水进行湿混;使用辊压方式将所得的混合物碾压成片并再次破碎造粒;压片打饼形成正极饼;以聚乙烯粉末代替聚四氟乙烯悬浊液作为正极粘结剂,从而实现锂锰扣式电池无氟化;对混合料进行高温纤维化,使得能使粉料形成疏松多孔的形态,聚乙烯粘合力增强,重结晶后的聚乙烯进一步包裹活性材料和导电材料,粒径分离程度明显降低。

    一次碱性电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107039645B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201710231256.7

    申请日:2017-04-11

    发明人: 屠科荣 张磊

    摘要: 本发明公开了一种一次碱性电池负极材料,包括如下重量份数的组分:锌90‑98份,凝胶剂1‑7份,稀土氧化物是锌用量的0.1%以下;所述锌0.9‑0.98份与所述稀土氧化物形成核壳纳米材料,其余锌为纳米级材料;本发明还公开了一次碱性电池负极材料的制备方法,首先采用溶胶‑凝胶法制备稀土氧化物@锌核壳纳米材料,再将其与锌粉、凝胶剂混合干拌,加入电解液后混合湿拌,最后脱泡处理制成一次碱性电池负极材料。本发明的有益效果是通过使用稀土氧化物@锌核壳纳米材料提高了负极锌膏的析氢电位,降低负极的自腐蚀作用,提高电池防漏性能,延长电池使用寿命。

    电池的密封件的极限压力值测试装置

    公开(公告)号:CN105466787B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201510993330.X

    申请日:2015-12-25

    发明人: 黄晓飞 裘久龙

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明公开一种电池的密封件的极限压力值测试装置,它包括上夹具(1)和下夹具(2);下夹具(2)设上螺柱(3)、凹坑(4)和加压通道(5);上夹具(1)包括套筒(6)和顶块(7);顶块(7)的下螺柱(11)旋入套筒(6)的上螺纹孔(8)内,顶块(7)的顶针(12)经顶针过孔(15)穿过横隔(10)和顶柱(14)并挤入密封件(17)的中心孔(18),密封件(17)的侧翻边(19)套在顶柱(14)的底端;下夹具(2)的上螺柱(3)旋入套筒(6)的下螺纹孔(9),密封件(17)容置在下夹具(2)顶端的凹坑(4)内且将加压通道(5)的出口堵住。该装置能单纯针对电池密封件(17)本身进行测试。

    电池密封圈检测方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107063793A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710228677.4

    申请日:2017-04-10

    IPC分类号: G01N1/28

    CPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明涉及检测方法技术领域,尤其涉及一种电池密封圈检测方法。它包括以下步骤:将电池密封圈放入网带中,然后将网带放入加热到70‑85℃的水中加热1‑2.5小时;用户从热水中取出网带,然后将网带中的所有电池密封圈一次性放入到离心机内进行甩干操作5‑10分钟;将甩干完成之后的电池密封圈一起取出放入到恒温干燥机内,在25℃的温度下干燥1小时;将干燥后的电池密封圈取出放入到防爆测试装置上进行防爆压力检测。这种检测方法检测结果准确性较高。