一种储备式锂-亚硫酰氯电池的制备方法

    公开(公告)号:CN106356498B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201610863338.9

    申请日:2016-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种储备式锂‑亚硫酰氯电池的制备方法,先制作储液瓶,再制备双极性单元件,然后设置一个钢壳体,在壳体内安装一个隔板,将储液罐安装在隔板上端的储液瓶安装槽内,将由总负极片、隔膜、双极性单元件和总正极片构成的电池本体安装在隔板下端的电池本体安装槽内,在隔板内设置连通储液瓶安装槽和电池本体安装槽的注液通道,采用激光焊接机焊接正极引线和钢盖;本发明以碳膜、锂片和基体镍箔为材料制备双极性单元件,装配了Φ45×20mm的储备式电池,在超过10000g的线性过载下,电池可在200ms内激活带载工作,250mA放电时,电池可在11V以上工作120s。

    一种储备式锂-亚硫酰氯电池的制备方法

    公开(公告)号:CN106356498A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610863338.9

    申请日:2016-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种储备式锂-亚硫酰氯电池的制备方法,先制作储液瓶,再制备双极性单元件,然后设置一个钢壳体,在壳体内安装一个隔板,将储液罐安装在隔板上端的储液瓶安装槽内,将由总负极片、隔膜、双极性单元件和总正极片构成的电池本体安装在隔板下端的电池本体安装槽内,在隔板内设置连通储液瓶安装槽和电池本体安装槽的注液通道,采用激光焊接机焊接正极引线和钢盖;本发明以碳膜、锂片和基体镍箔为材料制备双极性单元件,装配了Φ45×20mm的储备式电池,在超过10000g的线性过载下,电池可在200ms内激活带载工作,250mA放电时,电池可在11V以上工作120s。

    一种纳米银线的制备方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112846221A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110091054.3

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种快速冷却的纳米银线制备方法,预先分别将聚乙烯吡咯烷酮、氯盐和溴盐溶于乙二醇中备用,将上述三种溶液依次按配方混合均匀,再缓慢加入新配置的硝酸银乙二醇溶液,混合均匀后得到反应母液,将反应母液倒入反应容器中,通入惰性气体并搅拌,30min后停止通气并密封反应容器,将反应容器放入油浴锅中升温至成核温度,维持一段时间后快速冷却至成线温度,继续反应一段时间,反应结束后,将反应容器放入冷水中冷却,反应产物经洗涤离心后得到纳米银线分散液。本发明方法合成的纳米银线直径在30~50nm,线径均一,且颗粒、短棒等杂质含量少。

    一种双组分有机硅灌封胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN110938406A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911067520.3

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种双组分有机硅灌封胶及其制备方法,包括A组分和B组分,A组分有含乙烯基的高分子量聚二甲基硅氧烷25~50份、含乙烯基的低分子量聚二甲基硅氧烷150~200份、改性导热填料500~600份、纳米补强填料50~80份、催化剂0.1~2份、偶联剂1~5份;B组分有含乙烯基的高分子量聚二甲基硅氧烷15~30份、含乙烯基的低分子量聚二甲基硅氧烷80~120份、含氢硅油100~150份、改性导热填料400~500份、抑制剂0.1~10份、偶联剂1~5份。本发明的导热有机硅灌封胶通过催化剂的用量来延长操作时间,通过加入改性导热填料来提高导热系数,通过加入纳米补强填料来提高固化物的物理性能。

    一种类球形银粉的制备方法

    公开(公告)号:CN108672718B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810577966.X

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种高比面积类球形银粉的制备方法,包括:(1)将分散剂溶解于去离子水中,加入还原剂,溶解完全后利用pH值调节剂控制初始还原剂溶液pH值为1~2,即得还原剂溶液;(2)分别配置并得到氧化剂溶液和过程碱性pH值控制剂溶液;(3)利用蠕动泵或计量泵所得的氧化剂溶液和过程碱性pH值控制剂溶液同时滴加至还原剂溶液中,进行还原反应,滴加的速率控制在0.25L~15L/min之间,且保持混合反应液的pH值为3~9;(4)固液分离,干燥后得高比面积类球形银粉;调节各反应阶段银离子被还原的速率,达到控制混合反应液中生成银粉的颗粒尺寸和形貌,从而实现银粉产品的可控制备,所得的银粉具有高比表面积特性。

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