一种用静电纺丝纤维喷涂聚烯烃微孔膜制备复合锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107275554A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710447448.1

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 一种用静电纺丝纤维喷涂聚烯烃微孔膜制备复合锂电池隔膜及其制备方法,复合锂电池隔膜是一种在聚烯烃隔膜表面涂布静电纺丝纤维制得的三层复合膜,三层复合膜的中间层由聚烯烃微孔隔膜构成,外层由耐高温且电解液润湿性良好的聚芳醚砜酮纳米纤维膜构成,中间层的聚烯烃隔膜可以使复合膜具备较高的机械强度,外层的聚芳醚砜酮纳米纤维则有效地提高了聚烯烃隔膜的热稳定性和电解液润湿性。电化学测试表明复合隔膜展现出较高的离子电导率和较小的界面电阻。此外,复合隔膜装配电池测试结果显示出稳定的循环性能和良好的大倍率放电性能。因此,聚烯烃/聚芳醚砜酮三层复合膜有望成为一种新型高性能锂电池隔膜。

    一种碳纤维加工中的收卷装置及操作方法

    公开(公告)号:CN118545572A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410878364.3

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明涉及碳纤维加工技术领域,且公开了一种碳纤维加工中的收卷装置及操作方法,该碳纤维加工中的收卷装置及操作方法,包括支撑腿,所述支撑腿的表面上固定安装有工作台,所述工作台的表面上固定安装有支撑块。该碳纤维加工中的收卷装置及操作方法,为了使碳纤维加工中的收卷装置工作效率更好,通过设置收卷机构,配合电机、第一传动机构、往复丝杆、移动块、不规则块、切割刀、拉簧和收集轮的运动,当电机启动时会带动第一传动机构和往复丝杆的运动,往复丝杆会带动移动块运动,对碳纤维进行运动,使其收卷不易打结,当收卷达到一定厚度时会顶动不规则块,从而使切割刀对碳纤维进行切割,提高收卷装置的工作效率。

    一种隧道除湿装置及方法
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111119974B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010056410.3

    申请日:2020-01-18

    Abstract: 本发明涉及隧道工程的技术领域,尤其涉及一种隧道除湿装置及方法,包括通过行走机构滑动设置在隧道内的下开口型的机架、以及设置在机架上的除湿机构,所述的机架包括前后对称设置的前框架和后框架、以及横向设置在前框架和后框架之间的多根加强筋,所述的前框架和后框架均由多根依次相连通的矩形管组成,所述的除湿机构包括相邻两根加强筋之间设置的除湿机、以及机架的两侧的下方设置的两个水箱。本发明结构简单,设计合理,能有效的对隧道进行除湿,大大降低了由于地面湿滑引起的安全事故,同时能有效的避免由于隧道内潮湿损坏电气设施,大大的降低了隧道的维护成本。

    一种多工位同步转动机器人夹具
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114043519A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111400405.0

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种多工位同步转动机器人夹具,包括连接轴,连接轴包括轴体,在轴体的下方设置有底板,底板与轴体垂直固定连接,底板水平设置;驱动电机间隔设置在底板上方,驱动轮与驱动电机传动连接;从动轮转动设置在底板上,从动轮在底板上设置有两排,每排设置有若干个从动轮;底板下方设置有与从动轮同步转动的气动抓手;同一排的相邻两从动轮之间或者是从动轮与驱动轮之间设置有惰轮;驱动轮、从动轮、惰轮通过同步带传动连接,同步带在从动轮与惰轮之间或者驱动轮与惰轮之间呈S型缠绕;驱动电机带动驱动轮转动,驱动轮通过同步带能够同步驱动若干个从动轮同步转动,从动轮同步转动实现气动抓手同步转动,从而实现工件的同步转动。

    一种硅基键合石墨烯(CBG)陶瓷散热器一体化结构

    公开(公告)号:CN113078129A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110516152.7

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明涉及大功率的电子元器件散热领域的技术领域,尤其是一种硅基键合石墨烯(CBG)陶瓷散热器一体化结构,包括从上到下依次设置的大功率半导体芯片、锡焊层、铜金属线路和硅基键合石墨烯(CBG)陶瓷散热器,所述的硅基键合石墨烯(CBG)陶瓷散热器包括陶瓷散热器以及所述的陶瓷散热器表面设有的一层硅基键合石墨烯(CBG)涂层,本发明减少了常规封装结构中间的铜散热基板、导热凝胶结构,降低了热阻,同时再加上硅基键合石墨烯(CBG)涂层的优良的导热散热能力以及与陶瓷散热器间优良的结合性能,可以大大提高半导体功率电子器件的散热性能。

    一种交通路锥的自动放锥和收锥机构

    公开(公告)号:CN110792050A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911261436.5

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提出了一种交通路锥的自动放锥和收锥机构,车外旋转机构和车内传动机构其中车外旋转机构主要包括滑动模组、旋转电机、大锥齿轮、小锥齿轮、电动夹爪安装支架、电动夹爪、夹爪手臂、上固定座、下固定座、滑台、车厢;车内传动机构主要包括链轮链条组件、路锥、接近传感器、旋转电机。有益效果是:该自动收锥放锥机构可以较好的改善操作人员的作业环境,保证操作人员的作业安全,而且被放置的路锥的间距均匀,该机构可以悬挂在市面上的小型面包车、皮卡等车型中,该装置具有作业效率高、操作简单、价格低廉等特点,在市场上具有广阔的应用空间。

    一种新型高性能静电纺聚芳醚砜酮锂电池隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105514323B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610038212.8

    申请日:2016-01-20

    Inventor: 阮诗伦 龚文正

    Abstract: 一种新型高性能静电纺聚芳醚砜酮锂电池隔膜的制备方法,该高性能静电纺聚芳醚砜酮锂电池隔膜为纤维高度取向的纳米纤维膜,通过采用高速旋转的转辊为接收装置制得:聚芳醚砜酮溶液在高电压下极化并裂分成更细的射流,由于转辊旋转速度较高,使得纤维得到充分拉伸,最终制得了纤维高度取向排列的隔膜。该方法制得的聚芳醚砜酮纳米纤维膜孔隙率高达75%‑92%,其沿转辊旋转方向的拉伸断裂强度与无规取向纤维膜相比提高200%‑800%,可耐220℃高温,对电解液的浸润性良好。该方法制备的锂电池隔膜具有力学性能好、孔隙率、吸液率和离子电导率高等优点,在航空、航天和电动汽车等领域具有很高的应用价值。

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