一种含有铅锡/石墨烯复合涂层的铅酸蓄电池电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108987678A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810857927.5

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种含有铅锡/石墨烯复合涂层的铅酸蓄电池电极的制备方法,属于蓄电池电极制备技术领域。技术方案:首先,对板栅合金基体进行预处理;然后,制备氧化石墨烯电沉积溶液;之后,利用DH1718E-4型电源,组装三电极体系,预处理后的板栅合金为研究电极,铅锡合金电极为辅助电极,采用10~100mA恒定电流,电沉积5~60min,即可在研究电极上形成铅锡/石墨烯复合涂层。本发明的方法操作简单,能够提高板栅合金与正极活性物质界面的导电性,并且铅酸蓄电池在100%放电深度条件下循环寿命可达到367次。

    一种富锂锰硒基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105576202B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510963549.5

    申请日:2015-12-21

    Inventor: 戴长松 马全新

    Abstract: 一种富锂锰硒基正极材料及其制备方法,本发明涉及富锂锰基正极材料及其制备方法。本发明是要解决现有的富锂锰基正极材料倍率性能差、循环性能差的技术问题。本发明的富锂锰硒基正极材料的通式为xLi2Mn1‑ySeyO3·(1‑x)LiMO2。制法:将锰盐、M元素的可溶性盐配制成混合溶液,再与可溶性含硒化合物的水溶液、沉淀剂溶液和缓冲溶液同时加入到反应釜内,反应后得到复合金属前驱体,再将锂源化合物与复合金属前驱体混合均匀后在含氧气氛下煅烧,得到富锂锰硒基正极材料。它首次充放电库仑效率为75%以上,在0.1C倍率下,循环200周容量保持率达95%以上,可用于锂离子电池中。

    一种改性膨胀石墨基复合材料双极板及其制备方法

    公开(公告)号:CN103633340B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310692603.8

    申请日:2013-12-17

    Abstract: 一种改性膨胀石墨基复合材料双极板及其制备方法,它涉及一种双极板及其制备方法。本发明是要解决现有方法制备的双极板电导性差、体积密度大和机械性能差的问题。本发明一种改性膨胀石墨基复合材料双极板由膨胀石墨、热塑性酚醛树脂和炭气凝胶制成;制备方法:将炭气凝胶加入到热塑性酚醛树脂中,将膨胀石墨与热塑性酚醛树脂、炭气凝胶的混合物的沸水溶液混合,减压抽滤、干燥、球磨、装模、冷压、热压、脱模,制得改性膨胀石墨基复合材料双极板。改性膨胀石墨基复合材料双极板作为质子交换膜燃料电池的关键部件用于制造质子交换膜燃料电池。

    包含真空膨化石墨烯的超级电池极板、其制备方法以及由其组装的铅酸超级电池

    公开(公告)号:CN102760868A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210259795.9

    申请日:2012-07-25

    CPC classification number: Y02E60/126 Y02T10/7016

    Abstract: 包含真空膨化石墨烯的超级电池极板、其制备方法以及由其组装的铅酸超级电池,它涉及电极极板、其制备方法以及超级电池,它是要解决现有的超级电池中使用的电容性电极材料的比电容小、倍率性能差的技术问题。包含真空膨化石墨烯的超级电池极板由集流体和涂覆在集流体上的电极材料组成,电极材料包含电容性电极活性物质和电池性电极活性物质,电容性电极活性物质包括真空膨化石墨烯,真空膨化石墨烯的质量占电池性电极活性物质质量的0.01%~20%。制备方法:将包括真空膨化石墨烯在内的电极材料调成电极膏涂覆在集流体上,干燥后得到超级电池极板,极板作为超级电池的正和/或负极组装成超级电池,可用于混合电动车电池和储能电池。

    一种提高钙磷-壳聚糖在泡沫金属中电泳沉积均匀性的方法

    公开(公告)号:CN102560604A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210028440.9

    申请日:2012-02-09

    Abstract: 一种提高钙磷-壳聚糖在泡沫金属中电泳沉积均匀性的方法,本发明涉及一种提高钙磷-壳聚糖在泡沫金属中电泳沉积均匀性的方法。本发明解决了钙磷-壳聚糖在泡沫铁内部均匀分布及提高铁基钙磷壳聚糖复合材料的生物活性的技术问题。本方法如下:一、泡沫铁发黑处理;二、电泳液的配制;三、在超声的条件下电泳;四、在磷酸盐缓冲溶液(PBS)中浸泡。本发明由于超声波的引入,增加了泡沫基体和钙离子、磷酸根离子、HA和壳聚糖的活性,使得电泳涂层与基体结合强度更高,并且在泡沫铁内部电泳沉积层分布更加均匀。

    一种镁合金基CaP-壳聚糖骨材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102534631A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210028072.8

    申请日:2012-02-09

    Abstract: 一种镁合金基CaP-壳聚糖骨材料的制备方法,它涉及一种镁合金基CaP-壳聚糖骨材料的制备方法。本发明要解决现有镁合金基CaP-壳聚糖骨材料腐蚀过快的问题。本发明的方法是按如下步骤进行的:一、nHA粒子的制备;二、AZ91D镁合金基体的前处理和微弧氧化;三、在不同条件下进行电泳沉积;四、PBS浸泡。本发明采用电泳沉积的方法,通过控制泳液配方和工艺参数,在MAO-AZ91D镁合金基体上制备CaP-壳聚糖复合涂层。本发明提高了复合涂层与金属基体之间的结合力。本发明应用于镁合金骨材料领域。

    锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法

    公开(公告)号:CN100505392C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710144374.0

    申请日:2007-09-26

    Abstract: 锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法,涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法。本发明解决了现有Li3V2(PO4)3锂离子电池的比能量低的问题。本发明方法的步骤如下:一、将锂盐、钒盐和磷酸盐置于球磨机中,加无水乙醇,湿研磨8~12h;二、将混合物预烧3~5h;三、加入碳材料后混均,再煅烧20~30h,冷却至室温,制得Li3V2(PO4)3。本发明制得的正极材料具有更高的比容量和容量保持率;而且具有很好的倍率放电性能,10C放电时,首次放电比容量为92mAhg-1,50次循环后容量保持率为85.9%;循环伏安测试表明,采用碳纳米管合成的Li3V2(PO4)3正极材料具有很好的可逆性;并且随着充电截止电压的提高,传荷电阻变小,交换电流增大。

    金属锂二次电池的泡沫锂负极的制备方法

    公开(公告)号:CN101399333A

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200810177712.5

    申请日:2007-10-12

    Abstract: 金属锂二次电池的泡沫锂负极的制备方法,它涉及一种金属锂二次电池的负极的制备方法。它解决目前以金属锂箔为主的金属锂二次电池负极材料存在循环性、安全性差的问题。制备方法:泡沫金属基体表面处理,然后蒸发镀锂。利用本发明的泡沫锂材料为负极的金属锂二次电池,负极的真实面积大,充放电的真实电流密度小,不易产生枝晶和死锂;且三维的泡沫结构中,枝晶在泡沫内部生长,降低了短路情况的发生,有利于提高金属锂二次电池的安全性、循环性。

    线状不良导电体连续电镀阳极装置

    公开(公告)号:CN100467677C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200410044095.3

    申请日:2004-12-01

    Abstract: 线状不良导电体连续电镀阳极装置,它涉及一种阳极装置。本发明至少由一个阳极单元1组成,阳极单元1由阳极6和两块绝缘挡板2组成,阳极6内部开有通道4,两块绝缘挡板2分别连接在通道4的上端口8和下端口9上,两块绝缘挡板2上均开有通孔3,两个通孔3的轴心线与通道4的轴心线相重合,阳极6内部的通道4为喇叭形。本发明的阳极装置获得的镀层均匀性好、结晶致密,具有良好的耐蚀性和机械性能;由于通过特殊的阳极形状控制了金属电沉积的电流密度,单个镀槽的阳极长度就可以设计到最大限度,在不增加镀槽数量的条件下实现连续电镀生产线提速,提高生产效率。

    化学镀镍溶液和以其制备镀镍层的方法及铝合金轮毂镀层

    公开(公告)号:CN100343419C

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200410043924.6

    申请日:2004-10-11

    Abstract: 化学镀镍溶液和以其制备镀镍层的方法及铝合金轮毂镀层,它涉及一种化学镀镍溶液、以该化学镀镍溶液制备镀镍层的方法及由以该化学镀镍溶液制备的镀镍层组成的铝合金轮毂镀层。本发明的化学镀镍溶液由5.6~6.0g/l Ni2+、25~30g/l NaH2PO2·H2O、10~25g/l配位体、10~20g/l磷抑制剂、5~30g/l缓冲剂组成,以其制备镀镍层的方法为将经过处理的铝合金轮毂浸于上述溶液中施镀,得到化学镀镍层,由其组成的铝合金轮毂镀层由化学预镀镍层、电镀酸铜层、三层镍、镍封层和亮铬层组成。本发明获得的镀层耐蚀性大大提高,CASS试验88h以上。

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