钛酸钡陶瓷粉作为导电填料的导电胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN101747593B

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN200910309962.4

    申请日:2009-11-19

    Abstract: 钛酸钡陶瓷粉作为导电填料的导电胶及其制备方法,它涉及一种导电胶及其制备方法。本发明解决了采用金属作为导电填料的导电胶制备成本高、老化试验后体积电阻变化大的问题。本发明的导电胶由聚合物基体、钛酸钡陶瓷粉、稀释剂、固化剂和硅烷偶联剂制成。制备方法如下:将聚合物基体、钛酸钡陶瓷粉和硅烷偶联剂搅拌混合1h、在室温下静置24h,得到混合物,然后将混合物在120℃的条件下恒温1h,再加入固化剂和稀释剂搅拌混合1h,然后在180℃的条件下恒温2h,即得。本发明所得导电胶的制备成本低,本发明所得导电胶老化试验后体积电阻变化为4.9%~13.9%。

    稀土改性锆钛酸钡纳米粉作为导电填料的抗静电涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101781511A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201010137602.3

    申请日:2010-04-01

    Abstract: 稀土改性锆钛酸钡纳米粉作为导电填料的抗静电涂料及其制备方法,它属于抗静电涂料领域。本发明解决了现有金属粉作为抗静电涂料的导电填料存在的成本高、经高温老化后表面电阻率变化大等问题。本发明产品由聚合物基体、稀土改性锆钛酸钡纳米粉、稀释剂、固化剂和偶联剂制成。本发明的制备方法如下:分别称取聚合物基体、稀释剂、固化剂和偶联剂,混合均匀后放置1h;然后加入稀土改性锆钛酸钡纳米粉超声分散5min;经常温固化后即得产品。本发明具有成本低、抗老化性能强、工艺方法简单且对环境无污染的特点。本产品在150℃老化1h其表面电阻率变化为5.3%~7.8%。

    一种规模化多孔芳纶微纤隔膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111211276A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010069898.3

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 一种规模化多孔芳纶微纤隔膜的制备方法及其应用,属于隔膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有的锂离子电池隔膜强度不足、耐热温度不高、浸润性差的问题,所述方法为:将芳纶短切纤维加入到装有含有氢氧化钾的二甲基亚砜反应容器当中浸泡;用纯二甲基亚砜进行清洗,将多余的氢氧化钾去除,将预氧化芳纶短切纤维分散在二甲基亚砜中,机械分离;采用真空抽滤的方式进行抽滤制膜,二甲基亚砜抽干后,清洗,去除掉多余的二甲基亚砜,取下隔膜,进行压实即可。芳纶微纤优异力学性能可以抑制锂枝晶在循环过程中的生长,防止其刺破隔膜而引发的短路现象发生,实现提高电池的使用年限和安全性目的。

    稀土改性锆钛酸钡纳米粉作为导电填料的抗静电涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101781511B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201010137602.3

    申请日:2010-04-01

    Abstract: 稀土改性锆钛酸钡纳米粉作为导电填料的抗静电涂料及其制备方法,它属于抗静电涂料领域。本发明解决了现有金属粉作为抗静电涂料的导电填料存在的成本高、经高温老化后表面电阻率变化大等问题。本发明产品由聚合物基体、稀土改性锆钛酸钡纳米粉、稀释剂、固化剂和偶联剂制成。本发明的制备方法如下:分别称取聚合物基体、稀释剂、固化剂和偶联剂,混合均匀后放置1h;然后加入稀土改性锆钛酸钡纳米粉超声分散5min;经常温固化后即得产品。本发明具有成本低、抗老化性能强、工艺方法简单且对环境无污染的特点。本产品在150℃老化1h其表面电阻率变化为5.3%~7.8%。

    钛酸钡陶瓷粉作为导电填料的导电胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN101747593A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910309962.4

    申请日:2009-11-19

    Abstract: 钛酸钡陶瓷粉作为导电填料的导电胶及其制备方法,它涉及一种导电胶及其制备方法。本发明解决了采用金属作为导电填料的导电胶制备成本高、老化试验后体积电阻变化大的问题。本发明的导电胶由聚合物基体、钛酸钡陶瓷粉、稀释剂、固化剂和硅烷偶联剂制成。制备方法如下:将聚合物基体、钛酸钡陶瓷粉和硅烷偶联剂搅拌混合1h、在室温下静置24h,得到混合物,然后将混合物在120℃的条件下恒温1h,再加入固化剂和稀释剂搅拌混合1h,然后在180℃的条件下恒温2h,即得。本发明所得导电胶的制备成本低,本发明所得导电胶老化试验后体积电阻变化为4.9%~13.9%。

    镁基复合材料结构接头的加工方法

    公开(公告)号:CN1557605A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410013521.7

    申请日:2004-01-15

    Abstract: 本发明属于一种新材料结构接头的加工方法,特别涉及镁基复合材料结构接头的加工方法。现有的铸造成型法和塑性挤压胀形法等结构接头加工技术,均不适用于镁基复合材料。本发明对镁基复合材料毛坯,采用热挤压工艺得到角材、T形材或π型材;然后采用经济省材的加工方案,经过电火花加工切割出接头毛坯;对接头毛坯通过优化的车削、铣削、钻削等工艺,达到结构接头的精度要求,加工成各种性能优良的结构接头。本发明工艺方法和设备简单,它有效地提高了材料的利用率,减少了结构接头的成本;提高了结构接头的性能和寿命;减轻了结构件的重量;增加了结构的安全可靠性;解决了镁基复合材料复杂结构接头,用现有的加工工艺技术所无法解决的制造与加工难题。

    一种基于芳纶纳米气凝胶氮修饰多孔碳纳米纤维气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN111235699B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202010029042.3

    申请日:2020-01-12

    Abstract: 一种基于芳纶纳米气凝胶氮修饰多孔碳纳米纤维气凝胶的制备方法,属于锂硫电池负极材料制备领域。所述方法为:将芳纶纤维加入到密封的二甲基亚砜丝口瓶中,加入氢氧化钾,室温搅拌直到溶解;将芳纶纳米纤维溶液,在小瓶内加入去离子水,放置完全去除二甲基亚砜后,利用液氮快速将水凝胶固化,并将水凝胶于0℃干燥48h,得到芳纶纳米纤维气凝胶;将得到的芳纶纳米纤维气凝胶在管式炉中碳化。本发明与传统的C/S电极纤维相比较,电池的循环稳定性提高了1倍、电池电容损耗更小、倍率性能更高。同时该制备方法简单,效果明显,本发明的利用基于芳纶纳米气凝胶氮修饰碳纳米气凝胶的制备方法可广泛的应用于锂电池电极材料的制备。

    一种基于多层芳纶纳米纤维的锂硫电池隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111244366A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010067808.7

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 一种基于多层芳纶纳米纤维的锂硫电池隔膜的制备方法,属于隔膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决目前锂硫电池穿梭现象严重,锂枝晶的生长对电池存在安全隐患等问题,所述方法为:将芳纶纤维加入到密封的二甲基亚砜丝口瓶中,加入氢氧化钾,在室温的条件下,磁力搅拌反应2周;将芳纶纳米纤维溶液,滴加在长方形玻璃片上,旋转30s,同时浸润到去离子水中,待完全去除二甲基亚砜后,烘箱烘干,然后将隔膜浸泡在0.1wt%的PDDA溶液当中30s,取出后用冲洗多余的PDDA溶液,再用烘箱烘干,依次重复上述悬涂-浸泡-悬涂的操作即可。本发明制备的隔膜具有超强的力学性能(拉伸强度165MPa,拉伸模量:9.2GPa)可以有效抑制枝晶的生长,保证电池的安全使用。

    一种基于芳纶纳米气凝胶氮修饰多孔碳纳米纤维气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN111235699A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010029042.3

    申请日:2020-01-12

    Abstract: 一种基于芳纶纳米气凝胶氮修饰多孔碳纳米纤维气凝胶的制备方法,属于锂硫电池负极材料制备领域。所述方法为:将芳纶纤维加入到密封的二甲基亚砜丝口瓶中,加入氢氧化钾,室温搅拌直到溶解;将芳纶纳米纤维溶液,在小瓶内加入去离子水,放置完全去除二甲基亚砜后,利用液氮快速将水凝胶固化,并将水凝胶于0℃干燥48h,得到芳纶纳米纤维气凝胶;将得到的芳纶纳米纤维气凝胶在管式炉中碳化。本发明与传统的C/S电极纤维相比较,电池的循环稳定性提高了1倍、电池电容损耗更小、倍率性能更高。同时该制备方法简单,效果明显,本发明的利用基于芳纶纳米气凝胶氮修饰碳纳米气凝胶的制备方法可广泛的应用于锂电池电极材料的制备。

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