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產(chǎn)品關(guān)鍵詞:浙江加蓋電解液桶,電解液桶
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電解液桶是鋰離子電池行業(yè)中必不可少的環(huán)節(jié),由于電解液的對空氣中水分敏感的特性,電解液必須嚴(yán)密保護在惰性氣氛中,是故電解液桶應(yīng)運而生。電解液桶通常是由不銹鋼制成的,由于電解液遇水后的生成物,其腐蝕性***,浙江加蓋電解液桶,因此一般選用耐腐蝕性比較高的品種,常用的品種有SS304,更耐腐蝕的SS316L更好,但由于成本上升太多,國內(nèi)一般不能采用。在通常情況下,浙江加蓋電解液桶,電解液在高純氮氣或氬氣的保護之下,其酸度只有不到50PPM,低的時間只有10PPM左右,對桶壁的腐蝕倒也微乎其微,不會造成嚴(yán)重的質(zhì)量問題。/或硅。以下通過具體實施例對本申請的技術(shù)方案做示例性描述:電解液的制備:在含水量<10ppm的氬氣氣氛手套箱中,將碳酸乙烯酯(簡寫為ec)、碳酸二乙酯(簡寫為dec)、碳酸丙烯酯(簡寫為pc)、丙酸乙酯、按照20:30:20:30的質(zhì)量比混合均勻后,得到非水溶劑,再將充分干燥的鋰鹽lipf6溶解于上述非水溶劑,配成lipf6濃度為1mol/l的基礎(chǔ)電解液。按照表1所示,在基礎(chǔ)電解液中加入鹵代硅烷化合物及sei成膜添加劑。作為鹵代硅烷化合物的實例為:氟代三甲硅烷(b1,浙江加蓋電解液桶,如式i-1所示)、乙烯基二甲基氟硅烷(b2,如式i-2所示)、二氟二甲基硅烷(b3,如式i-3所示),三氟代甲硅烷(b4,如式i-4所示)。 不銹鋼電解液電解適合溫度。浙江加蓋電解液桶
導(dǎo)致噴印的圖案變形明顯,如圖4c所示??梢?,根據(jù)承印物的額定速度對負(fù)偏轉(zhuǎn)電極板與正偏轉(zhuǎn)電極板進行機械調(diào)整使得負(fù)偏轉(zhuǎn)電極板與正偏轉(zhuǎn)電極板形成的偏轉(zhuǎn)電場方向發(fā)生變化的方式,在承印物的移動速度與額定速度不存在較大偏差時噴印的圖案不會變形或者變形不明顯,但在承印物的移動速度與額度速度存在較大偏差時噴印的圖案變形明顯。為了解決上述技術(shù)問題,申請人對噴碼裝置的偏轉(zhuǎn)電極板進行了分析并發(fā)現(xiàn),通常的噴碼裝置的偏轉(zhuǎn)電極板由一個正電極板和一個負(fù)電極板組成,這種偏轉(zhuǎn)電極所形成的電場,無法通過改變電極上的電壓的方式來控制其方向。為了解決承印物的移動速度變化幅度較大或移動方向相反時會導(dǎo)致噴印圖案變形明顯的技術(shù)問題,本發(fā)明實施例提出了一種噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極及噴碼裝置,通過對偏轉(zhuǎn)電極板的電場方向進行實時自動控制而不對偏轉(zhuǎn)電極板進行機械操控,可以解決承印物的移動速度變化幅度較大或移動方向相反時導(dǎo)致噴印圖案變形明顯的技術(shù)問題。本發(fā)明實施例提供了一種噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極,可參考圖6、圖7a和圖7b所示,包括:極性電極板組件14和第二極性電極板組件15,極性和第二極性是互為相反的電極性。可以理解的是,在極性為正時,第二極性為負(fù)。江西金屬電解液桶EP抽料管電解液桶 UN。
同時又能盡可能有效的保證化成電解液的持續(xù)供給,所述的平衡供液組件2包括供液罐3、高位平衡罐4和輸液裝置5,所述的供液罐3和所述的高位平衡罐4通過所述的輸液裝置5連接為一個整體,所述供液罐3的液體輸入端與所述的配液罐1連通,所述高位平衡罐4的液體輸出端與外部的化成電解槽連通。此時,所述的輸液裝置5優(yōu)選為一臺包含有連接管的供液磁力泵7,所述供液磁力泵7的兩端通過所述的連接管分別與所述的供液罐3和所述的高位平衡罐4連通。當(dāng)然,此時的平衡供液組件2也可以是僅包括一個高位平衡罐4和一臺供液磁力泵的結(jié)構(gòu),只是保持壓力平衡的效果相對較差一些。同時,為了方便在需要時切斷液體,在供液磁力泵7液體輸入端的連接管上設(shè)置有開關(guān)閥8;在供液罐3與高位平衡罐4之間還設(shè)置有平衡溢流管9,在所述的平衡溢流管9上串接開關(guān)閥8。進一步的,為了提高配液的質(zhì)量,同時又方便將配制合格的液體輸入供液槽中,所述的供液系統(tǒng)還包括配液循環(huán)裝置10,所述配液循環(huán)裝置10的液體輸入端與配液罐1的下部連接,所述配液循環(huán)裝置10的液體輸出端與配液罐1的上部連接。所述配液循環(huán)裝置10的另一個液體輸出端與供液罐3的上部連接。此時。
電解液桶內(nèi)充填的氣體,以前最早用的是高純氬氣,因為氬氣不會與任何成分反應(yīng),十分惰性。后來的廠家常用氮氣代替氬氣,其成本就低得多了,問題也不大。雖然氮氣與鋰或碳化鋰會反應(yīng),但在電解液中溶解有限,不太會帶入到電池體系中,其副作用十分有限,因此用氮氣就十分普遍了。一般廠家都會選擇液氮,其水分含量非常低。極化對電壓的影響。圖2典型放電曲線及極化(1)歐姆極化:由電池連接各部分的電阻造成,其壓降值遵循歐姆定律,電流減小,極化立即減小,電流停止后立即消失。(2)電化學(xué)極化:由電極表面電化學(xué)反應(yīng)的遲緩性造成極化。隨著電流變小,在微秒級內(nèi)降低。(3)濃差極化:由于溶液中離子擴散過程的遲緩性,造成在一定電流下電極表面與溶液本體濃度差,產(chǎn)生極化。這種極化隨著電流下降,在宏觀的秒級(幾秒到幾十秒)上降低或消失。電池的內(nèi)阻隨電池放電電流的增大而增大,這主要是由于大的放電電流使得電池的極化趨勢增大,并且放電電流越大,則極化的趨勢就越明顯,如圖3所示。根據(jù)歐姆定律:V=E0-I×RT,內(nèi)部整體電阻RT的增加,則電池電壓達到放電截止電壓所需要的時間也相應(yīng)減少,故放出的容量也減少。不銹鋼電解液儲運桶。
不銹鋼電解液桶內(nèi)充填的氣體,以前最早用的是高純氬氣,因為氬氣不會與任何成分反應(yīng),十分惰性。后來的廠家常用氮氣代替氬氣,其成本就低得多了,問題也不大。雖然氮氣與鋰或碳化鋰會反應(yīng),但在電解液中溶解有限,不太會帶入到電池體系中,其副作用十分有限,因此用氮氣就十分普遍了。一般廠家都會選擇液氮,其水分含量非常低。為dc0),然后在1c恒流恒壓條件下將電池充電至;將鋰離子電池置于60℃高溫箱中保存7天,取出后,在常溫條件下進行1c放電(放電容量記為dc1);然后在常溫條件下進行1c/1c充電和放電(放電容量記為dc2),利用下面公式計算鋰離子電池的容量保持率和容量恢復(fù)率:4.低溫放電性能在常溫(25℃)條件下,對鋰離子電池進行一次1c/1c充電和放電(放電容量記為dc0),然后在1c恒流恒壓條件下將電池充電至(100%soc);將電池放置在環(huán)境溫度為-20±2℃的環(huán)境中開路擱置4h,進行1c倍率的放電測試,記錄低溫-20℃下1c放電容量dc1,利用下面公式計算鋰離子電池的低溫放電效率:上述各實施例和對比例的電池性能測試結(jié)果如表2所示。表2各實施例和對比例的電池性能測試結(jié)果實施例的測試結(jié)果顯示,結(jié)構(gòu)式i所示的鋰鹽添加劑具有很好的高溫和低溫性能。 大連電解液不銹鋼桶。浙江加蓋電解液桶
鋰電電解液不銹鋼包裝桶。浙江加蓋電解液桶
或者將兩塊電極板各自替換成不改變電極板極性的兩塊或多塊電極板的方式,且這些電極板以所述偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)方向可控的方式排列,進而能夠通過控制施加到各塊同極性電極板上的電壓來控制偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)方向,而不需要對電極板進行任何機械操控,其中發(fā)生偏轉(zhuǎn)的只是電場方向,而不是電極板本身。在一優(yōu)選實施例中,極性電極板組件沿m塊極性電極板并排方向的邊緣和第二極性電極板組件的對應(yīng)邊緣對齊。本發(fā)明實施例還提出了一種噴碼裝置,如圖6所示,包括噴頭、速度傳感器(未圖示)和處理器(未圖示),噴頭包括前述的偏轉(zhuǎn)電極板,所述極性電極板組件14與第二極性電極板組件15相對設(shè)置。速度傳感器用于實時獲取位于噴頭下方的承印物17的移動速度,這里的下方表示的是相對于墨滴飛行方向而言的下方,在圖6所示情形中噴頭下方表示的是垂直方向的下方,如果墨滴飛行方向是水平方向,那么噴頭下方表示的是水平方向的左側(cè)(在墨滴飛行方向是水平向左時)或右側(cè)(在墨滴飛行方向是水平向右時)。m塊極性電極板在噴碼裝置工作時沿承印物17移動方向排列。處理器與速度傳感器連接,基于所述速度傳感器實時獲取的承印物17的移動速度對所述m塊極性電極板上施加的電壓進行調(diào)整。在一實施例中。浙江加蓋電解液桶
文章來源地址: http://www.cdcfah.com/cp/2377670.html
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