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產(chǎn)品關鍵詞:湖北金屬電解液桶,電解液桶
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詳細說明
本發(fā)明實施例提出的偏轉(zhuǎn)電極可以對偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)方向進行控制以對噴印圖案可能的變形量進行補償,例如采用圖10所示的偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)方向?qū)娪D案可能的變形量進行補償;在圖4c所示的情形中,由于承印物的移動速度大于額定速度且存在較大偏差,導致在同一列的墨滴中,后噴印的墨滴會落在先噴印的墨滴的與承印物的移動方向相反的一側(cè),使得噴印的圖案變形明顯,針對這種情況,本發(fā)明實施例提出的偏轉(zhuǎn)電極可以對偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)方向進行控制以對噴印圖案可能的變形量進行補償,湖北金屬電解液桶,例如可以采用圖9所示的偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)方向?qū)娪D案可能的變形量進行補償。本發(fā)明實施例提出的噴碼裝置進行噴印工作時,在計算機的控制下,噴咀11以一定的壓力提供連續(xù)且均勻的墨滴13,墨滴13在壓力作用下飛行,首先穿過充電槽12,在穿過充電槽12時,湖北金屬電解液桶,湖北金屬電解液桶,墨滴13在計算機的控制下被充電或不被充電;墨滴穿過充電槽12后繼續(xù)飛行,穿過噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極形成的偏轉(zhuǎn)電場,其中,被充電的墨滴在飛行穿過噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極形成的偏轉(zhuǎn)電場時,飛行軌跡會發(fā)生偏轉(zhuǎn),落在噴頭下方以一定的移動速度經(jīng)過的承印物17的表面的相應位置上;不被充電的墨滴在飛行穿過噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極形成的偏轉(zhuǎn)電場時。新型金屬電解液桶裝置。湖北金屬電解液桶
電解液桶在設計上講,本身就是按非壓力容器的思路來設計的。按中國的法規(guī),內(nèi)壓超過,要按規(guī)定進行申報、定期檢驗,極為麻煩。因此電解液桶很少是按壓力容器來設計制造的。非壓力容器在成本上也低得多。通常而言,桶內(nèi)充填氣壓一般都規(guī)定在,以。壓力太小廠家在使用時電解液不容易壓出或壓力不夠,壓力太高又容易造成電解液出液時泡沫現(xiàn)板和第三塊極性電極板中有兩塊極性電極板沿承印板移動方向設置,更推薦地,塊極性電極板、第二塊極性電極板和第三塊極性電極板沿承印板移動方向設置。在另一個實施例中,塊極性電極板、第二塊極性電極板和第三塊極性電極板中有兩塊極性電極板沿承印板移動方向并排設置;更推薦地,塊極性電極板、第二塊極性電極板和第三塊極性電極板沿承印板移動方向并排設置。在一個實施例中,例如圖6所示的情形,承印物移動方向與第二極性電極板組件的寬度方向一致。以此類推,本領域技術人員可以知曉其他數(shù)量的極性電極板的設置方式。其中,極性電極板組件為正電極板組件時,第二極性電極板組件為負電極板組件;極性電極板組件為負電極板組件時,第二極性電極板組件為正電極板組件。在一個實施例中,第二極性電極板組件包括一塊第二極性電極板。 內(nèi)蒙古電解液桶促銷鋰電池電解液桶成都。
圖7b示出本發(fā)明實施例提出的噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極在極性電極板組件包括兩塊極性電極板和第二極性電極板組件包括一塊第二極性電極板的情況下,第二塊極性電極板被施加電壓時產(chǎn)生第二電場的示意圖;圖8示出本發(fā)明實施例提出的噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極在極性電極板組件包括兩塊極性電極板和第二極性電極板組件包括一塊第二極性電極板的情況下,電場與第二電場的強度相等時,偏轉(zhuǎn)電場方向的示意圖;圖9示出本發(fā)明實施例提出的噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極在極性電極板組件包括兩塊極性電極板和第二極性電極板組件包括一塊第二極性電極板的情況下,電場的強度強于第二電場的強度時,偏轉(zhuǎn)電場方向的示意圖;圖10示出本發(fā)明實施例提出的噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極在極性電極板組件包括兩塊極性電極板和第二極性電極板組件包括一塊第二極性電極板的情況下,第二電場的強度強于電場的強度時,偏轉(zhuǎn)電場方向的示意圖;圖11a、圖11b、圖11c和圖11d分別示出本發(fā)明實施例提出的實時自動控制偏轉(zhuǎn)角度的噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極在極性電極板組件包括兩塊極性電極板和第二極性電極板組件包括兩塊第二極性電極板的情況下各個電場的示意圖。
通過控制每個噴頭的偏轉(zhuǎn)電場方向,同樣可以達到上述克服變形的技術效果。另外,本發(fā)明實施例提出的噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極及噴碼裝置能夠?qū)崟r自動控制電場方向。進一步地,本發(fā)明實施例提出的噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極及噴碼裝置通過基于承印物的不同移動速度對偏轉(zhuǎn)電場的方向作實時調(diào)整,即使承印物移動速度發(fā)生較大幅度變化,或移動方向相反時,噴印的圖案也可以不發(fā)生明顯的變形。附圖說明圖1示出現(xiàn)有噴碼裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2示出現(xiàn)有噴碼裝置噴印大寫字母e的預期噴印效果示意圖;圖3示出現(xiàn)有噴碼裝置噴印大寫字母e的實際噴印效果示意圖;圖4a、圖4b和圖4c分別示出承印物不同移動速度下的噴印效果示意圖;圖5示出通常的噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極產(chǎn)生的電場示意圖;圖6示出本發(fā)明實施例提出的噴碼裝置在偏轉(zhuǎn)電極的極性電極板組件包括兩塊極性電極板和第二極性電極板組件包括一塊第二極性電極板的情況下,兩塊極性電極板沿承印物移動方向排列的結(jié)構(gòu)示意圖;圖7a示出本發(fā)明實施例提出的噴碼裝置偏轉(zhuǎn)電極在極性電極板組件包括兩塊極性電極板和第二極性電極板組件包括一塊第二極性電極板的情況下,塊極性電極板被施加電壓時產(chǎn)生電場的示意圖。鋰電池電解液包裝桶。
其它參數(shù)及制備方法同實施例1。電解液配方見表1。對比例1~8對比例1~8中,除表1參數(shù)外,其它參數(shù)及制備方法同實施例1。電解液配方見表1。表1實施例1~18和對比例1~8的電解液組成注:鋰鹽濃度為在電解液中的質(zhì)量百分比;添加劑中各組分的含量為在電解液中的質(zhì)量百分比;非水溶劑中各組分的比例為體積比。鋰離子電池性能測試鋰離子電池的制備:將正極活性物質(zhì)、導電劑乙炔黑、粘結(jié)劑聚偏二氟乙烯按照質(zhì)量比95:3:2在n-甲基吡絡烷酮體系中充分攪拌混合均勻后,涂覆于鋁箔上烘干冷壓,得到正極片。將負極活性物質(zhì)ag、導電劑超級炭黑、增稠劑羧甲基纖維素鈉、粘結(jié)劑丁苯橡膠按照質(zhì)量比95:1:2:2在去離子水溶劑體系中充分攪拌混合均勻后涂覆于銅箔上烘干、冷壓,得到負極片。以聚乙烯為基膜,并在基膜上涂覆納米氧化鋁涂層作為隔膜。將正極片、隔膜、負極片按順序疊好,使隔膜處于正、負極片中間起到隔離作用,并卷繞得到裸電芯。將裸電芯置于外包裝中,注入各實施例和對比例制備的電解液,進行封裝擱置、化成、老化、二次封裝、分容等工序,得到ncm811/ag鋰離子電池,進行性能測試,結(jié)果見表2,其中:(1)常溫循環(huán)性能測試:在25℃下,將化成后的鋰離子電池按1c恒流恒壓充電至。蘇州鋰電電解液包裝桶。湖北金屬電解液桶
電解液不銹鋼桶(200kg容量)。湖北金屬電解液桶
快速測定高濃度電解液組分是實現(xiàn)從源頭阻斷陽極鉛腐蝕的前提,研究團隊耦合分光測色法和紫外-可見光吸收光譜法發(fā)明了快速光譜光度測量技術,并構(gòu)建了連續(xù)變化高濃度組分的吸光度與多種污染物跨量級濃度間的非線性數(shù)學模型,提出利用數(shù)據(jù)庫技術和快速光譜光度測量技術求解數(shù)模的方法,成功研發(fā)關鍵物理場實時在線監(jiān)測技術。該技術秒級完成對制膜電解液主要組分濃度監(jiān)測,濃度超出朗伯比爾定律測定上限200倍,平均誤差5%以內(nèi),不需要添加任何藥劑,減少二次污染風險和生產(chǎn)成本,實現(xiàn)了復雜液體中多組分、跨量級重金屬的實時原樣直測,實時精細控制陽極鉛污染。二是電解槽陽極泥控制技術。針對陽極表面疏松膜泥層微結(jié)構(gòu)和低結(jié)晶度晶相組成導致鉛腐蝕和陽極泥產(chǎn)生的難題,為阻斷陽極表面與電解液接觸,研究團隊在不引入電解體系外源組分的前提下,通過改變物理場,將中溫高電勢鋅電解過程中96%的陽極電流用于氧析出、4%用于錳離子氧化和鉛腐蝕,逆轉(zhuǎn)為高溫低電勢95%的電流用于錳離子氧化、5%用于氧析出。**終,在陽極表面快速形成致密度高、導電性強、厚度*20μm~30μm的柔性γ-MnO2保護膜,γ-MnO2有效隔絕了電解液與陽極表面,阻斷了鉛暴露腐蝕,減少了陽極泥的產(chǎn)生和粘附。湖北金屬電解液桶
文章來源地址: http://www.cdcfah.com/cp/2645587.html
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