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锌锰电池生产加工工艺技术制造流程

发布时间:2022-10-03   作者:admin   浏览次数:181

1、用于锌锰电池的水凝胶电解质及其配方技术、锌锰电池及其配方技术
 [简介]:本技术提供了一种用于锌锰电池的水凝胶电解质,水凝胶电解质包括如下质量百分比的组分:6‑9%聚合物单体、0.06‑0.08%交联剂、0.02‑0.027%光引发剂、30‑50%锌盐、40‑65%水,本技术还提供了水凝胶电解质的配方技术,在此基础上,本技术还提供了一种锌锰电池及其配方技术,且锌锰电池中应用本技术提供的水凝胶电解质,与现有技术相比,本技术基于聚合物单体和光引发剂组成的水凝胶电解质,可通过调节组分中锌盐的含量,使得水凝胶电解质具有出色的电化学性能,且在极端变形期间具有较高的、电极/电解质界面结合能力。
2、一种碱性锌锰电池的制备工艺
 [简介]:本技术涉及碱性锌锰电池的制备工艺,包括以下步骤:负极处理步骤,清理介质包裹负极静置;静置后加热;加热后采用表面活性剂高压冲刷,之后风干;正极材料制备步骤,湿混合料压制成正极材料;正极材料干燥;负极材料制备步骤,锌粉料、缓蚀剂、复合凝胶剂和氢氧化钠溶液进行真空搅拌得到负极材料;装配步骤,正极材料压入钢壳内,钢壳内放入隔膜管中,隔膜管和正极材料浸入氢氧化钠溶液;隔膜管内注入负极材料;将负极插入负极材料;压紧封口得到碱性锌锰电池。技术解决现有方案负极杂质、机械油,影响电池贮存性能容易出现漏液,正极锰粉连放、间放电性差,碳粉料结构稀疏导电性能差。负极材料析气量高出现漏液,抗震性能差的问题。
3、一种锌锰电池加工用智能排分料设备及排分料方法
 [简介]:本技术提供了一种锌锰电池加工用智能排分料设备及排分料方法,属于电池生产输送技术领域,包括分料架,所述分料架顶部固定安装有电池出料带,所述分料架顶部一侧固设有驱动机构,所述驱动机构一侧传动连接有固定机构,所述固定机构包括多个可滑动的出料杆。本技术中,当多组电池进入至末端与抵接隔板接触时,第一驱动电机输出轴转动带动传动杆转动,传动杆转动能够带动驱动凸轮转动挤压抵接块,抵接块被挤压后能够带动第一推料板和第二推料板移动将限位的电池移动至相应位置的分料输送带内,不同行程的驱动凸轮能够带动多个转动隔板和抵接隔板进行电池的同步出料,满足对多列电池的分料推动,提高分料处理效果,满足规模化生产处理需要。
4、一种无汞无铅无镉锌锰电池及其制作方法
 [简介]:本技术提供了一种无汞无铅无镉锌锰电池,无汞无铅无镉锌锰电池包括无汞浆层纸、底碗、复压圈、碳棒、铁底、组合帽、锌筒、外包覆绝缘层、电芯,无汞浆层纸呈圆筒状设置,底碗设置在无汞浆层纸的内腔靠下端;并通过镁、钛、锡、铟、铋等金属元素代替传统电池锌筒上均大部分的铅、汞、镉,通过向负极锌材质中加入镁、钛、锡、铟、铋等金属,取代了普通电池负极中的铅和镉有毒性重金属,弥补了负极因去掉二者之后负极锌的延展性和缓蚀性能方面的不足,另外,通过无汞浆层纸浆液配方的改进,使无汞浆层纸的缓蚀性能得到增强。通过以上两方面协同作用,提高了电池中锌的析氢过电位,减少了电池自放电,降低了电池析气量。
5、一种碱性锌锰电池
 [简介]:本技术提供了一种碱性锌锰电池。碱性锌锰电池的正极料包括导电剂,导电剂中含有纳米二氧化锰包覆石墨烯材料,并且纳米二氧化锰包覆石墨烯材料具有以下形貌特征:状的纳米二氧化锰分布在二维层状结构石墨烯的片层的表面和片层之间。本技术提供的碱性锌锰电池,在导电剂中添加纳米二氧化锰包覆石墨烯材料,能改善导电剂及正极活性材料的分散性,降低电池内阻,降低极化,使电子传输顺畅,同时减轻离子传荷的阻碍,提高活性物质利用率,能够同时提高电池的大中小电流放电性能。
6、一种锌锰液流电池用正极电解液
 [简介]:本技术应用在锌锰液流电池领域,具体涉及一种锌锰液流电池用正极电解液。锌锰液流电池的正极电解液中电解质包括锰盐、添加剂和支持电解质,其中:锰盐为硫酸锰、氯化锰和硝酸锰中的一种或两种,添加剂为磺基水杨酸,支持电解质为钾离子或钠离子。本技术通过选用添加剂,利用二价锰离子与添加剂的络合结构,改变抑制三价锰离子的歧化反应,杜绝二氧化锰的生成,提高电池的性能和循环寿命。本技术性能突出,同时具有安全环保等优点。
7、一种水系锌锰电池电解液及其应用
 [简介]:本技术提供了一种水系锌锰电池电解液及其应用,所述电解液中含有如下分子通式的有机弱酸锌盐添加剂:(R‑COO)<Sub>2</Sub>Zn·nH<Sub>2</Sub>O和/或(R‑COO)<Sub>2</Sub>Zn,其中R为氢、氟代烃基或氟代芳基,将其用于水系锌锰电池。本技术同时将酸性和空间位阻进行综合考量,通过合理设计有机分子/离子的结构以平衡酸性和空间位阻,使有机羧酸根离子在电解液中具有较高的溶解度以及与溶剂分子之间的相容性,促使有机羧酸根离子在电极‑电解液界面处构建的双电层中保证工作离子的迁移和扩散,进而同时实现较高的比容量和较长的循环稳定性。
8、一种锌锰电池回收设备
 [简介]:本技术涉及一种回收设备,尤其涉及一种锌锰电池回收设备。要解决的技术问题是:提供一种具有自动捞取功能、可以定量下料且能充分破碎的锌锰电池回收设备。技术方案为:一种锌锰电池回收设备,包括有:分离箱;进水口,所述分离箱下部一侧设有进水口;排水口,所述分离箱下部另一侧设有所述排水口;粉碎机构,所述分离箱上侧设有所述粉碎机构;分离机构,所述分离箱内部下侧设有所述分离机构。在第一电动推杆启动后,在齿条相互的作用下,使得捞板进行转动,捞板则将分离出来的石墨棒进行打捞,不需人工手动将其打捞,有效减轻人们的工作量,且起到了自动捞取石墨棒的作用。
9、一种团簇MnO<Sub>2</Sub>的制法、二次锌锰电池正极材料及二次锌锰电池
 [简介]:本技术提供了一种团簇MnO<Sub>2</Sub>的配方技术、二次锌锰电池正极材料及二次锌锰电池,该配方技术包括以下步骤:将锰盐与过二硫酸盐溶于水中,加入苯基膦酸或苯基膦酸盐,得到混合溶液;将混合溶液进行水热反应,得到含有二氧化锰沉淀的悬浊液;将悬浊液经抽滤、洗涤、干燥得到微纳团簇球形二氧化锰。通过本技术方法制得的团簇MnO<Sub>2</Sub>为微纳团簇结构,具体由纳米线有机聚合成微米级团簇颗粒,具有纳米材料的高比表面积特性,能与电解液充分接触,增大活性物质反应位点,提高电极导电率及电化学活性;为二次水系锌锰电池正极材料有效增强电极可逆性,提高其循环稳定性;在500mA/g电流密度循环500圈容量保持率高达94.2%。
10、一种从废旧碱性锌锰干电池提炼二氧化锰再利用于锰酸锂二次电池的方法
 [简介]:本技术提供了一种从废旧碱性锌锰干电池提炼二氧化锰,并利用其制作锰酸锂二次电池的配方技术。该方法通过收集碱性锌锰电池的炭包,采用除杂、还原、沉淀、与煅烧法相结合的湿法回收技术,制得&lt;I&gt;ε&lt;/I&gt;‑MnO<Sub>2</Sub>,并利用高温固相法与氢氧化锂反应制得最终产物——高纯度锰酸锂,可作为高性能锂离子电池正极材料。本技术的优点是:该过程实验条件易于控制,原料价格低廉、来源广泛,所需试剂和仪器常见且价格便宜,在技术与经济上都具备极高的可行性。制得的锰酸锂具有极高的比容量和循环稳定性,从固废回收处理和低碳经济两方面,实现环保和经济的双赢。
11、一种废旧锌锰干电池分选回收装置及使用方法
12、金属离子诱导的水系锌锰二次电池
13、一种碱性锌锰电池负极及其配方技术
14、一种锌锰单液流电池
15、一种氮-碳纳米管材料及其配方技术和在制备柔性锌锰电池中的应用
16、柔性中性锌锰电池用电解液及其配方技术
17、一种纽扣电池锌锰分离回收设备
18、一种水系锌离子电池用硒化锌锰固溶体正极材料及配方技术
19、具有双功能保护层的水系锌锰电池纤维及其配方技术
20、一种提升中性水系可充电锌锰电池稳定性的电解液添加剂和电解液
21、一种含有改性纳米锌粉的锌锰电池及其配方技术
22、一种从废旧无汞锌锰干电池中回收锌锰金属的方法
23、碱性锌锰扣式电池及其配方技术
24、一种锌锰干电池用活性二氧化锰的配方技术
25、镧掺杂高倍率锌锰电池正极料用的混料装置及混料方法
26、一种淀粉接枝共聚物缓蚀剂及其在锌锰电池浆层纸中的应用
27、水系酸性锌锰电池
28、三维结构正极和水系锌锰电池
29、一种将废旧锌锰干电池回收并直接用于可充电锌锰电池的方法
30、一种碱性锌锰电池
31、一种无汞碱性锌锰电池用的电解二氧化锰的配方技术
32、一种水系锌锰电池用凝胶电解质及其配方技术
33、一种锌锰干电池活性材料的配方技术
34、一种锌锰电池用负极材料及其配方技术
35、一种锌锰电池正极材料的配方技术及应用
36、一种可充电水系锌锰电池及其组装方法
37、一种用于锌锰液流电池的正极电解液
38、一种利用废旧锌锰电池锌皮制备氧化锌超细粉的方法
39、一种提高中性锌锰电池可逆性的水系电解液及其配方技术
40、一种高防腐蚀的锌锰电池外壳的配方技术
41、一种废旧酸性锌锰一次电池材料资源化再利用的方法
42、一种酸性锌锰一次电池及其配方技术
43、一种废旧锌锰干电池的资源化再生充电电池的配方技术
44、一种提高水系锌锰电池工作电压的电解液及其应用
45、一种用于锌锰电池的锌盐混合电解液和锰正极材料的配方技术
46、一种高功率环保型碱性锌锰干电池的制造工艺
47、一种防漏型无汞、无铅、无镉环保碳性锌锰干电池及其制作方法
48、一种应用于碱性锌锰电池中锌膏凝胶剂的配方技术
49、二氧化锰/碳纳米管泡沫材料、锌锰电池、其制法与应用
50、从废旧锌锰干电池正极材料中资源化回收锰的方法和应用
51、一种电流高利用率碳性锌锰干电池及其制造工艺
52、一种方便安装的锌锰电池
53、一种电池正极材料及其配方技术和制备的碱性锌锰电池
54、一种锌膏及其配方技术和锌锰电池
55、一种碱性锌锰干电池密封圈及其制作方法
56、一种锌锰干电池及其配方技术
57、一种用于可充放锌锰电池高性能水系电解液
58、一种废旧碱性锌锰一次电池材料资源化再利用的方法
59、一种碱性锌锰电池的活性物质回收并重组电池的方法
60、一种利用废旧锌锰电池锌皮制备硫化锌超细粉的方法
61、一种利用废旧锌锰电池制备锂电池负极材料的工艺
62、一种碱性锌锰电池负极添加剂及其配方技术
63、一种耐高温锌锰电池
64、一种镧掺杂高倍率锌锰电池正极材料及其配方技术
65、一种锌锰电池隔膜再生纤维素膜的制造方法
66、一种中性锌锰电池高利用率氧化锰电极的结构与配方技术
67、高电压可充电的锌锰电池
68、一种含有改性纳米锌粉的碱性锌锰电池及其配方技术
69、碱性锌锰电池的钢壳和碱性锌锰电池
70、基于掺杂型磷酸锌锰结构的锌离子电池正极材料及其合成方法
71、一种碱性锌锰电池用水基导电石墨乳及配方技术
72、一种不用封口胶的锌锰干电池
73、一种碱性锌锰充电电池
74、一种双端封闭隔膜管碱性锌锰电池
75、一种基于多化合价锰氧化物的纤维状柔性可充锌锰电池
76、一种中性锌锰二次电池及电解液
77、一种利用废锌锰电池生产含锌纳米材料的方法
78、一种废碱性锌锰电池中正负极物质的回收方法
79、碱性锌锰电池的钢壳和碱性锌锰电池
80、一种碱性锌锰电池防漏结构
81、一种锌锰干电池制造工艺
82、石墨烯负载锌锰钴氧化物的锌离子电池正极材料及其制法
83、一种防漏、方便组装的碱性环保锌锰电池双节集流体
84、一种高电压锌锰电池及其配方技术
85、一种稀土合金掺杂的锌锰电池及其配方技术
86、碱性锌锰电池及电池钢壳的生产工艺
87、一种锌锰电池电解液的配方技术
88、一种废旧锌锰电池的回收再利用方法
89、一种半固态电池正极材料及其制备的碱性锌锰电池
90、一种锌锰电池的碱性柔性电解质薄膜及其配方技术
91、一种碱性锌锰电池
92、锌锰电池合剂自动填充方法
93、用于生产无汞锌锰干电池的浆层纸及其配方技术
94、锌锰电池自动套底方法
95、一种高效锌锰干电池
96、天然产物电解液的组合物及其用途以及锌锰电池
97、一种防XX碱性锌锰电池
98、一种碱性锌锰干电池的负极添加剂及包含其的负极锌膏和碱性锌锰干电池
99、一种可充电锌锰电池及其配方技术
10-0、一种基于海带电解质的柔性锌锰电池的配方技术
10-1、一种无汞高功率锌锰电池及其电芯粉、锌筒及无汞浆层纸
10-2、一种碱性锌锰电池
10-3、一种利用废旧锌锰电池制备超级电容器电极材料的方法
10-4、一种可压缩可充电锌锰电池和基于该电池的电池-传感器集成器件
10-5、锌锰电池用负极材料、锌锰电池用负极、锌锰电池用负极的制造方法以及锌锰电池
10-6、高耐盐型固态电解质、固态柔性锌锰电池及其配方技术
10-7、一种锌锰电池用天然放电锰粉的可用性快速判定方法和快速检测方法
10-8、一种锌锰电池的正极粉环管制造装置
10-9、锌锰电池用环保型锌材及配方技术
11-0、一种低内阻碱性锌锰电池及其配方技术
11-1、一种废旧锌锰电池‑生物质吸附剂的配方技术
11-2、用于锌锰电池电解液的天然提取物组合物及其用途以及锌锰电池电解液和锌锰电池
11-3、一种碱性锌锰电池电量的机械检测装置
11-4、一种废锌锰电池的回收利用方法
11-5、一种碱性锌锰电池及其封口体密封圈
11-6、一种废锌锰干电池的综合回收再利用方法
11-7、一种利用废锌锰电池和生物质制备磁性吸附剂的方法
11-8、碱性锌锰干电池的正极材料及碱性锌锰干电池
11-9、一种分体式锌锰电池尺寸调节转换器
12-0、一种用于碱性锌锰干电池密封圈的密封胶及其配方技术
12-1、碱性锌锰干电池正极钢壳及碱性锌锰干电池
12-2、一种自动断路的防XX锌锰电池
12-3、一种高压防XX锌锰电池
12-4、一种防漏防XX的锌锰电池
12-5、锂离子电池负极材料锌锰氧的配方技术及其产品和应用
12-6、一种锌锰电池及其配方技术
12-7、可维护的碱性锌锰电池和碱性锌锰电池的维护方法
12-8、碱性锌锰电池集电体及制作方法和防漏碱性锌锰电池
12-9、一种废旧锌锰电池制备碳包覆磷酸锰的方法
13-0、电池集电体及配方技术和碱性锌锰电池
13-1、一种锌锰电池尺寸调节转换器
13-2、一种废旧锌锰电池生产电池级硫酸锰和硫酸锌的方法
13-3、一种插入式锌锰电池尺寸调节转换器
13-4、一种组合物及其用途以及锌锰电池
13-5、废旧电池中锌锰的回收利用方法
13-6、一种锌锰电池的侧压式整形设备
13-7、一种含有氧化锌的碱性锌锰电池及其配方技术
13-8、一种可充电的碱性锌锰电池
13-9、一种以废锌锰干电池为锰源制备铁酸锰的方法
14-0、一种锌锰电池
14-1、一种碱性锌锰电池隔膜的配方技术
14-2、一种锌锰电池的整形设备
14-3、防止因串联使用引起过放电导致漏液的碱性锌锰电池
14-4、碱性锌锰电池及其制作方法
14-5、一种使用超细合金锌粉的大电流碱性锌锰电池
14-6、一种改善大功率/电流脉冲放电性能的碱性锌锰电池
14-7、负极体包覆防漏膜的锌锰干电池及其制造方法
14-8、一种用于二次碱性锌锰电池的复合隔膜及其配方技术
14-9、一种锌锰电池用封口胶及其配方技术
15-0、一种碱性锌锰电池的钢壳及碱性锌锰电池
15-1、一种多孔碳/二氧化锰复合材料电极、其配方技术及可充式锌锰离子电池
15-2、一种无汞碱性锌锰电池用隔膜纸及其配方技术
15-3、一种水系锌锰单液流电池
15-4、锌锰电池不锈钢正极帽的加工方法
15-5、应用超声波技术提高废旧锌锰电池中锰浸出率的方法
15-6、一种专用于碱性锌锰电池密封圈的改性尼龙610材料
15-7、利用废旧锌锰电池制备纳米锌粉的方法
15-8、一种锌锰液流电池
15-9、一种防锌锰干电池自放电装置
16-0、一种高能量锌锰电池
16-1、废锌锰电池的回收方法
16-2、一种用废旧锌锰电池制备锰锌铁氧体的方法
16-3、一种碱性锌锰电池用锌粉及其配方技术
16-4、用废旧锌锰电池制备锌锰软磁铁氧体的方法
16-5、一种利用废弃锌锰干电池制备锰酸锂正极材料的方法
16-6、大容量碱性锌锰电池
16-7、利用废旧锌锰电池制备锂电池负极材料的方法
16-8、一种以废旧锌锰电池生物淋滤液为原料制备锰锌铁氧软磁体的方法
16-9、一种利用废旧锌锰电池为原料制备高纯硫酸锰和硫酸锌的方法
17-0、一种利用废旧锌锰干电池制备锰系铁合金用原料的方法
17-1、碱性锌锰电池的锌膏配方技术
17-2、碱性锌锰电池的钢壳及其生产工艺
17-3、锌锰贮备电池及其配方技术
17-4、碱性锌锰贮备式二次电池
17-5、一种结构改良的锌锰干电池及其制备工艺
17-6、碱性锌锰电池的钢壳
17-7、一种基于跳汰机分选的废旧锌锰干电池回收系统
17-8、一种碱性锌锰电池用锌粉及其配方技术
17-9、一种扣式碱性锌锰电池无汞锌膏及其配方技术
18-0、一种锌锰电池及其配方技术
18-1、废旧锌锰电池处理方法
18-2、一种液体活化锌锰纸电池及其配方技术
18-3、废旧碱性锌锰电池再生硫酸锰的方法
18-4、一种低析气量的碱性锌锰电池负极添加剂及其配方技术
18-5、一种从废旧中性锌锰电池中回收汞的方法
18-6、一种废旧碱性锌锰电池负极材料锌粉的再生方法
18-7、一种锌锰废旧干电池产业化回收的方法
18-8、一种圆柱形碱性锌锰电池正极粉及其配方技术
18-9、一种用于无汞锌锰碱性电池防气涨的电镀铟合金
19-0、碱性锌锰电池用负极组件
19-1、一种圆柱形碱性锌锰电池正极添加剂及其配方技术
19-2、一种碱性锌锰电池用的负极材料
19-3、一种铁壳锌锰干电池
19-4、用于锌锰电池封口的改性沥青电池封口剂及其配方技术
19-5、碱性锌锰电池密封圈
19-6、一种碱性锌锰电池及其配方技术
19-7、用废普通锌锰电池净化烟气回收金属的方法
19-8、锌锰干电池用无腐蚀复合电解质及其配方技术
19-9、环保型锌锰合金及锌锰电池
20-0、片状锌阳极及其配方技术和使用该片状锌阳极的叠层锌锰电池
20-1、用废碱性锌锰电池净化烟气回收金属的方法
20-2、废旧锌锰电池的回收处理方法
20-3、无汞全防糊式锌锰电池
20-4、碱性锌锰电池隔膜及其制备工艺
20-5、新型碱性锌锰电池
20-6、一种锌锰液流电池
 
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