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公开(公告)号:CN117779104A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311799745.4
申请日:2023-12-25
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碱性电解水制氢隔膜及其制备方法。该碱性电解水制氢隔膜包括:基础层和亲水阻气层,所述基础层包括支撑层和形成在所述支撑层的至少部分表面上的多孔亲水层,所述亲水阻气层形成在所述多孔亲水层远离所述支撑层一侧的至少部分表面上,所述亲水阻气层为非多孔结构,形成所述亲水阻气层的涂料包括第一聚合物树脂、第一亲水无机颗粒和第一溶剂。该碱性电解水制氢隔膜对碱性电解槽阴极产生的氢气具有较高的阻隔性,可以提高电解槽阳极产生的氧气纯度,从而更加适应加压电解槽的运行条件,同时有利于提高电解制氢系统的安全性能。
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公开(公告)号:CN116913576A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310840746.2
申请日:2023-07-10
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
IPC: H01B1/22 , H01B13/00 , H01L31/0224 , H01L31/072
Abstract: 本发明公开了导电浆料和异质结太阳能电池,导电浆料包括导电粉末、热固化组分、开环剂、溶剂和偶联剂,所述热固化组分包括改性羟基聚丙烯酸树脂和封端聚异氰酸酯,其中,所述改性羟基聚丙烯酸树脂包括含氮基团,所述改性羟基聚丙烯酸树脂中所述含氮基团的含量为0.05mol/g‑0.2mol/g。由此,该导电浆料的导电性和附着力均较好,由该导电浆料形成的金属电极与太阳能电池的透明导电膜之间具有较低的界面势垒和界面接触电阻,使得太阳能电池的光电转换率较高。
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公开(公告)号:CN116111284A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211338071.3
申请日:2022-10-28
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
IPC: H01M50/457 , H01M50/489 , H01M50/491 , H01M10/0525 , H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/434 , H01M50/451
Abstract: 本发明公开了电池隔膜及其制备方法、电池。该电池隔膜包括基膜层,基膜层包括:第一表层、第二表层和中间层,中间层位于第一表层和第二表层之间,第一表层、第二表层和中间层均具有微孔结构,且第一表层和第二表层中的至少之一在远离中间层一侧上的微孔平均孔径大于中间层的微孔平均孔径。该电池隔膜不仅在涂布前后均可以保持较好的透气性,而且具有优异的力学性能和热稳定性。
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公开(公告)号:CN115819818A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211666712.8
申请日:2022-12-23
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
IPC: C08J7/04 , C25B9/19 , C25B1/04 , C09D181/06 , C09D7/20 , C09D7/61 , C09D7/65 , C08L81/02 , C08L81/06 , C08L23/12
Abstract: 本发明公开了碱性水电解制氢用复合隔膜及其制备方法。该复合隔膜包括:编织平网膜以及形成在编织平网膜至少一个表面上的复合涂层,其特征在于形成复合涂层的涂布液包括亲水无机颗粒、粘合树脂、成孔剂、溶剂和分散剂:以亲水无机颗粒和粘合树脂的总质量为基准,亲水无机颗粒的含量为80~90wt%;以涂布液的总质量为基准,亲水无机颗粒和粘合树脂的总含量为50~78.5wt%;以涂布液的总质量为基准,成孔剂的含量为1~6wt%;以亲水无机颗粒的质量为基准,分散剂的含量为0.5~1wt%。该复合隔膜不仅制备工艺简单,生产成本较低,而且具有较低的面电阻、较高的电流密度和较好的气体阻隔性能。
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公开(公告)号:CN112952297B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110454425.X
申请日:2021-04-26
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
IPC: H01M50/449 , H01M50/434 , H01M50/403 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷隔膜及其制备方法和锂电池,该陶瓷隔膜包括:基膜和陶瓷涂层,所述陶瓷涂层是由陶瓷浆料涂覆于所述基膜的至少一侧表面上固化形成,并且所述陶瓷涂层包括陶瓷颗粒、水溶性丙烯酸锂共聚物粘结剂、乳液型共聚物粘结剂和表面活性剂。由此,该陶瓷隔膜具有良好的耐高温性能,并且兼顾了低温性能,将其应用于锂电池,有助于降低锂电池热失控的风险及冬季应用时陶瓷涂层从基膜脱落的风险,从而满足现有锂电池的高安全性要求。
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公开(公告)号:CN115642367A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211434024.9
申请日:2022-11-16
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
IPC: H01M50/434 , H01M50/449 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷浆料、锂离子电池隔膜及其锂离子电池,该陶瓷浆料包括:100质量份的陶瓷颗粒;0.1~1.0质量份的分散剂;2~10质量份的粘合剂;其中,粘合剂满足以下条件中的至少之一:粒径D50为150~300nm,分散指数PDI≤0.03,pH为6~8,粘合剂胶膜的ESR为200%~500%。由此,该陶瓷浆料的剥离力保持性好,机械稳定性好,同时涂布过程无絮凝,可减轻对涂布辊的磨损,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN112409697B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011228941.2
申请日:2020-11-06
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
IPC: C08L23/14 , C08L23/08 , C08K3/36 , C08K5/17 , C08K3/22 , C08K5/3475 , C08L23/12 , C08J5/18 , H01L31/049
Abstract: 本发明提供了聚烯烃薄膜及其制作方法、太阳能电池背板和太阳能电池。该聚烯烃薄膜包括层叠设置的第一膜层和第二膜层,所述第一膜层包括第一聚烯烃组合物和多官能度单体,且所述多官能度单体中含有三个以上的碳碳双键。该聚烯烃薄膜与乙烯‑醋酸乙烯共聚物之间的粘结力高,其在用于制作太阳能电池背板时,即使经过较长时间的层压,制作得到的太阳能电池背板的表面也不易出现鼓包问题。
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公开(公告)号:CN109942962B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN201910209451.9
申请日:2019-03-19
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
IPC: C08L23/14 , C08L23/06 , C08L23/16 , C08L23/12 , C08L53/00 , C08L27/16 , C08L51/06 , C08K3/22 , C08J5/18 , C08J3/22 , B32B27/06 , B32B27/20 , B32B27/32 , B32B33/00 , H01L31/048 , H01L31/049
Abstract: 本发明提供了聚烯烃薄膜及其制备方法、太阳能电池背板和太阳能电池。该制备聚烯烃薄膜的方法包括将10重量份~50重量份的聚偏氟乙烯和聚全氟乙丙烯中的至少一种、50重量份~90重量份的聚丙烯和/或聚乙烯、1重量份~10重量份的相容剂以及1重量份~20重量份的抗老化剂混合,并将所得到的混合物制成母料;将聚烯烃树脂、所述母料以及无机填料混合后进行挤出处理,以便得到所述聚烯烃薄膜。该方法中无机填料不易降解氟树脂、温度控制窗口宽,制备的聚烯烃薄膜的氟元素分布均匀、热稳定性强、耐紫外性能好、黄色指数低。
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公开(公告)号:CN114497252A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111654757.9
申请日:2021-12-30
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
IPC: H01L31/049 , H01L31/048 , H01L31/052 , B29C48/49 , B29C48/21 , B29C48/07
Abstract: 本发明公开了光伏背板及其制备方法和应用。该光伏背板至少包括由内向外依次布置的粘结层、芯层和耐候层,其中,粘结层包括50‑80质量份的耐热聚酰胺、5‑20质量份的增粘树脂、1‑10质量份的离子聚合物、1‑30质量份的第一填料、0.1‑5质量份的第一防老化剂;芯层包括50‑80质量份的第一聚丙烯、5‑20质量份的第一改性料、1‑30质量份的第二填料、0.1‑5质量份的第二防老化剂;耐候层包括50‑80质量份的第二聚丙烯、5‑20质量份的第二改性料、1‑30质量份的第三填料、0~25质量份的聚酰胺、0.1‑5质量份的第三防老化剂。该光伏背板具有良好的耐热性能、耐候性、粘结性以及层间粘结力,能够大幅提升光伏背板的耐热性。
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公开(公告)号:CN113140864A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110239001.1
申请日:2021-03-04
Applicant: 乐凯胶片股份有限公司
IPC: H01M50/403 , H01M50/417 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种隔膜及其制备方法与应用,其中,所述隔膜采用组合物制备得到,所述组合物包括15~36重量份的聚烯烃、2~10重量份的含氟聚合物、58~79重量份的造孔剂和1~2重量份的抗氧剂。采用该组成的组合物来制备隔膜,使得到的隔膜在保持优异的机械性能和自关闭性能的同时,具有优异的电解液浸润性、吸液保液性和离子电导率,从而可以提高锂电池的循环性能和安全性。
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