一种用于双面狭缝涂布接触式模头的模拟计算方法

    公开(公告)号:CN109492280B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201811254577.X

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明属于卷对卷制造过程中的涂布相关领域,并公开了一种双面狭缝涂布接触式模头的模拟计算方法,该方法包括以下步骤:(1)建立双面狭缝涂布接触式模头模唇部分与基材所形成计算域的几何模型;(2)流场网格划分;(3)建立浆料流场的VOF两相流模型和基材变形模型;(4)给定边界条件和初始条件进行初始化,进行初始流场计算;(5)将步骤四中的定常流场数值计算结果(主要为基材表面的压力分布)作为初始条件进行流固耦合数值计算。本发明以VOF和流固耦合模拟方法作为基础,通过计算模拟来指导双面狭缝涂布接触式模头的设计,可有效降低模头制造成本并提高涂布均匀性。本方法充分考虑了双面涂布过程中第二面涂布时,由于缺少背辊支撑导致的基材变形对涂布液珠成形过程和涂布均匀性的影响,通过对FLUENT进行二次开发,嵌入基材变形的用户自定义程序,提高了数值预测精度与可靠性。

    仓储式柔性快速干燥模组及干燥系统

    公开(公告)号:CN109855400A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910212662.8

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 一种仓储式柔性快速干燥模组及干燥系统,其中,干燥模组,包括机架、第一夹具体和第二夹具体,所述第一夹具体和第二夹具体设置在机架上,所述第一夹具体用于承载被加热体,并相对于所述机架做往复移动;当所述第一夹具体移动到正对所述第二夹具体时,所述第二夹具体向着第一夹具体的方向做垂直运动,所述第一夹具体和所述第二夹具体密封连接构成可被抽成真空的腔体,加热板对腔体内的被加热体直接加热或通过导热材料加热。本发明具有干燥速度快,以及物流配置简单的优点。

    一种锂离子电池的干法电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111725477A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010548524.X

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 一种锂离子电池的干法电极材料的制备方法,包含如下步骤:通过化学气相沉积或者静电喷涂方式在活性颗粒外层生长作为导电剂的石墨烯;或采用在活性颗粒表面静电喷涂氧化石墨烯,并在后续与氢气反应还原为石墨烯;再通过静电喷涂的方法将聚合物粘结剂粉末包裹在活性颗粒和石墨烯外层,形成混合均匀的干性材料。本发明借助微纳级别原料所具有的优异流动性,在不借助溶剂条件下完成了电极材料的混合,此外,得到的电极材料可以直接实现活性颗粒之间的导电通路。

    适用于激光在线测厚的振动补偿方法

    公开(公告)号:CN111504206A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010380375.0

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明属于薄膜制造加工过程中的在线检测领域,更具体的,涉及一种适用于激光在线测厚的振动补偿方法。该方法包括以下内容:(1)运用激光在线测厚系统,在同一测量环境下,对待测带材和高精度铜箔进行在线扫描测量;(2)带材和铜箔测厚数据中均包含扫描测量时的振动误差,铜箔制造精度高,数据中的误差大部分是由振动导致,而待测带材也受到了相似的振动影响;(3)对测厚数据进行频谱分析,观察数据频率组成信息;(4)对比分析待测带材和铜箔频谱的相似性,对数据进行适当处理,很好地去除了振动对在线扫描测厚的影响,实现了测厚数据的振动补偿和精度优化。

    锂离子电池极片孔隙率在线检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN110057742B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910373339.9

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 锂离子电池极片孔隙率在线检测方法及其应用,其中方法包括:预先涂布并收集不同厚度系列的电池极片;将电池极片以不同的速度走带,对电池极片加热,记录电池极片表面温度随时间变化的关系T(t)或表面温度随极片表面位置的变化关系T(x);用所获得的数据,建立电池极片孔隙率ε与走带速度u,电池极片厚度h以及温度随时间变化关系T(t)的神经网络模型,并采用降噪自编码的方法训练该神经网络模型,使其误差在允许范围内;在电池极片生产过程中,根据走带速度u,电池极片厚度h以及极片表面随时间变化关系T(t)或表面温度随极片表面位置的变化关系T(x),采用训练的神经网络模型在线预测电池极片孔隙率。本发明简单易行,能够实时检测锂离子电池极片孔隙率,测量准确性较高。

    立式涂压涂布头
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108480137B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201810527507.0

    申请日:2018-05-26

    Abstract: 一种立式涂压涂布头,包括第一涂布唇和第二涂布唇,在所述第一涂布唇和第二涂布唇之间设有垫片,所述垫片将所述第一涂布唇和第二涂布唇隔开形成涂布狭缝,在所述第一涂布唇或第二涂布唇上设有与涂布狭缝相通的料槽;在所述料槽的相对更靠近涂布出料口的一侧设有挡片,所述挡片将所述料槽隔挡出料槽出料口。本发明具有可以防止涂布时拖尾,且适合于垂直向下或者斜着向下涂布的优点。

    一种用于双面狭缝涂布接触式模头的模拟计算方法

    公开(公告)号:CN109492280A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811254577.X

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明属于卷对卷制造过程中的涂布相关领域,并公开了一种双面狭缝涂布接触式模头的模拟计算方法,该方法包括以下步骤:(1)建立双面狭缝涂布接触式模头模唇部分与基材所形成计算域的几何模型;(2)流场网格划分;(3)建立浆料流场的VOF两相流模型和基材变形模型;(4)给定边界条件和初始条件进行初始化,进行初始流场计算;(5)将步骤四中的定常流场数值计算结果(主要为基材表面的压力分布)作为初始条件进行流固耦合数值计算。本发明以VOF和流固耦合模拟方法作为基础,通过计算模拟来指导双面狭缝涂布接触式模头的设计,可有效降低模头制造成本并提高涂布均匀性。本方法充分考虑了双面涂布过程中第二面涂布时,由于缺少背辊支撑导致的基材变形对涂布液珠成形过程和涂布均匀性的影响,通过对FLUENT进行二次开发,嵌入基材变形的用户自定义程序,提高了数值预测精度与可靠性。

    连续烘烤线的加热方法及加热装置

    公开(公告)号:CN106140578B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201610838967.6

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 一种连续烘烤线的加热方法及加热装置,其中加热装置包括移动载体,还包括设置在所述移动载体上的夹持结构和若干电加热结构,加热时,若干所述电加热结构与电源连接,并且所述夹持结构将被加热物夹持在相邻的两个所述电加热结构之间。本发明由于采用了夹持结构和若干电加热结构,加热时,若干电加热结构与电源连接,并且夹持结构将被加热物夹持在相邻的两个电加热结构之间,也就是说,电加热结构在加热的过程中与被加热物接触,采用了热传导的加热方式进行加热,与现有技术中的热辐射的加热方式相比,提高了加热效率,采用的夹持方式使得被加热物在加热的过程中,被加热物不会发生形变,具有升温快、加热时间短、加热效率高和节约资源等优点。

    锂离子电池极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN111725479B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010684370.7

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种具有梯度孔隙率的锂离子电池极片及其制备方法,其中包括(1)根据设计极片层数,将不同含量的粉末造孔剂与活性材料、导电剂、聚合物粘结剂混合,得到造孔剂含量不同的多份电极浆料;(2)将造孔剂含量最低的电极浆料涂覆至集流体,干燥后用压辊第一次辊压压实,获得第一涂层;(3)在第一涂层表面按照造孔剂含量由低至高的顺序逐层涂覆电极浆料;(4)对极片进行加热干燥,使造孔剂分解逸出,在涂层中形成梯度孔道;(5)采用带有连续半球凸点结构的花辊对干燥后的多层结构极片进行第二次辊压。相对于现有技术,采用本发明方法制备具有梯度孔隙率的极片,在经辊压获得较高能量密度的同时,还具有良好的倍率性能,提高了活性材料的利用率。

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