1166
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本发明涉及制备钝化锂粉的方法,属于金属锂粉技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种制备钝化锂粉的方法。该方法在隔绝氮气和氧气的条件下,采用雾化喷枪将金属锂液雾化,冷却,然后钝化,得到钝化锂粉;其中,保证流入雾化喷枪中的金属锂液的温度为230~500℃,且喷雾时的金属锂液的温度和流量恒定。本发明采用雾化的方式来制备钝化锂粉,无需用到烃油,有效的避免了后期烃油难以完全洗净的问题,无需使用有机溶剂,安全无毒。操作简单,成本低廉。制备得到的钝化金属锂粉纯度高,粒径均一,粒度范围小,质量较好。 1
894
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本发明涉及一种三元复合负极材料锂离子电池及其制备方法,属于锂离子二次电池领域。本发明三元复合负极材料锂离子电池中的负极材料为:由作为钛源的钛的氧化物、钛盐或者钛单质,作为锂源的锂盐、作为硬炭前驱体的淀粉以及膨胀石墨制成的,包括以下重量份数组分的锂电池三元复合负极材料:硬炭50~98份、钛酸锂1.5~45份、膨胀石墨0.5~5.0份。采用本发明复合负极材料的锂离子电池具有比容量大,首次效率高,倍率性能与低温性能优良,不可逆容量低,安全性与循环寿命好的优点,契合了新型锂离子电池对的需求。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的性能判断方法,涉及锂电池正极材料领域,该方法包括如下步骤:取锂离子电池正极材料,将其制作成电池,并进行充放电循环,待充放电循环完成后,测得其容量保持率,接着再取出电池的极片,并对极片上的金属溶出物进行检测,便可测得金属溶出物中各金属成分的含量,然后根据此测定结果,并结合电池在充放电循环完成后的容量保持率一起进行分析,即可判断锂离子电池正极材料的性能。本发明采用的方法简单、高效、精确,能够准确的检测出电池在进行充放电循环后其金属溶出物的量,结果误差小、准确率高,以此给准确判断锂离子电池正极材料的性能提供了有力依据。
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本发明公开了一种基于正交试验法的锂离子电池散热仿真优化方法,其包括以下步骤:S1、获取目标锂离子电池的产热率,建立单体锂离子电池散热结构模型;S2、获取单体锂离子电池散热结构模型中不同因素的散热量;S3、获取待优化目标及其取值范围;S4、将待优化目标的散热量和待优化目标及其取值范围作为正交试验的变量,建立正交表并获取正交结果;S5、基于正交结果,采用多元非线性回归方法将待优化目标和电池温度进行约束,完成基于正交试验法的锂离子电池散热仿真优化。本发明基于正交试验结果,利用多元非线性回归方法,将因素和温度进行约束,可以得出更优的电池温度以及相对应的参数取值,有利于设计更加有效的散热结构。
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本发明公开了一种多功能组合式圆柱型锂电池实验台架,包括固定桩和安装支架,所述固定桩固定到外部地面上,所述安装支架固定在固定桩上,所述安装支架包括上导架和下导架,所述上导架和下导架上可滑移的设有位置相互对应的上固定卡阀和下固定卡阀,所述上固定卡阀和下固定卡阀分别与圆柱型锂电池的上端和下端连接,以将圆柱型锂电池固定在上导架和下导架之间。本发明的多功能组合式圆柱型锂电池实验台架,通过固定桩、上导架和下导架以及上固定卡阀和下固定卡阀的设置,便可有效的实现通过上固定卡阀和下固定卡阀的固定作用,改变圆柱型锂电池在上导架和下导架之间的排列方式了。
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本发明公开了一种可进行蓝牙检测的锂电池组,包括:钣金外壳,所述钣金外壳为放置整体装置的带空腔正方体结构;锂电池组,所述锂电池组对应放置在钣金外壳的内侧底部,且锂电池组通过输出线与充放电口之间对应电性连接;蓝牙板,所述蓝牙板的右侧连接有供电线,且蓝牙板的左侧分别设置有监测连接线A和监测连接线B。该可进行蓝牙检测的锂电池组,在不改变常规款电池组的结构和组合工艺为前提下,只需要将蓝牙板安装在壳体内部,将蓝牙板的正负极供电线接在电池组的放电输出线上的,温度探头线接在电池组表面,蓝牙板的天线部分直接能够穿出钣金壳表面开槽,即可完成安装。
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本发明公开了一种基于功率调整电路的电流监测式锂电池用充电电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,二极管整流器U1,变压器T,热敏电阻RT,极性电容C1,电阻R1,低通滤波电路,晶闸管稳压电路,分别与变压器T副边电感线圈L4的同名端和控制芯片U2相连接的功率调整电路,分别与变压器T副边电感线圈L4的同名端和控制芯片U2相连接的功率调整电路,以及与功率调整电路相连接的启动电流监测电路组成。本发明能为锂离子电池提供充电时所需的4.2V基准电压;同时,本发明能对锂离子电池进行恒流充电至4.2V转入恒压充电,从而本发明能为锂离子电池提供稳定的充电电压、电流,有效的防止锂离子电池出现过充。
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本发明公开了一种机载环境下飞机锂电池SOC估算方法,包括如下步骤:步骤一,搭建实验的环境温度为10℃、0℃、零下20℃和零下30℃的实验舱,将锂电池放置在实验舱内进行实验;步骤二,将实验中不同电池测得的不同温度、不同放电倍率下,电池实际可用容量的变化数据进行整理,计算均值,汇出电池容量的三维MAP图;步骤三,构建Thevenin模型,并对Thevenin模型进行改进,增加一阶RC网络支路;步骤四,根据步骤三所构建的电池模型列出扩展卡尔曼滤波算法的状态方程和观测方程;步骤五,对步骤四中的扩展卡尔曼滤波算法进行补偿校正。本发明的机载环境下飞机锂电池SOC估算方法,通过步骤一至五的设置,便可有效的实现进行机载环境下的锂电池的SOC进行估算了。
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本发明涉及到一种磁热还原制备磷酸铁锂/石墨烯正极材料的方法,步骤为:向磁热容器中加入去离子水,再向去离子水中加入铁源、磷酸源,混合均匀后,再加入氧化石墨烯。并带着混合均匀,获得混合溶液。启动磁热容器,将混合溶液进行加热,反应、冷却、离心分离、并在洗涤后,得磷酸铁/氧化石墨烯,将磷酸铁/氧化石墨烯配入锂源,置入磁热容器中,并向磁热容器中通入还原性气体,启动磁热容器。进行磁热还原反应,冷却至常温,得到成品磷酸铁锂/石墨烯。本发明采用磁热容器还原制备磷酸铁锂石墨烯正极材料,启动还原的过程当中加热的速度非常的快速、精准。加工过程中的温度和时间参数相对可控,为提供优质的产品提供了生产基础。
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本发明提供了一种锂皂石@锌箔负极材料及其制备方法,以及含该负极材料的水系锌离子电池。本发明在锌箔表面构建一层二维片层锌基锂皂石薄膜,利用锂皂石优异的化学惰性以及锌基锂皂石保护层的二维片层结构,实现在充放电过程中极大提高了锌负极的耐腐蚀性,均匀锌负极的电场分布,提高了对锌离子剥离/沉积的调控能力,并在循环过程中抑制锌枝晶的生长以显著提升水系锌离子电池的循环寿命。本发明提供的水系锌离子电池负极材料在电流密度为1mA·cm‑2、容量为1mAh·cm‑2的条件下,循环寿命达到900h;在电流密度为5mA·cm‑2、容量为2.5mAh·cm‑2的条件下,循环寿命达到750h。其制备方法简单,安全无污染,适合工业化生产。
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本发明涉及锂电池三元电极材料体系电解液技术领域,具体涉及一种用于高镍三元锂电池电解液的安全添加剂及制备方法。所述一种用于高镍三元锂电池电解液的安全添加剂由如下方法制备得到:将单乙醇胺和羟乙基乙二胺混合,得到芯材混合物A;将聚氨酯胶水与多孔淀粉混合作为囊材B;将得到的囊材流体B从高处流下形成瀑布状的流体,同时将芯材混合物A雾化高速喷出,将喷出的混合物A穿过所述瀑布状的流体后快速冷凝完成包覆,得到一种用于高镍三元锂电池电解液的安全添加剂。本发明的产品能有效抑制电解液中LiPF6的水解和热解反应,保证电池的安全。
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本发明属于锂电池的技术领域,提供了一种锂电池稳定性复合固态电解质及制备方法。该方法以Li3PO4和SiS2为起始原料,加入锂盐、玻璃微粉,在高温条件下煅烧至熔融,然后通过离心雾化,经骤冷得到粒度均匀的玻璃态LiPOS/Li2SiOS复相颗粒,再通过退火管道,得到玻璃‑陶瓷复相颗粒,最后与聚氧化乙烯挤压制得稳定性复合固态电解质。与传统方法相比,本发明的制备的固态电解质,离子电导率高,与电极界面接触良好,具有良好的电化学性能,并且材料结构稳定,强度高,可广泛用于锂电池领域。
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本发明涉及一种凝胶聚合物锂离子电池的制备方法包括步骤S11,提供所需形状正极极片、负极极片;步骤S12,提供凝胶电解质前驱液;步骤S13,将凝胶电解质前驱液形成于正极极片负极极片双面上,在正极极片和负极极片上原位生成凝胶电解质膜,获得正极复合体和负极复合体;步骤S14,悬挂固定前述的正极复合体及负极复合体,并移动所述正极复合体和负极复合体进行贴合叠片,获得电池裸电芯;及步骤S15,将所述凝胶聚合物电芯经过处理后得到成型的凝胶聚合物锂离子电池。
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对于锂离子电池来说,正极材料占着非常重要的地位。自从1990年以来,LiCoO2凭借其稳定的电性能和简单的制备工艺等优势,长期占据锂离子电池正极材料市场主导地位。为了改善LiCoO2的缺陷,研究者和生产厂商主要使用包覆或掺杂的方式对LiCoO2进行改性,经过改性后,LiCoO2的电性能虽有一定程度的改善,但是由于改性手段的限制,很难在大批次生产的情况下,保证产品的电性能。本发明合成一种具有高截止电压(或称“高电压”)的锂离子电池正极材料,同时具有良好倍率性能和循环性能的多孔链状钴酸锂LiCoO2正极材料,其二次颗粒长度在3-20μm、直径在0.2-3μm。
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本发明涉及锂电池材料领域,具体涉及一种用于锂电池负极的二维纳米多孔氧化锌及其制备方法。利用空化均质机以微射流的形式在氧化铝陶瓷面板上通过利用氯化钠诱使氧化锌的晶粒沿面方向快速生长,从而具有二维层结构的氧化锌,特别是,通过氯化钠在氧化锌层面生长方向快速形成纳米微粒镶嵌于氧化锌层中,使氧化锌在层生长方向形成微晶缺陷,水洗后形成微晶缺陷孔,从而得到二维纳米多孔氧化锌。显著的特点是该结构的氧化锌,层间距以及层面微晶缺陷孔形成了一个稳定的能级,用于锂电池负极,这种缺陷使氧化锌的电子导电性提高,并使锂离子扩散空间增大,有效的缓冲氧化锌充放电循环时的体积变化应力,在保持了氧化锌高比容量的前提下具有高倍率、长循环寿命的特性。
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本实用新型涉及锂回收技术领域,提供一种锂辉石钙镁渣溶液制备用搅拌器,包括破碎组件及搅拌组件,破碎组件安装于反应罐外、用于含锂钙镁渣的初次破碎和研磨,搅拌组件安装于反应罐内、用于含锂钙镁渣的再次破碎和搅拌;破碎组件与搅拌组件通过电动机驱动同步转动,电动机固定安装于反应罐顶端中部设置的第一支架上。本实用新型通过电动机驱动破碎组件和搅拌组件同步转动,先后对含锂钙镁渣进行初次破碎和研磨、再次破碎和搅拌,能够细化钙镁渣使其便于溶解,从而得到密度符合使用要求的钙镁渣溶液,有利于提高锂回收率。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂金属负极电池结构。包括正极结构、负极结构和设置在两者之间的聚合物固态电解质层,所述聚合物固态电解质层包括聚合物固态电解质材料;所述负极结构包括锂金属活性材料,所述负极结构面向聚合物固态电解质层的一侧形成有负极修饰层。所述聚合物固态电解质层包括聚合物固态电解质材料,聚合物电解质材料离子电导率高,电化学稳定,且其具有高杨氏模量使其与电极的界面接触性好,减小界面阻抗;同时在负极结构之上形成负极修饰层,负极修饰层作为电解质薄膜层,使得电荷均匀的分布在负极修饰层之上,很好的限制锂枝晶的形成,增强锂电池结构的稳定性,提高锂电池的使用寿命。
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本发明涉及锂电池回收领域,具体涉及一种低成本稳定回收锂电池正极材料的方法。其特点是采用机械力化学与高频电离结合,将锂电池正极材料中金属离子极化并弱化离子键,赋予其活跃性,从而使得通过简单的沉淀和螯合将锂离子、锰离子、钴离子、镍离子分离并富集,分别形成LiOH粗品、Mn(OH)2粗品、(NH4)3[Co(NO2)6]粗品、NiO粗品,克服了现有锂电池正极材料的回收能耗高、成本高、污染大的缺陷,克服了直接回收正极材料一致性差、组分不稳定的缺陷。该方法回收成本低,工艺简短易控,为锂电池的规模化清洁回收利用提供了可靠地技术保障。
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本发明实施例公开了一种制备钽酸锂晶片的方法,包括:获取钽酸锂基片;清洗钽酸锂基片;将钽酸锂基片置于腐蚀溶液中,并且在钽酸锂基片的中心位置处加热腐蚀溶液,使钽酸锂基片在腐蚀溶液中腐蚀第一时间,获得钽酸锂晶片;清洗并干燥钽酸锂晶片。本发明的实施例的方法中,对钽酸锂基片进行腐蚀时,在钽酸锂基片的中心位置处加热腐蚀溶液,通过对该加热位置的控制,实现了对钽酸锂基片表面的温度分布的控制,进而控制了腐蚀速率,从而可以控制腐蚀后的表面粗糙度和均匀性。该方法制备的钽酸锂晶片的表面均匀性好,表面粗糙度小,并且背侵、背花等问题得到改善。
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本发明提供一种多孔纤维束状的钛系锂吸附剂及其制备方法,该钛系锂吸附剂具有纤维束形貌;所述的纤维的直径为1um~1cm,长度为100um~10cm;所述钛系锂吸附剂具有多孔形貌,所述的多孔形貌使得材料的比表面积达到1~100m2 g‑1;所述的钛系锂吸附剂吸附容量为30~80mg g‑1,吸附速度为1‑10mg g‑1 h‑1,不会对钛系锂吸附剂本体产生不好影响。
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本发明公开了一种锂电池安全检测提前预警智能装置,属于锂电池热失控检测技术领域,目的在于解决现有锂电池热失控检测设备预警时间有限、适用范围小、存在误检的问题。其包括MCU主控分析模块,所述MCU主控分析模块电信号连接有提前预警信号控制输出模块和提前预警信号总线输出模块,所述MCU主控分析模块还电信号连接有单元锂电池应变力检测模块,所述提前预警信号控制输出模块包括场效应管控制电路,所述场效应管控制电路电信号连接有灭火剂喷射装置,所述提前预警信号总线输出模块信号连接有系统管理平台,所述MCU主控分析模块还电连接有电源输入模块。本发明适用于锂电池安全检测提前预警智能装置。
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本发明涉及一种锂电池专用的导电胶黏剂及其制备方法,属于锂电池胶黏剂技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种锂电池专用的导电胶黏剂的制备方法。该方法以双酚A环氧树脂为基料,采用双马来酰亚胺通过特定的方法进行改性,得到改性环氧树脂,然后与导热填料、异丙醇锆和烷基钛酸酯,加入稀释剂中,再与固化剂和固化促进剂的混合物按一定的配比共混,得到锂电池专用的导电胶黏剂。该方法简单,成本较低,且得到的导电胶黏剂,加入异丙醇锆和烷基钛酸酯,利用异丙醇锆水解产生氧化锆的特性,氧化锆以极微细和和均匀态与烷基钛酸酯分散为阻隔水的功能材料,从而使导电胶黏剂与水无法直接接触,由此来防止离子溶出,从而提高锂电池的导电性能。
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本发明公开了一种铝掺杂、包覆的锰酸锂电池正极材料及制备方法。所述锰酸锂电池正极材料由以下步骤制得:a、制备硫酸锰溶液;b、制备高锰酸钾溶液;c、将硫酸锰溶液、高锰酸钾溶液混合后加入可溶性氟硅酸钠,反应后得到球形二氧化锰粉末;d、将球形二氧化锰粉末和碳酸锂粉末混合后倒入铝溶胶中,通过连续挤出机,升温处理并高温焙烧,制得铝掺杂、包覆的锰酸锂电池正极材料。所述方法具有以下有益效果:本发明制得的正极材料的球形度好,颗粒粒度均匀,形貌规则,性能优异,通过利用铝对锰酸锂进行包覆、掺杂双功能改性,提高了电池的循环性能和高温性能,同时制备工艺操作简单,成本较低,生产效率高。
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本发明公开了一种锂、铈、钽共掺铌酸铋钙基压电陶瓷材料及其制备方法,其特点是该压电陶瓷材料由通式Ca1-x(Li, Ce)x/2Bi2Nb2-yTayO9表示,0.02≤x≤0.15,0.01≤y≤0.3,其中X表示A位锂、铈元素的摩尔分数,Y表示B位钽元素的摩尔分数。采用固相法制备A位锂、铈(Li,Ce),B位钽(Ta)不同掺杂量的铌酸铋钙(CBN)陶瓷粉体材料;再通过造粒、压片、排胶、烧结、被银、极化的工艺制备锂、铈、钽共掺杂CBN基压电陶瓷材料。结果表明在较低的烧结温度(~1100)℃下制备得到的锂、铈、钽共掺杂CBN基压电陶瓷材料,其晶粒比较致密、晶粒均匀,提高了烧结活性及陶瓷的致密性,使得烧结效果更好;压电性能大大提高,并降低其介电损耗。
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本发明公开了一种锂、铈、钨(Li,Ce,W)共掺的铌酸铋钙(CBN)基压电陶瓷材料及其制备方法,其特点是该压电陶瓷材料由通式Ca1-x(Li, Ce)x/2Bi2Nb2-yWyO9表示,0.02≤x≤0.15,0.01≤y≤0.1,其中X表示A位锂、铈元素的摩尔分数,Y表示B位钨元素的摩尔分数。采用固相法制备A位锂、铈(Li,Ce),B位钨(W)不同掺杂量的铌酸铋钙(CBN)陶瓷粉体材料;再通过造粒、压片、排胶、烧结、被银、极化的工艺制备锂、铈、钨共掺杂CBN基压电陶瓷材料。结果表明在较低的烧结温度(~1100)℃下制备得到的锂、铈、钨共掺杂CBN基压电陶瓷材料,其晶粒比较致密、晶粒均匀,提高了烧结活性及陶瓷的致密性,使得烧结效果更好;压电性能大大提高,并降低其介电损耗。
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本实用新型公开了锂电池生产加工技术领域的一种锂电池生产加工过程中用到的吊装夹持装置,包括吊装绳,所述吊装绳的下端固定连接有安装块,所述安装块的下端面固定连接有第一夹板,所述安装块内开设有插孔,插孔的侧壁连接有伸缩弹簧,所述安装块连接有伸缩控制结构,所述伸缩控制结构连接有第二夹板,所述第二夹板连接有触发装置,所述触发装置连接有延伸夹板,该装置通过加入伸缩控制结构、延伸夹板和触发装置等结构,在夹持时利用弹簧的弹性对夹持力量进行缓冲,使其既能保持夹持时锂电池不会脱落,又能防止夹坏锂电池,在夹持和松开的过程中完全实现了自动化,节省了人力,提高了效率,有利于生产的高效进行。
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本实用新型公开了一种高精度锂电池测试设备,包括盒体,所述盒体上端面的中间设置有凹槽,所述凹槽的底面设置有放置板,所述放置板的两侧设置有通槽,所述通槽的内部设置有夹板,其中一个所述夹板外表面的一侧安装有正极触点,另一个所述夹板外表面的一侧安装有负极触点,所述夹板的内侧端设置有推杆,所述推杆的外表面套设有弹簧B,所述通槽的内侧设置有传动仓,所述盒体的内部设有活动仓,所述放置板位于所述活动仓的内侧。本实用新型防尘性好,提高了测试的精确度,且可以利用锂电池自身的重力实现对锂电池的夹持,能够对不同尺寸的锂电池进行测试,提高了工作效率。
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本发明提供一种改性高镍三元锂离子电池正极材料及制备方法,包括步骤:(1)向去离子水中依次加入无机非强酸与次氯酸盐水溶液,得到溶液甲;(2)将高镍三元锂离子电池正极材料粉体置于搅拌器中均匀搅拌,同时将过量的溶液甲加入搅拌器中混合,得到液体乙;(3)将液体乙静置后抽滤得到固体丙;(4)将固体丙清洗、抽滤后得到固体丁;(5)将固体丁置于炉内煅烧,所得即为改性后的高镍三元锂离子电池正极材料;本发明通过在高镍三元锂离子电池正极材料表面以气雾形式喷洒无机非强酸与次氯酸盐混合溶液对高镍三元锂离子电池正极材料进行改性处理,使得被改性高镍三元锂离子电池正极材料具有优异且均衡的循环性能。
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本发明公开了一种处理钽酸锂基片的方法,包括以下步骤:乙基纤维素、丁基卡必醇、锡粉按照1:(20‑30):(10‑30)的质量比例混合;将步骤S01中的混合浆料通过涂刮法均匀涂覆在钽酸锂基片表面;钽酸锂基片放置在60‑80℃加热板上进行烘干作业;将烘干后钽酸锂基片竖直装入石英舟,推入还原炉内;还原炉通升温至450‑500℃进行还原反应,恒温3‑10h;还原反应后的钽酸锂基片放入酸液中去除残留物质。本发明提出的处理钽酸锂基片的工艺方法,操作简单、还原金属粉末用量少,生产成本低,且黑化过程无危险易爆气体产生,安全性好。
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