本发明涉及化学分析技术领域,公开了一种溶解‑熔融法制样‑X射线荧光光谱法测定钛铁中钛、硅、锰、磷、铝、铜含量的方法。该方法包括:(1)将钛铁试样置于铂黄坩埚中,加入硝酸溶液加热溶解,停止加热并冷却3~8分钟;(2)向溶解试样中加入过氧化氢溶液进行氧化反应,将反应产物加热进行蒸发,然后将铂黄坩埚内表面试样刮起;(3)向干燥试样中加入无水四硼酸锂,加入硝酸锂溶液和饱和溴化铵溶液,然后将混合试样置于熔融炉熔化并将熔融试样制备成玻璃片;(4)用X射线荧光光谱仪测定熔融试样中钛、硅、锰、磷、铝、铜元素的含量。该方法采用非公安部门管制剧毒、易制爆化学试剂,分析速度快,其准确性与化学分析媲美等优点。
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本发明涉及动力电池技术领域,尤其是指一种纯电动汽车动力电池的加热方法,其包括低温放电加热控制方法和低温充电加热控制方法。本发明设计巧妙,实现在电动汽车锂离子动力电池在低温下工作,设置充电低温加热和放电低温加热系统,会显著提高锂离子电池的内部活性材料的活化能,对提高动力电池充电效能和维持车辆续驶里程具有重大意义;本发明可避免动力电池在低温下的直接应用,在应用前通过加热使电池内部活性物质的活性增大,来提高动力电池的工作效能和安全能力。
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本发明公开了一种智能头盔及其智能管控方法。它包括嵌入式多核处理组件、耳麦、摄像头组件、头盔转动传感器、GPS模块、射频读卡芯片、5G通信模块、锂电池供电模组和外壳,嵌入式多核处理组件和摄像头组件均安装在外壳的前端,锂电池供电模组安装在外壳内,外壳的下边缘一侧设有安装座,耳麦的一端与安装座转动连接,耳麦的另一端设有麦克风,头盔转动传感器安装在安装座上,GPS模块和5G通信模块均安装在耳麦上且置于靠近耳麦与安装座的连接处,射频读卡芯片安装在耳麦上且置于靠近麦克风所在的位置处。本发明的有益效果是:实现对作业现场目标设备的检测和识别;完成工器具的出入库自动管理;靠语音提示完成指令操作;完成全流程智能管控。
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本发明公开了一种带有CAN接口的BMS便携终端。设计电池管理技术领域,包括:DC5V供电模块,嵌入式系统核心板,蓝牙模块,显示装置;所述嵌入式系统核心板包括:电源转换模块,CAN总线通信单元,串口通信单元,微控制器单元和时钟模块;电源转换模块通过连接DC5V供电模块获取5V直流供电,并连接微控制器单元为系统提供3.3V直流供电,时钟模块为微控制器单元提供时钟信号,微控制器单元集成于嵌入式系统核心板上,通过CAN总线通信单元接入BMS系统,获取锂电池相关状态信息,同时通过串口通信单元与蓝牙模块互联,显示装置通过蓝牙连接蓝牙模块,蓝牙模块发送数据信息至显示装置,显示装置用于显示锂电池状态信息。
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本发明公开了一种高性能的电芯结构,包括中空的电芯壳体;电芯壳体的内腔,设置有电芯极组;电芯壳体的内部,还设置有复合磁体层;复合磁体层,包括磁性涂层、绝缘保护层和外保护膜;磁性涂层,涂覆在电芯壳体内部的预设涂覆位置;绝缘保护层覆盖在磁性涂层的表面;外保护膜覆盖在绝缘保护层的表面。本发明公开的一种高性能的电芯结构,其设计科学,通过磁性涂层构造的磁场体,可实现磁场对电场以及锂离子的传递干扰(具体是磁性涂层产生磁场,对锂离子Li+的传递有较好的促进作用),此结构组装后的电池电芯的放电容量明显提升,内阻降低,提高电池的性能。
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一种防火智能门锁控制装置与多功能防盗门锁(专利号ZL201822210523.5)配合后有如下功能:一、供电方式以220v为主电源,锂电池为备用电源,二是开锁方式有钥匙开锁和智能开锁二种方式,其中,智能开锁有手机APP开锁和指纹开锁,在通常情况下,智能开锁优先于钥匙开锁,当防火智能门锁控制装置当失去220V电源后,锂电池电压低于设定值时,或者防火智能门锁控制装置外部温度达到设定温度时,防火智能门锁控制装置才将智能模式切换为钥匙开锁模式,此时才能使用钥匙开锁,当220V电源恢复正常后,或者防火智能门锁控制装置外部温度低于设定温度时,防火智能门锁控制装置通过电动锁舌的作用,打开多功能防盗门锁锁舌,实现由钥匙开锁转换为智能开锁,另外,防火智能门锁控制装置在开锁或上锁后有语音提示,并自带门铃功能、防暴力开锁报警功能、火灾报警功能,开锁模式自动切换功能。
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本发明涉及一种A/C型FOLED封装材料及制备方法,A/C型FOLED封装材料利用阴阳离子(A/C)静电吸附原理制备得到,A/C型FOLED封装材料为聚合物内均匀混合有良好透光的钙钛矿量子点的柔性薄膜,聚合物起始原料配方组分(按重量计)为:15~18份双氟磺酰亚胺锂、15~18份Mg(ClO4)2、20~23份交联的低分子量聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)、15~18份海藻酸钠或PVDF、0.5~0.8份二甲基亚砜、0.5~0.8份N‑N二甲基乙酰胺、5~8份TEOS/A4BX6。通过在含有二甲基亚砜、N‑N二甲基乙酰胺的PVDF或海藻酸钠上引入双氟磺酰亚胺锂、Mg(ClO4)2、交联的低分子量聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)后再次引入TEOS/A4BX6制备得到兼具高水蒸气和氧气的阻隔能、高耐受温度,良好柔性、优良的离子导电性。
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本发明涉及除螨装置技术领域,特别涉及无线手持小型家用除螨仪,上机身刷头组件连接于下机身主体组件一端,上机身刷头组件包括滚刷仓和尘杯,滚刷仓通过风道连通于尘杯,滚刷仓内轴接有滚刷,尘杯连通于下机身主体组件,下机身主体组件包括无刷电机、PCB板和锂电池,无刷电机和锂电池分别电连接于PCB板,无刷电机的输出端连接有叶片,尘杯内设置有双珠UV‑C紫外线灯,双珠UV‑C紫外线灯电连接于PCB板。与现有技术相比,本发明的无线手持小型家用除螨仪无需插线使用,避免了插线带来的使用不便,结构简单小巧,便于携带,拆装便捷,具有杀菌作用,除螨能力强,提高用户使用体验感。
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本发明提供了一种复合型聚合物电解质材料及其制备方法。本发明提供的复合型聚合物电解质材料,采用特定的陶瓷型电解质与特定的聚合物以一定比例搭配,二者之间存在特殊的配位键作用力;同时配以一定比例的锂盐,三者之间界面接触性得以改善,形成三维锂离子导电网络结构,解决了复合型材料不能兼具良好的离子电导率和力学性能的问题,使整体材料同时具有高离子电导率和优异的力学性能。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,且公开了一种SnO2空心球负载氮掺杂多孔碳的负极材料,以锡酸钾为锡源,得到多孔纳米SnO2空心球,再加入尿素、甲醛和糠醛,得到SnO2空心球负载糠脲树脂,经过碳化、活化,得到SnO2空心球负载氮掺杂多孔碳的锂离子电池负极材料,具有超高的比表面积和孔容,由于氮原子具有较大的电负性,使得相邻的碳原子具有更高的正电荷密度,使得氮掺杂多孔碳具有优异的电化学性能,SnO2空心球负载在氮掺杂多孔碳中,减少团聚,保持结构稳定,具有优异的循环稳定性和倍率性能,同时减少SnO2还原,提高了比容量,使得SnO2空心球负载氮掺杂多孔碳的负极材料具有优异的导电性、倍率性能、循环性能以及较高的比容量。
本发明公开了一种球形CoS/g‑C3N4复合材料修饰PP隔膜及其制备方法与应用。本发明方法以g‑C3N4为载体,以六水合氯化钴为钴源,硫脲为硫源,采用水热法制备CoS/g‑C3N4复合材料,然后将复合材料与添加剂分散于乙醇中,再通过简单地抽滤将修饰材料锚定在PP隔膜上,最后经干燥后得到具有CoS/g‑C3N4复合材料修饰修饰的PP隔膜。经过该复合材料修饰后的隔膜,可以极大地提升了锂‑硫电池的倍率性能与循环稳定性。同时,修饰层复合材料制备及其隔膜修饰的工艺流程简便、成本低廉和环境友好,适合规模放大。
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本发明公开一种低功耗切削链条及具有其的链锯,该切削链条包括:多个传动片;多个连接片;多个切割刀片,每个切割刀片具有上切割刃和引导所述上切割刃的深度限制部;多个枢轴,铰接地互连传动片、连接片和切割刀片;最大切削宽度、最大高度和平均分界线的乘积在130‑270mm3之间,包括130mm3和270mm3。本发明的切削链条的工作效率比常规链条提高至少30%,负载降低到常规链条的30‑60%,链条体积小,质量轻,低负载,能耗低,相比常规链锯,用起来省力省钱,更适合新型锂电产品的运用,很大的提高了产品在野外使用的时间,从而更能满足用户在野外巨大的工作量,为锂电链锯替代汽油等高污染链锯打下坚实基础。
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一种机场跑道沥青路面结构,包括由下至上依次设置在旧沥青铣刨层表面上的纤维碎石封层、AC‑20改性沥青混凝土层、改性乳化沥青粘层以及SMA‑13改性沥青混凝土层,SMA‑13改性沥青混凝土由以下组分按重量份数组成:粗集料22‑25份、细集料65‑68份、沥青6‑7份以及矿粉二10‑12份,所述矿粉二包括粉煤灰、石灰石粉、透锂长石粉末及可溶性锂盐粉末。本发明底部的纤维碎石封层,可有效阻止路基裂缝反射到上面层,还可限制集料滑移与脱落;表层的SMA‑13改性沥青混凝土,可降低高温下的热膨胀性能,同时,还可提高沥青混凝土中各结合料之间的粘结强度,抑制路面的低温收缩裂缝,提高水稳定性。
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本发明公开了一种轻质高强镁合金的旋锻制备方法,包括以下步骤:A)获取以下原材料:准备纯镁锭、纯铝锭、镁锂中间合金、纯锡粒或镁锰中间合金;B)以步骤A)获取的纯镁锭、纯铝锭、镁锂中间合金、纯锡粒或镁锰中间合金制备合金熔体;C)以步骤B)制备所得的合金熔体进行浇铸成型,获得合金铸锭;D)对步骤C)中的合金铸锭进行热处理和挤压成型,获得镁合金的挤压棒材;E)将步骤D)中获得的挤压棒材通过多道次的旋转模锻变形处理,最终获得棒状的镁合金材料。本发明通过引入第二相颗粒,再结合挤压处理和旋转模锻工艺,制备所得的轻质高强镁合金,其屈服强度达到235‑326MPa,抗拉强度为270‑398MPa;延伸率为17.0‑24.1%;密度为1.535‑1.669g/cm3。
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本发明公开了一种防爆电池装置,包括盒体,所述盒体盒腔通过隔件分隔成用于放置单体电池的电池仓和放置有控制设备的电气仓,所述电气仓与所述电池仓之间传输线穿设于所述隔件上安装的线缆引入装置。在该防爆电池装置中,单体电池、控制设备分别放置于两个隔爆腔内,即形成电池仓与电气仓。单体电池放置在独立的电池仓内,可以有效地避免电气仓中的控制设备产生电气火花、高温引爆进入电池仓内的危险气体或粉尘,从而避免引起电池的爆炸。所以该防爆电池装置能够有效地解决目前的电池装置安全性效果不好的问题。同时解决了新能源防爆工业车辆用锂电池的安全问题,确保锂电池在爆炸性危险场所的安全使用。
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本发明公开了一种CuO/石墨烯复合材料的制备方法及其应用,通过一步水热还原由铜盐和环保型还原剂成功制备出CuO/石墨烯复合材料,该复合材料的比表面积为150.1 m2/g,该复合材料作为催化剂对有机废水表现出优异的降解性能;作为锂离子负极材料具有较大的可逆容量和循环稳定性,首次可逆容量达784.7 mAh•g‑1,50次循环后保持率为87.4%。该制备工艺简单,操作方便,成本低,制备周期短。本发明的材料可用于超级电容器电极材料、锂离子电池电极材料、光敏材料、非均相催化、光电催化和太阳能电池等领域。
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本发明公开了一种智能万向升降平板车结构,旨在提供一种装有智能化应对外界干扰设备的智能万向升降平板车结构。它包括车架、控制器总成、转向机构、升降机构和锂电池,车架包括车架主体、前后挡板、侧挡板和上盖板,侧挡板与前后挡板连接,前后挡板上安装有红灯,控制器总成、转向机构和升降机构均置于车架主体内,红灯、转向机构和升降机构均与控制器总成电连接,控制器总成、转向机构和升降机构均与锂电池电连接,上盖板通过升降机构与车架主体连接。本发明的有益效果是:可达到装有智能化应对外界干扰设备的目的;可控制上盖板的升降;能手动控制平板车的工作;可降低前后挡板的受损概率。
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本发明公开了一种层状多孔硅材料及其制备方法和应用,它涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。层状多孔硅颗粒在垂直方向上呈层状结构,水平方向上呈现均匀分布的多孔结构,所述层状多孔硅材料的粒径尺寸为0.5~50μm,其任意相邻层间均存在纳米级宽度的狭缝空隙,所述狭缝空隙的宽度为5~100nm,平面上孔径为5~50nm。其制备方法为:盐酸刻蚀CaSi2制备硅氧烯材料;层间吸附填充剂;300~750℃煅烧得到氧化硅材料;镁热还原并用酸洗涤副产物得到层状多孔硅。本发明制备工艺简单,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的层状多孔硅材料可以直接用作锂离子电池负极材料,表现了优异的电化学性能。
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本发明公开了等离子体杀菌消毒领域的一种手持式医用冷密空气等离子体射流喷枪,包括装置外壳及安装于装置外壳内部的放电电极、特斯拉线圈、触控屏、散热扇、内部电路、控制开关和动力锂电池,动力锂电池通过内部电路分别与触控屏、控制开关、特斯拉线圈相连。触控屏可调控方波脉冲信号的脉冲宽度,控制IGBT的导通时间,一方面控制尖端脉冲放电,降低放电射流温度;另一方面同时驱动散热扇联动,当脉宽变宽,IGBT导通时间变大,散热扇转速加快风速加大,达到降低放电射流温度的目的。实现在放电电极产生稳定、持续、高密度的冷等离子体。具备灭菌高效性、普适性、灵活性,能满足医用领域的灭菌需求,同时还具有更小的设备体积,便于携带,操作简单。
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本发明公开了一种正极边角料回收合成高安全性正极材料的方法和应用,包括向正极边角料中加入酸和还原剂溶解,固液分离得到第一滤液,向第一滤液中加入碱调节pH反应一段时间,使大部分铝离子沉淀,固液分离得到第二滤液,取第二滤液进行沉淀反应得到前驱体,将前驱体、锂盐和氟源混合,在氧气氛围下煅烧,得到高安全性正极材料,氟源为PVDF。本发明利用废弃正极边角料回收合成高性能和高安全性的Al与F共掺杂的正极材料,利用Al与F的协同作用,提高了材料在高温下的结构稳定性,有效抑制高温下正极与电解液反应时导致的结构破坏,提高安全性,还减少阳离子混排,增强锂离子脱嵌与嵌入的离子迁移动力学,具有优异的电化学性能。
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本发明涉及电池能源管理领域,公开了一种基于MPPT的PEMFC混合动力的能量控制方法,用于对质子交换膜燃料电池/锂电池混合动力系统的功率进行分配。本发明通过FLC系统实时采集质子交换膜燃料电池向控制器输出的电压以及电流,判断锂电池的工作状态以及负载所需要的功率,然后控制器通过改变质子交换膜燃料电池输出的电压和电流。本发明提供的一种基于MPPT的PEMFC混合动力的能量控制方法,能够降低氢气的消耗,提高焊缝机器人的稳定性。
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本发明涉及一种碳化钼碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料领域,所述复合材料包括碳纳米纤维、分散在碳纳米纤维中的碳化钼和位于外表面的石墨化碳层。本发明的激光碳化的碳化钼碳纳米纤维复合材料具有较高的比表面积,碳纳米纤维之间形成二维网络,提升电极材料的导电性,可以增加电极材料与电解液的润湿接触面积,同时,碳化钼均匀分散在碳纳米纤维中,从而暴露了更多的活性位点,提高复合材料的电化学性能,并且激光碳化之后,得到石墨化程度很高和稳定性极高的碳纳米纤维,进一步提升锂离子电池的循环稳定性和电化学性能,有利于电子的传输改善锂离子电池的循环稳定性。
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本发明涉及电气化铁路技术领域,尤其涉及一种光伏与电气化铁路相结合的供电装置。其技术方案包括:光伏组件、安装柱、蓄能组件和放线架,安装柱的顶部焊接有安装架,安装柱的底部安装有蓄能组件,蓄能组件内安装有电池箱,电池箱的内部安装有防水箱,防水箱的顶部安装有整流器,整流器的两侧安装有铜管,铜管的外侧安装有电磁线圈。本发明通过在电池箱的内部安装有铜管,能够通过在电池箱的内部安装有铜管,能够通过铜管通电后释放出热量对防水箱进行加热,从而可以使防水箱内部的锂电池保持在相对较为稳定的环境温度下进行工作,进而可以维持锂电池最佳的工作性能,保证了装置在高原寒冷地区对电气化铁路的供电功率和稳定性。
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本发明提供一种铜系加氢催化剂的制备方法、由其制备的催化剂及应用,将活性炭依次在酸液、碱液中进行浸渍处理,然后加入到含铜盐和锂盐的乙醇水混合溶液中浸渍老化,再经干燥、焙烧,得到铜系加氢催化剂,组成为:氧化铜3‑10wt%,氧化锂0.3‑3wt%,其余为活性炭。制得的催化剂具有优异的骨架强度和孔径分布、良好的传质和传热效果,同时还具有活性高、活性组分分散度高、抗烧结能力高、活性组分不易流失的优点,可用于苯乙酮加氢制备a‑苯乙醇的工业生产中。
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本发明公开了一种电子烟烟弹识别系统及电子烟,涉及电子烟生产技术领域,本发明包括固定装置、储电装置、芯片装置、雾化器装置、烟弹装置以及防护装置,固定装置包括外壳,下板与外壳连接,储电装置包括锂电池,支架均与锂电池连接,芯片装置包括电路板,控制芯片与电路板连接,雾化器装置包括加热筒,加热筒与安装板连接,烟弹装置包括烟弹壳,烟弹壳与外壳滑动配合,防护装置包括橡胶圈,防滑条分别与橡胶圈连接。本发明为一种电子烟烟弹识别系统及电子烟,控制芯片识别烟弹的内容,判断烟弹是否合格,如判断是正品,控制芯片给雾化器装置供电,判断不是正品,让发光二极管闪烁,提示用户该烟弹存在问题,达到识别烟弹真伪的目的。
本发明提供了一种聚合物基正温度系数热敏电阻复合材料及其制备方法和应用,所述材料包括聚合物基体和导电剂,所述聚合物基体和导电剂的质量为1:40~1:1。通过调节所述复合材料中单体的含量,实现调控PPTC安全电极作用起始温度。并提供了一种基于PPTC安全电极的锂离子电池,此锂离子电池可以完全通过安全测试。可以实现按照实际需求调节PPTC材料起始作用温度,示例性地,PVDF一般情况下熔点温度为160℃左右,按照本发明方法,可以将PVDF基PPTC材料起始作用温度调节到110℃~150℃之间。
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一种便携式自动蛛网清洁吸尘装置,由伸缩杆、充电锂电池、电动滚刷和微型吸尘器组成。所述伸缩杆为卡扣式金属中空管,所述充电锂电池集成到所述伸缩杆的顶端,所述电动滚刷拼接到伸缩杆的顶端接口,所述微型吸尘器连接所述伸缩杆的顶端端口。有益效果是:结构简单合理,成本低廉。将平动改为滚刷的转动,可以节约人力,提高清扫效率;避免尘土污染使用者的衣物,保护使用者的肺部健康。
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本发明涉及锂基润滑脂领域,公开了含秋兰姆化合物的润滑脂组合物及其制备方法。所述润滑脂组合物含有基础油、稠化剂、秋兰姆化合物和石油磺酸钙,其中,所述稠化剂为锂基稠化剂;相对于每千克的基础油,所述秋兰姆化合物的含量为3‑50g,所述石油磺酸钙的含量为3‑50g。本发明还公开了制备所述润滑脂组合物的方法,该方法包括:将稠化剂和部分基础油混合并进行加热升温,再与秋兰姆化合物、石油磺酸钙和余量基础油混合。通过上述技术方案,本发明的润滑脂组合物具有良好的极压抗磨性。
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本发明公开了新能源汽车电池故障检测设备,包括底座、安装座、第一夹持板与第二夹持板,所述安装座与底座的顶部通过转杆转动连接,所述底座的顶部设有锁紧槽,所述锁紧槽内固定连接有锁紧杆;操作方法,包括以下步骤:步骤1:先转动安装座调节装置的方向,然后利用L型卡杆固定住转杆;步骤2:然后将锂电池放入第一夹持板和第二夹持板之间,随后转动转块带动螺纹杆在卡板上的转动槽内转动;步骤3:此时移动板跟随螺纹杆运动从而带动连接板运动,调节第一夹持板和第二夹持板之间的距离,将锂电池固定住,本发明通过调节机构和快速固定机构的设置,使设备可以快速的对汽车电池进行固定调节,从而有效提升了汽车电池的检测效率。
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本申请公开了一种微晶玻璃的化学强化方法、强化微晶玻璃及防护件,该微晶玻璃的化学强化方法包括:提供一级强化微晶玻璃,一级强化微晶玻璃至少进行了一级离子交换,一级离子交换是利用钠离子交换微晶玻璃中的锂离子;将一级强化微晶玻璃置于二级强化盐浴中进行二级离子交换,得到强化微晶玻璃,二级强化盐浴包括锂盐。通过上述方式,本申请能够提高强化微晶玻璃的环境耐久性。
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2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
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