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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种空心铁酸镍修饰镧掺杂镍钴锰酸锂的正极材料,镧掺杂镍钴锰酸锂LiLa0.06‑0.18Ni0.62‑0.74Co0.1Mn0.1O2,镧掺杂取代了部分镍的晶格,改善了镍钴锰酸锂的离子混排,形成高度有序的层状,提高了晶体的结构稳定性,镧掺杂镍钴锰酸锂表面形成一层纳米空心铁酸镍薄层,独特的空心结构缩短了锂离子的传输路径,从而促进了电子和锂离子的传输和扩散,提高了正极材料实际比容量和倍率性能,纳米空心铁酸镍薄层的包覆作用,减少了镧掺杂镍钴锰酸锂与电解液的直接接触,抑制了活性成分与电解液发生副反应而导致容量衰减和循环稳定性降低,具有更高的实际比电容和优异的循环稳定性。
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本发明提供了一种LZ91镁锂合金的深冷轧制方法,包括以下步骤:将LZ91镁锂合金在液氮中进行深冷处理,所述深冷处理的时间不超过20h;将所述深冷处理后的LZ91镁锂合金进行轧制。本发明提供的方法在轧制前对LZ91镁锂合金进行深冷处理,经过轧制产生了的第二相,这些第二相的均匀析出能够提高镁锂合金强度,改善LZ91镁锂合金的机械性能。
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本发明的一个目的在于提供一种A 5B 19型稀土-钇-镍系储氢合金,该储氢合金的相结构为单相A 5B 19型超堆剁结构,该结构仅由AB 5亚晶胞和AB 2亚晶胞堆垛而成。进一步地,AB 5亚晶胞的c轴平均长度为 AB 2亚晶胞的c轴平均长度为 本发明的另一个目的在于提供上述储氢合金的制备方法。本发明的再一个目的在于提供一种电池。本发明采用如下技术方案实现上述目的。
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本发明涉及冶金与金属材料制备技术领域,具体涉及利用感应加热和电磁能晶粒细化的差压铸造设备保温罐。
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2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月15日 ~ 17日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
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