800
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本发明提供了一种变频方波间歇式智能充电器,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
783
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本发明公开了一种太阳能充电至可分离把手充电宝可循环使用多功能伞,包括伞杆和分别安装在伞杆两端的伞面和把手,其特征在于:还包括太阳能板、太阳能板托架、锂电池、充放电控制器、适配器输入充电口、USB输出充电口、电筒开关、验钞开关、收音机开关、LED紫光灯珠、LED白光灯珠、防水袋;所述把手分为上把手和下把手,所述上把手一端与伞杆固定连接,另一端与下把手通过暗扣方式活动连接,所述适配器输入充电口安装在上把手上,所述锂电池和充放电控制器安装在下把手内部,所述USB输出充电口安装在下把手底部,所述电筒开关、验钞开关、收音机开关安装在下把手上。本发明具有的有益效果是:本发明实现了雨伞的多功能化和更加环保。
876
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本发明公开了一种无饲养层人多能干细胞培养基,含有如下组分:L-抗坏血酸-2磷酸镁、亚硒酸钠、重组人胰岛素、人脱铁转铁蛋白、碱性成纤维细胞生长因子、转化生长因子beta1、肝素锂和/或肝素钠、DMEM/F-12基础培养基及渗透压调节剂。本发明的培养基在低密度和普通密度进行hiPSC培养时,增殖速度高,细胞形态和多能性维持的好,不需要使用昂贵的硫酸乙酰肝素,极大的降低了成本,并且能够满足现阶段几乎所有的hiPSC维持培养,以及加入各小分子化合物进行诱导重编程培养(去除TGFB1和DM),因此该培养基将适合各基础科研、临床科研实验的广泛研究。
1061
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Mn铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑6.0wt.%,Mn:1.0‑3.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Ba:1.0‑2.0wt.%,Sc:1.0‑2.0wt.%,Pr:0.1‑0.8wt.%,Tb:0.2‑0.4wt.%,B:1.0‑2.0wt.%,余量为铝。本专利针对目前高温下铝锂合金需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量。在对熔体进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得合金表面氧化膜和氮化膜都有非常好的塑性和粘度,能够完整地铺展和覆盖住合金表面,有效阻挡氧气侵入合金液内。
936
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本发明涉及一种基于提拉法的晶体生长界面形状的探测方法,所述探测方法在晶体生长过程中,同时采集籽晶温度T和界面电动势U,获取界面电动势U随籽晶温度T变化的T‑U曲线,通过观测所述T‑U曲线与基准线的偏差实时判断晶体生长界面形状的变化趋势;所述基准线是经过所述T‑U曲线的起始点、斜率为所述晶体的塞贝克系数的直线。本发明还涉及所述方法使用的装置。本发明所述的探测方法能在晶体生长过程中实时探测晶体生长界面形状的变化趋势,可以应用于铌酸锂、钽酸锂、蓝宝石、钇铝石榴石等多种单晶的提拉法生长设备。
本发明涉及全固态电池技术领域,具体公开了一种原位聚合电解液、采用其制备原位全固态电池的方法及原位全固态电池。所述原位聚合电解液包括可聚合液晶、锂盐和聚合引发剂,所述可聚合液晶为含氰基的丙烯酸酯,所述原位聚合电解液的粘度为1~1000cps。采用所述原位聚合电解液制备原位全固态电池的方法包括:以所述原位聚合电解液作为预聚物注入到组装所得电池的正极和负极之间,加热固化使原位聚合电解液转变为固态聚合物电解质。本发明的原位全固态电池制备方法可以与液体电解质共享锂离子电池生产线,新增设备投资低,可以极大地促进固态电池的商业化进程。
1074
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本发明属于功能光电类高分子材料技术领域,具体涉及一种通过苯胺基交联的双组分半导体型胶粘剂及其制备方法与应用。该胶粘剂包括Ⅰ组分和Ⅱ组分,其中Ⅰ组分为侧基含有苯胺基的共轭聚合物,Ⅱ组分为端基为异氰酸酯或者环氧基团的聚醚,将Ⅰ组分和Ⅱ组分混合后,Ⅱ组分中的异氰酸酯或环氧基团会和Ⅰ组分中的苯胺基生成交联网络。这种共轭胶粘剂与普通胶粘剂相比具有显著的传输电荷能力,因此应用于锂离子电池中时可以增加胶粘剂的用量,保证电极的可靠性。此外,该胶粘剂不会在外电场作用下脱掺杂,或被氧化、还原而失去共轭性,其具有极高的粘结性,因此稳定性较高,在锂离子电池以及各种传感器中有很好的应用前景。
971
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本发明提供了一种具有安全涂层的正极极片及其制备方法与应用,所述具有安全涂层的正极极片包括箔材;所述箔材包括涂覆区以及涂覆区两侧的空箔区;所述涂覆区的至少1侧设置有活性物质层,所述活性物质层远离涂覆区一侧设置有安全涂层;所述安全涂层延伸至空箔区。本发明在空箔表面设置的安全涂层,可有效阻止正极集流体与负极活性层接触,增加针刺过程中的短路内阻,阻止温度上升,提高了锂离子电池的穿刺通过率;同时,所述安全涂层具有较高的离子电导,能降低安全涂层在常温状态下的阻抗,改善电池倍率性能,多孔的结构,能起到保护锂离子电池的作用。
本发明公开了一种基于聚乙烯醇或聚乙烯醇‑聚醋酸乙烯酯共聚物的接枝聚合物固态电解质及其制备方法。将聚乙烯醇或聚乙烯醇‑聚醋酸乙烯酯共聚物通过开环聚合接枝聚酯类或聚碳酸酯类聚合物,通过控制聚乙烯醇或聚乙烯醇‑聚醋酸乙烯酯共聚物的初始分子量和接枝反应时间来控制目标聚合物的分子量,并将该聚合物与锂盐为原料制备成固态电解质。该聚合物分子中的聚酯类或聚碳酸酯类聚合物可以实现锂离子迁移,接枝形式可以提高分子柔顺性,实现高离子电导率(1.91×10‑4S/cm);由于酯键稳定性好,该分子的耐高压性能优异(电化学窗口>4.7V);聚合物可实现超高分子量,提供聚合物固态电解质以较高机械强度,以提高循环稳定性。
1221
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本发明公开了一种电池极片孔隙率的测试装置,用于测试电池极片的孔隙率,包括用以承装液体的容器和用以分别称量所述电池极片完全浸没在所述液体和晾干后的重量的称重机构,所述液体为与所述电池极片接触角小于90°且不与所述电池极片内的电解液和锂盐反应且能溶解所述电池极片内的锂盐的有机溶剂。本发明还公开一种电池极片孔隙率的测试方法,应用于如上所述的电池极片孔隙率的测试装置,包括步骤S1至S6,所述步骤S3为将所述电池极片从所述有机溶剂中取出晾干后用所述称重机构测量重量m2;所述步骤S4为根据所述电池极片的形状算出体积V1;所述步骤S6为根据公式计算所述电池极片的孔隙率,其中ρ为所述有机溶剂在常温下的密度。
1156
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本发明涉及一种具有氧空位的珊瑚状钼酸钴复合材料及其制备方法和应用,其选用钴基化合物、钼基化合物和具有高比表面积的Mxene,分别经过三步水热反应获得具有氧空位的珊瑚状钼酸钴复合材料,该制备方法获得的钼酸钴复合纳米材料具有珊瑚状纳米结构有效地增加了层状结构的层间距,提高了电极材料的电子/离子电导率,而且在很大程度上缓解了钼酸钴在脱嵌锂离子过程中产生的体积变化,在提高比容量的前提下,明显改善了电极材料的倍率性能和循环稳定性能,从而很好地弥补了钼酸钴材料的缺陷。该负极材料可用于制备具有高比容量、优异的倍率性能和循环稳定性能的锂离子电池。
828
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本发明公开了一种油包水型乳化组合物、粉底液及其制备方法,油脂类、乳化剂、油相增稠剂和水相增稠剂的重量比为(5‑13):(2.5‑5):(0.4‑2):(0.75‑2.6);油脂类包括异壬酸异壬酯、聚甘油‑2三异硬脂酸酯和鲸蜡醇乙基己酸酯;乳化剂包括鲸蜡基PEG/PPG‑10/1聚二甲基硅氧烷、PEG‑10聚二甲基硅氧烷和聚甘油‑3二异硬脂酸酯;油相增稠剂包括二硬脂二甲铵锂蒙脱石和硬脂酸镁;水相增稠剂包括硅酸钠镁锂和焦磷酸四钠。实验证明包含本发明油包水型乳化组合物的粉底液常温放置一年没有出现分层现象,稳定性高。
本发明公开了一种棒状多孔四氧化三钴/纳米管二氧化锰负极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池材料领域。该方法包括以下步骤:(1)将高锰酸钾与浓盐酸水热反应,得到纳米管二氧化锰;(2)将纳米管二氧化锰加入甲醇中得到二氧化锰甲醇溶液,并取二氧化锰甲醇溶液先加入2‑甲基咪唑甲醇溶液中,然后加入六水合硝酸钴甲醇溶液中,静置,得到有机金属框架/二氧化锰复合物;(3)将步骤(2)中得到的有机金属框架/二氧化锰复合物高温煅烧得到棒状多孔四氧化三钴/纳米管二氧化锰负极材料。本发明得到棒状多孔空心结构的金属氧化物复合物,该结构能够缓解材料在充放电过程中的体积膨胀问题,在锂离子电池领域有良好的应用前景。
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本发明公开了一种气凝胶材料及其制备方法与应用。该方法包括如下步骤:1)将废纸置于溴化锂溶液中,溶解、冷却,得凝胶;2)用水浸泡并置换凝胶,得水凝胶;3)用醇溶液浸泡并置换水凝胶,得醇凝胶;4)将醇凝胶进行冷冻干燥,得气凝胶材料。本发明利用全组分的废纸成功制备得到气凝胶材料,并且通过进一步改性还可以得到具有疏水特性的气凝胶材料。本发明无需对原材料进行前处理,并且本发明采用废纸作为原材料,变废为宝,更有利于成本控制及环境保护。本发明使用无污染、易回收的溴化锂作为溶剂,且制备方法简单、易于操作,适于大规模工业化生产。
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本发明属于锂电池技术领域,公开了一种石墨烯/碳纳米管/多孔硅复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是将酸化的碳纳米管加入氧化石墨烯水溶液中超声Ⅰ,得到氧化石墨烯/碳纳米管溶液,将铝硅合金加入到氧化石墨烯/碳纳米管溶液中超声Ⅱ,所得悬浮溶液中加入氧化石墨烯还原剂超声Ⅲ后静置,过滤或离心、经洗涤至中性,真空干燥,得到石墨烯/碳纳米管/铝硅合金复合材料;最后将石墨烯/碳纳米管/铝硅合金复合材料加入到无机酸溶液中,混合搅拌后过滤或者离心至中性,真空干燥制得。该复合材料具有出色的高可逆容量、循环稳定性能和倍率性能。方法设备要求低,能耗低,步骤简单,可控性高,易于工业化生产,可应用在锂电池领域中。
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本发明公开了一种煤基合成气深冷分离制LNG冷电联产的工艺与系统,属于煤化工领域。该系统包括粗合成气深冷分离单元、氮气压缩制冷单元、混合制冷剂压缩制冷单元、溴化锂余热回收单元和有机朗肯循环发电单元。本发明优化了传统的煤基富甲烷合成气深冷分离制天然气工艺,新添加的溴化锂余热回收单元,有机朗肯循环发电单元将传统工艺的所有余热都利用起来,能提供一定的冷量降低混合制冷剂的出口温度与流量,减少了压缩功,并产生了一部分电。实现更高资源利用率同时较小的设备改动降低工厂调整工艺的成本,能广泛应用于传统工艺的优化。
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本发明公开了一种对矫正人员跟踪定位的管理系统,包括跟踪定位模块、GPS全球定位模块、GSM通信模块、图像处理模块、图像传输模块以及终端模块,跟踪定位模块包括GPS卫星跟踪定位器、锂电池以及固定别针。通过设置GPS卫星跟踪定位器、锂电池、固定别针、变送器、数据传输器、计算机以及智能手机,可以非常方便的将微型GPS卫星跟踪定位器安装在矫正人员的衣服的表面,并且通过变送器以及数据传输器,可以实时的发现矫正人员的移动轨迹,并且可以通过计算机或者智能手机可以实现与矫正人员的对话,提高了对矫正人员的监视以及联系。本发明设计合理、结构简单、安全可靠、使用方便、实用性高,具有很好的推广使用价值。
1077
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,公开了一种石墨烯包覆硅复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下制备步骤:将氧化石墨在去离子水中超声剥离分散形成氧化石墨烯悬浮液;将Si粉与Zn粉混合后球磨并分散在去离子水中得到Si@Zn颗粒混合液;将Si@Zn颗粒混合液与氧化石墨烯悬浮液混合,常温下搅拌反应得到Si@ZnOx@RGO,然后用酸浸泡除去ZnOx,洗涤烘干得到Si@RGO复合材料。本发明所得Si@RGO复合材料在抑制硅的体积变化的同时还能增加复合材料的导电性,具有优良的循环稳定性与倍率放电性能。
1138
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种CNF‑金属化合物独立电极材料及其制备方法和应用。将金属盐溶解于二甲基甲酰胺中,再加入聚丙烯腈粉体混合均匀,得到混合纺丝液;通过在高压静电场作用下进行纺丝,得到聚丙烯腈‑金属盐复合无纺布;再将其浸泡于有机配体的甲醇溶液中,利用溶出的金属离子和有机配体的强配位作用,在聚丙烯腈纤维表面均匀形成一层有机金属框架材料,得到聚丙烯腈‑金属盐@有机金属框架;再将其置于管式炉中,在280℃下使聚丙烯腈发生预氧化,然后在氢气/氩气的混合气氛下高温碳化,最后再进行氧化、硫化或硒化处理,得到片状的CNF‑金属化合物独立电极材料。将其裁剪成电极片,直接用于锂离子电池中作为负极。
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本发明涉及一种聚酰亚胺多孔隔膜的制备方法。该方法使用热不稳定聚合物为致孔剂,先将热不稳定聚合物与聚酰胺酸(PAA)在溶剂中反应形成共聚物,铺成聚合物薄膜,再在高温下热解除去热不稳定链段,并使聚酰胺酸亚酰胺化,得到聚酰亚胺多孔隔膜。本发明将致孔剂与聚酰胺酸通过化学反应实现分子级分散,致孔剂与聚酰胺酸的反应活性高,能够随意调节隔膜孔隙率。该隔膜可用于锂离子及锂硫电池领域。本发明制备方法简单、反应效率高、易于工业化生产,隔膜耐高温性能优异、机械性能好,能够提高电池的电化学性能和安全性。
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本发明提供了一种多充电器并联逻辑控制系统,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
860
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本发明公开了一种多功能缓释除藻剂,按重量组份计,是由以下成分组成:可生物降解聚合物30‑100份、酵母多肽6‑15份、乙氧基化脂肪酸甲酯1‑2份、松针提取物3‑8份、聚丙烯酸钠1‑10份、氟酮唑草1‑4.2份、烷基醚硫酸盐0.5‑3份、锂皂石粉10‑22份。本发明中的酵母多肽、松针提取物、氟酮唑草可抑制藻类生长作用;锂皂石粉溶于水可形成凝胶,有很好的悬浮稳定性,化学性质稳定无毒;乙氧基化脂肪酸甲酯和具有很好的表面活性和净洗功能;利用可生物降解聚合物的缓释作用,投放入水体后,除藻成分不会被水快速稀释,能够包装除藻剂的局部浓度较高;另外,本发明的除藻剂安全性高,能减少水体污染。
806
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本发明一种USB可充电的ZigBee网络无线气压传感器,包括ZigBee无线通讯模块、充电模块、模拟气压传感器,充电模块包括充电控制芯片和接口电路,模拟气压传感器检测到气压变化产生模拟输出信号传输至ZigBee无线通讯模块,ZigBee无线通讯模块输出的信号经天线发送至ZigBee无线网络,充电模块中的充电控制芯片通过接口电路与外部电源连接,且充电控制芯片与锂电池连接,锂电池通过升压转换电路为模拟气压传感器供电,且升压转换电路通过电压转换电路为ZigBee无线通讯模块供电。本发明解决了传感器使用现场由于电池续航能力差、需频繁拆装传感器以更换充电电池的麻烦,实现传感器现场通过USB接口充电的功能。大幅提高传感器带电连续使用时间。
1228
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本发明实施例公开了利用阴离子乳化剂稳定低粘度油包水BB霜,包含有鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、山梨坦异硬脂酸酯、山梨坦倍半油酸酯、硬脂酰谷氨酸二钠组合成分,本发明实施例利用阴离子乳化剂稳定低粘度油包水BB霜及其制备方法用阴离子乳化剂,可解决以上两个问题,即在不增加油相比例的基础上,降低粘度,且可以帮助体系稳定。
785
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本发明公开了一种三元含氧酸盐化合物微-纳米材料的制备方法。该方法包括步骤:(1)利用电化学辅助脉冲激光液体中烧蚀制备前驱体材料;(2)将前驱体材料加热制备三元含氧酸盐化合物微-纳米材料。所得微-纳米材料可应用于制备微电子器件、锂离子电池电极材料或有机合成催化剂。本发明首次通过电化学辅助脉冲激光液体中烧蚀固体靶材合成三元化合物纳材料;该方法操作简单,成本低廉,而且没有苛刻的操作环境要求,能够在常温常压条件下实现产物的制备;所用的液体为去离子水,因此其合成的材料纯度较高,没有其它的化学杂质;与传统的电化学沉积相比,本发明中所合成的一维微-纳米材料无需添加任何的模板剂。
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本发明涉及发热鞋或电热鞋结构技术领域,具体说是一种发热鞋。发热鞋结构设计有鞋面鞋底、锂电池、数码电路盒、保温层、隔热层、发热层组成,其中鞋底与保温层固定连接,发热层在保温层与隔热层之间;数码电路盒通过负载导线与发热层相连接。锂电池通过DC插头线与数码电路盒相连接;控制电路板数码芯片通过PWM控制输出,经功率管D882连接到发热层,数码电路盒已经过防水处理,能在水中正常工作;数码芯片经开关选择强热和弱热的工作方式,由PWM控制输出的功率,经功率管D882提供发热层所需的功率,强热可连续工作4.5小时以上,弱热可连续工作9小时以上;发热层采用24K碳芯,安全、防水、柔软、舒适、耐用。
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本发明提供了一种智能调色BB霜,其由环五聚二甲基硅氧烷、超细硅处理二氧化钛、丙二醇、甘油、甘油聚醚-26、新戊二醇二庚酸酯、碳酸二乙基己酯、聚二甲基硅氧烷、环五聚二甲基硅氧烷(和)聚二甲硅氧烷/乙烯基聚二甲硅氧烷交联聚合物(和)聚二甲基硅氧烷、环五聚二甲基硅氧烷(和)二硬脂二甲铵锂蒙脱石(和)碳酸丙二醇酯、月桂基PEG-9聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷、聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲基硅倍半氧烷、氧化铝(和)二氧化钛(和)氧化锡等组成。本发明的BB霜能够根据肤色的需求自由调色、肤感好、肤色自然、滋润性好。
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本发明公开了一种金属箔带材电镀系统,包括放卷机、镀头升降机、镀头、电镀槽、洗涤箱、鼓风干燥箱和收卷机,所述金属箔带材一端和放卷机连接,另一端和收卷机连接,在金属箔带材前进的方向上,依次设置有电镀槽、洗涤箱和鼓风干燥箱,镀头升降机连接镀头,镀头设置于电镀槽的上方。本金属箔带材电镀系统,作为锂离子电池新型合金负极材料连续制备的应用。本金属箔带材电镀系统可对各种金属箔带材进行双面电镀;本系统对金属箔带材进行电镀、洗涤、干燥,一体化连续加工,效率高,操作方便;成本低、污染小、可双面镀覆、镀层紧密不易脱落、厚度可控和粒径可控等优点。
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本发明公开了一种镁合金无氰预镀铜化学镀镍 与电镀工艺,无氰预镀铜打底的镀液配方:焦磷酸铜20- 80g·dm-3;焦磷酸钠或焦磷酸 钾60-320g·dm-3或柠檬酸三 钠60-250g·dm-3,酒石酸钾 钠5-20g·dm-3,HEDP 60- 250g·dm-3,乙二胺60- 250g·dm-3中的一种或几种的 复合物;二氟化氢铵5-20g·dm- 3或氟化钠5-20g·dm- 3或氟化钾5-20g·dm- 3或氟化锂5-20g·dm- 3中的一种或几种的复合物。化学镀镍的镀液采 用硫酸镍或碱式碳酸镍或醋酸镍为主盐,另加适量还原剂、配 合剂、缓蚀剂、稳定剂。电镀采用酸性镀铜-镀三镍-电镀铬 工艺。本发明对环境污染少,基材与镀层间的结合力高,镀层 耐蚀性高,镀件表面平整美观,生产成本低。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Cr铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑8.0wt.%,Cr:1.0‑4.0wt.%,Ca:2.0‑3.0wt.%,Sr:4.0‑6.0wt.%,Y:1.0‑2.0wt.%,Gd:0.5‑1.5wt.%,Yb:0.5‑1.0wt.%,B:1.5‑3.0wt.%,余量为铝。本发明针对目前高温下铝锂合金需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量。在对熔体进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得合金表面氧化膜和氮化膜都有非常好的塑性和粘度,能够完整地铺展和覆盖住合金表面,有效阻挡氧气侵入合金液内。
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