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本发明涉及电池领域,特别涉及一种复合材料制备方法、电池正极、电池及其制备方法。所述复合材料制备方法、电池正极、电池及其制备方法,包括以下步骤:将富锂材料与镍钴锰酸锂材料混合得到混合物,其中,所述富锂材料质量占比50%‑80%,所述镍钴锰酸锂材料质量占比20%‑50%;向所述混合物中加入硝酸,加热并保温;加入柠檬酸,静置;干燥;分段烧结,得到所述富锂‑镍钴锰酸锂复合材料。本发明采用富锂材料与镍钴锰酸锂材料复合的技术,使用两种材料复合后,结合了两种材料的优点,制造的动力电池比能量高,循环寿命好;本发明所采用的复合材料制备方法制备环境无须十分苛刻,生产制造更简单。
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本发明公开的稀土配合物晶界改性烧结钕铁硼磁体的制备方法,包括以下步骤:制备钕铁硼合金颗粒,将钕铁硼合金颗粒破碎成粉,同时注入抗氧化剂;以喷雾的方式将稀土配合物和汽油的混合液体射入钕铁硼粉料,混合均匀;混料于磁取向压制成毛坯磁体,烧结。本发明以喷雾方式添加稀土配合物和汽油的混合物,能有效阻止颗粒与氧气接触,降低磁体制备过程中吸氧量,提高烧结磁体的磁性能。本发明采用稀土配合物添加,烧结后稀土配合物分解残留的稀土产物主要位于晶界处,制备的烧结钕铁硼磁体比常规的烧结钕铁硼磁体具有更高的矫顽力值和更低的温度系数,而且工艺简单,易操作,适合于批量化生产。
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本发明涉及一种太阳光全波段光催化复合薄膜及其制备方法,该薄膜为多层纳米TiO2/VS4复合薄膜。本发明方法制得的多层薄膜能够牢固的结合为一个整体并具有大的比表面积,该复合薄膜是多层TiO2/VS4薄膜结构的光催化剂,可以抑制光生电子‑空穴的快速复合,提高光催化效率,同时综合TiO2具有优异的紫外光催化效果和VS4具有优异的可见与近红外光催化效果,使复合材料最大限度的利用从紫外光到近红外光的太阳光全波段进行光催化,对于促进自然太阳光光催化技术应用,缓解能源危机以及加强环境治理具有重要的意义。
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本发明涉及一种太阳光全波段光催化纳米阵列及其制备方法,该光催化纳米阵列为纳米VS4填充TiO2纳米管阵列。本发明方法制得的光催化纳米阵列牢固附着在钛基片上,可方便回收并循环使用,克服了传统的粉体光催化剂回收困难的问题;该光催化纳米阵列是纳米VS4填充TiO2纳米管阵列结构,可以抑制光生电子‑空穴的快速复合,提高光催化效率;同时综合TiO2具有优异的紫外光催化效果和VS4具有优异的可见与近红外光催化效果,使纳米阵列最大限度的利用从紫外光到近红外光的太阳光全波段进行光催化,对于促进自然太阳光光催化技术应用,缓解能源危机以及加强环境治理具有重要的意义。
本发明涉及钐钴永磁材料领域,公开了一种不含重稀土元素的低矫顽力温度系数高温用钐钴永磁材料及制备方法,钐钴永磁材料的表达式为:Sm(Co1‑x‑y‑vFexCuyZrv)z,其中x=0.08~0.13,y=0.1~0.18,v=0.03~0.04,z=6.30~6.89;z为过渡族元素Co、Fe、Cu、Zr与稀土元素Sm的原子比。本发明通过优化钐钴永磁的合金配比及优化制备工艺(尤其是烧结及时效工艺),最终制备出具有低矫顽力温度系数和高温磁性能稳定性,且使用温度高达500℃的钐钴永磁材料,可满足高温高精度的使用要求,弥补了市场空白。
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本发明公开了一种利用混合稀土MM制备的低成本永磁体及制备方法。磁体原子分数通式为MMxNdy(Fe1-zMz)100-x-y-wBw,MM是混合稀土金属,成分为Ce>48%,La:20~35%,Nd:10~20%,Pr:4~7%,其余为Fe、Si、S等,M为Nb、V、Ti、Co、Cr、Mo、Mn、Ni、Ga、Zr、Ta、Ag、Au、Al、Pb、Cu、Si中的一种或几种,14.5≤x+y≤17.5、1/3≤x/y≤1、0.1≤z≤5、5≤w≤8.5。本发明提供的磁体利用低成本MM部分取代Nd,同时配合晶界改进元素和难溶元素掺杂Fe,在保障一定磁性能的同时降低成本满足市场需求。
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本发明公开一种制备氮化铝粉体的新混料工艺。本发明采用Al(OH)3和C为原料,通过加入一定量的PVB和一定量的乙醇,搅拌混合至粘稠状态,然后放入三辊机中研磨,得到混合均匀有一定粘性的粘稠浆料,再将该粘稠浆料放入烘箱中烘干,再经碳热还原反应合成氮化铝与碳的混合物,混合物经脱碳得到氮化铝粉体。本发明三辊法配合pvb浆料混料可以快速将粉体混合均匀,提高生产效率,减少粉尘污染。
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本发明涉及一种锡负极材料的制备方法,以二维材料为载体,以可溶性双金属盐为原料,水解共沉积、干燥、烧结、高温还原,制备锡负极材料;二维材料为Ti3C2,MoNb2SnC2,Ti2C,Ti3CN,Nb2C,Nb4C3,(Ti0.5Nb0.5)2C,(V0.5Cr0.5)3C2的一种或多种;双金属盐包括可溶性的锡盐和辅助金属盐;锡源为氯化锡、氯化亚锡、硝酸亚锡、磺酸锡、甲基磺酸锡、乙基磺酸锡的一种;辅助金属盐为镍、铜、银、铁、钴、锑的可溶性氯盐、硝酸盐、醋酸盐、硫酸盐、溴盐的一种;辅助金属与锡的摩尔比为0.05~1.5;二维材料与锡的质量比0.1~10;该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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本申请提供了一种反应器的时序控制方法、系统、装置及设备,涉及化学反应控制技术领域。该方法通过获取每个反应器中丙烷脱氢反应所处的第一反应步骤的计时时长;若第一反应步骤的计时时长,达到第一反应步骤的预设时长,则控制多个阀门从第一反应步骤的阀门状态切换至第二反应步骤的阀门状态。从而时序控制了每个反应器中各个步骤进行,也可以控制多个反应器时序反应,保持时序控制系统的平稳产出;并通过逻辑控制程序使得反应器的时序控制系统模块化,方便调试,复用性强。
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本发明公开了一种高温钐钴永磁材料的制备方法,步骤如下:钐钴永磁材料首先按照Sm(Co1‑u‑v‑wCuuFevZrw)z进行配料,其中u=0.082‑0.088,v=0.093‑0.143,w=0.027‑0.028和z=6.2‑6.5;随后将配得的原材料置入真空感应熔炼炉进行熔炼,得到成分均匀的合金锭;后将合金锭经过气流磨破碎得到粒度SDM=3.2‑3.8μm范围内的合金粉末;接着将粉末经过磁场取向压制和等静压得到生坯;最后将生坯进行多段式烧结、固溶和时效处理。发明在不添加微量元素(Mn和Er等)的前提下通过金属钐、金属钴、金属铜、金属铁和金属锆五种金属的组合解决2:17型钐钴永磁500℃下耐高温的问题。
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本发明涉及一种太阳光全波段TiO2/VS4光催化剂的制备方法,本发明方法制得的光催化剂牢固附着在铝基片上,可方便回收并循环使用,克服了传统的粉体光催化剂回收困难的问题;该光催化剂是纳米VS4包覆TiO2纳米线阵列结构,可以抑制光生电子‑空穴的快速复合,提高光催化效率;同时综合TiO2具有优异的紫外光催化效果和VS4具有优异的可见与近红外光催化效果,使纳米阵列最大限度的利用从紫外光到近红外光的太阳光全波段进行光催化,对于促进自然太阳光光催化技术应用,缓解能源危机以及加强环境治理具有重要的意义。
本发明的立方相、岩盐矿结构Zn1-xMnxO薄膜及其制备工艺,属于氧化物稀磁半导体薄膜的制备技术领域,其特征是采用电子束反应蒸发法,利用MnO的含量相对较高的(MnO)y(ZnO)1-y(y为摩尔比,y=0.2~0.3)陶瓷靶作为蒸发源,以高纯度的Ar/O2混合气为反应气体,在石英玻璃衬底上制备出Mn含量x(x为原子个数比)在0.6~1.0范围、光学带隙在4.5~5.7eV范围内连续可调、厚度在200~1000nm范围、具有立方相、岩盐矿结构的Zn1-xMnxO薄膜。
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本发明公开一种通过1:2相提高混合稀土永磁材料抗蚀性的多元晶界重构方法。本发明使用多合金工艺,其中主合金富Ce,辅合金为稀土氢化物和稀土金属多元合金,旨在通过多元晶界重构方法,在烧结和热处理过程中形成高化学稳定性的1:2晶界相,取代低化学稳定性的传统富稀土晶界相,提高混合稀土永磁材料的抗蚀性。本发明提供了一种适用于低成本混合稀土永磁材料的多元晶界重构方法,充分利用不同稀土元素的扩散和偏析行为,在大幅降低原材料成本的同时,解决了长期以来混合稀土永磁材料的低抗蚀性难题。
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本发明涉及一种高透气型富离子纤维板的制备方法,所述纤维化纤板的制备工艺如下:将负离子/竹质活性炭复合材料25-35重量份,去离子水15-25重量份,充分搅拌均匀,然后再加入45-55重量份乳液树脂,混合搅拌25-35min,使其制成的浆料充分混合均匀,再将无纺布经浸胶槽净轧后经过175-185℃烘干拉幅定型,然后冷却定型即可;本发明的高透气型富负离子纤维化纤板由于含有有机膨润土,可以显著改善抗老化性能,不容易被剥离,用于鞋或箱包加工时品质高。
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本发明公开了一种高性能粉末烧结铝镍钴磁性材料及其制备方法,按照质量百分含量计,高性能粉末烧结铝镍钴磁性材料包括以下成分:Al:5‑7wt%,Ni:12‑14wt%,Cu:3‑4wt%,Co:36‑38wt%,Nb:0.5‑0.8wt%,Ti:5.5‑7wt%,其余为Fe。本发明充分考虑到了各组成合金的硬度及熔点特性,通过调节合金的组成及粒度,退火改善硬度,适配出熔点接近、硬度适中的合金组份,利于后道快速制粉以及烧结过程中形成众多的粗大晶粒,提升磁性能;并且本发明充分利用了合金较单质稳定的特点,尤其是Al类合金,提升了Al含量的稳定性,取消了氢气还原,降低了生产成本。
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本发明涉及锂离子电池领域,本发明公开了一种补钴型高镍低钴三元正极材料的制备方法及应用,将纳米级钴的化合物与高镍低钴三元正极材料搅拌混合后,于高温下烧结得到补钴型高镍低钴三元正极材料;所述高镍低钴三元正极材料为Li(NixCoyMn1‑x‑y)O2,0.7≤x≤0.9,0
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本发明提供了一种钐钴磁体的制备工艺,包括:合金熔炼、铸锭、制粉、成型、烧结及回火;其中,将经过冷等静压得到的成型毛坯块先用金属皮包裹后再进行后续的烧结工艺,待烧结炉内温度降低至100℃以下时,风冷至常温,去掉金属皮,进行回火即可得到产品。本发明通过将成型工艺中得到的生坯先用金属皮进行包裹后进行烧结,提高了传温速率,使生坯受热均匀,并能有效阻挡烧结炉外的有害气体,烧结气氛好;同时,用金属皮包裹毛坯块,可以有效减轻磁体与磁体,磁体与料盒间的摩擦和碰撞,磁体的磕边和碰角概率明显降低,合格率得到了较大幅度的提高;此外,金属皮可重复利用,适于工业化应用。
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本发明提供了一种高膝点矫顽力钐钴材料及其制备方法,钐钴材料配料组成为:Sm(24.5‑27)份;Co(48‑52)份;Cu(4.5‑6.5)份;Zr(2.5‑3.3)份;Nb(0.03‑0.9)份;Fe(14.5‑17.5)份。本发明的钐钴磁体是以2:17型的钐钴磁体为基础,通过在现有基础中加入Nb元素,增大了磁畴转动或移动的阻力,能使2:17型SmCo主相保持稳定,并且Nb元素能细化晶粒,减小晶粒尺寸从而增加各向异性和矫顽力。
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本发明涉及电池材料技术领域,公开了一种纳米硅复合颗粒、负极片和固体锂电池,所述纳米硅复合颗粒为N‑P‑COF‑GO修饰的纳米硅复合颗粒,COF和GO负载在硅纳米粒子表面,N和P共掺杂于COF、GO内部;将硅纳米粒子、磷源材料、氮源材料、氧化石墨烯分散在有机溶剂中,采用溶剂热法合成N‑P‑COF‑GO修饰的纳米硅复合颗粒;所述负极片及固体锂电池为利用所述纳米硅复合颗粒制得。本发明克服了硅材料在持续的充放电中显著的体积膨胀和表面SEI层持续增长的弊端,实现锂离子的快速传输和储存,并且利用该纳米硅复合颗粒制备的负极片及固体锂电池具有更低的交流阻抗,更高的放电容量和循环性能。
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本发明涉及电池负极材料技术领域,公开了一种超亲锂高稳定的金属锂复合负极片,包括上层和下层,所述上层包括镍纳米粒子修饰的三维多孔集流体和沉积于其内部及表面的金属锂;所述下层包括硫化物固体电解质;所述硫化物固体电解质包括Li6PS5Br、Li6PS5Cl或Li6PS5I。本发明中的镍纳米粒子修饰的三维多孔集流体通过提供更大的电活性表面积来降低局部电流密度,有效调节锂沉积和锂枝晶的生长,提高与金属锂的亲和性和分布均匀性;硫化物固体电解质抑制金属锂复合负极与固体电解质之间的副反应,延长金属锂复合负极的循环寿命,提高电池的电化学性能。
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本发明涉及金属陶瓷材料领域,为解决现有技术下金属陶瓷刀具材料制备成本较高,韧性较低的问题,公开了一种纳米改性金属陶瓷刀具材料,以重量份计,包括如下组分:30~40份Ti(C0.5,N0.5)粉、12~18份TiC纳米颗粒、5~12份WC纳米颗粒、9~15份Ni粉、5~8份Mo粉、3~7份FeAl粉、0.5~1份MoB纳米颗粒和0.3~0.5份C粉。该材料质地均匀、致密,硬度高,韧性好,在高温下有较好的力学性能,可提高高速切削的加工质量。制备方法简单,设备要求低,制备效率高。
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本发明涉及永磁材料领域,本发明公开了一种掺杂有铸造铝镍钴的异质结烧结铝镍钴的制备方法。本发明通过向烧结铝镍钴材料中掺杂铸造铝镍钴细粉,并同时有针对性地优化粉料粒径、烧结等工艺细节,获得了一种具有磁性能优越的异质结烧结铝镍钴材料。
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本实用新型公开了防爆连续真空固液分离洗涤装置,尤其是涉及精细化工生产过程中的易燃易爆料浆真空分离洗涤装置;为了解决现有技术安全连续生产问题和各工段间歇处理所存在安全环保隐患、过程污染外排和多机并联规模化生产等技术问题,本实用新型提供一种防爆连续固液分离洗涤装置,采用惰性气体自循环的封闭式系统,洗液综合工艺利用,在单机分离装置中实现易燃易爆料浆的固液分离与洗涤;达到安全连续生产,泵余热吸收节能、气相夹带母液和冲洗残渣回收,无过程污染排放,短流程实现分离洗涤工艺的目的。
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本发明公开了防爆连续真空固液分离洗涤工艺,尤其是涉及精细化工生产过程中的易燃易爆料浆真空分离洗涤工艺。为了解决现有技术安全连续生产问题和各工段间歇处理所存在安全环保隐患、过程污染外排和多机并联规模化生产等技术问题,本发明提供一种防爆连续固液分离洗涤工艺,采用惰性气体自循环的封闭式系统,洗液综合工艺利用,在单机分离装置中实现易燃易爆料浆的固液分离与洗涤。达到安全连续生产,泵余热吸收节能、气相夹带母液和冲洗残渣回收,无过程污染排放,短流程实现分离洗涤工艺的目的。
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本发明公开了一种喷气式内转子电机,属于电机技术领域,包括:两个转子盘2或X个叠加型转盘201、定子6、主轴8,转子盘中各自设有导磁环3、永磁体4、风叶22;特征是:采用双面印刷电路板制成绕组5,用粉末冶金法真空烧结成超薄型定子6,结合磁浮环23的磁浮作用控制间隙12到最小限度,使电机效率高达95%以上,配合电机内设置的自动抽真空喷气散热装置,将有害热量转化为喷气动力,同时带同真空和强磁场中运转的绕组发挥超导或亚超导效应,大幅度提高了电机的负荷能力,使电机体积和重量比同等功率的传统电机缩小5~10倍,功率增大5~10倍;而且制作方便,重量轻、体积小、成本低,可以替换目前所有的传统内转子电动机或发电机,是现代电动机发展史上的原创突破,其中,X为自然数。
本发明公开了一种镝氢化合物添加提高烧结钕铁硼磁体矫顽力的方法,具体包括以下步骤:1)采用氢爆气流磨的方法将主相合金制成均匀的细粉,采用球磨方法将晶界相合金磨成细粉。2)将制备好的主相合金粉与晶界相细粉充分混合均匀。3)将混合后的主相和晶界相粉末在磁场中取向并压制成型。4)将压型好的块体在高真空烧结炉内烧结并经过两次回火处理制成最终磁体。本发明还公开了一种由上述方法制备得到的烧结钕铁硼磁体。本发明制成的烧结钕铁硼磁体矫顽力高,制备简便,易操作,在制备过程中更不容易被氧化,可应用于大规模的批量生产。
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本发明公开的具有核壳结构的氧化钇基激光陶瓷,其晶粒的核层为(Y, M)2O3相、壳层为(Y, N)2O3相,其中M为稀土发光离子、N为烧结助剂。制备过程如下:首先将钇的化合物与M的化合物混合,煅烧获得(Y, M)2O3粉体,再将钇的化合物与N的化合物混合,煅烧获得(Y, N)2O3粉体,然后将上述两种粉体混合;或者将钇的化合物与N的化合物混合后直接加入(Y, M)2O3粉体混合、煅烧;将得到的混合粉体等静压成型、真空烧结,冷却后退火。本发明的制备工艺简单可控,利用烧结性能优异的(Y, N)2O3薄层对(Y, M)2O3相进行包覆,可以在提高陶瓷烧结性能的基础上减少晶格畸变,从而获得优良的激光性能。
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本发明公开了一种不用漆包线制作的高效率电机,属于电机技术领域,包括:两个转子盘2或X个叠加型转盘201、定子6、主轴8,转子盘中各自设有导磁环3、永磁体4、风叶22;特征是:采用双面印刷电路板制成绕组5,用粉末冶金法真空烧结成超薄型定子6,结合磁浮环23的磁浮作用控制间隙12到最小限度,使电机效率高达95%以上,结合自动循环散热装置,遏制了定子绕组和永磁体的温升,促使绕组在强磁场中发挥亚超导效应;可使电机体积和重量比同等功率的传统电机缩小5倍以上,功率增大5倍以上;而且制作方便,体积小、重量轻、成本低,可替换目前所有的传统内转子电动机或发电机,可以不用变速箱制造大型的海上风力发电机,还适宜在水中使用。
本发明公开了一种利用Lobed型泰勒反应器共沉淀法制备钐钴磁体材料的方法。本发明制备的材料由Sm2Co7、SmCo5、Sm2Co17三种不同化学式的钐钴材料组成,包括以下步骤:利用Lobed型泰勒反应器将钐盐(Sm(NO3)3)、钴盐(Co(NO3)2)与柠檬酸、乙二醇混合共沉淀制备出Sm‑Co金属柠檬酸聚合物树脂;然后在烘箱中去除水分,对树脂在673K下煅烧3h以去除有机物,置入真空烧结炉内氢气还原退火。通过泰勒反应器制得的前驱体其球型度更高,颗粒大小更均匀,大小为46~58 nm。本发明方法能够降低高温烧结温度与时间,节约能耗。
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