.本发明涉及聚合物、特别是聚酰胺的粉末,其旨在用于通过熔化的粉末附聚方法中并且可被再循环多次。背景技术.聚酰胺粉末附聚技术用于通过将粉末经由逐层熔化的增材或附聚来制造三维物体。该技术特别地用于制造各种领域中的原型和模型,所述领域为例如机动车辆、航海、航空、航天、医疗、纺织、服装和装饰领域,电子产品的外壳、电话、家庭自动化、计算和照明、时尚、运动和工业工具的领域。.通过熔化(或“烧结”)的粉末的附聚是通过辐射引起的,所述辐射为例如激光束(也称为激光烧结)、红外辐射、uv辐射、led型辐射或任
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.本发明属于粉末冶金领域,涉及一种硬质合金材料及其制备方法,以及其用途,更具体而言,涉及一种光学模具用硬质合金材料及其制备方法,以及由其制备的光学模具。背景技术.非球面光学元件应用于军用激光装置、热成像装置、微光夜视头盔、红外扫描装置、数码相机、照相手机、车用摄像装置、显微及望远镜以及数码摄像镜头等光学器件。非球面玻璃基光学元件的大批量生产主要依靠精密玻璃模压技术。为了达到非球面玻璃镜片的高质量要求,需要光学模具材料具有高硬度、高强度、高密度、良好的耐热冲击性能以及优异的加工性能等,碳化钨(
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本发明涉及吹膜机技术领域,尤其涉及一种7层共挤高阻隔材料吹膜机。背景技术多层共挤薄膜技术是由三台或三台以上挤出机对几种不同的树脂进行挤出,进入机头进行复合共挤,获得具有一定功能的薄膜,用于非对称与对称高阻隔薄膜材料生产,包括农畜牧草保鲜用牧草膜、食品真空包装膜、药物包装膜、铝电池包装膜、军工器械包装膜、光学电子产品包装膜等。现有的多层共挤吹膜设备造价高昂,操作复杂,一定程度上影响生产效率。发明内容本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种7层共挤高阻隔材料吹膜机。为了实现上述目的,
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一种耐候pc/聚酯合金材料及其制备方法与应用技术领域.本发明涉及高分子材料技术领域,更具体地,涉及一种耐候pc/聚酯合金材料及其制备方法与应用。背景技术.pc与pbt共混,一方面可以实现性能互补。保持了结晶材料pbt的耐化学性、耐高温及易于成型等性能,又兼备了非晶材料pc的韧性和尺寸稳定性。但由于pc耐候性能差,容易老化变色,导致pc合金的耐候性能一般。并且pc、pbt在加工过程中会有分子链断裂,产生活性基团cooh、ph-oh、r-oh,活性羰基和羟基数量激增,pc和pbt的分子量急剧降低
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本申请涉及一种有机化合物的制备方法,特别是涉及一种聚乙烯醇粉末的制备设备及制备方法。背景技术聚乙烯醇(pva)是一种有机化合物,白色片状、絮状或粉磨状固体。聚乙烯醇是重要的化工原料,用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶水等。聚乙烯醇粉末的粘接强度比可再分散性乳胶粉高出2.5-3倍,但是多数聚乙烯醇粉末颗粒粗细不匀或溶解性较差,直接导致利用率低下,聚乙烯醇粉末没法完全溶解,所以难以百分之百的利用,利用率只有80%左右,而且这部分没有溶解的胶粒会
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.本实用新型涉及锂离子电池浆料加工技术领域,具体为一种双行星高速锂离子电池浆料搅拌机。背景技术.锂离子电池是一种二次电池充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作,在充放电过程中,li在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,li从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。.锂离子电池浆料在加工的过程中需要进行搅拌,现有的锂离子电池浆料搅拌机搅拌杆不具有升降的功能,在搅拌的过程中不便于使料筒与搅拌结构分离,便于浆料的取出,同时搅拌杆结构单一,使得浆料搅拌不均匀
.本发明属于耐火材料浇注料技术领域,具体涉及一种以铝铬渣为主要原料的无水泥铝镁铬浇注料及其制备方法与应用。背景技术.铝铬渣是是铝热还原法冶铬过程中产生的固体废弃物,大量堆积会给企业和社会带来了巨大的经济和环境压力。现在技术利用铝铬渣生产铝铬砖,并应用于炼锌炉,取得了良好的效果;但由于铝铬砖高温烧成能耗高、不环保,同时现在高温行业对耐火砖的使用量不断下降,导致铝铬渣的固废消耗量小。为此,现有技术又提出使用铝铬渣制成浇注料,提高铝铬渣的使用范围和使用量。.cna公开一种以铝铬
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.本申请涉及电路板技术领域,特别涉及一种覆铜板及其制备方法。背景技术.随着电子工业的迅猛发展,在人们的日常生活中,可穿戴、便携只能设备等已经成为不可或缺的必需品,例如折叠手机、手表、平板电脑等电子设备。其中,柔性电路板(flexibleprintedcircuitboard;fpc)在电子设备中起到了关键的连接作用,而覆铜板(coppercladlaminate;ccl)作为柔性印刷电路板的基础板材,其在电子设备中有着广泛的应用。.目前,覆铜板多是以木浆纸或玻纤布等作为增强材料,在其
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本发明涉及炭素制品领域,针对电解铝预焙阳极及其生产工艺。背景技术目前,预焙阳极是炭素阳极中的一类,通常采用煅后石油焦、沥青焦为骨料,煤沥青为粘结剂,经加工处理后制成。预焙阳极在铝电解槽生产过程中起着重要作用,它作为导体将直流电导入电解池,并作为电解槽阳极材料参与阳极反应过程,所以其质量和工作状况影响电流效率、电能消耗、原铝品味等经济技术指标。铝电解用预焙阳极有色金属行业标准(ys/t285-2012)中对预焙阳极电阻率的要求,一级品不大于57μω·m,二级品不大于62μω·m。在电解槽中,预焙阳
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.本发明属于粉末冶金的技术领域,具体属于一种提高硬质合金晶粒度的方法。背景技术.硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种复合合金材料,其一般以高硬度难熔金属碳化物粉末为硬质相,以co、ni等金属为粘接相。硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在℃的温度下也能基本保持不变,在℃时仍有很高的硬度,因此,硬质合金被广泛应用于切削工具、石油钻采、耐磨零件等领域,尤其是用作刀具材料,如车刀、铣刀、
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.本发明属于无机非金属材料领域,涉及一种新型碳材料及其制备方法。背景技术.高性能结构材料是指在材料强度、抗变形性、轻质性、耐腐蚀性、材料加工效率、可持续性和多功能性等方面比传统材料具有更高性能的材料,在电子、机械、化工、电子通信等领域有着广阔的应用前景。.其中,导电陶瓷是材料研究的一个备受关注的领域,因为它们在保持了机械性能的基础上,比传统的非导电陶瓷材料表现出更多的功能性,并且更易于加工。综合以上优点,它们在社会和技术的新发展中发挥着重要作用。传统意义上的陶瓷,如alo、zro、b
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.本发明涉及锂离子电池制造技术领域,具体为一种高效的磷酸铁锂锂电池自动拆解回收系统及回收方法。背景技术.锂离子电池具有高能量、长寿命、低污染等优点,被广泛应用于手机、计算机、电动自行车、电动汽车、国防等多个领域。尤其是近几年来,电动汽车的爆发式增长,规模庞大的动力锂电池市场伴生的将是锂电池的需求量和报废量大幅增加。废旧的锂离子电池中含有大量可利用的资源,例如铁、铜、铝等有价金属等,如果这些废旧锂电池回收不当,将会造成很大的资源浪费和环境污染。同时锂离子电池的正负极材料、电解质溶液等物质对环境
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.本实用新型涉及一种超细氢氧化镁生产用干燥除湿装置,属精细化工干燥技术领域。背景技术.超细氢氧化镁由于其独特的阻燃特性而广泛应用于各行业,但超细氢氧化镁存在着容易吸潮的缺点。在采用超细粉碎加工的过程时,由于其吸潮性强容易造成水份偏高,由于其水份偏高导致应用于下游行业时与基材的结合性不强,下游材料的力学性能变差。.传统的超细氢氧化镁加工过程中采用机械搅拌加热干燥除湿的工艺去除水份,这种工艺能耗大,水份去除不完全;而且通常为间歇式操作工艺,生产员工的劳动强度大,生产效率低。发明内容.本实用新
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.本实用新型涉及工业化工设备的技术领域,具体涉及一种五氧化二磷自动包装线。背景技术.五氧化二磷是一种通过磷燃烧产生的白色晶体化学品。它高度吸水,因此在工业领域有广泛用途,如生产光学或耐热玻璃,以及净化糖等化学过程。它还经常被当做干燥剂使用,由于五氧化二磷粉体极易吸潮的特性而广泛用于干燥剂用途,但现有技术中五氧化二磷粉体包装,通常为内膜袋加外袋,国内普遍为手动包装,通过绞龙,将储料仓的粉体五氧化二磷放入袋子,绞龙出口和包装袋离开一定距离,故导致粉体四处飘散。因五氧化二磷极易吸潮,会导致包装绞龙
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一种高粘性pvdf涂覆隔膜及其制备方法技术领域.本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种高粘性pvdf涂覆隔膜及其制备方法。背景技术.锂离子电池以其高能量密度和长循环寿命广泛应用于数码类电子产品和电动汽车。对于新能源电动汽车而言,续航要求不断提升,动力电池能量密度也在不断提升,单体电芯高能量密度又带来的动力电芯的安全隐患。隔膜作为锂离子电池四大主材料之一,提升锂离子电池使用和循环过程中的安全性能起到关键作用。在动力电池生产过程中,在隔膜表面涂覆pvdf,裸电芯经过热压工艺后,可以有效增
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.本发明属于电石制备乙炔的技术领域,具体涉及一种干法电石制乙炔联产高比表氢氧化钙及其制备方法。背景技术.电石与水反应生成乙炔气,电石水解制备乙炔气体时会产生大量电石渣固废,由于运输费较高和电石渣本身杂质种类较多,其综合利用率不高,常常被当作固废进行处理,但是由于电石渣钙质资源含量丰富,可作为优良的二次钙基资源,因此对电石渣进行资源化处理具有广泛的应用前景。.现有技术中电石与水反应生成乙炔气主要采用湿法工艺,湿法是指将电石加入水中,通过添加过量水促使电石完全反应,但生成的石灰乳容易覆盖在电石
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.本实用新型涉及氯化镁结晶装置技术领域,特别涉及一种稀土硫酸镁废水中结晶出氯化镁的系统。背景技术.目前稀土冶炼硫酸镁废水处理诸工艺所采用的方法归纳起来主要有化学法、离子交换法、蒸馏浓缩法以及膜技术处理法等。这几种方法在处理稀土冶炼方面起到了较好的作用,但仍不同程度地存在结构复杂、投资较大、占地较多、运行费用高,能耗大,不易维修、操作,污水净化效果差,只处理到达标排放,水等资源不能回收,不能达到最终处理,硫酸镁、氯化镁不能资源化利用等不足之处。因此,对于氯化镁的结晶设备、装置还有较大的改进空间
.本申请涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种三元正极材料前驱体及制备方法、正极材料、正极浆料、锂离子电池及正极和涉电设备。背景技术.锂离子电池是新一代的高能可再生绿色能源。它具有工作电压高、能量密度大、安全性能好、循环寿命长、自放电率低和无记忆效应等特点,已被广泛应用于各种电动汽车、大规模储能领域中。近年来随着电动汽车的迅速发展,对锂电池能量密度要求不断地提高;为了提高电动汽车的续航能力,开发高能量密度的动力电池已迫在眉睫。.锂离子电池的循环稳定性、容量和电压等优异的性能主要取决于正极材料的制
.本申请涉及钠离子电池领域,尤其涉及一种钠离子电池正极浆料及其制备方法、钠离子电池正极、钠离子电池和电力设备。背景技术.由于钠离子正极材料在生产过程中主要使用碳酸钠作为钠源,其碱性较高。现在常见的正极匀浆体系主要采用聚偏氟乙烯pvdf,pvdf虽然可以提供较强的粘结强度与电化学稳定性,但是耐碱性很差;pvdf在碱性钠离子材料作用下会发生消除反应生成水,而pvdf是非水溶剂:pvdf反生消除反应后生成的双键使pvdf分子链之间交联反应,形成凝胶。.钠离子材料较容易与空气中的co、ho反应
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.本实用新型属于五氧化二磷生产技术领域,特别涉及一种五氧化二磷的冷却装置。背景技术.五氧化二磷是化学工业中常用的原料和试剂,广泛应用于各领域。目前工业上五氧化二磷的制备一般是采用氧化燃烧法:以黄磷为原材料,将黄磷加热熔化后加入燃烧炉,燃烧炉内通入经过干燥处理的空气与黄磷进行反应燃烧,生成五氧化二磷烟气,再对五氧化二磷烟气进行冷却和沉降,制成五氧化二磷成品。在冷却过程通常采用多个冷却塔进行冷却。.如申请号为cn.的专利公开了一种选择性生产五氧化二磷的设备,燃磷炉经烟
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.本实用新型涉及过滤系统技术领域,具体为一种生产二氧化钛用过滤系统。背景技术.过滤系统装置一般指的是待过滤的水、物料等材质经过过滤器滤网的过滤后,其杂质被阻挡,使用维护极为方便;二氧化钛,白色固体或粉末状的两性氧化物,是一种白色无机颜料,具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料,钛白的粘附力强,不易起化学变化,它的熔点很高,被用来制造耐火玻璃,釉料,珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等;在工业方面用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、水彩颜料等行业,二
完全可回收的阻隔性pe膜材及其制备方法和应用技术领域.本发明涉及一种有机包装膜材料及其应用,属于高分子材料技术领域。背景技术.现有的尼龙共挤膜,因含有尼龙会降低薄膜制品的回收等级,且尼龙共挤膜成本高。.现有hdpe薄膜,因hdpe落镖冲击强度小,雾度大,容易撕裂,薄膜阻隔性低,从而限制了hdpe薄膜的使用范围。.现有的evoh共挤膜,因含有evoh也会降低薄膜制品的回收等级,且evoh共挤膜成本更高。.目前也有少量的全塑复合包装材料采用较为先进的吹塑evoh(乙烯-乙烯醇共聚物)共挤膜
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.本实用新型涉及除杂设备,更具体地说,它涉及一种三元前驱体电磁除铁器。背景技术.除铁器是将三元前驱体物料中的磁性异物分离出去的设备。由于目前行业中对三元前驱体的磁性异物要求非常高,故一般采用的是电磁除铁器,电磁除铁器有给料斗、振动器、机体及机架组成。且整个机体放置在机架上,机体内有电磁线圈,电磁线圈为铁芯绕线圈,通电后因电磁效应会产生强大的磁场,电磁线圈中安装有筛网。当物料加入料斗后,电磁线圈处于充磁状态,并将筛网磁化,物料利用振动器的振动将落入内筒,物料中的磁性物质被吸附在筛网上,去磁后的
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.本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及锂电池锂盐全自动灌装设备。背景技术.目前许多锂电池锂盐生产企业的包装工序多采用人工灌装或半自动灌装。当前市场上锂电池原材料尤其锂盐价格昂贵,特别是对于容积较大的吨桶灌装,较高的计量精度显得尤为重要,但市场现有人工灌装或半自动灌装精度较低,对于锂盐制造商来说造成很大的利润损失。.其次,很多物料有毒性或者有腐蚀性,需要隔绝空气及水分等。对于长期在此工位操作的工人,容易引起身体疲劳,降低工作效率,从而存在增加了物料与空气接触几率,降低物料品质等缺点,操作上稍有
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.本实用新型涉及氟硅酸钾生产技术领域,具体为一种氟硅酸钾生产装置。背景技术.氟硅酸钾主要用于木材防腐、陶瓷制造以及铝和镁的冶炼、农业的杀虫剂,也用于光学玻璃制造、合成云母及瓷釉制造等。目前,氟硅酸钾的生产大多先配制成一定浓度的氯化钾溶液,在配比氟硅酸后进入反应釜中与氯化钾溶液混合反应,生成固体氟硅酸钾和盐酸溶液;反应结束后,将反应物全部放入陈化槽内,静置~min后,固体氟硅酸钾和盐酸分层;最后将固液分离得氟硅酸钾产品。.在生产氟硅酸钾时,需要用到反应槽,而且在生产过程中混合液体需要
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.本申请涉及锂电池加工技术领域,尤其涉及一种刀片锂电池半自动充氦打钉装置。背景技术.锂电池是目前电动车上最常用的电池种类之一,由于其具有能量密度高、循环使用寿命长等特点迅速占据了绝大部分电动汽车电池市场,因此,锂电池性能的优劣影响着电动汽车的整体性能;在锂电池的生产工艺中,包括对锂电池进行化成的步骤,化成是提高动力锂电池电器性能的一个十分关键的工序;而在化成工序中,一般需要使用化成螺钉设置于动力锂电池上,以封闭注液口,随着自动化生产的需要,化成螺钉的安装是使用打钉机进行的,无需人手操作。
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.本申请属于半导体制造技术领域,具体涉及一种晶圆的调度方法、装置及半导体工艺设备。背景技术.现有的半导体立式工艺炉调度算法在装载(charge)阶段可以将前开式晶圆传送盒(frontopeningunifiedpod,foup)中的晶圆(wafer)传送到工艺腔室(pm)对应位置,但是在卸载(discharge)阶段只能将pm中的wafer传回到原来的foup中,不能满足新型键合晶圆(bondingwafer)工艺设备对传取晶圆的需求,无法满足对同一插槽(slot)位置的wafer,
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.本申请涉及储能技术领域,具体地讲,涉及电化学装置及电子设备。背景技术.随着手机市场的不断发展,对适用于手机市场的锂离子电池的要求也越来越高,解决续航问题的根本就是提高锂离子的能量密度,使得手机在有限的体积下,能够储存更多的能量。现有技术主要采用提高负极活性材料的石墨化温度,以达到对负极活性材料比容量的最大发挥,但是由于高的石墨化温度,会导致层面间距更小,严重阻碍锂离子的快速嵌入或脱出。这就需要解决能量密度与快充性能的平衡问题。.因此,在不改变能量密度下如何提高电池的倍率性能,即快充性能是
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.本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种三元前驱体及其制备方法、正极材料。背景技术.随着世界汽车行业迅速发展,绿色新能源汽车逐渐成为行业的未来发展方向。新能源汽车以锂电池作为核心动力,如何提升锂电池续航能力和储能能力、锂电材料单位体积能量密度、电池安全性能、使用寿命已成大势所需,技术所向。三元前驱体正极材料作为锂电池的重要组成部分,一直是技术核心所在。由于核壳材料具有容量高、循环及倍率好的优异特性,因此当前三元前驱体材料多为核壳结构。.目前,核壳结构的三元前驱体材料颗粒一般在核层与壳层
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.本实用新型涉及铝粒生产技术领域,一种铝粒生产用螺旋给料机。背景技术.铝粒是采用含.%铝液经空气雾化、冷却、沉降、除尘等工艺精制而成。外观光亮,呈不规则形状;应用于炼钢脱氧、中间合金、化工、颜料等行业。.铝粒在进行生产的过程中,需要经过一系列加工工序,其中就包括需要对其原料进行输送,生活中最常见的就是利用螺旋给料机对其进行输送,但是,普通的给料机在工作的过程中铝粉很容易进入至轴承的内部而影响机体的正常工作,并且当需要对其进行清洗时,由于机体的内部不会设置排水的结构,导致其不方便对清
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