本项目成果通过一种多元醇的方法,以溶剂热法为主体、尝试微博辅助合成等新手段,关注氯离子和溴离子的协同效应,优化出2-3种新型还原剂,通过系统的合成工艺研究和纳米线形貌表征反馈,以及合成方法的再优化,获得超细银纳米最佳制备工艺路线,使得纳米线的直径控制在25nm以下,并实现了批量化生产及银纳米线墨水的制备产品的产率达到88%。银纳米线导电性能优异,同时由于纳米尺寸效应使其具备优异的透光性、耐曲挠性等,被视为是实现柔性显示的优选电极材料。
建立了塑性成形失稳缺陷预测控制模型,发展了高强钛管等难变形管材织构调控技术、难成形管材(超大/极小口径铝/镁/钛/高强钢等)数控冷热弯曲技术、轻量化高可靠性管路系统构件形变连接成形,解决了航空航天等领域高端装备“血管类”关键构件的制造瓶颈问题,在汽车、核电和船舶等领域具有重要的推广价值。
针对固体废弃物种类繁多、成分复杂、区域性差异大,多为刚性无机粒子,高值化利用技术难度大,特别是成型过程困难等,本项目采用化学—物理双重改性技术,对粉煤灰除铁、毛细管吸附石蜡和表面包覆SiO2三步法工艺,提高粉煤灰的白度和近红外反射率,降低其吸水率,并通过碱焙烧法提取CaSiO3和Al(OH)3等获得改性粉煤灰,实现粉煤灰结构与性能稳定性可控,达到化学改性目的。
本发明公开了一种水电解槽极板焊接设备,属于焊接设备技术领域,包括输送架、输送机构、搬运组件和焊接组件,所述输送机构设置在输送架上,所述输送机构与输送架转动连接,所述搬运组件包括移动件和搬运件,所述移动件架设在输送架的上方,所述搬运件设置在移动件上,所述焊接组件包括焊接件和打磨件,所述焊接件架设在输送架的顶部,所述打磨件架设在输送架的顶部且位于焊接件的旁侧。本发明通过打磨电机工作带动打磨辊转动,打磨辊转动带动对极板和水电解槽焊接处进行打磨作业,将焊接所产生的毛边进行打磨作业后,有利于在进行打磨后,水电解槽进行点解作业,防止在电解的过程中,有毛边对电解产生影响。
本发明公开一种掩膜版及太阳能电池,涉及光伏技术领域,以改进掩膜版的图案,避免电极变窄或断线。该掩膜版包括层叠的基膜及胶层;基膜包括高分子膜;高分子膜的材料为高分子聚合物;掩膜版上具有多条狭缝;每条狭缝贯穿基膜和胶层;每条狭缝包括连续的第一段、第二段和第三段,第二段位于第一段和第三段之间,每条狭缝的第二段的长度占狭缝总长度的75%~85%;每条狭缝的第二段的宽度误差小于或等于10%;宽度误差,是指狭缝上任意位置处的宽度与该位置所在段的宽度平均值之间的差值,占该段的宽度平均值的百分比。本发明提供的掩膜版及太阳能电池用于太阳能电池制造。
本实用新型提出了一种深层共晶溶剂回收再生三元锂电池正极材料的装置,属于电池资源回收技术领域,其包括热解炉、第一集料器、多级浮选器、旋流混合器和再生炉,热解炉的固体出口与多级浮选器连通,多级浮选器与旋流混合器连通,旋流混合器与再生炉连通;热解炉的气体出口与第一集料器连通。本实用新型实现了废旧三元锂电池正极材料的绿色修复再生,降低了废旧三元锂电池正极材料的回收成本,提高了电池材料的回收效率。
本实用新型涉及一种复合材料的离心压缩机,用于解决现有使用铸造不锈钢制造的壳体存在的密封性差、刚性差、铸造难度大等问题。本实用新型包括壳体以及设置在壳体内部的转子组件,壳体包括可扣合的上壳体和下壳体,上壳体和下壳体通过上壳体中分面法兰和下壳体中分面法兰扣合在一起;上壳体和下壳体均包括侧板、机壳板、支撑板及支撑环;下壳体的支撑板、支撑环的壳体中分面上和下壳体中分面法兰上均设置有密封槽;密封槽的宽度大于密封条的宽度b、深度大于密封条的高度h;密封槽的槽底和侧壁上均设置有不锈钢防腐层;支撑板的壳体中分面上、上壳体中分面法兰以及下壳体中分面法兰的表面均设置有不锈钢防腐层;支撑环为不锈钢材质。
本公开提供一种高活性纳米铝粉的造粒方法。该造粒方法包括:S1、将纳米铝粉、高分子胶粘剂和溶剂按第一预设比例混合均匀后,形成可塑性第一料团;S2、将可塑性第一料团压制成料片,并固化;S3、将固化后的料片先破碎后,再研磨;S4、将研磨后的物料筛分,筛上物为粗制颗粒,筛下物为第一细颗粒;S5、将纳米铝粉、高分子胶粘剂和溶剂按第一预设比例混合均匀后,形成可塑性第二料团;S6、将步骤S4中制备的粗制颗粒与步骤S5中制备的可塑性第二料团按第二预设比例混合均匀后,形成散料,并静置预设时间;S7、将静置后的散料研磨、滚圆;S8、将研磨、滚圆后的物料筛分,筛上物为精制颗粒,筛下物为第二细颗粒;S9、对精制颗粒分类,得到制成品。
本申请涉及一种粉体材料用低压输送装置,涉及粉体输送技术的领域,其包括空压机、与空压机的输出端连接的储气罐、与储气罐的输出端连通的供料管、输送管以及多个设置在输送管内部的防堵机构,供料管的输出端与输送管连通,输送管的出料端与粉料罐连通,防堵机构包括旋转件、支撑板以及振动组件,旋转件设置在支撑板上,旋转件用于减少输送管发生堵塞,支撑板设置在振动组件上,振动组件设置在输送管的内部。本申请通过旋转件,能够减少输送管发生堵塞;在振动组件和支撑板的作用下,能够进一步减少输送管发生堵塞,提高输送管的输送效率。
本发明公开了高倍率长循环的储钠用热解碳负极材料的制备方法,1)将碳基等前驱体材料进行粉碎处理达到指定粒径得到碳基一次前驱体;2)将一次前驱体进行酸碱洗除杂或碱活化等预处理,得到预处理的二次前驱体;3)然后将一次前驱体进行造粒/高温热解得到成品碳基负极材料;4)对碳基负极材料进一步进行表面修饰改性,达到优化的热解碳负极材料。本发明使用的原料易得,成本低廉,制备方法操作简单,制备的碳基负极材料料用于钠离子电池中具有可逆容量大、首次充放电库伦效率高、循环性能好等优势。
本发明提供了一种PP基补锂隔膜的制备方法,将补锂试剂铁酸锂Li5FeO4与由废旧石墨制备的薄层石墨片、第一粘结剂混合后,依次进行粗磨和细磨,得到研磨后的粉末,和第一有机溶剂混合后,经第一搅拌和第一脱泡搅拌,得到浆料,在PP基膜上涂覆补锂界面层,制备得到超薄、坚固和高补锂面密度的PP基补锂隔膜;本发明通过将所述PP基补锂隔膜应用于电池制造中,由于在首圈充放电过程中补锂隔膜释放适量的活性锂离子,实现废旧磷酸铁锂正极材料的原位再生,获得再生电池,并且构筑具有更高能量密度的无负极电池。
本发明公开了一种包覆钛钴涂层的层状镍锰二元正极材料制备方法,所述制备方法为:在反应釜中,将层状镍锰二元正极材料和含Ti、Co元素的包覆材料混合,再通过pH值调节剂进行充分反应后静置,然后脱水、烘干、焙烧、过筛,得到包覆钛钴涂层的层状镍锰二元正极材料。该包覆钛钴涂层的层状镍锰二元正极材料,晶粒大小均匀且排布精密,比表面小,粒度呈正态分布,且表面包覆涂层有利于提高电子电导率和离子电导率,减少循环过程中不可逆相变和结构塌陷,因而具有较高的结构稳定性和优异的电化学性能。
本实用新型公开了一种钛及钛合金屑料回收处理生产线,该生产线包括依次设置的破碎单元、清洗单元、烘干单元、分选单元和布料单元,破碎单元包括依次设置的破碎模块、筛分模块和磁分选I,清洗单元包括依次设置的三个洗涤模块和三个漂洗模块,所述洗涤模块和所述漂洗模块结构相同,烘干单元包括依次设置的脱水模块、烘干模块和磁分选Ⅱ。本实用新型设计合理,将钛及钛合金铸锭、板坯、锻件、棒材扒皮及机加工过程中产生的屑料进行破碎、筛分、磁选、洗涤、漂洗、烘干、分选、布料回收,实现钛及钛合金屑料回收,提高了钛及钛合金屑料质量,以剔除高比重屑料、氧化屑料或高密度夹杂如含金属钨屑料。
本发明提供一种硅磷铝分子筛的制备方法,属于分子筛技术领域,主要解决传统硅磷铝分子筛的介孔含量低,扩散阻力大,催化反应活性低且易失活等问题。该方法将铝源、磷源、硅源、模板剂以及水进行充分混合,通过改变制备方法和添加扩孔剂,获得一种富含介孔结构的硅磷铝分子筛,能够有效降低反应原料和产物的扩散阻力,提高分子筛的催化反应活性、目标产物选择性以及催化剂的寿命,在加氢异构化、甲醇制烯烃以及汽车尾气脱硝等方面具有重要的应用价值。
本发明公开了一种除氟滤料的制备方法,是在传统酸碱反应法的基础上进行改进:向反应釜中的糊状液分别加磷酸、加碱,并加入界面反应催化剂同时搅拌,以酸碱反应法制备羟基磷灰石;反应完成后排出反应产物,对其压滤脱水并制粒,羟基磷灰石球放入烧结炉烧结,放入正电荷分子溶液中,浸泡20~60min,捞出沥干,制得荷电性的除氟滤料。本发明在反应时添加界面催化剂加速了反应过程,极大提升了生产效率;而将成球后的滤料放进正电荷溶液浸泡时,由于滤料带正电荷,对水中的F?吸附效果更佳,作用更强。
一种A位高熵钙钛矿氧化物热电陶瓷及其制备方法,A位高熵钙钛矿氧化物具有单相钙钛矿结构,内部各元素均匀分布,无团聚现象,且具有热电性能,可用于热电材料领域。该A位高熵钙钛矿氧化物的化学组为:(Ca0.2Sr0.2Ba0.2La0.2Pb0.2)TiO3、(Ca0.25Sr0.25Ba0.25La0.25)TiO3、(Ca0.25Sr0.25Ba0.25Pb0.25)TiO3、(Ca0.25Sr0.25Ba0.25Nd0.25)TiO3或(Ca0.25Sr0.25Ba0.25Sm0.25)TiO3。本发明实现了钙钛矿结构高熵化,提高材料组成中原子排列的混乱度,增加声子散射,降低热导率,进而提高热电性能;烧结中,使氧原子借由材料晶格中的氧空位迁移排出,在减小气孔率、提高陶瓷密度的同时,提高氧空位浓度,提高材料的载流子浓度。采用的氩气加碳粉的还原退火工艺实现了钙钛矿氧化物半导化,提高陶瓷的载流子浓度,提高电导率,进而提高热电性能。
本发明提供一种周期性错位通孔钛合金层强韧化TiAl基合金板材及其制备方法,属于先进金属材料领域。本发明提供的是一种叠层结构TiAl基合金板材,在利用材料组元本征性能的基础上,能充分发挥材料中不同组元间的协同、耦合及多功能响应机制,能在一定程度上提高材料的综合性能,使得材料在提高强度和刚度的同时,其韧塑性也大幅提高,而且特殊的叠层结构能够实现能量耗散,降低裂纹尖端应力集中,使得多界面结构具备更佳的增韧效果。本发明通过在TiAl基合金层间设置韧性的钛合金层,二者交互层叠分布形成仿生叠层结构,并且由于钛合金层中错位贯通结构的存在,实现了层与层之间的错位连接,实现了高强高韧的效果。
本发明公开了一种高储能性的稀土掺杂钨青铜结构陶瓷材料,其结构式为(Sr0.53?0.15xBa0.47Gdx)1?yREyNb2O6,x的取值为0~0.1,y的取值为0.01~0.08。本发明还公开了其制备方法,将BaCO3、SrCO3、Gd2O3、RE2O3、Nb2O5混合球磨,干燥,预烧,将预烧粉经造粒、压片、排胶后烧结,即可。通过A位稀土掺杂陶瓷体系抑制了钨青铜结构陶瓷非等轴晶粒的异常长大,形成了致密的铁电储能材料,增加了弛豫特性,减少了电场下的能量耗散,另外,该陶瓷组成中不涉及高温烧结过程中易于挥发的Bi、Na、K等元素,易于器件的集成化,对设备、人力和场地要求低。
本发明公开了一种硫碳复合正极材料的制备方法,包括:将单质硫、导电碳通过混料机研磨混合得到硫?碳机械混合料;采用成型模具将硫?碳机械混合料进行压制,得到硫碳块料;对硫碳块料通过热辊压进行辊压压延、冷却后,得到层片化硫碳片料;在层片化硫碳片料表面涂覆层间导电介质后,进行叠层处理得到叠层硫碳正极材料;将叠层硫碳正极材料通过热辊压进行辊压压延,冷却至室温后,得到硫碳材料叠层;将硫碳材料叠层依次堆叠模具冲裁并压实,得到坯料;先将坯料放入密闭容器中进行加热处理后降至室温,再对坯料进行机械破碎、筛分,得到叠层硫碳正极材料。工艺简捷、生产效率高,适合规模化工业应用。
本发明是关于一种铁镍钴基粉末合金及提高其延伸率的方法,涉及合金制备技术领域。该方法包括:根据所述铁镍钴基粉末合金的延伸率要求确定满足所述延伸率要求的所述铁镍钴基粉末合金的性能参数的数值范围;根据所述铁镍钴基粉末合金的性能参数的数值范围确定制备所述铁镍钴基粉末合金的工艺方法;利用所述工艺方法进行所述铁镍钴基粉末合金的制备。本发明的根据铁镍钴基粉末合金的延伸率要求确定满足所述延伸率要求的参数的数值范围,在这些参数的数值范围内的铁镍钴基粉末合金的延伸率较高,室温断后延伸率可达到13.0~13.5%,650℃高温拉伸断后延伸率21.5~25.5%,塑性十分优异。
本发明涉及复合材料打磨技术领域,尤其涉及一种航空复合材料结构原位修理激光去除打磨方法及装置,包括平台;智能限位单元,用以固定目标修复材料;激光修复单元,用以对目标修复材料进行激光打磨;信息检测单元,用以通过视觉识别检测修复相关信息;数据储存单元,用以储存若干不同复合材料对应的激光功率与激光打磨深度的功率深度关系图;修复控制单元,用以根据修复相关信息以及功率深度关系图确定一次打磨直径、激光修复的打磨角度以及针对当前目标修复材料的修复打磨功率;显示单元,用以显示修复控制单元的判定信息并且显示单元设有输入人工确认参数的控制模块,本发明提高了打磨后斜坡的均匀性以及打磨精度。
本发明公开了一种阳极支撑SOFC(固体氧化物燃料电池)电解质薄膜的制备方法。该方法首先通过离心沉积成形技术制备可控厚度的电解质薄膜,然后采用共压?共烧结成形技术制备阳极支撑体?电解质膜层电池半成品。本方法将离心沉积成形、共压与共烧结工艺进行有效结合,减少了SOFC电解质薄膜的制备工艺步骤,制得的SOFC电池半体的多孔阳极支撑体和致密电解质膜层结合度高。本发明制备SOFC阳极支撑电解质薄膜的工艺简单可控,重复性强,阳极支撑体与电解质膜层一次烧结成型,成本低,具有较高的生产效率;此外,该方法制备的阳极支撑体强度高、孔隙
本实用新型公开了一种矿山锌精矿粉新型脱水设备,包括脱水箱和导料筒,脱水箱外表面右侧的下端固定安装有第二电机,第二电机的输出端固定安装有粉碎杆,粉碎杆的左侧通过轴承活动连接于脱水箱内腔左侧的下端,脱水箱内腔的下端且位于粉碎杆的下方固定安装有金属筛板。本实用新型通过脱水箱、导料台、加热板、第一电机、转轴、绞龙、固定杆、导料筒、转动箱、搅拌杆、第一锥形齿轮、第二锥形齿轮、排料阀、排料管、金属筛板与第二电机以及粉碎杆之间相互配合的作用下,实现了本锌精矿粉脱水设备能够对锌精矿粉进行有效干燥脱水的目的,干燥脱水均匀性与质量极佳,同时有效的避免了锌精矿粉由于板结而影响生产的质量。
.本发明涉及储能技术领域,具体涉及一种压缩空气储能系统及其控制方法。背景技术.压缩空气储能系统是一种储存容量大、运行效率高、使用寿命长且运行成本低的电能存储系统。其主要的工作原理为:在用电低谷期,用富余的低价电能驱动压缩机,将空气压缩到储气装置中储存起来;而在用电高峰期,将压缩空气从储气装置中释放,然后通过高压空气带动膨胀机做功,输出高品质电能。由于压缩空气储能技术在压缩空气阶段会产生大量废热,导致热能浪费。并且,由于传热损失的存在,导致释能过程中,膨胀机出口的空气温度低于环境温度,这也会导
.本实用新型属于绿色发电和先进储能技术领域,具体涉及一种燃用铝的发电系统。背景技术.随着全球大气污染和气候变暖形势的日趋严峻,传统的以化石能源为主的发电系统将面临前所未有的压力和挑战。从世界范围来看,各国都在努力提高自身电力结构中可再生能源发电的比例。未来,世界能源领域的发展趋势必然是可再生能源逐步替代化石能源。然而,可再生能源由于自身的间歇性、不稳定性和不确定性等特点,严重阻碍了可再生能源发电的发展。未来要实现可再生能源替代化石能源,必须依赖大规模和长周期储能技术的发展和支撑。.目前,储
.本实用新型属于新能源储能领域,涉及一种天然气储能技术的系统。背景技术.近年来空气储能技术研究的比较深入,压缩空气储能方式较多方式,主要原理是在电网负荷较低时,利用过剩电力将空气压缩成压缩空气,储存在盐穴、矿坑或大型储罐中,待用电高峰期时将压缩空气通过空气透平推动发电机发电,或与燃气燃烧结合推动燃机发电,压缩空气储能目前的效率约在%-%,然而目前还没有针对天然气的储能技术,并且压缩机的电耗较高。实用新型内容.本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种天然气储能技术的系统
.本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种通过优化钙钛矿前驱体溶液,并改变传统的退火方式制备钙钛矿太阳能电池的方法。背景技术.近年来,有机无机钙钛矿太阳能电池发展迅速,电池效率已经从年的.%一路飙升到了年的.%,其光伏性能可以与硅基太阳能电池相媲美。但是有机无机杂化钙钛矿太阳能电池中存在的电流电压迟滞效应和其固有的相不稳定性是阻碍其产业化的两大关键问题。.电流电压迟滞效应与电子和空穴的传输、离子迁移、载流子陷阱捕获等有关,而这些因素与钙钛矿薄膜的表面形态和结晶质
.本发明涉及高效核能发电技术领域,特别涉及一种多级分流的灵活高效超临界二氧化碳铅铋堆系统及方法。背景技术.第四代核电技术有着防止核扩散,具有更好的经济性,安全性高和废物产生量少等特征,受到了越来越多的关注,但是同时较高的热源温度对动力循环和工质也提出了更高的新的要求。铅冷快堆(lfr)是第四代反应堆系统极具发展潜力的堆型之一,具有反应堆设计紧凑且体积小、导热性能好、热效率高、功率大、可自然循环且噪音小等优点,非常适合核动力潜艇、航母等对小体积、高功率、高灵活性有特别需要的平台,也可满足其他多
中冶有色为您提供最新的陕西有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!