在金属纳米粉的收集过程中,需要将制备金属纳米粉的球磨机和收粉装置相连接,但是传统的收粉装置在二者的连接处为了保证密封性,通常采用螺栓锁紧的方式连接,导致连接处在调修的时候拆装十分的麻烦,同时在拆装时需要将连接处立刻密封,从而防止空气进入到收粉装置中与纳米金属粉发生反应而产生燃烧的现象。因此,有必要提供一种纳米材料生产用收粉装置以解决上述技术问题。
本发明涉及一种适用于复合平面弹性问题的有限元分析方法,具体涉及一种复合材料平面弹性有限元分析中的总体刚度矩阵求解方法。
本发明的目的在于解决现有的发泡聚丙烯材料在80~110℃以上易发生尺寸变化导致其无法满足使用要求的问题,提供一种改性聚丙烯耐热发泡材料,该改性聚丙烯耐热发泡材料在110℃高温下在长宽高各方向的尺寸收缩率均小于0.2%,能够满足汽车顶棚领域和建筑领域的使用要求。
本发明属于水系锌离子电池正极材料的制备技术领域,具体涉及一种过渡金属嵌入层状钒氧化物层间材料的制备方法及其作为水系锌离子电池正极材料的应用。
本发明属于磁控溅射技术领域,涉及一种靶材的铣削加工方法,具体涉及一种钼钛合金靶材的铣削加工方法。
电动工具是近年来发展起来的一个新兴领域,电动工具用电池通常要求高倍率放电,例如放电倍率为5C~10C,连续放电循环寿命应超过600次(容量保持率≥80%)。同时,随着大型电动工具的推广,高能量密度电动工具用锂离子电池成为主流发展趋势。本发明涉及二次电池技术领域,尤其是涉及一种二次电池用负极材料的制备方法和应用。
本发明涉及一种表层具有缺锂缺氧类岩盐相结构的镍钴锰三元正极材料,属于化学储能电池技术领域。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种阻燃材料涂布隔膜及其制备方法和高安全性能锂离子电池。
二氧化碳矿化技术作为一种具有显著经济效益的碳减排工艺,逐渐受到广泛关注,CO 2的矿化利用技术模拟和加速了硅酸盐矿石的自然风化过程,可将CO 2以稳定的碳酸盐形式固定,其原料可以是自然界的含钙、镁质矿物或工业生产过程产生的固体废弃物。本发明涉及B01D53/00领域,尤其涉及一种高钙固废基的高性能建筑材料的制备工艺及其应用。
本发明的目的就是克服现有技术中存在的缺点,提供一种钼合金靶材及其制备方法和应用。本发明提供的钼合金靶材塑脆转变温度低、变形能力强,晶粒更为均匀,作为靶材制备膜层时膜层厚度更均匀,溅射速度更快。
本发明属于粉末冶金技术领域,具体涉及一种钼合金管靶材制备方法、钼合金管靶材和用途。
针对现有的退役动力电池回收系统中存在的上述问题,本申请提出了一种退役动力电池回收处理方法、设备及系统,对退役动力电池回收进行智能控制,在提高回收分选回收率的同时,也提高分选效率及节约能源消耗。
全世界每年因被腐蚀损耗的钢铁约占世界全年钢铁产量的十分之一,目前对钢铁基材重防腐处理方法主要是环氧富锌涂层和热镀(渗)锌层,防腐效果一般,对锌资源浪费极大,我国每年70%的锌金属用于这两类防腐涂层上,研究高性能重防腐涂料和高性能防腐新型材料具有重大意义。为了解决上述问题,本发明公开了一种锌铝合金-石墨烯复合粉体材料的生产方法。
本发明涉及镁电池材料技术领域,特别涉及一种复合正极材料及其制备方法和应用。
本发明属于清洁能源材料技术领域,具体涉及一种双金属硫化物复合镁基储氢材料及其制备方法。
本发明实施例提供了一种高循环硅基负极材料及其制备方法和应用,目的是解决硅碳材料的体积膨胀和硅基材料本身导电性能差的问题。通过热等离子体法或硅烷化学气相沉积法,以多孔氮化物作为骨架,将硅和非金属掺杂元素均匀内嵌分布在多孔氮化物的孔隙内,因多孔氮化物骨架具有韧性,在嵌入锂离子时,可以抑制硅颗粒膨胀所带来的挤压力和冲击力,有效的保持负极材料的结构稳定,防止膨胀造成的颗粒粉化;而掺杂的非金属元素具有良好的导电性能,使负极材料的导电性能得到提升,二者的协同作用实现负极材料的低体积膨胀率、高倍率和高循环性能
本发明涉及一种废旧磷酸铁锂电池中正极活性物质再生修复的方法,具体涉及一种废旧磷酸铁锂电池正负极活性物质耦合再生修复的方法,属于二次资源回收与利用领域。
本发明的目的在于提供一种固体氧化物燃料电池电堆,本发明提供的固体氧化物燃料电池电堆提高了电堆中各模块间的界面接触,并且能够实现原位监测电堆中各片电池、连接板等元部件的电性能,同时实时检测电堆的温度场及气相分布。
本发明涉及金属粉末的专用装置或设备领域,具体是一种用于粉末冶金的成型装置及方法。
为了解决钨铜功能梯度材料烧结时间长,Cu容易流失,工艺复杂,成本高昂等问题,本发明提供了一种钨铜功能梯度材料及其制备方法,通过化学镀粉和快速烧结解决上述问题。
目前钛基氧氮化物TiO xN y纳米材料的制备方法主要有:脉冲磁控管制备薄膜、固相分解法、氧化还原法等。这些方法或多或少存在着些许缺陷,如脉冲磁控法需要很高的功率。固相分解法是在空气中退火以及在氨中退火得到最终的钛基氧氮化物TiO xN y纳米催化剂,这些制备方法大多合成的是钛基氧氮化物TiO xN y薄膜,方法繁琐,钛基氧氮化物TiO xN y薄膜相比粉末来说利用性比较局限。有鉴于此,本发明提供一种新型的、简便的、有效的钛基氧氮化物纳米颗粒制备方法是十分有必要的。
本发明提供了一种动力电池回收过程电极材料分离控制方法及系统,能够在动力电池回收过程中,保证正负极材料被粉碎成粉末状的前提下,使金属材料不被过度粉碎,从而使得正负极金属与正负极材料有效分离。
本发明属于太阳能电池技术领域,尤其涉及一种钙钛矿吸收层/空穴传输层界面的处理方法和钙钛矿太阳能电池。
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的硅基负极锂离子电池和锂金属负极锂离子电池的电性能较差的缺陷,从而提供一种负极片及其制备方法与电池。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体而言,涉及玄武岩纤维增强聚醚醚酮基复合材料及其制备方法和应用。
现有的技术中对材料表面修饰最有用的方式为表面包覆,通常使用一些氧化物等进行包覆,此方法虽然对材料的循环有一定提升但由于包覆后材料表面形成了一层氧化物与钠离子的复合盐从而使得钠离子依旧暴露在最表层,同样使材料无法达到产业化要求的稳定性。
本发明属于陶粒生产和固体废弃物资源化利用技术领域,尤其是涉及一种氰化尾矿基烧胀陶粒及其制备方法。
本发明涉及重金属废水处理材料,具体涉及一种复合磁性吸附材料及其制备方法和用途,属于重金属废水处理技术领域。
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