本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种基于氮掺杂石墨烯/改性氧化亚硅的负极材料及其制备方法和应用。
本发明的目的是提供一种除磷吸附剂及其制备方法和应用。利用废石灰石改性污泥生物炭达到有效去除水中磷酸盐的目的。石灰石是一种以CaCO3为主要成分的六方晶体,具有成本低、分布广泛、环境友好、无毒性等优点;而且吸附磷酸盐后的材料可以作为土壤改良剂,既可以作为缓释磷肥促进植物生长,又可以作为钝化剂修复Cd等重金属污染土壤,具有较高的开发利用价值。
热轧铝板带厚度控制技术主要包括头部变厚度轧制技术、粗轧铝板厚度控制技术和精轧多机架厚度综合控制技术。其中,头部变厚度轧制技术,主要是根据轧制规程和精确跟踪计算各机架头部不同位置压下量,使得铝带从薄到厚的变形区没有厚度突变,可有效解决因铝卷头部太厚而造成的压痕或起折问题;粗轧铝板厚度控制技术,主要是利用轧制力相等时弹跳量相等的原理,通过已轧道次轧制力、辊缝反馈,在后续道次轧制时,实时计算当前厚度,并进行粗轧厚度控制;而开发的基于数据挖掘的精轧多机架厚度综合控制技术,则是通过历史数据挖掘当前轧制过程
开发了一种新型高强亚稳β钛合金,通过Fe、Cr等廉价β稳定元素的添加,实现了对部分昂贵β稳定元素的替代,在保证合金Mo当量及β稳定系数与常用商业牌号TB系列亚稳β钛合金相当的同时,大幅度降低了合金在原料方面成本。
本项技术利用我国富有的钒钛资源,开发高性能新材料,全部或部分替代稀有金属钨,并在超硬合金材料制备工艺等方面取得关键技术突破。制备的微纳米Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料,成本仅占同类进口产品的30-40%,各项性能指标达国内外先进水平,竞争优势明显。本技术采用自制的微纳米Co、Ti(C,N)、(W,Mo,Ta)C固溶体粉,采用模压成型及注射成型+低压烧结/二步氮化技术,制备出的金属陶瓷刀具材料整体性能优异,与同类产品相比,其抗弯强度(TRS)断裂韧性(KIC)均有显著提高,且产品成本大大低于传统WC硬质合金材料。
本发明涉及有色金属合金技术领域,具体是涉及低氧含量铜铁合金的制备方法。
本发明涉及折弯设备技术领域,具体为针对有色金属或合金的全方位折弯CNC设备。
高强高韧Al-Si-Cu-Mg-Cr-Mn-Ti系铸造合金,其特征在于,所述合金的组元及其质量百分比为:Si为7.0~8.5%,Cu为 0.5~1.0%,Mg 为0.35~0.5%,Cr 为0.1~0.3%,Mn为0.1~0.2%,Ti 为0.1~0.15%,Sr为 0.015~0.025%,其他杂质总量≤0.15%,余量Al。
种用于悬浮磁化焙烧的难选铁矿石粉的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将细碎难选铁矿石用一段高压辊磨机进行一段粉碎,一段粉碎产物通过一段振动筛进行筛分,一段筛上产物继续返回一段高压辊磨机进行粉碎;
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