本发明属于电池材料技术领域,公开了一种过渡金属降烧剂辅助回收废旧锂电池负极材料的方法,本发明设计了一种过渡金属降烧剂辅助回收废旧锂电池负极材料的方法。通过在酸浸过程之后将过渡金属盐硫化亚铁与酸浸石墨混合热处理,通过硫化亚铁增强石墨材料的反应活性,从而降低废旧石墨热处理晶体结构恢复所需的温度。所选过渡金属盐硫化亚铁成本较低。在已有研究的基础上,我们所采用的硫化亚铁将烧结温度进一步降低至750℃,并使得再生石墨具有良好的晶体结构。去除硫、铁元素的滤液既可以重新利用以再生铁金属也可以再次利用以降烧。
本发明涉及铜合金材料技术领域,公开了一种高强度铜镍锡合金材料的制备方法,包括如下步骤:S1、原材料准备,S2、熔炼铸造,S3、均匀化处理,S4、锻造加工,S5、固溶淬火,S6、时效处理;还公开了由上述制备方法制备得到的铜镍锡合金材料。本发明,通过向铜镍锡合金中添加锰和铌等微量元素,改变晶体内部组织,细化组织晶粒,进一步提高铜镍锡合金的硬度和抗拉强度,避免合金组织晶粒中不连续沉淀的持续析出;采用自由锻造和小变形锻造相结合的锻造工艺,同时采用固溶处理工艺和时效处理工艺
本申请公开一种矿物在线检测设备,属于矿物检测技术领域。矿物在线检测设备包括用于输送矿物样本的输送装置以及检测装置,检测装置与输送装置相邻,检测装置包括近红外光检测模块、X射线荧光检测模块以及激光检测模块,近红外光检测模块用于利用近红外光照射矿物样本并生成近红外光谱,X射线荧光检测模块用于利用X射线照射矿物样本产生荧光并生成X射线能谱,激光检测模块用于利用激光照射矿物样本并生成激光诱导击穿光谱,近红外光谱、X射线能谱以及激光诱导击穿光谱相结合用于检测分析矿物样本中的多种成分。
本发明公开了一种铜合金带材及其生产工艺,包括如下步骤:S1、配料,S2、原材料预处理,S3、粉末混合,S4、压制成型,S5、烧结,S6、热轧加工,S7、冷轧加工,S8、退火处理;还公开了由上述铜合金带材的生产工艺所制备的铜合金带材。本发明,通过向铜合金中添加Zr‑Ti合金粉末、Y‑Al复合物以及改性石墨微粉可以有效的改变铜基体的力学性能,细化组织晶粒,进一步提高了铜合金带材的抗拉强度、硬度、韧性和磨损率等力学性能;在制备Y‑Al复合物过程中,通过采用超声振荡条件进行搅拌,进一步提高了Y‑Al复合物的改性制备效果
本发明公开一种高强度耐腐蚀铜铝焊接工艺、铜铝并沟线夹及生产设备。采用的技术方案,包括以下步骤:步骤1:在常温下,通过超音速气流将铝合金颗粒喷涂到铜镍硅合金工件的局部表面,形成铝制复合层,所述铝合金颗粒的粒径为10‑14μm;步骤2:采用分子扩散焊将所述铝制复合层与所述铜镍硅合金工件之间进行焊接,焊接温度为500℃‑600℃,焊接压力为30~50MP,优点如下:能实现将高强度耐腐蚀铝合金材料焊接至高强度耐腐蚀夹臂的夹线槽内,且界面结合度高,铝层不易脱落。
本发明提供一种低密度ITO蒸镀靶材的制备方法,包括以下步骤:一、根据成分配比要求,将氧化铟与氧化锡进行混合得到混合粉体,然后掺入造粒助剂,得到ITO浆料;二、将ITO浆料进行造粒处理,得到ITO造粒粉体;三、将ITO造粒粉体分成两部分;四、将第一部分的ITO造粒粉体进行预烧,得到预烧粉体;五、将预烧粉体与第二部分的ITO造粒粉体混合,并进行预压成型,得到ITO素坯;六、将ITO素坯放入脱脂炉中进行脱脂处理;七、将处理后的ITO素坯放入烧结炉内在常压空气气氛中进行烧结处理。
本发明公开了一种金属产品检测设备及方法,涉及金属检测技术领域,包括底部连接有多个对称分布的支撑腿的工作台,所述工作台上开设有腔体,所述腔体内侧转动连接有夹紧组件,通过夹紧组件,进而对金属件进行夹紧,通过两个U型夹在框体内侧滑动,进而在两个U型夹在框体内侧相对滑动时,对金属件进行夹持,通过检测组件,进而对金属件进行检测,通过超声波探伤仪,进而对金属件进行无损检测,通过第二滑块在顶板上滑动,进而带动检测组件滑动,进而带动安装座滑动,进而带动超声波探伤仪移动,进而对金属件不同部位进行无损检测
本发明适用于凿岩机领域,提供了一种调节型凿岩机柄体,包括固定在凿岩机本体尾端的壳体,还包括:手柄部件,壳体内设置有活塞件,壳体顶部开设有矩形口,手柄部件包括位于矩形口内的柄座,柄座位于壳体内的一端与活塞件固定连接,所述柄座的顶部两侧均固定连接有操作手柄,所述操作手柄自身沿水平方向设置;气体控制组件,所述气体控制组件包括固定连接在壳体上的电控开闭阀体,电控开闭阀体与凿岩机本体上具有的气体输送管路之间通过管件相连接,所述管件的另一端与壳体内部相连通。
本发明涉及一种金属废渣破碎处理装置,包括用于对废渣进行破碎处理的破碎机构、刀头机构以及用于调节刀头机构破碎状态的松紧调节机构,破碎机构包括旋转刀盘、配合块,动力机构的主轴设置有两个,且两个主轴之间交错设置有旋转刀盘和配合块,配合块远离旋转刀盘一侧设置有侧边支撑块,旋转刀盘外圆面上均匀设置有若干个刀头机构,刀头机构包括破碎刀头,破碎刀头转动连接旋转刀盘,主轴通过轴向调节机构连接动力件,用以解决在对金属废渣粉碎处理过程中,由于韧性废渣和刚性废渣混合造成刀片产生卡位以及韧性废渣破碎不理想的技术问题。
本发明提出了一种红土镍矿浸出渣生产金属化球团的方法,具体地,本发明提出了一种处理红土矿浸出尾渣的方法,其包括以下步骤:S1:将含水量为10%‑20%的红土矿浸出尾渣、还原剂1和熔剂进行预处理,得到预热球团;S2:将所述预热球团进行焙烧脱硫处理,得到脱硫球团;S3:将所述脱硫球团、还原剂2进行还原处理,得到金属化球团和荒煤气,所述荒煤气用作步骤S1和步骤S2中燃料。该方法可实现红土矿浸出尾渣的无害化和资源化利用,回收了铁和硫。
本申请公开了一种可优化内部流场的湿法冶金搅拌器,属于搅拌设备技术领域,用于提供一种可让反应物在反应前期和反应后期都能充分接触的湿法冶金搅拌器,包括搅拌罐,搅拌罐的顶面设置有驱动机构,驱动机构的输出端延伸至搅拌罐内并连接有搅拌组件,搅拌罐的顶部还活动连接有若干导流组件,每个导流组件都包括与搅拌罐转动连接的齿轮,齿轮的下端具有延伸至搅拌罐内的摆动轴,摆动轴的外侧面固定连接有导流板,搅拌罐的顶部还转动连接有换向组件。本申请通过在搅拌罐内设置角度可调的导流板结构
高盐矿井水是指矿化度超1000mg/L的矿井水,其主要污染物为TDS和悬浮物。其处理工艺可分为净化处理、深度处理和蒸发结晶处理三个阶段。净化处理主要去除水中悬浮物、浊度等;深度处理其核心为脱盐浓缩制水,同时高倍浓缩处理产生高浓盐水;蒸发结晶处理主要利用不同盐类在不同温度下溶解度不同性质,分别结晶析出硫酸钠、氯化钠等盐类,实现溶解性盐类与水的彻底分离。随着环保要求的提高,国家及地方环保部门对高盐矿井水排放及利用制定了新标准,蒸发结晶具有高效提取盐分和回收水资源特点,是高盐矿井水处理过程中不可替代的关键处理技术
一种碳纤维增强复合材料结构模拟脱粘缺陷热阻等效试件,其特征在于包括碳纤维编织布、热阻材料及固化树脂;前述碳纤维编织布为多块并整体叠放为一体,中间层的其中一块碳纤维编织布中部预留出设定形状的缺陷空间;所述的热阻材料填充于该缺陷空间并与碳纤维编织布上、下表面保持齐平,前述的固化树脂均匀浸入于碳纤维编织布的碳纤维丝中。本发明还公开了该热阻等效试件的制备方法。模拟脱粘缺陷热阻等效试件从结构上看更加接近真实脱粘缺陷,因此试验效果更加接近真实值。
本发明提供了一种金属箔材连续切割设备,涉及金属材料加工设备技术领域,包括滑动机构;所述滑动机构通过固定滑轨、电驱滑块、连接架和夹块组成,固定滑轨通过螺栓组件固定连接到顶板的底面;所述张紧机构由移动板、第二伸缩杆、曲轴和压辊卷构成,移动板固定连接在连接架的底部,通过控制第一伸缩杆使得夹块可以夹紧到传送带上或脱离传送带,从而通过连接架带动电驱滑块在固定滑轨上滑动,完成连接架的移动,使得移动板可以调节前后位置,以便对金属箔材进行张紧调节,利用电驱滑块可以完成连接架以及移动板的移动。
目前主要的大气污染物除了二氧化硫、氮氧化物和颗粒物之外,还有大量VOC有机气体。我国的工业企业对生产中产生的VOC废气治理仍处于初级阶段,对自然生态环境造成了很大的污染。随着人们生活水平的不断提高,对健康问题的重视度随之提高,对各种有害气体的防治也日渐重视。VOC治理工作逐渐开展起来。不同的VOC治理技术在适用性上存在着较大的区别,因此,企业在实际治理应用中需根据项目实际情况,因地制宜,采用有针对性的治理方案。
本申请公开了一种用于钛合金注射成型的连续烧结炉,属于粉末冶金技术领域。一种用于钛合金注射成型的连续烧结炉,包括烧结炉本体,所述烧结炉本体内腔一侧滑动连接有滑移板,所述滑移板上端面前后两侧中部均固定连接有支撑板,所述承接板上设置有多个用于放置球形坯料的下压式定位机构。本申请实现了利用下压式定位机构,实现了对待烧结球形坯料的分隔放置以及定位效果,进而避免了因坯料在烧结炉中发生滚动,而导致坯料间相互贴合,影响烧结效果的情况,并且,利用可调节分隔上下料一体化机构
本发明公开了一种用于有机固废处理的布袋除尘器,涉及固废处理技术领域。本发明包括集尘箱、旋转组件、清理组件、动力驱动组件以及升降组件,所述集尘箱底部滑动设置有分隔板,所述旋转组件包括两固定架,两所述固定架对称设置在所述分隔板两侧,所述清理组件包括移动刮板,所述动力驱动组件包括移动条,所述升降组件包括两驱动齿环,所述驱动齿环用于控制过滤腔室内部固定架的转动。本发明通过动力驱动组件带动旋转组件转动,从而更换积满灰尘的防尘布袋和清理干净的防尘布袋之间的位置,随后利用清理组件对积满灰尘的防尘布袋进行清理
本发明涉及一种用于金属冶炼的高效多功能机械搅拌装置,包括底座、驱动机构、搅拌机构、冷却机构、烟气处理装置和控制系统。驱动机构通过电机和减速器带动搅拌柱旋转,搅拌叶片角度可调,适用于多种冶炼工艺。冷却机构采用循环冷却系统,有效防止设备过热。烟气处理装置用于处理冶炼过程中产生的有害气体,确保环保达标。控制系统实时监控设备状态,自动调节运行参数,实现智能化操作。该装置提高了冶炼效率,降低了能耗,并增强了环保性能,适用于铝、铜、钢等金属的冶炼。
本申请涉及材料加工技术领域,公开了一种加料机,包括第一加料桶和搅动部,第一加料桶具有第一容纳腔,沿竖直方向,第一加料桶的上端和下端分别具有第一进料口和第一出料口,第一进料口和第一出料口均与第一容纳腔连通;搅动部设置于第一容纳腔,沿竖直方向,搅动部位于第一进料口和第一出料口之间;从第一进料口到第一出料口的方向,第一容纳腔的横截面积逐渐减小,从第一进料口到第一出料口的方向,第一加料桶的内侧面包括多个缓冲区,相邻的两个缓冲区包括第一缓冲区和第二缓冲区,第一缓冲区相较于第二缓冲区靠近第一进料口
在传统的锂离子电池中,电芯壳体大多采用具有导电性、容易带电的金属铝壳。为保证电池的使用安全性,通常需要对电芯外表面进行绝缘防护处理。目前,锂离子电池普遍在金属铝壳上贴覆一层蓝膜作为防护膜,以起到绝缘防护和磨损防护的作用。但是,蓝膜具有热导率低、不耐高温和可燃等缺陷,严重限制了电池的散热性能和高温防护性能。基于此,有必要提供一种电池外壳及其制备方法和二次电池,以解决蓝膜的热导率低,严重阻碍了锂离子电池的散热的问题。
石英矿石分选方式通常为人工筛选,通过人工肉眼在大气中观察石英块,针对破碎尺寸较大的石英块,只能观察表面的纯净度,无法肉眼观察出石英块内部是否包裹杂质,容易遗漏矿石内部带有污染物质的石英块,矿石分选不够准确;针对破碎尺寸较小的石英矿石,矿石内部不易掺有杂质,容易挑出带污染物的矿石,但同时人工投入的时间加大,矿石分选的效率降低。基于此,如何提升分选石英矿石的准确性和效率,成为亟待解决的问题。鉴于上述问题,本申请提供了一种石英矿石分选装置及方法,以实现提升分选石英矿石的准确性和效率的目的。
本发明的目的在于提供一种绿色环保的金属冶炼与回收方法,以解决现有技术中存在的金属回收率低、处理耗时长、能耗高、流程复杂等诸多问题。
为了解决双面离型层离型膜离型力大小便于控制、兼具高残余粘着力和摩擦力的问题,本申请提供一种用于电池锂带的双面离型层离型膜的制备方法。
在氢燃料电池的供电过程中,由于外部条件的变化或系统需求的不同,常常需要对储氢系统的储氢方式进行切换。如何根据实际情况,选取合适的储氢方式,并对储氢方式进行高效、平稳的切换,已经成为当前氢能研究领域的一个研究重点。本申请一个或多个实施方式提供了一种氢燃料电池储氢介质的切换方法、系统及设备,通过对不同储氢介质进行适配性筛选,快速确定并切换适用的储氢介质。
本发明涉及一种太阳能电池生产线及方法,尤其涉及一种大面积钙钛矿太阳能电池的连续制备生产线及方法,应用于大规模钙钛矿太阳能电池的量产。
关于脱气膜法和电化学氧化法耦合的高盐含氨废水深度脱除技术目前少有报道,这是由于两种工艺在进水条件、氨氮处理速率、能耗、药耗等方面难以匹配,缺少一种能够兼顾氨氮处理效率和运行成本的智慧控制策略。针对上述问题,本发明的目的在于提供一种高盐含氨废水处理系统及节能运行工艺。
本发明提供了一种铜/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明方法制备的铜/石墨烯复合材料的抗拉强度、屈服强度、室温导电率和高温(150℃)导电率优异,可广泛用于电子电气等工业领域中。
随着现代电子设备向小型化、轻量化和高性能化方向发展,对能源存储系统的要求也越来越高。特别是在移动设备、电动汽车和智能穿戴等领域,对电池性能的需求不断增长。传统的液态电解质锂离子电池虽然已广泛应用于各个领域,但存在泄漏、易燃和热稳定性差等问题,限制了其在更广泛高温或极端环境下的应用。
本发明的目的是针对现有技术的不足之处,提供一种废旧锂离子电池正极回收方法,利用钴酸锂电池正极废料同时含有钴酸锂和高纯铝箔集流体的特性,将钴酸锂正极回收与铝热还原反应相结合,从而通过铝热还原反应来冶炼钴、铝有价金属,冶炼成本低,且通过利用废旧锂离子电池正极中的粘结剂碳化为无定型碳来控制和延缓铝热反应速率、提高安全性,并避免了PVDF直接燃烧去除带来的资源与能耗浪费;本发明的废旧锂离子电池正极回收方法成本低、环境友好且有价金属回收效率高。
随着新能源汽车产业持续蓬勃发展,对新能源汽车的核心组件锂离子电池的性能指标和成本要求也迅速上升。在这个背景下,由镍钴锰层状氧化物组成的正极材料正逐步朝着高镍化的方向发展。虽然高镍正极材料有效提升了电池的能量密度,但是高镍正极存在的较差的循环性能和循环过程中严重的性能衰退问题制约了其发展应用。
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