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本发明旨在提供一种易于操作、低成本且高纯度、高容量、低残碱、与电解液发生副反应少的正极补锂剂制备方法。为实现该技术目的,本发明的方案是:一种正极补锂剂,所述正极补锂剂中Li 2NiO 2质量百分比大于95%,含碱质量百分比低于4.0%;
本发明的主要目的是提出一种半导体封装器件,旨在对器件进行更好的封装,提高封装器件的光提取效率与可靠性。
本申请提供一种半导体器件及其制备方法,能够减少空洞的出现,从而优化半导体器件的电性和良率。
本发明属于水处理技术领域,涉及一种磁性纳米氧化锌生物炭材料的制备方法和应用,更具体的,涉及一种磁性纳米氧化锌生物炭材料的制备及对垃圾渗滤液中有机污染物的有效降解方法。
本发明的目的在于,提供一种锂电池极片的模切装置及方法,在极片出现缺陷的时候判断是否及时对极片进行重切,其具有避免浪费锂电池极片材料,提高生产效率,降低生产成本的优点。
本发明属于超级电容器领域,涉及电子元件的制备领域,具体涉及一种基于氮掺杂的电极材料及其在超级电容器上的应用。
本发明的主要目的是提供一种半导体封装结构和封装方法,旨在解决如何提高半导体元件密封性的技术问题。
本发明涉及新能源电池制备技术领域,尤其涉及一种制备锂电池材料用匣钵机及锂电池材料烧结设备。
本发明涉及磁性材料检测技术领域,具体为磁性材料表面附着力检测装置。
目前有相关研究通过掺杂Co或Sn等制备出P2/O3相或P2/O1/O3三相正极材料,但是材料成本、毒性和长期结构稳定性等方面问题仍然有待进一步提升,因此需要进一步研发低成本、高容量和高循环稳定性的多相系统。本发明涉及电化学技术领域,特别涉及一种新型双相层状钠离子电池正极材料。
本发明涉及氧还原反应催化剂领域,尤其涉及一种固体氧化物燃料电池氧还原催化剂及其制备方法与应用。
本申请涉及环境保护技术领域,尤其涉及基于BP神经网络的隐含碳排放量核算方法、设备及存储介质。
传统的波长可调节激光器,其实质是更改激光的谐振腔,可采用MEMS的微震镜实现,这种结构虽然微小,但是是一种复杂的机械结构,制备难度大,良品率低。针对上述现有技术,提出一种VCSEL激光器阵列,实现出射激光的波长的大范围可调节。
本发明的首要目的是提供一种镍锌碱性电池负极极片的制备方法,有效解决锌负极存在的各类问题。本发明的又一目的是提供一种镍锌碱性电池负极极片。本发明的再一目的是提供上述负极极片的应用,将其用于碱性镍锌电池的组装,使高效、稳定镍锌电池具备产业化应用的基础。
本发明的目的在于提供一种负载锂型碳材料包覆型镍钴锰正极材料,该材料的首效、循环性能得到明显的优化。同时,本发明还公开了上述正极材料的制备方法和锂离子电池。
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。
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