锰掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法

    公开(公告)号:CN102280624A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110187365.6

    申请日:2011-07-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及纳米级锰掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法。该方法首先分别制备出磷酸锂胶体溶液与锰掺杂氧化锌前驱体溶液,然后将磷酸锂胶体溶液与锰掺杂氧化锌前驱体溶液混合后充分搅拌,最后加入二价铁溶液,形成磷酸铁锂前驱体溶液,并移入反应釜内,反应温度为100~350℃,反应时间为3~30小时,待样品自然冷却后取出,用大量的去离子水洗涤,80℃烘干后,即得到纳米级的锰掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料。该方法通过高温、高压在水溶液或水蒸气等流体中进行化学反应,制备出纳米级锰掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料,与固相法生成磷酸铁锂的方法相比,该方法具有操作简单、产物物相均匀、产物粒径小等诸多优点。

    曲轴非圆磨削四点刚度受力变形计算方法

    公开(公告)号:CN1851688A

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200610026948.X

    申请日:2006-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种曲轴非圆磨削四点刚度受力变形计算方法。它是采用曲轴连杆颈表面上相互垂直的四个点受指向连杆中心的力作用时的刚度,按照力的分解和合成原理,计算曲轴连杆颈任意角度受任意大小力时的磨削点半径方向的受力变形。这就准确给出曲轴不同磨削点所需的磨削补偿量,以便于加工过程中进行补偿。

    跟踪式圆度和直径在线测量机构

    公开(公告)号:CN1821709A

    公开(公告)日:2006-08-23

    申请号:CN200610025240.2

    申请日:2006-03-30

    Inventor: 李明 姚俊

    Abstract: 本发明涉及一种跟踪式圆度和直径在线测量机构。它包括与砂轮架固定连接的测量机构基座,测量机构基座上安装一根由摇臂转动电机驱动而与砂轮同轴线摆动的跟踪摇臂,跟踪摇臂的外端安装三个位移传感器接触工件外圆实现测量。本发明在偏心圆工件跟踪磨削加工时,对被加工工件进行在线检测,从而可以进行相应的控制补偿,提高生产率和产品精度。

    锰铜共掺杂ZnO稀磁半导体材料的制备方法与装置

    公开(公告)号:CN102491742A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110363649.6

    申请日:2011-11-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及脉冲磁场下锰铜共掺杂ZnO稀磁半导体材料的制备方法与装置,属于磁性半导体材料工艺技术领域。本发明方法是采用锌盐,沉淀剂及共掺杂金属盐溶液为原材料;按照沉淀剂与锌盐的摩尔比为4:1~6:1,共掺杂金属盐与锌盐的摩尔比为1:100~5:100,高压反应釜的填充度为50~80%,在水热法的基础上施加强度为1~80T(特斯拉)的脉冲磁场,在反应温度为120~400℃条件下,在反应釜中反应2~24小时,得到反应生成物,然后将产物在80~85℃下干燥10~12小时,即可得到锰铜共掺杂ZnO稀磁半导体粉体材料。本发明方法制得的锰铜共掺杂ZnO稀磁半导体粉末材料,纯度高、掺杂均匀、微观结构可控,某些工艺参数条件下制备的锰铜共掺杂ZnO稀磁半导体材料具有室温铁磁性。

    铬掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法

    公开(公告)号:CN102280623A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110187362.2

    申请日:2011-07-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及铬掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法。该方法首先分别制备出磷酸锂胶体溶液与铬掺杂氧化锌前驱体溶液,然后将磷酸锂胶体溶液与铬掺杂氧化锌前驱体溶液混合后充分搅拌,最后加入二价铁溶液,形成磷酸铁锂前驱体溶液,并移入反应釜内,反应温度为100~350℃,反应时间为3~30小时,待样品自然冷却后取出,用大量的去离子水洗涤,80℃烘干后,即得到纳米级的铬掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料。该方法通过高温、高压在水溶液或水蒸气等流体中进行化学反应,制备出纳米级铬掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料,与固相法生成磷酸铁锂的方法相比,该方法具有操作简单、产物物相均匀、产物粒径小等诸多优点。

    氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法

    公开(公告)号:CN102244242A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110146225.4

    申请日:2011-06-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法。该方法首先分别制备出磷酸锂胶体溶液与氧化锌前驱体溶液,然后将磷酸锂胶体溶液与氧化锌前驱体溶液充分搅拌后混合,最后加入二价铁溶液,形成磷酸铁锂前驱体溶液,并移入反应釜内,反应温度为100~350℃,反应时间为3~30小时,待样品自然冷却后取出,用大量的去离子水洗涤,80℃烘干后,即得到ZnO颗粒复合的磷酸铁锂粉末。该方法通过高温、高压在水溶液或水蒸气等流体中进行化学反应,制备出纳米级磷酸铁锂正极材料,与固相法生成磷酸铁锂的方法相比,该方法具有操作简单、无需惰性气氛、物相均匀、粒径小等优点,生成的氧化锌复合磷酸铁锂正极材料具有良好的电化学性能。

    曲轴非圆磨削运动控制数学模型

    公开(公告)号:CN1943986A

    公开(公告)日:2007-04-11

    申请号:CN200610026947.5

    申请日:2006-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种曲轴非圆磨削运动控制数学模型。它以切点沿连杆预颈恒线速度运动为基础,按恒磨除率控制,建立控制数字模型。本发明自变量确定方便,磨削表面质量统一性好,给出合理的磨削补偿量,可获得较好的加工精度控制。

    铬掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法

    公开(公告)号:CN102280623B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201110187362.2

    申请日:2011-07-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及铬掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法。该方法首先分别制备出磷酸锂胶体溶液与铬掺杂氧化锌前驱体溶液,然后将磷酸锂胶体溶液与铬掺杂氧化锌前驱体溶液混合后充分搅拌,最后加入二价铁溶液,形成磷酸铁锂前驱体溶液,并移入反应釜内,反应温度为100~350℃,反应时间为3~30小时,待样品自然冷却后取出,用大量的去离子水洗涤,80℃烘干后,即得到纳米级的铬掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料。该方法通过高温、高压在水溶液或水蒸气等流体中进行化学反应,制备出纳米级铬掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料,与固相法生成磷酸铁锂的方法相比,该方法具有操作简单、产物物相均匀、产物粒径小等诸多优点。

    铬铜共掺杂ZnO稀磁半导体材料的制备方法与装置

    公开(公告)号:CN102491743A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110363666.X

    申请日:2011-11-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及脉冲磁场下铬铜共掺杂ZnO稀磁半导体材料的制备方法与装置,属于磁性半导体材料工艺技术领域。本发明方法是采用锌盐,沉淀剂及共掺杂金属盐溶液为原材料;按照沉淀剂与锌盐的摩尔比为4:1~6:1,共掺杂金属盐与锌盐的摩尔比为1:100~5:100,高压反应釜的填充度为50~80%,在水热法的基础上施加强度为1~80T(特斯拉)的脉冲磁场,在反应温度为120~400℃条件下,在反应釜中反应2~24小时,得到反应生成物,然后将产物在80~85℃下干燥10~12小时,即可得到铬铜共掺杂ZnO稀磁半导体粉体材料。本发明方法制得的铬铜共掺杂ZnO稀磁半导体粉末材料,纯度高、掺杂均匀、微观结构可控,某些工艺参数条件下制备的铬铜共掺杂ZnO稀磁半导体材料具有室温铁磁性。

    锂离子电池正极材料LiFePO4/C的两步碳热还原制备方法

    公开(公告)号:CN102244245A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110152672.0

    申请日:2011-06-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料LiFePO4/C的两步碳热还原制备方法,属于电化学储能材料领域。本制备方法首先将铁源与磷源混合球磨后烧结,制得LiFePO4的生成支架,再加入蔗糖与锂源进行碳热还原反应。最后得到的LiFePO4/C颗粒为纳米级,具有良好的电化学性能。应用此方法可以缩短碳热还原段的反应时间,抑制颗粒的长大,从而达到控制颗粒和节约能源的目的。

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