三元正极材料NCM原位固相包覆锂离子导体的方法

    公开(公告)号:CN114695876A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210390495.8

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明涉及一种三元正极材料NCM原位固相包覆锂离子导体的方法,为解决现有方法生产难问题,是步骤:(1)将烘干后的前驱体NixCoyMn1‑x‑y(OH)2与表面原位形成锂离子导体所需的过量锂源混合,利用球磨机搅拌混合,得到混合均匀的均混料;(2)均混料通过高温固相法进行一次烧结,得到一次烧结产物为锂化合物包覆的正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2,之后进行过筛得筛下产物;(3)所得产物加入适量的金属氧化物,进行二次烧结,之后进行过筛,得到筛下物为表面原位形成锂离子导体包覆层的正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2粉料。具有操作简单、高效、环境友好、低成本、易于工业化生产、适用于在三元氧化物正极表面包覆离子导体,且所制备的离子导体包覆层与氧化物包覆层相比离子电导率更高的优点。

    改性氧化石墨烯水性防腐涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112778878B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110177920.0

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种改性氧化石墨烯水性防腐涂料及其制备方法,氧化石墨烯能在水性环氧树脂涂料中均匀分散的问题,是由氧化石墨烯水溶液与2,5‑二氨基苯磺酸水溶液混合在80℃下恒温加热并搅拌制成的2,5‑二氨基苯磺酸改性氧化石墨烯水溶液加入到水性环氧树脂乳液与水性环氧固化剂混合搅拌至均匀的水性环氧树脂涂料中混合搅拌至均匀制成的。所述氧化石墨烯水溶液是氧化石墨烯与超纯水的水溶液,氧化石墨烯与超纯水的重量比为0.25:50。所述2,5‑二氨基苯磺酸水溶液是2,5‑二氨基苯磺酸与超纯水的水溶液,2,5‑二氨基苯磺酸与超纯水的重量比为0.2:200。具有氧化石墨烯能在水性环氧树脂涂料中均匀分散,延长腐蚀介质扩散到金属基底的时间,进而提高涂层的耐蚀性能的优点。

    耐高温过热水蒸气涂料用成膜物质及涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN112940614A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110219673.6

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开耐高温过热水蒸气涂料用成膜物质及涂料的制备方法,包括如下步骤:由硅氧烷单体、氨水、乙醇和去离子水制备聚硅氧烷;采用环氧树脂对聚硅氧烷进行改性处理得到环氧改性聚硅氧烷,即为成膜物质,加入固化剂之后得到涂料。以聚硅氧烷的合成为起点,利用环氧树脂对聚硅氧烷进行改性,目的是改善聚硅氧烷作为成膜物质的缺点,选用苯基三乙氧基硅烷,3‑[(2,3)‑环氧丙氧]丙基甲基二甲氧基硅烷和二甲基二甲氧基硅烷制备了聚硅氧烷,首先研究了聚硅氧烷是否制备成功以及不同比例环氧树脂添加量对环氧改性聚硅氧烷性能的影响,其次研究了还原(改性)氧化石墨烯添加量不同对所制备复合涂料耐高温水蒸气性能的影响。

    钛合金热处理应力消除及变形控制装置

    公开(公告)号:CN112323003A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011167893.0

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明涉及材料加工技术领域,具体为钛合金热处理应力消除及变形控制装置,包括轴承座,所述轴承座中转动安装由驱动轴,且驱动轴上固定安装有支撑辊,所述支撑辊的内部开设有螺旋纹,且支撑辊上固定安装有平衡轴,所述平衡轴转动安装在支撑块上,且支撑块的内部设置有空腔,所述平衡轴上固定安装有主动锥齿轮,且主动锥齿轮上啮合安装有从动锥齿轮,所述从动锥齿轮固定安装在竖轴上,且竖轴上固定安装有凸轮;通过退火炉中安装的支撑辊来进行钛合金管材的缓慢推动,并且使得钛合金管材在冷却的过程中不断的移动和转动,管材与辊道之间没有固定的接触点,工件受热更加均匀,无碰伤,有效的减少了管材变形的可能性。

    一种氮化铝复相陶瓷制备用碳管炉

    公开(公告)号:CN117553575A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410044633.6

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明提供的一种氮化铝复相陶瓷制备用碳管炉,解决了在通过碳管炉进行加热过程中的加热管的压力进行控制,同时在进行加热过程中能够自动的进行取放待加热物品,还解决了在进行加热过程中保温的问题,其解决的技术方案是,包括保温外壳和保温外壳内侧的炉膛,炉膛内侧设有加热管,保温外壳包括铰接连接的下保温外壳和上保温外壳,下保温外壳下端固定连接有支撑框,下保温外壳两端分别固定连接有支撑架,支撑架上固定连接有加热管,炉膛内圆周均布有多个加热体,炉膛外侧的上保温外壳和下保温外壳两端对应位置处分别设有用于对加热管进行封闭的封闭设备。

    三元正极材料NCM原位固相包覆锂离子导体的方法

    公开(公告)号:CN114695876B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210390495.8

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明涉及一种三元正极材料NCM原位固相包覆锂离子导体的方法,为解决现有方法生产难问题,是步骤:(1)将烘干后的前驱体NixCoyMn1‑x‑y(OH)2与表面原位形成锂离子导体所需的过量锂源混合,利用球磨机搅拌混合,得到混合均匀的均混料;(2)均混料通过高温固相法进行一次烧结,得到一次烧结产物为锂化合物包覆的正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2,之后进行过筛得筛下产物;(3)所得产物加入适量的金属氧化物,进行二次烧结,之后进行过筛,得到筛下物为表面原位形成锂离子导体包覆层的正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2粉料。具有操作简单、高效、环境友好、低成本、易于工业化生产、适用于在三元氧化物正极表面包覆离子导体,且所制备的离子导体包覆层与氧化物包覆层相比离子电导率更高的优点。

    一种氮化铝复相陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN117105673A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311378997.X

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开一种氮化铝复相陶瓷及其制备方法,该复相陶瓷具有AlN相、Y‑Al‑O相和Si‑Al‑O‑N相。其制备方法为:将聚乙烯醇缩丁醛溶解于无水乙醇中并滴加分散剂得到溶剂A;将氮化铝粉末、烧结助剂粉末和二氧化硅粉末混合均匀得到溶质B;将溶剂A和溶质B加入球磨介质球磨,得到陶瓷浆料C;将陶瓷浆料C干燥破碎后二次研磨得到复相粉体D;将复相粉体D压制成型得到陶瓷坯体E;将陶瓷坯体E在空气气氛下排胶脱脂得到陶瓷素坯F;将陶瓷素坯F在氮气气氛下烧结即可得到氮化铝复相陶瓷。本发明可以解决现有氮化铝陶瓷低介电损耗和高介电常数不能兼具的问题。

    一种基于稀土合金化的高熵合金及其成分设计方法

    公开(公告)号:CN116732414A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310710092.1

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明公开一种基于稀土合金化的高熵合金及其成分设计方法;该高熵合金化学式为(CoCrFeNi)100‑xREx;RE为稀土元素,X的值为0.05~3at.%;其成分设计方法为:根据晶格畸变效应,选择与CoCrFeNi高熵合金四种主元的原子半径差值大的稀土元素作为添加元素;确定稀土合金化高熵合金中四种主元的含量;确定高熵合金中添加元素的添加量;按照设计的各成分含量制备不同添加元素的稀土合金化高熵合金,以及制备添加元素添加量不同的稀土合金化高熵合金;对比制备的稀土合金化高熵合金的性能,筛选得到强塑性综合性能优异的稀土合金化高熵合金。本发明可以解决CoCrFeNi高熵合金塑性优异但强度较低的问题。

    一种β型钛合金超细晶的制备方法

    公开(公告)号:CN115161571B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210877715.X

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开一种β型钛合金超细晶的制备方法,包括如下步骤:(1)将所述β型钛合金进行轧前退火处理;(2)将轧前退火处理后的所述β型钛合金进行轧制;(3)将轧制后的所述β型钛合金进行再结晶退火处理。本发明将轧制前后的退火处理与轧制的相结合,能够综合细化β型钛合金的晶粒尺寸,最终得到平均尺寸小于1μm的超细晶组织。

    一种β型钛合金超细晶的制备方法

    公开(公告)号:CN115161571A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210877715.X

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开一种β型钛合金超细晶的制备方法,包括如下步骤:(1)将所述β型钛合金进行轧前退火处理;(2)将轧前退火处理后的所述β型钛合金进行轧制;(3)将轧制后的所述β型钛合金进行再结晶退火处理。本发明将轧制前后的退火处理与轧制的相结合,能够综合细化β型钛合金的晶粒尺寸,最终得到平均尺寸小于1μm的超细晶组织。

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