金属基石墨复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117943550A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311506537.0

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本申请公开了一种金属基石墨复合材料及其制备方法,属于金属石墨复合材料领域。通过将石墨层间化合物、催化剂和金属还原剂混合,进行还原反应得到中间产物;对中间产物进行除杂得到金属基石墨复合材料;其中,石墨层间化合物含有插层剂,插层剂含有金属化合物。石墨层间化合物不易出现团聚,而且石墨层间化合物中的插层剂在石墨层间分布较为均匀,利用金属还原剂对插层剂中的金属化合物进行原位还原可以使金属基石墨层间复合材料中的金属源分布得更加均匀。此外,催化剂尤其是金属钠催化剂能够在较低的温度条件下促使金属还原剂的插入,而且金属还原剂也可以在较低的温度下完成对插层剂的还原得到金属源,不会因温度过高导致金属粒过度长大。

    一种碳酸氢铵的制备方法
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117142489B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311424969.7

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明属于化学制备技术领域,公开了一种碳酸氢铵的制备方法。该方法包括以下操作步骤:在初始压力为0.5‑1 GPa时,将含能材料LLM‑105和水按照体积比在1:2‑1:4之间混合,在0.5‑1GPa初始压力下升温到300‑320℃,保温1.5‑5min后静置冷却6‑12小时,得到碳酸氢铵晶体。这是一种合成铵盐的新路径,和现有技术由CO2‑NH3‑H2O体系溶液合成碳酸氢铵的方法不同,对于即将过期的含能材料,具有重要的应用意义,提供了一种对于含能材料的绿色处理方法。

    锂离子电池负极片及其制备方法、负极片浆料、锂离子电池

    公开(公告)号:CN116936750A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311199688.6

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极片及其制备方法、负极片浆料、锂离子电池,属于锂离子电池领域。发明锂离子电池负极片的制备方法包括以下步骤:用有机物质将去除了表面的氧化物的活性物质进行包覆得到改性活性物质;对所述改性活性物质加热定型得到定型改性活性物质;将所述定型改性活性物质和成膜剂混合得到负极片浆料,将所述负极片浆料涂覆到集流体表面得到初始负极片;对所述初始负极片进行碳化得到所述锂离子电池负极片。本发明的锂离子电池负极片具有具有稳定均匀的碳包覆层,具有较好的电子和离子传输性,可使锂离子电池获得较高的首次库伦效率且具有优异的循环、倍率和低温性能。

    一种与磷酸混合呈松散状态的氧化铌及其制备方法

    公开(公告)号:CN115818712A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211132506.9

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种与磷酸混合呈松散状态的氧化铌及其制备方法,属于化工领域,步骤包括:用铌酸和第一碱溶液通过化学共沉淀法得到第一沉淀物,其中,往化学共沉淀法的反应体系添加助剂,以促进所述第一沉淀物颗粒长大,且促进晶体生长方向发生变化和/或晶体结构发生变化,煅烧后得到的氧化铌纯度高,符合玻璃原料使用要求,且吸附性能好,容易与磷酸混合,混合后能保持不分层且呈松散易分散状态20分钟以上,为生产光学玻璃的磷酸与氧化铌混合物和其它原料混合工序提供足够混合的时间,使氧化铌吸收磷酸后易于分散并和其它原料混合均匀,保证铌元素在玻璃中分布均匀,避免铌元素浓度偏析,有利于提高光学玻璃性能和成品率。

    纤维样品台
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114935582A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210865508.2

    申请日:2022-07-22

    Inventor: 范燕 谭军 姜传斌

    Abstract: 本发明纤维材料辅助处理技术领域,特别涉及一种纤维样品台,通过设置基台,在基台上形成具有放置区的沉槽,同时设置能用于固定待测片状纤维样品的第一固定组件以及能用于固定待测丝状纤维样品的第二固定组件,并且让第一固定组件能放置于放置区,同时让第二固定组件能放置于通用沉槽中,能够对待测片状纤维样品和待测丝状纤维样品进行分开固定,并且将固定待测片状纤维样品和待测丝状纤维样品之后的第一固定组件和第二固定组件放置于通用沉槽内,实现了对待测片状纤维样品以及待测丝状纤维样品进行分别固定和放置的功能,解决了相关技术在对纤维材料进行测试时,不能对待测片状纤维样品和待测丝状纤维样品进行固定,以实现测试的技术问题。

    空气敏感材料处理装置
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114522485A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210433455.7

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本发明涉及空气敏感材料辅助处理技术领域,特别涉及一种空气敏感材料处理装置,在密封箱体上设置第一连接孔,在第一连接孔上设置由依次连通的连接段、收集段和过滤段组成的收集管,将连接部与第一连接孔连通,并且让收集段内的内径大于过滤段和连接段的内径,使用时,让密封箱体内携带有空气敏感材料的气体经过收集管,同时被设置在收集管中的滤芯以及过滤网截留,最终使得空气敏感材料沉积在收集段中,进而保证密封箱体排出至外界环境的气体为纯净的气体,避免了对环境造成污染的缺陷。

    位错分类方法、装置、设备、存储介质和程序产品

    公开(公告)号:CN119619194A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411811524.9

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本申请公开了一种位错分类方法、位错分类装置、位错分类设备、存储介质和计算机程序产品,涉及材料微结构检测分析的技术领域,在本申请中,提出一种通过透射电镜,对面心立方金属孪晶结构中的位错类别进行分析表征的方法。针对位错的伯氏矢量与孪晶面间的几何关系,为区分位错的类别,常规操作至少需要标定出全部位错的伯氏矢量再对比定义位错种类才能做出位错区分。而在本申请中,基于在1个晶带轴附近的衍射矢量的双束成像,简单快捷的区分孪晶结构中三类位错。以此,跳过伯氏矢量的计算和位错分类标定,而直接基于双数成像进行位错的分类判别,实现高效、直接的位错分类。

    一种基于滑轨驱动的新型飞秒激光导光臂结构

    公开(公告)号:CN117123933A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311184217.8

    申请日:2023-09-14

    Inventor: 张顺 罗明生 谭军

    Abstract: 本发明公开一种基于滑轨驱动的新型飞秒激光导光臂结构,包括工作台、导光臂以及用于驱动所述导光臂的关节在所述工作台上运动的滑轨驱动装置;其中,所述滑轨驱动装置包括设置在所述工作台上的竖向滑轨驱动机构以及横向滑轨驱动机构;所述竖向滑轨驱动机构用于驱动所述导光臂的关节沿着竖直方向运动;所述横向滑轨驱动机构用于驱动所述导光臂的关节沿着横向方向运动。该导光臂结构在变速的过程中,可以降低导光臂的振动对激光加工的影响,提高了导光臂的位置精度以及加工精度。

    多层样品结构的XPS数据分析方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN116908234B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311178986.7

    申请日:2023-09-13

    Inventor: 范燕 谭军

    Abstract: 本发明涉及材料检测及分析技术领域,特别涉及一种多层样品结构的XPS数据分析方法、系统及介质,通过获取各层待测材料层所对应的元素的谱峰数据,再针对任一待测材料层,根据谱峰数据中的各元素的变化趋势,获得各元素在各时间点所对应的实时含量,然后对满足对称要求的所有双峰谱图进行拟合处理,形成谱峰时间变化曲线图,并将各当前拟合谱峰曲线中除目标曲线段之外的曲线段的实时含量均设置为0,获得对应的当前曲线段,根据当前曲线段,输出多层样品结构的结构层信息的方式对获取得到的谱峰数据进行处理,使得多层样品结构的各待测材料层的谱峰时间变化曲线图中仅存在对应的当前曲线段,避免了各待测材料层的谱峰时间变化曲线图之间的相互影响。

    样品结构界面截止点的测定方法

    公开(公告)号:CN116735643B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311016501.4

    申请日:2023-08-14

    Inventor: 范燕 谭军

    Abstract: 本发明涉及材料检测及分析技术领域,特别涉及一种样品结构界面截止点的测定方法,通过结合起始刻蚀时刻和截止刻蚀时刻,将当前数据中的两个第二高分辨窄扫谱图进行整合、分析并得到界面截止点的方式进行界面截止点的测定实现了对样品结构的界面截止点进行测定的目的,并不需要一味的提高采集数据的精确度,也不需要增加数据采集的频率,进而也就解决了相关技术中存在的影响结果差异的主要原因在于界面临界点附近区域采集的数据过于粗糙,数据精确度差;但一味的为提高精确度而增加数据采集频率又会导致XPS仪器机时和测试费用的浪费的技术问题。

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