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公开(公告)号:CN105734524B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201410763795.1
申请日:2014-12-11
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种金属有机化学气相沉积方法及装置,实现长金属管件内表面薄膜沉积,有利于降低金属管件内表面镀膜成本。用于金属管件(5)加热用的电控系统和温控系统;与金属管件(5)两端相连接的导电夹具(3);在金属管件上包有保温层(4);与金属管件(5)一端相连的金属有机源导入通路;温控系统连接该端的金属管件(5)所连接的有机源挥发室(8)的温度测试的外表面热电偶(11);与金属管件(5)另一端相连接的由机械泵(1)、真空计(2)构成的真空抽气系统;用于金属管件腔体真空保持的管件两端绝缘密封件(6);在机械泵(1)抽真空时,在金属管件(5)腔体内形成真空状态;温控系统连接该端的金属管件(5)所连接的的温度测试的外表面热电偶(12)。
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公开(公告)号:CN108144457A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201611101271.1
申请日:2016-12-02
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: B01D67/0041 , B01D67/0083 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/022 , B01D2325/02
Abstract: 本发明公开了一种多孔陶瓷金属梯度复合膜的制备方法,包括以下步骤:(1)配制粒径连续变化的金属、陶瓷混合粉体的悬浮溶液;(2)利用粒径不同粉体沉降速率不同,在多孔基材表面获得梯度复合膜;(3)对梯度复合膜进行热处理和烧结,获得多孔陶瓷金属梯度复合膜。根据本发明的方法制备的多孔陶瓷金属梯度复合膜具有连续的孔径分布梯度,有利于减缓膜层在烧结过程中由于不同部位收缩程度不同造成的开裂,提高膜层的质量。另外,膜层一次成膜,工艺简单。
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公开(公告)号:CN105220141B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510671646.7
申请日:2015-10-16
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C23C24/08
Abstract: 本发明属于无机膜制备及应用技术领域,特别涉及一种金属陶瓷多孔层及其制备方法。所述金属陶瓷多孔层,由陶瓷粉体、活性金属粉体和多孔金属构成。其制备步骤包括:将陶瓷粉体与活性金属粉体混合后,均匀分散在溶液中,球磨,将得到的金属陶瓷粉体混合溶液均匀沉积在多孔金属表面,然后通过热处理在多孔金属表面获得金属陶瓷多孔层。本发明采用活性金属粉体,增加了陶瓷粉体之间的连接强度,有利于提高多孔层对多孔基体的结合强度,同时降低其制备温度。
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公开(公告)号:CN105774171A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410820244.4
申请日:2014-12-24
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种多孔载体表面钯或钯合金复合膜及其制备方法。该复合膜由施加于多孔载体上的钯包覆陶瓷过渡层、以及外层致密钯或钯合金薄膜构成。其制备方法为:(1)采用化学镀制备核壳结构的钯包覆陶瓷粉体;(2)将钯包覆陶瓷粉体制成浆料,均匀施加于多孔载体表面,然后通过高温热处理获得钯包覆陶瓷过渡层;(3)在钯包覆陶瓷过渡层表面进行化学镀形成钯或钯合金薄膜。本发明采用核壳结构的钯包覆陶瓷粉体作为多孔载体过渡层材料,有利于陶瓷颗粒的烧结,陶瓷过渡层机械强度得以提高。由于钯包覆陶瓷过渡层为后续化学镀过程钯薄膜沉积提供了钯晶种,避免了传统化学镀敏化活化过程引入锡杂质,有利于提高钯或钯合金复合膜的高温稳定性。
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公开(公告)号:CN105771681A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410818286.4
申请日:2014-12-24
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种多孔载体表面多孔陶瓷层及其制备方法。该多孔陶瓷层由核壳结构的二氧化硅包覆陶瓷粉体构成。其制备方法包括以下步骤:(1)将陶瓷粉体与硅溶胶按比例混合,通过球磨将陶瓷粉体均匀分散在硅溶胶中;(2)将所得陶瓷粉体与硅溶胶的混合溶液均匀施加于多孔载体表面,然后通过高温热处理在多孔载体表面获得二氧化硅包覆陶瓷粉体的多孔陶瓷层。本发明采用硅溶胶作为陶瓷粉体的粘结剂,有利于提高多孔陶瓷层的结合强度。
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公开(公告)号:CN105372229A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410428603.1
申请日:2014-08-27
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆磷酸铁锂或磷酸锰铁锂中主元素含量的检测方法,包括步骤:(1)样品前处理:将待测样品用酸消解,转移定容,静置,待溶液分层后吸取中间澄清的部分作为待测液;(2)绘制标准曲线:根据待测主元素的种类配制一系列混合标准溶液,利用电感耦合等离子体发射光谱仪进行测试,绘制标准曲线;(3)主元素含量的测定:应用电感耦合等离子发射光谱仪,对待测溶液中主元素的含量进行测定。本发明的前处理过程简单、分析结果准确,可快速、准确、定量的测定碳包覆磷酸铁锂或磷酸锰铁锂中主元素含量,为提高磷酸铁锂和磷酸锰铁锂的产品质量和控制中间工艺过程提供了可靠保障。
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公开(公告)号:CN104733706A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310717542.6
申请日:2013-12-23
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/502 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高振实密度复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)采用共沉淀法合成含镍前驱体和MnO2的复合物,其中,含镍前驱体为不可溶性Ni盐、或Ni和选自Co、Mn、Al中的至少一种元素所形成的不可溶性混合物;2)含镍前驱体和MnO2的复合物与复配锂源混合后进行热处理得到高振实密度复合正极材料,其中,复配锂源是由两种锂化合物形成的低温共熔物。本发明工艺简单、适合大规模生产,能够明显的提高正极材料的振实密度,且不会导致杂离子的引入。本发明能综合提升复合正极材料的各项电学性能,包括提高材料的首次放电比容量和库仑效率,同时改善其循环性能与倍率特性。本发明能够实现MnO2在正极材料中的均匀分布,实现真正意义上的“复合”。
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公开(公告)号:CN104645931A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310597998.3
申请日:2013-11-22
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: B01J20/14 , B01D59/26 , B01J20/0225 , B01J20/3204 , B01J20/3214 , B01J2220/42
Abstract: 本发明涉及一种高均匀性载钯硅藻土复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将硅藻土载体颗粒置于可旋转的浸渍瓶内,抽真空;(2)加入钯盐浸渍液,旋转浸渍5分钟以上,然后加热浸渍瓶形成钯盐/硅藻土颗粒中间体;(3)最后将所得的中间体高温加热分解得到载钯硅藻土复合材料。采用该方法获得的载钯硅藻土复合材料具有钯负载量高,吸附均匀,性能一致,批次稳定性高等优点。
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公开(公告)号:CN103887483A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210563973.7
申请日:2012-12-21
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: H01M4/48 , H01M4/131 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/131 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种掺杂改性的三元正极材料及其制备方法。所述掺杂改性的三元正极材料组成为LiaNibCocMndMeO2,其中M为稀土元素Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y中至少一种,且0.95≤a≤1.2,0.2≤b≤0.9,0
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公开(公告)号:CN103183513A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110451635.X
申请日:2011-12-29
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C04B35/622 , C04B35/01 , H01M2/16
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了一种在电极支撑体上制备质子导电陶瓷电解质薄膜的方法,所述陶瓷电解质薄膜的制备步骤包括:(1)配制电解质前驱体溶胶或电解质浆料,将该电解质前驱体溶胶或电解质浆料沉积在电极支撑体上,干燥、煅烧处理后获得通孔结构的电解质多孔骨架层;(2)配制低粘度电解质前驱体溶胶,将低粘度电解质前驱体溶胶沉积在电解质多孔骨架层上,煅烧处理后实现多孔骨架层孔洞的填充;(3)填充后的电解质多孔骨架层经过900-1200℃烧结处理,最后获得致密的质子导电陶瓷电解质薄膜。本方法制备陶瓷电解质薄膜具有工艺简易、成本低、成膜温度低等优点,制备的陶瓷电解质薄膜厚度在1-50微米范围内可控,薄膜均匀致密。
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