.本申請屬于負極材料技術領域,尤其涉及一種負極材料的制備方法。背景技術.由于石墨電極車削料、電阻料、保溫料、特種石墨料和石墨坩堝等特有的制成工藝,其邊角料或產生的廢料已高度石墨化,故可滿足負極材料的性能要求,但目前石墨電極車削料的主要用途是作為增碳劑,其附加值較低,如果直接經簡單處理后用于負極材料,其制備的電池的容量和首次庫倫效率較低,循環性能較差,無法發揮最大的資源利用價值;現有的利用石墨電極車削料制備負極材料的方法,一般是將石墨電極車削料等廢料經過球形化處理、采用氧化石墨烯、瀝青(或熱固
本發明涉及光伏電池生產設備技術領域,尤其涉及一種氧化鋁沉積設備及供氣方法。背景技術氧化鋁鍍膜技術廣泛應用于晶硅太陽能電池、薄膜太陽能電池等新能源領域,現有的氧化鋁鍍膜技術主要有ald(原子層沉積)法、cvd(化學氣相沉積)法和溶膠凝膠等濕化學方法等,其中,cvd法應用廣泛,cvd法是指把含有構成薄膜元素的氣態反應劑或液態反應劑的蒸氣及反應所需其它氣體引入反應室,在襯底表面發生化學反應生成薄膜的過程。在等離子體沉積氧化鋁膜的工藝中,需要用氬氣攜帶三甲基鋁(tma)進入到反應倉中與n2o進行反應。傳
.本發明涉及能源利用技術領域,具體涉及一種高性能輻射制冷無機多層膜。背景技術.隨著制冷需求的快速增長,不需要外部能源投入的環境友好型被動輻射制冷被人們所熟知,輻射制冷作為一種非能耗的制冷方式,在建筑制冷以及電子器件降溫等方面得到了廣泛的應用。在大氣層內日間輻射制冷的兩個要素是大氣窗口(-μm)內的高發射率和太陽光譜區域(.-.μm)的高反射率,有效利用這兩個要素可以實現明顯的降溫。.目前已經廣泛采用了高分子聚合物薄膜和表面微結構等,實現了在太陽光譜區域的高反射率和中紅外區域(
本發明屬于材料化學領域,涉及一種涂層,具體為一種ZrMgN納米結構薄膜及其制備方法和應用。背景技術由于切削工具或者機械零件常常在一些極端的環境下服役,所以要求其表面具有較高的硬度、較低的摩擦系數、良好的耐腐蝕性以及良好的高溫穩定性能。薄膜技術是改善材料表面性能的重要手段。然而,現代加工制造業的飛速發展使得傳統的二元氮化物難以滿足其要求,亟需開發一系列兼具諸如力學性能、高溫熱穩定性能和摩擦磨損性能等更高優異性能的新型材料。ZrN因具有高熔點、高硬度、良好的化學穩定性而受到研究者關注。近年
本發明涉及一種金屬納米顆粒復合的銀納米線及其制備方法和應用,屬于納米材料技術領域。背景技術電磁屏蔽漿料是一種實用且有效的電磁屏蔽產品,可以代替傳統的金屬網格防止電磁輻射污染。近些年電磁屏蔽產品逐漸向輕質柔性方向發展,現在市場上急需新型的電磁屏蔽產品。隨著社會的發展,電子電器產品的使用越來越廣泛,這極大的方便了人們的日常生活,但隨之帶來的電磁污染、電磁干擾、泄密等問題,不僅影響通信等電子設備正常工作,對人體健康也存在隱患。因此,對電磁輻射的防治成為當務之急。銀納米線不僅兼具了傳統金屬的高導電性還具
本發明涉及一種BGA用納米顆粒強化的焊錫球制備方法,屬于焊接材料技術領域,具體為電子封裝材料。背景技術目前BGA封裝采用的多為SAC305無鉛焊錫球,在無鉛焊料中有著相對最好的焊接性,但是其疲勞抗性差。目前的無鉛共晶合金也需要提升自身性能以滿足電子封裝日益增加的要求,無鉛焊料有兩個發展趨勢為業界關注,一是無鉛焊料的多組元合金化,即以現有的Sn基或者Sn-Ag基等無鉛焊料為基礎,在其中添加多組元合金元素,以增加組元的方式來改善焊料的性能;另一個方向則是復合無鉛焊料
本發明屬于金屬氧化物納米材料制備合成領域,特別是一種不同晶型二氧化錳的控制合成方法。背景技術二氧化錳是一種黑色晶體或棕黑色粉末,有毒,不溶于水,具有良好的氧化還原催化活性,且經濟效益良好,環境友好。二氧化錳在干電池中用作消極劑;在有色金屬濕法冶金、氫醌(對苯二酸)生產、鈾的提煉上用作氧化劑;在陶瓷和搪瓷生產中用作氧化劑和釉色;在玻璃生產中用于消除雜色和制作裝飾玻璃。二氧化錳在化學工業上用于生產硫酸錳、高錳酸鉀、碳酸錳、氯化錳、硝酸錳、一氧化錳等,屬于化學試劑、醫藥、焊接、油漆、合成工業等的重要原
.本發明屬于功能性生物納米材料技術領域,具體涉及一種正電性金納米簇及其制備方法與應用。背景技術.熒光金納米簇因其超微小尺寸、明確的結構組成、化學惰性、良好的生物安全性和特殊的熒光發射能力,在化學、生物和醫學領域有潛在的應用價值。目前用于制備熒光金納米簇的方法主要有兩類:()刻蝕法,即通過合適的刻蝕分子把不發光、尺寸較大的金納米顆??涛g成可發射熒光且粒徑較小的金納米簇;()模板法,即以蛋白質、多肽、核酸、小分子等作為穩定劑和金離子反應,限制金納米顆粒的生長,使金離子主要還原成熒光金納米簇。
一種超薄碳包覆無定形/晶體異質相nife合金納米材料及其制備方法和應用技術領域.本發明屬于納米材料技術領域,尤其涉及一種超薄碳包覆無定形/晶體異質相nife合金納米材料及其制備方法和應用。背景技術.析氧反應(oer)在各種可再生能源技術中起著至關重要的作用,例如電化學水分解、可充電金屬?空氣電池以及co還原為化學品或燃料。然而,oer是一個復雜的四電子耦合反應,導致緩慢的動力學,限制了其整體能源效率。因此,高性能oer電催化劑的設計至關重要。目前,ruo/iro等貴金屬材料被認為是最有
.本發明涉及廢舊電池材料回收技術領域,特別涉及一種從三元電池回收黑粉料中浸取有價金屬的方法。背景技術.隨著電子產品的快速更新換代和動力汽車的飛速發展,產生了越來越多的廢舊鎳鈷錳三元鋰離子電池。廢舊鎳鈷錳三元鋰離子電池中含有的大量有毒有害物質,會對環境和人類健康產生嚴重危害。此外,廢舊鋰離子電池中含有豐富有價金屬,可作為重要的二次資源,為實現有價金屬資源的循環利用,降低固體廢物處理對環境的影響,廢舊鋰離子電池的回收利用受到了廣泛的關注。將廢舊電池,經過放電、拆解、破碎、分選、分離后,得到的黑色
本發明涉及軟磁材料領域,尤其涉及一種鐵基的納米晶合金帶材,主要包括其成分設計、制備方法、帶材質量評價等。背景技術非晶軟磁合金具有優良的軟磁性能,廣泛應用于電力電子、電子信息等領域。隨著信息處理和電力電子技術的快速發展,各種電器設備趨向高頻化、小型化、節能化。目前使用較多的軟磁合金主要有硅鋼、鐵基非晶合金、鐵基納米晶合金、鐵氧體等。相對于硅鋼而言,鐵基非晶及納米晶合金具有較低的損耗,但其bs(飽和磁感應強度)較低,不利于設備的小型化及輕量化,所以高bs的軟磁合金具有很好的應用前景。根據文獻報道對于
.本發明屬于碳基材料技術領域,特別涉及一種二硫化鉬/石墨烯復合異質結及其制備方法。背景技術.二次電子發射也稱為電子倍增效應,二次電子的發射過程主要包括三部分:①初始電子進入材料內部并激發內二次電子,②被激發的內二次電子向表面運動,③運動到表面的內二次電子克服表面勢壘并出射成為真二次電子。.近年來,雖然我國在通信、航天領域和衛星大功率部件的設計方面取得明顯地進步,但是電子倍增效應仍然是制約微波部件功率容量提升的一項瓶頸,也是影響高功率微波部件穩定性的重要原因。微放電效應的發生會容易造成嚴重后
.本發明涉及金納米材料技術領域,具體涉及一種金納米顆粒、分散體及其制備方法。技術背景.金納米顆粒具有獨特的光學、熱學、電學、穩定性,在廣泛應用于催化、電子、醫學、傳感等諸多領域。.目前金納米顆粒的合成方法主要分為物理法和化學法。物理法即采用高物理能量,將金塊制備成納米級的小顆粒。主要的物理法包括球磨法、氣相法、電弧法、金屬蒸汽溶劑法、熱分解法等,然而現有的物理法均存在產量低、設備成本高、能量消耗大的問題?;瘜W法主要是通過氧化還原反應,將金鹽中的金離子還原成金粉末。主要的化學法包括水相氧化還
本發明屬于材料的制備領域,具體涉及一種Au@Pt核殼結構納米電極、制備方法及其應用。背景技術隨著科學技術和設備的發展更新,納米電極的發展越來越快,利用新的儀器和操作方法,我們可以制備和表征更小尺寸的電極。納米電極一般是指尺寸小于100nm的電極,由于納米電極的臨界尺寸(如:納米盤電極的半徑,納米孔電極的半徑及深度,納米線電極的長度納米帶電極的寬度等)與分子的尺寸接近,因而納米電極在分子研究領域發展迅速。盡管對納米電極的制作和電化學研究很多,但大多處于初級階段,還需對其做深入研究。納米電極具有很多
.本發明涉及儲氫材料領域,尤其是涉及一種鎂基儲氫材料及其制備方法。背景技術.鎂是一種非常有應用前景的儲氫材料,其理論儲氫密度可達.wt.%,是目前人類發現的儲氫密度最高的固體儲氫材料之一。.鎂基儲氫材料的應用還非常少,除了其吸放氫速率慢,需要高溫加快放氫速率外,氧氣與鎂反應在材料表面生成一層穩定的氧化物,即氧氣造成鎂基儲氫材料毒化,阻礙吸放氫過程也是造成鎂基儲氫材料實際應用的重要原因。發明內容.基于此,有必要提供一種可以解決上述問題的鎂基儲氫材料及其制備方法。.一種鎂基儲氫材料的制
本發明涉及三元鋰電池正極材料技術領域,具體地,涉及一種回收廢舊三元鋰離子電池正極材料的工藝。背景技術隨著新能源材料的不斷發展,鋰離子動力電池現廣泛應用于電動汽車、電網儲能和消費類電子產品三大領域。而其中,電動車發展對鋰離子電池的發展推動最為巨大。年我國新能源汽車市場銷量預計在萬輛左右,新增鋰動力電池裝機量由年的.gwh猛增至年的約gwh。目前,國內外鋰離子電池按負極材料體系主要可分為limno體系、licoo體系、li(nico
本發明涉及一種鈀銅二元合金納米材料、其制備方法及其作為催化劑電催化還原CO2的應用。背景技術二氧化碳作為溫室氣體的主要成分,對環境的影響一直受各國政府的重視。目前,煤炭是我國使用最廣泛的一次能源,如何科學控制二氧化碳的排放成為可持續發展的重要保證。同時,經濟的增長急需有可再生能源的補給,二氧化碳作為廉價豐富的原料有著令人矚目的發展前景。近年來,隨著氣候變暖及能源危機的日益加劇,CO2的捕集及轉化已引起國際社會的廣泛關注,已成為各界關注和研究的熱點。利用電化學還原方法對二氧化碳(CO2)進行還原再
本發明涉及半導體互連材料導電散熱技術領域,特別涉及一種石墨烯包覆納米銅的方法。背景技術石墨烯是一種碳原子按照蜂窩狀結構有序排布并相互連接形成的二維碳納米材料,可以看成是單原子層的石墨,其特殊的結構以及優異的物理性質使其成為研究熱點。理想的單層石墨烯具有高達97.7%的透光率和室溫下高達15000cm2/(v·s)的載流子遷移率,理論楊氏模量可達11000gpa,斷裂強度125gpa,熱導率達5000w/m·k,在新材料、電力、微電子等領域具有良好前景。石墨烯具有優異的光學、電學、力學性能,在材料
本實用新型涉及太陽能電池制造的技術領域,尤其涉及一種管式PECVD特氣爐。背景技術常規的化石燃料日益消耗殆盡,在現有的可持續能源中,太陽能是一種最清潔、最普遍和最有潛力的替代能源。太陽能發電裝置又稱為太陽能電池或光伏電池,可以將太陽能直接轉換成電能,其發電原理是基于半導體PN結的光生伏特效應。電池片在生產過程中,需要在硅片的表面鍍上一層減反射膜。目前,采用等離子體增強化學氣相沉積方法(PlasmaEnhancedChemicalVaporDeposition,PECVD),使氣體在硅電池片表面發
本發明涉及一種涂層,具體講涉及一種潤滑耐磨涂層。背景技術爆炸噴涂技術是熱噴涂技術的一種,其原理是利用氣體爆炸產生一定能量和爆炸轟擊波,將噴涂粉末加熱到較高溫和高速撞擊基體表面形成涂層。爆炸噴涂制備WC-Co涂層具有較高的顯微硬度,較好的耐磨性、氧化物含量低,涂層結合強度高等優勢,是常用的耐磨涂層,已廣泛應用于航空、航天、核能、機械等工業領域的裝備關鍵摩擦運動副零部件表面耐磨防護。但在實際工作環境中,由于WC-Co涂層較高的硬度,摩擦體系的摩擦系數較大,摩擦會產生較嚴重的磨損,甚至影響耐磨防護涂層
.本發明涉及涉及一種高首效長循環氧化亞硅負極的制備方法。背景技術.近年來,隨著鋰離子電池的廣泛應用,市場對鋰離子電池能量密度要求也越來越高,在負極材料方面,傳統的石墨負極理論比容量為mah/g,已經難以滿足高能量密度電池的需求。硅基材料因高達mah/g的理論比容量而備受關注,但其在充放電過程中,體積膨脹高達%,導致硅基負極材料的可逆容量低,循環性能差。.氧化亞硅負極材料由于具有高的比容量,以及較低的體積膨脹(%)備受人們關注。氧化亞硅中二氧化硅的存在一定程度上緩解
p型大面積snte納米薄膜光電材料及其制備方法技術領域.本發明涉及探測器用光電薄膜制備領域,尤其涉及一種p型snte納米薄膜光電材料及其制備方法。背景技術.snte二元化合物,是一種直接帶隙p型半導體材料。它作為新型拓撲晶體絕緣體,具有一些不同于傳統拓撲絕緣體的獨特性質。例如,snte拓撲表面態受晶格對稱性保護、擁有多重表面態,以及具有無帶隙的表面態和窄帶隙的體態,并且通過改變制備工藝參數或進行元素摻雜可實現其電學參數可調。此外,snte在室溫下還具有高的空穴遷移率,因此,snte可應用于制
本發明涉及氫氧化鋰生產技術領域,具體涉及一種微粉級單水氫氧化鋰的生產工藝。背景技術氫氧化鋰廣泛應用于化工原料、冶金、電池工業、陶瓷、國防、原子能、航天等行業,在電池工業行業中用于堿性蓄電池添加劑,可以延長其壽命,增加蓄電量。目前生產單水氫氧化鋰的主要方法是以鋰輝石為原料,經過高溫煅燒轉型,酸化焙燒,冷凍分離硫酸鈉,蒸發、低溫重結晶等工藝步驟而得。傳統工藝流程生產出的產品是粗顆粒狀,顆粒越大,在電池生產中氫氧化鋰融化越慢,混合不均勻,因此客戶會要求產品為微粉狀,顆粒度d50=3-16μm,為此需要
(一)技術領域本發明涉及半導體材料加工技術領域,具體為一種砷化鎵led芯片研磨后拋光的方法及工裝。(二)背景技術隨著技術工藝的不斷發展,led芯片不斷向高密度、高性能、小型化和輕薄化發展。其中,器件的薄片化已成為功率器件和光伏器件的重點發展方向之一。一方面,薄片可以降低器件的導通電阻和壓降,從而大幅度減少器件的導通損耗,提升器件在散熱方面的性能,防止led芯片有源區過高的溫升對其光輸出特性和壽命產生影響;另一方面,為滿足led芯片工藝制程中劃片、裂片等后繼工藝的要求,同樣需要將芯片襯底厚度減薄至
.本發明屬于硅碳復合材料技術領域,涉及一種硅鈦復合負極材料,尤其涉及一種硅鈦復合負極材料及其的制備方法與鋰離子電池。背景技術.納米結構的硅在新能源材料、太陽能、微電子、生物化學與環保等方面具有廣闊的應用前景。傳統碳熱還原能夠獲得純度較高的冶金硅,然而,由于傳統碳熱還原的反應溫度往往在度以上,因而難以獲得廣泛適用的納米級硅材料。目前,制備納米硅材料的方法主要有化學或者電化學刻蝕、急速冷卻、激光燒蝕、四氯化硅還原法與硅烷熱解法。這些制備方法普遍具有高成本、設備結構復雜、高毒性和產率低的缺
本發明屬于太陽能電池領域,具體涉及一種光伏電池基板及其制備方法。背景技術太陽能電池板需要自有一定的機械強度,抗震耐機械沖擊耐熱沖擊,直接形成硅片的基板材料是關鍵,基板材料必須滿足化學性質穩定,抗震等一系列物理及物性的苛刻要求。傳統工藝中的光伏組件采用的背板材質為tpt、tpe和pet/聚烯烴,將硅片通過封裝膠膜(eva)固定到背板上,傳統工藝存在以下問題:硅片不可能低于150um,否則制作硅片過程中破碎率將大幅度上升,電池成品率將大幅降低。發明內容本發明的目的在于提供一種光伏電池基板,可直接在該
本發明涉及納米材料制備技術領域,特別是涉及一種富勒烯及氫化富勒烯的制備方法。
鋰電池三元正極材料在生產過程中,根據生產工藝設計,燒結爐喂料機將物料喂至匣缽中,物料于匣缽中經過搖勻工位將物料振平后送入爐內進行燒結;高裝料量始終是燒結爐提產的工藝研究方向,與此同時由于物料導熱性不佳,空壓氣對底層物料無法有效降溫,高裝料量使得燒結后位于底層的物料無法有效散熱,而導致高料溫物料進入下一工序導致對輥機陶瓷輥出現高溫脫膠損壞。鑒于上述問題,本申請提供一種鋰電池正極材料物料換缽機構,能夠使得匣缽底層物料快速降溫,避免高料溫匣缽進入下一工序對輥機陶瓷輥易高溫脫膠損壞。
本實用新型屬于新能源技術領域,尤其為一種多方向可調節式的太陽能發電裝置,包括底板、第一線路,所述底板兩側的表面均設置有支撐架,所述支撐架的一端設置有固定板,所述底板的上表面設置有蓄電池箱,所述蓄電池箱的一側設置有轉動裝置,所述轉動裝置的一端設置有工作板。第一電機可以驅動第一旋轉軸并帶動工作板在第二線路允許的范圍內進行一定程度的轉動,用以調整工作板的方向,而防護架可以為第一電機起到一定的防護作用,由于太陽的位置在一天中會不斷變動,所以需要不斷調節太陽能板的位置來收集太陽能,這時可以通過第二電機驅動轉動軸并通過延長板帶動太陽能板進行一定角度的轉動,確保了太能板可以正對著太陽,保證了太陽能的收集效率。
本實用新型公開了一種具有高爬電距離的超小型繼電器,包括底座部分和動簧銜鐵組合;所述底座部分包括線圈、鐵芯、靜簧、線圈端子以及通過注塑方式將線圈、鐵芯、靜簧、線圈端子集合成一個整體件的第一塑料體;底座部分中,注塑成型在第一塑料體中的靜簧僅包括處在第一塑料體的對應于線圈軸線的另一端的位置處的常開靜簧片以及對應在線圈軸線的中間位置的至少用來支撐動簧銜鐵組合的焊片結構的焊臺而沒有常閉靜簧片。本實用新型在不增加繼電器體積的前提下,能夠有效提高線圈與觸點間的爬電距離,從而滿足新能源、車載等領域對于繼電器輸入與輸出越來越高的爬電距離要求。
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