一种侧抽真空蚀刻机
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117715315A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311736194.7

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明涉及蚀刻机技术领域,提出了一种侧抽真空蚀刻机,包括:底箱,在底箱上端设置有安装框架,在安装框架上设置有用于对待蚀刻板件进行输送的输送机构,并且,输送机构包括呈上下分布的两个输送部件、对位于下侧的输送部件进行驱动的电机以及对两个输送部件进行传动连接的传动部件,在传动组件的作用下,两个输送部件能够同步进行输送工作的同时,也方便对两个输送部件之间的距离进行调整,确保能够在对待蚀刻板件进行稳定输送的同时,对待蚀刻板件提供一个限位作用,另外,安装框架也方便进行结构调整,使得抽吸机构的工作高度可根据实际情况进行快速调整,操作简单,使用方便,具有很好的适用性和很高的使用价值。

    一种锂离子电池碳基负极电极的生产设备及工艺

    公开(公告)号:CN118904253A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411016687.8

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明适用于负极电极材料制备技术领域,提供了一种锂离子电池碳基负极电极的生产设备,包括搅拌罐体,搅拌罐体的顶壁上转动连接有旋转轴,搅拌罐体的上表面设置有驱动旋转轴旋转的低速电机,旋转轴的外表面固定连接有多个呈圆周阵列设置的搅拌杆,所述旋转轴上设置有稳流机构,稳流机构包括第一齿轮,第一齿轮套设在旋转轴上端的外表面上,搅拌罐体的顶壁转动连接有与第一齿轮啮合连接的第二齿轮,第二齿轮远离第一齿轮的一侧啮合连接有内齿环,内齿环的下表面设置有多个呈圆周阵列设置的第一转杆,该装置高了搅拌结构与碳基负极电极原料之间的接触面积,不存在搅拌死角的问题,保障了对碳基负极电极原料的混合效果。

    一种基于聚氨酯的热熔胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN118344837A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410509658.9

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明涉及热熔胶制备技术领域,具体公开了一种基于聚氨酯的热熔胶及其制备方法,按质量组份计,该热熔胶包括如下原料:聚氨酯预聚体60‑70份、松香树脂10‑16份、生物基聚酯8‑12份、抗氧化剂2‑8份、催化剂5‑15份、填料10‑20份、增塑剂2‑10份,所述聚氨酯预聚体主要由异氰酸酯和含羟基化合物反应而成的高分子化合物,所述异氰酸酯和含羟基化合物的使用配比为1:1;将本发明制备的热熔胶经粘接力强度测试实验可以得出使用本发明提供的配比制备的热熔胶能够有效提高热熔胶与被粘基材之间的结合强度,且聚氨酯预聚体中的聚氨酯成分还具有良好的弹性,使热熔胶在受外力时具有一定的缓冲作用,提高了热熔胶与补粘基材之间粘接的耐久性。

    一种用于磁控溅射制备多孔金属氧化物纳米薄膜的方法

    公开(公告)号:CN117568760A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311298411.9

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于磁控溅射制备多孔金属氧化物纳米薄膜的方法,包括以下步骤:S1,将一定质量和直径的聚苯乙烯微球悬浮液与乙醇和去离子水按一定比例共混制得一定浓度的聚苯乙烯微球溶液;S2,通过旋涂机将聚苯乙烯微球溶液旋涂在处理后的基底ITO玻璃上,并将旋涂样品通过加热台进行烘干处理;S3,通过磁控溅射机将金属靶材溅射到旋涂样品上,生成金属氧化物薄膜;S4,对金属氧化物薄膜中的聚苯乙烯微球进行碳化去除处理,得到具有多孔结构的金属氧化物纳米薄膜。本发明利用聚苯乙烯微球为纳米级模板,可实现孔洞尺寸和分布可控的用于磁控溅射制备纳米级多孔金属氧化物纳米薄膜的方法,其可实现更高的薄膜比表面积和比电容。

    一种真空蚀刻机的减振装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117558088A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410022024.0

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明提供一种真空蚀刻机的减振装置,涉及减振装置技术领域,包括:承载底座,所述承载底座顶端面中心部位开设有一处弹簧收纳槽a,弹簧收纳槽a内端底面固定安装有一组减振弹簧;所述承载底座正上方设有一块承托块体,承托块体底端面与减振弹簧顶端固定相连接;本发明减振装置在实现消能减振的同时,可对所减振支撑的设备实现有无位置偏离的实时监测,当监测判定其发生位置偏离时,一是通过高分贝的蜂鸣警示,对周围工作人员实现警示提醒,二是通过第一时间的无线网络消息发送,以便于在设备不运行状态下,对工作人员实现消息提醒,解决了现减振底座无法对所减振支撑的设备实现位移监测的问题。

    一种微波辅助活化锂云母提锂的方法

    公开(公告)号:CN115976338A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211683543.9

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种微波辅助活化锂云母提锂的方法,属于矿物提取技术领域,包括以下步骤:(1)将锂云母矿和木炭置于球磨机中球磨,使其均匀混合,得到混合矿石;(2)将步骤(1)中得到的混合矿石置于微波装置中,煅烧得到活化混合矿石;(3)将步骤(2)中得到的活化混合矿石立即倒入冷水中冷却,冷却的活化混合矿石在鼓风烘箱中干燥后球磨,得到活化混合矿石粉;(4)将步骤(3)中得到的活化混合矿石粉用硫酸浸出,过滤得到浸出液;(5)向步骤(4)中得到的浸出液中加入碳酸盐溶液,搅拌过滤得到母液与滤渣,收集滤渣得到碳酸锂。本发明方法污染小,提取率高,经济效益高。

    一种采用Micro-LED封装胶的封装系统

    公开(公告)号:CN115339046A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211039485.6

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明提供一种采用Micro‑LED封装胶的封装系统,包括储胶桶及与所述储胶桶相连通的注胶枪,所述储胶桶内设置有圆柱状腔体,所述圆柱状腔体内滑动设置有活塞板,所述活塞板将所述圆柱状腔体分割为第一腔和第二腔,所述第一腔的侧壁设置有加热单元,所述第二腔连通有恒压供给单元,所述恒压供给单元用于向所述第二腔提供恒定压力的流动介质以使所述第二腔内保持恒压状态,所述第一腔还设置有出料口及进料口,所述注胶枪与所述出料口连通,通过这种设置方式,能够提高储胶桶对注胶枪供给封装胶的均匀度,能够提高封装质量。

    一种Micro-LED用封装胶的制备工艺
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115260958A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211043760.1

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种Micro‑LED用封装胶的制备工艺,包括以下步骤:S1,称取适量的填料和环氧树脂,将两者至于70℃的真空箱内进行预热和干燥,预热30分钟,将干燥后的填料和环氧树脂利用搅拌器充分搅拌30‑40分钟,搅拌后将其至于50℃下进行超声处理30分钟;S2,按照环氧树脂与固化剂的质量比为1:1的比例固化剂,以固化剂的质量为准加入2wt%的促进剂,并且加入适量的稀释剂进行稀释,充分搅拌15‑30分钟放入70℃真空箱中抽取真空,消除气泡;S3,将上述混合好的混合液倒入模具中,模具事先放入烘烤箱中进行预热,最后将装有混合液的模具放入中真空烘烤箱内常压升温固化;使得MicroLED具有更高的发光亮度、分辨率与色彩饱和度,以及更快的显示响应速度。

    一种石墨烯复合硅基负极锂电池
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117038899A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311015638.8

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合硅基负极锂电池,包括负极片,所述负极片由一氧化硅、石墨烯、无水乙醇依次按照重量比为8:1:1的比例在常温下进行搅拌,搅拌之后进行烘干,烘干后得到粉末;将上述得到后的粉末与5%的质量浓度的聚偏二氟乙烯按照重量比为45:100的比例进行研磨,研磨均匀之后涂抹在铜箔上,在将涂抹好的铜箔放入真空干燥箱进行干燥,干燥之后用切片机切成圆片,制成负极片;通过SiOx与新型碳材料石墨烯的复合,减少容量锐减,提升硅基负极锂电池的稳定性。

    一种用于分离溶液中铷铯的电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115845607A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202310008296.0

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种用于分离溶液中铷铯的电极的制备方法,该方法包括将活性材料与聚偏氟乙烯按质量比1:1~4:1均匀分散在氮甲基吡咯烷酮溶剂中,得到活性材料浆料;将人造沸石与聚氨酯按质量比1:1~4:1均匀分散在四氢呋喃溶剂中,得到人造沸石浆料;将活性材料浆料均匀地涂布在铜箔表面,在80~100℃下真空干燥,烘干后得到电极A,电极A上活性材料的负载为1~30mg/cm2;再将人造沸石浆料均匀地涂布在电极A表面,随后在80~100℃下真空干燥,烘干后得到电极B,电极B上活性材料的负载为1~30mg/cm2,人造沸石的负载为1~30mg/cm2。本发明电极B上的人造沸石能够有效地过滤铯离子,使得铷离子能够吸附在活性材料上而实现铷铯的分离。

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