一种动力锂离子电池用轧制铝箔脱脂剂及清洗技术

    公开(公告)号:CN114381741A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210039961.8

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种动力锂离子电池用轧制铝箔脱脂剂,包括以下重量百分比的组分:CY‑8D‑6:12.5~37.5.0%,GD‑CY2688:12.5~37.5%,CY‑04:25~50%。本发明还公开了一种动力锂离子电池用轧制铝箔的清洗技术,包括铝箔开卷、去铁屑、预脱脂、脱脂、烘干、表面检查和收卷。本发明的铝箔浸入脱脂后,铝箔表面单面残油量可以控制在5mg/m2以下,无需挤液即可进行烘干收卷,有效避免了铝箔脱脂过程的机械损伤;脱脂液可以在线通过真空蒸馏的方式,实现油液分离、循环使用,节能环保。

    一种具有仿贝壳砖泥结构的高强韧金属材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112453833A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011287871.8

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种具有仿贝壳砖泥结构的高强韧金属材料的制备方法,包括以下步骤:S1、对合金板材完全退火以消除各向异性;S2、对退火后的合金板材表面进行预处理;S3、将预处理后的合金板材置于工作台上,工作台与合金板材之间放置交替冷却加热系统(3),并施加预紧力锁紧;S4、在搅拌摩擦加工设备上安装搅拌头,选定搅拌头旋转速度、焊速、加工距离、下压量和搅拌针前倾角,搅拌摩擦焊接锁紧后的合金板材,形成一道长且直的焊缝一(1)。本发明通过焊缝和母材的交替实现仿贝壳的砖泥结构,提高合金强度同时保留材料的韧性,是制备高性能合金板材的一种经济有效且可以实现工业化生产的技术方法。

    一种延缓生物医用镁合金降解速率的表面改性方法

    公开(公告)号:CN103526174A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310447446.4

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种延缓生物医用镁合金降解速率的表面改性方法,包括以下步骤:镁合金预处理:依次包括打磨、抛光、清洗和吹干;离子注入:将处理后的镁合金放入离子注入机腔室中,并抽至真空;离子源预热10min后,设置注入剂量并打开引出电源,调节引出电压,向其表面进行离子注入;其中注入方式为:先注入钆离子后注入钕离子;钆离子注入剂量为2.5×1016~1×1017ions/cm2,钕离子注入剂量5×1016~1.5×1017ions/cm2;后处理:将离子注入后的镁合金进行清洗,再吹干保存。本发明提供的延缓生物医用镁合金降解速率的表面改性方法,工艺简单,对环境无污染,能有效减缓镁合金在体内的降解速度,延长镁合金医疗植入器材的服役寿命,对人体无害,具有较好的生物相容性,扩大镁合金的应用范围。

    一种强蓄热、抗热冲蚀微纳米复相陶瓷粉末及其涂层、涂层制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117362030A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311514157.1

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种强蓄热、抗热冲蚀微纳米复相陶瓷粉末及其涂层、涂层制备方法和应用,属于陶瓷涂层技术领域。微纳米复相陶瓷粉末,按质量百分比包括ZrO272.5%~87%,Y2O33%~7%,Al2O38%~16%,TiO21%~2.5%和HfO21%~2%。采用本发明的微纳米复相陶瓷粉末制备获得的涂层,涂层孔隙率<3.5%,涂层结合强度>35MPa,涂层中陶瓷相尺寸在200~800nm,涂层的厚度为50~300μm,涂层导热率为1.35~1.49W/(m·K),涂层850℃膨胀系数为10.86×10‑6~12.35×10‑6/K。本发明的涂层具有优异的耐高温、强蓄热及抗冲蚀特性。

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