线状不良导电体连续电镀阳极装置

    公开(公告)号:CN100467677C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200410044095.3

    申请日:2004-12-01

    Abstract: 线状不良导电体连续电镀阳极装置,它涉及一种阳极装置。本发明至少由一个阳极单元1组成,阳极单元1由阳极6和两块绝缘挡板2组成,阳极6内部开有通道4,两块绝缘挡板2分别连接在通道4的上端口8和下端口9上,两块绝缘挡板2上均开有通孔3,两个通孔3的轴心线与通道4的轴心线相重合,阳极6内部的通道4为喇叭形。本发明的阳极装置获得的镀层均匀性好、结晶致密,具有良好的耐蚀性和机械性能;由于通过特殊的阳极形状控制了金属电沉积的电流密度,单个镀槽的阳极长度就可以设计到最大限度,在不增加镀槽数量的条件下实现连续电镀生产线提速,提高生产效率。

    化学镀镍溶液和以其制备镀镍层的方法及铝合金轮毂镀层

    公开(公告)号:CN100343419C

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200410043924.6

    申请日:2004-10-11

    Abstract: 化学镀镍溶液和以其制备镀镍层的方法及铝合金轮毂镀层,它涉及一种化学镀镍溶液、以该化学镀镍溶液制备镀镍层的方法及由以该化学镀镍溶液制备的镀镍层组成的铝合金轮毂镀层。本发明的化学镀镍溶液由5.6~6.0g/l Ni2+、25~30g/l NaH2PO2·H2O、10~25g/l配位体、10~20g/l磷抑制剂、5~30g/l缓冲剂组成,以其制备镀镍层的方法为将经过处理的铝合金轮毂浸于上述溶液中施镀,得到化学镀镍层,由其组成的铝合金轮毂镀层由化学预镀镍层、电镀酸铜层、三层镍、镍封层和亮铬层组成。本发明获得的镀层耐蚀性大大提高,CASS试验88h以上。

    线状不良导电体连续电镀阳极装置

    公开(公告)号:CN1637172A

    公开(公告)日:2005-07-13

    申请号:CN200410044095.3

    申请日:2004-12-01

    Abstract: 线状不良导电体连续电镀阳极装置,它涉及一种阳极装置。本发明至少由一个阳极单元1组成,阳极单元1由阳极6和两块绝缘挡板2组成,阳极6内部开有通道4,两块绝缘挡板2分别连接在通道4的上端口8和下端口9上,两块绝缘挡板2上均开有通孔3,两个通孔3的轴心线与通道4的轴心线相重合,阳极6内部的通道4为喇叭形。本发明的阳极装置获得的镀层均匀性好、结晶致密,具有良好的耐蚀性和机械性能;由于通过特殊的阳极形状控制了金属电沉积的电流密度,单个镀槽的阳极长度就可以设计到最大限度,在不增加镀槽数量的条件下实现连续电镀生产线提速,提高生产效率。

    钴、锌、稀土合金表面改性覆层泡沫镍

    公开(公告)号:CN1527423A

    公开(公告)日:2004-09-08

    申请号:CN03132622.6

    申请日:2003-09-19

    Abstract: 钴、锌、稀土合金表面改性覆层泡沫镍,它涉及大功率动力MH/Ni电池的基板材料。它是在泡沫镍基体表面镀覆钴或锌,或者是钴或锌与稀土的合金,获得的表面改性的覆层泡沫镍。本发明用作电动汽车动力MH/Ni电池的基板材料,由于防止了Ni(OH)2/NiOOH膜层产生,界面的集流导电能力好,能提高动力电池的功率密度,满足电动汽车启动、加速、爬坡时的大功率需求;钴、锌、稀土表面改性泡沫镍还可用于电动工具MH/Ni电池,满足大电流放电要求,替代污染严重的Cd/Ni电池。

    一种借助苯胺聚合限域作用合成石墨烯/碳包覆磷酸铁锂小尺度纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN110444740A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201810411061.5

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 一种借助苯胺聚合限域作用合成石墨烯/碳包覆磷酸铁锂小尺度纳米复合材料的方法,属于锂离子电池领域。要解决现有磷酸铁锂材料活性面积小,电子导电性差,难以满足大倍率充放电要求等问题。合成过程中,预先吸附在氧化石墨烯表面的三价铁离子催化苯胺聚合,并与磷酸根反应生成磷酸铁沉淀,两个反应同时进行,生成的聚苯胺包覆磷酸铁颗粒,阻挡磷酸根与铁离子接触,该限域作用阻止了磷酸铁颗粒长大,从而得到小尺度纳米前驱体,之后引入锂源,烧结制得石墨烯/碳包覆磷酸铁锂小尺度纳米复合材料。复合材料中磷酸铁锂颗粒的粒径小于40nm,碳包覆磷酸铁锂锚定于石墨烯表面,形成无定形碳层/磷酸铁锂/石墨烯层的夹层结构,具有良好的循环性能。

    一种复制制造Wolter-I型反射镜的工艺

    公开(公告)号:CN107561609A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710724368.6

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种复制制造Wolter-I型反射镜的工艺,其工艺流程为:复制所用的精密芯轴制造→PVD工艺涂敷DLC膜层→PVD工艺涂敷金膜反射层→电铸镜壳→对镜壳表面修整→利用脱模装置在低温制冷室内将反射镜从芯轴上释放→清洗反射镜表面。本发明在复制金膜和芯轴表面之间涂敷DLC作为脱膜层,可以有效防止脱模过程中金膜的破损,有利于复制金膜从芯轴上顺利脱下;镀金膜时在芯轴回转表面和两个端面同时进行,防止电铸过程中电铸镍从芯轴端面金膜与芯轴表面之间渗入;延长电铸时间,可以提高镜壳的强度,防止变形,而且易于脱壳、运输和安装;在低温室内通过辅助脱壳装置使芯轴与镜壳分离,避免了反射镜制造成本增加和健康危害。

    一种超精密铝及铝合金零件表面化学镀镍磷合金层的退除方法

    公开(公告)号:CN105220215B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510741737.3

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 一种超精密铝及铝合金零件表面化学镀镍磷合金层的退除方法,它涉及零件表面化学镀镍磷合金层的退除方法。本发明要解决现有退除化学镀镍磷合金层方法会降低超精密铝及铝合金基体表面精度和尺寸精度的问题。制备方法:一、配置非水溶液;二、退除步骤。本发明用于一种超精密铝及铝合金零件表面化学镀镍磷合金层的退除。

    一种超精密铝及铝合金零件表面化学镀镍磷合金层的退除方法

    公开(公告)号:CN105220215A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510741737.3

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 一种超精密铝及铝合金零件表面化学镀镍磷合金层的退除方法,它涉及零件表面化学镀镍磷合金层的退除方法。本发明要解决现有退除化学镀镍磷合金层方法会降低超精密铝及铝合金基体表面精度和尺寸精度的问题。制备方法:一、配置非水溶液;二、退除步骤。本发明用于一种超精密铝及铝合金零件表面化学镀镍磷合金层的退除。

    一种纳米四碱式硫酸铅的制备方法

    公开(公告)号:CN103928685A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410188395.2

    申请日:2014-05-06

    CPC classification number: H01M4/5825 B82Y40/00 C01G21/20 H01M4/62 H01M10/06

    Abstract: 一种纳米四碱式硫酸铅的制备方法,它涉及一种四碱式硫酸铅的制备方法。本发明的目的是要解决现有技术制备的四碱式硫酸铅存在骨架晶粒粗大、比表面积小的问题。方法:一、利用PbO、PbSO4、分散剂和去离子水研磨,即得到浆料;二、离心分离得到纳米4BS浆料;三、超声分散:得到超声波分散浆料;四、干燥、研磨后即得到纳米四碱式硫酸铅。本发明优点:本发明制备的纳米四碱式硫酸铅纯度可以达到99%以上,晶粒尺寸可以够控制在200nm以内,本发明制备的纳米四碱式硫酸铅在40mA/g的电流密度下的放电容量可以达到183mAh/g。本发明主要用于制备纳米四碱式硫酸铅。

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