一种锂离子电池正极及其制备方法

    公开(公告)号:CN110931713B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201911292224.3

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,并具体公开了一种锂离子电池正极及其制备方法,包括如下步骤:S1将待修饰粉体装入反应腔体内,并使反应腔体处于真空状态,然后转动反应腔体并对其进行加热,使待修饰粉体均匀分布在反应腔体内;S2向反应腔体内交替通入前驱体和吹扫气体,前驱体与待修饰粉体反应,使待修饰粉体表面形成一层氧化物薄膜;S3重复S2若干次,使待修饰粉体表面形成若干层氧化物薄膜,完成粉体修饰;S4将修饰后的粉体调配成浆料涂覆在金属片上,并真空干燥,完成锂离子电池正极制备。本发明通过在锂离子电池正极材料粉末表面沉积氧化物膜,提高锂离子电池正极在充电和放电过程中的稳定性,增加锂离子电池的使用寿命。

    一种无机颜料表面改性的方法

    公开(公告)号:CN109355641B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201811313431.8

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种无机颜料表面改性的方法,属于工业无机颜料改性技术领域。其通过对无机颜料进行球磨粉碎后将其置于粉末原子层沉积设备中,在适当的反应温度和压力下,选择合适活性与蒸汽压的前驱体交替通入,在无机颜料表面通过活性官能团的交换形成单层化学吸附并完成自限制化学半反应,生成致密的薄膜,对表面的各个部位进行厚度均匀一致的薄膜包覆。本发明采用的原子层沉积生成的纳米薄膜包覆均匀性较高,尤其对于颗粒较小的无机颜料可实现其均匀包覆。本发明通过原子层沉积生成的纳米薄膜结构致密,具有均匀的厚度、优异的一致性,由于其反应机理的特点,可实现对不同粒径的无机颜料的包覆。

    一种用于纳米颗粒表面包覆的连续原子层沉积设备

    公开(公告)号:CN108220917B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201810073257.8

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 本发明属于原子层沉积设备领域,并具体公开了一种用于纳米颗粒表面包覆的连续原子层沉积设备,包括进料仓、第一反应室、第二反应室和出料仓,进料仓用于控制纳米颗粒进入第一反应室,纳米颗粒在第一反应室中利用超声振动网打散,与第一前驱体反应物发生反应;反应后的纳米颗粒经第一旋转给料装置进入第一清洗室,并通过气体吹扫清洗掉反应副产物;经过清洗后的纳米颗粒送入第二反应室中,并在第二反应室内部利用超声振动网打散,且与第二前驱体反应物发生反应;反应后的纳米颗粒经第二旋转给料装置进入第二清洗室,并通过气体吹扫清洗掉反应副产物,最后送入出料仓中。本发明可实现纳米颗粒表面薄膜的连续均匀沉积,且无团聚现象。

    一种用于大批量微纳米颗粒包裹的原子层沉积装置

    公开(公告)号:CN108715998A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810614134.0

    申请日:2018-06-14

    CPC classification number: C23C16/45544 C23C16/4417

    Abstract: 本发明属于原子层沉积制备仪器相关领域,并公开了一种用于大批量微纳米颗粒包裹的原子层沉积装置,该装置包括颗粒容器和反应腔体,其中反应腔体的下端设置有进源口,进源口中密封设置有用于输入前驱体和载气的进气管;反应腔体的上端开设有腔门,颗粒容器可以自由放置于反应腔体中,或从中取出;颗粒容器下端设有进气孔,进气管通过进气孔进入颗粒容器的内腔。通过本发明,能够有效将气流内循环与外循环的方法相结合,显著增大颗粒间的碰撞及与气体分子的接触概率,提升反应速率和前驱体利用率,实现大批量微纳米颗粒的高质高效包覆。

    一种微纳米颗粒的快速原子层沉积设备

    公开(公告)号:CN108359960A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810274604.3

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明属于原子层沉积反应领域,并公开了一种微纳米颗粒的快速原子层沉积设备。设备包括进料装置、料槽、起振装置和反应装置,料槽一端的上方设置有进料装置,另外一端的上方设置有反应装置,起振装置与料槽相连,使得从进料装置进入料槽中的微纳米颗粒做向前的抛掷运动直至到达反应装置的下方;反应装置包括有多个并行排列的反应喷头和设置在喷头侧面的加热片,在多个反应喷头中通入反应气体,采用惰性气体隔开,用于通入反应气体使得料槽中的微纳米颗粒发生沉积反应,微纳米颗粒到达反应装置下方后与从反应喷头中喷入的气体发生反应,以此完成沉积过程。通过本发明,缩短反应时间,提高反应效率,本设备结构简单,便于使用和维护。

    金属/陶瓷激光烧结制件的热等静压处理方法

    公开(公告)号:CN1970504A

    公开(公告)日:2007-05-30

    申请号:CN200610125223.6

    申请日:2006-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种金属/陶瓷激光烧结制件的热等静压处理方法。先SLS制件进行脱脂和高温烧结处理;再对高温烧结的制件包套,并将包套后的制件放入热等静压炉,抽真空,设定成形温度为0.5-0.7Tm,其中,Tm为粉末的熔点,成形压力为100-200MPa,进行加热加压处理;最后对近净成形得到的零件进行机加工,使零件几何尺寸和形状符合要求。本发明将快速成形技术中的选择性激光烧结(SLS)技术与热等静压(HIP)技术结合起来,可以成形复杂形状结构、高性能的制件。

    一种微纳米颗粒的快速原子层沉积设备

    公开(公告)号:CN108359960B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810274604.3

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明属于原子层沉积反应领域,并公开了一种微纳米颗粒的快速原子层沉积设备。设备包括进料装置、料槽、起振装置和反应装置,料槽一端的上方设置有进料装置,另外一端的上方设置有反应装置,起振装置与料槽相连,使得从进料装置进入料槽中的微纳米颗粒做向前的抛掷运动直至到达反应装置的下方;反应装置包括有多个并行排列的反应喷头和设置在喷头侧面的加热片,在多个反应喷头中通入反应气体,采用惰性气体隔开,用于通入反应气体使得料槽中的微纳米颗粒发生沉积反应,微纳米颗粒到达反应装置下方后与从反应喷头中喷入的气体发生反应,以此完成沉积过程。通过本发明,缩短反应时间,提高反应效率,本设备结构简单,便于使用和维护。

    一种用于小动物PET散射分数测量大鼠模型的制备方法

    公开(公告)号:CN101793844B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201010028993.5

    申请日:2010-01-15

    CPC classification number: A61B6/508

    Abstract: 本发明提供了一种用于小动物PET散射分数测量大鼠模型的制备方法,该方法将大鼠模型的制作分为主圆柱体和辅助芯轴两部分,先制备直径为50mm,长度为150mm的正圆柱体聚乙烯棒,在其上距截面中心17.5mm处,采取两端钻孔的方法沿与其长轴平行方向钻通一个孔径为10mm、长为150mm的偏心圆孔,即制成主圆柱体。再制备三根直径10mm,长50mm,其中心有直径为3.2mm、长为50mm的中心圆孔的辅助芯轴。将三根辅助芯轴依次填充到主圆柱体上的偏心圆孔内即完成制作。因加工中的H/d值大大减小,大大降低了加工难度,容易到达精度要求。加工完成后无需对模型进行拆装制作,操作简单,模型稳定性好,使用寿命长。

    一种呼吸机进出口用保护帽

    公开(公告)号:CN111544718A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010389446.3

    申请日:2020-05-10

    Inventor: 张晶

    Abstract: 本发明公开了一种呼吸机进出口用保护帽,包括外套,外套为中空管状结构,外套的一端设置为密闭,另一端为开口,外套的内侧内嵌有内套,且外套与内套之间形成密闭的空间为夹层,外套的外表面设置有与夹层连通的进液口,内套靠近外套开口一侧的内壁设置有凸起的凸块,凸块远离外套开口的一侧设置有弹片,且弹片与凸块的连接处设置有出液口,当弹片撑开时出出液口呈打开状态,当弹片收缩时出液口呈关闭状态;外套、内套和凸块均为同一材质,且重量组分相同。该呼吸机进出口用保护帽带有消毒功能,而且安装和拆卸更加方便。

    一种用于微纳米颗粒的快速循环原子层沉积设备

    公开(公告)号:CN109881180B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201910095421.X

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明属于镀膜设备制造领域,并公开了一种用于微纳米颗粒的快速循环原子层沉积设备,该设备由两个直线运动装置和两个回转运动装置首尾相连,组成一个封闭的椭圆形,其中直线运动装置包括沿竖直方向从下到上依次连接的直线振动电机、第一水冷却板、第一支撑板、第一加热片和料槽,料槽的一端为原子层沉积反应区域,并且该区域上方安装有前驱体喷头;回转运动装置包括沿竖直方向从下到上依次连接的回转振动电机、第二水冷却板、第二支撑板、第二加热片和回转运动料槽。本发明能够实现颗粒以稳定的运动速度在料槽中循环运动,并通过控制微纳米颗粒经过原子层沉积反应区域的次数,实现对微纳米颗粒表面薄膜的厚度的控制。

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