一种氮化钛微纳米管/硫复合材料及其制备方法以及锂硫电池正极及锂硫电池

    公开(公告)号:CN113955726B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111220954.X

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种氮化钛微纳米管/硫复合材料及其制备方法以及锂硫电池正极及锂硫电池,所述氮化钛微纳米管/硫复合材料的制备方法包括以下步骤:将三氧化钼纳米棒材料分散到去离子水中,向其中加入硝酸溶液、三氯化钛溶液,混合均匀后,于100~160℃水热反应10~24h,得到中空管状二氧化钛材料;将中空管状二氧化钛材料在氨气气氛中进行氮化处理,得到管状氮化钛材料;将管状氮化钛材料与硫粉混合均匀,在氩气气氛中密封加热进行熏硫,得到氮化钛微纳米管/硫复合材料,其中空结构可以容纳更多的吸附硫,提供较多的活性位点,且能减缓充放电过程中的正极材料的体积变化,有效地降低多硫化物的“穿梭效应”,提高锂硫电池的容量、循环稳定性和倍率性能。

    一种镁合金表面TiO2-MoS2二维薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114959837A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210517398.0

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种镁合金表面TiO2‑MoS2二维薄膜的制备方法,包括镁合金预处理和TiO2‑MoS2复合薄膜材料制备,其中TiO2‑MoS2复合薄膜材料制备包括步骤:制作电泳液、电泳沉积、薄膜清洗。本发明通过电泳法制备的TiO2‑MoS2二维薄膜,结合了TiO2和MoS2两种二维材料各自的特点和优势,形成一种新型的多功能型复合材料,在镁合金表面形成一层致密的纳米薄膜,防止介质通过薄膜与镁合金接触,对镁合金起到保护作用,从而延长镁合金的使用寿命,在新材料防腐蚀等领域具有很大的应用潜力。

    一种介孔Fe3O4颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN110668504A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910911067.3

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种介孔Fe3O4颗粒及其制备方法,采用水热反应方法和空气氧化法,以Fe离子作配位中心,制备出以MIL-101(Fe)八面体,以MIL-101(Fe)八面体为基体材料,经离心,洗涤干燥,在室温下静置氧化反应,然后在400~500℃氮气环境下煅烧制备得到介孔Fe3O4八面体颗粒,不仅制备工艺简单而且清洁无毒无污染,且制备的介孔Fe3O4八面体颗粒分散性良好,成分可控;得到的介孔Fe3O4颗粒材料,在光催化领域具有非常好的应用前景。

    基于LP钢板目标尺寸通用五段式标示的轧制控制方法

    公开(公告)号:CN107052059A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710455669.3

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 本发明是一种基于LP钢板目标尺寸通用五段式标示的轧制控制方法,本方法实施过程按以下步骤进行:LP钢板目标尺寸通用五段式标示;PLC读取并过滤有效段的参数;计算每段生产时间t;判断液压缸动作方向(抬升、压下或者不动作);计算液压缸动作平均速度;结束。本发明可以采用简化的参数结构,完整的描述各种形状结构的LP钢板,有利于客户与企业之间、企业各部门之间、各级计算机控制系统之间的数据交流。一方面提高了相关交流的效率,另一方面,使得LP钢板生产计划的制定标准化,有利于减少失误发生的可能性。

    一种氧化钨/普鲁士蓝核壳纳米棒薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112456558A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011443813.X

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种氧化钨/普鲁士蓝核壳纳米棒薄膜及其制备方法,首先在FTO导电玻璃上旋涂制备晶种WO3晶种;然后将带有晶种的FTO导电玻璃放到水热釜中,采用水热法在FTO导电玻璃表面沉积氧化钨纳米棒薄膜;最后在室温下,利用恒电位沉积法在氧化钨纳米棒表面沉积普鲁士蓝(PB)颗粒,获得WO3/PB核壳纳米棒薄膜。与现有技术相比,采用本发明方法制备WO3薄膜,设备简单,不需要高温以及高真空度,可控性强;而且,本发明制备方法得到的新型WO3/PB核壳纳米棒薄膜,结合了WO3和PB这两种材料各自的特点和优势,形成一种新型的多功能型复合材料。

    一种MIL-101核壳结构纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110665464A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910905357.7

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种MIL-101核壳结构纳米复合材料及其制备方法,包括以下步骤,首先将Cr(NO3)3·9H2O,对苯二甲酸,HF与去离子水混合后,在室温下超声,倒入反应釜中加热后,经过分离、洗涤和干燥,得到MIL-101(Cr)粉末;将制得的MIL-101(Cr)粉末溶于乙醇中搅拌,加入TiF4水溶液搅拌,将悬浮液放置在不锈钢四氟乙烯内衬的水热压釜中加热,经过分离、洗涤和干燥,最终获得MIL-101(Cr)/TiO2核壳结构纳米复合材料,本发明制备条件温和,工艺简单;合成的MIL-101(Cr)/TiO2复合材料尺寸均匀,分散性良好,有望应用于光电材料或光催化材料等方面。

    一种宽厚板轧制中双定尺板的坯料选型方法

    公开(公告)号:CN107138536A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710455510.1

    申请日:2017-06-16

    CPC classification number: B21B37/00

    Abstract: 本发明是一种宽厚板轧制中双定尺板的坯料选型方法,包括以下步骤:读取客户订单的尺寸规格;读取坯料库所有坯料的信息,从第1种坯料开始,挨个搜索,设坯料标号变量为i,初始值为1;搜索第i种坯料;比较展宽比或轧制长度是否超过设备限制;求倍尺数M=int(轧件长度/目标长度);求所需要投放的初始坯料块数N=int(订单块数/倍尺数);判断N*M是否满足订单需求,不满足则N加1满足为止;进行当前坯料的生产总时间计算;进行单时产值标识计算;判断当前是否是最后一块坯料,若不是,则坯料号i加1,跳转第3步;计算结果按照单时产值标识量υ的降序排列。本发明综合考虑了正品率、生产效率,可以达到轧机单位时间内的产值最高的目的。

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