5G通訊使用的鋁合金材料,為應(yīng)對各種極端環(huán)境,需要擁有高強(qiáng)度和高導(dǎo)熱性能,并且需要擁有良好的延伸性能用于壓鑄成指定的形狀,現(xiàn)有的高強(qiáng)高導(dǎo)熱鋁合金材料加工通常是使用熔煉的方法,既在不同溫度下依次往鋁液中投入各種加強(qiáng)材料,以改善鋁合金的各種性能。本發(fā)明涉及金屬加工領(lǐng)域,尤其涉及一種高強(qiáng)高導(dǎo)熱鋁合金的制備方法及熔煉裝置。
本發(fā)明旨在提供一種易于操作、低成本且高純度、高容量、低殘堿、與電解液發(fā)生副反應(yīng)少的正極補(bǔ)鋰劑制備方法。為實(shí)現(xiàn)該技術(shù)目的,本發(fā)明的方案是:一種正極補(bǔ)鋰劑,所述正極補(bǔ)鋰劑中Li 2NiO 2質(zhì)量百分比大于95%,含堿質(zhì)量百分比低于4.0%;
本申請?zhí)峁┮环N半導(dǎo)體器件及其制備方法,能夠減少空洞的出現(xiàn),從而優(yōu)化半導(dǎo)體器件的電性和良率。
本發(fā)明屬于微電子集成光電子器件技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,涉及一種光調(diào)制的微環(huán)諧振腔及制備方法。
本發(fā)明提供一種可調(diào)控周期的光柵及制備方法,光柵的折射率以及周期可調(diào),且制備方法簡單。
本發(fā)明的目的在于,提供一種鋰電池極片的模切裝置及方法,在極片出現(xiàn)缺陷的時(shí)候判斷是否及時(shí)對極片進(jìn)行重切,其具有避免浪費(fèi)鋰電池極片材料,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明屬于金屬新材料技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種高強(qiáng)度、高致密度、低密度的鋁基復(fù)合材料及其制備方法。
工程材料作為水利工程的物質(zhì)基礎(chǔ),為水利工程的運(yùn)行和穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)的依據(jù)。在水利工程中對工程材料進(jìn)行合理的、正確的使用,有助于形成質(zhì)量可靠、成本節(jié)約、功能完善和穩(wěn)定的水利工程。本申請涉及工程材料檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體而言,涉及一種水利工程材料檢測計(jì)算方法。
本發(fā)明涉及金屬箔技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種金屬箔、覆銅層疊板、線路板、半導(dǎo)體、負(fù)極材料和電池。
本發(fā)明涉及膜蒸餾脫鹽技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明涉及用于鹽水膜蒸餾處理的新型納米纖維Janus膜及其制備方法。
本發(fā)明的首要目的是提供一種鎳鋅堿性電池負(fù)極極片的制備方法,有效解決鋅負(fù)極存在的各類問題。本發(fā)明的又一目的是提供一種鎳鋅堿性電池負(fù)極極片。本發(fā)明的再一目的是提供上述負(fù)極極片的應(yīng)用,將其用于堿性鎳鋅電池的組裝,使高效、穩(wěn)定鎳鋅電池具備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的基礎(chǔ)。
對冶金粉末進(jìn)行烘干,就是將其中的水分蒸發(fā),達(dá)到干燥的效果,以便于人們后期對冶金粉末進(jìn)行加工,目前,在傳統(tǒng)的冶金粉末胚料機(jī)器中,操作不方便,在對冶金粉末進(jìn)行烘干時(shí),只能通過加熱片對其進(jìn)行烘干,加熱速度較慢,使冶金粉末受熱不夠均勻,無法達(dá)到干燥的效果,時(shí)間過長時(shí),影響冶金粉末的質(zhì)量等問題。綜上所述,需要設(shè)計(jì)一種受熱較為均勻、具有更換效果的用于冶金粉末胚料的成品烘干設(shè)備,以解決上述的問題。
本發(fā)明的目的在于提供一種鋁基多孔復(fù)合夾芯結(jié)構(gòu)的制備方法,旨在提供一種工藝流程短、可設(shè)計(jì)性極強(qiáng)的制備方法。本發(fā)明的第二目的在于提供一種鋁基多孔復(fù)合夾芯結(jié)構(gòu),其具有結(jié)合強(qiáng)度高、結(jié)構(gòu)和性能穩(wěn)定性好、綜合性能優(yōu)良的優(yōu)點(diǎn)。
穩(wěn)定型有色金屬加工設(shè)備,包括工作臺(1)、傳動軸(2)和切割片(3),所述傳動軸(2)水平設(shè)置在工作臺(1)的上方,所述切割片(3)安裝在傳動軸(2)的中端,所述傳動軸(2)上且驅(qū)動裝置,其特征在于,所述工作臺(1)上設(shè)有輔助機(jī)構(gòu)和穩(wěn)定機(jī)構(gòu);
本發(fā)明提供了一種非晶鎢酸鉍光催化材料制備方法及其應(yīng)用,通過簡單的水熱法制備了非晶鎢酸鉍光催化材料,制備過程簡單可控,提高了光催化效率,有效解決了現(xiàn)有技術(shù)中光生載流子復(fù)合率高、光腐蝕嚴(yán)重等問題,也在一定程度上彌補(bǔ)了非晶鎢酸鉍材料研究的空白。
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