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公开(公告)号:CN113801343B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110979572.9
申请日:2021-08-25
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08L65/00 , C08L25/06 , C08L5/04 , C25D9/02 , C25D7/00 , C25D3/38 , C25D3/20 , C25D3/42 , G01N27/00 , G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种海藻酸钠和PEDOT:PSS混合导电水凝胶及其制备和应用方法,制备方法是将海藻酸钠(0.5~2%)和PEDOT:PSS(1~7%)混合溶液,通过离子凝胶化法,形成导电水凝胶材料。其制备过程利用了不同质量比的海藻酸钠和PEDOT:PSS,生成了具有不同机械强度和导电性的导电水凝胶,解决了纯PEDOT:PSS导电水凝胶机械强度较差的难点。基于该种海藻酸钠混合PEDOT:PSS导电水凝胶进行生物电子传感器设计时,可以根据需求选择不同质量比的海藻酸钠和PEDOT:PSS混合溶液,生成导电水凝胶,其同时具备良好机械强度特性和导电性,为导电水凝胶应用于生物电子传感器领域提供了新的可能。
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公开(公告)号:CN113621991A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110898355.7
申请日:2021-08-05
申请人: 清华大学深圳国际研究生院
摘要: 一种从废旧锂离子电池中回收金属锂的方法,包括以下步骤:提供手套箱、电化学沉积装置、碳酸酯类电解液、惰性电极、及废旧锂离子电池的锂正极;将电化学沉积装置、碳酸酯类电解液、惰性电极、及废旧锂离子电池的锂正极置于手套箱中;于手套箱中,将碳酸酯类电解液、惰性电极、及废旧锂离子电池的锂正极置于电化学沉积装置中,并以废旧锂离子电池的锂正极为电化学沉积装置的阳极,以惰性电极为电化学沉积装置的阴极;及向电化学沉积装置中通入电流,以使电化学沉积装置的电压大于废旧锂离子电池的锂正极的工作平台电压,废旧锂离子电池的锂正极的结构坍塌,且废旧锂离子电池的锂正极内的锂元素被还原为金属锂并沉积于惰性电极的表面。
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公开(公告)号:CN109137009B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201811156287.1
申请日:2018-09-28
申请人: 北京工业大学
摘要: 一种脉冲电沉积制备多孔氢氧化镁的方法,属于污水处理用吸附材料的技术领域。在二氧化钛纳米管上用脉冲电沉积的方法制备多孔氢氧化镁。本发明提供的脉冲电沉积制备多孔氢氧化镁的技术,可以大幅度提高铬离子吸附率,且安全稳定易于回收,为解决传统纳米氢氧化镁难回收和易团聚问题提供了一条新的有效措施。
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公开(公告)号:CN111224091A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811425044.3
申请日:2018-11-27
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/40 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C25D3/42
摘要: 本发明涉及一种金属锂线及其制备方法,其中,金属锂线具有一维线状结构,金属锂线外表面包覆保护层,该方法是以导电阵列模板为沉积基体,在有机电解液体系中通过电化学沉积的方法进行制备。操作的程序至少包括:1)沉积基体的处理;2)金属锂线的电化学沉积;3)金属锂线的收集;4)金属锂线的高温钝化处理。以该方法制备的金属锂线具有一维结构,能够缓冲充放电过程中金属锂体积的膨胀收缩,表面包覆保护层能够抑制金属锂与电解液或潮湿空气反应,同时该制备方法安全、简单、可实现金属锂线制备、包覆的连续生产。
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公开(公告)号:CN105297082A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510749765.X
申请日:2015-11-05
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于金属表面处理技术领域,公开了一种在金属表面一步法制备超疏水膜层的方法。所述制备方法为:以两块预处理过的金属分别作为阴极和阳极,在直流电压20~60V的条件下,以金属硝酸盐和十四酸的混合溶液为电镀液,电沉积1~60min,即在阴极和阳极同时获得具有超疏水膜层表面的金属。本发明在金属表面一步法制备超疏水膜层的方法工艺简单、耗时少,所用电镀液工艺配方为环保型配方,且电沉积加工工艺均适用于大面积生产,为工业应用快速、大面积生产超疏水金属表面提供了一种可行的方法。
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公开(公告)号:CN101638790A
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200810303204.7
申请日:2008-07-30
申请人: 深圳富泰宏精密工业有限公司
CPC分类号: C23C18/36 , C23C18/1653 , C23C18/1844 , C25D3/06 , C25D3/12 , C25D3/38 , C25D5/14 , C25D5/42 , C25D5/48
摘要: 一种镁及镁合金的电镀方法,其包括如下步骤:提供一镁或镁合金基体,对该基体进行前处理以使其表面清洁;对清洁后的镁或镁合金基体进行粗化处理,以使基体表面粗糙;对粗化后的镁或镁合金基体进行活化处理;对活化后的镁或镁合金基体进行化学镀镍;对化学镀镍后的镁或镁合金基体依次进行第一次电镀镍、电镀铜、第二次电镀镍及电镀铬处理。
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公开(公告)号:CN118957695A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411060406.9
申请日:2024-08-05
申请人: 中钢天源股份有限公司
IPC分类号: C25D5/34 , C25D5/10 , C25D15/00 , C25D3/12 , C25D3/22 , C25D3/38 , C25D3/46 , C25D3/42 , C25D7/00 , C01B32/186 , C01B32/194 , C23C16/26 , C23C16/01
摘要: 本发明公开了一种钕铁硼磁体的石墨烯‑量子点‑金属复合防腐涂层的制备方法,涉及钕铁硼磁体防腐涂层技术领域,为解决钕铁硼磁体的耐腐蚀涂层性能有待进一步提升的问题;本发明包括采用化学气相沉积法制备石墨烯片;钕铁硼表面预处理后将石墨烯转移至钕铁硼金属表面;在量子点溶液中加入待镀金属的盐溶液作为电镀液溶液,电化学预镀获得的钕铁硼材料,制得钕铁硼石墨烯量子点复合材料;以复合材料为阴极,以待镀金属为阳极,电镀沉积金属保护层,在钕铁硼材料表面制得石墨烯‑量子点‑金属复合防腐涂层;本发明工艺过程简单易操作,预镀的量子点中间层可以增加金属颗粒和石墨烯的附着力,有利于金属晶粒均匀的生长,提高了钕铁硼的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN115433904B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211124981.1
申请日:2022-09-15
申请人: 昆山博瀛智能科技有限公司
发明人: 潘慧
IPC分类号: C23C14/16 , C23C16/06 , C25D3/04 , C25D3/12 , C25D3/20 , C25D3/30 , C25D3/42 , C25D3/44 , C25D3/54
摘要: 本申请涉及一种高散热性壳体材料及其在交换机上的应用,所述壳体材料包括壳体和表面上的保护膜,所述壳体为铝合金和/或镀锌钢板,所述保护膜由组合液通过涂布、气相沉积或电镀制成,所述组合液的原料包括:A组分:按质量份计,钛化合物80‑120份,锆化合物25‑55份,镍化合物0.01‑5份,钼化合物0.01‑3份,氟化合物10‑200份;B组分:硅树脂和硅烷类偶联剂。本申请的壳体材料具有优异的耐热变色性、耐高温、耐腐蚀、耐温变性能,可用于交换机的制备中,降低了所制备的交换机对于运输和使用环境的要求。
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公开(公告)号:CN116536718A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310156293.1
申请日:2023-02-23
申请人: 厦门大学
发明人: 黄令
IPC分类号: C25D3/42 , C25D5/00 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂金属用电镀溶液组合物及其应用,由锂盐、溶剂和整平剂组成,锂盐的浓度为1‑10M,整平剂的加入量为1‑10wt%。本发明通过改变组分和电镀条件,可制备0.0‑20.0um以内任意厚度的锂金属电极,在电镀的过程中,会自发形成SEI层,有效减少电池活化过程中活性锂的消耗。
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公开(公告)号:CN115871290B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310104236.9
申请日:2023-02-10
申请人: 天津中能锂业有限公司
IPC分类号: B32B9/00 , C23C14/16 , C23C14/18 , C23C14/20 , C23C14/24 , B22D23/04 , C25D7/06 , C25D3/42 , B32B9/04 , B32B15/20 , B32B33/00 , B32B37/10 , B32B38/08 , B32B27/36 , B32B27/30 , B32B27/18 , B32B15/02 , B32B15/18 , B32B29/00 , B32B9/06 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种锂碳复合带及其制备方法。锂碳复合带包括基材、位于基材两侧的金属锂过渡层和过渡层外侧的锂碳复合材料层,其中,锂碳复合材料层中碳的质量分数为15%至65%。该锂碳复合带的基材层为锂碳复合带提供高强的拉伸性能,可适应大规模工业化生产;金属锂过渡层使基材层与锂碳复合材料层结合紧密,避免锂碳复合带制造过程中形成鼓泡的问题,并且金属锂过渡层的存在可有效减小锂碳复合带内阻,过渡层中的锂为活性锂,也可参与到电池循环过程中,以弥补锂碳层中金属锂的消耗;锂碳复合材料层中含有碳骨架,不仅可为金属锂的沉积提供预留空间,抑制金属锂循环过程中的体积变化,而且可有效减小电极局部电流密度,防止锂枝晶生成。
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