一种拉丝冷却管冷却氦气流量自动控制装置

    公开(公告)号:CN102976609A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210468500.9

    申请日:2012-11-19

    IPC分类号: C03B37/07

    摘要: 本发明公开了一种拉丝冷却管冷却氦气流量自动控制装置,涉及到光纤制造业。所述拉丝冷却管冷却氦气流量自动控制装置包括拉丝塔光纤冷却管,两个温度测量传感器,两个信号变送器,一次涂覆涂杯,可编程逻辑控制器和主控电脑。两个温度测量传感器和信号变送器,一个用来检测光纤经冷却管冷却后的温度,一个用来检测光纤一次涂杯内的温度。本发明所述的拉丝塔冷却系统工艺气体流量自动控制装置结构简单、设计合理、减少了人工干预冷却管冷却气体流量,实现自动调节,保证了光纤在涂覆时的涂覆效果,同时能有效的避免氦气的浪费使用,降低了生产成本。

    泡沫金属吸液芯及其制备方法和均热板

    公开(公告)号:CN114061347B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202111210546.6

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: F28D15/04

    摘要: 一种泡沫金属吸液芯及其制备方法、由该制备方法制得的泡沫金属吸液芯和具有该泡沫金属吸液芯的均热板,该制备方法包括:准备多孔基材;对多孔基材进行一级真空镀膜,在多孔基材表面沉积铝层,形成第一过程产品;高温加热第一过程产品,去除第一过程产品内的多孔基材,形成第二过程产品;将所述第二过程产品浸入到酸性溶液中,去除铝层表面的氧化层,形成第三过程产品;将第三过程产品进行清洗并烘干,去除第三过程产品表面残留的酸液;将烘干后的第三过程产品放入电解液中进行阳极氧化处理,在铝层表面形成硬质氧化层,得到第四过程产品;对第四过程产品进行二级真空镀膜,在硬质氧化层表面形成金属保护层,得到泡沫金属吸液芯的成品。

    电池及其制备方法
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115911258A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211420767.0

    申请日:2022-11-12

    摘要: 本申请提供了一种电池的制备方法,包括如下步骤:采用物理气相沉积法制备得到正极集流体和负极集流体,所述正极集流体和所述负极集流体均为三维多孔结构,所述正极集流体和所述负极集流体的孔隙率均为85%‑99%;将正极浆料涂布在所述正极集流体上,并使所述正极浆料嵌入所述正极集流体的孔隙内以形成正极片;将负极浆料涂布在所述负极集流体上,并使所述负极浆料嵌入所述负极集流体的孔隙内以形成负极片;将所述正极片、隔膜和所述负极片进行叠片或卷绕,从而得到所述电池。本申请制备的方法能够提高集流体上的负载量,提高电池的能量密度。本申请还提供一种电池。

    泡沫金属吸液芯及其制备方法和均热板

    公开(公告)号:CN114061347A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111210546.6

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: F28D15/04

    摘要: 一种泡沫金属吸液芯及其制备方法、由该制备方法制得的泡沫金属吸液芯和具有该泡沫金属吸液芯的均热板,该制备方法包括:准备多孔基材;对多孔基材进行一级真空镀膜,在多孔基材表面沉积铝层,形成第一过程产品;高温加热第一过程产品,去除第一过程产品内的多孔基材,形成第二过程产品;将所述第二过程产品浸入到酸性溶液中,去除铝层表面的氧化层,形成第三过程产品;将第三过程产品进行清洗并烘干,去除第三过程产品表面残留的酸液;将烘干后的第三过程产品放入电解液中进行阳极氧化处理,在铝层表面形成硬质氧化层,得到第四过程产品;对第四过程产品进行二级真空镀膜,在硬质氧化层表面形成金属保护层,得到泡沫金属吸液芯的成品。

    泡沫铝极片涂布设备及应用其的极片制作方法

    公开(公告)号:CN114050059A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202210033552.7

    申请日:2022-01-12

    摘要: 本申请提供泡沫铝极片涂布设备及应用其的极片制作方法。所述泡沫铝极片涂布设备包括:浆料池,包括挤压辊,浆料池形成有第一腔体,挤压辊设于容纳有浆料的第一腔体内,挤压辊包括辊筒及与辊筒连接的叶片,叶片向辊筒外侧凸伸形成,挤压辊用于通过转动使叶片将浆料导向泡沫铝极片;刮板机构,包括间隔设置的第一刮板及第二刮板,第一刮板及第二刮板上均设有梳状齿结构,梳状齿结构用于刮除泡沫铝表面的部分浆料;驱动机构,设于刮板机构远离浆料池一侧,用于带动泡沫铝极片相对于刮板机构及浆料池发生位移。所述泡沫铝极片涂布设备可保证泡沫铝中浆料填充密实,还可实现自动涂布、刮除多余浆料、静置待干、精准控制极片厚度等功效。

    石墨烯纸集流体以及制备方法及超级电容器

    公开(公告)号:CN113555229A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010338476.1

    申请日:2020-04-26

    IPC分类号: H01G11/68 H01G11/70

    摘要: 一种石墨烯纸集流体的制备方法,所述方法包括以下步骤:将膨胀石墨与纯水参照预定比例混合,通过低速搅拌和高速分散得到混合料;在混合料中加入纯水进行稀释并添加活性剂,搅拌后通过一次剪切和二次剪切以进行机械剥离,得到混合浆料;将混合浆料通过高压均质工艺进行破碎,然后再进行超声震荡处理,得到石墨烯混合浆料;采用冷冻干燥工艺对石墨烯混合浆料进行固液分离处理,得到石墨烯粉体;对石墨烯粉体进行模压处理,得到石墨烯纸集流体。上述石墨烯纸集流体的制备方法,工艺过程操作简单,无化学反应过程,绿色生产无环境污染,制备的石墨烯纸集流体具有大的比表面积,增大了活性物质的储存量,大大提高的超级电容器的容量及性能。

    介孔炭加压流化生产系统及生产方法

    公开(公告)号:CN113546584A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110796035.0

    申请日:2021-07-14

    摘要: 本发明涉及介孔炭加工领域,旨在解决现有的介孔炭制作设备工艺参数控制不便,易发生因人为失误引起产品报废的问题,提供介孔炭加压流化生产系统及生产方法。介孔炭加压流化生产系统包括生产工艺设备和控制系统;生产工艺设备直接执行加料、反应出料等生产流程;控制系统用于对生产流程进行控制,包括现场控制器、上位机和通信网络;感应元件安装在生产工艺设备上,用于感测对应的工艺参数,并能够将感测到的工艺参数通过通信元件发送至现场控制器或通过通信网络发送给上位机;操作执行单元能够在现场控制器或上位机的控制下执行改变对应工艺参数的操作。本发明的有益效果是能够实现对生产过程的工艺控制,生产效率高、产品报废率低。

    一种铝基电磁屏蔽材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111669958A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010547820.8

    申请日:2020-06-16

    IPC分类号: H05K9/00 C23C28/02

    摘要: 一种铝基电磁屏蔽材料,铝基电磁屏蔽材料为多孔中空结构,包括依次设置的第一铝膜层、导磁材料层、第二铝膜层,导磁材料层沉积在第一铝膜层上,第二铝膜层沉积在导磁材料层上。本发明的铝基电磁屏蔽材料为超轻多孔网状结构,兼顾强度和柔韧性;利用铝作为导电性材料、铁或镍作为导磁性材料,制作成三明治结构的多孔网状复合金属海绵,大大增加电磁屏蔽材料和空气的接触面积,增加电磁波在屏蔽体内的反射和吸收效率,使得电磁波在不断的反射过程中,衰减到最低,加快电磁波的消解,达到屏蔽效果;能够满足轻量化需求,设备和原材料易获取、投资低、制作工艺简单、对环境较友好、能耗较低等优点。

    介孔炭加压流化生产系统及生产方法

    公开(公告)号:CN113546584B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202110796035.0

    申请日:2021-07-14

    摘要: 本发明涉及介孔炭加工领域,旨在解决现有的介孔炭制作设备工艺参数控制不便,易发生因人为失误引起产品报废的问题,提供介孔炭加压流化生产系统及生产方法。介孔炭加压流化生产系统包括生产工艺设备和控制系统;生产工艺设备直接执行加料、反应出料等生产流程;控制系统用于对生产流程进行控制,包括现场控制器、上位机和通信网络;感应元件安装在生产工艺设备上,用于感测对应的工艺参数,并能够将感测到的工艺参数通过通信元件发送至现场控制器或通过通信网络发送给上位机;操作执行单元能够在现场控制器或上位机的控制下执行改变对应工艺参数的操作。本发明的有益效果是能够实现对生产过程的工艺控制,生产效率高、产品报废率低。

    一种铝基电磁屏蔽材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111669958B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202010547820.8

    申请日:2020-06-16

    IPC分类号: H05K9/00 C23C28/02

    摘要: 一种铝基电磁屏蔽材料,铝基电磁屏蔽材料为多孔中空结构,包括依次设置的第一铝膜层、导磁材料层、第二铝膜层,导磁材料层沉积在第一铝膜层上,第二铝膜层沉积在导磁材料层上。本发明的铝基电磁屏蔽材料为超轻多孔网状结构,兼顾强度和柔韧性;利用铝作为导电性材料、铁或镍作为导磁性材料,制作成三明治结构的多孔网状复合金属海绵,大大增加电磁屏蔽材料和空气的接触面积,增加电磁波在屏蔽体内的反射和吸收效率,使得电磁波在不断的反射过程中,衰减到最低,加快电磁波的消解,达到屏蔽效果;能够满足轻量化需求,设备和原材料易获取、投资低、制作工艺简单、对环境较友好、能耗较低等优点。