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公开(公告)号:CN107352536A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710697848.8
申请日:2017-08-15
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/336 , H01G11/34 , H01G11/44
CPC分类号: Y02E60/13 , Y02P20/544 , H01G11/34 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , H01G11/44
摘要: 本发明公开了一种荷叶炭基超级电容器电极材料的制备方法,包括:将荷叶清洗后,烘干;将烘干后的荷叶置于高温炉内,在氩气保护下,高温炭化,得到荷叶碳;将荷叶碳研磨成粉末,过筛,获得荷叶碳粉末;将荷叶炭粉末通入物理活化剂高温活化,自然冷却,得到活化后的荷叶炭材料;将荷叶炭材料分别通过酸和碱溶液浸泡,干燥,得到荷叶炭基超级电容器电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点。利用本方法制备的荷叶炭材料作为超级电容器电极材料,此炭化及活化制备方法能够有效增大材料比表面积,从而进一步提高超级电容器的比电容量,增强其循环性能。
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公开(公告)号:CN107275102A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710697856.2
申请日:2017-08-15
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种丝毛草炭基超级电容器电极材料的制备方法,包括:将丝毛草清洗后烘干;将烘干后的丝毛草置于高温炉内,在氩气保护下,高温炭化,得到丝毛草碳;将丝毛草碳研磨成粉末,过筛,获得丝毛草碳粉末;将丝毛草炭粉末加入碱性溶液中,搅拌,直接将混合料液蒸发烘干,通入物理活化剂高温活化,自然冷却,得到活化后的丝毛草炭材料;将丝毛草炭材料浸泡,干燥,得到丝毛草炭基超级电容器电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点。利用本方法制备的丝毛草炭材料作为超级电容器电极材料,此炭化及活化制备方法能够有效增大材料比表面积,从而进一步提高超级电容器的比电容量,增强其循环性能。
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公开(公告)号:CN107275101A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710696799.6
申请日:2017-08-15
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种联合活化制备竹炭基超级电容器电极材料的方法,包括:将竹子清洗,烘干,然后置于高温炉内,在氩气保护下,炭化,得到竹碳;将竹碳研磨成粉末,过筛,获得竹碳粉末;将竹炭粉末加入碱性溶液中,搅拌,直接将混合料液蒸发烘干,通入物理活化剂高温活化,冷却,得到活化后的竹炭材料;将竹炭材料分别通过去离子水和乙醇浸泡,干燥,得到竹炭基超级电容器电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,与化学活化相比对环境污染较小的特点。利用本方法制备的竹炭材料作为超级电容器电极材料,此炭化及物理化学联合活化制备方法能够有效增大材料比表面积,从而进一步提高超级电容器的比电容量,增强其循环性能。
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公开(公告)号:CN103791838B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410080922.8
申请日:2014-03-07
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明提供了一种微零件位姿自动测量方法。首先,利用显微视觉和标定物标定显微视觉视场光轴中心和激光三角测量仪激光光轴中心的位置关系;然后利用显微视觉检测微零件的平面位置信息,根据平面位置信息自动引导三角测量仪分别测量微零件特征面上不在同一条直线上的三个点的深度信息,最后通过三个点的空间坐标计算微零件特征面的法向量从而得到微零件的姿态。本发明的测量方法用于微米厚度、毫米大小微零件位姿的自动测量,操作方便、自动化程度高、测量精度高,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103778640A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410080921.3
申请日:2014-03-07
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G06T7/00
摘要: 本发明提供了一种基于微球靶标的物方远心显微视觉系统标定方法。首先,基于物方远心镜头的远心成像原理得到物方远心显微视觉系统的摄像机模型;然后基于非线性阻尼最小二乘法得到物方远心显微视觉系统摄像机模型的迭代计算公式;最后,利用微球靶标在显微视觉系统远心深度范围内进行m次相对运动,结合迭代计算公式实现物方远心显微视觉系统的标定。本发明的方法具有操作方便、标定精度高的特点,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN100415412C
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200510021797.4
申请日:2005-09-30
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: B22F1/02
摘要: 本发明提供一种有机包覆金属纳米粉末的方法及其装置。其方法是先对有机包覆金属纳米粉末的制备装置抽真空,然后向放电管通入氢气、有机气体及作为金属纳米粉末输运和保护气体的惰性气体;开启加在放电管上的高频高压电源,调节其工作频率和电压,直到在放电管内产生均匀、稳定、连续的高压等离子体;金属纳米粉末在惰性气流的定向输运下进入高压等离子体区;金属纳米粉末在气流的定向输运下穿过高压等离子体区,纳米粉末强的表面吸附能力将引起带电的碳氢离子/原子附着在粉末表面,从而将纳米粉末包覆起来。采用本发明的包覆方法及其制备装置可在金属纳米粉末表面包覆数纳米厚且厚度可控的碳氢层。
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公开(公告)号:CN107381570A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710697858.1
申请日:2017-08-15
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C01B32/336 , C01B32/318 , C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种物理活化法制备竹炭基锂离子电池电极材料的方法,包括:将竹子清洗后,烘干;将烘干后的竹子置于瓷舟中,并放置在高温炉内,在氩气保护下,高温炭化,得到竹碳;将竹碳研磨成粉末,过筛,获得颗粒均匀的竹碳粉末;将竹炭粉末通入二氧化碳高温活化,自然冷却,得到活化后的竹炭材料;将竹炭材料分别通过去离子水和乙醇浸泡,得到竹炭基锂离子电池电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点。利用本方法制备的竹炭材料作为锂离子电池电极材料,此炭化及清洁的物理活化制备方法能够有效增大材料比表面积,从而进一步提高电池容量,增强其循环性能。
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公开(公告)号:CN105428206A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510944600.8
申请日:2015-12-17
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: H01J61/80
CPC分类号: H01J61/80
摘要: 本发明提供了一种使用固态烟火剂的烟火闪光灯,石英灯管的中心封装有用于烟火剂点火的电点火体,电点火体的表面负载有固态烟火剂,石英灯管的两端用管塞密封,电点火体的两端穿过管塞延伸至石英灯管的外部;电点火体的表面包裹有网状的导热绝缘载体作为烟火剂的载体,固态烟火剂是以涂层形式负载在导热绝缘载体的表面;石英灯管的两端的管塞的中心安装有铜管电极,电点火体穿过铜管电极的中心,电点火体与铜管电极之间以冷压接线方式连接,铜管电极伸出管塞。本发明的使用固态烟火剂的烟火闪光灯,解决了现有技术中固态烟火剂在灯管内难以支撑,固态烟火剂与点火体接触不紧密,不利于固态烟火剂实现同步点火的问题。
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