纳米多孔硅碳材料的制备方法、极片

    公开(公告)号:CN109950499A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910252209.X

    申请日:2019-03-29

    摘要: 一种纳米多孔硅碳材料的制备方法和极片,其中方法包括以下步骤:(1)将硅粉和镁粉以摩尔比为1:2-2.5混合均匀,加热制备成分均一的硅镁合金;(2)将制得的硅镁合金在真空下进行去合金化热处理溶解去除硅镁合金晶格上的镁原子形成空位,硅原子与空位重组形成纳米多孔结构,得到含镁的纳米多孔硅前驱体;(3)对纳米多孔硅前驱体进行氧化处理,其表层形成连续的二氧化硅纳米层,继而进行酸洗去除残余硅镁合金和镁,再通过过滤和烘干制得纳米多孔硅材料;(4)将制备的纳米多孔硅材料与碳源混合进行CVD碳包覆,制备出纳米多孔硅碳材料。本发明以去合金化法制得纳米多孔硅,其中高温真空处理及氧化改善多孔结构的可控性和碳层均匀致密包覆。

    纳米多孔硅碳材料的制备方法、极片

    公开(公告)号:CN109950499B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201910252209.X

    申请日:2019-03-29

    摘要: 一种纳米多孔硅碳材料的制备方法和极片,其中方法包括以下步骤:(1)将硅粉和镁粉以摩尔比为1:2‑2.5混合均匀,加热制备成分均一的硅镁合金;(2)将制得的硅镁合金在真空下进行去合金化热处理溶解去除硅镁合金晶格上的镁原子形成空位,硅原子与空位重组形成纳米多孔结构,得到含镁的纳米多孔硅前驱体;(3)对纳米多孔硅前驱体进行氧化处理,其表层形成连续的二氧化硅纳米层,继而进行酸洗去除残余硅镁合金和镁,再通过过滤和烘干制得纳米多孔硅材料;(4)将制备的纳米多孔硅材料与碳源混合进行CVD碳包覆,制备出纳米多孔硅碳材料。本发明以去合金化法制得纳米多孔硅,其中高温真空处理及氧化改善多孔结构的可控性和碳层均匀致密包覆。

    一种高温超导带材接头感应加热焊接工艺及其焊接装置

    公开(公告)号:CN111515512A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010406897.3

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: B23K13/01

    摘要: 本发明公开了一种高温超导带材接头感应加热焊接装置,包括电磁加热控制器和与电磁加热控制器电连接的加热线圈,加热线圈在电磁加热控制器的作用下产生高频变化磁场,以形成用于对超导带材接头焊接的感应加热工作区。应用该高温超导带材接头感应加热焊接装置,可以使被焊接材料实现自发热焊接,有效避免常规传导加热焊接过程中所出现的温度梯度问题,提高加热温度均匀性,保证焊点的焊接质量,减少焊接设备的热损失,提升加热效率。且该焊接装置外形轻巧、操作简便,工作时装置无发热部件,不产生高温,提高了操作者使用安全,有效避免意外烫伤。本发明还公开了一种采用上述焊接装置的高温超导带材接头感应加热焊接工艺,同样具有上述技术效果。

    用于电容外观检测的自动化设备及方法

    公开(公告)号:CN114739309A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210391935.1

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: G01B11/16 G01M3/38 G01B11/00

    摘要: 本发明提供一种用于电容外观检测的自动化设备及方法,涉及电容生产领域。其中,用于电容外观检测的自动化设备包括第一上料模块、修正模块、第二上料模块、旋转工作台、第一采集模块、第二采集模块、第三采集模块、第一收集箱、第二收集箱和控制模块。通过第一采集模块采集电容的盖板的图像,第二采集模块采集盖板的通孔的图像,第三采集模块采集电容的铝外壳的图像,控制模块根据第一采集模块、第二采集模块和第三采集模块采集的图像判断电容是否合格,实现电容外观自动化检测,减少了人工,而且提高了检测效率。

    一种增强三相同轴式超导电缆抗故障电流能力的方法

    公开(公告)号:CN111541231A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010424543.1

    申请日:2020-05-19

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明公开了一种增强三相同轴式超导电缆抗故障电流能力的方法,包括将三相同轴的超导电缆支路与常规导线支路并联接于母线上,且使所述常规导线支路的三相与所述超导电缆支路的三相分别并联。应用本发明提供的方法,当超导电缆支路发生故障后,短路电流超过超导电缆的临界电流,迅速引起超导电缆失超,超导电缆呈现为高阻态。这时,旁路常规导线支路的阻抗将小于超导电缆支路的阻抗,起到分流效果,大大减少通过超导电缆支路的故障电流,从而提高超导电缆系统的故障电流耐受水平,保护超导通电导体的安全。且相较于串联常规电抗器而言,极大地降低了在正常运行条件下的系统损耗;相较于使用超导限流器而言,成本较低、协调配合简单。