超薄锂铝合金带材及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119351807B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411920079.X

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及锂铝合金技术领域,尤其涉及超薄锂铝合金带材及其制备方法与应用。所述制备方法包括:S1:将高纯金属铝和高纯金属锂进行搅拌熔炼,得到均质液相锂铝合金;其中,锂铝合金中的金属锂与金属铝的质量比为(9~999):1;S2:将液相锂铝合金进行浇铸,快速冷却凝固,脱模,得到锂铝合金棒材;其中,冷却速度≥100℃/s;锂铝合金棒材的直径≤150mm;S3:将锂铝合金棒材加工得到超薄锂铝合金带材;以上所有操作均在惰性气体的气氛下进行。本发明提供的超薄锂铝合金带材能够有效避免制备50μm及以下高端超薄合金带时存在孔洞的现象,从根本上改善锂铝合金的品质。

    超薄锂铝合金带材及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119351807A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411920079.X

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及锂铝合金技术领域,尤其涉及超薄锂铝合金带材及其制备方法与应用。所述制备方法包括:S1:将高纯金属铝和高纯金属锂进行搅拌熔炼,得到均质液相锂铝合金;其中,锂铝合金中的金属锂与金属铝的质量比为(9~999):1;S2:将液相锂铝合金进行浇铸,快速冷却凝固,脱模,得到锂铝合金棒材;其中,冷却速度≥100℃/s;锂铝合金棒材的直径≤150mm;S3:将锂铝合金棒材加工得到超薄锂铝合金带材;以上所有操作均在惰性气体的气氛下进行。本发明提供的超薄锂铝合金带材能够有效避免制备50μm及以下高端超薄合金带时存在孔洞的现象,从根本上改善锂铝合金的品质。

    三维结构复合锂合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118748247A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410958608.9

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 三维结构复合锂合金材料及其制备方法,材料结构包含锂合金层、纤维素/锂合金复合层、表面防护层;纤维素/锂合金复合层设于锂合金层上方,表面防护层设于纤维素/锂合金复合层上方;制备方法包括:熔炼压延制备锂合金带材;熔炼压延制备锂合金带材;对纤维素纳米纤维预处理,得改性纤维素纳米纤维;将改性纤维素纳米纤维与粘结剂、溶剂进行匀浆和分散,将纤维素纳米纤维涂覆在锂合金带材表面,得纤维素/锂合金复合带材半成品;叠轧压延,将纤维素/锂合金复合层带材半成品复合,得三维结构复合带材;S6.压延,将锂合金带材和纤维素/锂合金复合带材压延复合,得锂合金层‑纤维素/锂合金复合层带材;S7.锂合金层‑纤维素/锂合金复合层带材的上层涂覆一层表面保护层,具有能防止锂离子沉积不均匀导致锂枝晶生长、简化工艺与降低设备要求等优点。

    金属铷铯净化除杂的提纯方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119410910A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411538580.X

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 金属铷铯净化除杂的提纯方法,通过外引元素净化除杂,对金属铷、铯进行净化除杂处理,具体包括以下工艺步骤与条件:(1)首先将金属铅粒置于多孔并可提升的不锈钢网内,其次将真空密封有初级金属铷/铯液体的西林瓶转移至氩气保护的手套箱中,打开西林瓶盖将初级金属铷/铯液体转移至反应罐中,然后将反应罐和不锈钢网一同放入井式电阻真空炉中,完成装炉作业;(2)对所述完成装炉作业的反应罐用电阻加热器进行加热,使炉温升至50~320℃,保温2~10h后,固液分离即可获得高纯金属铷/铯,具有能有效地去除Li/Na杂质,制得高纯金属铷/铯产品,且具有工艺流程短、能耗低、反应温度低、设备操作简便、造价较低、规格可大可小、投资省,还既能减少环境污染,又能降低原料成本等优点。

    一种铷掺杂卤化锆锂固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN118970156A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411164830.8

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明涉及固态电解质材料技术领域,具体为一种铷掺杂卤化锆锂固态电解质及其制备方法。该铷掺杂卤化锆锂固态电解质的化学通式为Li2+3xRbxZr1‑xX6,其中0.1≤x≤0.2,X为F、Cl、Br、I元素中的一种或多种。将无水卤化锂、无水卤化锆和无水卤化铷按Li2+3xRbxZr1‑xX6的化学配比进行称量,然后在惰性气体氛围下研磨混合后,再进行球磨,最后在200~400℃下退火,得到铷掺杂卤化锆锂。本发明通过掺杂铷离子,形成大孔径锂离子通道,以促进锂离子的传导,提高电导率;还可以减弱X‑Zr键,增大极化,减弱Zr4+与Li+之间的库伦斥力,有助于锂离子解离,提高锂离子电导率。

Patent Agency Ranking