一种纳米偏钒酸铵的制备方法

    公开(公告)号:CN115010175A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210880359.7

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: C01G31/00 B82Y40/00

    摘要: 一种纳米偏钒酸铵的制备方法,包括以下步骤:一、以无水乙醇、去离子水或者两者任意比例的混合溶液作为反应介质;二、通过超声结合磁力搅拌,将普通偏钒酸铵原料充分分散在步骤一所得的混合溶液中;三、调节溶液的pH值使之按照要求处于酸性、中性或者碱性环境;四、添加适量的表面活性剂并混合均匀;五、将所得混合溶液转移至高压安全容器,在一定高温下高温高压反应一定时间;六、对反应产物进行离心、抽滤、烘干、研磨,即可得到具有特征纳米形貌和尺寸的偏钒酸铵;本发明利用商业普通偏钒酸铵作为原料,通过液相高温高压处理,使偏钒酸铵进行微观结构重组,在不同工艺条件下制备了不同形貌、不同尺寸的特征纳米偏钒酸铵;该方法能够通过调控反应条件和工艺参数制备纳米条束、纳米条状、纳米粒束、纳米片状等不同形貌、尺寸的纳米偏钒酸铵,工艺简便,易于规模生产,具有广阔的应用前景。

    一种纳米偏钒酸铵的制备方法

    公开(公告)号:CN115010175B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210880359.7

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: C01G31/00 B82Y40/00

    摘要: 一种纳米偏钒酸铵的制备方法,包括以下步骤:一、以无水乙醇、去离子水或者两者任意比例的混合溶液作为反应介质;二、通过超声结合磁力搅拌,将普通偏钒酸铵原料充分分散在步骤一所得的混合溶液中;三、调节溶液的pH值使之按照要求处于酸性、中性或者碱性环境;四、添加适量的表面活性剂并混合均匀;五、将所得混合溶液转移至高压安全容器,在一定高温下高温高压反应一定时间;六、对反应产物进行离心、抽滤、烘干、研磨,即可得到具有纳米形貌和尺寸的偏钒酸铵;该方法能够通过调控反应条件和工艺参数制备纳米条束、纳米条状、纳米粒束、纳米片状等不同形貌、尺寸的纳米偏钒酸铵,工艺简便,易于规模生产,具有广阔的应用前景。

    一种基于分派规则的产线分布式调度方法及系统

    公开(公告)号:CN114995301B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202210434312.8

    申请日:2022-04-24

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种基于分派规则的产线分布式调度方法及系统,根据车间设备组成、车间布局与运行逻辑和信息采集与传输架构构建车间设备通信用局域网,并连接云端;局域网通过云端下发信息,信息包括任务、任务优先级和调度优化目标;agent依据下发的信息,利用可用设备组建临时设备网络,任务的加工信息仅在当前组建的临时设备网络内发送与接收;根据临时设备网络内发送与接收的加工信息实现分布式设备的局部调度;将多个进行局部调度的临时设备网络重合,依据规则与优先级对多个任务的物料加工进行安排,实现产线分布式调度。本发明实现局部调度,将所有的局部调度结合,实现最终的全局调度,有效克服全局调度信息不可知、车间扰动、实时响应差问题。

    一种3C生产线的数字孪生建模方法

    公开(公告)号:CN116720276A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310690632.4

    申请日:2023-06-12

    IPC分类号: G06F30/17 G06F30/20

    摘要: 一种3C生产线的数字孪生建模方法,包括:对生产线设备及其零部件模型进行模型前处理,建立轻量化、高保真的生产线设备模型;搭建3C生产线的数字孪生体,构建模型材质库,对数字孪生体中的生产设备及其零部件模型进行材质设置,得到高拟真度的生产线设备模型,构建生产设备及其零部件的运动逻辑模型;构建数字孪生数据映射模型,实现实际3C生产线与数字孪生模型的虚实同步;本方法提出了完整的3C生产线数字孪生建模的流程,极大降低了建模过程的工作量,提高了数字孪生建模的效率,减少了模型渲染对计算机资源的需求,数据映射具有低带宽、平台独立的特点,实现了更高效的虚实同步效果。

    高性能类球多孔三元正极前驱体材料及其固相制备方法

    公开(公告)号:CN111302406A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010118808.5

    申请日:2020-02-25

    摘要: 高性能类球多孔三元正极前驱体材料及其固相制备方法,其化学式为:NixCoyM1-x-yOαHβ,M=Mn,Al,Ti,Cr或Ru;其制备方法包括以下步骤:一、将镍源、钴源、M源及添加剂A混合均匀,在气氛下烧结,待冷却后再次进行混合,继续烧结,冷却后粉碎研磨;M源包括锰源、铝源、钛源、铬源或钌源;二、加入添加剂B,采用离心喷雾干燥机或者压力喷雾干燥机进行喷雾干燥,干燥后的粉末过筛得到目标前驱体材料NixCoyM1-x-yOαHβ;本发明固相烧结方法工艺简单、控形控性、产率更高、成本较低、易于规模化生产,将显著加快锂电池高性能三元正极及其电池的广泛深入生产应用,助推便携式电子器件、电动汽车和大规模储能等相关产业的快速发展。

    一种高密度聚吡咯膜防腐涂层的制备工艺

    公开(公告)号:CN101037787B

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200710017299.1

    申请日:2007-01-25

    IPC分类号: C25D13/08

    摘要: 本发明公开了一种高密度聚吡咯膜防腐涂层的制备工艺,在草酸根溶液中加入吡咯单体得到溶液A;将甲基苯磺酸溶于乙氰溶液中配制成得到溶液B,然后将需要保护的铜或铜合金浸入溶液A中采用循环伏安法进行电化学聚合,得到聚吡咯膜修饰的铜或铜合金电极C;最后,将铜或铜合金C浸入溶液B中进行电化学聚合,即可在铜或铜合金C的表面得到一层高密度的聚吡咯膜D。本发明不仅可在铜表面生成一层比通常合成的聚吡咯膜更致密的薄膜,能长期有效阻碍腐蚀离子穿透涂层,提高铜的腐蚀电位,减小腐蚀电流,所得涂层具有很高的黏附性,并且可以在涂层受到划伤后,通过生成钝化膜而使金属免于腐蚀。