一种大功率锌银蓄电池充电控制方法

    公开(公告)号:CN115832480A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211501959.4

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: H01M10/44 H02J7/00

    摘要: 本发明属于蓄电池充电技术领域,具体涉及一种大功率锌银蓄电池充电控制方法,包括:1)对新制成的单体电池,先消除高波电压后,充电至充电电压为1.90V时截止;2)对使用后的单体电池,使用前直接充电至充电电压≤1.90V,采用本发明的充电控制方法,能够提高单体电池输出电压约0.05V~0.08V,输出功率提高约3%~7%,同时还可以缩短电池充电时间60%~70%,并且应用于生产过程中的化成环节,不仅提高化成设备的利用率,还提高制造部门的生产能力。

    基于电泳沉积的Al/NiO含能膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114032600A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111342648.3

    申请日:2021-11-12

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种基于电泳沉积的Al/NiO含能膜的制备方法,包括以下步骤:(1)提供清洁钛片;(2)配置悬浮液:将纳米氧化镍、纳米铝粉和碘单质分散在异丙醇溶液中,充分混合以形成均匀悬浮液;(3)连接电泳仪,将两块清洁钛片依次连接正负极,放入上述制备的悬浮液中进行电泳;(4)电泳结束后,取出阴极钛片,清洗干燥后制得Al/NiO含能膜。本发明利用异丙醇、碘单质形成的电泳体系,提升了氧化镍沉积到金属上的效率,含能膜的致密性较高,具有操作简便、耗时少等优点。

    核壳结构铝热剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109369312B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201811380044.6

    申请日:2018-11-20

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C06B33/00

    摘要: 核壳结构铝热剂及其制备方法,该方法包括:将聚4‑乙烯基吡啶(P4VP)溶于异丙醇中形成混合液,然后将纳米硅粉置于混合液中并超声处理,之后离心分离,随后使用异丙醇洗涤去除未发生包覆的P4VP,干燥后得到包覆有P4VP的硅粉;将上述所得硅粉置于异丙醇中,加入化学计量比的金属氧化物微粉,超声处理形成浆料;以及将所得浆料真空干燥后研磨粉碎,得到以纳米硅粉为核,金属氧化物为壳层的Si@MOx纳米级核壳结构铝热剂。本发明的核壳结构不仅缩短了硅粉与金属氧化物之间的传质距离,降低了反应的活化能,且提高了复合铝热剂对外做功的能力。本发明提供的制备方法简单易行,制备的核壳结构铝热剂具有燃烧性能好、放热量高、壳层厚度精确可调等性能特点。

    一种基于光谱仪的甲醛溶液检测方法

    公开(公告)号:CN110687061A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911069888.3

    申请日:2019-11-05

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种基于光谱仪的甲醛溶液检测方法,利用FX2000光谱仪测定甲醛溶液吸光度和吸收波长,FX2000光谱仪的设置积分时间为1-100ms,清洗比色皿溶剂选用去离子水。本方法主要包括以下步骤:S1,待测样品的取样:取若干容积为100mL的容量瓶,分别配置不同浓度梯度的甲醛溶液作为待测样品;S2,待测样品的检测:利用光谱仪检测不同浓度甲醛溶液的吸光度和吸收波长。S3,待测样品的判定,通过显示器实时在线显示检测结果并根据吸光度的值计算甲醛溶液的浓度。该检测方法检测时间非常短,结果准确,效率高,测出甲醛溶液浓度与吸光度存在很好的线性关系,相关系数R2可达0.99,具有很好的应用前景。

    一种多聚甲醛的制备方法

    公开(公告)号:CN109265632B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201811065396.2

    申请日:2018-09-12

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C08G2/08 C08G2/28

    摘要: 本发明涉及多聚甲醛制备技术领域,提供了一种多聚甲醛的制备方法。该多聚甲醛的制备方法包括:以甲醛重量浓度为37%,温度为50~60℃的甲醛水溶液为原料,蒸发浓缩至甲醛重量浓度为70~82%,将浓缩后的甲醛水溶液通入喷雾造粒塔,随之由造粒设备内的喷咀成滴状喷出,与此同时通入温度为30~60℃的氮气,氮气将液滴状的甲醛水溶液冷凝为粒状多聚甲醛;以及将粒状多聚甲醛利用远红外进行干燥,干燥至甲醛重量含量为92~97%的成品多聚甲醛。本实施例利用振动式远红外干燥机替代现有技术中的振动流化床干燥器制备高甲醛含量的多聚甲醛方法,干燥时间短,产品的粒径分布均匀,能耗低,产品的水溶性好。

    一种钢基体表面超疏水膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110359044A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910748264.8

    申请日:2019-08-14

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C23C26/00 C23F1/14 C25F3/06

    摘要: 本发明公开了一种钢基体表面超疏水膜的制备方法。该方法步骤为:打磨钢基体和除油预处理,除去钢基体表面的油污和氧化物至表面光滑;将处理干净后的钢基体浸泡在三氟化铁溶液中,结合化学刻蚀和电化学刻蚀得到粗糙钢基体表面;将刻蚀后的钢基体浸泡在硬脂酸、全氟辛基三甲氧基硅烷乙醇溶液中修饰一段时间,恒温干燥后,再用改性的超疏水纳米二氧化硅溶液喷到钢基体表面,热处理后得到超疏水的复合膜。本发明工艺简单、环保、安全可靠,疏水涂层的疏水性能高,还具备吸附性强,耐磨性能好,耐腐蚀性能强等特点,适用于大规模工业生产。

    环保型不锈钢工件钝化工艺

    公开(公告)号:CN109468629A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811579812.0

    申请日:2018-12-24

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C23C22/44 C23C22/78

    摘要: 环保型不锈钢工件钝化工艺,包括:将工件浸入常温弱碱性除油除脂剂中进行超声清洗,然后将工件取出后用去离子水冲洗并烘干备用;接下来分别用粗砂纸和细砂纸依次打磨工件表面;然后将工件浸入常温弱酸性除锈剂中进行超声清洗;接下来将工件浸入弱碱液以中和工件表面残留的弱酸性除锈剂,然后取出工件并用去离子水冲洗后烘干备用;配置环保钝化液;加热钝化液到45~55℃并浸入工件20-30min;接下来对工件进行水洗以去除表面残留的钝化剂;最后对工件进行干燥处理。根据本发明的工艺可制得结构致密,表面平整的钝化膜,有效抑制和减缓了不锈钢的腐蚀,显著降低其自腐蚀电流,极大提升了不锈钢防锈、防腐能力,延长使用寿命,且对环境无污染。