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锂
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苦卤水制备纳米氢氧化镁的研究
关键词:纳米材料 氢氧化镁 氨水沉淀 苦卤水
以提取钾和锂之后的苦卤水为原料,脱钙后,加入复合分散剂,在室温20℃~25 ℃下,采用氨水沉淀镁离子,后经50℃升温陈化1h,制备出纤维状纳米氢氧化镁。通过 x 射线衍射(XRD)、荧光光谱分析(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP)、扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)等分析手段对产品氢氧化镁进行了分析和表征。
基于周期性极化铌酸锂晶体的Solc滤波器的研究
由于室温极化技术的逐渐成熟,准位相匹配非线性光学技术已经广泛用于可见和近中红外相干光频率转换.这其中最成熟的就是周期性极化铌酸锂(PPLN),除了非线性光学系数以外,电光系数同样会由于铁电畴的周期性反转而周期性地被调制.如果把 PPLN 的每个畴看成一个半波片,相邻
非均衡管理光伏锂电储能模组节点组网通信与控制系统
本发明提供一种非均衡管理光伏锂电储能模组节点组网通信与控制系统,其自底向上包括一模组通信与控制层、一中继通信层以及一中央通信与控制层;其中,该模组通信与控制层进一步包括一个或多个平行的基于CAN通信的且对外输电接口相互串联的光伏锂电储能模组节点,用于实现所述光伏锂电储能模组能量管理、对外输电及模组的对外通信;该中继通信层进一步包括一个或多个以树形联结的基于CAN通信的中继通信节点,用于该组网通信与控制系统的节点扩展及层间信息处理和转发;该中央通信与控制层进一步包括一CAN/以太网协议转换单元及一含以太网接口的中央监控单元,用于通过中继通信层与模组通信与控制层的节点之间实现数据上行和控制命令下行传输功能。
固相自引发基团置换反应制备LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料
自从2001年 Ohzuku T 和 Makimura Y报导 LiNi1/3Co1/3Mn 1/3O2正极材料以来,其一直被认为是最有可能取代 LiCoO2的新型锂离子二次电池正极材料之一。氢氧化物共沉淀法是最常用的一种合成 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料的方法,通过混合氢氧化物共沉淀法可以获得有着均一分布且具有很高的振实密度的球形 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2。但在氢氧化物共沉淀的过程中,如果反应没有惰性气体保护,初始得到的 Mn(OH)2(Mn 为二价)很不稳定,很容易被氧化为 MnOOH(Mn 为三价)
电动自行车用燃料电池/锂离子电池混合动力能量管理系统
本发明公开了一种电动自行车用燃料电池/锂离子电池混合动力能量管理系统,包括一用于管理所述燃料电池系统单元向锂离子电池单元充电及混合动力系统对外供电,并分别与所述燃料电池系统单元、锂离子电池单元进行电连接的能量管理单元。本发明根据实时可靠地钳位燃料电池单元的输出功率,优化燃料电池系统单元的输出性能;结合锂离子电池工作温度实时估算所述锂离子电池单元的欠压浮充充电电压,在确保降低锂离子电池容量损失的基础上避免锂离子电池单元的过充,能够提高所述锂离子电池单元的浮充安全性,进一步提高燃料电池/锂离子电池混合动力电动自行车系统的整车安全性和经济性。
一种高分子凝胶体系及其制备方法和它的应用
本发明公开了一种高分子凝胶体系及其制备方法和它的应用。它含有3份重量的甲壳素和4.5~300份重量的无机粉末;并且在制备过程中,采用了100-1000份重量的用于溶解甲壳素的二甲基乙酰胺溶剂,该二甲基乙酰胺溶剂中含有重量4%~8%的氯化锂。它在铸型过程中,通过甲壳素溶胶吸收水分并在水分子作用下原位凝胶化形成凝胶体而成型,不需加热,粘结的无机粉末量大,引入的微量元素含量极少,用它制成的坯体密度均匀、力学强度好、适合进一步机械加工成复杂形态的制品。
Li对Al-Zn-Mg-Cu合金组织和性能的影响
关键词:力学性能 比强度 断口形貌 铝合金 多元合金 锂
铝锂合金晶界无析出区的内耗研究
关键词:铝锂合金 相析出 晶界 内耗
断裂韧性和延伸率低一直是影响铝锂合金快速应用的重要因素,而相析出和晶界无析出区(δ′PFZ)则对导致这一弱点起到重要作用.长期以来,人们已通过各种时效热处理和添加元素控制和获得δ′(Al_3Li)相、δ′PFZ相等组态以便改善合金的韧塑性,而这中间唯一能观察和揭示δ′PFZ相信息的手段只有电子显微镜,而且大都限于静态情况.本文则利用能灵敏反映缺陷的固体内耗技术首次对δ′PFZ的存在和演化行为做了实验研究,提出了又一有用的判据.
采用溶胶凝胶过程制备半透明陶瓷的方法
本发明公开了一种采用溶胶凝胶过程制备半透明陶瓷的方法,主要用于制备人体组织修复材料、人体组织填充材料、装饰材料等,包括以下主要的工艺步骤:3份重量的甲壳素、120~150份重量的微/纳米陶瓷粉末以及500份重量的用于溶解甲壳素的含5%重量份氯化锂的N,N-二甲基乙酰胺溶剂配置成陶瓷粉末/甲壳素泥浆;填入模具经去气处理后通入含水空气使泥浆发生原位凝胶化过程而固化赋形,滤除杂质后获得凝胶状初坯,然后经干燥、退火处理以及高温烧结制得致密陶瓷制品,再经热等静压工艺即获得半透明陶瓷制品。本发明可制备复杂形态半透明陶瓷制品,易于成型,产品致密度和强度高且无需高压机等复杂的大型设备。
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