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江西景德鎮有色金屬加工技術理論與應用

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直升機安全出口燈鋰電池同時充放電控制器

本實用新型提供了一種直升機安全出口燈鋰電池同時充放電控制器,屬于鋰電池同時充放電控制器領域,包括基板和外殼,基板上設有卡扣,卡扣包括連接板和卡位塊,外殼上設有與卡扣相配合的卡位缺口?;迳显O有PCB板,PCB板上設有充電模塊、網絡模塊以及接線柱,充電模塊上設有電壓變換單元?;逡粋仍O有冷卻風扇,冷卻風扇通過螺釘固定在基板上,冷卻風扇為軸流風扇。該控制器不但能確保鋰電池能同時充放電,還能通過手機、平板電腦實現遠程遙控充電,而且具有散熱良好,使用壽命長的優點。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
氮化碳改性二硫化鉬鋰離子電池負極材料的制備方法

本發明公開了一種氮化碳改性二硫化鉬鋰離子電池負極材料的制備方法,包括以下步驟:1)、將三聚氰胺進行熱反應,得到C3N4;2)、C3N4加入去離子水中,超聲分散;隨后加入鉬酸銨和硫化鈉,將所得混合溶液于密封條件下進行水熱反應,反應溫度為220~300℃,反應時間為12~36h;反應所得物經離心、洗滌和干燥;得到可作為鋰離子電池負極材料的C3N4改性MoS2復合材料。該方法工藝簡單,成本低,條件溫和,通過C3N4對二硫化鉬的改性,改善材料的結構穩定性,增強循環穩定性。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
中溫高檔鋰質瓷的制備方法

本發明涉及一種中溫高檔鋰質瓷的制備方法,其坯料和釉料配方的重量百分比組成為:坯料:滑石30~45%、鋰長石20~35%、鉀長石5~15%、高嶺土10~18%、膨潤土3~5%、石英0~15%;釉料:鋰長石20~40%、方解石5~15%、高嶺土4~8%、石英0~15%、ZnO?3~5%、BaCO3?0~5%、玻璃料20~35%;經過坯料和釉料制備、成型、干燥、坯體素燒、施釉、干燥、中溫釉燒獲得制品,其中坯體素燒溫度范圍為:1140~1160℃,保溫時間為30min,中溫釉燒溫度為1100℃、保溫時間為30min,獲得具有釉面質量好、光澤度高制品,因此具有廣闊的應用前景。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
高強度二硅酸鋰微晶玻璃材料的制備方法

本發明涉及一種高強度二硅酸鋰微晶玻璃材料的制備方法,包括如下步驟:步驟一:制備Li2O?K2O?P2O5?ZrO2?SiO2體系基礎玻璃:步驟二:將基礎玻璃加熱至500~600℃并保溫0.5~1h,然后加熱至700~750℃并保溫0.5~1h,再加熱至810~860℃并保溫1~6h,獲得二硅酸鋰微晶玻璃材料本體;步驟三:將材料本體在900~1000℃熱處理30~60s,然后將顆粒度為200nm~5um的非晶GeO2微粉高溫噴涂至材料本體表面,然后經冷卻、浸濕、晾干后獲得高強度二硅酸鋰微晶玻璃。該玻璃可用于高性能義齒材料、人工骨骼修復材料、以及高性能工業陶瓷等領域,因此具有廣闊的市場前景。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
二氧化鈦改性二硫化鉬鋰離子電池負極材料的制備方法

本發明公開了一種二氧化鈦改性二硫化鉬鋰離子電池負極材料的制備方法,包括以下步驟:將鉬酸鈉、硫脲加入去離子水中,再加入草酸均勻攪拌混合,得混合液;混合液于水熱釜中反應,得MoS2;將MoS2溶解于無水乙醇中,加入氨水溶液超聲處理,滴加鈦酸四丁酯后于45~60℃反應22~26h;反應所得物離心后,洗滌、干燥,最后在惰性氣氛中于500~800℃熱處理(4±0.5)小時,得到二氧化鈦改性二硫化鉬。該二氧化鈦改性二硫化鉬可用于作為鋰離子電池負極材料,可獲得優異的儲鋰性能,增強循環穩定性。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
鋰鹽的回收方法
鋰鹽的回收方法 1044     
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本發明涉及鋰鹽的回收方法,具體涉及一種7?去氫膽固醇副產回收鋰鹽的方法。本發明提供的方法,將3?乙酰膽固醇?7?對甲苯磺酰腙的脫腙液經冷卻過濾后、加水溶解,并將得到的含鋰溶液與萃取劑進行萃取,避免了脫腙液直接加水卒滅后,物料由于乳化現象嚴重,無法通過分層操作回收鋰鹽;同時,該方法摒棄了傳統工藝中磷酸的使用,避免了磷酸鹽廢水的產生,直接得到高含量的碳酸鋰產品,提高了鋰鹽的回收率。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
適用于煅燒鋰電池正極材料的高抗熱震陶瓷坩堝及其制備方法

本發明公開了一種適用于煅燒鋰電池正極材料的高抗熱震陶瓷坩堝及其制備方法,陶瓷坩堝材料其化學組成為:SiO2?45~60wt%、Al2O3?25~35wt%、Li2O?3~5wt%、ZrO2?3~8wt%、MgO1~3wt%、TiO2?1~5?wt%。經配料、球磨、過篩、壓濾脫水、真空練泥、沖壓成型、干燥而得到坩堝坯體,最后在還原氣氛下進行燒成。本發明坩堝生產成本低、成型性能好,有效提高了產品的抗熱震性能、耐堿性能強,能夠很好地滿足煅燒鋰電池正極材料的耐堿使用要求,從而有利于促進坩堝產業的技術進步和應用發展,因此具有廣闊的市場前景。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
透鋰長石/堇青石復相低膨脹陶瓷及其制備方法

本發明涉及一種透鋰長石/堇青石復相低膨脹陶瓷及其制備方法。其特點是以透鋰長石、高嶺土、滑石等為原料,采用普通陶瓷燒結方法,生成主晶相為復合透鋰長石/堇青石復相晶體結構的低膨脹陶瓷,其熱膨脹系數α在1.0~2.0×10-6/℃。不使用鋰輝石或碳酸鋰等價格昂貴的含鋰原料就可制得熱穩定性好的低膨脹陶瓷。該材料可廣泛應用于窯具、高溫夾具、高溫輻射擋板、家庭用耐熱餐具以及熱電偶保護管等。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
磷摻雜1T相二硫化鉬/碳鋰離子電池復合負極材料的制備方法

本發明公開了一種磷摻雜1T相二硫化鉬/碳鋰離子電池復合負極材料的制備方法,該方法采用一步水熱法合成高性能1T相二硫化鉬/碳鋰離子電池復合負極材料,該材料純度高,磷的摻雜可以增加導電性和表明潤濕性,大的層間距可以緩解二硫化鉬材料在電化學循環過程中的體積膨脹問題,因此表現出較高的比容量,穩定的循環性能和良好的倍率性能,是一種理想的鋰離子電池負極材料,可廣泛應用于需要高能量密度、使用壽命長、高穩定性的鋰離子動力電池上。本發明方法簡單,條件易達,成本較低,設備要求低,材料形貌結構易于調控,便于大規模生產,因此具有廣闊的應用前景。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
鈣鍶鋰釤鈦系微波介質陶瓷水基流延漿料及其陶瓷膜片的制備方法

本發明公開了一種鈣鍶鋰釤鈦系微波介質陶瓷水基流延漿料,由陶瓷粉體、有機添加劑、水組成;所述陶瓷粉體為含3~12wt%燒結助劑的鈣鍶鋰釤鈦系微波介質陶瓷固相粉體;所述有機添加劑中的復合粘結劑由按體積比聚乙烯吡咯烷酮∶苯丙乳液=1~1.5∶1.5~1復合而成。此外還公開了利用上述漿料采用水基流延成型工藝制備陶瓷膜片的方法。本發明實現了鈣鍶鋰釤鈦系微波介質陶瓷膜片的制備,從而解決了該體系陶瓷材料的實際應用問題,所制得的陶瓷膜片強度及疊層性能好,且具有優良的微波介電性能和較低的燒結溫度,可與銀、銅電極共燒。本發明制備方法簡單易行,能夠滿足環保要求,且生產成本低,適合于大規模工業生產。

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碳化硅晶須原位復合鋰質陶瓷材料及其制備方法

本發明公開了一種碳化硅晶須原位復合鋰質陶瓷材料,包括基料和結合劑;所述基料的組成為鋰質礦物原料15~32wt%、粘土質原料25~50wt%、石英粉2~10wt%、金屬硅粉7~28wt%、碳源材料3~12wt%;所述結合劑的用量為基料的6~12wt%;以所述基料和結合劑制得生坯后,經埋碳燒結而成。此外,還公開了上述碳化硅晶須原位復合鋰質陶瓷材料的制備方法。本發明通過調整配方體系、摻入金屬硅粉與碳源材料、結合埋碳燒成,實現了以原位合成的方式在鋰質瓷中引入碳化硅晶須,從而獲得高熱導、高強的鋰質陶瓷材料。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
在還原焰中燒成的鋰質耐熱瓷及其制備方法

本發明涉及一種在還原焰中燒成的鋰質耐熱瓷及其制備方法,所述耐熱瓷坯體物料組成的質量百分比為:鋰輝石30~40?wt?%、鋰鋁硅微晶玻璃3~6?wt?%、堇青石5~10?wt?%、鋯英石1~5?wt?%、高嶺土30~45?wt?%、膨潤土3~15?wt%,并經配料、球磨、干燥、施釉、還原焰氣氛燒成后獲得制品,所述制品的膨脹系數為2.3~2.7×10?6/℃、白度為70~75。本發明的鋰質耐熱瓷采用還原焰燒成,突破了只能采用氧化焰燒成的傳統工藝,獲得制品白度更高,熱膨脹性能更優,因此具有廣闊的市場前景。

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三氧化二鐵/鈦酸鋰復合材料的制備方法及其應用

本發明涉及一種三氧化二鐵/鈦酸鋰復合材料的制備方法及其應用,以微納多孔結構的三氧化二鐵微球為模板,然后以Li的可溶性化合物和Ti的可溶性合物為鋰源和鈦源,通過水熱反應,經過后續煅燒處理得到鈦酸鋰包覆三氧化二鐵復合材料,所得材料具有優異的電化學性能,具有良好的應用前景。

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江西 - 景德鎮 來源:中冶有色網 2023-03-18
低溫燒結鈣鍶鋰釤鈦微波介質陶瓷及其制備方法

本發明公開了一種低溫燒結鈣鍶鋰釤鈦微波介質陶瓷,以通式(Ca1-xSrx)1-y(Li1/2Sm1/2)yTiO3-a低溫熔塊表示,其中x、y為摩爾分數,0.01≤x≤0.06,0.05≤y≤0.65;a表示低溫熔塊對(Ca1-xSrx)1-y(Li1/2Sm1/2)yTiO3的重量百分比,3%≤a≤20%,所述低溫熔塊的組成按摩爾比為B2O3∶CuO∶Li2CO3=4~7∶0.5~2∶0.1~1.5。本發明還公開了上述低溫燒結鈣鍶鋰釤鈦微波介質陶瓷的制備方法。本發明顯著降低了鈣鍶鋰釤鈦陶瓷體系的燒結溫度,并保證了材料的微波介電性能,從而從根本上滿足了微波元器件的實際生產需求。而且制備工藝簡單、易于控制,化學計量比可控,產品質量穩定可靠,極大地促進了該體系材料的推廣和應用,有利于推動通信技術行業的發展。

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