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4)加热蒸发舟蒸发舟开始加热到正常蒸发这段时间原则上控制在12~16分钟。蒸发舟加热分4个阶段,每个阶段用时3~4分钟,功率分别为0~40%、40%~50%、50%~70%、70%~80%,同时,蒸发舟在***次加热时要比平时正常加热提高不超过1伏的电压,待正常蒸镀后再将电压降下来,这样可以增大蒸发舟的铝液铺展面积,提高蒸镀效率。5)送铝丝;当放置在蒸发舟的舟槽内的铝丝融化后,开始调整每支舟的温度,直至将所有舟的温度调整到温度相差±℃以内(基本相同)后,若舟槽里的铝液已被蒸发掉,并同时进行步骤5)采用78~85%的正常送铝丝的速度,输入铝丝,直到铝液再次铺展整个舟槽(凹槽),停止送铝丝,再调整每支舟的温度,待铝液可以被均匀的蒸发后,就可以进行下一步蒸镀操作;6)蒸镀;蒸镀时蒸发舟被固定在夹座上进行加热;正常生产时,蒸发舟的温度在1300~1400℃,并同时进行步骤5)将高纯度的铝线由输送电机连续送到蒸发舟上并被气化。在蒸镀过程中,一定要注意控制蒸发舟的温度,过高或者过低都会严重影响蒸发舟的使用寿命。在蒸镀过程中用肉眼观察舟槽里的铝液铺展面积大小、铝液是否沸腾、通过观察窗发现镀铝的是否均匀性,来判断舟的温度是否过高或过滴。纳米彩钢铝膜如何采购。合肥纳米彩钢隔热铝膜现货
本发明涉及锂电池领域,更具体地说涉及铝质锂电池外壳的绝缘封口处理方法。背景技术:随着锂电池在动力领域中的应用越来越***,对锂电池的性能要求也愈加苛刻。锂电池不仅需要高能量密度,还需要长循环寿命。但众所周知,锂电池对氧和水分非常敏感,电池即使有微泄漏,也会造成性能严重下降,如果泄漏严重,则可能引发燃烧***。因此锂电池的密封性能不仅是其性能发挥的基础和保证,还涉及到安全问题,是至关重要的一环。以18650电池为例,电池的密封工艺通常是在壳体与盖帽之间加绝缘胶圈,使用封口设备以一定的机械强度使壳体卷绕包裹住绝缘胶圈,从而使电池密封。但由于绝缘胶圈厚度大且质地较软,电池封口强度难以得到保证,并且随着时间的累积,绝缘胶圈老化,导致电池气密性差,同时绝缘胶圈占用电池较大空间,导致电池能量密度降低。本**对于锂电池封口方法进行了大量的研究,为了从根本上解决上述问题,本**提出了大胆的创新方法,不再使用绝缘胶圈,而是直接在电池壳体表面原位生成致密且坚硬的氧化铝膜,使附有氧化铝膜的壳体以极大的机械强度与盖帽直接抱为一体。利用氧化铝膜的绝缘性能及致密坚硬特点,保证电池既能两极绝缘又可以达到密封性能良好效果。合肥纳米彩钢隔热铝膜现货纳米彩钢铝膜使用寿命。
产品:覆膜镀铝膜(淋膜),PET镀铝膜淋膜,复合强度好,膜面平整,端面整齐,质量保障,电话:幅宽:200mm-1650mm卷心内径:24mm(1”)76mm(3”)152mm(6”)淋膜厚度:根据客户实际需求淋膜克重。用途:覆膜镀铝膜用于地暖膜,屋顶防潮隔热膜(可阻燃),冰包内衬,各种箱包内衬,可与珍珠棉EPE复合做儿童爬爬垫,游戏垫,汽车太阳挡,户外野餐露营用防潮垫,厨房用防潮清洁垫,也可用作床垫防潮隔湿。性能:覆膜镀铝膜具有良好的隔热保温防潮性能镀铝PET薄膜是通过真空镀铝工艺将一层薄薄的铝原子堆积到优质PET薄膜上而形成的阻隔性薄膜,具有亮丽的金属光泽度,优异的气体和光线阻隔性以及良好的防潮、耐热、耐穿刺性能,可替代铝箔等使用的优点。镀铝膜具有对紫外线和红外线有良好的反射能力,达到阻隔紫外线作用,同时能使薄膜提高隔氧,,阻湿作用,又具有金属光泽。镀铝膜的加工方法就是在高真空状态下通过高温将金属铝汽化蒸发,使铝的蒸汽使铝的蒸汽沉淀堆积到塑料薄膜表面上,从而形成的一种复合软包装材料。镀铝膜具有优良的阻气性、阻湿性、遮光性和保香性,可以延长内容物的保质期。由于其外观漂亮,还可以在一定程度上替代铝箔,降低包装的成本。
在进行抽真空之前先打开捕集泵,通过捕集泵将镀铝机的真空仓内的水分凝结为冰;3)抽真空;将镀铝机的真空仓内抽真空并维持真空度为10-4mbar;4)加热蒸发舟蒸发舟开始加热到正常蒸发这段时间原则上控制在16分钟。蒸发舟加热分4个阶段,每个阶段用时4分钟,功率分别为15%、40%、50、70%,同时,蒸发舟在***次加热时要比平时正常加热提高不超过1伏的电压,待正常蒸镀后再将电压降下来;5)送铝丝;当放置在蒸发舟的舟槽内的铝丝融化后,开始调整每支舟的温度,直至将所有舟的温度调整到温度相差±℃以内(基本相同)后,若舟槽里的铝液已被蒸发掉,并同时进行步骤5)采用85%的正常送铝丝的速度,输入铝丝,直到铝液再次铺展整个舟槽(凹槽),停止送铝丝,再调整每支舟的温度,待铝液可以被均匀的蒸发后,就可以进行下一步蒸镀操作;6)蒸镀;蒸镀时蒸发舟被固定在夹座上进行加热;正常生产时,蒸发舟的温度在1400℃,并同时进行步骤5)将高纯度的铝线由输送电机连续送到蒸发舟上并被气化;7)冷却;冷却辊温度控制在5℃;8)测厚;通过连续非接触测量薄膜金属镀层厚度系统测定方阻值,并根据设定的方阻值,计算方阻值的偏高或偏低,并及时根据方阻值的偏高或偏低调整铝层厚度。纳米彩钢铝膜有哪些种类。
3)采用分光光度计测量石英基底上si3n4薄膜的可见光-近红外透过率曲线,采用红外傅立叶光谱仪测量si基底上si3n4薄膜的红外透过率曲线;4)采用基于透射光谱的光谱反演计算方法精确计算si3n4薄膜的折射率和消光系数;5)采用纳米压痕法测量石英基底上si3n4薄膜的硬度。下面以高硬度低吸收离子束溅射si3n4薄膜制备为实例,具体步骤如下:1)首先选择si靶作为离子束溅射沉积靶材,选择熔融石英和si基底作为si3n4薄膜的沉积;2)采用双离子束溅射沉积技术,制备si3n4薄膜工作示意图如图1所示。选择镀膜真空室本体真空度为4×10-6torr,真空室氮气流量x为30sccm,辅助离子源氮气流量y为30sccm,主离子源工作参数:工作电压u1为1000v,工作电流i1为450ma;辅助离子源工作参数:工作电压u2为300v,工作电流i2为200ma,在熔融石英和si基底上制备了si3n4薄膜,膜层厚度为300nm左右;3)采用lambda900分光光度计测量石英基底上si3n4薄膜的可见光-近红外透过率曲线,测量范围为300nm-2500nm,测量结果如图2所示;采用pe红外傅立叶光谱仪测量si基底上si3n4薄膜的红外透过率曲线,测量范围为2500nm-20000nm,测量结果如图3所示。纳米彩钢铝膜能用多长时间。原装纳米彩钢隔热铝膜值得信赖企业
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但针对离子束溅射沉积技术制备si3n4薄膜还鲜有报道。综上所述,目前采用离子束溅射沉积技术制备si3n4薄膜还未见报道。技术实现要素:(一)要解决的技术问题本发明要解决的技术问题是:如何实现高硬度低吸收si3n4薄膜的制备。(二)技术方案为了解决上述技术问题,本发明提供了一种高硬度低吸收si3n4薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)首先选择si靶作为离子束溅射靶材;2)其次采用离子束溅射沉积技术,在不同基底上制备si3n4薄膜;3)然后采用分光光度计和红外傅立叶光谱仪分别测量si3n4薄膜的透射光谱;4)基于透射光谱的反演方法,计算si3n4薄膜的折射率和消光系数;5)测量si3n4薄膜的硬度。推荐地,步骤1中,选择熔融石英和si基底作为si3n4薄膜的沉积。推荐地,步骤2在制备时,选择镀膜真空室本体真空度为m×10-6torr,1≤m≤50,真空室氮气流量x为10≤x≤50,辅助离子源氮气流量y为0~50sccm,主离子源工作参数为:工作电压u1为600v≤u1≤1500v,工作电流i1为200ma≤i1≤900ma;辅助离子源工作参数为:工作电压u2为150v≤u2≤600v,工作电流i2为100ma≤i2≤400ma,在熔融石英和si基底上制备si3n4薄膜。推荐地,步骤2在制备时,选择镀膜真空室本体真空度为4×10-6torr。合肥纳米彩钢隔热铝膜现货
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