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《3D打印-尼龙粉 制造工艺配方精选》


3D打印尼龙粉概述
尼龙粉是一种常用于3D打印的热塑性材料,具有高强度、耐磨性、耐化学腐蚀性以及良好的机械性能。它广泛应用于选择性激光烧结(SLS)、多喷射熔融(MJF)等3D打印工艺。

3D打印尼龙粉的常见类型
尼龙11(PA11):具有良好的抗紫外线和抗冲击性能,适合户外使用。
尼龙12(PA12):强度和刚度更高,是SLS打印中最常用的材料之一。
复合尼龙材料:如玻璃纤维增强尼龙(如Nylon 12 GF Powder)和碳纤维增强尼龙(如Nylon 11 CF Powder),这些材料在强度和刚性上表现更优。

3D打印尼龙粉的应用领域
工业制造:用于制造机械零件、齿轮、轴承等,具有良好的耐磨性和机械强度。
汽车与航空航天:用于制造功能测试部件、发动机进气歧管、轻量化结构件等。
医疗领域:可用于制造生物相容性好的医疗器械。
消费品:如运动器材、鞋底模具等。

3D打印尼龙粉的优势
高精度与复杂结构:SLS和MJF工艺可以实现复杂几何形状的打印,无需支撑结构。
材料可重复使用:未烧结的尼龙粉末可以回收再利用,减少浪费。
良好的表面处理:尼龙粉末打印的部件表面可以进行喷砂、喷漆等后处理。

3D打印尼龙粉的局限性
吸湿性:尼龙材料容易吸收空气中的水分,可能导致打印件变形或性能下降。
表面粗糙度:MJF打印的部件表面相对粗糙,需要额外的后处理。
材料选择有限:与FDM等其他3D打印技术相比,SLS和MJF的材料种类相对较少。

总结
3D打印尼龙粉因其优异的机械性能和广泛的适用性,在工业制造、汽车、航空航天等领域具有重要的应用价值。然而,其吸湿性和表面粗糙度等局限性也需要在实际应用中加以注意。


2025版《比亚迪固态电池制造工艺配方精选汇编》

2025版《比亚迪固态电池制造工艺配方精选汇编》

比亚迪已于2024年成功下线60Ah全固态电池,能量密度达到400Wh/kg,体积能量密度为800Wh/L,该电池采用复合卤化物电解质技术,低温性能显著提升,-30℃环境下的放电效率可达85%,较日韩竞品高出15个百分点,比亚迪的固态电池还具备5C超快充能力,10分钟可补充80%电量。

本资料收录了比亚迪最新专利技术资料,涉及固态电解质、正负极材料及固态电池制造方法等,是从事固态电池研究和生产单位的重要参考资料。

【资料内容】生产工艺、配方
【项目数量】61项
【出品单位】国际新技术资料网
【电子版】1680元(PDF文档)(邮箱传送)
【交付方式】中通(免邮费) 顺丰(自付)
【电话】13141225688   13641360810

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比亚迪已于2024年成功下线60Ah全固态电池,能量密度达到400Wh/kg,体积能量密度为800Wh/L,该电池采用复合卤化物电解质技术,低温性能显著提升,-30℃环境下的放电效率可达85%,较日韩竞品高出15个百分点,比亚迪的固态电池还具备5C超快充能力,10分钟可补充80%电量。

本资料收录了比亚迪最新专利技术资料,涉及固态电解质、正负极材料及固态电池制造方法等,是从事固态电池研究和生产单位的重要参考资料。

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目录

1离子液体聚合物及其制备方法、聚合物固态电解质、电池和用电设备
2一种固态电解质、电池、电池组、用电设备及固态电解质的制备方法
3导电剂及其制备方法、正极极片、负极极片和固态电池
4全固态电池、电池组和用电设备
5一种聚合物、聚合物电解质、固态电池及用电设备
6硫化物固态电解质及其制备方法和应用
7热熔型凝胶电解质及其制备方法和应用
8固态电池及其制备方法和用电设备
9固态电解质、固态电解质用增塑剂以及应用
10复合粘结剂、电极浆料、电极极片及全固态电池
11一种复合固态电解质材料及其制备方法、应用
12电极浆料组合物、电极极片及固态电池
13用于锂电池的改性正极颗粒及其制备方法、锂电池正极和全固态锂电池
14固态电池用负极片、固态电池及其制备方法
15负极片及其制备方法和固态电池的制备方法
16导电剂及制备方法、正极片的制备方法和固态电池的制备方法
17一种正极复合材料及其制备方法、正极极片和全固态锂电池
18负极材料及其制备方法和全固态锂电池
19硅基复合负极材料及其制备方法和全固态锂电池
20负极材料及其制备方法和全固态锂电池
21用于电池负极的复合固态电解质材料、负极片及全固态锂电池
22负极材料及其制备方法和全固态锂电池
23电解液添加剂、电解液及锂离子电池
24固态电解质及其制备方法、电池
25聚合物电解质和固态电池
26负极材料及其制备方法、负极和全固态锂电池
27一种固态电解质及其制备方法和全固态电池
28一种复合型固态电解质及其制备方法和全固态电池
29硅基复合负极材料及其制备方法、全固态锂电池
30负极材料及其制备方法、全固态锂电池
31硅基复合负极材料及其制备方法、全固态锂电池
32一种正极复合材料及其制备方法和全固态锂电池
33一种电解质聚合物基材、固态电解质及其制备方法、锂离子电池
34一种复合固态电解质及固态锂电池
35一种固态电解质及固态锂电池
36一种复合负极、固态锂电池及其制备方法
37一种固态电解质的聚合物基材、聚合物固态电解质以及电池
38一种锂离子电池固态电解质及其制备方法和固态锂离子电池
39全固态电解质及其组合物与电极和全固态锂离子电池
40聚合物固态电解质及其聚合物基材和组合物以及电池
41一种复合固态电解质及其制备方法、固态锂电池
42一种锂电池正极材料及其制备方法、全固态锂电池
43固态电池及其制备方法和电动汽车
44正极材料及其制备方法以及锂电池正极片和固态锂电池
45固态电解质及其制备方法和固态锂电池
46固态锂电池及其制备方法
47固态电解质及其制备方法和固态锂电池
48锂离子电池的正极组件及其制备方法、全固态锂电池
49锂离子电池正极材料及其制备方法、锂离子电池正极和全固态锂电池
50一种固态电解质以及制备方法和锂离子电池
51聚合物电解质纤维膜及其制备方法和全固态锂离子电池
52交联型共聚物和聚合物电解质及其制备方法和全固态锂离子电池
53电池正电极材料及其制备方法以及电池正极和全固态电池
54电解质组合物和聚合物电解质膜以及聚合物电解质及其制备方法和全固态电池及其制备方法
55一种固态电解质及其制备方法和锂离子电池
56一种全固态锂电池及其制备方法
57一种固态电解质及其制备方法和固态电池
58一种全固态锂电池及其制备方法
59一种聚合物固态电解质和固态电池
60一种复合固态电解质和固态电池
61一种负极材料及其制备方法、负极和全固态锂离子电池