本发明公开了一种球磨铸铁件用球粘土型砂及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:球粘土 32‑44、山砂 15‑25、蛇纹石尾矿16‑28、埃洛石10‑20、锆英砂 21‑33、钠硼解石 12‑18、灰钙粉5‑10、蓝方石14‑22、异氰酸丙基三乙氧基硅烷2‑4、冶金废渣5‑10、硅酸锂4‑8、聚乙烯亚胺6‑9、改进剂 130‑150。本发明通过使用球粘土制得的粘土型砂分散性好,可塑性好,粘结性好,通过使用蛇纹石尾矿、埃洛石、钠硼解石、灰钙粉、蓝方石,型砂透气性好、耐热性好,通过添加异氰酸丙基三乙氧基硅烷、硅酸锂、聚乙烯亚胺,提高了型砂的湿压强度。本发明型砂综合性能优异,适用于球墨铸铁件。
本发明涉及一种新型触控调节亮度的可折叠LED护眼灯,包括:电源控制开关、LED灯珠、散热气孔和锂电池,底部可移动支座上设置有所述电源控制开关,所述电源控制开关一侧设置有触控亮度调节按钮,所述底部可移动支座侧面设置有电源插头,所述底部可移动支座内部设置有所述锂电池,所述底部可移动支座上方设置有灯臂旋转轴,所述灯臂旋转轴上方设置有可转动灯臂,所述可转动灯臂上方设置有灯罩旋转轴,所述灯罩旋转轴上方设置有灯罩,所述灯罩内部设置有所述LED灯珠,所述灯罩内部设置有所述散热气孔。由于耗电量节能,发光效率高,超长寿命,保护视力,可以充分散热,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎。
本发明公开了一种新型燃料电池混合动力电动汽车能量管理系统,主要由能量管理控制系统、燃料电池子系统、光伏发电子系统、变换器等构成,能量管理控制系统根据车辆行驶动力需求,合理分配燃料子系统和动力锂电池组的供电比例。当电动汽车受到阳光照射时,光伏发电子系统可将太阳能转化为电能存储于动力锂电池组中或者给车用负载供电。本发明实现了太阳能与燃料电池在电动汽车中的综合利用,并实现电动汽车多能源供给的能量管理控制。
本发明公开了一种提高平整性铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、草酸0.2-0.4、纳米羟基草酸铝溶液0.8-1、糖精0.1-0.2、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明使用钛酸四丁酯形成纳米二氧化钛,同时使用了硅酸锂、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷、含氟表面活性剂,提高了封孔剂的渗透性、粘结性、疏水性;通过使用草酸、纳米羟基草酸铝溶液、糖精,提高了封孔表面膜的平整性和密封性,大大提高了耐腐蚀性。
本发明公开了一种用于变压器的氧化镍基铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:60.2-66mol的Fe2O3、13.0-18mol的氧化锰、11.3-16mol的氧化锌、3-4mol的氧化镁、0.1-0.2mol的偏硅酸钠、0.6-1mol的四氧化三钴、0.01-0.02mol的稀土复合导磁粉体;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:70-100ppm的氮化锂、60-80ppm的硫酸亚铁,本发明的铁氧体磁芯材料加入的稀土复合导磁粉体磁能积高,磁性稳定,制备方法简单,成品具有晶界电阻率高,气孔率低、晶粒大而均匀的特点。
一种适合儿童玩耍的发光玩具,包括充电底座和灯体,所述底座为圆柱形,中间凹陷,所述灯体为球体,所述灯体与底座中心凹陷处吻合,所述底座内设置有太阳能电池,所述底座上设置有太阳能接收板,所述灯体内设置有灯芯,所述灯芯外包裹有软性硅胶材质,所述灯体内设置有锂电池,所述底座凹陷处设置有接触充电板,所述灯体上设置有充电棒,所述充电棒连接锂电池与灯体边缘。本发明设计了一种能够撞击接触发光的玩具,能够发出五彩光,刺激儿童的色彩感知,引起儿童的兴趣,并且硅胶的设置能够防止儿童将其损坏,延长使用寿命,同时能够太阳能充电储电,更加环保,更加适合儿童玩耍。
本发明公开了一种N?C/Co3O4空心球纳米材料及其制备方法和应用,该制备方法,包括:1)通过常温合成MOFs法合成前驱体ZIF?67;2)将紫色溶液静置、抽滤、干燥得到蓝紫色粉末;3)将蓝紫色粉末在N2保护气的存在下煅烧制得N?C/Co空心球结构的中间体;然后再在空气中煅烧,氧化得到具有空心球结构的N?C/Co3O4最终产物。通过该方法制得的N?C/Co3O4空心球状的纳米材料通过检测具有优异的电化学特性,完全能够作为锂电池的电极材料使用,且具有良好的倍率性能。同时该制备方法步骤简单,原料易得。
本发明公开了一种新能源微电网储能系统,包括光伏发电单元、混合储能装置、负荷和电源控制系统,光伏发电单元包括光伏阵列和发电控制器,光伏阵列经发电控制器与直流母线连接,并通过并网逆变器接入电网,混合储能装置包括锂电池储能系统和超级电容储能系统,锂电池和超级电容器各自通过DC/DC双向变换器并入系统母线,负荷经DC/DC控制器或者AC/DC控制器并入系统母线,电源控制系统连接光伏发电单元和混合储能装置,控制混合储能装置的充放电过程。系统通过电源控制系统对微电网的各模块的工作电压和电流进行采集,调控储能系统的充放电过程,提高了微电网接入电网的稳定性,减小网络损耗。
本发明公开了一种生活污水净化用生物填料及其制备方法,所述生物填料由以下质量份的原料制成:滑石细粉35‑48份、氧化铝粉25‑40份、电熔石英18‑32份、锂电气石微粉4‑5份和改性二氧化钛0.5‑1份。本发明采用体密度大的矿物如滑石细粉、氧化铝粉和电熔石英经高温体积膨胀合成体密度小的堇青石陶瓷,配合锂电气石微粉以及改性二氧化钛等高温体积收缩的原料,以聚丙烯球为造孔剂,制备的生物填料体积密度小、热膨胀系数低、气孔率高、表面积大、菌群生存率高和挂膜效果好,同时经高温烧成后的填料强度大,在反冲洗过程中不破碎,可以经过高温煅烧以去除填料中无法冲洗干净的残留物,实现反复使用。
本发明涉及一种无机复合防火材料及其制备方法,按照重量份计,包括膨胀珍珠岩10~15份、SiO2气凝胶粉3‑5份、海泡石3‑5份、硅酸铝纤维2‑3份、硅藻土1‑2份、水溶性碱金属硅酸盐15‑17份、氢氧化锂2‑4份、无机酸1.3‑1.5份、稳定剂0.8‑1.0份、固化剂0.2‑0.3、玻璃粉0.1‑0.2份、水5份。本发明采用的粘结系统采用水溶性碱金属硅酸盐与水混合后,在搅拌下加入氢氧化锂饱和液,80‑100℃保温1h后冷却,在搅拌下加入无机酸和稳定剂,粘接效果优良,固化速度快,耐水、耐酸碱性能好,在提高防火性能的同时,有效的提高了粘结性和韧性。
本发明公开了一种碳包覆硅复合硅酸盐材料及其制备方法和应用,材料的制备方法为:将金属硅化合物和碳源加入溶剂中搅拌混匀,超声分散后得到前驱体溶液,前驱体溶液放置到高温反应釜中,经过烧结得到碳包覆硅复合硅酸盐材料。本发明利用金属硅化合物作为前驱体,实现了硅酸盐在硅颗粒内部合成,可以有效缓解硅的体积膨胀;并且通过碳包覆可显著地增强材料的导电性,增加库伦效率。本制备方法简单,对环境无污染,适合工业化大规模生产。本发明还公开了所述碳包覆硅复合硅酸盐材料在锂离子电池中的应用,其可作为锂离子电池的负极材料,从而在电池电极、超级电容器及后端新能源电动汽车领域中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高黏附力P(VDF‑HFP)浆料的制备方法,将分散剂加入去离子水中搅拌溶解,制得分散剂溶液,将黏结剂单体、阻聚剂加入所述分散剂溶液中混合溶解,随后加入P(VDF‑HFP)粉末,搅拌得到混合体系;在混合体系中通入惰性气体或氮气排除混合体系中的空气,随后密封保存;将步骤b中密封保存的混合体系放入60Coγ‑ray辐照装置中进行辐照,得到分散液将分散液离心水洗后重新分散于去离子水中,制成P(VDF‑HFP)浆料。本发明制得的浆料本身具有很高的粘附性,将其用于涂覆锂离子电池隔膜,不必担心黏结力丧失所带来的性能下降和安全隐患,从根本上提高了锂离子电池的电性能和安全性能。
本发明公开了一种以超强碱法制备1,2,3,4‑四氢‑1‑萘甲酸的方法,包括以下步骤:(1)氮气保护下,使用四氢萘做原料,加入叔丁醇钾,正己烷做溶剂,滴加正丁基锂,制备拔氢产物;(2)氮气保护下,将干燥的二氧化碳通入体系中,酸化,得到目标产物。在步骤(1)中,叔丁醇钾与正丁基锂的摩尔比为1:0.5~1.5,优选1:1.0。优选的,在步骤(1)中,超强碱与四氢萘的摩尔比为1:0.5~2,优选1:1.2~1.5。本发明相比现有技术有以下优点:步骤短,原料便宜,收率高,可操作性高,重复性好,工业化方便。
本发明提供一种正极片、正极极板及固态电池。制备该正极片的原料组分包括60%~98%的活性电极材料、1%~15%的电子导电剂、0.2%~10%的助剂和0.8%~15%的离子导电剂。正极极板是采用热辊压将正极片与集流体层复合而成。固态电池依次由正极极板构成的正极极板层、固态电解质层和金属锂负极构成的负极极板层叠片组装而成。正极片具有低孔隙率;采用活性电极材料、离子导电剂和助剂等能够提高锂离子的迁移数和扩散速率,提高传导能力和电池倍率;制备工艺采用无溶剂干法工艺,有效地降低了固态电池中的界面接触阻抗,构建兼具电子和离子导电网络的一体化电极,实现电极‑固态电解质一体化成型,推动固态电池尽早实现产业化。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种壳‑核结构的分级多孔碳包覆MoS2的负极材料,MoS2纳米花具有超高的比表面积,有利于暴露更多的锂离子嵌脱位点,用卡拉胶包覆MoS2纳米花,在引发剂作用下,卡拉胶与丙烯腈共聚,得到聚丙烯腈接枝卡拉胶包覆MoS2纳米花,经过预氧化和碳化,得到氮掺杂多孔碳包覆MoS2,孔隙结构丰富,增大了与电解液的接触面积,N掺杂提高了多孔碳的稳定性和导电性,MoS2在多孔碳上高度分散,减少团聚,提高了倍率性能和理论比容量,同时多孔碳包覆MoS2,提高了负极材料的循环稳定性和导电性,使得壳‑核结构的分级多孔碳包覆MoS2的负极材料具有优异的导电性、理论比容量、循环稳定性、倍率性能。
本发明公开了一种具备防冻抗裂效果的环保陶瓷釉料及其制备方法,涉及陶瓷釉料技术领域,为解决现有陶瓷釉料在冬季等低温环境中容易因防冻性能一般而发生开裂的情况,并且陶瓷釉料降解效率一般,不利于环保的问题。包括以下重量百分比组分:高岭土10‑15%;石英20‑25%;长石35‑40%;防冻剂3‑8%;碱土金属矿石15‑20%;淀粉塑料10‑15%;锆英石5%‑10%;化工原料15‑20%;磷酸盐5‑10%,所述高岭土为含铝达到30%‑45%之间的水洗黏土,高岭土用于引入氧化硅和氧化铝,所述长石为钾长石、钾钠长石、钠长石、锂瓷石、锂长石中的一种或多种,所述石英用以引入氧化硅,其纯度在95%以上,含铁量低于0.05%。
本发明公开了一种高抗破碎可回用粘土型砂及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:铁矾土32-44、锂皂石13-21、辉绿岩19-27、石灰粉10-15、珍珠岩尾砂15-24、堇青石14-22、金红石9-17、明矾粉6-11、偏铝酸钠3-6、硫酸镁6-9、羟乙基甲基纤维素8-12、氯化钙4-8、改性剂300-350。本发明加入的铁矾土、锂皂石、辉绿岩、堇青石、金红石等原料,可以显著提高型砂的机械强度,降低型砂的破碎率,使得型砂具有优异的抗破碎性,同时本发明型砂回用性强,较大降低了生产成本,保护了环境,节约了资源,具有较高的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种用于公路工程级反光膜的玻璃微珠及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:地开石36-54、钙霞石28-42、碳酸镁12-18、方解石22-36、硅微粉44-68、蓝晶石18-29、四氟硼酸钙6-12、三氧化二锑7-13、焦炭粉5-10、铌酸锂4-9、氯化钾5-10、添加剂?9-14。本发明中的铌酸锂、四氟硼酸钙、方解石、地开石、钙霞石、蓝晶石和硅微粉具有协同效应,各原料之间相互作用,不仅可以改善玻璃微珠的抗老化性和耐高温性,还可以提高玻璃微珠的机械强度和光学性能。本发明制得的玻璃微珠具有强度高,反光亮度高,耐高温,抗老化等优点,使用寿命长,安全可靠,可以广泛应用于公路工程级反光膜。
本发明公开了一种抗拉伸老化的编织工艺品用无机?有机复合涂料,该涂料将无机涂料与水性有机涂料结合使用,制得了一种具有良好成膜性能和防护性能的无机?有机复合涂料,这种复合涂料中采用的无机成膜剂为经纳米碳溶胶、聚丙烯酰胺以及γ?(2, 3?环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷水解改性的硅酸锂复合凝胶粉,其在树脂乳液中能良好分散,改善了常规硅酸锂成膜剂膜脆易开裂的缺陷,而以超支化聚氨酯分散体和天然乳胶调配而成的有机成膜剂具有更高的反应活性,形成的涂料稳定性更好,在改善膜层稳定性方面优势突出,该种涂料可在编织工艺品表面形成无毒、致密、拉伸变形性好、耐老化、疏水的膜层,提高工艺品的观赏价值和使用寿命,经济实用。
本发明涉及一种超薄型双面光电子铜箔的制备方法及所制备的铜箔,所述方法包括:取烷基酚聚氧乙烯醚磺酸钠、1, 3?四氢噻唑?2?酮、胶原蛋白加入去离子水中溶解,得到超薄型铜箔生产用添加剂溶液;在20?90℃的硫酸铜电解液温度下,每小时在每立方米电解液中加入5.0?10.0L上述添加剂溶液,搅拌均匀后电解液进入电解槽;在所述电解槽中在2000~6000A/m2的电解电流密度将上述电解液进行电解,电化学反应后生成超薄型双面光电解铜箔。本发明工艺所制造出的超薄型双面光电子铜箔,拥有厚度薄且均匀,毛面粗糙度适中均匀,铜箔两面平整度光亮,铜箔表面张力大,能有效提高锂离子负极活性物质的粘接力,提高电池的电容量、充放电次数、使用寿命等方面性能。
本发明涉及数据采集技术领域,尤其是一种太阳能供电的低功耗野外检测装置,包括电源模块、电源转化模块、传感器、微处理器和无线模块,电源模块包括太阳能电池板、锂电池、降压模块和电源选择模块,太阳能电池板给锂电池进行通电或通过降压模块直接供电,电源转化模块将电源模块的供电电压分别转换成传感器、微处理器和无线模块的工作电压。本发明使用双路切换式供电模式并通过微处理器的IO口对各模块进行动态功耗管理,根据系统各模块性能,动态地配置系统,使系统中各功能模块处于满足性能需求所需的最低功耗状态,采用多分支电源网络,对各部件的电源进行单独控制,从而实现节省功耗的目的。
本发明公开了一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,包括激光器(1)、光隔离器(2)、偏振控制器(3)、第一光纤分束器(4)、A铌酸锂电光相位调制器(5)、B铌酸锂电光相位调制器(6)、A环形器(7)、B环形器(8)、耦合系统、A光电探测器(11)、A锁相放大器(12)、A信号源(13)、B信号源(14)、伺服控制器(15)、压电陶瓷控制单元(16)、B光电探测器(17)和B锁相放大器(18),由锥形光纤波导(9)与瓶状微型谐振腔(10)组成耦合系统。本发明具备尺寸小、重量轻、功耗低、可调谐性,并且相比于典型的环形、球形等微腔有着更大的等效直径,可达到极高的精度和灵敏度。
本发明公开了一种导电聚合物包覆硅基负极极片及其制备方法和应用,以硅基负极极片为基体、以离子液体为反应介质,通过电化学聚合反应使聚合物单体在基体空隙和表面进行电化学自聚合反应,并在基体表面生成厚度可控的导电聚合物薄膜,以改善硅基负极极片的界面性能及循环稳定性;然后以该极片为正极,金属锂片为负极,连接外电路控制电流进行电化学预锂,以提高基体的首次库伦效率,制备得到导电聚合物包覆硅基负极极片。在电化学聚合反应过程中,导电聚合物薄膜的厚度可通过电量控制,无需催化剂,可大规模生产;且反应介质为离子液体,其几乎无蒸气压,液态温度范围广,相比较其他有机/无机溶剂,对环境更为友好,绿色无污染。
本发明涉及一种药物中间体7‑氧代‑2‑氮杂螺[3.5]壬烷的合成方法,属于药物合成技术领域。具体合成操作步骤如下:(1)、在缚酸剂条件下,将化合物1、化合物2在相转移催化剂和碘代金属盐的作用下,在N,N‑二甲基甲酰胺中进行第一次环合反应,得到化合物3;缚酸剂能吸收反应中的酸,并防止卤化烷的生成。(2)、将所述化合物3、四氢铝锂和反应溶剂进行第二次环合反应,得到7‑氧代‑2‑氮杂螺[3.5]壬烷;四氢铝锂环合主要杂质为过渡还原的烯烃杂质。本发明以二步法实现了7‑氧代‑2‑氮杂螺[3.5]壬烷合成,制备过程中解决了环醚的开环的问题,制备的收率达82%以上,缩短了生产周期,大幅降低了生产成本;合成路线反应条件温和,步骤后处理方便,易于大规模生产。
本发明提供一种手持式脉冲调制高压直流空气等离子体刷装置,涉及材料表面处理技术领域,包括喷枪本体、开关、充电模块、锂离子电池、调档按钮、降压模块、风扇、硬件系统模块、触控屏、放电电极,锂离子电池驱动ZVS模块和降压模块,通过触控屏调控IGBT触发脉冲的频率、占空比,改变ZVS输出的交流电压,ZVS输出的交流电压经高频高压变压器升高,在高频高压变压器的输出端串联一个二极管、并联一个电容进行整流,使放电电极产生稳定、高强度的直流电弧;放电电弧的强度、弧长可由触控屏、调档按钮调控,从而达到人们理想处理材料表面的效果,并且该装置具有节能环保、成本低、可手持、操作简单、可靠性高、体积小等优点。
本发明的一种电芯的制备方法,可解决现有的制备方法导致电池的能量密度不稳定及加工过程存在风险的技术问题。包括以下步骤:使用金属箔材作为负极或正极集流体,在集流体上均匀的涂布一层负极或正极材料;将粘结剂分散或溶解于相应的溶剂中,配置成具有设定固含量的粘结剂悬浊液或溶液;在制备的极片边缘露金属箔处均匀的涂覆一层粘结剂,烘箱中烘干;最后该负极或正极极片经处理后与对应的正极或负极、隔膜、电解液组装成锂离子电芯。本发明通过粘结剂的引入,覆盖了箔材表面,有效的防止了负极边缘析锂的风险,提高了电芯的安全性能;在安全性能提升的同时,可以降低负极的过量比,降低负极的使用量,并提升电芯能量密度,同时提高了生产效率。
本发明公开了一种联吡啶锡片状复合材料及其制备方法,该片状复合材料以联吡啶和四氯化锡为主要原料,以N,N‑二甲基甲酰胺溶剂,以聚丙烯腈为粘结剂,采用静电纺丝技术制备纺丝产品,然后采用浸泡、干燥、烧结技术制得。所制备的该片状复合材料储锂容量高,结构稳定,循环性能好,作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,成本低廉,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种性能更好的质密型高品质金属模具材料,按照重量份有以下原料组成:改性氧化镁占比1.2~1.6份、羟基磷灰石10~16份、钡占比0.1~0.4份、氮化硅1.5~2.4份、三乙酰氧基硼氢化钠4~9份、铬占比0.2~0.5份、硼砂占比3~6份、石英砂占比1.1~1.5份、氧化钛1.5~2.1份、氧化镧0.5~1.3份、氧化硼1.2~1.6份、锡占比0.6~1.2份、氧化锂0.8~1.3份、硼氢化锂0.2~0.7份、钨占比0.3~0.8份和铜粉占比4~8份。本发明的金属材料质地紧密,品质高,能提高金属材料的强度和抗冲击力,大大增强了金属材料的稳定性,满足行业的需求,设计新颖,是一种很好的创新方案等优点。
本发明公开了一种3D打印用陶瓷粉末材料,涉及3D打印使用材料技术领域;本发明3D打印用陶瓷粉末材料组分包括;Pr液、分散剂、硅酮胶、萜烯树脂、环氧乙烯基酯树脂、石墨烯粉末、有机铋抗氧剂、钠石、祁门高岭土、硅酸锆、锂辉石、马铃薯淀粉醚、无碱玻璃纤维、膨润土、碳酸锶、改性方解石、锂辉石;本发明3D打印用陶瓷粉末材料成分控制精、致密度高、球形度好、颗粒尺寸小且粒度分布范围窄、分散性好、流动性好等特性;原料安全无毒,添加分散剂更有利于陶瓷粉末材料分散性;制备方法经过抽真空、吸氢、氢碎、脱氢、气流磨粉、等静压提高密度、烧结工艺而制备的3D打印用陶瓷粉末材料性能更稳定,耐久性好。
本发明公开了一种无氟环保暖瓶瓶坯材料,它是由下述重量份的原料组成的:石英砂40-45、方解石10-15、锂云母6-10、磷酸铝4-6、硬硼钙石5-7、三氧化二锑1-2、氯化钙3-5、氧化镧0.1-0.2、硫酸钠2-3、氧化铝5-7、磷酸二氢铵0.8-2、氧化亚锡0.1-0.2、助熔剂2-4、成型助剂3-5;本发明基本实现无氟化物残留,健康环保,加入的成型助剂降低了玻璃的热膨胀系数,还使得各原料在经过成型后,得到的成品具有更高的硬度和机械强度,降低了瓶坯的损坏率,减少了浪费,节约了资源。
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