本发明涉及一种浆料自动上料装置及其运作方法,所述浆料为生产锂离子电池浆料,包括浆料密封储存罐,上料管道,气管及惰性气体,所述惰性气体及其储存装置通过气管连通至浆料密封储存罐,所述上料管道通过浆料密封储存罐下方的出料口连通至浆料密封储存罐,其用于浆料通过上料管道后转移到涂布头料槽中进行涂布作业。
一种微纳米金属粉体的制备方法,涉及金属材料合成技术领域,本发明利用氢化锂和金属氧化物在加热条件下反应或者利用锂粉和金属氯化物在加热条件下反应,分别能够生成纳米以及亚微米金属粉体。本发明的制备方法低成本、高效环保、易于工业化生产。本发明制备的亚微米金属可用于化工生产、工业催化、机械制造和生物制药等领域,制备的纳米金属材料可用于化工生产与材料改性等领域。本发明制备的纳米及亚微米金属粉体,其形貌较为规整,分散性高,产物纯度高。
本发明公开了一种适用于大曲率加工的汽车玻璃浆料及其制备方法,属于玻璃浆料技术领域,包括:按质量百分比计,主相玻璃粉35~60%,增强粉4~24%,锂辉石5~20%,黑色色料10~30%,所述主相玻璃粉、增强粉、锂辉石、黑色色料破碎后的粒度D90分别为1~9μm,1~3μm,1~3μm,1~5μm;所述增强粉包括:按质量百分比计,SiO2 30~80%,B2O3 5~20%,Al2O3 2~8%,P2O5 4~9%,Na2O 2~4%,K2O 1~3%,含氟化合物0~2%,该汽车玻璃用浆料,在钢化压制工艺下具有优异的防粘性能,可适用于各曲率成型的汽车玻璃制造,尤其适用于深弯成型的汽车玻璃制造,且该玻璃浆料宽泛的烧结性能、优异的耐化学腐蚀性能及优异的银浆亲和性。
一种钛合金表面绿色低温渗氮渗剂及方法,其特征是所述的渗氮方法是先将钛合金试样表面进行抛光处理,然后研磨试样表面至镜面并清洗,同时将氰酸钠(NaCNO)和氰酸钾(KCNO),氯化钾(KCl)、硫酸钾(K2SO4)碳酸锂(Li2CO3),以及一定量的稀土二氧化铈(CeO2)按照比例混合并制备成渗剂,将此渗剂与预处理后的钛合金放入到坩埚中,然后将坩埚放入到电阻炉中进行加热。其中,氰酸钠(NaCNO)和氰酸钾(KCNO)作为渗氮源,硫酸钾(K2SO4)有效地抑制氰酸盐分解产生的剧毒氰化物,氯化钾(KCl)促进盐浴的流动性,碳酸锂(Li2CO3)适当降低了渗剂的熔点,稀土二氧化铈(CeO2)作为催化剂。本发明既能有效控制剧毒氰化物带来的人员健康威胁和环境破坏,又能使得钛合金表面的硬度和耐磨性均得到有效提高。
本发明公开了一种具有包覆层的负极极片、其制备方法及用途,所述负极极片包括负极集流体及依次位于所述负极集流体至少一侧表面的负极材料层和包覆层;所述负极材料层中的负极活性物质包括氧化硅分子筛,所述包覆层包括二甲基硅油和锂盐。本发明将负极材料通过采用氧化硅分子筛代替使用锂金属,氧化硅分子筛为多孔硅材料,将这种材料制得负极极片材料,并以表面涂覆一层特殊材质的涂覆层可有效降低内阻从而提升电池性能。同时,正极采用高镍三元镍钴锰材料制备,可进一步提升固态电池性能获得高能量密度的全固态电池。
本发明公开了一种具有极好光泽度的高强度金属材料,按照重量份有以下原料组成:丙二醇占比0.4~1.6份、硬脂酸钙占比1.3~2份、氮化硅1.1~1.6份、填充料占比15~25份、氧化铝占比1.2~1.8份、钛粉占比1.2~1.5份、胶态二氧化硅0.4~0.9份、二异丙苯占比1.4~2.5份、锌占比0.2~0.5份、过苯甲酸叔丁酯1.2~1.7份、稀土元素0.5~1份、十二烷基硫酸钠0.6~1.3份、硼氢化锂0.2~0.7份、草酸钠占比0.5~1.7份、脲醛树脂5~10份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.7~1.5份和氧化锂占比0.3~0.8份。本发明表面平整度极高,接近镜面,麻孔细少,同时又使表面电镀层附着力良好等优点。
本发明提供具备提醒功能的充电式冲击电钻,包括充电式冲击电钻、锂电池充电接口和移动设备;所述充电式冲击电钻中电池盒前后两端端面上均开设有两处呈左右对称分布的所述卡扣槽;所述充电式冲击电钻中电池盒的正下方设置有一个所述梯形箱体。当儿童将处于放置状态下的充电式冲击电钻拿起时,金属球在重量的因素下往下压,从而带动第二导电片的右半部弯曲使其左端与第一导电片右端相接触,从而接通电源,这时电路板上的蜂鸣器发出声音,以提醒周围人,且同时GPRS无线传输模块通过GPRS网络传输消息给予充电式冲击电钻持有人的手机的移动设备上,从而提醒持有人迅速打电话提醒或其它提醒操作,降低儿童受到伤害的几率。
一种表面有机改性碳化钛纳米片的制备方法,属于纳米材料的制备技术领域。首先利用氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀碳化铝钛中的铝原子层制备得到碳化钛沉淀,然后将碳化钛沉淀重新分散在水中,超声、离心,除去沉淀物,取上层清液,即得到碳化钛纳米片悬浮液;最后加入表面活性剂的水溶液,反应得到表面有机改性碳化钛纳米片。本发明采用氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀碳化铝钛中的铝原子层制备碳化钛,与氢氟酸刻蚀碳化铝钛的方法相比,腐蚀性降低,操作安全性提高。本发明制备的表面有机改性碳化钛纳米片具有较高的表面活性和热稳定性,与高分子材料的相容性好,能均匀分散在高分子材料中,从而提高高分子材料的力学性能、阻燃性能和热性能。
本发明提出一种散热防震汽车电池,箱体内有内箱,内箱由竖板分隔为若干电池腔,内置锂电池单体;内箱的箱壁内的外导热腔与竖板内导热腔连通并填充导热油;内箱敞开口处设隔热板,上方设电池管理控制器和盖板;盖板与箱盖间设第一缓冲装置,内箱下端与箱体底板间设第二缓冲装置;内箱外侧设弧形凹陷部,箱体内侧设陷槽,内置滑动柱,一端与陷槽内端间设第三弹簧,另一端置于弧形凹陷部内;散热腔处箱体侧壁设散热口,散热口处设过滤网;散热腔内设风扇。本发明对锂电池单体起到各个方向的缓冲作用;导热油将热量快速向下传递,风扇工作,将热量由散热口排出;散热口处设置过滤网,避免灰尘进入;本发明在各个方向实现缓冲保护;散热及防尘效果好。
本发明公开了一种2,6?二氟?4?溴苯甲酰氯的制备方法,涉及有机合成技术领域,以3,5?二氟溴苯、二异丙胺、丁基锂、二氧化碳、盐酸、氯化亚砜为原料,DMF为催化剂,四氢呋喃及甲苯为溶剂,经有机锂化、羧酸化、酰氯化、蒸馏等步骤制得2,6?二氟?4?溴苯甲酰氯。本发明所采用的原料易得,且反应过程中溶剂甲苯可以回收套用,生产成本低、反应条件温和、后处理简便、环境污染小、产品收率高,质量好,适用于工业化生产。
本发明涉及一种低价金属纳米结构薄膜的制备方法及应用,采用高价金属氧化物或高价金属氢氧化物薄膜为模板,通过金属基底诱导热还原法将高价金属氧化物或高价金属氢氧化物薄膜置于N2氛围下焙烧,从而得到低价金属纳米结构薄膜。所得低价金属纳米结构薄膜作为锂离子电池负极材料表现出优秀的电化学倍率性能。
本发明公开了一种无线中继器,属于网络技术领域,包括壳体、中继器本体、天线,所述壳体上设有网络接口、电源接口、天线接孔,所述网络接口、电源接口与中继器本体电性相连,所述天线接孔与中继器本体电性相连接,所述壳体内设有TEC散热系统,所壳体上设有散热孔,所述散热孔所在壳体内表面设有一层防尘网,所述壳体上设有指示灯,所述指示灯与中继器本体电性相连,所述壳体上设有安装孔,所述壳体内设有蓄电池,所述蓄电池采用锂电池,所述锂电池与电源接口、中继器本体电性相连接,所述壳体采用绝缘防腐蚀材料制成,本发明可自由的控制信号强弱,散热性能好,且噪音小更加安全,同时结构简单紧凑,功能多样,方便实用。
本发明公开了基于压电微悬臂梁的腕式煤矿瓦斯浓度超限报警仪,主要由1压电微悬臂梁、2信号调整电路、3微型单片机、4触摸式LED显示屏、5微型振动电机、6ZigBee发射模块和7高能锂电池构成,其中1~6模块均由7高能锂电池供电,仪器有强续航能力。当1压电微悬臂梁表面有瓦斯时,导致谐振频率降低,频率信号经信号调整电路2处理后传输给微型单片机3,经处理后在需要时传送给触摸式LED显示屏4,启动微型振动电机5振动并经ZigBee发射模块6发射数据。当环境瓦斯浓度高于设定值,触摸式LED显示屏4亮屏显示浓度且微型振动电机5不断振动;若瓦斯浓度低于设定值,则触摸式LED显示屏4不亮,微型振动电机5不振动;触摸触摸按钮10亦能显示当前瓦斯浓度。
本发明涉及一种玻璃材料,具体涉及一种防摔手机屏幕玻璃,属于电子设备屏幕用玻璃技术领域。防摔手机屏幕玻璃,包括以下重量份的各组分:二氧化硅 80‑100份,氧化铝 10‑20份,氧化锂 2‑10份,氧化钾 1‑15份,氧化铜 3‑20份,氧化锌 5‑10份,氧化硒1‑10份,氧化锑 2‑8份,氧化铂1‑10份。本发明通过二氧化硅,氧化铝,氧化锂,氧化钾,氧化铜,氧化锌,氧化硒,氧化锑,氧化铂的复配,使得手机触摸屏玻璃强度高,具有良好的防摔性能和抗老化性能,生产成本低,使用寿命长,玻璃密度较低,满足轻量化要求。
本发明公开了一种AMOLED屏用复合散热材料,其是由如下重量份数的原料组成:线性聚苯硫醚树脂25‑32份、纳米磷酸铁锂9‑14份、纳米氧化镧6‑9份、纳米氮化硅8‑10份、氧化砷4‑8份、氧化钕6‑9份、纳米级导热金属纤维11‑15份、无机填充材料6‑10份、硅烷偶联剂4‑5份、热稳定剂4‑7份。本发明将线性聚苯硫醚树脂原料作氧化热交联处理有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,提高聚苯硫醚复合材料的耐热性,同时提高其拉伸率;通过纳米磷酸铁锂、纳米氧化镧、纳米氮化硅作为增韧补强填料,并在其表面掺混纳米级导热金属纤维、无机填充材料,复合后制得的材料具有高导热性,同时提高聚苯硫醚复合材料的其他物理特性。
本发明公开了一种硅基负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。所述硅基负极材料包括:碳管和位于所述碳管内部的纳米硅颗粒。由于所述碳管内部具有空隙,能够使硅颗粒固定在碳管内有限的空间中,使得硅颗粒的体积膨胀或收缩均在该有限的空间内,不仅避免了影响活性材料和集流体之间的电子传输性能,且避免了SEI膜的增厚现象,利于提高锂电池容量及循环性能。
本发明公开了一种添加火山岩粉的加气混凝土砌块,其是由下述重量份的原料制得:火山岩粉23-35、过磷酸钙1-2、羟丙基甲基纤维素1-2、聚酰胺蜡粉0.04-0.05、玻化微珠6-12,水泥7-9,浓度为1-2%的双氧水7-8,改性火山岩粉颗粒3-5,碳酸锂0.001-0.003,氯化锂0.003-0.005,氯化钙0.001-0.003、石英砂5-7、脂肪醇聚氧乙烯醚0.001-0.002。
本发明公开了一种便携式LED灯,包括弹性壳体,弹性壳体具有空心内腔;弹性壳体内腔设有多个LED灯珠、带状线路板、锂电池和控制开关,多个LED灯珠、锂电池和控制开关均与带状线路板电连接,且控制开关和多个LED灯珠均凸出于弹性壳体外表面;弹性壳体上设有一个凹槽,凹槽内设有电源插头,凹槽的底部设有穿线孔,电源插头通过导线穿过穿线孔与带状线路板电连接;控制开关设有电源指示灯,电源指示灯也与带状线路板电连接。本发明具有结构简单,体积小的特点,其光照角度与手臂的运动角度同步、光照范围更广、携带方便、拆卸容易。
本发明公开了一种低表面电阻的聚酰亚胺杂化膜及其制备方法,按照质量百分比,包括以下组分:3, 3’, 4, 4’?二苯酮四酸二酐14%?18%、4, 4’?二氨基二苯醚9%?11%、二甲基乙酰胺71%?72%、氯化钴1%?5%、氯化锂0?5%,制备方法为:将二甲基乙酰胺和4, 4’?二氨基二苯醚加入到反应釜内,搅拌30min?45min后,将3, 3’, 4, 4’?二苯酮四酸二酐加入到反应釜内,搅拌30min?120min,将氯化钴和氯化锂加入到反应釜内,搅拌30min?60min,搅拌完成后制备得到胶液;流延机将胶液制备成凝胶膜;先使用纵向拉伸机对凝胶膜进行纵向拉伸,再使用横向拉伸机对凝胶膜进行横向拉伸,制备得到聚酰亚胺杂化膜;将聚酰亚胺杂化膜冷却至20℃?50℃,冷却完成后收卷即可。本发明具有低表面电阻等优点。
本发明公开了一种高弹抗裂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氧化石墨烯改性的硅酸锂复合凝胶粉,较之常规的硅酸锂成膜剂成膜性能更佳,与有机树脂的相容性也更好,以聚氨酯分散体和天然乳胶调配而成的有机成膜剂高效的弥补了无机成膜剂的缺陷,获得了更为优越的成膜效果,制得的涂料可在编织工艺品表面形成无毒、致密、高弹韧性、柔韧的膜层,提高工艺品的观赏价值和使用寿命,经济实用。
本发明公开了一种纳米金刚石增强的陶瓷碗及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅藻土24-38、天然海洋石36-52、蓝方石14-22、纳米金刚石16-28、锂云母24-38、氯化钙4-7、高铁酸钠5-9、聚乙烯吡咯烷酮10-15、蔗糖硬脂酸酯3-6、十二烷基硫酸钠2-3、羟乙基纤维素4-8、纳米抗菌粉6-12。本发明采用纳米金刚石作为增强体与硅藻土、天然海洋石、蓝方石、纳米锂云母等原料复合,经烧结制造的陶瓷碗具有很高的机械强度,与传统陶瓷碗相比较,破坏强度平均提高2-3倍,能够大大减少陶瓷碗的破裂。
一种LED灯用防辐射PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、磷酸铁锂1-2、聚碳酸酯3-4、纳米铟锡1-2、纳米四氧化三铁1-1.5、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇6-7、SEBS3-4。本发明复合散热材料通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用纳米铟锡、纳米四氧化三铁,可以切断对人体有害的电子辐射、紫外线及远红外线,有利于健康;通过使用磷酸铁锂、聚碳酸酯提高了材料的散热性和耐冲击性。该材料适用于室内的LED灯具。
本发明公开了一种渗碳钢用连铸结晶器保护渣,由以下原材料经破碎、混合、制浆、造粒后得到:预熔料、粉煤灰、重晶石、工业纯碱、废铝粉、天青石、碳酸锂、木炭,该保护渣的组成成分按重量百分比计含有:SiO232.3~37.8%、CaO31.0~40.0%、Al2O33.0~6.0%、Li2O5.5~7.5%、Na2O10.5~18.5%、TC4.5~6.5%,BaSO45.0~6.8%,SrSO44.0~5.8%,其余为K2O≤2%、MnO≤1%及其它微量组分;保护渣的理化性能参数为:半球点熔化温度为1100~1350℃,1250℃下的粘度为0.18~0.28Pa·s,本发明的保护渣在结晶器内融化均匀,对铸坯的润滑良好,结晶器与铸坯间的传热均匀、适当。
本发明涉及人体外用药及其制备方法。所述干扰 素软膏主要由干扰素、稳定剂及其基质混合而成, 其中, 干扰素1×105—9×106国际单位/克软膏, 所述稳定剂是有机硫酸锂、或烷基胺、或有机硫酸钠, 其中稳定剂含量为0.1—1%, 基质为99—99.9%(重量)。在其制备过程中, 以短时间加热处理代替了现有技术中的低温透析处理。本干扰素具有稳定性好, 制备过程简单、生产周期短、生产成本低等优点。
本发明提供了一种使用太阳炉对普通金属硅进行提纯,主要是去除硼、磷及其他金属或非金属杂质的方法。其方法的要旨在于将颗粒状的金属硅与以二氧化硅、氧化钙、氟化钙、氧化钡、三氧化二铝等为主的添加剂固体混合物制成的固体棒进行直接照射以促进高温光化学反应的进行。一万倍以上聚焦的太阳光在瞬间产生1700℃~2000℃的高温对上述混合体的表面进行快速熔融并尽可能充分地将硅料与添加剂进行高温光化学反应,液态金属硅中的硼及磷在短时间内被同时形成的液态的添加剂反应并去除。与此同时,其他非金属杂质,特别是碳,能够被迅速氧化;某些金属杂质含量,例如:锂、钠、镁、钙、铁等也可由于氧化或蒸发而减少。
本发明公开了一种基于生物质原料的碳负极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将木质素与水投入浆态床反应器中,通入氮气置换空气,在氮气的保护下升温至280‑350℃,保温3‑5h,固液分离后得到固体产物,将得到的固体产物干燥、粉碎得到所述基于生物质原料的碳负极材料。本发明提出的基于生物质原料的碳负极材料的制备方法过程简单,对环境友好,能耗低,得到的碳负极材料能用作锂离子电池负极材料,且克容量高,降低了锂离子电池的负极材料成本,实现了生物质水热解聚产物的全组分利用。
本发明公开了一种可生物降解淀粉包装袋,属于包装技术领域,包括以下成份:淀粉30~80份;环保增塑剂30~45份;聚乳酸40~60份;偶联剂0.5~2.0份;环保抗氧剂0.6~0.8份;弹性体2.0~8.5份;锂辉石粉0.6~0.9份;慈竹粉0.1~0.4份;磺化蓖麻油0.01~0.03份;硼钙石粉0.2~0.5份。本发明通过添加锂辉石粉和硅化钼粉能够有效增强包装袋的耐磨性,能够减少破裂,聚乳酸的相容性与可降解性良好能够有效加快生物降解。
本发明公开了一种带有分类排肥器的播种机,包括:壳体;上表面上镶嵌有化肥仓,所述控制盒内焊接有个锂电池以及第一微处理器,所述控制盒下方的壳体内壁焊接有四根支撑杆,所述进料口外围底端套接有混合仓,所述第一微处理器输入端通过导线与锂电池输出端电性耦接,所述第一微处理器输入端分别通过导线与土壤磷速测仪探针、土壤氮速测仪探针和土壤钾速测仪探针输出端电性耦接;通过设置土壤磷速测仪探针、土壤氮速测仪探针和土壤钾速测仪探,使得在使用时加强其整体可以更加有效的检测该区域的土壤养分,并且经过三个化肥仓以及相应的三个流量计和三个电磁阀,使得在使用时进行单独进行化肥的配比。
本发明涉及一种基于公共母线的电力调节系统及方法,属于电力调节领域,本发明包括光伏组件、锂电池、Boost升压电路、Buck-Boost变换电路、全桥逆变电路、市电网络和负载,光伏组件通过Boost升压电路形成公共直流母线,锂电池通过Buck-Boost变换电路挂接到公共直流母线上,直流母线通过全桥逆变电路并入市电网络,在全桥逆变电路和市电网络之间串接并网开关;直流母线通过全桥逆变电路连接负载。本发明为家庭用电系统提供孤岛运行,光伏发电;并网运行,网侧变换器逆变;孤岛运行,电池供电;并网运行,网侧变换器整流四种用电模式,可在光伏发电和市电间自由切换,结构造价成本低。
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