本发明涉及一种低钠硫的镍钴锰三元前驱体的制备方法,通过“晶种制备‑晶种生长‑停止反应‑提高pH‑溶液置换‑开启反应‑颗粒生长达目标值‑停止反应‑提高pH‑溶液置换‑压滤洗涤‑干燥除磁”多段步骤,解决了目前共沉淀制备的前驱体钠硫杂质含量高的问题,该方法制备得到的前驱体颗粒的S含量≤800ppm、Na含量≤100ppm,该方法操作简单,不需要反复开停釜,可以连续化生产,并同时满足低钠和低硫含量的指标,进一步提高锂电池正极材料的安全性能。
本发明公开了一种利用固相改性剂改性的加氢催化剂及其应用,加氢催化剂为负载化钯催化剂和固相改性剂的混合物,或者为以固相改性剂为载体负载的金属钯材料;当加氢催化剂为负载化钯催化剂和固相改性剂的混合物时,固相改性剂与负载化钯催化剂的质量比为0.1~500:1;当加氢催化剂为以固相改性剂为载体负载的金属钯材料时,金属钯的负载量为0.1~20wt%;固相改性剂为聚苯硫醚或金属硫化物,金属硫化物为硫化银、硫化钡、硫化镉、硫化铈、硫化亚铁、二硫化亚铁、硫化锂、硫化钠、硫化镍、硫化锰、硫化钼、硫化硒、硫化钨、硫化锌、硫化铜、硫化钛中的至少一种。本发明的加氢催化剂在炔烃选择性加氢反应中有高催化活性,能够有效提高对目标烯烃产物的催化选择性。
本发明涉及聚合物技术领域,为解决目前涂料助剂制备过程中安全性差,而且溶剂用量较大、可控性较差等问题,本发明提出一种超支化嵌段高分子共聚物的制备方法,将羟端基脂肪族超支化聚酯在氮气保护下与金属有机锂反应,获得超支化大分子引发剂;接着,用所得超支化大分子引发剂引发环状有机硅单体开环共聚合;随后,继续引发丙烯酸、丙烯酸酯类单体和含氟丙烯酸酯类单体等共聚合,制备了一种新型超支化嵌段高分子共聚物。本方法由于采用了阴离子聚合反应,克服了自由基聚合反应中聚合反应太快,易爆聚,难控制的缺点。
本发明提供一种抗菌聚丙烯改性塑料,包括如下重量成分的物质:聚丙烯树脂80~100份、丁二烯2~5份、偶联剂0.5~2份、9,10-二羟基硬脂酸2~5份、纳米氢氧化铝1~3份、山梨酸0.3~5份、磷酸钙0.1~1份、苯乙烯0.5~2份和抗菌剂0.5~2份;所述抗菌剂为氧化锌、氧化铜、磷酸二氢铵、碳酸锂的任意一种或者两种以上的组合;所述抗菌聚丙烯改性塑料的制备方法如下:将上述重量成分的物质搅拌均匀,加入双螺杆挤出机中,双螺杆挤出机的加工温度200~300℃,主机转速为350~450rpm;挤出后冷却牵条、风干切粒,即制备出本发明所述的抗菌聚丙烯改性塑料。本发明改性塑料抗菌效果好,工艺简单,制作方便,应用前景广阔。
本发明提供了一种含铝的镍钴锰核壳结构的正极材料的制备方法,包括如下步骤:将上述技术方案所述的制备方法制备的含铝的镍钴锰核壳结构的三元前驱体与锂源混合,煅烧得到正极材料。其中含铝的镍钴锰核壳结构的三元前驱体的制备方法,包括如下步骤:A)将镍源和钴源的混合液与锰源溶液共同进料,并与沉淀剂和络合剂混合,发生共沉淀反应;B)停止步骤A)中锰源溶液进料,将铝源溶液与所述镍源和钴源的混合液共同进料,发生共沉淀反应;重复步骤A)、B)0~4次,得到含铝的镍钴锰核壳结构的三元前驱体。本发明通过共沉淀法将锰和铝交替掺杂,充分发挥掺杂元素的稳定结构的作用,最终制备得到的正极材料电池容量高,循环性能好。成本低,应用范围广。
本发明公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法和应用。该多孔硅碳复合材料由多孔硅和碳材料复合而成,碳材料包覆在多孔硅的表面,所述的多孔硅碳复合材料的粒径为1μm‑10μm,比表面积为10‑30m2/g。该材料是先由铁硅合金经过机械球磨和酸刻蚀得到多孔硅,与有机碳源通过喷雾造球的方法复合后,再在高温下碳化得到的。所述多孔硅碳复合材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高库伦效率、高容量和优越的循环稳定性。
本发明公开了一种耐酸耐热的无机防腐涂层,其特征在于包括以下按重量计的组分:五氧化二磷25‑30份,氧化钙20‑25份,氟化钙5‑10份,耐酸助剂15‑25份,改性剂20‑30份,着色密着剂1‑5份;所述耐酸助剂为二氧化硅、α‑氧化铝、硅酸钠中的一种或两种或三种组合;所述改性剂为硼砂、氧化镁、氧化锂、钠长石、钾长石中的一种或两种或多种组合。本发明还公开了一种耐酸耐热的无机防腐涂层的制备方法。本发明防腐蚀效果好,中性盐雾试验4000小时后未出现明显腐蚀缺陷;耐酸性能好,质量分数为5%的硫酸溶液浸泡72小时后未发生明显变化;耐热性能好,耐高温400℃;涂层附着力好。
本发明公开了一种钴掺杂钼酸镧La2Co(MoO4)4微纳米材料及其制备方法,本发明中将一定质量的钼酸铵和柠檬酸,加去离子水搅拌溶解,得溶液;按照一定的摩尔比称取醋酸镧、钴盐和一定量的柠檬酸,加去离子水搅拌溶解,得溶液。在持续搅拌过程中,将上述两种溶液混合,用浓氨水调节pH,然后加入适量的乙二醇,搅拌得到溶胶;然后在一定温度下蒸发水分得到湿凝胶,将湿凝胶放入到一定温度的烘箱中烘干;然后将干凝胶烧结得到钴掺杂钼酸镧微纳米材料。电化学实验证明本方法制备的钴掺杂钼酸镧微纳米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,原料成本低,设备投资少。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体地说是一种高容量沥青/环氧树脂基改性硬碳负极材料及其制备方法,包括采用如下原料制备而成:碳源前驱体原料,其由沥青和环氧树脂质量比按1:0.2‑5混合而成;酸性介质,用于低温交联聚合反应中作催化剂;所述酸性介质为磺酸或磺酸衍生物或浓硫酸;交联剂,用于低温交联聚合反应;改性剂,用于低温交联聚合反应;所述改性剂采用磷酸和/或硼酸。本发明同现有技术相比,具有如下技术优势:采用沥青与环氧树脂的混合物为原料,经改性剂掺杂后改变了硬碳内部结构,有效提高了硬碳负极材料的充放电效率和循环性能,制备得到的负极材料性能优异。
本发明公开了一种改性沥青,其特征在于,是由以下重量份数的原料组成:沥青50‑80份、锂辉石粉5‑8份、流纹岩粉5‑6份、粉煤灰纤维棉团3‑6份、聚酯毡1‑3份、二乙酸二丁基锡2‑5份、蓖麻油3‑5份、丁苯胶乳0.5‑3份、低密度聚乙烯1‑2份、异丙醇铝0.3‑0.5份、正硅酸甲酯0.6‑2份、多聚磷酸0.3‑0.8份、分散剂5‑6份、抗氧化剂1‑5份、稳定剂5‑10份、硅烷10‑20份、乙烯基吡咯烷酮‑醋酸乙烯共聚体15‑40份。本发明提供一种改性沥青,高温抗车辙能力强,低温抗开裂。
本发明提供了一种日用陶瓷及其制备工艺,本发明以白云石、尖晶石、莫来石、叶蜡石、锂云母、蛭石粉和加气铝粉等原料制成美观、机械强度高的粗制陶瓷,然后在粗制陶瓷的暴露面沉积氮化钛‑氮化锆复合膜,最后经历加热‑缓慢降温‑快速降温过程,复合膜向粗制陶瓷表面的微小孔隙中充分延展嵌合,进一步提高产品的机械强度和耐划痕性,且不影响美观性。
一种电池管理系统的主动均衡策略优化方法,包括以下步骤:步骤一:电池组或电池系统通电或钥匙置于NO档;步骤二:电池管理系统完成系统初始化、自检;步骤三:通过自检结果判断电池状态是否为上一次充电后的状态,或者,静止时间>设定值;步骤四:根据电池状态的判断结果执行电池静态开路电压采集:步骤五:利用电池静态开路电压采集的数据,电池管理系统计算均衡电压判断值(Tp);步骤六:电池Tn(n=1,2..11..)<均衡电压判断值(Tp)时的电池为需要均衡的电池;步骤七:计算均衡电池Tn所需时间:步骤八:执行实施均衡。本发明可以解决现有的锂电池主动均衡方式成本高、逻辑复杂、准确性低、效果差、故障率高的问题。
本发明涉及锂离子电池三元正极材料制备技术领域,特别涉及一种应用浓密斗控制系统合成镍钴锰三元前驱体的方法。本发明通过进料管道上的泵将反应釜底部浆料泵送至浓密斗内,浓密斗内不存在搅拌,通过重力进行沉降实现固液分离,然后将浓浆回流至反应釜内提高固含量,同时清液通过出清管道外排;本发明可以应用于连续生产提质,也可以用于间歇生产提产提质,可以在生产的任意过程中进行开启。该系统运行时,通过提高进料流速,可以提高清液外排比例,通过浓浆回流管道阀门开度大小可以改变浓浆流速。本发明能够有效减少生产成本、降低操作难度,提高安全性;通过本发明生产的前驱体具有更加优异的理化指标,同时烧结后的正极材料具有更优异性能。
本发明公开了一种具有双驱动系统的仿生机器鱼,属于水下航行器领域,具体涉及水下航行器中的仿生机器鱼。传统的水下航行器靠螺旋桨推进,缺点是推进方式单一、转弯半径大、效率低、机动性差。基于鲆鲽鱼生物原型,设计了一种结构简单、运动灵活、具有扁平体型的双驱动仿生机器鱼,尾部三关节驱动系统为主驱动系统,胸鳍驱动系统为辅助驱动系统,可以通过控制左右胸鳍的转动实现零半径转向,通过重心调节系统控制重心的位置实现上升和下潜。本发明构造特征包括:设计一个尾鳍和两个胸鳍完成对仿生机器鱼的驱动,可以实现快速启动停止和零半径转弯,由重心调节系统完成对仿生机器鱼的俯仰控制,采用可充电锂电池供电,前部壳体材料是尼龙加玻璃纤维、后部壳体为材料为软体薄膜。
本发明适用于本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种硅碳复合材料及其制备方法,所述方法包括:将4‑8重量份的十六烷基三甲基溴化铵加入至盐酸醇水混合液中,在冰浴条件下混合均匀;继续加入6‑15重量份的硫酸铵,在冰浴条件下搅拌反应20‑60分钟;将0.2‑0.8重量份的粒径为30‑150nm的硅颗粒加入所述含有白色沉淀的溶液中,继续加入2‑4.5重量份的苯胺单体,冰浴条件下反应15‑25小时;在惰性气体氛围下,将经过预干燥后的清洗产物置于管式炉中,在550‑800℃条件下煅烧1‑5小时,即得。本发明实施例制备的硅碳复合材料单个颗粒清晰可见,粒径分布均匀,无明显团聚现象发生,且放电容量高。
本发明公开了一种石墨烯复合导电浆料、其制备方法及应用。所述石墨烯复合导电浆料包含石墨烯、非片状导电剂、分散剂、溶剂以及粘度调节剂,且非片状导电剂至少部分嵌入石墨烯片片层之间。所述的制备方法包括:将膨胀石墨、分散剂和溶剂混合均匀,并进行剪切剥离,制得第一浆料;将非片状导电剂加入第一浆料中,至少通过研磨方式进行部分插层处理,使非片状导电剂与石墨烯片均匀分散,制得第二浆料。本发明的石墨烯复合导电浆料具有优异的分散稳定性,且在锂离子电池中使活性材料表现出优异的电化学性能,可提高电极容量、降低电池内阻、改善循环性能;同时该制备方法具有工艺简单、可操作性强、原料来源广、成本低等优势。
本发明涉及一种艺术设计印刷包装纸防霉处理涂层,由以下组分组成:聚乙烯、糠醇树脂、卤化丁基橡胶、氢化蓖麻油、松油醇、土荆芥油、亚麻仁油、乙酸丁酯、纳米银、柠檬烯、硼酸钙、三氯异氰尿酸、活性氧化锌、甲基叔丁基醚、碱式硅铬酸铅、焦磷酸钠、焦炭、聚丙烯蜡、绢云母粉末、锂辉石粉、脒基脲磷酸盐、磷酸三辛酯、聚丙烯腈纤维、磷酸二氢铵、二缩水甘油醚、二盐基邻苯二甲酸铅、二乙胺、二乙二醇二苯甲酸酯、二乙烯三胺五甲叉膦酸、二月桂酸二正丁基锡。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
基准拍摄便携式底座组件,包括一个板体[1],板体[1]下部设置内嵌槽[2],支撑支架可收入板面内部,节省空间,同时底部支撑脚处设置小型滚轮装置[3],内藏于支脚内部,板体上部设置相机支撑模块[4],固定相机拍摄,手动调节拍摄角度;板面设置真空充气垫[5],提高俯式拍摄时的舒适度;设置控制装置[6],控制升降装置[7],调节控制板体的高度及车轮的运行速度;采用锂电池装置[8],补充电源及光源,使用时间更长久;设置曲型旋转模块[9],使板体折叠或平铺,使用方便,便于携带;外形结构设计简单,携带便捷,为户外拍摄节省时间,提高拍摄效率,适用于不用角度及高度的调节,经济实用。
本发明属于电池材料和氮化硅纳米材料技术领域,涉及含有氮化硅的纳米材料及其制备方法和用途,将棉絮状单质硅纳米线团材料通入氮气、氨气、氢气之一种以上气体,把炉内的空气置换出来,经过两次加热、保温,对棉絮状单质硅纳米线团表面进行高温气相化学改性渗透反应生成具有氮化硅包覆层的材料,再经过粉碎、过筛后与醛酫树脂、葡萄糖、蔗糖、淀粉、聚丙烯晴、聚甲基丙烯酸脂、聚氯乙烯、沥青中的一种或两种以上的材料混合后,连续通入惰性气体,加热、恒温后得到氮化硅包覆层外再包覆有碳材料层,可用于制作锂离子电池负极材料、功能陶瓷、LED荧光粉、高精密机器零部件、导热涂层、太阳能、微电子元器件、光学器件。
本发明涉及一种延长玻璃强化用熔盐使用寿命的方法,属于玻璃加工技术领域。为了解决现有的使用寿命低的问题,提供一种延长熔盐使用寿命的玻璃强化方法,该方法包括将用于钢化熔盐预先经过加热处理使达到熔融状态形成熔融液;所述钢化熔盐包括硝酸钠和硝酸钾;将待强化的含锂离子玻璃放入熔融液中,再向熔融液中加入磷酸钠并控制温度在350℃~400℃的条件下进行强化处理;将经过强化处理的玻璃取出冷却后,得到相应的经过强化后的玻璃。本发明能够实现较好的强化效果和保证熔盐的使用寿命。
本发明涉及一种净水滤芯,包括外部壳体、设置在所述外部壳体内的初滤组件和精滤组件,所述精滤组件包括精滤活化段,且所述精滤活化段内的填充物包括椰壳活性炭、矿化球和托玛琳负离子球。矿化球是由多种天然有益矿石复合而成,并可持续微量溶出对人体健康有益的微量元素,如锂元素、锶元素、锌元素、硒元素、溴元素等;托玛琳负离子球可以使水的PH值维持在7.4左右,弱碱性的水不仅可以有效抑制藻类的繁殖,还有利于人体内的酸碱平衡和营养平衡,由此可见,本发明中所公开的净水滤芯可以有效提高自来水净水系统的出水品质。本发明还公开了一种采用上述净水滤芯的自来水净水系统。
本发明涉及一种水利水电施工排水防污耐候性好管材,由以下组分组成:环氧丙烯酸酯树脂、氯丁橡胶、甲基乙烯基苯基硅橡胶、MBS树脂、苯乙烯改性醇酸树脂、聚丙烯酸乳液、六甲基磷酰三胺、醋丙乳液、丁烯酸甲酯、蒽油、柠檬烯、甲壳素、乙酰螺旋霉素、万古霉素、硅酸盐水泥、五水硫酸铜、二碱式亚磷酸铅、纳米钛白粉、铬酸锂粉末、硫酸镁、苯基含氢硅树脂、硫氰酸钙、六溴苯、脒基脲磷酸盐、磷酸三氯乙酯、乙基膦酸二乙酯、亚硫酸钠、2‑巯基苯并咪唑、烷基磺酸苯酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、苯并咪唑、甲基丙烯酸烯丙酯。本发明多种配料相互混合,形成新型的复合增韧增强体系,韧性、刚度、弹性模量性能指标较好,大大提高产品的抗老化性能和使用性能,具有较好的耐腐蚀、抗菌阻燃效果好,绝缘性能佳,综合性能佳,使用效果好。
本发明公开了一种花状二硫化钼/氧化铜复合纳米材料的水热制备方法,使用二水钼酸钠作为钼源,硫脲作为硫源,在反应温度220摄氏度,反应时间为24小时的水热条件下合成二硫化钼纳米材料。并以此二硫化钼为模版,通过先后加入不同量的一水乙酸铜和氢氧化钠,以及一定量的CTAB,在反应温度100摄氏度,反应时间为10小时的水热条件下去合成花状二硫化钼/氧化铜复合纳米材料,所合成的材料因其花状镶嵌的结构在光催化和锂钠电池负极材料等领域上有着较好的应用。
本发明公开了独立式光电感烟火灾探测报警器,包括报警器底座和报警器上盖以及电路板,报警器底座和报警器上盖相盖配形成有只能允许烟雾和极少光线进入的光电暗室,光电暗室由报警器底座制有的下凹腔和报警器上盖制有的上凹腔合围的空间构成;电路板安装下凹腔中,电路板上集成有信号处理模块以及红外收发模块和无线通讯模块;红外收发模块包括红外发光二极管以及红外接收二极管;报警器上盖内嵌装有语音报警模块和显示模块,报警器上盖上还安装有测试按钮;报警器底座中安装有电源模块。本发明抗干扰能力强、探测灵敏、且内置有10年长寿命的3伏锂锰电池,具有结构简单、设计合理、检测准确、使用寿命长的优点。
本发明公开了一种具有核壳结构的Co3O4/CNT/MnO2阵列电极,以三维多孔泡沫镍为基体,基体上用模板法直接生长Co3O4/CNT/MnO2阵列,所述的MnO2纳米片生长于Co3O4和碳纳米管表面,形成核壳结构。本发明还公开了所述的载有Co3O4/CNT/MnO2阵列电极的制备方法和应用。制备工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的核壳结构阵列型电极不含粘结剂,由于泡沫镍特殊的三维多孔结构以及MnO2纳米片的多孔结构及催化性能,所述的阵列电极用作催化正极时,锂空电池显示出较低的极化和较好的循环稳定性。
本发明提出了一种变压器散热片用油漆及其制备方法,由以下质量分数制成:环氧树脂45‑50份、聚碳酸酯树脂20‑35份、丙烯酸乳液17‑25份、高岭土5‑16份、乙炔炭黑10‑15份、纳米二氧化钛8‑12份、松香2‑9份、桐油10‑18份、碳纳米管0‑10份、水玻璃0‑4份、硅酸锂5‑10份、磷酸三异丁酯1‑4份、固化剂6‑10份、偶联剂4‑7份,采用加热、混合、超声、干燥、研磨等步骤制成,制得的油漆具有优异的导热散热性,耐磨蚀、耐酸碱、防水防锈等性能均有显著提高,且干燥速度快,与金属表面结合力强,大大提高了油漆的综合质量。
本申请涉及模块高压包及电弧式点烟器。模块高压包包括升压器和IC振荡管,升压器包括分槽隔离骨架、高强度线圈、高导磁芯和套管电线;高强度线圈缠绕在分槽隔离骨架上,高导磁芯设置在分槽隔离骨架的空腔内,套管电线与分槽隔离骨架连接,IC振荡管与高强度线圈连接。电弧式点烟器包括模块高压包、电源模块、壳体和电源开关,电源模块包括锂电池和充电板,壳体包括内件装配壳体、中架、外壳和头盖;模块高压包、电源模块、电源开关设置在内件装配壳体内,内件装配壳体与外壳及中架连接,外壳的头端与中架连接,尾端靠近充电板,头盖与中架连接并与电源开关配合。使用本申请提供的模块高压包及电弧式点烟器,能够减小空间、简化工艺,提高质量。
本发明公开一种高透明、高弹性、高撕裂热塑性丁苯橡胶组合物及其制备方法,组分包括:氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物10—40%,乙烯-辛烯共聚物10—20%,食品级橡胶加工油20—50%,仲丁基锂0.2—0.6%,3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸甲酯0.3-0.5%,无机复配剂0—40%,抗氧剂0.3—3%,抗紫外线剂0.3—3%,润滑剂0.5—5%,相容剂0.5—10%,开口剂0.1—1%。本发明具有满足医疗器械和电子等行业要求;且制备成本低,性价比高的优点。
本发明公开了一种丝蛋白膜材料的制备方法,旨在提供一种通过共价修饰制得新型的抗菌性丝蛋白膜材料的制备方法。包括Na2CO3溶液精练丝蛋白原料除杂、溴化锂水溶液溶解、干燥、酒精与水的混合液浸泡、磷酸缓冲液浸泡、EDCHCl/NHS溶液浸泡、磷酸缓冲液浸泡冲洗、干燥的步骤。本发明通过调节丝蛋白的浓度、抗菌肽溶液的浓度和共价修饰的条件,可以达到有效控制材料抗菌性能的目的。该膜材料既具有天然动物丝蛋白的结构和功能,又具有表面抗菌活性,并且抗菌性持久、温和,不会产生耐药性。从而解决了天然动物丝蛋白材料在临床实际运用中可能出现的细菌感染问题。
一种基于PET无纺布的纳米纤维膜的制备方法,包括以下步骤:1)将TPU溶解在酰胺类有机溶剂中,TPU的质量体积比浓度为10-30%,搅拌均匀,测定溶液的粘度在400-1000mPa.S之间。2)将PET无纺布固定在接收装置上;3)将配制好的TPU溶液静电纺丝,溶液到达无纺布时形成纳米纤维膜;4)将纺丝完成后得到的纳米纤维隔膜进行后处理:先80-100℃真空干燥12-14h;然后将膜放入鼓风干燥箱120-160℃加热2h或100-120℃热压2h;去掉纳米纤维膜中残留的溶剂后,制得用于锂离子电池隔膜的纳米纤维膜;本发明艺简单、生产成本低、加工效率较高、提升隔膜性能、有利于电池的大电流充放。
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