本发明是一种防锈防腐涂料,所述涂料包括如下重量份的原料:环氧树脂10‑19份,聚氨酯树脂5‑12份,丁醚化氨基树脂2‑8份,脂肪族缩水甘油醚酚醛树脂5‑9份,聚酰胺树脂1‑5份,氧化铁2‑7份,钛白粉1‑2份,云母粉5‑8份,硅酸锂4‑9份,纳米碳酸钙2‑7份,羧甲基纤维素2‑5份。本发明涂料具有良好的耐高温、耐寒、耐腐蚀、抗磨等,适合于恶劣环境使用,防锈能力强,生产成本相对较低,涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、耐酸碱性,并且干燥速度快,能有效的提高涂料的耐腐蚀的能力。
本发明是一种自保温防火材料的配方,配方中的原料按重量百分比组成分别是:玻璃纤维5‑15%、聚苯颗粒1‑5%、水1‑10%、高铝水泥5‑15%、石棉3‑9%、聚四氯乙烯2‑3%、氟化锂1‑5%、聚酰胺11‑19%、陶瓷棉5‑7%、煅烧高岭土3‑5%、硫酸亚铁3‑5%、氧化镁1‑5%、硅灰5‑10%、硫酸镁1‑1.5%、纳米胶粉4‑5%、羟丙基甲基纤维素2‑4%、聚丙烯酰胺0.4‑0.6%、海藻酸钠1‑2%、聚乙二醇2‑4%、亚硫酸钠粉1‑3%,此时自保温防火材料的导热系数不大于0.047W/(m.k),抗压强度不小于0.82Mpa,可达到A级防火要求且施工方便等优点。
本发明涉及一种MOF基ZnO/ZnCo2O4/C复合材料的制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将锌盐、钴盐和二元羧酸类有机配体共同溶于有机溶剂中,搅拌均匀后转移至反应釜中于100~160℃下进行微波溶剂热反应,待反应结束后,冷却,洗涤离心,干燥后获得前驱体Zn‑Co双金属MOF材料;(2)将所述Zn‑Co双金属MOF材料在空气中于400~650℃下煅烧制得MOF基ZnO/ZnCo2O4/C复合材料,作为锂离子电池电极材料,具有较高的可逆容量,且循环性能及倍率性能较好。
本发明提供了一种自支撑厚电极基体材料及其制备方法和用途,所述自支撑厚电极基体材料为一体式多孔自支撑结构,所述的自支撑厚电极基体材料包括高分子聚合物主体材料,所述的高分子聚合物主体材料上负载有金属氧化物和活性位点。在本发明中,提供的自支撑厚电极基体材料应用于锂电池中,提升了厚电极的电化学性能,其中通过在高温还原制备过程中,利用特殊气体氛围和调节温度条件,表观上能够调控圆片层堆叠的紧密程度和厚度,微观上能够调控和改变金属氧化物的晶相和结构孔径尺寸,使得自支撑厚电极基体材料具有优异的电化学储能性能。
本发明提供一种FeS2复合正极及全固态电池器件,采用具有补锂和吸湿作用的硫化物固态电解质,同时以FeS2作为正极活性材料,所述硫化物固态电解质具有如下化学组成:Li7+y‑zMyAs1‑yS6‑zXz,其中,M为Si、Ge、Sn、Ti、Zr中的至少一种,X为卤族元素,0≤y≤1,0≤z≤2。本发明提供了获得了成本低廉,具有高负载量、长循环寿命、可在高倍率和大电流密度下进行充放电的正极以及全固态电池,同时能够降低导电碳的用量,并克服FeS2巨大的体积变化问题。
本发明公开了一种用于预制构件的调凝型修补砂浆及其制备方法,其特征在于:按质量份计由以下组分组成:普通水泥10~15份;特种水泥30~35份;石膏5~8份;砂30~45份;减水剂1~2份;调凝剂1~4份;消泡剂0.5~2份;渗透剂0.5~2份;胶粉10~15,所述特种水泥为硫铝酸盐水泥、铝酸盐水泥中的一种或二种的混合物,所述调凝剂为硅酸锂、硅溶胶和铝矾土的混合物。先通过高速搅拌制备调凝剂,再混合制备修补砂浆。本发明制备修补砂浆凝结时间可调、早期强度高、粘结强度高,能够满足装配式预制构件的修补需求。
本发明提供了一种极片单元及其制备方法,本发明的极片单元包括极片,和叠置在极片两侧的隔膜,并且分别于极片的两侧端面的边缘处设有涂层,或者,在各隔膜与极片正对的一侧端面上设有分别覆盖极片两侧边缘的涂层,且涂层原料采用按质量比1:1混合的、不溶于电解液的聚合物和N‑甲基吡咯烷酮的溶液。本发明的极片单元,通过设置涂层,可减轻负极析锂和电池容量损耗,改善电池充电过程中局部电流过大造成的过充现象,降低电解液分解,增加极片边缘活性材料与集流体的粘结力,防止极片边缘活性材料脱落和破损,从而提高电池的安全性,并降低电池的生产成本;此外,极片单元在受到震动或挤压时可起到缓冲作用,从而有效保护极组,而进一步提高安全性能。
本发明属于AGV机器人领域,具体公开了一种防碰撞的AGV智能搬运小车,包括小车本体(100)、车轮(110)、锂电池(120)、控制器(130)、电动机(140)、雷达(150)、缓冲装置(160)、货架(200)、缓冲垫(210),本发明公开的AGV智能搬运小车设计合理,成本低,防撞缓冲效果好。
本发明属于锂电池用敏感保护元器件技术领域,特别涉及一种触片组件及基于该触片组件的保护器,触片组件包括触片和触点,触点为片状结构,触点的片面在尺寸上小于触片的片面,触点整体面面贴合复合于触片的其中一个片面上,触点的片厚为0.03~0.07mm,对触点和触片所形成的整体进行冲顶,从而使该整体形成凸起。保护器包括绝缘座、动触片组件、静触片组件、PTC放置槽、PTC发热元件、感温元件、盖板,其中,动触片组件采用本申请中的触片组件。
本发明公开了一种含刚性基团双亲性‑强极性切换的阳离子型表面活性剂,属于表面活性剂科学与应用技术领域。本发明以Br(CH2)nCOOH为原料经酰氯化、酰胺化、威廉姆森醚合成、氢化铝锂还原和溴代等一系列反应合成了一种表面活性剂N‑nP‑N+,该表面活性剂的疏水链可以在“有极性”(即NH+‑nP‑N+)和“无极性”(即N‑nP‑N+)之间智能切换,因此表面活性剂可以在双亲性和强极性之间智能转换,而且当表面活性剂表现为强极性时,会返回到水相,而疏水链中刚性基团的引入让这种分离更为彻底,实现了表面活性剂的回收和重复利用,可广泛应用于油品乳化运输、纳米材料合成和非均相催化等领域。
本发明公开了一种硅碳负极材料的制备方法,通过引入生物质碳前驱体制备的多孔骨架来构造硅碳负极材料的类核壳结构。首先将纳米硅超声分散在水中形成悬浊液,然后将生物质碳前驱体破碎得到的粉末加入到悬浊液中超声,随后经真空抽滤,烘干,粉碎获得干燥的粉末,将粉末置于惰性气氛保护的高温炉中于650~1200℃下煅烧20~90min,获得碳包覆的纳米硅。采用本发明所制备的硅碳材料作为锂离子电池负极,首圈库伦效率在88%以上,并且第二圈时仍保持有约2200 mAh g‑1的充放电容量,相较于纯纳米硅在倍率及循环性能方面有明显的性能提升。
本发明公开了一种鼻腔嵌入式红光理疗仪,其包括红光理疗仪主体和电池仓,其中,所述红光理疗仪主体能够适配插入所述电池仓内并进行充电,所述红光理疗仪本体的底部设置有两个相对向倾斜且对称设置的鼻腔嵌入式治疗头,所述红光理疗仪本体包括主体大壳、第一磁吸件、主板、锂电池、第二磁吸件、主体小壳以及光谱磁能组件,所述主体大壳的背面适配压盖设置有所述主体小壳。本发明装置的有效舒缓区域设置在鼻腔内,即有效元器件布置在鼻腔内,实现客户使用本发明装置时,较为稳定地固定在鼻腔内,且不能过于压迫鼻腔组织。
本发明提供了一种隔膜及其制备方法和用途,所述隔膜为接枝改性的聚烯烃隔膜,其中所述接枝的单体包括甘油三丙烯酸酯、连二异丙基黄原酸酯或丙烯酸羟丙酯中的任意一种或至少两种的组合。本发明提供的所述隔膜的制备方法通过将经过活化处理的聚烯烃隔膜在氧气中处理,得到富含过氧化物的隔膜;以及将所述富含过氧化物的隔膜与单体混合,反应得到所述隔膜。通过对常规聚烯烃隔膜进行改性处理,不仅能提高隔膜的透气性和隔膜与电解液的浸润性,而且包含所述隔膜的锂离子电池的放电倍率高,循环性能好。
本发明公开了一种用于合成环前列腺素衍生物的中间体的制备方法,本发明在制备化合物6即(6S)‑1‑(2‑烯丙基‑3‑(苄氧基)苯基)‑6‑((四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)氧基)十一烷基‑2‑炔‑1‑醇时,使用正丁基锂作为有机碱,提高了反应效率,且获得高收率和纯度。在制备化合物7即(6S)‑1‑(2‑烯丙基‑3‑(苄氧基)苯基‑6‑((四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)氧基)十一烷基‑2‑炔‑1‑酮时,在该反应中使用选择性氧化试剂(Swern Oxidation)将羟基转化为酮,提高了反应效率,且提高了收率和纯度。
本发明提供了一种高效的电极箔用高平直度裁切装置,涉及电极箔裁切设备技术领域,包括裁切台;所述裁切台的后方上方固定连接有上支台;所述上支台的上表面两侧固定连接有两处位移伸缩驱动件,且两处位移伸缩驱动件的输出端通过支架固定连接吸盘升降驱动件;所述吸盘升降驱动件的输出端固定连接有吸盘架;所述推进台设有两处;其具有高稳定性的电池极片固定机构和自动分切机构,可以更好地对电池极片进行固定后分切,大大的提高了电池极片的裁切效率和裁切精度,解决了就目前锂电池极片的分切设备而言,电池极片分切精度较低,需要人为进行精准度固定和定量进给,造成电池极片分切平直度较低,且生产效率较低的问题。
本发明公开了一种用于集流体的高表面能涂液及其应用,以涂液的总质量计,所述涂液主要包括如下浓度的组分:金属氧化物纳米颗粒1%‑10%、分散稳定剂0.1%‑2%、表面粘合剂0.05%‑1%和导电剂0.05%‑1%,其余为溶剂。与现有技术相比,本发明涂液制成的锂离子电池极片用金属集流体,具有达因值水平高的涂层,并且能够兼备优良的持久高表面能极片用集流体。能够在涂布过程中获得足够充分的涂层与金属之间的附着力强度,并且能够稳定维持集流体的力学性能和电性能不变。具有达因值水平高的持久高表面能,充分的附着力强度、稳定的力学性能和电性能、环境友好、易加工等优良性能,适用于大规模生产和应用。
本发明公开了一种制备镍钴铁铝镁五元高熵材料的方法及产品与应用,该方法包括以下步骤:(1)将可溶性镍盐、可溶性钴盐、可溶性镁盐依次加入容器a中,并加水溶解成透明溶液;(2)将可溶性铝盐、可溶性铁盐依次加入到容器b中,加水溶解成透明溶液,并加入一定量复合络合剂,充分搅拌,静置;(3)容器a、容器b、氨水、碱液四股料并流加入至反应容器,搅拌,控制反应pH,在一定反应温度,生成料浆,进行过滤洗涤、干燥破碎得到粉体C;(4)将粉体C在一定焙烧温度下得到高熵材料。该高熵材料加锂后电池的循环稳定性好,安全性有大幅提高,放电克容量较高。
以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂的纳米硅砂磨制备方法,涉及锂离子电池硅碳负极材料的生产技术领域,将粗硅粉分散于溶剂和分散剂中,在具有研磨媒体的砂磨机中砂磨,取得含有纳米硅的浆料;所述分散剂至少包括聚乙烯吡咯烷酮。采用液相砂磨法制备纳米硅,通过研磨,使硅颗粒与研磨媒体发生高速撞击而破碎成纳米级颗粒,分散剂聚乙烯吡咯烷酮在硅颗粒的破碎中发挥着极其重要的作用,聚乙烯吡咯烷酮可以显著地减小硅颗粒的聚集和浆料的粘度,从而提高砂磨的效率、颗粒的均匀度和硅颗粒在溶剂中的分散性。本发明可对颗粒直径为0.24~60μm的粗硅粉进行纳米化处理,并且,粗硅粉可以是单晶硅,也可以是多晶硅。
本发明公开了一种防堵型建筑保温涂料的喷涂装置,包括车体和储存箱,所述储存箱上下两端通过螺杆固定,所述车体下端右侧位置固定安装设置有万向轮,所述车体上端位置固定设置有储存箱,所述车体上端右侧位置固定安装设置有蓄电池,所述蓄电池为锂电池,所述车体左侧端位置水平固定设置有推杆,所述推杆下端位置固定设置有凸出块,所述车体左侧端位置设置有限制机构。本发明使用者按压按压块,使得第三弹簧被挤压压缩,同时L形杆沿着滑槽向内侧移动,然后向上移动第二圆形块,通过细杆带动第一圆形块沿着硬质管向上移动,直到清理杆插入喷孔内部位置,将喷孔内部残留原料挤出,防止原料在喷孔内部干燥造成的堵塞问题。
本发明公开了一种电池隔膜的制备方法,其包括以下步骤:步骤S1:备料,准备聚烯烃和塑化剂;步骤S2:混料冷却,将聚烯烃和塑化剂倒入双螺杆挤出机中混炼,得到混合物;冷却辊冷却成含油基片;步骤S3:拉伸,含油基片横向7倍拉伸和纵向7倍拉伸,得到含油薄膜,萃取干燥;步骤S4:二次拉伸,将薄膜双向拉伸,拉伸倍率为横向拉伸和纵向拉伸的0.5‑3倍;步骤S5:热定型处理,将拉伸后的薄膜进行热定型处理,得到基体;步骤S6:涂覆,将涂层涂覆至基体表面,厚度为50nm‑100nm,得到隔膜。对薄膜进行二次拉伸,拉伸倍率为横向拉伸和纵向拉伸的2倍,且涂层的涂覆厚度为50‑100nm,基体的微孔孔径再次放大,且破膜温度较高,锂离子电池的性能较好。
本发明公开了一种抗菌抗静电锦纶66DTY高弹丝,采用POY-DTY工艺制造;以80-100质量份锦纶66切片、15-20质量份亚硫酸酯抗氧化剂DLTP、20-30质量份硅酸钠、45-50质量份二甲基二酰胺、60-65质量份氟化钠、15-20质量份溴化锂、35-40质量份载银分子筛、45-50质量份聚己内酯为原料。本发明提供的抗菌抗静电锦纶66DTY高弹丝,具有良好的抗菌和抗静电作用。
本发明属于环保行业水处理领域,具体涉及一种交联壳聚糖负载在罗布麻改性短纤维上制得的新型的复合肿附材料来去除天然水体中的锂离子的制备方法。本发明首先利用壳聚糖、环氧氯丙烷和氢氧化钠制成交联壳聚糖,然后通过对罗布麻纤维进行膨碱化改性制成改性罗布麻短纤维,然后通过混合搅拌将交联壳聚糖和改性罗布麻短纤维进行复合,最后通过沉降、洗涤、过滤、离心、风干制成此复合吸附材料。本发明对钒离子具有高效的选择吸附性能且可再生利用、操作简单、无二次污染、廉价高效等特点。本发明工艺简单,成本低,效率高,有利于环保,在水处理领域有较高的经济和社会公益。
本发明公开了一种新型介孔碳/硅复合负极材料及其制备方法。该介孔碳/硅复合负极材料,具有介孔结构;复合材料中的碳/硅摩尔比为1∶99~99∶1;硅为Si或SiOx(0<x<2)中的一种或几种。材料中碳/硅以分子级水平复合,既有效的利用了硅本身超高的理论容量,又避免了在反复充放电过程中硅原子巨大的体积变化;提高了电极材料本身的容量,对于循环性能的改善也起到重要作用。该材料可以作为高容量/优异循环性能的电极材料应用于锂离子二次电池中,有望推进电动汽车的发展。
本发明公开了一种4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶类化合物及其制备方法和应用。该方法:向有机溶剂溶液中加入N-取代的哌啶酮肟,在-80~60℃下加入正丁基锂,维持该温度下反应1~24h,再加入甲酸乙酯或DMF溶液,在-80~60℃下反应0~24h,再加入盐酸或硫酸溶液或对甲苯磺酸加热回流反应1~24h,即可生成4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶类化合物。所述4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶类化合物包括N-苄基-4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶、N-叔丁基-4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶和N-苄氧羰基-4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶。该方法简单、操作方便,产品在医药、农药中间体中具有广泛的用途。
本发明涉及锂离子电池正极材料的制造技术,涉及一种掺杂Mg的三元正极材料的制备方法。该方法依次包括以下步骤:a.Ni0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04(OH)2前驱体的制备;b.正极材料LiNi0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04O2的制备;按摩尔比Li∶(Ni+Co+Mn+Mg)为1.05∶1的比例,分别称取LiOH原料和前面制备的前驱物Ni0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04(OH)2前驱体加入到酒精中,混合后烘干;置于空气氛围的烧结炉中烧结,得到最终产品LiNi0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04O2。本发明通过共沉淀法、高温固相法进行Mg掺杂,改善了LiNi0.6Co0.2Mn0.17O2正极材料的结构和电化学性能,经实际测试,有效提高了材料的首次效率和电导率。
本发明针对3-(1-氨乙基)-2-环丁基-2-氢-异喹啉-1-酮类化合物以往的合成方法反应收率低,条件苛刻,不易纯化的不足,发明了所述的以邻甲基苯甲酰氯为起始原料经与不同的氨酰化,丁基锂拔甲基上的氢后与带保护的氨基酸酯取代,最后三氯氧磷煮一锅法得到最终产物的路线,使整个过程易于操作,产品易于纯化,适合工业化,原料成本大大降低。
轻铅玻璃管的配方,按100Kg玻璃液原材料配方为:SiO2,215Kg;Na2CO3,63.94Kg;KNO3,15.77Kg;K2CO3,6.78Kg;Na2B4O7,13.56Kg;CaCO3,21.19Kg;BaCO3,14.4Kg;锂云母23.39Kg;澄清剂5.8Kg;62.5%再生原料碎玻璃675Kg;所述的62.5%再生原料碎玻璃为以旧换新的旧电视机废旧玻璃;本发明不采用原材料硅酸铅,每百公斤玻璃液比原配方减少了重污染物PbO,达58%,提高了产品的光通亮及延伸性能,确保了产品质量,每吨玻璃液比原来节约成本10%以上。
本发明公开了一种薄层石墨烯聚合物复合材料的制备方法,是通过将石墨插层化合物和/或表面吸附有催化剂的薄层石墨烯与至少一种聚合物单体形成混合反应体系,并在设定条件下进行催化聚合反应,获得薄层石墨烯聚合物复合材料,其中,所述石墨插层化合物中的插层剂及所述催化剂至少选自无机酸、有机酸、卤素、金属盐和金属氧化物中的任意一种。本发明工艺简单,易于实施,且安全环保、成本低廉,适合于工业化大批量生产,且所获复合材料至少可应用为锂离子电池电极材料或超级电容器电极材料。
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