本发明公开了一种回收气化炉高温煤气热量的装置,包括空气预热器,余热锅炉,水冷器及溴化锂制冷机组,所述空气预热器连接有煤气进气管,所述空气预热器内设置有热传导杆,所述热传导杆相对缠绕有煤气进气管及热交换管,煤气进气管经过空气预热器与余热锅炉连接,所述余热锅炉上侧设置有除氧水,所述余热锅炉上端设置有气液分离器,所述气液分离器连接有三通阀,所述三通阀一端与所述热交换管连通,所述煤气进气管通过余热锅炉与水冷器连接,水冷器通过循环水管与溴化锂制冷机组连通。本发明使用时回收效率高。
本发明提供一种数字化显示系统及方法,其中,所述数字化显示系统包括:采集流入/流出电池的电量数据或电流数据的采样单元;与所述采样单元电性连接的控制单元,其接收和处理所述采样单元采集的电量数据或电流数据;以及与所述控制单元电性连接且由所述控制单元控制的数字显示单元,其实时显示电池的当前电量。本发明的数字化显示系统及方法能够实现对锂电池吸尘器电量进行可靠的、数字化的显示,其保证了用户在使用锂电池吸尘器的过程中能够准确的了解到电池的电量信息。
本发明公开一种耐高温固化剂地坪材料及其制备工艺,所述地坪材料由硅酸锂溶胶、无机活性骨料、聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂、聚氨酯乳液、热吸收剂、酚醛树脂固化剂、流平剂组成;所述无机活性骨料包括硫酸铝钾、氧化钡、石英砂、硅藻土、陶瓷纤维;所述热吸收剂包括磷酸二氢铝、碱式碳酸铜、碳酸氢钙、三氧化二锑。其制备工艺如下:将100‑120℃熔融聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂和聚氨酯乳液,混入硅酸锂溶胶、无机活性骨料和流平剂,再降温至50‑60℃,混入酚醛树脂固化剂,降温至40℃,混入热吸收剂,压实定型。本发明利用热吸收剂在高温环境中的分解和蒸发,进行吸热降温,并能进一步缩聚成高分子无机晶体,强化三维网络结构。
本发明公开了一种基于云服务的家庭教育系统,其结构包括家庭教育装置本体、LED显示屏、固定把手、锂电池、摄像头、音响装置和录音孔,所述家庭教育装置本体的顶部设有摄像头,所述家庭教育装置本体的两侧顶部设有音响装置,所述家庭教育装置本体的两侧中间设有固定把手,所述固定把手的前侧顶部设有泄压按钮,所述家庭教育装置本体的前部设有LED显示屏,所述LED显示屏的底部左侧设有录音孔,所述家庭教育装置本体的底部设有锂电池,所述家庭教育装置本体的后部分布有真空吸盘,所述家庭教育装置本体的内部设有微处理器。该基于云服务的家庭教育系统,将家庭教育装置本体高效的吸附于墙面上,智能化的通过手机和电脑进行远程连接。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种石墨烯/三元复合材料及其制备方法。其制备过称为:首先制备出镍离子、钴离子及其锰离子,之后添加到氧化石墨烯溶液中,并通过水热反应制备出水凝胶,之后经过低温干燥,电化学沉积,热还原、烧结制备出石墨烯/三元复合材料。其制备的石墨烯三元复合材料利用水热法可以使金属离子均匀掺杂进石墨烯层间及其周围,并制备出高密度三元前驱体,之后在其表面电化学沉积锂盐,制备出具有致密度高、一致性高的前驱体材料,并通过热还原将石墨烯充分掺杂进三元材料之间,以明显提高三元材料的克容量发挥、导电率及其吸液保液能力,以提高电池的倍率性能和循环性能。
扶梯速度、同步率、制动距离检测装置,在防护机壳和防护机壳罩内有主电路板和锂电池;防护机壳和防护机壳罩内一端设有与主电路板相接的激光测距模块,另一端设有与主电路板相接的角度模块;防护机壳的侧面设有与主电路板相接的蓝牙天线;防护机壳的侧面设有与锂电池相接的电源开关和充电插座;防护机壳的底面固定有第一万向旋转杆,第一万向旋转杆和第二万向旋转杆之间通过第一万向锁紧旋钮连接;第二万向旋转杆与第三万向旋转杆通过第二万向锁紧旋钮连接;第三万向旋转杆的一端通过第三万向锁紧旋钮与三角支撑板的一侧面连接;三角支撑板的另一侧面分布有吸盘;蓝牙天线与手持终端无线连接。具有结构简单、省时省力、检测精准的优点。
本发明公开了一种观测级水下机器人电池舱,主要包括端盖、外壳、电池固定壳和锂电池。电池固定壳内装12节26650通用型锂电池,每节电池都有保护板。外壳套在电池固定壳上,两端与左右端盖配合,外壳的材料是成本较低的亚克力有机玻璃管。左右端盖的材料是铝合金,表面做阳极氧化处理,防止海水腐蚀;密封螺栓穿过端盖后旋入电池固定壳端面的孔内,使端盖得到固定。密封螺栓与端盖之间配合处也采用O型密封圈密封。该电池舱的电源线通过端盖的一个圆孔穿出,端盖上的沉头孔用灌封胶密封。
本发明涉及一种用于增材制造的Al‑Mg‑Li‑Sc‑Zr铝合金粉末的制备方法,其包括以下步骤:向中频炉内的坩埚中加入纯铝锭,并对铝锭进行预热;将熔炼室的温度升高至700‑850℃,纯铝熔化开始后向熔炼室通入氩气,使熔炼室压力为0.6‑0.9MPa;使坩埚内熔体温度达到1150‑1300℃,加入纯锆,保温15‑25min;调节坩埚降温至800‑900℃,熔炼室压力调节至0.3‑0.7MPa,加入Al‑Sc中间合金熔化后,保温5‑15min;使坩埚内熔体温度降低至700‑790℃,熔炼室压力调节至0.05‑0.15MPa,加入纯锂和镁锭;待原料完全熔化后,将坩埚保持在780‑820℃;采用气雾化制粉方式进行制粉。相比于现有的用于增材制造的铝合金粉末,本申请的铝合金粉末具有较好地理学性能,同时制备工艺简单,制备成本低廉,对铝合金的增材制造具有重要的意义。
本发明提供一种抗菌抑菌的陶瓷涂料,陶瓷行业技术领域,按质量份组成包括:气相白炭黑55‑75份、氧化镁40‑45份、六氧化碳28‑35份、氧化铜16‑20份、磷酸二氢铵8‑12份、碳酸锂5‑10份、咪唑类13‑19份、噻唑类9‑15份、聚烯烃粒子20‑60份、金化铯20‑60份、环糊精18‑22份、肉桂醛6‑13份、硅藻土8‑14份、正丁基锂2‑6份、氢氧化铯5‑10份、表面活性剂9‑18份、防老剂10‑18份、三聚氰胺26‑30份、琥珀酸酐16‑22份、聚丙烯酸30‑39份、去离子水80‑105份。本发明的有益之处是,涂染到陶瓷表面,使陶瓷具有防霉作用,延长使用寿命。
本发明公开一种复合硅负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料与电化学领域;所述复合硅负极材料包括纳米硅、包覆在纳米硅表面的导电碳层,以及均匀包覆在导电碳层外的氮化钛层。本发明提供的具有三层结构的复合硅负极材料,有效降低了纳米硅的体积膨胀并且保持硅材料具有高导电特性,提升锂离子的迁移率,且避免了硅负极与电解液直接接触,可在复合硅负极材料表面形成坚固的SEI膜,大大提升了材料循环性能,本发明提供的复合硅负极材料的制备工艺简单易控,适合工业化生产。
本发明涉及一种色谱纯1,4‑二氧六环的纯化方法,⑴水解除去2‑甲基‑1,3‑二氧戊环杂质:⑵吸附:将水解后的1,4‑二氧六环原料打入串联的阳离子交换树脂吸附柱和活性炭吸附柱,对1,4‑二氧六环原料中一些醛类杂质进行吸附;⑶利用氢化铝锂吸附柱吸附除去过氧化物;⑷利用4A分子筛干燥脱水;⑸精馏。本发明以含量为98.0%的1,4‑二氧六环工业品为原料,经过水解、阳离子交换树脂吸附柱、活性炭吸附柱除去一些可吸附杂质,再经过加热处理,进入氢化铝锂填充柱除去了产品中的过氧化物,该方法具有反应完全,安全性高的优点。精馏后最终产品含量达到99.9%以上,水份0.02%以下。
一种微细颗粒物热泳沉积除尘方法及其系统,主要由热泳沉积除尘器、余热溴化锂制冷系统、气体加热装置和电器控制系统构成,含尘气流从含尘气流入口流入气体保温室,在引风机的作用下进入方形平面冷壁管中从上到下作热泳积运动,气流从方形平面冷壁管中流出时由于惯性和负压作用使气流继续向下,直到锥筒底部气流缓慢上升从负压室经气流出口69排出并进入引风机入口,从而实现气尘分离的目的;本发明以现场实际试验为基础,以理论公式作参考两者有机结合使其热泳沉积系统的控制和实际情况相当稳合。使除尘器有很高的热泳沉积率。由于采用溴化锂余热制冷则既节能又环保。
本发明涉及一种由脂肪酸制备类新植二烯化合物的方法,包括以下步骤:首先由脂肪酸制备含脂基烯酮,有两种途径:(途径a)脂肪酸被去质子化试剂脱氢后与乙烯基格氏试剂或乙烯基锂反应生成烯酮类化合物;(途径b)脂肪酸被碳二亚胺类试剂活化后与二烷基羟胺或其盐酸盐反应生成N‑烷氧基酰胺类化合物(Weinreb 酰胺),然后与乙烯基格氏试剂或乙烯基锂反应生成烯酮类化合物;最后烯酮类化合物与烯化反应试剂反应生成类新植二烯化合物。
本发明涉及一种制备1, 4, 7, 10?四氮杂?2, 6?吡啶环蕃的新方法,以2, 6?二甲胺基吡啶为原料,使用邻/对硝基苯磺酰基进行氨基保护,再在碱性条件下与N, N?二(2?氯乙基)?邻/对硝基苯磺酰胺反应,然后在氢氧化锂/巯基乙酸作用下脱硝基苯磺酰基得到1, 4, 7, 10?四氮杂?2, 6?吡啶环蕃。这种制备方法副反应少,产率高,操作更简便,利于工业化生产。
本发明公开了一种中试规模环氧丙烷气相异构化固定床法制备烯丙醇的方法与系统,该制备方法包括如下步骤:在N2氛围下,向填装有20~50g固体磷酸锂催化剂的固定床反应器中按进料质量空速为1.95~2.08h?1加入进行预热处理后的环氧丙烷液体进行单程寿命为250~1200h的异构化反应,冷却后即得到产物烯丙醇。本发明的制备方法采用固定床气相异构化制备烯丙醇的方法,在环氧丙烷进料前设置一个前置预热处理段,催化剂在线使用寿命长、环氧丙烷转化率和产物烯丙醇选择性高。
本发明公开了一种硫、氮、过渡金属掺杂石墨烯及其制备方法与应用,该掺杂石墨烯中掺杂有硫和氮,且负载有过渡金属。该掺杂石墨烯的制备方法包括以下步骤:1)将石墨烯或石墨氧化物、过渡金属化合物、含氮化合物和含硫化合物加入溶剂中,充分混合均匀,再干燥、研磨,得到固体粉末;2)将步骤1)的固体粉末置于真空或惰性气体中,以3~10℃/min的升温速率升温至350~1200℃,保温0.5~6小时,再以3~10℃/min的降温速率降温至室温。本发明的硫、氮、过渡金属掺杂石墨烯具有优异的催化性能,制备方法简单,使用的原材料均无毒,对环境友好,易推广使用,可广泛用于锂原电池、锂离子电池、燃料电池、太阳能电池、超级电容器等领域。
一种硼酸三丁酯的回收循环方法,本发明涉及硼酸三丁酯技术领域;它的操作流程如下:一、将硼酸三丁酯与甲苯在四氢呋喃中反应,甲苯与四氢呋喃的体积比为1:1,冷却至‑78℃,滴加正丁基锂;二、将步骤一中滴加正丁基锂完毕的混合液缓慢升温至室温;三、将步骤二中升至室温的混合液加入水淬火,将四氢呋喃去除,测定PH值,为碱性;四、将步骤三中的混合液用乙醚再淬火一次,将除硼酸之外的物质均去除,再水相调节PH值为3;五、将步骤四中的混合物加入稀盐酸,析出固体,抽滤即得硼酸三丁酯;将废用的硼酸三丁酯进行有效纯化回收,能够大大减少硼酸三丁酯的耗费量,适用范围广。
一种海洋探测用618nm728nm1236nm2472nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2472nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1765nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ618nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成618nm、515nm、728 nm、1236nm、1030nm、2472nm、1765nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用612nm515nm725 nm1224nm1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2448nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1778nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ612nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成612nm、515nm、725 nm、1224nm、1030nm、2448nm、1778nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用475nm、533nm、682 nm、950nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1900nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2428nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ475nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成475nm、533nm、682nm、950nm、1064nm、1900nm、2428nm七波长光纤激光器。
本发明属于超滤技术领域,具体涉及一种防堵塞抑菌型荷电纳滤膜的制备方法。本发明通过将锂皂石与表面活性剂和正硅酸乙酯复合成稳定性的多孔异构材料,其支撑材料锂皂石晶体为两层硅氧四面体中间夹一层镁氧八面体构成片层结构,片层内形成很强的缺电子性而带负电荷,具有优异的吸附、离子交换性能,同时,将纳米氧化银嵌入在层间,制备改性无机颗粒,通过将无机颗粒分散并制备荷电纳滤膜,氧化银粉末经焙烧后分解为银单质,银单质用于选择性催化反应和加固荷电纳滤膜内部孔隙,同时对微生物负载进行抑制,有效加固膜孔强度,改善荷电纳滤膜耐污性能,抑制微生物繁殖形成生物膜,具有广阔的使用前景。
本发明公开了一种可嵌入脱嵌材料用作钾离子混合超级电容器负极材料和钾离子混合超级电容器及其制备方法,涉及电化学储能器件领域。钾离子混合超级电容器包括负极、正极、隔膜和电解液;负极材料活性物质为能够可逆地嵌入、脱嵌钾离子的材料;正极材料活性物质为能够可逆地吸附、脱附电解液中阴离子的碳材料。本发明缓解了普通锂离子混合超级电容器以锂作为储能介质,成本高、有毒害、能量密度低的缺陷,本发明是基于钾离子的混合超级电容器,以可供钾离子嵌入和脱出的材料作为负极活性材料,以可供阴离子吸附和脱附的碳材料作为正极活性材料,以钾离子溶液作为电解液,结构简单、成本低,具有高能量密度、高功率密度和高安全性。
本发明公开了一种石英管的制备工艺,所述石英管制备包括以下掺杂物,配比为氧化铝0.3%-0.5%、氧化硼0.7%-0.9%、钙0.0008%-0.001%、氧化钡0.5%-0.7%、氧化钠0.03%-0.05%、氧化钾0.03%-0.05、氧化锂0.01%-0.02%、氧化钛0.01%-0.1%和二氧化硅96%-98%。用本发明的石英管制作的电光源类产品,在使用温度不超过700℃的情况下,不仅使用寿命长,还可以减少电极的氧化程度,提高光源的使用寿命,掺杂的TiO2可以使石英管可以更好的过滤波段早250μm以下的紫外线,减少对人体的伤害,可替代普通石英管。
本发明公开了一种低耗隔水的陶瓷釉料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:叶腊石15-60份,霞石正长岩10-80份,扇贝壳粉10-20份,透锂长石5-41份,氧化钙1.5-3.6份,锂灰石20-51份,云母0-8份,锆英石11-27份,氧化锌3-5份,陶瓷纤维15-30份,丁腈橡胶20-60份,五氧化二钒6-17份,硫化镉1.8-3.1份,硼砂45-60份。本发明的有益效果是:本发明不需要添加有钛白粉便可达到与添有钛白粉的釉料相同的使用效果,降低了釉料的制作成本,节省大量财富和资源。
本发明公开了一种ZnO薄膜材料、声表面波滤波器复合薄膜材料及制备方法,ZnO薄膜材料是在该ZnO薄膜中掺杂有锂和钒,构成LixVyZn(1-x-y)O压电薄膜。声表面波滤波器用复合薄膜材料,从下到上依次由Si衬底、UNCD膜层、LixVyZn(1-x-y)O压电薄膜层、IDT换能器Al/Ti薄膜层构成,LixVyZn(1-x-y)O压电薄膜层厚度为250?nm~600nm。本发明大大提高了ZnO薄膜电阻率及其压电性,压电薄膜的电阻率为108Ω.cm~109Ω.cm,从而降低了SAW器件插入损耗,插入损耗可降低6.1dB左右。提升了SAW压电材料的声速,从而提高了SAW器件工作频率。
本发明涉及一种锂离子电池石墨硅基复合负极材料及制备方法,所述石墨硅基复合负极材料包括纳米硅裂解碳复合材料、石墨和碳材料包覆层;制备方法是:首先用高能湿法机械球磨方法获得纳米硅,接着通过分散聚合将其和高残碳的聚合物复合,形成纳米硅镶嵌在聚合物微球中的聚合物/纳米硅复合微球乳液,再将该微球乳液与石墨复合,最后用有机碳源固相包覆,热处理,得到锂离子电池石墨硅基复合负极材料。此方法解决了纳米硅因其粒度小,比表面能高,易于发生团聚,特别是突破了纳米硅从液态的分散状态到干燥时团聚的问题。所得负极材料具有高比容量(>550mAh/g)、高首次充放电效率(>80%)及高导电性的特点。
本发明涉及一种锂离子电池纳米电极材料碳包覆二氧化钛的制备方法,该方法利用硫酸钛作为钛源,以葡萄糖或蔗糖作为碳源。称取一定质量比的硫酸钛和碳源,并分别溶解在去离子水中,然后将碳源水溶液加入到硫酸钛水溶液中,搅拌均匀后移入水热反应釜,在一定温度下保温一定时间,冷却后将生成物洗涤、过滤并干燥,在氩气气氛保护下经高温焙烧,得到碳包覆的二氧化钛纳米电极材料。本发明所选用的原料成本低廉,制备得到的碳包覆二氧化钛纳米电极材料具有优良的充放电循环性能,满足锂离子电池电极材料的要求。本发明制备工艺简单,易于工业化生产。
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