本发明属于建筑陶瓷技术领域,具体涉及一种薄型瓷砖及其制备工艺。其坯体配方的重量百分比组成为:高铝土19~24%、黑泥6~12%、白泥条20~24%、锂长石5~8%、钾钠长石10~15%、钠长石20~25%、滑石2~4%、增韧剂4~8%、坯体增强剂0.5~1%、促进剂0~1%。本发明通过优化坯体配方和粉料颗粒级配以提高成型后的生坯强度,并结合窑炉的烧成制度来提高烧成后的成品强度,以减少因厚度降低带来的断坯、断砖问题,兼具轻薄的同时,还具有吸水率低、强度高、韧性好等特点;同时厚度降低可以减少天然矿物等不可再生资源及能源的消耗、降低建筑物的载荷,符合国家“节能降耗”的总体方针政策。
本发明公开了一种粉块状化妆品组合物,包含以下原料:赋形剂、肤感调节剂、润肤剂、悬浮增稠剂、着色剂、乳化剂、活性成分、防腐剂;本发明通过添加硅酸钠镁锂为悬浮增稠剂,结合配方其他成分配伍,制作一种烤粉饼,即一种粉块状化妆品组合物;该烤粉饼硬度强于普通压制粉饼,因而跌落性优于普通粉饼,同是由于硅酸钠镁铝的特殊的网状悬浮增稠结构,在烘烤成型后,不会像普通烤粉饼一样在粉饼表面产生一个硬化聚集的硬壳,从而提升了产品的涂抹和使用感;满足了市场需求的多样性,既有烤粉饼硬度高的特性,又有普通压制粉饼柔软的使用感。
本申请属于防腐涂料技术领域,具体涉及一种水性EAU高阻隔厚膜防腐涂料,包括质量比为1:1‑3:5‑7的A组分、B组分和C组分;A组分包括如下质量百分比的各组分:固化剂30‑40%、消泡剂0.05‑0.1%、润湿剂0.05‑0.1%、去离子水余量;B组分包括如下质量百分比的各组分:水性EAU乳液100%;C组分包括如下质量百分比的各组分:碳酸锂0.05‑0.1%、酒石酸0.05‑0.1%、玄武岩片1‑3%、减水剂0.1‑0.3%、羟甲基纤维素醚0.1‑0.3%、高铝水泥55‑70%、高铝熟料余量。本申请的水性EAU高阻隔厚膜防腐涂料是专门为暴露在城市污水环境中的结构提供保护衬里,用于抵挡由于硫化氢循环带来磨损和生物腐蚀,可用于既有污水结构的修复,也可用于新建筑,可配套防腐砂浆一起使用,也可以单独使用,具有优异的防腐性能。
本发明属于锂离子电池检术领域,具体涉及一种软包电池内短路电阻测试方法,包括以下步骤:1)识别出内断路的软包电池;2)剖开所述内短路的软包电池的部分表皮;3)将所述内短路的软包电池设置在充满循环惰性气体的容器中;4)待所述软包电池的电解液排出完毕后,从所述惰性气体中取出;5)封装所述内短路的软包电池的剖开部分;6)测试所述内短路的软包电池短路电阻。本发明利用无损检测手段来快速准确判断发生短路的软包电池,同时在不拆解电池的情况下,让电解液自由挥发或用溶剂清洗的方法去除电解液来制备待测电池,其优点是能定量化内短路电阻,为电池内短路预警提供有力数据支撑。
本发明提供一种粘结剂及其制备方法与应用,所述粘结剂以质量百分含量计包括如下组分:聚丙烯腈60~70wt%、聚丙烯酸15~25wt%以及聚丙烯酸酯5~15wt%;所述粘结剂的制备方法包括如下步骤:将聚丙烯腈、聚丙烯酸以及聚丙烯酸酯混合均匀,得到所述粘结剂。本发明提供的粘结剂可用于锂离子电池负极材料中,在低含量的条件下,可以实现抑制负极膨胀的效果,提高负极在长时间充放电循环后的容量保持率。
本发明公开了一种具有指印凹槽的医用剪,包括左剪刃,所述左剪刃的下端固定连接有第一连接杆,所述第一连接杆的下端固定连接有第一剪刀柄,所述左剪刃下端的背部开设有轴销孔,所述左剪刃的右侧固定连接有安装座,所述安装座的内部卡合连接有夹紧杆,所述安装槽一的内部安装有加热电阻丝,所述安装槽二的内部安装有锂电池,所述安装槽三的内部安装有控制按钮。该具有指印凹槽的医用剪,可在手术时对医用剪进行加热,进而可控制在手术时出现血液瞬间凝固的现象,降低了手术时的难度,通过安装座与夹紧杆的设计,可在医用剪剪切完成后,对需要夹紧的部位直接进行夹紧,实现了医用剪的多功能性,同时可以为手术节省时间,降低手术的风险。
本发明涉及锂离子电池制造材料领域,具体为一种电池负极材料Cu2Nb34O87的制备方法,其包括以下步骤:1)将微米级别Nb2O5和CuO原材料按照1:1的比例混合均匀;2)把步骤1混合好的料放入马弗炉中进行烧结,烧结温度在800‑900℃,烧结时长为1‑4h,制成CuNb2O6;3)把步骤2制成的CuNb2O6取出,通过低能球磨将其磨碎;4)将步骤3磨碎的CuNb2O6取出,CuNb2O6与Nb2O5按照2:15的比例混合均匀;5)将步骤4混合好的料放入马弗炉中进行烧结,烧结温度为950‑1200℃,烧结时长为1‑4h,制成Cu2Nb34O87。本发明的电池负极材料Cu2Nb34O87的制备方法,采用两次烧结工艺制备Cu2Nb34O87,使制成的Cu2Nb34O87中不含杂质,又能使成品粒径减小,符合电池负极材料的涂敷要求,提高其电化学性能。
本发明公开了一种包裹型的硅负极材料,该硅负极材料以硅颗粒为核心,以氧化铝掺杂氧化锌膜为壳,在硅颗粒与外壳之间留有一定的空间。此空间为了适应硅颗粒在嵌锂后的体积膨胀,避免了粉化及导电性的衰退等问题。本发明还提供了该负极材料的制备方法,在硅颗粒外包裹一层PMMA,然后在PMMA上沉积一层氧化铝掺杂氧化锌薄膜,最后去除PMMA得到用薄膜包裹的硅颗粒负极材料。本发明提供的硅负极材料比容量高,循环寿命长。
本发明公开了一种具有保护结构的钙钛矿太阳能电池,属于钙钛矿太阳能电池领域,相比于传统钙钛矿太阳能电池,本发明使用蒸镀得方法在钙钛矿电池电极及传输层中间蒸镀一层20‑40nm的氟化锂层,以达到阻隔离子迁移的作用,从而降低电极与传输层接触界面受到侵害的危险,进而提高器件的稳定性。
本发明公开了一种三(三烃基硅基)硼酸酯的合成方法,向干燥的反应瓶中加入硼酸和三烃基硅基胺,在加热、搅拌和回流冷凝的条件下边反应边蒸出生成的胺,反应液经精密过滤、减压精馏,得到高纯度的三(三烃基硅基)硼酸酯。本发明采用硼酸与三烃基硅基胺反应,一方面反应的副产物可以回收循环使用,提高原料利用效率,有效降低废弃物的产生,工艺路线绿色环保;另一方面,硼酸的转化率高,几乎完全转化,反应的收率高,三(三烃基硅基)硼酸酯的产率为90%以上,反应液中三(三烃基硅基)硼酸酯含量高,杂质含量少,反应液粗品经过减压精馏,所得的三(三烃基硅基)硼酸酯纯品的纯度达99.9%以上,符合锂离子电池电解液添加剂的要求。
本发明公开了一种防电磁炉溢水装置,包括环形罩,环形罩的下端面设有环形吸盘,环形吸盘的外侧面设有提拉杆,环形罩的外侧面前后两端分别设有第一中空箱体和第二中空箱体,第一中空箱体的内侧面设有蜂鸣器,第一中空箱体的前侧面设有透气格栅,第二中空箱体的内侧面设有锂电池组,第二中空箱体的后侧面设有控制开关,本防电磁炉溢水装置,结构紧凑,操作方便,使用时占用空间小,可以有效对电磁炉在烹饪时从锅体中溢出的液体进行收集,环形吸盘的设置方便了本发明的位置固定,通过环形罩可以对溢出的液体进行阻挡,蜂鸣器的设置可以对人们起到很好的警示作用。
本案公开了一种超高模数硅酸盐的制备方法,其依次包括稀释、活性炭吸附处理、阳离子交换树脂交换、转移到有机相、脱除溶剂水、醚化聚合、中和、碱化反应、移除有机溶剂、加水调固含量,即得到成品。采用本案的制备方法可以制备出高附加值的超高模数的硅酸钠、硅酸钾或硅酸锂;它们可以应用于水性无机富锌防腐涂料及其他领域,采用含超高模数硅酸盐的水性无机富锌防腐涂料的柔韧性可以通过2mm弯曲轴试验,耐冲击性可以达到50Kg·cm,耐盐雾性能得到有效提高。
本发明提供了一种MCF‑7乳腺癌细胞专用培养基,包括葡萄糖、碳酸氢钠、丙酮酸钠、转铁蛋白、氯化钾、无水硫酸镁、氯化钠、氯化锂、无水磷酸二氢钠、叶酸、肌醇、烟酰胺、无水氯化钙、硝酸铁、丁二酸、丁二酸钠、D‑泛酸钙、酒石酸胆碱、核黄素、盐酸硫胺、盐酸吡哆辛、4‑(2‑羟乙基)‑1‑哌嗪乙磺酸、亚麻油、聚脂肪酸酯、酚红钠和去离子水。本发明所述的MCF‑7乳腺癌细胞专用培养基,其组分合理,营养丰富,MCF‑7细胞生长速度快,细胞状态好,边界清晰,镜下观察透亮、分裂相更多、形态及分散度佳,可以有利于乳腺癌的原位生长、血管生成以及与其他乳腺癌高转移性细胞进行对比研究等的相关研究。
本发明公开一种太阳能移动电源,包括:1.底盖,2.进口单晶硅太阳能板,3.点火器电路板,4.复位压簧,5.主电路板,6.电热丝,7.导光柱,8.点火器开关,9.电源按键,10.锂聚合物电芯,11.无线发射线圈、12.主壳体,13.LOGO铭牌。所述的太阳能电板和Mini USB输入口是移动电源的两种电量输入方式:数据线直充和太阳能光能充电;所述发射线圈和USB输出口是移动电源的两种电量输出方式:数据线直充和无线充电。最大限度地保证了商务人士在外办公时手机具有更长的续航能力,同时所述的产品还具有LED灯和点烟装置,使用起来更方便。
本发明公开了一种四(甲乙胺)钒的合成方法,包括如下步骤:在惰性气氛的反应器中加入甲乙胺与醚或芳烃或烷烃的混合物,体系的温度保持在‑60~‑30℃,滴加正丁基锂,滴加完后,在‑30~0℃搅拌8~12小时,然后在‑60~‑30℃之间,滴加四氯化钒,滴加完再在‑30~0℃之间反应4‑10小时,回至室温并回流反应2‑8小时。最后先常压蒸出反应溶剂,再减压蒸出产品。本发明方法所选原料为常规试剂,价廉且易得,反应产率高;反应过程平和,无安全隐患;反应副产物对环境友好。
本发明公开了一种耐摩擦抗静电聚甲醛材料,由以下重量份数的原料组成:聚甲醛树脂45~70份、石墨粉12~22份、氢氧化锂6~15份、高岭土4~11份、导电云母粉4~10份、氧化锌3~15份、硫磷酸铝6~13份、二硫化钼4~9份、丙烯乙二醇5~14份、硫化烷基酚6~12份、丁二酸酯4~13份、硼酸胺5~10份和硅烷偶联剂2~5份。本发明还公开了上述的耐摩擦抗静电聚甲醛材料的制备方法。实验结果显示,本发明所制备的聚甲醛材料的磨损率为0.51~0.67%,体积电阻率为1.6×1012~8.1×1013Ω·cm,这说明本发明所制备的聚甲醛材料具有良好的耐磨率和抗静电性。
本发明公开了一种电池过压过流保护系统及方法,其包括:对动力电池电压/电流信号进行预处理的信号预处理模块、与信号预处理模块电压/电流输出相连且与预设值比较的比较模块、与比较模块电压/电流输出相连的逻辑模块、以及与信号预处理模块电压/电流输出相连并与逻辑模块输入相连的控制模块。本发明可将部分逻辑判断功能从软件系统中分离,能解决延时性问题和过压过流保护的可靠性问题,达到快速判断,快速反应的效果,与现有技术相比具有明显优势,在未来电动汽车动力锂离子电池市场上会具有巨大的应用价值和商业前景。
本发明涉及一种高阻隔高耐酸型铝塑膜。由内到外依次为改性聚丙烯层、聚丙烯和环烯烃类共聚物共挤层、等离子处理层、胶粘剂层、纳米硅化层、纳米钛化层、铝箔层、钝化层、胶粘剂层、等离子处理层、聚丙烯和环烯烃类共聚物共挤层、尼龙层。本发明采用在聚丙烯层内层和外层尼龙层内层增加一层聚丙烯和环烯烃类共聚物共挤物可提高内层的阻隔性能,同时在铝箔层中采用双阴极等离子溅射沉积技术在铝箔表面先后沉积钛化物和硅化物,可有效提高铝箔的耐磨和耐腐蚀性能,是一种性能优异的可应用于聚合物锂离子电池中的铝塑膜。
本发明公开了一种多功能周转箱材料及其制备方法,包括如下重量份数的组分:低密度聚乙烯、聚丁烯、聚偏氯乙烯、三元乙丙橡胶、氧化铝、八角枫粉末、硼氢化钠、纳米蒙脱土、竹醋液六偏磷酸钠、异锌酸钴、乙酸锌、钛酸锂、聚氧乙烯硬脂酸酯、木糖醇、丁基羟基茴香醚、2?羟基?4?正辛氧基二苯甲酮。本发明所制得的周转箱材料具有较高力学性能、抗老化性能和抗静电性能,其各项性能相互匹配良好,可满足周转箱的多功能领域的应用需求。
本发明公开了一种含亚纳米球形硅微粉的高韧性复合陶瓷,包括基质原料和助剂,其中基质原料包含以重量份计的:氧化锆65‑80份、氧化铝5‑10份、高岭土5‑7份、锂长石3‑6份、碱土金属碳酸盐3‑8份、稀土金属氧化物0‑0.5份、玄武岩纤维4‑8份、亚纳米球形硅微粉3.5‑7.5份;其中助剂原料包含以重量份计的:硅酸钠3‑5份、乙二醇单丁醚0.5‑2份、氢氧化钡1‑2份、羧甲基纤维素1‑3份、聚乙烯纤维0.5‑1.5份、硫酸钾1.2‑2份、十二烷基硫酸钠1.5‑3份。本发明采取了多种韧性强化措施改进陶瓷的弹性和结构力学性能,特别是亚纳米球形硅微粉提高了陶瓷基质的紧致度,使其具有足够高的韧性、强度、硬度和耐磨性能。
本发明公开了一种电能损耗小的电子新材料,包括:电解液和金属极板,所述金属极板包括不锈钢和铜,所述电解液包括有机溶剂、电解质锂盐和溶质。通过上述方式,本发明电能损耗小的电子新材料,能够储存更多电能,损耗更小,在超低温度和超高温度下稳定的工作,同时在风能和太阳能的应用及普及上有着广泛的市场前景。
本发明涉及一种耐高温微孔膜的制备方法,它依次包括以下步骤:A、将由重量百分比为20~55%的树脂混合物和45~80%的成膜溶剂组成的原料混合;B、将混合的原料熔融挤出、冷却形成片材;C、将片材纵向和横向拉伸制成薄膜;D、将薄膜通过萃取溶剂,萃取出成膜溶剂形成微孔膜;E、将步骤D形成的微孔膜热定型;以重量百分比计,树脂混合物由2~10%的耐高温树脂、5~15%的聚丙烯以及75~93%的聚乙烯组成,耐高温树脂的熔点大于170℃,分子量大于106的聚乙烯占聚乙烯总重量的10~30%。本发明的目的是提供一种耐高温微孔膜的制备方法,其耐温性好,熔融破裂温度较高,更复合锂电池隔膜使用的要求。
本发明公开了一种加工PCBN刀片用周边磨砂轮,包括砂轮基体和位于砂轮基体上的磨料层,所述磨料层包括金刚石、陶瓷结合剂、造孔剂和酚醛树脂液,所述磨料层中各原料的重量百分比含量为,金刚石44~65%,陶瓷结合剂22.5~40.5%,造孔剂0.5~10%,酚醛树脂液5~10%;所述陶瓷结合剂的原料组成及其重量百分比含量为,二氧化硅40%~60.5%,氧化铝5.5~17%,硼酸25~35%,碳酸钠2~7%,氢氧化锂8~11%,氧化钙2~6%;所述造孔剂为氧化铝空心球。本发明的周边磨砂轮锋利性好、磨削质量高、使用寿命长。
本发明公开了一种自动电压检测装置,将电池组放置在检测装置上的检测底座上,每组电池对应设有一枚二极管,检测底座下沉触发底部的接近开关,接近开关将信号输入PLC,PLC控制气缸将顶部探针顶向电池一端,并使电池另一端与底部探针相接触,形成检测电路,在检测电路中加载有电阻,使系统在数据采样时保证得到的电压额为实际电压额,当检测得到的电压差超过设定范围或单节锂电池电压不在设定范围时,PLC将驱动二极管发光,用以快速锁定不合格的电池,本检测装置工作效率高,可快速精确地检测电池包的压差。
本发明公开了2-(1-苄基哌啶)-2,8-二氮杂螺[4,5]癸烷的合成,针对2-(1-苄基哌啶)-2,8-二氮杂螺[4,5]癸烷以往的合成方法价格昂贵,反应收率低,不易纯化的不足,发明了所述的以哌啶-4羧酸乙酯为原料经保护,与溴乙酸乙酯对接,与1-苄基哌啶-4-氨关环,脱保护,四氢铝锂还原得到2-(1-苄基哌啶)-2,8-二氮杂螺[4,5]癸烷的合成路线,使整个过程易于操作,产品易于纯化,原料成本大大降低。
本发明公开了一种电池级磷酸铁复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铁源、磷源和添加剂加入到去离子水中进行充分混合研磨2~8小时,所述铁源、磷源和添加剂的摩尔比为(0.97~1.03):(0.97~1.03):(0~0.03);然后进行喷雾干燥得到球形磷酸铁前驱物;接着将球形磷酸铁前驱物在空气或氧气气氛下进行高温烧结,烧结温度为500~850℃,烧结6~12小时后得到电池级磷酸铁复合材料。本发明所述的制备方法反应条件温和、设备可靠性好、无废液污染,有助于提高磷酸铁锂材料在电动车、电动工具、汽车42V电池、光伏储能电池等大型动力电池方面的竞争力。
本发明涉及一种全固态电池及其制备方法,包括依次层叠设置的正极、有机无机复合电解质、多功能中间层和负极;所述多功能中间层的制备原料包括高分子聚合物、离子液体单体、引发剂和溶剂;所述离子液体单体中包含至少一个不饱和的碳碳双键;所述离子液体单体的阳离子选自哌啶阳离子、季铵盐阳离子和吡咯阳离子中的一种或多种的组合。所述全固态电池呈一体化结构,避免了因离子液体的使用而难以完成脱、嵌锂反应的问题,且保证了全固态电池的长效循环稳定性。
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