本发明公开了一种高强耐磨低合金铸钢的制备方法,包括如下步骤:将原料加入到熔炼炉中,再加入熔炼添加剂,其包括:硼酸钠、氟硅酸钠、碳酸钠、氯化钠、碳酸稀土、氧化锂和二氧化钛,同时通入氩气和氦气的混合惰性气体,得到基质合金液;检测基质合金液的组分含量,将球化剂置于浇包底部,同时加入孕育剂,并将其覆盖在球化剂上面,用包内冲入法对基质合金液进行球化和孕育处理,再浇注到模腔中,待完全凝固后开模,得到铸钢坯件;将铸钢坯件热处理后,得到所述高强耐磨低合金铸钢。由此制备得到的铸钢具有良好的耐磨性,抗拉强度可达500MPa以上,冲击韧性可达10J/cm2以上,完全满足实际使用过程中对铸钢的要求。
本发明公开了一种耐腐蚀BOPP薄膜,由以下重量份的组分制成:聚丙烯母料100份、改性聚丙烯母粒5‑10份、消泡剂0.5‑1.5份、增稠剂0.1‑0.3份、爽滑剂0.8‑1.5份、分散剂0.5‑1.5份、抗氧剂0.6‑1.2份、纳米氧化锡锑粉体3‑8份、碳化硅纤维2‑5份、纳米二氧化钛2‑5份、纳米二氧化锆1‑3份、载银沸石1‑2份;所述改性聚丙烯母粒按重量份配比包括如下组分:聚丙烯母料100份、茂金属乙烯‑已烯共聚物8‑12份、聚烯烃弹性体5‑10份、氧化锂0.5‑1.5份、聚苯乙烯磺酸1‑3份、氧化锌0.5‑1.5份、氧化硼0.5‑1.5份、二氧化碲0.5‑1.5份。本发明的BOPP薄膜具有力学性能良好、耐腐蚀、剥离强度高、导电性能优越、延展性好的优点。
本发明公开了一种防水抗渗水基铸钢涂料,其是由以下重量份数的原料组成:锆英粉20-30份、电熔莫来石粉15-20份、石英粉15-20份、锂基膨润土2-3份、甘油三油酸酯20-30份、一元酸5-15份、间苯二甲酸25-35份、醋酸乙烯15-25份、偏苯三甲酸酐5-25份、片状石墨5-10份、羧甲基纤维酸钠0.5-1份、烷基苯磺酸钠1-2份、湿润剂3-5、消泡剂1-10份、催干剂10-18份。与已有技术相比,本发明在水基铸钢涂料制作过程中添加锆英粉、电熔莫来石粉和石英粉,能增加涂料的防水抗渗性能;同时水基铸钢涂料中还含有氯化镁和氯化钡能够避免清砂困难,高温裂纹,涂层薄而均匀,保证铸件表面光滑,有效保证铸件质量,有效提高合格率。
本发明公开了一种阻燃pbt材料,它是由下述重量份的原料组成的:苯二甲酸二丁酯10?13、环烷酸锂0.5?0.7、微胶囊化红磷4?6、己内酰胺70?80、凹凸棒土10?13、乙酸锌1?1.4、γ?氨丙基三乙氧基硅烷2?3、乙二酸18?20、聚对苯二甲酸丁二醇酯300?370、硼酸锌2?3、蓖麻油酸1?2、聚山梨酯800.6?1、邻苯二甲酸酐2?3、八钼酸铵1?2、氨基三亚甲基膦酸3?4、二硫化钼1?2。本发明加入了二硫化钼、硼酸锌等,有效的提高了成品的阻燃性能。
本发明公开了一种阻燃抗氧化土工格栅,它是由下述重量份的原料组成的:苄基三苯基氯化膦1-2、聚丙烯亚胺10-17、丙烯酸叔丁酯6-8、氢化铝锂0.1-0.3、4-二甲氨基吡啶0.3-1、抗氧剂10100.4-1、多壁碳纳米管10-15、抗氧剂1680.6-1、高密度聚乙烯140-160、水合硼酸锌2-4、马来酸二丁酯5-7、气相白炭黑10-13、β-羟烷基酰胺0.2-0.4、烯丙基聚乙二醇1-2、聚磷酸铵2-3、硬脂酸铝1-2、饱和十八碳酰胺0.3-1。本发明加入了苄基三苯基氯化膦、水合硼酸锌等,有效的提高了成品的阻燃性能。
本发明公开了一种复合抗氧化土工格栅,它是由下述重量份的原料组成的:聚丙烯亚胺10‑17、丙烯酸叔丁酯6‑8、氢化铝锂0.1‑0.3、4‑二甲氨基吡啶0.3‑1、抗氧剂10100.4‑1、多壁碳纳米管10‑15、抗氧剂1680.6‑1、高密度聚乙烯140‑160、异噻唑啉酮1‑2、凹凸棒土10‑17、环氧化甘油三酸酯4‑7。本发明加入的抗氧剂1010、抗氧剂168联用,可以消除烷基自由基、过氧自由基、烷氧自由基以及氢过氧化物,大大降低参与聚合物自动氧化链式反应的自由基含量,延缓聚合物氧化降解过程,提高成品材料的抗氧化性能。
本发明公开一种建筑混凝土桩,由以下重量份数的原料制成,包括火山灰水泥85‑88份、碎石20‑25份、松脂岩矿砂4‑15份、亚硫酸钠粉10‑16份、季戊四醇磷酸酯5‑10份、玻璃纤维16‑20份、硼酸钙5‑8份、氧化铁黑7‑11份、膨润土10‑15份、硼纤维5‑7份、石英砂6‑8份、二氧化钛12‑16份、硅藻土8‑12份、三丁基锡9‑15份、碳酸锂13‑18份、萘系高效减水剂2‑4份、三聚氰胺6‑9份、硫酸铝17‑20份、UEA混凝土膨胀剂1‑2份、聚乙烯吡咯烷酮13‑18份和三聚磷酸钠8‑14份。该建筑混凝土桩结构强度高,抗老化效果好,抗裂强度好。
一种苜蓿干草储存用干燥组合物,涉及苜蓿草加工技术领域,由以下原料制成:海泡石8‑12份、氯化钙8‑10份、沸石粉10‑20份、烷基磷酸酯3‑5份、生石灰20‑30份、木炭粉12‑14份、硫酸镁3‑5份、氯化镁3‑5份、氯化锌2‑4份、氯化锂2‑4份、氯化钙3‑5份、防蛀剂5‑7份、沉香提取物6‑8份、檀香提取物8‑10份、粘合剂30‑40份。本发明的有益效果是:本发明提供的苜蓿干草储存用干燥组合物具有原料选取准确,原料易得,有效成分含量高,无毒无害,对于苜蓿干草储存有干燥防霉作用,避免了苜蓿草储存中出现回潮,而引起霉变。
本发明公开了一种抗干扰铁氧体磁芯材料,由以下重量份的原料制备制成:三氧化二铁42‑46、二茂铁12‑16、氧化锰24‑27、氧化锌16‑20、氧化锂13‑15、三水合铝2.5‑3、有机硅树脂0.3‑0.4、丙二醇苯醚0.4‑0.5、藻酸并二醇酯0.3‑0.4、脂肪酸酰胺0.3‑0.4、微晶石蜡1‑1.5、硅烷偶联剂kh5502‑2.5、聚酰胺树脂3‑3.3、硅酸钠2‑2.3、硅溶胶1.4‑2、聚乙烯醇1.5‑2、氧化石墨烯1.7‑2、磁性碳粉1.5‑2、纳米氧化镧1.7‑2、去离子水适量;本发明提供的抗干扰铁氧体材料既具备很好的磁性能,又具备良好的电磁防辐射性能,并且制作工艺简单,值得推广。
本发明公开了一种木材橡胶复合运动地板,由下列重量份的原料制成:异氰酸酯胶粘剂10‑11、丙酮0.5‑0.6、木刨花35‑38、废旧橡胶颗粒62‑66、高氯酸锂5‑6、纳米聚四氟乙烯4‑5、丙烯酸三氟乙酯5‑6、甲基丙烯酸十二氟庚酯6‑7、乙酸乙酯60‑70、过氧化异丙苯0.4‑0.5、9‑10%硝酸溶液90‑100、尿素饱和溶液90‑100、纳米二氧化硅0.7‑0.9、纳米天青石粉2‑2.3、纳米氧化锌1.3‑1.5、钛酸四丁酯1.2‑1.4。本发明通过使用纳米二氧化硅、纳米天青石粉、纳米氧化锌,提高了地板的耐磨性,有效防止地板变色、褪色,耐久性好;通过使用钛酸四丁酯,提高了刨花的耐老化性。
本发明公开了一种新能源电池用高导热阻燃耐候封装材料,包括以下重量份的原料:不饱和聚酯树脂为25‑35份、苯基硅树脂为15‑25份、紫外光吸收剂0.15‑0.5份、紫外光稳定剂0.1‑0.35份、滑石粉7‑13份、氢氧化铝4‑6份、石墨烯0.5‑1.5份、乙烯基硅油15‑25份、导热添加剂12‑14份、偶联剂4‑8份、稀土氧化物4‑6份、加工助剂5‑15份。本发明的一种新能源电池用高导热阻燃耐候封装材料具有优异的导热功能,能够使锂电池工作时放出的热量散发出去,显著提高电池的使用寿命和充电的安全性,此外封装材料的阻燃效果优越,机械性能和耐冲击性能优良,具有防水、防潮、防火、防爆、阻燃等功能;同时本发明提供的制备方法其材料成本较低、原料易得、工艺简明,具有较高的使用价值和良好的应用前景。
本发明提出了一种生态农业多效有机肥,它由如下重量份组成:硫酸铵20~24份、磷酸铵18~22份、磷酸氢二铵18~22份、鸭粪16~20份、鸡粪18~22份、秸秆18~22份、菜籽粕16~20份、蚕沙18~22份、麦麸16~20份、蝉蜕粉16~20份、甘氨酸锌18~22份、木质素磺酸锌0.1~0.3份、生根剂14~18份、噬菌体粉末16~20份、硫酸钾16~20份、黄腐酸8~12份、酒石酸钠8~12份、麦麸8~12份、锂辉石粉8~12份、烟草8~12份、下脚料15~20份、木屑10~20份、大蒜杆10~20份、泡桐锯末8~10份、苦皮藤8~10份,成分科学合理,有利于提高农作物的品质,达到高产的效果,经济价值高。
本发明公开了一种设有磁场强度探测器的电力巡检无人机,包括有无人机本体,所述无人机本体上方设有用于使无人机飞行的动力螺旋桨;无人机本体上固定有圆盘;所述无人机本体下端设有夜视摄像头;无人机本体内设有电路腔和通信腔;所述电路腔内设有智能巡检电路;所述智能巡检电路包括有CPU以及与CPU信号连接的通信模块、电场强度探测器;夜视摄像头与CPU信号连接;所述电场强度探测器设于圆盘底面;无人机本体内还设有锂电池;通过这种方式进行线路巡检,可以大大的节省人力劳动成本,提高巡检效率。
本发明公开了一种安装在头盔上的障碍物提醒系统:包括手机,手机通过数据信号连接到云服务器,云服务器数据接入路况有关部门系统,手机通过蓝牙连接到安装在头盔上的障碍物提醒装置,所述障碍物提醒装置,包括盒体,盒体内安装有主控制电路板、超声波传感器、锂电池、LED灯和蜂鸣器;手机可通过安装APP或关注微信公众号的方式连接到云服务器。本发明由微信公众号、障碍物提醒装置和云服务器组成,采用微信公众号或手机APP,故可支持市场上所有手机,通过手机蓝牙,可以记录骑行轨迹,在个人地图上标注出障碍物,并对用户进行提示,同时具有社交分享功能,便于使用的同时亦具有很强的功能性,对于夜间行驶的电动车和自行车有很好的保护作用。
本发明公开了一种耐磨高强聚氯乙烯绝缘护套材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:EVA树脂3-6、无水氯化锂2-4、聚氯乙烯90-100、氢氧化镁10-15、三氧化二锑5-10、纳米粘土10-14、硅烷偶联剂kh5500.3-0.7、聚乙烯醇0.5-1、十二烷基苯磺酸钠0.1-0.3、碳酸氢钠0.5-2、苯乙烯2-5、过硫酸钾0.02-0.05、对苯二甲酸二辛酯10-15、碳化硅晶须2-4、废弃皮革粉3-5、霍霍巴蜡2-4、水适量;本发明的材料加工性能好,工艺简单,成本较低,能够满足电缆护套材料的诸多性能要求,值得推广。
本发明公开了一种导电性能优良的尼龙复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:石墨烯7-9、聚氧化乙烯1-2、四季戊四醇酯0.2-0.4、乙炔黑6-7、N,N-乙撑双硬脂酸酰胺0.5-1、尼龙690-100、氯化锂2.5-3.2、环氧树脂E513-9、EVA乳液10-15、乙酸乙酯60-80、蓖麻油1-3、乙烯/乙烯醇共聚物粉末4-7、蒸馏水15-30;本发明采用乙烯/乙烯醇共聚物包覆在增强体表面,增加了增强体与尼龙6之间的相容性,避免了尼龙6本身机械性能的降低,添加的石墨烯和乙炔黑增强了材料的导电性、强度和耐磨等特性,本发明的尼龙复合材料具有很好的导电性能,成本低廉,制作工艺简单,适合大规模生产。
本发明公开了一种CTC电池系统压力检测装置及其使用方法,涉及锂离子电池系统安全检测技术领域,包括:底部设置有底板的上盖,应变片机构,其设有多组。通过实时采集CTC电池系统上盖Z向形变量分析电池到电池包上盖或者乘员舱地板爬电距离与电气间隙,结合电池系统绝缘电阻,综合判断高CTC电池系统及整车安全性能,降低风险,通过电池管理系统检测的金属电阻应变片电阻,获取CTC电池系统上盖结构最大Z向形变量,通过电池管理系统测量CTC电池系统绝缘电阻值,结合CTC电池系统电压平台获得系统内带电部件与不带电的金属部件之间的电气间隙、爬电距离、绝缘电阻等安全范围,实时监测电池系统上盖承载情况、电池系统绝缘状态。
本发明公开了一种强力型重砖粘合剂及施工工艺,粘合剂包括A组分和B组分,A组分包括普通硅酸盐水泥、细砂、准球形玻璃粉、硅酸镁锂、醋酸乙烯‑叔碳酸乙烯酯‑丙烯酸丁酯三元共聚乳胶粉、4‑氯‑N‑(硬脂酰胺甲基)吡啶、松香酸钙皂、硬脂酸错,B组分包括石膏、石英砂、超细碳酸钙、纤维素醚、石膏缓凝剂、苯乙烯‑丙烯酸乳胶粉;A组分与B组分单独存放,并于使用时分别兑水后分别使用。本发明采用双组份分别对瓷砖和基面处理后再进行促转铺贴,可以有效解决由于粘合剂的流动性导致粘合剂分布不均匀产生空鼓的问题,同时本发明的双组份粘合剂具有很高的粘结强度,对于800*800甚至更大的瓷砖具有很强的粘结性。
本发明公开了一种氧化铝/氧化钡复合的导电银浆,其特征在于,由下列重量份的原料制成:银粉40-50、氧化钡1.4-2.6、氧化铝3-4、硼酸三丁酯2.1-3.4、硝酸铋0.4-0.7、脂肪醇聚氧乙烯醚0.5-1.2、硫酸钠0.6-2.1、二甲基硅油2-4、碳酸锂1-3、氯化石蜡1.2-2.5、硫化异丁烯3-5、助剂30-40、适量水;本发明制得导电银浆具有导电性优、附着力好、无铅、无镉等优点,且本发明制备方法工艺简单,设备投资少,原料成本相对较低,生产率高,可快速量产,适用于工业化大规模生产。
本发明属于基础设施工程材料技术领域,尤其是一种用于顶管施工触变泥浆置换的浆液,解决了现有技术中顶管施工过程中沉降控制困难、现有的触变泥浆填充支撑性不佳的问题,所述用于顶管施工触变泥浆置换的浆液,包括以下原料:硅酸盐水泥150‑250份、石英砂100‑200份、改性碳酸钙50‑100份、纳米氢氧化钙40‑80份、硬脂酸锂8‑10份、二甲基二硫代氨基甲酸钠1‑3份、五水偏硅酸钠1‑3份、缓凝剂2‑5份、水300‑500份。本发明制得浆液强度高、分散性、稳定性和耐锈蚀性好,其能够很好的调控管节与外围土体间的压力,填补管节结构与外围土体之间的空隙,从而起到有效的填充支撑作用,避免地层扰动和沉降变形。
本发明公开一种酸改性球形天然石墨负极材料制备的方法,锂离子动力电池负极材料领域,是基于现有的石墨负极材料高温性能差的问题提出的。本发明以球形天然石墨为原料,用H2SO4对其进行氧化改性后再用前驱体进行包覆改性,经过预固化、炭化、球磨、过筛等过程,探究最佳包覆条件为,制备出高温性能改善的球形天然石墨负极材料;将制得的氧化改性球形天然石墨负极材料作为制备电极浆料的原料,并将电极浆料涂布在铜箔上制得电极片,将电极片组装成扣式电池,测试可知,在前驱体质量为球形天然石墨质量的9%的条件下,制备的改性球形天然石墨负极材料高温性能最好,制备的电池的首次充放电效率达到94%,循环5次后的充放电效率为99.41%。
本发明公开了一种NiOx电致变色多孔材料及其制备方法,所述NiOx电致变色材料具有由平均粒径40nm的NiOx颗粒组成的多孔结构,通过制备一种NiOx纳米颗粒,并将NiOx纳米颗粒制备成一种可用于微电子打印刮涂系统的电致变色浆料,通过微电子打印机将材料均匀刮涂在掺氟氧化锡导电玻璃上,得到具有一定厚度的电致变色NiOx薄膜。所述材料具有在碳酸丙烯酯/高氯酸锂(PC/LiClO4)中变色的能力,拥有较高的褪色态透过率(78.3%)和较低的着色态透过率(24.1%),其对比度超过了54%,可以在不同电压下实现黑色和淡黄色的可逆转变,可用于智能窗户和静态显示领域,以及为实现氧化镍在PC/LiClO4溶液中与氧化钨形成互补器件成为可能。
本发明公开了一种电池包PACK用存储箱,包括箱体,所述箱体的顶部设有箱盖,所述箱盖上固定安装有冷风机,所述冷风机与箱体之间通过冷风管连通,所述箱体内固定安装有火灾报警器,所述火灾报警器包括火灾报警箱,所述火灾报警箱内部开设有第二凹槽,所述第二凹槽内固定安装有微型灭火器,所述火灾报警箱内部开设有与第二凹槽连通的第三凹槽,所述微型灭火器一侧连通有通过第三凹槽延伸出火灾报警箱的喷头,所述微型灭火器和喷嘴之间的连接管道上设有电磁阀。本发明中,设置冷风机给存储箱降温,冷风机就会自动吹出冷风通过冷风管进入存储箱内,进行散热,使得该装置具有良好的通风性能,可以防止锂电池包PACK受潮受损。
本发明涉及一种亲水型易清洁涂料及其制备方法和应用。本发明的亲水型易清洁涂料,以重量份计,包括:硅酸钾18~24份、硅酸分散体55~61份、硅烷偶联剂0.36~0.56份和水17~23份;其中,硅酸钾的模数为3.6~4.0;硅酸分散体为硅酸锂和硅酸钠的混合物,其模数为2.4~3.0。该亲水型易清洁涂料的制备方法为先将硅酸分散体与硅烷偶联剂混合,得到混合溶液;再向混合溶液中入水和硅酸钾搅拌均匀。本发明的亲水型易清洁涂料,可以作为涂层应用于金属、玻璃等物质,具有易清洁、附着力好、硬度高、柔韧性好、耐冲击性能高、耐酸碱、耐高低温耐盐雾、耐高温湿热和耐久性等优势;且成分简单,易于质量控制,成本低。
本发明公开了一种三维结构碳包覆结构钴酸锰纳米线材料的制备方法,具体步骤如下:以集流体为基底,六水合硝酸钴和四水合硝酸锰为钴源和锰源,以去离子水、尿素、氟化铵为溶剂,先采用水热法合成钴酸锰纳米线前驱体,然后在氩气中煅烧后得到钴酸锰负极材料,最后通过化学气相沉积,通入碳源气体,在钴酸锰纳米线材料上包覆一层碳材料。本发明的三维结构碳包覆的钴酸锰纳米线材料比表面积较大,有利于电解液与活性物质的充分接触和离子传输,增加了反应的活性位点,克服了钴酸锰材料导电性差的缺点,用作锂离子电池负极材料时,极大改善了电化学性能,缓解体积膨胀,增强了循环稳定性。
本发明涉及一种用于聚氨酯轮胎的抗静电高分子材料的制备方法,属于高分子材料技术领域,将3,4‑乙烯二氧噻吩加入四氢呋喃中,加入正丁基锂,保温,反应10min后加入三丁基氯化锡,反应1h,制得初产物,提纯,制得中间体1;将5,7‑二溴吲哚加入N,N‑二甲基亚砜中,加入中间体1,升温至80℃,匀速搅拌并反应2h,制得粗料,将粗料进行后处理,制得中间体2;将中间体2聚合,制备出抗静电高分子材料;该抗静电高分子材料结构上存在交替排布的单双键,该独特的电子分布,使其内部形成一个大的共轭π体系,而在该共轭π体系中一些离域的π电子会不受到原子的约束,进而能够在该抗静电高分子材料中自由流动,给其带来导电性能。
本发明涉及材料和电化学领域,具体涉及一种表面微氧化以及液相包覆改性石墨负极材料及其制备方法,该方法通过表面微氧化,在石墨负极材料表面生成更多的微孔和纳米孔道,增加锂离子的存贮空间,使其倍率性能得到提高,并通过将石墨负极材料液相包覆,通过简单工艺有效提高首效,保证循环性能。
本发明提供了一种无机固态电解质粉末的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明首先将原料研磨得到前驱体混合物,再将前驱体混合物进行球磨,得到固态电解质粉末。本发明通过使用远高于常规球磨方法的球料比和远大于常规球磨方法尺寸的研磨球,将球磨时间从原来的30小时以上降低到现在5小时,具有耗时短、效率高的优势。
本发明涉及一种提高木制工艺品用淀粉胶粘剂抗冻性的方法,以淀粉为主要原料,添加制备得到的粘性改性剂,锂离子经过改性后达到较高的晶层间强度,能够削弱淀粉分子之间的氢键作用力,形成交联网状结构,增强了凝胶体系强度,耐低温贮藏性能和耐水性提高,使得淀粉用量占胶粘剂总不挥发物含量达到最大化,缩短了干燥时间,提高了淀粉基胶粘剂的粘结性能以及结构稳定性,降低了胶粘剂用量,施胶量为24‑28克/平方米下,干强度达到了9.0‑9.3MPa,湿强度达到了3.8‑4.0MPa,玻璃化转变温度达到负20‑负25℃,具有无毒无异味、环保等优点。
本发明公开了一种提升负极配料效果方法,在搅拌的过程中采用分段式配料的方式,可以使配料时间缩短,并使浆料的稳定性提高,使用其生产的锂离子电池的稳定性高,充放电性能高,其还可以有效的降低配料过程中设备的损耗,与传统的配料方法相比,可以有效的降低设备的损坏程度,提高设备的使用寿命,避免设备更换频繁,间接的降低了配料的成本。
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