本发明公开了一种电线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、钙粉2-3、聚丙烯酰胺2-4、氯化石蜡3-5、水适量;本发明制备工序简单,过程可控性好,表面摩擦系数小,利于使用,产品使用寿命长。
本发明公开了一种抗压切削液,它是由下述重量份的原料组成的:氯化石蜡3-4、氢氧化锂0.3-0.5、六氢化邻苯二甲酸酐0.8-1、三乙醇胺油酸皂0.7-1、香樟油1-2、环烷酸锌0.5-1、双乙酸钠0.8-2、蓖麻酸钙1-2、6-叔丁基邻甲酚0.6-1、双苯三唑醇1-2、烯丙基硫脲0.4-1、油酸2-3、碳酸二环己胺0.4-1、矿物油5-7、去离子水70-80、稀土功能助剂6-7,本发明加入的稀土功能助剂:首先将烯基丁二酸酯、羊毛脂与聚乙二醇4000共混改性,可以起到稳定的防锈功效,加入的纳米二氧化硅可以起到一定的润滑性,减小切削力、摩擦和功率消耗,硫酸镧不仅具有一定的防腐性,还可以提高防锈缓释效果,本发明的助剂具有良好的亲水亲油特性和高乳化分散性能,可以有效提高成品切削液的防腐、润滑、防锈及稳定性。
本发明公开了一种低自放电镍氢电池的制备方法,包括:制备正极半成品、制备负极片半成品、制备正负极底端浸泡胶水、浸泡、电解液配制、组装等步骤。该低自放电镍氢电池的制备方法中正极基体选用发泡镍,正极物质组成包括球形氢氧化镍活性物质、导电剂、粘合剂、添加剂,添加剂中包括氧化亚钴、氢氧化钴,电解液为氢氧化钾、氢氧化钠和氢氧化锂的三元电解液,且制造过程的正极片采用了底部浸胶工艺和隔膜纸进行了底部焊接工艺,防止正极粉脱落掉落至钢壳底部与负极接触,降低电池的自放电。经测试,采用该制备方法制备的电池在常温25℃的条件下储存两年,其荷电保持率仍然可高达88%以上。
本发明公开了一种铅锡合金包覆秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:氧化镁2-3、氧化镍1-2、氟磷酸钴锂1-2、氯铱酸1-2、四硫代钨酸铵2-4、聚苯乙烯磺酸钠1-2、淀粉2-3、铅锡合金3-4、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的铅锡合金具有良好的韧性、导热性和耐蚀性,将它涂覆在电极材料的表面,增加了电极材料孔径,从而增强导电性,并且还延长了电极材料的使用寿命。
本发明公开了一种铝合金压铸脱模剂及其制备方法,包括以下重量份数的原料:甘油50‑80份、去离子水100‑150份、草酸5‑10份、氧化聚乙烯蜡2‑8份、吐温80 1‑5份、干酪素10‑20份、锂基脂1‑10份,本发明制得的铝合金压铸脱模剂,制备方法简单,制备原料成本低廉,具有良好的经济效益,脱模效果优良,脱模性能良好,能有效地改善铸件产品表面质量,提高铸件光洁度和完整性。
本发明公开了一种绝缘性能好的硅芯管,由以下重量份的原料制备制成:正癸烃190‑200、直链十一碳烯烃65‑75、含氢硅油190‑200、羟基硬脂酸15‑20、氢氧化锂4‑6、PE载体树脂45‑55、色母粒5‑7、高密度聚乙烯60‑70、全氟聚醚0.6‑1、二氧化钛2.3‑3、聚四氟乙烯微粉2.8‑3.5、三聚磷酸钠0.4‑0.5、植物淀粉2.4‑3、棕榈蜡1‑1.4、去离子水适量;本发明不但使用范围广发,而且具有优良的介电性、绝缘性、热稳定性、防震性和润滑性,能够更加全面的保护通信光缆、电缆设备,值得推广。
本发明公开了一种皂化合金钢防腐涂料,它是由下述重量份的原料组成的;三聚磷酸铝1‑2、肉豆蔻酸钠皂3‑5、苯胺50‑60、吡咯30‑40、磺基水杨酸7‑9、环氧树脂E513‑4、过硫酸铵1.3‑2、钼酸4‑6、聚酰胺树脂3‑5、正丁醇160‑170、乙二醇丁醚20‑30、氯酞酸二甲酯0.2‑0.4、环烷酸锂0.1‑0.2、二异丙基乙醇胺0.8‑1、蜂蜡1‑2、二硫代水杨酸1‑2、硫醇丁基锡0.3‑1、季戊四醇6‑7。本发明加入的肉豆蔻酸钠皂等可以有效的提高成品涂料的柔韧性。
本发明公开了一种机械强度高的硅芯管,由以下重量份的原料制备制成:正癸烃190‑200、直链十一碳烯烃65‑75、含氢硅油190‑200、羟基硬脂酸15‑20、氢氧化锂4‑6、PE载体树脂45‑55、色母粒5‑7、高密度聚乙烯60‑70、铜矿尾砂3.4‑4、液体石蜡2.3‑3、月桂酸1.2‑1.4、磺酸钙0.4‑0.6、油酸酰胺0.3‑0.4、去离子水适量;本发明所述的制备方法操作简单、稳定性高、可大规模生产,制备的硅芯管拉伸强度高、断裂伸长率好和机械性能好,能够满足市场的使用需求,值得推广。
本发明公开了一种硬质皂化汽车钢板弹簧涂料,它是由下述重量份的原料组成的:硬脂酸钙2‑3、1,2‑二甲基咪唑0.6‑1、环烷酸锂0.1‑0.3、过磷酸钙2‑3、聚乙烯吡咯烷酮3‑4、邻苯二甲酸二异癸酯1‑2、甲基丙烯酸羟乙酯7‑9、五氧化二磷0.8‑1、对甲氧基苯酚2‑3、四丁基溴化铵0.6‑2、丙烯酸17‑20、甲基丙烯酸甲酯6‑8、环氧树脂E‑51140‑150、过硫酸铵0.07‑0.1、碳酸氢钠2‑3、十二烷基苯磺酸钠0.6‑1、硫酸亚锡0.1‑0.2、脂肪酸二乙醇酰胺1‑1.6、羟基硬脂酸0.8‑2、肉豆蔻酸钠皂1‑2。本发明成本低,解决了汽车钢板弹簧涂层现阶段“落地量”大、不环保、防锈能力差的问题。
本发明公开了一种软包三元动力电池及其制备方法,属于电池及其制备方法技术领域。本发明的一种软包三元动力电池,包括正极极片、负极极片、隔膜、电解液和电池壳体,其中,正极极片、负极极片和隔膜形成隔膜/负极/隔膜/正极叠片式结构电池芯,所述的正极极片包括正极集流体,该正极集流体包括第一涂覆区、第二涂覆区以及第一涂覆区与第二涂覆区之间的过渡区,所述第一涂覆区和第二涂覆区的正反面均设有正极材料层。采用本发明的技术方案能够在保证大容量的基础上,显著提高锂离子电池的安全性能,从而满足新能源汽车的使用要求。
本发明提供一种用于电力材料的防腐涂料及其制备方法,涉及防腐材料技术领域,用于电力材料的防腐涂料包括以下重量份的原料:丙烯酸、醋酸丁酯、N‑甲基吡咯烷酮、VAE乳液、月桂醇聚氧乙烯醚、丙酮、坡缕石、锂基膨润土、纳米硅胶、纳米二氧化钛、乙二醇单甲醚、膨胀石墨、氮化硼、陶瓷基复合材料和玻璃棉;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料;(2)制备基料;(3)制备混合纳米材料;(4)制备改性剂;(5)混合搅拌、冷却、包装。本发明克服了现有技术中电力材料容易被酸碱盐以及蒸汽腐蚀,造成老化破损及防水性较差,使用寿命短,容易出现安全隐患缺陷。
本发明公开了一种底层用普通自流平材料,包括以下重量份数的原料配方组分:215‑225份硅酸盐水泥、68‑72份高铝水泥、426‑430份级配砂、193‑198份重钙粉、47‑52份无水石膏粉、9‑11份熟石灰粉、1‑2份消泡剂、5‑7份高效减水剂、23‑26份可再分散胶粉、1.3‑2.0份酒石酸粉、0.8‑1.2份碳酸锂粉、0.8‑1.2份纤维素。本发明所述底层用普通自流平材料,流动损失小,可长时间操作,有利于施工,收缩率低,体积稳定性好,抗压强度高,在潮湿基层和室外环境下均可正常使用,无气泡、不剥落、无变色、不会收缩开裂、不易凝结成块、环保、成本低,扩大了自流平的应用范围。
本发明提供一种耐腐蚀的电力材料及其制备方法,涉及防腐材料技术领域,耐腐蚀的电力材料包括以下重量份的原料:石墨、硼砂、钠水玻璃、硅藻土、高岭土、聚丙烯树脂、双酚F型环氧树脂、聚硅氧烷、双环戊二烯、二甲氨基乙氧基乙醇、三烯丙基异氰脲酸酯、锂基膨润土、氮化硅、空心玻璃微珠、N‑甲基吡咯烷酮、聚酰胺树脂、酚醛树脂、陶瓷纤维、增塑剂、相容剂、抗氧剂、热稳定剂和光稳定剂;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料;(2)制备物料A、物料B、物料C、物料D;(3)离心、挤压、熔融、注塑、成型。本发明克服了现有技术中电力材料在抗腐蚀、机械强度、热稳定性、抗老化性和阻燃性上的不足。
本发明提供了一种用于钢结构网架生产的金属钢材料,由以下重量百分比元素构成:0.012‑0.014%钴,0.066‑0.068%锑,0.12‑0.18%碳,0.26‑0.29%硅,0.6‑0.7%锰,0.006‑0.009%铅,0.11‑0.119%铍、0.23‑0.28%镍,0.21‑0.22%铜,0.26‑0.273%铝,0.124‑0.135%锂,0.213‑0.221%钨,其余为铁。使用本发明材料制成的钢结构网架强度高、耐腐蚀性强。 1
本发明提供泵壳环保水性涂料及其制备方法,涉及涂料领域,该涂料由以下重量份的原料制成:氧化锌8‑12份、氧化钛7‑10份、氧化铁1.5‑5份、有机硅改性水性环氧树脂34‑41份、环氧稀释剂1‑5份、高氯化聚乙烯7‑15份、松香酚醛树脂12‑16份、硼酸锌5‑9份、硅酸锂14‑18份、聚丙烯酰胺10‑14份、二甲苯10‑16份、苯酚8‑11份、乙二醇5‑8份、PH调节剂0.5‑2份、增稠剂2‑4份、紫外线吸收剂6‑9份、消泡剂2‑4份、去离子水100‑130份;本发明提供的防锈涂料各方面性能优越,其中防水性能和防锈能力优良,而本发明添加有紫外线吸收剂,能有有效的防止水泵外壳长时间太阳直射造成涂料脱落;而且材料环保、经济适用、成本低,可以进行反复喷涂。
本发明公开了一种防水耐低温聚氯乙烯塑料管及其制备方法,其中所述防水耐低温聚氯乙烯塑料管包含具有如下质量份数的组份:磷酸氢二钠0.6份;甲壳素1份;海泡石粉10份;碳纳米管3份;浓度为90%的硫酸40份;浓度为95%的硝酸60份;丙烯酰氯1份;1,4‑二氧六环0.01份;偶氮二异丁腈0.2份;丙烯酸羟乙酯6份;三乙胺7份;液体三元乙丙橡胶10份;过氧化二异丙苯1份;聚氯乙烯100份;乙二醇1份;三聚硫氰酸0.7份;环氧棉子油酸丁酯2份;蓖麻酸钙0.6份;聚丙烯酸钠1份;环烷酸锂0.1份。本发明的产品具有良好的防水耐寒性能。
一种含钛白渣铸造型砂,由下列重量份的原料制成:铌酸钾钠10-12、氟化石墨1-2、独居石5-6、旧砂65-70、膨润土3.4-3.9、锂渣粉14-18、改性煤粉4-5、焦灰1-1.5、钛白渣8-10、三乙醇胺0.3-0.4、三异丙醇胺0.3-0.4、水4-5;本发明型砂使用了钛白渣,含有氧化镁等氧化物,经过有机胺等成分改性,增加了型砂的湿强度和可塑性,节约了成本;本发明的改性煤粉,挥发分多,灰分少,颗粒均匀,流动性好,增加了铸件的光亮性,减少了10-13%的气孔、夹砂缺陷,提高了溃散性。
本发明公开了一种降低摩擦系数润滑性好的尼龙复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:较长碳纤维10-15、硬脂酸钙0.5-1、EVA乳液4-5、硫化钼4-6、聚苯硫醚3-5、硫代双酚0.3-0.5、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/乙烯醇共聚物活化包覆在增强体表面,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,添加的较长碳纤维增加了材料的强度、刚性和硬度,并且降低了材料本身的摩擦系数和磨损率,节约了资源与浪费。
本发明提供了一种高比容量含硫正极材料的制备方法及其应用,本发明采用富含酚羟基的梯形高分子聚合物,在一定温度下与硫单质反应,一方面酚羟基被氧化成醌基,另一方面硫元素键合到聚合物主链上,醌基也贡献一部分嵌脱锂容量,从而有效增大材料的整体比容量,所得产品首次放电比容量达到了1578mAh/g。同时,硫元素通过化学键牢固的键合到聚合物主链上,可以有效地克服由于硫溶解导致的容量损失。与现有技术相比,本发明提供的制备方法工艺简单,原料易得,具有量产前景。
本发明公开一种实验室专用电动旋转研磨杵,包括把手、杵体、电动组件、传动组件和研磨头,所述把手为橡胶把手,把手上带有防滑凸起半球,所述杵体采用硬质塑料制成,杵体内部中空,所述电动组件包锂蓄电池、导线、微型电动机、弹簧按压开关、保险开关和充电接口,所述传动组件包括传动杆和轴承,所述研磨头包括陶瓷研磨锤、喇叭形塑料护罩和连动杆。本发明研磨速度快、研磨效果好适用于实验室固体药品研磨。
本发明公开了一种宽温低功耗软磁铁氧体材料的制备方法,包括:称取氯化铁、氯化锰、氯化铜和氯化锌作为主料,加入去离子水中搅拌溶解完全后,再加入聚乙烯醇得到第一物料;将碳酸氢钠、氨水和三乙醇胺混合均匀后得到第二物料;向第一物料中滴加第二物料,滴加过程中不停搅拌,然后搅拌3-4h后,静置,过滤得到第三物料;将第三物料干燥后进行预烧,冷却得到粉体物料;向粉体物料中加入氧化钕、氧化镧、氧化钇、氧化钒、氧化钛、氧化锆、氧化铟、碳酸锂、二氧化硅和碳纤维混合均匀后,加入高压反应釜中进行水热反应,取出得到宽温低功耗软磁铁氧体材料。本发明还公开了一种宽温低功耗软磁铁氧体材料。本发明扩大使用温度的范围,降低磁芯损耗。
本发明公开了一种抗菌型铝电极防腐涂料,由下述重量份的原料组成:双乙酸钠1?2、三乙醇胺0.1?0.13、月桂酰两性基二乙酸二钠0.1?0.2、十六烷基三甲基溴化铵0.7?1、硫酸镁0.05?0.06、苯并三氮唑0.06?0.07、辛基酚聚氧乙烯醚1.7?2、十二胺0.3?0.5、正硅酸乙酯46?50、正十二烷基三氯硅烷0.3?0.4、正丙醇锆13?20、乙酰乙酸乙酯7?10、异丙醇57?60、硅烷偶联剂kh56010?13、硬脂酸钙0.4?1、二丙酮醇2?3、辛基异噻唑啉酮1?2、丙酸钙0.8?1、环烷酸锂0.01?0.02、邻苯二甲酸丁苄酯0.2?0.4。本发明有效的提高了涂料的抗菌性能。
本发明公开了一种多聚物改性尼龙模具材料,它是由下述重量份的原料组成的:聚丙烯酰胺1?2、壳聚糖0.3?1、尼龙66100?130、二甲基甲酰胺110?140、二硫化钼4?6、氯化锂0.1?0.2、聚苯乙烯2?3、玻璃纤维20?30、十六烷基三甲基溴化铵0.7?1、氨基磺酸镍0.1?0.3、聚四氢呋喃醚二醇2?3、单油酸三乙醇胺酯0.2?0.4、烯丙基硫脲0.1?0.2、磷酸钙2?3、间苯二甲酸二甲酯2?3、松香0.1?0.2。本发明加入的机改性二硫化钼可以分散在聚合物基体中,有效的提高材料的热稳定性,同时二硫化钼在热降解过程中会释放出不燃性气体二氧化硫,其稀释作用可以提高材料阻燃性能。
本发明涉及印制电路板防护技术领域,具体涉及一种减噪印制电路板用三防漆,本发明三防漆以水性聚氨酯树脂作为成膜物质,将其在水溶液中进行超声处理,使其更易与其它成分反应和相容,以加快固化速率,硅酸镁锂有增稠和触变性,能够提高漆膜的附着力和流动性,并与甲酸钙一起协同杀菌防腐;竹纤维粉含有丰富的植物纤维,具有良好的降噪吸音、抗菌、防火阻燃等功效,再结合助剂以及其它原料,使得本发明制备得到的三防漆漆膜平整流动性好,坚韧牢固,不仅具有传统三防漆的防护功能,更兼具优良的吸音降噪能力,能吸收设备工作噪声或者外界噪声,尤其适合室内等对噪声控制较为严格的环境中使用。
本发明公开了一种发泡陶瓷保温装饰板用透明釉,包括以下质量百分数的组份:珍珠岩微粉90%~95%,钾长石粉0.5%~3%,膨润土0.5%~3%,锂瓷石粉0.5%~3%,萤石粉0.5%~3%,硅灰石粉0.5%~3%,烧氧化锌0.1%~0.5%,三聚磷酸钾0.1%~0.5%,色料0%~1%,水44%~48%;本发明通过调整釉料的比重、粘度、双峰甩釉机频率和施釉量,以及与面料及其他釉料结合,可以仿制不同立体装饰效果和色彩装饰效果;本发明也通过在釉中加入不同干粒,譬如金属粒,熔块粒,云母片,乳浊釉料喷雾粒以求达到不同的通透视觉和肌理艺术效果。
本发明公开了一种水泥粉磨系统专用氧化铝陶瓷球及其制备方法,陶瓷球的原料按重量份包括:氧化铝粉末60‑80份、碳氮化钛5‑8份、钇铝石榴石5‑12份、硅酸锆2‑10份、硅灰石1‑5份、膨润土2‑5份、高岭土5‑15份、碳化钨2‑5份、碳酸钙0.5‑1.5份、碳酸锂0.1‑0.8份、氧化铈0.1‑0.5份、氧化铕0.1‑0.5份、七氧化四铽0.5‑1.5份、氧化钐0.2‑1份、氧化亚铜0.1‑1份。本发明提出的水泥粉磨系统专用氧化铝陶瓷球及其制备方法,所述制备方法过程简单,条件温和,得到的氧化铝陶瓷球其抗冲击性能优异,耐磨性好,用于水泥粉磨系统中,能耗小,稳定性好,破损率低。
本发明公开了一种采用X射线荧光光谱仪快速测定萤石中氟化钙含量的方法,准确称取1.5000—2.2000g萤石试样及萤石试样质量3.0‑3.3倍的荧光专用混合熔剂,混合均匀后置于黄‑铂金坩埚中,加入脱模剂溴化锂8滴,于高频自动熔样机中,按照预设的自动熔样程序进行熔片,制成用于分析的玻璃片,将熔融制备好的试样片放入波长色散型X射线荧光光谱仪中,选定工作参数,采用氟的Kα线作为分析谱线,由仪器测量,自动计算出试样中氟化钙的含量。本发明方法克服了试样的粒度效应和矿物效应,同时方法操作简便、耗时短、无化学试剂废液带来的污染、分析范围宽、准确度高、重现性好,适用于各类萤石成分的测定,尤其是碳酸钙、硫酸钙含量较高的萤石原矿中氟化钙的测定。
本发明公开了一种环保木材橡胶复合地板,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、纳米二氧化钛1.3‑1.5、纳米铜1.2‑1.5、纳米电气石粉1.3‑1.5。本发明通过使用纳米二氧化钛、纳米电气石粉,能够发射负离子,有力人体健康,还能提高耐紫外性和抗菌性能,通过使用纳米铜,提高了地板的耐热性和抗氧化性。
一种智能控制节能路灯系统,由控制器、光缆、灯杆、锂电池组、LED灯泡、感应器组成,控制器通过光缆控制着LED灯泡的开关,其关键在于,控制器通过软硬件的配合,达到对LED路灯实现智能控制,同时在灯杆上设有感应器。进一步,在灯杆顶部安有太阳能电池板(单晶硅或多晶硅)和风力发电器。本发明的有益效果是:路灯的电力由太阳能电池板和风力发电器提供,感应器感应到路灯周围的光线、人流、车流情况反馈到控制器,控制器控制灯泡的开关和灯光的亮暗,达到智能控制的作用,实现节能的目的。
本发明提供一种双层包覆的高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤,S1、将高镍三元前驱体与锂源进行混合,并放入高温炉中煅烧,得到高镍三元正极材料;S2、将包覆剂与步骤S1中的高镍三元正极材料进行混合和研磨,并放入高温炉中煅烧,得到复合物;S3、按一定质量比称取复合物和石墨烯纳米带,将称取的复合物与乙醇溶液混合,得到混合溶液A,同时将称取的石墨烯纳米带与乙醇溶液混合,得到混合溶液B;将混合溶液B缓慢加入到混合溶液A中,得到混合溶液C;S4、将制得的混合溶液C经离心、干燥以及脱水后,即可得到双层包覆的高镍三元正极材料。本发明经双层包覆后高镍三元正极材料的表面残碱量和pH均降低,同时材料的倍率性能得到提升。
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