本发明公开了一种青铜搪瓷釉料,其包括十水硼砂4-6%,钠长石12-14%,氟化钙2-3%,碳酸钡6-8%,碳酸钙4-7%,一氧化镍1-2%,氧化锌0.5-2%,四氧化三铅12-15%,碳酸钾2-5%,碳酸锂5-8%,硝酸钠32-35%,锆英砂5-7%,三氧化钼0.5-1%和氧化铝0.5%。本发明还公开了所述青铜搪瓷釉料的制作方法,以及利用所述青铜搪瓷釉料制作的青铜搪瓷制品及其制作方法。本发明解决了传统铜搪瓷制品的爆瓷、裂纹、烧缩等诸多问题。
本发明公开了一种防紫外线的日夜两用照明伞,包括伞把、伞架及设置在伞架上的伞叶,其特征在于:所述伞架的末端顶点设置灯泡(1),在所述伞柄内设置有电池(3),所述电池(3)与所述灯泡(1)之间连有电线,所述伞柄上还设有用于控制所述灯泡的开关(2)。所述伞叶上侧还覆盖有把银胶涂在尼龙或PG布上制成的银胶布(4)。其特征在于:所述电池(3)为大容量锂电池。本发明在伞的表面使用了防辐射的银胶布,伞的周围还安装了电灯泡,既可以照亮周围的地方,还可以给旁人起到警示的作用。
一种用聚酯纤维增强高填充环保纸的方法,其特征在于:将高密度聚乙烯20~25份、聚酯纤维0.5~2.0份、十八烷基氨基甲酸聚酯多元醇酯0.2~0.8份加入到密炼机中,经密炼至温度达到150℃时恒温20分钟,再将重质碳酸钙75~80份、1,4丁二醇0.3~1.0份、硬脂酸锂0.2~0.6份、抗氧剂1010为0.05~0.3份加入到密炼机中,继续密炼至温度达到160℃时恒温20分钟;然后将密炼后的材料送入挤出机中,挤出熔体经T型模头送入到压延机中,在140~160℃的温度下压延成片材;压延机出来的片材送入冷水中冷却至5℃以下,然后片材经吹风机将其表面吹干;将表面吹干的片材送入多辊拉伸机中,片材在拉伸机中先预热至110~130℃,经2~5组拉伸辊拉伸,得到增强改性的环保纸。
本发明公开了一种改性天然石墨及其制备方法。该制备方法包括步骤:(1)将重量比为1︰10~3︰10的润湿分散剂与粘接剂加入到水中,充分混合,制成质量浓度为30%~60%的混合溶液;(2)将天然石墨加入到步骤(1)制得的混合溶液中,混合后干燥;(3)在包覆釜中,将步骤(2)得到的物质与非晶质炭前驱体和石墨化催化剂充分搅拌,升温至300~400℃后在该恒温条件下进行热缩聚反应;(4)将步骤(3)得到的物质模压成型后进行热等静压处理;(5)在惰性气体保护下,将步骤(4)得到的物质先进行炭化处理,后进行石墨化处理。本发明的锂离子电池改性天然石墨负极材料首次充放电效率高,循环性能长,应用前景很好。
本发明属于纳米功能材料领域,具体为一种二碲化锰纳米颗粒及其制备方法。本发明首次成功制备出二碲化锰纳米颗粒,通过在碲前驱体中引入强还原剂三乙基硼氢化锂,在油胺和油酸不同表面活性剂作用下,分别得到无晶面缺陷和有晶面缺陷的MnTe2纳米颗粒。锰的碲化物因其特殊的电子结构而具有非常重要的电子、光学和运输性质,它的电子行为在半导体和金属之间变化,也是一类重要的反铁磁性半导体,研究它们的合成可以有助于各种稀磁半导体和磁自旋器件的设计。
本发明涉及一种1-Boc-4,5-二氢吡咯-2-羧基类化合物的新的制备方法,主要解决现有1-Boc-4,5-二氢吡咯-2-羧基类化合物制备方法少,原料昂贵,从而导致此类化合物市场供应少,价格高的问题。本发明技术方案:以1-Boc-3-羟基吡咯烷为原料,经叔丁基二甲硅基或甲氧基甲基保护,异丁基锂条件下加入不同的反应试剂两步反应得到目标产物,本发明获得的1-Boc-4,5-二氢吡咯-2-羧基类化合物是一类非常重要的医药中间体。
本发明公开了一种液态聚硅烷及其制备方法,其是以三卤硅烷为单体,乙腈甲苯为混合溶剂,以高氯酸锂为电解质,采用金属镁材料作为电极,在周期换向的直流电场下,通过电化学反应得到液态聚硅烷。本发明采用混合溶剂可避免副反应,大幅提高反应电流,增加反应效率,具有大规模生产潜力。该方法合成的聚硅烷有较高的陶瓷化产率,可用于制备碳化硅高温陶瓷,在高性能高温陶瓷领域内有广阔的应用前景。
本发明公开了一种含镁一氧化硅的制备方法,包括原料:二氧化硅粉、金属硅粉、金属镁粉和粘结剂:制备如下:a.将上述原料按照重量份数称取;b.将二氧化硅粉、金属硅粉和金属镁粉放入到混合器中充分混合,制得混合物A;c.粘结剂加入到混合器中与混合物A进行混合,d.混合料通过压力机成型,成型后干燥至水份≤1%,e.将干燥后料放入到真空烧结炉中,抽真空加热反应,反应结束后充入N2进行冷却到200℃以下得到产品。本发明不仅提高锂电池负极材料能量密度,还能让电池首效达到88—92%,让真空烧结炉冷却时间缩短三分之一,改善操作人员劳动强度,降低含镁一氧化硅生产成本,提高含镁一氧化硅生产过程中效率,本发明也适用于一氧化硅生产。
本发明属于材料学领域,它提供了一种纤维素溶液及其制备方法,其溶液配方的重量百分比为:纤维素2-12%、氢氧化锂为2-6%、氢氧化钠为4-8%、硫脲为3-9%、余量为水。本发明的溶剂制备快速、简单,用量少,成本低,环境友好,适用于溶解各种纤维素,对高分子量的纤维素也有较好的溶解能力,并可用于制备固含量更高的纤维素溶液,所制得纤维素溶液浓度高、稳定性好、过滤容易,因此具有更广泛的应用前景。
本发明涉及教学实验仪器,是为力的合成与分解做实验的仪器。现有的这种仪器缺少精确地将实验数据现场显示的整体化方案,也没有实验仪器直接与计算机连接使用的智能化手段,无法实现连续动态的数据测量。本发明的目的就是要实现这种教学仪器的整体化、智能化的实验手段。它包括有角度刻度尺、水平底座、主体支架,在中空的主体支架容腔里容纳有全套电子电路器件,包括重物规块、力传感器,其电子电路部分包括应变信号输出、小信号处理、偏移调节电路、放大系数微调电路、16位AD采集、单片机,码显示管、集成电路块、锂电池,对电池充电管理的芯片、电源开关、数据归零按键、电源接口、充电指示灯和USB接口,USB接口既具有通讯功能又具备充电功能。
本发明公开了一种硬炭材料及其制备方法、电极、电池和应用。本发明的硬炭材料的制备方法包括如下步骤:(1)将成分A经调制,得到硬炭前驱体;其中,成分A为沥青和/或树脂;调制后,硬炭前驱体的软化点低于成分A的软化点20~250℃;硬炭前驱体的粒径体积分布D50为0.1~50μm;(2)将硬炭前驱体经球形化处理,固化,热处理,即可;其中,球形化处理采用悬浮成球法,悬浮成球法的温度高于硬炭前驱体的软化点10~100℃。本发明制得的硬炭材料具有较高的球形度和大范围的乱序结构,非常适合用于锂离子、钠离子的快速嵌入、脱出,也适用于超级电容领域。
本发明公开了一种搅拌桨、搅拌系统、正极材料及其前驱体、制备方法,所述搅拌桨包括:搅拌桨主轴、上挡板、中挡板、下挡板和一对轴向挡板;两个所述轴向挡板分别对称连接在所述上挡板、所述中挡板和所述下挡板的两端,从而使所述上挡板、所述中挡板和所述下挡板形成一个平面;所述轴向挡板的顶部高于所述上挡板的上沿,所述轴向挡板的横截面呈圆心角为45°~90°的弧形,所述轴向挡板弯曲的方向为所述搅拌桨主轴的垂直方向,且两个所述轴向挡板之间的弯曲方向相反。本发明所述搅拌桨的挡板附近局部湍动能小,利用该搅拌桨能制备高球形度、高振实密度的二次球型锂电正极材料前驱体。
本发明涉及一种二次电池电芯制造方法及其二次电池电芯。二次电池电芯制造方法包括以下步骤:将第一隔膜覆盖并复合于负极的一侧,所述第一隔膜宽度方向的两边至所述负极的对应两边的距离相等;将第二隔膜覆盖并复合于所述负极的另一侧,所述第二隔膜的宽度方向的两边至所述负极的对应两边的距离相等;将正极复合于所述第一隔膜或者所述第二隔膜背离所述负极的另一侧,所述第一隔膜或者第二隔膜的宽度方向的两边至所述正极的对应两边的距离相等;将第一隔膜、负极、第二隔膜以及正极四者形成的复合体顺着其延伸方向卷绕成二次电池电芯。本发明二次电池电芯制造方法制备时第一隔膜、第二隔膜、正极、负极对齐程度高,有效解决现有技术中析锂的问题。
本发明公开了一种原位制备的POSS离子凝胶聚合物电解质及其制备方法,包括:将聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)、1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺离子液体(VBImTFSI)、1‑丁基‑3‑甲基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺离子液体([BMIM]TFSI)、锂盐、含双键的POSS、引发剂等溶于DMC中制备成前体溶液;将溶液涂布在电极片上,抽真空脱除气泡和多余溶剂,聚合至完全固化即得。本发明操作简单,环境友好,解决了常见聚合物电解质离子导电性能偏低的问题,所制备的电解质具有相对较高的电导率,其离子导电性能得到大幅度提高,有利于在实际生产中的进一步应用。
本发明涉及一种丙烯腈粘结剂粉体及其制备方法,以软单体、硬单体、极性单体、功能性单体、交联单体、反应型阴离子乳化剂、引发剂、缓冲剂、氧化剂、还原剂为原料,先制备聚丙烯腈粘结剂乳液,再通过干燥工艺进行造粉,得到丙烯腈粘结剂粉体。本发明丙烯腈粘结剂粉体的制备以(甲基)丙烯腈为主单体,以水为溶剂,绿色环保,操作简便。本发明主要应用于锂电池正极活性材料与集流体的粘结,利用反应型乳化剂,降低粘结剂中游离的乳化剂对电池充放电的影响。该丙烯腈粘结剂粉体具备优异的耐电解液,较低的溶胀率,同时具有优异的粘结力。
本发明公开了一种具有自主采集能力低功耗杆式测斜仪。包括采集仪中锂电池电源模块、倾角传感器、通信模块、微处理器模块。倾角传感器,内置MEMS加速度计,通过重力加速度被分解在X,Y,Z三个轴的分量从而反算出角度,微处理器负责对倾角传感器的数据采集,数据上传和对各模块的电源通断的控制。微处理器内部的A组RTC(芯片内置时钟功能)周期性的唤醒微处理器,微处理器唤醒倾斜传感器采集倾斜数据,如果倾斜的角度数据没有超过预设的角度阈值将采集的结果保持到微处理器内部存储中,如果采集的角度数据超过了预设的角度阈值则发送到对应的云平台。
本发明提供了一种混合能源水下航行器装置,包括:导流组件、密封舱组件、推进器组件、混合能源模块以及机翼组件;所述导流组件与密封舱组件连接;所述推进器组件设置于密封舱组件的艉部;所述混合能源模块与推进器组件相连;所述混合能源模块包括:密封舱太阳能电池部件、混合能源管理板、锂电池组11以及主翼太阳能电池板部件2;所述机翼组件安装在密封舱组件上。本发明采用基于升力原理的正浮力无人自主水下航行器设计,使水下航行器具有较强的环境自适应能力、较好的机动性和较高的安全性。
本发明属于材料制备技术领域,具体为一种有序介孔碳及其水热制备方法。本发明制备方法包括,将非离子表面活性剂、作为碳源的可溶性树脂和固化剂溶解到水中,在水热条件下,表面活性剂和树脂前驱体在分子间氢键强相互作用的驱动下共组装,同时在固化剂的催化作用下,树脂前驱体进一步聚合生长,使非离子表面活性剂和树脂前驱体复合物通过相分离沉淀出来;最后在惰性气氛下高温碳化,除去表面活性剂形成碳骨架,得到有序介孔碳材料;本发明制得的碳材料具有有序的体心立方介观结构,高的比表面积和大的孔容,以及均一的孔径;同时具有可调的球形、多面体、棒状或纤维等形貌,在电容器、锂离子电池、催化剂载体、吸附剂等方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及高纯氯化物熔盐的制备方法,包括:提供纯度≥95%的未处理氯化物熔盐;将该未处理氯化物熔盐加热至液态,得熔融氯化物熔盐;在熔融氯化物熔盐中加入活性金属后静置,使活性金属与未处理氯化物熔盐中的水和氧化性杂质分别发生氧化还原反应生成沉淀,活性金属包括锂、钾、钙、钠、镁、铝、锌和铁中的至少一种,氧化性杂质包括OH‑、SO42‑、NO3‑、PO43‑和NO2‑中的至少一种;过滤除去熔融氯化物熔盐中的剩余的固态的活性金属和沉淀,得到高纯氯化物熔盐,其中含有溶解的活性金属。本发明还涉及该高纯氯化物熔盐的应用。本发明提供的高纯氯化物熔盐制备方法简单,安全,且解决了结构材料在熔盐中易腐蚀而制约氯化物熔盐在工业大规模应用的问题。
本发明公开了一种富缺陷硫化铼/氮掺杂生物质基碳纤维复合材料,其特征在于,通过在氮掺杂生物质基碳纤维表面原位生长硫化铼纳米片得到富缺陷硫化铼/氮掺杂生物质基碳纤维复合材料。本发明制备的复合材料中硫化铼纳米片均匀生长在氮掺杂生物质基碳纤维表面,具有比表面积大、导电性好、物理化学性质稳定等优点,富缺陷结构为锂离子快速传输提供了更多的有效途径,因此具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种喷洒农药播种一体机,包括支撑架、遥控器、第二流管、电控气缸、支撑杆、耕地机、喷药管、连接端、前置伸缩杆、密封套、底部固定装置、第一无线信号接收元件、第二电控滑轮和润密封套,所述支撑架上侧安装有水箱,且水箱左右两端通过第一流管分别与第一水泵和第二水泵固定连接,所述遥控器左右两侧通过连接电线分别与第一水泵和第二水泵固定连接,且遥控器下侧安装有锂电池箱和充电口,所述第二流管上侧和下侧分别与第一水泵和喷药泵相通连接,且喷药泵前侧设置有喷药管,所述电控气缸下侧安装有后置伸缩杆,且后置伸缩杆下侧设置有支撑圆盘。该装置在使用时可根据操作需求进行调控,操作更加快捷,整体结构更加稳固,运行更加平稳。
本发明涉及一种环保耐热增韧型PVC管材及其制备与应用,所述管材由包括以下组分及重量份含量的原料制备而成:PVC树脂80‑110份、丙烯酸树脂30‑45份、MBS树脂8‑15份、有机改性锂皂石3‑6份、改性凹凸棒石1.5‑3份、氧化聚乙烯蜡1‑4份、硬脂酸1‑3份、硫醇甲基锡1‑2份、环氧大豆油0.4‑0.8份、羟丙甲纤维素邻苯二甲酸酯0.5‑1份以及抗氧化剂0.5‑1.2份;所述管材可用于制备电工套管。与现有技术相比,本发明制备方法简单,可控性好,成材率高,可实现稳定连续生产,制得的管材耐热性优异,稳定性好,不易变形,抗冲击性好,可有效克服使用时间长容易变脆断裂技术缺陷,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种清透气垫CC霜及其制备方法,其清透气垫CC霜包括以下组分及其重量份数比:水47‑50;环五聚二甲基硅氧烷7‑9;二氧化钛6‑8;辛基聚甲基硅氧烷4‑5;碳酸二辛酯4‑5;C9‑12烷3‑5;椰油醇‑辛酸酯/癸酸酯3‑5;二硬脂二甲铵锂蒙脱石1.5‑2.5;聚二甲基硅氧烷1.5‑2.5;聚甘油‑4异硬脂酸酯1.5‑2.5;月桂酸己酯1.5‑2.5;一氮化硼0.6‑1.2;欧蒲公英根茎/根提取混合物1‑2;美洲接骨木提取混合物1‑2;马齿苋花/叶/茎提取混合物1‑2;芦竹杆提取混合物0.6‑1.2;迷迭香叶提取混合物0.6‑1.2;积雪草根提取混合物0.6‑1.2;丁二醇0.6‑1.2;CI 77491 0.06‑0.12;CI 77492 0.06‑0.12;CI 77499 0.06‑0.12。
本发明提供了一种电池保护芯片结构及电池,包括数字逻辑控制模块和模拟模块;模拟模块包括电阻分压模块、电压基准源模块、电流基准源模块、振荡器、异常信号检测比较器组模块、上下拉控制模块及充电器检测模块。本发明使锂电池保护芯片的待机功耗被大幅降低,极低的待机功耗使得当电池电量不足时仍然可以维持很长时间,延长了电池的使用寿命。
本发明公开了一种重载直角换轨RGV小车装置及其换轨作业,包括:车体结构,用以实现所述重载直角换轨RGV小车装置上各结构件的承载;伺服双车轮组,用以实现所述重载直角换轨RGV小车装置的行走转运;液压顶升对中平台,用以实现转运工件物料的装载;车体液压顶升机构,用以实现所述重载直角换轨RGV小车装置的抬升;转向机构,用以实现所述伺服双车轮组的回转;液压站,用以实现所述液压顶升对中平台、所述车体液压顶升机构和所述转向机构的驱动;锂电池系统,用以实现所述重载直角换轨RGV小车装置的供电;电控系统,用以实现所述重载直角换轨RGV小车装置的电气控制。本发明实现重型物料工件的高效精准安全转运。
本发明属于电化学材料技术领域,具体为一种二次电池负极材料富碳型碳氮化物及其制备方法和应用。本发明的富碳型碳氮化物,其分子结构式为C6N3,其中乙炔基两端分别连接相邻1,3,5‑三嗪的2,4,6‑位点,并形成由30个原子组成的有序密排正六边形蜂窝结构。该富碳型碳氮化物由sp和sp2杂化碳及sp2杂化氮组成的二维碳氮化物,其孔容为三嗪环g‑C3N4的7.7倍或七嗪环g‑C3N4的3.8倍,具有更加开放的孔洞结构,可以促进碱金属离子层间迁移,极大有利于提高二次电池性能。所以该富碳型碳氮化物可以作为二次电池包括锂离子电池、钠离子电池和钾离子电池的负极材料。
本发明公开了一种车载定位设备实现长时间工作功耗优化系统,属于电子技术领域,包括该系统用到的DCDC供电电路,包括:电源模块、通信模块和控制模块;电源模块输入端外接VIN_3V2,接入DCDC芯片的VIN接口,并通过电容滤波;通信模块输入端通过并联的三个电容进行滤波,并分别接入DCDC芯片的POUT、FB、LB0、LB1和AOUT接口;控制模块的输入端通过电阻R8与DCDC芯片的使能端口EN相接。该系统通过对锂锰电池的输出电压DCDC boost,以达到2G或4G芯片所需的电压,无需价格较高的DCDC芯片,实现稳定的升压过程,并可通过调整电容比值,优化2G射频匹配,通过控制模块工作逻辑的控制,保证联网时瞬间脉冲足够,而通信模块经过滤波,消除源噪声,低噪声条件下可提供较长的电池使用寿命。
本发明公开了一种固态电解质包覆的电池负极材料,其包括:作为芯部的电池负极材料,所述电池负极材料外包覆有固态电解质层。此外,本发明还公开了上述的固态电解质包覆的电池负极材料的制备方法,其包括步骤:将电池负极材料、沥青颗粒和纳米级别的固态电解质颗粒通过球磨进行混料;然后进行高温煅烧,以得到所述固态电解质包覆的电池负极材料。所述的电池负极材料将固态电解质作为前驱体,合成获得固态电解质包覆的电池负极材料。最终所获得的电池负极材料具有高的导电性,并且使用该电池负极材料的固态锂离子电池展现出高的放电容量和长的循环稳定性。
本发明提供一种大功率脉冲激光电源电路,包括:交错并联BOOST及控制部分接收CCU点火信号,通过平均电流控制将锂电池电能升压储存在500V电容阵中,给后级BUCK+线性恒流源提供输出环境;滞环BUCK电路及控制部分接收CCU滞环控制信号启动,给300V储能电容快速充电并与线性恒流源协同输出,通过电压滞环控制将300V电容电压控制在一定的滞环宽度内;线性恒流源电路及其控制部分接收CCU脉冲电流参考信号,通过内部的线性调制网络,输出激光器负载所需的一定频率、脉宽、幅值的脉冲电流,其内部还具有过流保护功能,通过过流保护网络在出现过流故障时关闭保护开关管;本发明解决现有大功率激光器的驱动电源问题,电路及控制构成简单、实现方便可靠,已经过原理样机的验证。
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