本发明涉及木制家具技术领域,特别涉及一种木制家具的驱蚊驱虫处理。本发明的目的在于提供一种具有持久驱蚊驱虫功效,安全环保,不含易挥发有毒物质的木制家具的驱蚊驱虫处理方法,即使用一种驱蚊驱虫处理剂对木制家具进行改性处理,所述驱蚊驱虫处理剂以重量份计包含如下组分:次亚磷酸钠20‑30份、80%的硼酸溶液10‑15份、烷基聚葡糖苷5‑8份、猪笼草3‑5份、万寿菊3‑5份、马钱子叶2‑3份、天竺葵 4‑8份、聚乙烯醇6‑8份、仲醇聚氧乙烯醚4‑5份、腐植酸钠0.5‑1份、硅溶胶 0.5‑1份、羧甲基淀粉钠10‑15份、乌洛托品10‑15份、硅酸锂1‑2份、微粉化聚乙烯蜡1‑2份、水300‑400份。
本发明公开的一种金属氧化物/Pt/C三层纳米结构空心球,该空心球的球壳从内向外依为金属氧化物层、铂层和无定型碳层。本发明利用模板吸附方法,先制备金属氧化物空心球,再通过浸渍法在金属氧化物表面制备铂颗粒,最后通过水热处理在附有铂颗粒的金属氧化物空心球表面包附一层无定形碳,从而制得金属氧化物/Pt/C三层纳米结构空心球。本发明制备的金属氧化物/Pt/C三层纳米结构空心球结构核壳结构规整,厚度可调,且比表面积大于200m2/g。本发明的方法简单、成本较低,利于工业化生产,在光催化分解水制氢、气体传感、超级电容器和锂离子电池等方面有很好的应用。
本发明是一种深绿色水晶珠胚的制备方法。本发明的目的是针对现有的制备深绿色水晶珠胚工艺所存在的着色再现性差,产品质量不稳定,生产效率低,不适合连续池窑的生产作业的不足之处,提供了一种着色再现性好,产品质量稳定,生产效率高,可适合连续池窑的生产作业的深绿色水晶珠胚的制备方法。在本发明深绿色水晶珠胚的制备方法中,深绿色水晶珠胚原料的重量配比为:石英砂50~70份、纯碱5~15份、碳酸钾4~16份、硝酸钾2~9份、硼酸2~5份、硅酸铅≤10份、氢氧化铝≤3份、碳酸钙≤3份、碳酸锂≤3份、氧化铈≤5份、氧化铬绿≤8份、碳酸镁≤3份、氧化铜≤10份。
本发明公开了一种松毛虫性信息素的合成方法,采用2-己炔-1-醇为起始原料,在锂和丙二胺的作用发生三键位置的转移得到5-己炔-1-醇;5-己炔-1-醇在酸性条件与二氢吡喃反应得到羟基上THP保护的1-THP-5-己炔-1-醇,它与反式二氯乙烯在金属钯和碘化亚铜的共同催化下发生偶联反应生成共轭烯炔类(7E)-1-THP-8-氯-5-炔-7-烯-1-辛醇;(7E)-1-THP-8-氯-5-炔-7-烯-1-辛醇在金属铁的催化下与溴代正丁烷格式试剂发生进一步的偶联反应得到(7E)-1-THP-5-炔-7-烯-1-十二醇,它在金属锌的催化还原下得到(5Z,7E)-1-THP-十二碳二烯醇;(5Z,7E)-1-THP-十二碳二烯醇在樟脑磺酸的条件下脱去THP保护基团而得到最终的目标产物(5Z,7E)-十二碳二烯醇;本发明的合成原料易得,成本低廉;反应条件温和、操作简单且收率高并具有很好立体选择性。
本发明涉及一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法,所述双金属合金纳米颗粒为Pt/Pd-M合金纳米颗粒,其中M为Ni,Fe,Co,Mn,Pd,Zn,Cu,Mo中的一种,制备时,以正丁基锂作为强还原剂,以油胺、三正辛基膦作为保护剂,同时还原Pt/Pd-M(M=Ni,Fe,Co,Mn,Pd,Zn,Cu,Mo)的乙酰丙酮盐,氯化盐或乙酸盐,形成均一的、无浓度梯度的、尺寸可控的Pt/Pd-M合金纳米颗粒。本发明的制备工艺简单可控,解决了当两种金属前体还原电位差异太大时,一种金属被优先还原,难以获得合金纳米颗粒这一问题,为制备双金属合金纳米颗粒提供了一种更优的、通用的合成方法;为制备新一代的用于选择性加氢反应的金属-氧化物纳米杂化体催化剂提供关键前体。
一种用于电动自行车的鞍管电池,属于电动自行车的电源领域。目前电动自行车采用的电池多是体积大、重量重、环境影响大的铅酸电池,也有少量的锂电池,且多装置于自行车的外部,体积又大,也不美观。本发明包括电池外壳,该电池外壳根据电池大小做成自行车鞍管状,其上部安装自行车鞍座,内部安装有电池芯,该电池芯采用可充电电池;所述的电池外壳内安装有电池保护板,保护电池不受过充、过放、短路的影响,在电池外壳底部装有电池盖,在电池盖中间安装有充放电插座。本发明体积小、重量轻、耗用材料省、制造工艺简单、外形美观,使电动车看上去要像是一辆自行车。
本发明公开了一种锌基复杂氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级锌基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的锌基复杂氧化物的通式为ZnM2O4,其中M为Mn、Co、Fe或Cr。该复合材料中锌基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高锌基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开的岩盐型八面体结构LiTiO2纳米颗粒,其尺寸介于50~350nm。采用水热法制备,以K2Ti6O13纳米纤维,硝酸锂为反应物料前躯体,利用矿化剂KOH促进晶化,同时利用硝酸铅作为表面修饰剂控制晶面生长,最终制得纯度高,分散性好的岩盐型八面体结构LiTiO2纳米颗粒。本发明制备工艺简单,易于控制,无污染,成本低,适于规模化生产。
本发明公开了一种壳聚糖/磷酸钙骨组织愈合多孔支架的制备方法,按质量百分比量取壳聚糖,氢氧化锂、氢氧化钾、尿素、异丙醇和水,经溶胀,冷冻,解冻得到壳聚糖溶液;将壳聚糖溶液过滤后,加入纳米磷酸钙搅拌分散,静置、脱泡,然后注入到支架制备模具中;浸入到H2SO4水溶液和乙醇混合的凝固浴中凝固,再用去离子水或者蒸馏水清洗,冷冻干燥,即可。本发明克服了壳聚糖和磷酸钙在酸性溶液中是极不稳定的状态,确保壳聚糖大分子链不水解及糖苷键不断裂,更有利于大分子链取向排列和形成链间作用力,使得壳聚糖/磷酸钙骨组织愈合支架的稳定性得以大幅度提高,有利于拓展壳聚糖/磷酸钙复合材料在骨组织愈合领域中的应用。
本发明涉及新型储氢材料领域,公开了一种铌基配位硼氢化物复合储氢材料及制备方法,该储氢材料主要用于燃料电池供氢源、氢能源汽车等领域。该复合储氢材料的基体材料——铌基配位硼氢化物的化学式为Nb(BH4)5,其单位质量储氢密度为12wt%。复合储氢材料制备方法如下:在室温和惰性气体保护气氛下,将硼氢化锂和卤化铌原料按照5:1的摩尔比在玛瑙研钵中进行研磨,研磨过程中白色的LiBH4逐渐变为红褐色的Nb(BH4)5硼氢化物,可直接制得Nb(BH4)5/5LiM复合储氢材料;本方法只需在常温常压下进行简单手工研磨即可合成所需的铌基配位硼氢化物,操作要求简单,安全性高,尤其适用于大规模工业化生产。
本发明公开了一种纳米硅复合材料、电池负极和固体电池及其制备方法和用途。一种纳米硅复合材料的制备方法,包括如下:纳米硅、纳米碳材料、四(4‑氨基苯基)乙烷和2,5‑二甲氧基‑1,4‑二甲醛溶解于溶剂中,加入乙酸水溶液进行反应,热处理,得到所述的纳米硅复合材料。本发明制备了COFs/CNTs纳米硅复合材料,改善了硅材料的电导性和机械强度;并且采用Li6PS5Br前驱体溶液渗透进入复合负极片内部,利用液相传输提高了极片锂离子传输性能,显著降低了固体电池的界面阻抗,延长了固体电池的循环寿命。
本发明属于锂离子电池技术领域,提供一种NCMA高镍四元前驱体的湿法合成方法。该方法在第一反应釜中合成NCMA四元前驱体实心微小晶核,在第二反应釜中促进所述的四元前驱体实心微小晶核持续生长到一定粒度;第一反应釜采用上层进料方式连续生产所述NCMA四元前驱体实心微小晶核,第二反应釜采用上下两层进料方式,促进所述NCMA四元前驱体实心微小晶核持续生长。在洗涤过程中,通过一定浓度的碳酸钠和氢氧化钠混合碱液洗涤NCMA四元前驱体,可将Na洗涤至50 ppm以下,硫降至800 ppm以下。本制备方法制备的NCMA四元前驱体粒度分布均匀、球形度较好,铝的加入会使一次颗粒之间的边界强度增强,提升三元前驱体材料高能量密度的同时,增强其稳定性和循环性能。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种表面包覆型三元正极材料、制备方法及其应用;包括基材和基材外的复合包覆层,复合包覆层包括VGCF和LiFe2F;本申请通过将LiFe2F包覆在高镍三元正极材料的表面,抵御了电解液对材料的侵蚀,缓解了三元材料在充放电过程中的体积变化,显著提高了电池的循环性能和安全性;此外,本申请在包覆时采用二次包覆的方式,先将FeF3、LiF、VGCF进行一次包覆,再使用FeF2对一次包覆材料进行冲击热反应进行二次包覆,二次包覆过程中,既制得了LiFe2F,还进行了球磨,制备LiFe2F的同时还能够控制LiFe2F的包覆厚度,显著提高了产品质量。
本发明属于半导体光催化材料制备领域,特别涉及一种S型晶化氮化碳同质结光催化材料的制备与光催化CO2还原应用。本发明以三聚氰胺、氯化锂、以及氯化钾为原料,结合异步结晶和静电自组装策略制备出S型晶化氮化碳同质结光催化材料并探究了其在光催化CO2还原领域的应用。该复合材料具有1D/2D面对面接触的结构,包含三嗪和七嗪两种晶相,两种晶相比例可精确调控。在三嗪/七嗪两种晶相的界面间存在界面电场,促使光生电子按照S型转移。S型同质结可通过多种表征证明,并且该S型同质结不受两种晶相比例的影响。在光催化二氧化碳还原应用中,在可见光的照射下,其CO生成速率高达19.38μmol g‑1h‑1,并且具有81.8μmol g‑1h‑1的电子消耗速率。
本发明公开了一种9,9‑二甲基芴2‑甲氧基‑3‑硼酸的制备方法,其包括以下步骤:S1、中间体的合成;S2、目标产物的合成;采用正丁基锂拔氢后上硼酸酯,再水解得到9,9‑二甲基芴2‑甲氧基‑3‑硼酸。本发明改善了生产操作环境,易于操作控制,提高了收率,而且缩短了反应时间,降低了成本,有利于工业化生产;且合成的9,9‑二甲基芴2‑甲氧基‑3‑硼酸纯度高,可保证后续产品的制备以及制得的后续产品的性能。
本申请涉及光谱传感技术领域,具体公开了一种表面增强拉曼散射基底及其制备方法和应用。一种表面增强拉曼散射基底,包括基片和设置在基片一侧的硒化钽薄膜,该基底的制备方法包括以下步骤:S1,硒化钽粉体的准备;S2,制备硒化钽分散液:在保护气体氛围中,对硒化钽粉末进行锂离子插层反应,在40‑70℃条件下反应24‑72h,对所得混悬液进行超声分散,离心去除大颗粒粉末后获得硒化钽纳米分散液;S3,制备表面增强拉曼散射基底:将硒化钽分散液稀释至溶液介质中,去除团聚的纳米片,将硒化钽/溶液介质分散液抽滤到基片表面,干燥获得表面增强拉曼散射基底。硒化钽薄膜原料易得,价格便宜,且SERS信号均匀性更好,是理想的SERS基底材料。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了钼掺杂、二硫化钼包覆的前驱体材料及其制备方法和应用。所述前驱体材料内部掺杂钼,表面包覆二硫化钼,所述二硫化钼为垂直生长的纳米薄片,且纳米薄片相互交织呈现花瓣状。配制二水合钼酸钠、硫脲的混合溶液,并将钼掺杂的前驱体材料分散在混合溶液中,搅拌均匀后于高压釜中反应,得到混合物料;过滤混合物料,洗涤、干燥固相,得到钼掺杂、二硫化钼包覆的前驱体材料。将金属钼离子掺杂与二硫化钼表面改性结合来构筑前驱体复合结构,能极大提升电池结构稳定性及电化学性能。
本发明公开了一种Ta元素掺杂LLZO的复合固态电解质及其低温制备方法和应用,低温制备方法包括:按化学计量比称取锂源材料、镧源材料、锆源材料和钽源材料,混合均匀后放入匣钵置于高温马弗炉中进行预烧,预烧的温度在900℃‑1000℃,预烧的时间在8小时‑15小时之间,得到前驱体材料;将前驱体材料进行破碎处理,得到前驱体粉体材料;将前驱体粉体材料放入匣钵置于高温马弗炉中,进行二次烧结晶化处理,二次烧结的温度在900℃‑1000℃之间,二次烧结的时间在10小时‑20小时之间,得到Ta元素掺杂LLZO的复合固态电解质;Ta元素掺杂LLZO的复合固态电解质的化学通式为Li7La3Zr2‑1.25yTayO12,其中0.1≤y≤0.2。
本发明公开了一种多孔硅粉的制备方法、多孔硅粉以及其在锂离子电池上的应用。多孔硅粉的制备方法包括将硅粉、硝酸银、硝酸铜、腐蚀助剂、去离子水、氢氟酸、双氧水混合均匀后腐蚀,所述腐蚀助剂为甲醇、乙醇、醋酸、磷酸、聚乙二醇中的至少一种。本发明成功的利用银铜双金属辅助的湿化学腐蚀法制备多孔硅,大大降低了多孔硅粉的制备成本,制备得到的多孔硅粉为槽状与纳米孔洞的复合结构,且得到的多孔硅性能均一,孔径均一;比表面积大,最大达到56m2/g;基于制备得到硅粉制备的扣式电池50次循环后放电比容量高,最高达到850mAh/g。
本发明提供一种高硼含量的聚硅硼氮烷的制备方法,包括以下步骤:S1、在碳硼烷和反应溶剂中充入惰性气体,‑4~4℃下滴加正丁基锂,15~37℃下反应2~8h;S2、在氯硅烷和反应溶剂中充入惰性气体,‑4~4℃下往其滴加S1反应产物,然后在20~70℃反应10~30h;S3、在步骤S2反应产物中加入反应溶剂,或者在步骤S2反应产物中加入反应溶剂和三氯化硼,‑4~4℃下滴加胺类化合物,20~110℃下反应1~15h,升温至150~300℃反应5~15h,得到产物。本发明制备的聚硅硼氮烷具有硼含量较高、热稳定性优异、陶瓷产率高、合适的玻璃化转变温度等优点,扩大了聚硅硼氮烷的应用领域,提高了其应用价值。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种三层结构的前驱体材料及其制备方法,所述前驱体材料包括内核、中间层和外壳,内核和中间层均为掺杂钴的氢氧化镍,外壳为镍钴锰氢氧化物,所述内核、中间层、外壳中镍的含量一致,所述内核、中间层、外壳中钴的含量不一致,所述中间层的钴含量高于内核的钴含量。所述前驱体的制备方法简单、易于操控,不增加设备以及场地,得到的前驱体材料焙烧成正极材料后,包含正极材料的电池的循环性能得到极大提高。
本发明公开了一种自主巡航式智能空气净化器,包括底壳、控制层、连接层、进风罩和顶壳,所述底壳上设有两个驱动电机,驱动电机的输出端设有驱动轮,底壳于前侧设有防撞条,防撞条与多组碰撞传感器相连,防撞条一侧设有锂电池;所述控制层中心设有管道,控制层的外侧设有深度相机,控制层的内侧设有Jetson Nano开发板;所述连接层中心设有集尘口,集尘口周围设有清扫块、紫外杀菌装置和离子发生装置,连接层上经中心卡槽连接多功能滤芯,多功能滤芯内设有鼓风机,鼓风机上侧连接有导流结构;本发明通过整体结构的设置,方便移动,增加了空气净化的范围,且可根据空气污染情况改变净化模式,提高了空气净化的效率。
本发明涉及一种一种软包电池外包装不等壁双深坑冲壳方法及其电池,属于锂离子电池技术领域,冲壳方法包括以下步骤:S1、使用不等平面冲坑模具冲坑铝塑膜,形成第一容纳坑和第二容纳坑;S2、将极片组件置入第一容纳坑,然后将铝塑膜沿中心轴II‑II反折,使极片组件凸出第一容纳坑的部分置于第二容纳坑内,然后将靠近折边的两端密封;S3、从远离折边的一端注入电解液,经浸润、预充、抽空、化成、高温老化、分容,最后密封得电池。本发明所制作的电池的第一容纳坑和第二容纳坑的顶部沿中轴线折弯角中轴线上的应力集中点处铝层和内层热封层(CPP或PP)厚度满足要求,没有产生微裂纹、裂纹和破损问题。
本发明公开了一种Zn‑MOF/PAN@PAN复合隔膜材料及其制备方法和应用,涉及锂电池技术领域。将制备的二维超薄Zn‑MOF纳米片溶解在有机溶剂中,加入PAN混合,得到第三混合溶液;将PAN溶解在有机溶剂中作为纺丝液,通过静电纺丝制备PAN纤维膜;将第三混合溶液通过静电喷雾喷涂到PAN纤维膜上,制得所述Zn‑MOF/PAN@PAN复合隔膜材料。本发明制备的Zn‑MOF/PAN@PAN复合隔膜材料,引入二维超薄Zn‑MOF纳米片与PAN表层结构,使孔径分布更加均匀,利于调节Li+的通量,具有高的离子电导率和良好的电化学性能。本发明制作方法简便,绿色安全,可实现大面积连续化快速生产。
本发明涉及一种基于有机共价框架材料的电极材料及其制备和应用。具体地,本发明公开了一种基于有机共价框架材料的电极材料,包含所述电极材料的锂离子电池可实现极高的放电比容量和优异的循环稳定性。
本发明公开了一种用废弃有机硅制备硅负极材料的方法及其产品和在制作锂离子电池负极中的应用。所述方法包括步骤:(1)有机硅固体废弃物的筛选:选择补强填料包括二氧化硅、聚合物基底包括聚硅氧烷的有机硅固体废弃物为原料;有机硅固体废弃物中,二氧化硅、聚硅氧烷的质量百分含量分别为x、y,且满足0<x≤60%,40%≤y<100%;(2)有机硅固体废弃物的预处理:将步骤(1)选择的有机硅固体废弃物进行物理破碎,加入石墨烯和/或氧化石墨烯,球磨混合均匀;(3)有机硅固体废弃物的煅烧:将步骤(2)预处理后的样品在惰性气体保护下500~1000℃煅烧0.5~5小时得到硅复合负极材料。
本发明涉及一种海上风电联轴器铸钢件及其制备方法,属于铸钢技术领域。本发明公开了一种海上风电联轴器薄壁铸钢件,所述海上风电联轴器薄壁铸钢件依次包括联轴法兰、中间联接轴、联齿轮箱法兰,所述联轴法兰、中间联接轴、联齿轮箱法兰的壁厚均为80‑180mm。本发明还公开了一种海上风电联轴器薄壁铸钢件的制备方法,所述的制备方法包括以下步骤:称取各原料加入电弧炉进行熔化,熔化后加入金属锂和变质剂进行变质处理得钢水,接着将钢水进行精炼、脱氧浇注成型得半成品;最后热处理后得海上风电联轴器铸钢件。
本发明公开了一种耐盐雾型海上风力电缆用阻燃护套胶料及其制备方法,属于防护材料技术领域。本发明先将乙烯基三甲氧基硅烷在盐酸催化下聚合成多面有机硅氧烷,将正丁基锂和聚苯乙烯按质量比反应,再和聚1,3‑丁二烯反应制得大分子活性链,将多面有机硅氧烷和大分子活性链反应,制得多面共聚物,用三氟甲基(1,10‑二氮杂菲)铜对水解后的多面共聚物改性后与聚乙烯进行混炼制得耐盐雾型海上风力电缆用阻燃护套胶料。本发明制备的耐盐雾型海上风力电缆用阻燃护套胶料具有优异的耐腐蚀性和阻燃性能。
本申请涉及一种软包电池的组装生产线,其包括传送带,还包括传送带,还包括将软包电池逐个放置至传送带的上料装置、安装于传送带的极耳修剪系统、以及将对应电池进行翻面的翻面装置,其中传送带的末端设有传送辊,所述翻面装置安装于传送辊,所述传送辊设有记录由传送带进入传送辊的第一计数传感器。实现了软包锂电池焊接的前置工序的自动化,以便于根据串联需求使软包电池可以快速的叠加并进行极耳的焊接或粘接。
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