本发明通过酸洗平均粒度小于40微米的原料硅颗粒,有效降低了原料硅中杂质的含量,获得了高纯度硅颗粒。该高纯度硅颗粒作为锂离子电池负极材料,表现出较好的循环能力和倍率能力。
本发明公开了一种工业用搪玻璃框式搅拌器,包括金属主体,所述金属主体表面附着有搪玻璃底釉,所述搪玻璃底釉按重量份计由以下组分组成:1~2份四甲基溴化铵,1.8份三聚磷酸钠,1.4份二氧化硅,1.8份氧化锌,0.8份硫酸钡,2.7份二氧化锰,3.6份氧化锂,2.7份氧化钯,1.9份硼砂。本发明工业用搪玻璃框式搅拌器,其金属主体表面附着有搪玻璃底釉,具有很好的耐磨耐腐蚀性。
本发明公开了一种高强度耐冲击型货架背网用金属丝,其金属丝钢材的重量百分比成分为:碳:0.37-0.41%、硅:0.17-0.19%、锰:0.65-0.67%、铬:1.20-1.55%、硒:0.13-0.15%、镍:2.2-2.4%、钇:0.02-0.05%、钼:0.55-0.75%、锂:0.005-0.015%、钨:0.012-0.014%、钒:0.05-0.07%、钛:0.04-0.06%、铜:0.025-0.045%、铝:0.1-0.2%、稀土元素:0.22-0.35%,其余为铁和杂质;所述杂质的总含量≤0.1%,其中,磷≤0.015%、硫≤0.008%、氢≤0.003%、氧≤0.001%;其中,稀土元素的重量百分比成分为:铈:5-12%、镨:16-24%、钕:2-5%、钆:7-9%、镝:18-36%,其余为镧。本发明工艺制成的金属丝不但克服了原有的金属丝拉不细、化学元素发生变化的缺点,同时提高金属丝的强度和韧性,使其具有良好的强韧性及抗酸性能。
本发明公开了一种抗静电防辐射织物,由抗静电纤维、镀金属纤维和印浆层组成。所述织物的制造步骤包括:先制备出抗静电合成纤维,再制造出镀有金属的纤维,再将两种纤维一起混合纺织形成基础织物,再在基础织物上进行涂布印浆层。其中所述抗静电纤维由抗静电剂与合成纤维组成,所述镀金属纤维由普通纺织纤维和混轴纤维组成,所述印浆层由的硅、碳、钠、铌、锂、铁等多种防辐射元素的物质的丙烯酸酯糊料组成。本发明抗静电防辐射织物对电磁波辐射有较好的吸收功能并能阻挡部分x射线,同时,其静电电场减小,半衰期小,起到消除静电作用,具有较好的抗静电防辐射作用。本发明工艺简单,制造成本低廉,适合于工业生产。
本发明公开了一种纺织用防蚀耐磨钢丝圈,该钢丝圈表面涂覆有陶瓷涂层,陶瓷涂层由以下重量份的原料制成:铬粉30‑40份、石墨粉10‑15份、硅化钨20‑30份、铜粉20‑30份、碳酸锂10‑15份、硫化锰粉10‑15份、氧化锆陶瓷微球6‑11份、碱式碳酸镍8‑16份、硼纤维16‑18份、磷酸镁5‑13份、金刚石粉5‑8份。本发明的纺织用防蚀耐磨钢丝圈,表面涂覆的防蚀耐磨陶瓷涂层具有良好的性质:高硬度,低摩擦系数,耐磨性好,并且有着优良的耐蚀性。使用本发明的纺织用防蚀耐磨钢丝圈,能让纺纱的质量有了较大的提高,钢领的使用寿命也大大提高,纺纱稳定期延长,有利于纺纱厂提高产品质量和节约成本。
一种风速仪用702nm1288nm2576nm1561nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2576nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1561nm的光学参量振荡器1,总体构成702nm、490nm、1288nm、980nm、2576nm、1561nm六波长光纤激光器。
本发明提供了一种(1S, 4R)?cis?4?氨基?2?环戊烯?1?甲醇盐酸盐的合成方法,首先将(1S, 4R)?cis?4?氨基?2?环戊烯?1?甲酸盐酸盐分批加到经过降温后的硼氢化钠的悬浮液中进行还原,滴加浓硫酸促进还原,保温反应至中控原料<5%;所述反应温度为?10~60℃;加入无机碱,搅拌后过滤,在滤液中加入盐酸,减压浓缩至干,浓缩后的残余物使用溶剂重结晶,得到产品。本发明方法的技术方案中不需要使用保护基团对氨基进行保护,还原步骤中不使用昂贵的四氢锂铝,提高了生产安全性,降低了原料成本。整套工艺可操作性强、工时短、成本低,工业实用性高。总收率达82%,产品纯度达99%。
本发明公开了一种防蚀抗剥落纺纱机钢丝圈,该钢丝圈表面涂覆有陶瓷涂层,陶瓷涂层由以下重量份的原料制成:镍粉20‑30份、石墨粉40‑50份、钼铁粉20‑30份、磷酸镁10‑15份、氮化硅3‑8份、氧化铈10‑15份、氧化锆陶瓷微球23‑28份、锆石英砂粉20‑28份、碳酸锂2‑6份、三氧化二锰10‑15份、碳化铬3‑5份。本发明的防蚀抗剥落纺纱机钢丝圈,表面涂覆的防蚀抗剥落陶瓷涂层具有良好的性质:耐磨性好,黏附力大,抗剥落,并且有着优良的耐蚀性。使用本发明的纺织用防蚀耐磨钢丝圈,能让纺纱的质量有了较大的提高,钢领的使用寿命也大大提高,纺纱稳定期延长,有利于纺纱厂提高产品质量和节约成本。
本发明公开了一种过程控制合成六钛酸钾片晶的方法,属于增强材料、摩擦材料和耐热材料的制备领域。本发明的主要特点为:以钛酸锂钾片晶为前驱体,经过酸处理、水热处理之后,再进行煅烧,从而合成平均长度为0.8‑5.1μm,平均宽度为0.6‑3.2μm的六钛酸钾片晶。本发明生产出来的六钛酸钾片晶形貌均匀,分散性好,结晶度高;且操作简单,设备条件低,成本低廉,适合工业化生产。
本发明公开了一种搪玻璃用环保瓷釉,包括以下重量份数的组分:一种搪玻璃用环保瓷釉,包括以下重量份数的组分:80~100份的氧化硅,60~80份的钾长石,40~80份的钠长石,40~60份的碳化硅,40~50份的氮化硅,30~50份的氧化钙,30~50份的硼砂,30~40份的氧化钠,30~40份的氧化铝,20~30份的氧化镁,20~30份的氧化钾,1~10份的氧化铯,1~10份的氧化铈,1~5份的氧化镧,1~5份的氧化锶,1~5份的氧化铷,1~5份的氧化锂,1~5份的氧化铬和1~5份的氧化钛。本发明与传统技术相比,耐磨耐高温抗腐蚀能力强,同时对环境无污染,对人体也无伤害。
本发明属于纳米材料及化工材料技术领域,具体为一种氧化亚铜纳米线的制备方法。本发明以脱合金化制备的纳米多孔铜为基体,将其浸泡在有机溶剂醇中一段时间即可获得长径比大于10的氧化亚铜纳米线。本发明工艺简单,成本低廉。本发明制备的氧化亚铜纳米线在光催化、新能源等领域有广泛的用途,可用于光电转换材料、光催化剂、锂离子电池的负极材料以及染料敏化太阳能电池电极材料等,此外还能应用于超级电容器和传感器中。
本发明公开了一种含盐有机废液中N‑甲基吡咯烷酮金属络合物的解络方法。所述含盐有机废液中N‑甲基吡咯烷酮金属络合物的解络方法包括以下步骤:A)将含有N‑甲基吡咯烷酮金属络合物的含盐有机废液加热至预设温度,其中N‑甲基吡咯烷酮与铷、锂和钠中的一种或者两种形成N‑甲基吡咯烷酮金属络合物;和B)将含盐有机废液和解络剂混合,解络剂为氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化钙、氧化钙、碳酸钾和碳酸钠中的至少一种的水溶液;解络剂与N‑甲基吡咯烷酮金属络合物在预设温度下进行解络反应。根据本发明实施例的含盐有机废液中N‑甲基吡咯烷酮金属络合物的解络方法具有解络效率高、解络效果好、操作简单,无二次污染等优点。
一种氮掺杂碳层包裹的空心多孔氧化镍复合材料,以离子液体为包覆剂,其碳化形成的氮掺杂碳层包覆在粒径约200~300nm的空心多孔结构的纳米氧化镍表面。所述的复合材料的制备方法是,将含有尿素、六水合氯化镍、醋酸钠分散在乙二醇中进行溶剂热反应,得到球形碳酸氢镍前驱体;将该前驱体分散在1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体中进行溶剂热法处理,产物在氩气气氛下热处理,得到所述的复合材料。本发明的氮掺杂碳层包裹的空心多孔氧化镍复合材料具有独特的纳米空心多孔结构,粒径小,分散性好,且表现出优异的导电性和放电稳定性,适合用于锂离子二次电极负极材料;采用的溶剂热制备方法简单、经济,适合工业化大规模生产。?
本发明涉及一种可充电式恒温清洗壶,它包括带螺纹的顶盖,开关键,提手,电源线,恒温模块电路板,不锈钢加热板,可调喷嘴,壶口,电源指示灯;所述带螺纹的顶盖安装在恒温清洗壶顶部,开关键嵌入安装在提手上,提手与壶身为一体成形,不锈钢加热板安装在恒温清洗壶内部,并由导线连接到恒温模块电路板上,恒温模块电路板嵌入在恒温清洗壶上,可调喷嘴安装在壶口上,电源线与恒温模块电路板相连接,电源指示灯嵌入安装在恒温清洗壶上,锂电池由导线连接到恒温模块电路且安装在恒温清洗壶内部,本发明的产品在使用时节约用水量;清洗成本低廉;使用方便,可移动范围更广;清洗效果好;温度可调。
一种多功能电动旅行车,在行李底架部件的前端固定有前轮座筒部件,在前轮座筒部件的下端套装有前轮部件,在前轮座筒部件的上端安装有折叠把手部件,在行李底架部件的后端尾部安装有一组后轮,其中带有直流电机的后轮由锂电池供电驱动,当需要拖行或收藏时,只要向下拔出前轮部件,再将折叠把手部件折叠起来,直接握持拖动前轮座筒部件即可,旅行者能象手拉拖箱一样轻松拖行。当人们只能途步行走时,即可将插装前轮部件,展开折叠把手部件,坐在座凳箱上,可以象骑电动车一样行驶,若出行时带有他人,可在行李底架部件上安装附加车座部件。这种结构的旅行车既具有普通行李拖车的功能,又具有电动车的轻便行驶代步功能。
本发明涉及一种自发相分离型微生物附着纤维的制备方法,它包括如下步骤:1)按质量份数将2份氯化锂(LiCl)粉末溶解于10份N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)中,制成溶解液;2)将2份间位芳纶(PMIA)加入到10份上述步骤1)溶液中,在100℃条件下搅拌加热3小时配制成混合溶液;3)常温搅拌条件下,在10份上述步骤2)溶液中先加入2份的羟基磷灰石粒子,配制成羟基磷灰石粒子分散液;然后再逐滴加入0.6份的乙醇,得到混合纺丝液;4)将上述步骤3)混合纺丝液进行静电纺丝,推进速度为0.5ml/h,接收距离为15cm,纺丝电压为15kv,纺丝后即得到均匀的纺丝膜;5)将上述步骤4)纺丝膜浸泡入丙酮溶液中静置10小时,取出后在80℃下烘干10小时即得到最终产物。
本发明公开了一种介孔复合氧化钛及其制备方法,该材料是在介孔氧化钛的外表面及 孔壁上复合含碳、硅、硫、磷、硒中至少一种元素的无机物,无机物的含量折成元素质量 为介孔复合氧化钛材料质量的0.01%-25%;介孔复合氧化钛材料的孔分布至少有一个最可 几孔径为3-15nm,比表面积50-250m2/g,孔容0.05-0.4cm3/g。本发明材料作催化剂载体加 氢脱硫反应转化率高达98%;作锂离子电池负极材料时的比容量高达220mAh/g;并且材 料制备方法简单,成本低,适合工业化大生产。
本发明涉及化学合成领域,具体涉及6-氧代-2-氮杂螺[3.3]庚烷-2-羧酸叔丁酯的合成方法。其特征是:第一步以化合物(14)为原料,氢化铝锂还原,;第二步选择Ts保护;第三步,在碳酸钾作用下,与邻硝基苯磺酰胺关环得到化合物(19);第四步化合物(19)在碳酸钾作用下,以DMF为溶剂,与苯硫酚反应得到化合物(20);第五步在酸性条件下生成酮,在碱性条件下与BOC2O反应得到6-氧代-2-氮杂螺[3.3]庚烷-2-羧酸叔丁酯。本发明制备方法产率高,总收率可达41%,并且条件温和,是一种具备大规模制备价值的合成方法。
本发明涉及一种两个旋转运动的激光器装置,其结构包括:上激光器、下激光器、伸缩连接杆、安装螺丝孔、电动机、电机转子、电缆;电机转子安装在电动机上,伸缩连接杆安装在电机转子上,上激光器安装在伸缩连接杆的上端,下激光器安装在伸缩连接杆的下端,电缆连接电动机和电源,为电动机的转动提供电能;所述的伸缩连接杆的中间位置设置安装螺丝孔,伸缩连接杆在安装螺丝孔的紧固作用下,能够牢固的安装在电机转子上;所述的上激光器和下激光器是由内置的锂电池供电。本发明提出的一种两个旋转运动的激光器装置,采用在伸缩连杆上安装两个激光器,并将伸缩连杆安装在电机转子上的设计,达到两个激光器同时旋转的目的,本发明的结构简单,设计巧妙合理,成本较低,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种合成1,1,1-三氟异丙基肼盐酸盐的方法。该方法利用三氟丙酮、苯甲酰胺和四氢铝锂等反应物质反应,使用的原料价格低,反应的时间、温度等条件容易控制,该方法适合推广使用。
本发明所提供的一种合成间三氟甲基苯乙酮的方法,其特征在于:如式(I)所示的三氟甲基苯和乙酰化剂在正丁基锂的作用下,用无机盐作催化剂,在有机溶剂中于-70℃~0℃下反应1~48小时,合成间三氟甲基苯乙酮。本发明所提供的合成间三氟甲基苯乙酮的方法,将传统的多步合成简化为三氟甲基苯与乙酰化剂一步反应,整个反应过程简单、高效,反应原料易得,污染小,选择性高敏感基团所受影响小,收率高,且催化剂还可以回收再利用。
一种铅酸蓄电池极板强化剂,由1.0~1.4%的氢氧化锂、0.6~1.0%的碳酸钠、0.06~0.1%的硫酸铋、0.4~0.6%的2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚、0.1~0.3%的四硫磺酸钾以及余量为去离子水组成。本发明能在极板活性物质周围造成较好的弱碱环境,在充电电流的辅助下促使极板活性物质中α氧化铅高效率的生成,从而使极板得到强化。此外,本极板强化剂所含的铋等物质可以提高极板的孔率和导电性,从而增加蓄电池容量和循环寿命。
本发明公开了一种防碰撞的汽车踏板,涉及脚踏板技术领域,包括顶板,所述顶板的顶部嵌入有防滑板,所述防滑板的顶部开设有漏水孔,所述顶板的顶部两侧均螺纹连接有固定螺栓,所述顶板的后侧一端固定连接有第一固定块,所述第一固定块的上表面中部开设有锂电池槽,所述顶板的后侧另一端固定连接有第二固定块,所述顶板的两侧均固定连接有纵向防护板。本发明防碰撞的汽车踏板,能够对距离车侧脚踏板较近的障碍物进行感应,避免了障碍物与车侧脚踏之间的碰撞,达到了防碰撞的效果,能够提高车侧脚踏板的坚固程度,能够对车侧脚踏板进行碰撞防护,能够达到减少冲击力的效果,达到了保护车侧脚踏板的效果。
本发明公开了一种高产率且导电性好的碳纳米管的合成方法,属于化学技术领域。本发明中合成碳纳米管的方法,包括:(1)将水、九水硝酸铁、六水硝酸钴、九水硝酸铝、六水硝酸镁混合均匀,加热蒸发浓缩至溶液密度为1.33g/ml,得到溶液;使用空气气氛连续推板窑,在640℃下焙烧溶液180min,粉碎、过筛,得到催化剂;(2)将催化剂加入流化床反应器,660℃下通入氢气还原10min;停止通氢气,接着通入氮气和丙烯,660℃下反应40min;停止通丙烯,接着通入氮气和二氧化碳,30min升温至760‑800℃;停止通氮气和二氧化碳,换为通入甲烷和氢气,760‑800℃反应40min;停止通气,将产物输出,得到碳纳米管。本发明的碳纳米管产率高且导电性好,从而应用至锂电池中。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种电池电芯的叠片装置及叠片方法。电池电芯的叠片装置,包括转盘组件、正极片供料组件、第一隔膜片供料组件、负极片供料组件、第二隔膜片供料组件和至少一个料片承接组件;所述转盘组件上设置有盘体,所述盘体上设置有环形轨道,所述环形轨道用于所述料片承接组件的循环移动;所述正极片供料组件、所述第一隔膜片供料组件、所述负极片供料组件和所述第二隔膜片供料组件用于为循环移动的单个所述料片承接组件依次循环提供正极片、第一隔膜片、负极片和第二隔膜片,以得到层叠体。本发明的叠片装置工作效率高,设备尺寸小,并且可解决隔膜褶皱问题。
本发明提供了一种生物基高抗水性液体土壤固化剂,包括如下组分:木质素磺酸钙0.2~0.5份,聚苯乙烯磺酸钠0.7~1.1份,氢氧化锂1.2~1.8份;还包含糖蜜、磷酸二氢铝、氨基磺酸。本发明还提供了一种高强度的生物基液体土壤固化剂的制备方法。本发明具有绿色、环境友好和可持续性的特点,采用生物基有机物和无机物复合配方,提高固化剂固化的早期强度,有利于工程实际应用。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种电池浆料稳定性检测方法及装置。方法包括:在不同时间点获得盛放电池浆料容器内至少一个位于电池浆料的液面以下的测试点的压力值Fnm或压强值Pnm,其中,n为测试点标号,m为时间点标号;当测试点为一个时,测试点位于电池浆料的液底的上方;由压力值Fnm或压强值Pnm计算得出测试点对应的密度,通过密度与固含量之间的关系得出测试点在不同时间点的固含量;根据同一测试点在不同时间点获得的多个固含量判断电池浆料的稳定性。与现有技术相比,该方法无需对电池浆料烘干多次称量电池浆料即可获得固含量,缩短了测试时间,同时能够根据需要对容器内任意高度在任意时间内检测电池浆料的固含量,操作简单。
本发明提供了一种电池隔膜、其制备方法及包含其的电池。所述电池隔膜包括:陶瓷层和设置于所述陶瓷层两侧的第一聚合物电解质层和第二聚合物电解质层;所述第一聚合物电解质层和所述第二聚合物电解质层各自独立地包括如下重量百分比的组分:聚合物10‑87%、陶瓷粉2‑30%、锂盐1‑30%和增塑剂10‑30%。所述电池隔膜是通过将第一聚合物电解质层和第二聚合物电解质层的材料分散于溶剂中,配制成浆料,然后与陶瓷层按顺序成膜的方法制备得到。本发明提供的电池隔膜具有较高的吸液率、离子电导率和断裂延伸率,能够有效降低隔膜破裂的风险,提高电池的倍率性能和循环性能。
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