本发明提供一种角膜支架材料及其制备方法和角膜支架的3D打印方法,实现的是使用3D打印技术制备角膜支架的技术效果。用碳酸钠水溶液对蚕茧脱胶后,用溴化锂水溶液将其溶解后,经过透析、抽滤和离心处理得到浓缩的丝素蛋白水溶液,使得丝素蛋白形成纳米结构,能够模仿细胞外基质的结构;再将经超声分散处理的氧化石墨烯水溶液与丝素蛋白水溶液混合,且丝素蛋白与氧化石墨烯的质量比为10000 : 1?1000 : 1,提高材料的力学强度和透明性;在得到的混合水溶液中加入明胶水溶液和交联剂,并在温度为30℃?50℃的条件下搅拌均匀来调控材料降解速度以及保证角膜支架能够打印成型,从而能够使用3D打印技术打印角膜支架。
双效复叠式热变换器,由高温吸收器、高温溶液热交换器、高温低压发生器、高温第一溶液泵、高温高压发生器、高温第二溶液泵、高温节流阀、高温冷凝器、高温冷剂液泵、低温吸收器、低温溶液热交换器、低温低压发生器、低温第一溶液泵、低温高压发生器、低温第二溶液泵、低温节流阀、低温冷凝器、低温冷剂液泵和低温蒸发器所组成,采用双效吸收式循环,以溴化锂水溶液做为低温热变换器的工质对,可以实现对余热资源的高效利用,以TFE-TED溶液做为高温热变换器的工质对,可以实现高温供热,有效拓展热变换器的工作范围,根据具体的余热参数和冷却介质参数,可使热变换器提供1.0~4.0Mpa的工作蒸汽,使余热的价值能够得到最大的利用。
本发明所述的盾构管片变形监测系统及其监测方法,提出基于激光感测技术、采用无线缆链接、独立式锂电池供电方式,以期安装与拆卸便捷和电池续航时间可控的目的。通过仅覆盖盾构车架段范围内管片的监测系统,以最末尾的测量模块快速拆卸、安装到最前位置的“安装‑拆卸‑安装动态循环”监测手段,能够实现低成本监测和填补现有盾构车架段管片变形监测技术的空白。盾构管片变形监测系统包括,数组激光感测模块、以及自动全站仪和数据处理平台;其中,相邻两组激光感测模块间隔至少一组盾构管片,每组激光感测模块包括CCD激光接收靶、激光发射器和数据采集器。
本发明提出了一种含‑S‑F基团化合物的电解液,涉及锂离子电池领域,含‑S‑F基团的化合物,电解液还含有腈类化合物。本发明还提供了一种电化学装置,包括含有正极活性材料的正极片、含有负极活性材料的负极片、隔离膜以及上述含‑S‑F基团化合物的电解液,本发明的电解液包括含‑S‑F基团的化合物以及腈类化合物,S‑F键容易断裂,在正、负极片表面成薄而致密的LiF膜,提高室温下电池倍率性能及循环稳定性,其氧化或还原可形成高温稳定的硫酸盐或亚硫酸盐保护膜,提高电池的高温性能;腈类化合物可提升电芯的浮充性能。
本发明公开了一种乒乓球智能捡取机器人及其控制方法,涉及智能控制功能性机器人领域,结构简单,可靠耐用,利用双目视觉识别定位系统,可以准确定位乒乓球在空间中的位置,底座与捡取桶的结合的结构,使机器人能够达到角落对于乒乓起实现顺利捡取,运行中具有自动避障功能,提高了乒乓球的捡取效率、精确率、成功率和灵活性;部分零件损坏,更换方便,维护成本低;另外,本发明识别距离远,可控性强,内置20000 mAh锂电池,功耗低,待机时间长。本发明智能化水平高,相较于市场上的以机械臂为捡取装置的功能机器人,结构更为简单,成本更加低廉,并且捡取效率高,通过乒乓球识别模型的设计,为后续乒乓球捡取机器人的设计提供了新的思路和创新方向。
本发明公开了一种高密封性合成橡胶材料,其由以下重量份数的原料制成:邻苯二甲酸二丁酯8.6-9.8份,氯丁橡胶7.6-10份,导电石墨6.1-7.5份,环氧改性酚醛树脂3.4-4.5份,锂催化剂类聚异戊二烯橡胶4.6-6.7份,甲基丙烯酸2.3-4.7份,三聚硫氰酸1.5-2.6份,氧化铝0.8-1.3份。本发明的橡胶材料压缩永久变形为68%,大大降低了压缩永久变形,从而在输送介质过程,压缩永久变形好,有效防止了胶管漏油;克服了传统橡胶在生产硫化过程中容易产生橘皮现象,从而影响产品的性能的缺点;通过改变配方及工艺条件,改善这种现象,从而硫化过程无橘皮现象产生,制备出的橡胶性能好,输送介质过程不漏油。
本发明公开了一种多种用途的镜子,其特征在于:包括上端盖、安装于上端盖内侧的镜子、下端盖,所述的上、下端盖铰链连接,所述的下端盖内安装有时钟;所述上端盖的外侧安装有指南针,所述的下端盖外侧底端安装有照明灯,所述的照明灯头位于上下端盖链接方的反方向,所述的时钟为电子石英钟,所述的照明灯采用LED灯泡,采用充电锂电池提供动力。有益效果是在镜子的基础上增加了时钟、指南针以及手电的功能,增加了镜子的使用功能,同时方便了人们的生活,尤其是女性使用者;本发明结构简单合理,适合批量生产。
一种建筑用水泥板,其由以下重量份数的原料制成:聚羧酸1.2‑2.8份,6‑二甲酚1‑3份,聚丙烯纤维0.4‑0.6份,速凝剂3‑5份,粉煤灰12‑23份,硬脂酸钠0.6‑0.9份,稳泡剂0.4‑0.7份,复合硫酸盐25‑40份,活性二氧化硅18‑32份,防水剂1.5‑4.2份,硅酸盐水泥6‑9份,锂基固化剂5‑7份,硼酸钾0.5‑1.5份,酒石酸钠0.3‑0.7份,GM‑A发泡剂1.5‑4.2份。本发明的有益效果是:本发明的建筑用水泥板,具有更高的密度、抗冲击性,有良好的防火性能,无裂痕,耐久性好,而且施工方便。
本发明涉及一种膜构架蓄能器,特别涉及一种用于溴化锂吸收式制冷中的膜构架蓄能器,属于储能技术领域,膜构架蓄能器由蒸汽切换阀、蒸汽进出口接管、固定管、密封圈、外壳、上管板、溶液进口接管、溶液进口切换阀、溶液、膜组件、支撑弹簧、溶液出口接管、溶液出口切换阀、放水阀、放水管和下管板组成。膜组件固定于上管板与下管板之间,膜组件与上、下管板之间通过固定管和密封圈密封连接,支撑弹簧用于支撑膜组件并在中间形成蒸汽通道。当蓄能器内因溶液浓度高而出现结晶时,水蒸气可以通过膜组件中的半渗透膜进入溶液,结晶吸收水蒸气被稀释,同时放出的吸收热加热了结晶,实现了快速熔晶。其结构简单,抗结晶性能好,蓄能密度大。
本发明公开了一种花坛蓄水灌溉系统,包括防护墙体单元、长形蓄水槽,所述长形蓄水槽底部设有泥斗形收集室,环形防护墙上端分别设有可升降式灌溉装置和可收放式水管装置,所述可升降式灌溉装置是由竖直支撑柱、竖直中空槽、转动电机、螺杆、支撑座、螺孔、支撑立柱、球体、水枪及嵌槽组成,所述可收放式水管装置是由竖直中空柱、旋转电机、固定轴承一、转动轴、水管固定件、固定轴承二、滑轨、丝杆、移动螺母、滑块、矩形水管进出架、矩形口及刷毛组成,所述花坛外侧边缘端设有电力箱体且其内设有锂电池组、控制装置及操作面板。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
一种耐腐蚀的电瓷,由以下重量份数的原料制成:海泡石粉7-11份,叶腊石粉6-8份,纳米二氧化硅3-9份,纳米二氧化锆6-9份,PbSO4?1-5份,氧化镧4-6份,熟滑石3-8份,高岭土5-9份,方解石9-14份,碳化硅4-8份,铝酸锶1-4份,氧化铌5-10份,聚丙烯酰胺3-9份,透锂长石4-10份,着色剂2-5份,抗氧化剂5-8份,氮化硼9-15份。本发明的有益效果是,本发明的耐腐蚀的电瓷,具有良好的耐腐蚀的能力,同时绝缘性较好,同时具有一定的强度,能够承受电线的压力。
本发明涉及一种增强纤维素酶对棉织物生物抛光效果的方法,属于纺织印染技术领域。本发明采用以下工艺:(1)在水中加入质量浓度为4‑6g/L的高碘酸钾并搅拌溶解,随后分别加入质量浓度为1g/L的氯化锂、2g/L的氯化钙和2g/L的氯化锌并搅拌溶解;(2)放入待处理棉织物,浴比控制在1:50,将溶液温度升至60℃并保温1小时;(3)将处理后棉织物从溶液中取出,充分水洗后进行纤维素酶生物抛光处理。本发明采用对棉织物进行氧化预处理的方式提高纤维素酶的水解效力,在保证生物抛光效果的同时能够有效降低纤维素酶的用量,降低生物抛光加工成本。
本发明涉及一种基于单片机的火灾监测装置,由功率放大器、高增益天线、Zigbee通信系统模块、太阳能电池与锂电池供电单元、火灾监控装置、单片机、拨码开关组成。本发明是一种基于物联网新技术的适应恶劣环境(包括山地、林地、雨雪、雷电等)的无线广域智能火灾监测系统。该系统通过物联网新技术实现监控区域内监控点的星形自组网,对监控区域的火灾数据实现数据远传,并以全双工通信方式同时保证了监测数据和设备信息的双向传递。
一种清洁型汽车发动机润滑油,其由以下重量份数的原料制成:四甲基氢氧化胺4-7份,疏水二氧化硅3-5份,氧化胺3-6份,四氢巴马亭2-5份,烷基萘3-7份,齐墩果酮酸5-8份,氢氧化锂4-5份,苯三唑3-7份,亚甲基双萘磺酸钠4-6份,过氯乙烯树脂5-9份,高碱值合成磺酸钙5-8份,二甲基硅油3-5份,苯甲酸甲酯5-8份,辛基苯基聚氧乙烯醚7-10份。本发明的有益效果是:本发明的清洁型汽车发动机润滑油,对发动机有很好的清洁作用,可延长使用寿命,而且成本低。
一种沥青路面材料,其由以下重量份数的原料制成:壬基苯酚0.1‑0.2份,废旧轮胎橡胶粉6‑12份,锂辉石粉4‑10份,SBS0.5‑2.5份,透辉石粉3‑10份,表面改性剂0.3‑0.9份,硬脂酸7‑14份,硅酸镁6‑10份,丙酮7‑11份,防老剂4‑7份,流纹岩粉5‑10份,二乙酸二丁基锡0.2‑0.5份,木质纤维素15‑25份,二甲苯8‑12份,辛癸酸甘油酯2.5‑3.2份。本发明的有益效果是:本发明的沥青路面材料,具有较好的耐老化性、耐磨性,不易变形,不透水,有良好的粘着力。
本发明涉及一种对不同环境火灾情况进行监测的装置,由功率放大器、高增益天线、Zigbee通信系统模块、太阳能电池与锂电池供电单元、火灾监控装置、单片机、感应装置组成。本发明是一种基于物联网新技术的适应恶劣环境(包括山地、林地、雨雪、雷电等)的无线广域智能火灾监测系统。该系统通过物联网新技术实现监控区域内监控点的星形自组网,对监控区域的火灾数据实现数据远传,并以全双工通信方式同时保证了监测数据和设备信息的双向传递。
本发明公开了一种片状灭菌复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制催化剂;(2)材料复混;(3)氢气还原;(4)炭化处理;(5)分散材料。本发明中磷酸铁锂、石墨和乳化沥青的复合,可大幅提升改善复合材料的稳定性;氢气还原、炭化处理以及超声振荡等工艺相对简单,乙炔气体作为碳源制备得到了具有多层片状结构的复合材料,反应条件温和且易控制,适合工业化大批量生产,对环境的污染低。复合材料极易与外来的其他原子或物质相结合,通过这种表面活性可以将其与尺度大小相当的细菌或病毒吸附在其表面,然后改变细菌或病毒的形体或内部组织机构,达到杀死细菌和病毒的目的。
一种高性能的多孔陶瓷材料,其由以下重量份数的原料制成:碳酸钙7‑12份,低分子聚乙烯蜡0.5‑2份,乙酸铵1.2‑2.6份,碳化钽7‑10份,锂辉石5‑7份,聚丙烯腈纤维15‑17份,阴离子表面活性剂1.2‑2.7份,发泡剂2‑3份,麦饭石1.3‑3.5份,减水增强剂3.6‑5.8份,聚铝硅氧烷3‑8份,硅藻土7‑11份,碳化硅6‑9份,堇青石25‑33份。本发明的有益效果是:本发明的多孔陶瓷材料,过滤效果好,同时物理和化学性质稳定,且具有良好的力学强度。
本发明公开了一种比表面积大的石墨烯的低能耗制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)原料预处理(2)催化卤代反应(3)制黑色石墨烯。本发明原料成本低廉,溶剂可以循环利用,无毒害;反应温度低,能耗低;产物的纯度和产率很高,合成的石墨烯具有较大的比表面积,片状大且完整。采用的设备简单,操作方便,生产步骤少,适于大规模生产。产品可用于微电子元件、锂离子电池、燃料电池和纳米增强复合材料等领域,应用前景广阔。
本发明提供了一种导电聚合物/石墨烯复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯在氧化剂溶液中浸渍后,经离心分离、干燥获得含氧化剂的石墨烯;(2)将含氧化剂的石墨烯与导电聚合物单体分别放置在密闭容器中的不同位置进行反应;(3)反应产物经离心、洗涤、干燥得到导电聚合物/石墨烯复合纳米材料。本发明所述方法不使用溶剂,条件简单,纯度高,不破坏石墨烯的结构;膜厚可控,通过改变单体与石墨烯的比例及聚合时间可控制膜厚;膜的质量好,膜厚均匀;石墨烯与导电聚合物的共轭结构导致二者具有很高的相容性;制备的复合材料电导率高,电化学活性优异,循环稳定性好,可以应用在超级电容器、锂电池等能源领域和传感器等领域。
本发明提供一种可实现精准灭火的电池屉及其分布式储能设备,其能够具有高安全性,高效率性以及智能化的特点,该电池屉包括:电池屉箱体、横向移动机构、纵向移动机构和移动式消防组件,电池屉箱体的第一端板上设置有消防软管转接头,电池屉箱体底部固定安装有多个锂电池;横向移动机构固定设置于电池屉箱体的侧板上;纵向移动机构的两端分别与横向移动机构滑动连接;移动式消防组件安装于纵向移动机构上,移动式消防组件基于纵向移动机构可滑动,移动式消防组件连接至消防软管转接头。分布式储能设备,包括上述电池屉、储能设备柜体、固定消防支路、固定消防主路和灭火器。
本发明涉及一种无机耐磨地坪涂层的制备与施工方法,涂层按重量份如下:铁铝酸盐快凝水泥10‑50份;硅酸盐黑水泥5‑20份;水洗石英砂25‑90份;氢氧化钙粉10‑20份;二氧化钛粉1‑10份;铝粉1‑5份;铁粉微末12‑20份;可分散乳胶粉0.1‑1份;纤维素0.1‑1份;粉状聚羧酸减水剂0.1‑1份;硅烷憎水剂0.2‑1份;聚乙烯醇粉末0.1‑2份;聚丙烯短纤维0.1‑1份;粉煤灰2‑8份;粉末硅酸锂1‑10份;甲酸钙0‑2份;本发明技术配料合理,各种材料配合增强抗裂、抗渗作用,构成了一个强有力的超强度的耐磨涂层体系。
本发明公开了一种普外科手术创伤护理仪,属于医疗护理装置领域,包括底座,所述底座的顶部安装有竖杆,所述竖杆的外侧壁开设有滑槽,所述滑槽的内侧壁与连接块的外侧壁通过螺栓,所述连接块的外侧壁左侧焊接有伸缩杆,所述伸缩杆的外侧壁左侧安装有凹型壳,所述凹型壳的外侧壁底部安装有紫外线灯管,所述紫外线灯管有八组均匀安装在凹型壳的底部。本发明通过紫外线灯管、凹型壳、导管、雾化喷头和雾化器的相互配合从而能够对伤口进行消毒杀菌从而能够降低伤口疼痛度,再通过锂电池、电机、转轮A、转轮B、皮带、转轮轴和滚轮的相互配合从而能够实现对装置电动移动从而能够降低医护人员的劳动力,适合被广泛推广和使用。
本发明公开了一种光催化抗菌陶瓷生产工艺,包括以下步骤:(1)制备抗菌陶瓷涂层:稀土改性四针氧化锌晶须抗菌剂中加入的复合添加剂,所述复合添加剂由以下材料制成:无水乙醇、乙酸锂、冰醋酸、表面活性剂十二烷基苯磺酸钠;(2)陶瓷预处理:清洁剂对陶瓷表面进行清洁;将清洁后的陶瓷先放入蒸馏水中超声清洗30min,再放入乙醇溶液中清洗30min,然后烘干得到预处理陶瓷样片;(3)光催化镀膜:将预处理陶瓷样片放置在衬底上,衬底的温度控制在60‑70℃;开始镀膜;镀膜完成后将陶瓷片在80‑90℃干燥12‑16h,然后以3℃/min的速度升温至500℃焙烧并保温2h,即可制得抗菌陶瓷。其工艺操作简单易行、成本低、可批量生产、抗菌效果好、镀膜耐冲刷。
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