本发明公开了一种发泡陶瓷保温一体化建筑砌体的生产方法,它是由原料页岩、玄武岩、滑石、锂长石、解胶剂、砂岩按照一定配比制备而成:将原料破碎至小于10mm的颗粒料,入球磨机湿磨成250目的泥浆;入干燥塔升温至300~330℃干燥、造粒后,经隧道窑烧成,降至常温出窑,按要求切割成砌体即可。本发明焙烧成的一体化砌体具有防火、阻燃、变形系数小,抗老化、性能稳定、无毒环保之特性。与墙基层和抹面层相容性好,安全稳定性好,可与建筑同寿命,由于产品的防火性能很好,克服了有机保温材料怕明火、易老化的致命弱点,为各类一体化建筑的节能和环保提供了保障。
本发明公开了一种含硫原子的萘二酰亚胺正极材料,以萘二酰亚胺为基本骨架进行核位延伸,以硫原子进行桥连,设计合成了包括含离子小分子结构,一维聚合物结构,二维共价有机骨架结构的锂离子电池有机正极材料。该类正极材料通过离子化、聚合化和扩大分子的共轭结构来降低其在有机电解液中的溶解度,提高电池的循环性能,并且通过合成含萘二酰亚胺的COF结构,使得金属离子更容易和材料进行电化学反应,进一步提高了电池的循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种戊二酸单叔丁酯的制备方法,属于化合物合成技术领域。戊二酸单叔丁酯的制备方法,包括以下步骤:取叔丁醇和路易斯酸催化剂加入反应器中,搅拌均匀,之后加入第一批戊二酸酐,在40~55℃条件下进行第一步反应,反应结束后将反应温度降至20~30℃,之后加入第二批戊二酸酐,在55~80℃条件下进行第二步反应,反应结束后提纯即得。该戊二酸单叔丁酯的制备方法,以路易斯酸作为催化剂,该方法不再使用正丁基锂拔除叔丁醇的活泼氢,无需低温反应,反应过程可控性好。在空气中反应替代传统的无水无氧的苛刻反应条件,方法简单、操作简便、产品收率高等优点,具有更好的批量化制备能力,具备很好的工业化应用前景。
本发明提供了一种提纯光伏硅泥制备的三维多孔硅碳材料及制备方法,所述材料使用光伏硅泥为原料,通过粒度优化处理得到二维片层/类球形颗粒纳米硅,然后与小颗粒石墨复合制备得到。其中材料内部为多孔结构,孔来源为洗涤去除硅泥中含有的金属/盐类杂质得到和材料制备过程产生的交联网络结构。孔结构为锂离子传输提供通道,石墨烯和热解碳形成的导电层提升电子迁移率。石墨及多孔结构为硅膨胀提供缓冲,提升材料循环稳定性,外部包覆碳层抑制硅与电解液接触稳定表面SEI膜。本发明思路与工艺新颖,得到的硅碳材料首效高、电化学稳定性优异,具有很好的产业化应用前景。
本发明公开了一种满意度调查平台,包括用户调查单元、信号交换单元、数据库单元、分析单元、展示单元和供电单元。本发明的有益效果是:用户调查单元需要使用手机号进行注册才能使用,确保调查用户的真实性,避免出现造假现象,用户调查单元内含选择题、问答题、数字题和填空题,使调查的内容更为细节化和具体化,信号交换单元通过多种途径与用户调查单元进行信息传输,使用户调查单元能够发送到不同人群中进行调查,使调查结果更具有代表性,展示单元可以通过显示屏或手机、电脑等移动端进行展示,便于调查者能够及时接收到展示信息,供电单元由高容量锂电池构成,采用大容量的电源供电,提高长期稳定的电源输出,保证该平台的正常使用。
本发明提供了一种层间距,孔体积可调的钠离子电池用层次硫化铜微球材料的制备方法,是以铜盐,硫盐,表面活性剂为原料,以水与有机溶剂的混合物为溶剂,放入高压釜中,在80‑180°C下反应5‑30小时,抽滤,干燥后,获得直径2‑3um粒径均一,单分散性层间距,孔体积可调的钠离子电池用层次硫化铜微球材料。本发明的特点在于操作方法简单,产率高,层间距,孔体积可调的硫化铜微球粒径均一,分散性好,电化学储能性能优越。该制备层间距,孔体积可调的硫化铜微球合成工艺较传统工艺简单易于操作,可调控性强,循环稳定性高,倍率性能好。因此该材料有望在锂、钠离子电池等领域拥有广泛的应用。
本发明涉及药物合成技术领域,具体涉及一种氢溴酸加兰他敏的制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将消旋体那维定为原料,加入拆分溶剂得到左旋那维定;(2)将左旋那维定经三仲丁基硼氢化锂还原得加兰他敏游离碱,进一步与氢溴酸反应得氢溴酸加兰他敏。
本发明提供了一种核壳结构硅/中间相炭微球复合负极材料及制备方法,制备方法包括:(1)将分散型碳包覆纳米硅和中间相沥青机械共混均匀;(2)将上述共混物置于高温炭化炉或反应釜中进行热处理,将热处理产物粉碎、分筛得到一定粒径范围的混合物颗粒;(3)将上述混合物颗粒加入硅油中置于反应釜高温搅拌,反应后分离得到硅/中间相炭微球前驱体;(4)前驱体经过不熔化、炭化处理获得核壳结构硅/中间相碳微球复合材料。本发明核壳结构硅/中间相碳微球复合材料,具有中空纳米笼封装硅单元,且此单元内嵌于炭微球的湍流状碳层织构中;用于锂离子电池负极材料充放电比容量高,且倍率性能、循环稳定性、导电性和机械稳定性优异。
本发明公开了一种表面亲水涤纶的微波辅助醇解方法,将涤纶织物浸入多元醇溶液中,加入催化剂;利用微波处理1~3min,取出涤纶织物,用水冲洗、烘干,得表面亲水涤纶织物,涤纶织物与多元醇溶液浴比为1:25,多元醇为乙二醇或者丙三醇,催化剂为硫酸钠、硫酸锌、氢氧化钠或氢氧化锂中的至少一种,催化剂用量为0.1~1%。本发明利用微波辅助醇解技术局部破坏聚酯纤维中的酯键,形成亲水性的基团(羟基和羧基),在不用整理剂的情况下,获得具有高耐久性的表面亲水性涤纶织物;本发明操作方便,工艺简单高效,能耗低,可操作性好;本发明不使用亲水整理剂,所制备涤纶织物具有高的亲水性和耐久性,具有良好的应用前景。
一种超级电容器用石墨烯-CoNi2S4纳米复合材料及其制备方法。是以钴盐,镍盐,硫盐为原料,以醇胺与水的混合物为溶剂,放入高压釜中,在140‑220°C下反应5‑25小时,抽滤,干燥后,获得直径7‑30 nm左右单分散CoNi2S4纳米颗粒均匀致密生长在石墨烯表面的纳米复合材料。本发明的特点在于操作方法简单,产率高,CoNi2S4纳米颗粒选择性生长在石墨烯表面,电化学性能优越。该制备CoNi2S4纳米颗粒与石墨烯综合了CoNi2S4与石墨烯的共同优点,高导电性,分散性好,不易团聚,机械强度高,电化学活性高。因此该材料有望在超级电容器,催化、锂电等领域拥有广泛的应用。
本发明公开了一种新能源汽车风道冷却装置,包括前风道、换热道、后风道,所述前风道前设置有过滤网,所述前风道内设置有导流板,所述前风道后设置有所述换热道,所述换热道内设置有锂电池,所述换热道后设置有所述后风道,所述后风道内设置有蒸发板,所述蒸发板内设置有循环道,所述蒸发板前设置有温度传感器,所述蒸发板上设置有输液管,所述输液管旁设置有输气管,所述输液管后设置有电控阀。有益效果在于:本发明利用蒸发板吸收热量后将蒸发液蒸发后驱动发电机发电,避免了使用扇叶驱动发电机造成空气流通受阻产生热量聚集,在清洁绿色利用废热的同时保证冷却空气顺畅流通,提高了新能源汽车风道冷却装置的能源回收效果。
本发明公开了用于教学的网络通讯设备,包括橡胶保护外壳、网络子模块、应用程序模块和移动通讯交换机,所述橡胶保护外壳上方安装有通讯服务器,所述多媒体数据库上方连接有所述应用程序模块,所述应用程序模块下方安装有显示屏控制模块,所述显示屏控制模块下方安装有语音输出控制模块,所述语音输出控制模块下方连通有用户管理器,所述用户管理器上方安装有所述移动通讯交换机,所述移动通讯交换机下方安装有转接服务器,所述橡胶保护外壳上方安装有液晶显示屏,所述橡胶保护外壳背部安装有高能锂电池。有益效果在于:通讯方式灵活,设置有网络子模块,通讯速度快,安全性能高,确保多媒体用户信息不回泄露。
本发明公开了一种鸟类背负式定位与通信系统,包括远程服务器和鸟载装置;鸟载装置包括:GPRS模块,用于与所述远程服务器实现双向通信;GPS模块,用于获取鸟类当前的地理位置,利用GPRS模块回传到远程服务器供操作人员使用,并作为鸟类行为动作的位置标签存储;低功耗微处理器,接收来自远程服务器的控制命令,适时发出控制命令调整GPRS模块、GPS模块的工作状态或读取数据信息;激励单元,用于采集环境数据并输出给低功耗微处理器;大功率密度锂电池单元,用于向所述鸟载装置提供电能。本发明优点在于实现智能化的动态自适应功耗管理机制,同时,本发明又兼顾不同鸟类负载能力以及不同应用需求需要不同的负载组合的需求。
本发明提供一种光能路灯高度调节装置,包括主灯管,固定防护底座结构,灯杆高度辅助调节架结构,横向硅胶环,可调节灯杆架结构,固定螺栓,可调节灯架结构,L型安装架,太阳能光伏板,可充电锂电池,光伏控制器和警示贴,所述的固定防护底座结构安装在主灯管的底部;所述的灯杆高度辅助调节架结构设置在固定防护底座结构的内侧,并套接在主灯管的外侧下部。本发明电动气缸上下两端分别螺栓安装在固定侧板的下部和下侧固定环的左右两侧,有利于能够降低调节可调灯杆时的劳动强度;防护外框的外侧还胶接有厚度为三厘米至五厘米后的橡胶垫,有利于在使用时能够降低车辆碰撞到防护外框上时的损坏程度。
本发明公开了一种基于交差沉积方法制备的过渡金属改性蒙脱石除磷吸附剂。蒙脱石经丙酮、乙醇、自来水和去离子水清洗后得到物质A,物质A经仲钨酸铵、硝酸镧、铌酸锂、硝酸铈、铝酸钠、硝酸铝、钼酸铵、硝酸铁制备的混合液改性后制备成物质J;物质J经硝酸铝、硝酸铁、硝酸镧、硝酸铈制备的混合液改性后得到的物质即为基于交差沉积方法制备的过渡金属改性蒙脱石除磷吸附剂。本发明的有益效果是,制得的基于交差沉积方法制备的过渡金属改性蒙脱石除磷吸附剂具有对磷吸附效率高、速度快、吸附容量大、可以再生回用等特点。
本发明公开了一种铅钙内化成胶体电解液,包括以下重量百分数的原料:偏钒酸铵2‑5%、硝酸铁3‑7%、硝酸铒1‑5%、硼砂1‑4%、醋酸钠2‑4%、四硼酸锂0.5‑1%、盐酸10‑25%、柠檬酸钠3‑6%、钛白粉1‑4%、平平加1‑3%、硫酸亚锡0.1‑1%、环烷酸钠1‑3%,余量的水。本发明的铅钙内化成胶体电解液可有效提高电池循环性能,铅钙内化成电池的初期容量衰减慢,寿命长;本发明的铅钙内化成胶体电解液稳定性好,制备方法简单,易操作,有利于工业化生产。
本发明公开了一种有机磷污染土壤的修复材料,包括以下重量份数的组分:淡化河沙12‑24份;金红石型二氧化钛10‑16份;硫酸钡6‑10份;葡萄糖酸锌5‑8份;甲酸钾5‑10份;抗坏血酸磷酸酯镁6‑8份;甘草酸二钾5‑8份;B‑锂霞石5‑8份;EDTA四钠1‑3份;蛋清液5‑10份;油酸钠2‑5份;枯矾1‑3份。本发明的土壤修复剂通过加入甘草酸二钾、抗坏血酸磷酸酯镁和甲酸钾,可以有效提高有机磷污染土壤的修复性能;原料易得、安全环保,具有较好的经济价值和社会价值。
本发明提供一种智能化市电路灯用防护装置,包括主灯杆,安装框,可充电锂电池,光伏控制器,风力传感器,侧边灯杆,灯罩,辅助支架,太阳能光伏板,智能显示控制装置,底部固定缓冲架结构,防护固定框结构和加强底架结构,所述的安装框焊接在主灯杆的上部。本发明缓冲弹簧设置在横向连接板与横向底板的内侧,并套接在固定杆的外侧,有利于在使用时配合橡胶减震缓冲块方便对在特殊情况下安装在横向连接板上侧的主灯杆起到缓冲减震作用;防滑钻头分别焊接在固定座的下部,有利于在使用时利用智能控制器控制气缸打开,使其利用固定座将防滑钻头放置在地面上,从而能够增加在刮大风时对该主灯杆底部的固定作用。
本发明公开了一种镍氢电池电解液及其制备方法,包括以下重量份的原料:乙二醇8‑13份、五氧化二钒3‑6份、柠檬酸钠1.2‑2.5份、硫酸钾2‑5份、硫酸溶液20‑35份、对甲苯磺酸0.3‑0.5份、甘油3‑8份、硫酸锂3‑5份和明胶4‑6份。本发明原料来源广泛,制备工艺简单,本发明中各种原料起协同作用,提高了电解液的导电性,降低了高温下电解液瞬间气化的发生率,提高了使用安全性。
本发明公开了一种便携智能钢琴,包括琴身、键盘、支架、硅胶按键、LED教学指示灯、主控制板、锂电池和喇叭,所述主控制板包括用于为主控制板供电的电源接口及用于控制电源通断的电源开关、音量控制开关、音色调节开关、微处理器、蓝牙模组、功放芯片、扬声器、耳机插孔、教学指示用的LED;所述键盘与所述主控制板电连接,所述主控制板上连接有MIDI接口与电源接口共用;所述微处理器的声音输出端上连接有音量调节开关。本发明具有使得用户携带方便,小巧、不占空间,随处可以弹奏。本发明的智能钢琴,具有使得用户能更加直观的学习演奏、在练习的同时能够及时可以纠正错误、智能化程度高等优点。
本发明公开了一种用于超硬复合材料的陶瓷结合剂及其制备方法、超硬复合材料及其制备方法,属于超硬复合材料技术领域。该陶瓷结合剂由以下质量百分比的原料制成:35?55%的二氧化硅,5?10%的氧化铝,5?10%的碳酸钠或氧化钠,5?10%的碳酸钾或氧化钾,2?4%的碳酸锂,15?30%的硼酸,5?10%的氧化镁,5?10%的碳酸钙或氧化钙,铝添加剂。所述超硬复合材料以超硬颗粒料为基体材料,与上述陶瓷结合剂混合,外加5?10%的糊精水溶液、石蜡或酚醛树脂作为临时粘结剂制备而成。使用本发明中的陶瓷结合剂所制备的超硬复合材料具有更好的常温抗折强度及耐火度,其制备工艺简单低,容易实现工业化生产。
本发明涉及微纳米复合结构碱式碳酸盐薄膜及其制备方法,其步骤为:将金属硝酸盐和尿素按摩尔浓度比为1:3~1:9配制成金属离子浓度为0.01~0.1mol/L的水溶液,再将洁净的铝片悬挂于上述溶液中,放入80~100℃的烘箱中反应1~18小时,最后将反应后得到的铝片用大量蒸馏水冲洗干净,在50~70℃烘箱中干燥1小时,得到厚度为200~900nm的具有微纳米复合结构的碱式碳酸盐薄膜。该方法工艺简单,操作便利,生产成本低廉,易于实现工业化;所得到的碱式碳酸盐薄膜具有微纳米复合结构,可广泛应用于催化、锂电池以及特殊功能界面材料等领域。
本发明公开了一种MXene/氧化锌/石墨烯复合材料的制备方法,属于超级电容器电极材料领域。制备方法包括以下步骤:通过浓盐酸、氟化锂对Ti3AlC2进行刻蚀,得到MXene;然后将氧化石墨烯和乙酰丙酮锌复合制备得到氧化锌/石墨烯复合材料;在将MXene和氧化锌/石墨烯复合材料粉末加入到去离子水中,转移到反应釜中水热反应得到MXene/氧化锌/石墨烯复合材料复合材料。本发明采用上述制备方法,解决了现有超级电容器电极材料氧化锌导电能力较差的问题,防止了电容器充放电过程中的体积膨胀,通过三者相互约束,提高了氧化锌的导电能力,增加了材料表面活性位点的数量,提高了循环性能,使得复合材料的电化学性能和稳定性得到提高,同时工艺简单,成本低廉。
本发明属于氧化石墨炔制备技术领域,公开一种利用超临界CO2制备氧化石墨炔纳米片的方法。将石墨炔和六氟硅酸锂按照质量比1∶(2‑8)分散到水中,每10 mg石墨炔水的用量为5‑15 mL,获得分散液;然后将分散液转移至超临界装置中,向超临界装置中注入二氧化碳,在超临界条件下搅拌反应3‑6 h,自然冷却至室温后卸压;将超临界处理后的体系分离,洗涤后干燥,得到氧化石墨炔纳米片。本发明氧化石墨炔纳米片的制备是石墨炔的剥离与氧化过程同时进行,本发明突破了传统的石墨炔氧化方法,在不添加强腐蚀性酸作为氧化剂的情况下,通过超临界CO2的辅助,剥离石墨炔并氧化获得氧化石墨炔纳米片,简单高效且制备技术环保无污染。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种掺杂碳纳米材料的石墨电极复合材料,所述复合材料包括石墨、碳纳米角、碳纳米管和石墨烯纳米片,石墨构成所述复合材料的主体,碳纳米角、碳纳米管和石墨烯纳米片填充到石墨构成的主体的材料间隙中搭建成三维桥联结构;本发明的石墨烯、碳纳米管和碳纳米角共同填充在石墨颗粒的间隙中,同时起到提升复合材料的导电性、离子导电率及热导率的作用,由于增加了导热率从而实现电池安全性的提升,增加了导电率实现了快充,而离子导电率的提高提升了能量密度,可以减小负极材料因充放电循环导致的结构坍塌,从而提升电池的循环寿命、提高了电池的使用寿命。
本发明公开了一种阻燃高抗冲聚酰胺复合材料及其制备方法和应用。所述阻燃高抗冲聚酰胺复合材料包括以下重量份数的原料:聚酰胺68‑95份、邻氟苯甲酸10‑17份、二氰基丙烯酸异丁酯6‑15份、藻酸丙二醇酯4‑10份、亚硝酸钙4‑9份、四氟硼酸锂4‑8份。本发明的聚酰胺复合材料具有阻燃性能好,抗冲击强度、拉伸强度、弯曲强度高的优点,且对材料的电绝缘性影响不大;制备方法简单,有利于工业化生产。
一种艇翼多旋翼无人机。包括艇囊、机翼、电动机、螺旋桨、机体、电池和飞控系统。其中,机翼安装在机体中央规则结构盒中间下面部分,两端与艇囊相连接,飞控系统放在机体中央规则结构盒上方的中间部,两组锂电池分挂在艇囊的下方,艇囊是旋转体,由两个椭圆方程决定。本发明解决现有多旋翼无人机续航时间短、载荷小等问题。其优点在于只让飞艇的浮力承担电池的重量,而且使用双艇囊,从而使艇囊体积小便于飞行、转运等,而且也提高飞机的载荷,当多旋翼出现故障时由于有艇囊保护,不会对地面人员及设备造成伤害。同时当无人机前进时,机翼也提供升力,可以使多旋翼动力组降低转速,从而进一步减小耗电量,提高续航时间。
本发明涉及一种基于LoRa网络的智能照明节能控制系统,包括中央服务器、管理员手机、PC终端以及LoRa网关,LoRa网关连接有多个照明控制单元;照明控制单元包括主控模块,所述主控模块连接有时钟模块、北斗定位模块、人流分析模块、光感控制模块、红外摄像模块、LoRa射频收发模块、调光控制模块、LED灯组以及电源切换模块;电源切换模块连接有高能锂电池以及市政供电接口,所述市政供电接口连接有太阳能板组件以及风力发电组件;本发明具有节省能源、节省城市空间、信息传输距离远、便于路灯亮度的远程调节基于LoRa网络的智能照明节能控制系统的优点。
本发明公开了一种面层用高强度自流平材料,它是由以下重量份的原料制备而成:硅酸盐水泥45‑55份、高铝水泥70‑100份、粉煤灰45‑55份、重钙粉100‑130份、α‑半水磷石膏200‑250份、消泡剂0.9‑1.1份、高效减水剂4‑6份、可再分散胶粉65‑75份、洒石酸1.5‑1.9份、碳酸锂粉1.2‑1.6份、缓凝剂0.3‑0.4份、纤维素醚0.7‑0.9份。本发明不仅可以解决磷石膏难以利用的问题,提高磷石膏利用率,降低磷石膏带来的生态环境压力和企业发展压力,还可制备出价格较天然石膏基、水泥基和环氧基自流平材料低的自流平材料,扩大自流平材料的发展。
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