本发明涉及一种等离子改性无氟环保防泼溅纤维及其制备方法、应用。其中,等离子改性无氟环保防泼溅纤维的制备方法,包括以下步骤:S1、对单股纤维分别进行等离子处理和无氟环保防泼溅处理;S2、将经过步骤S1处理后的单股纤维卷绕成型。本发明与普通纤维织成面料,再面料后整理浸泡防泼溅剂的方式比较,本发明通过等离子改性将无氟环保防泼溅剂与纤维直接化学键接枝在一起,结合更加牢固,能够极大地提高纤维的无氟环保防泼溅性能和耐洗耐久性能。采用本发明的纤维和常规纤维织造的双面针织面料,可以实现一面防水一面吸水的特种面料,经测试洗前洗后沾水性都能达到最高级5级;且制备过程中通过新原理、新工艺减少流程,减能耗,降成本。
本发明公开一种基于HCKF的电池SOC估计方法。在电池电化学模型的基础上,通过最小二乘法辨识参数,CKF作为确定采样型滤波算法,处理非线性方程时根据系统状态先验概率密度分布的均值和协方差按照一定的采样策略生成点集,然后将点集中的每个采样点直接进行非线性传播,最后通过加权求和计算出系统状态后验概率密度分布的均值和协方差。不需要对非线性方程进行线性化,消除了线性化误差,滤波算法迭代过程中也不需要计算EKF中的雅各比矩阵,更容易在实际中使用。提出将CKF和H_∞滤波器结合的HCKF算法用于估计SOC,有效避免了当存在电池模型误差和未知的测量噪声特性等问题时SOC估计不够准确的情况,大大提高了鲁棒性。
本发明公开了一种高强高导电铜铬锆合金棒型材的非真空熔炼技术,主要是采用了非真空熔炼技术来完成的。所述的非真空熔炼技术的主要生产工艺为:非真空感应熔炼铜铬锆合金—→半连续铸锭—→油压机热挤压棒型坯料—→多次冷拉伸—→保护气氛下时效—→产品性能、金相组织研究、导电率测定—→成品入库。其主要技术指标如下:化学成分:CU 99%以上;CR 0.5%;ZR 0.1%;抗拉强度:6Ъ≥450MPA;布氏硬度:HB≥140KG/CM;导电率:Λ≥80%IACS;棒型材料规格品种:圆棒、方形、矩形棒材,规格Φ6-Φ30CM。本发明适用于生产高强高导电铜铬锆合金棒型材。
一种封装合金的3D氮掺杂碳骨架材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:以CoFe PBA为双金属源及模板,在其表面引入HMT和DA衍生的聚合物涂层,再利用双氰胺辅助热解法得到了均匀分布在氮掺杂3D碳骨架中被氮掺杂碳层包裹的CoFe合金纳米颗粒(3D CoFe@NC)。本发明所用各种试剂均可商业所得,原料来源广泛,价格低廉,得到的催化剂具有独特的3D多孔网状核壳结构,给催化剂带来了具有较高比表面积的分级多孔结构。样品在电化学测试中表现出比40%商业Pt/C更优异的氧还原反应(ORR)催化性能,作为锌空气电池正极催化剂也表现出优异的放电性能和稳定性。
本发明公开了一种利用生物沥滤耦合电极电渗析技术回收电镀污泥中重金属的装置及方法,包括阴极室和阳极室,还包括:设置在所述阴极室和阳极室之间的生物沥滤室,所述的生物沥滤室内设置有搅拌桨和pH测定感应探头;设置在所述阴极室内第一参比电极和阴极电极;设置在所述阳极室内第二参比电极和阳极电极;所述的第一参比电极和第二参比电极通过导线与外接电源连接;所述的阴极电极和阳极电极通过导线与电化学工作站连接。本发明装置可通过利用生物沥滤增加生物沥滤室电镀污泥重金属以离子态溶出,并实现阴阳离子分离,在阴极室实现Cu、Zn、Cr、Ni等金属的回收。
本发明公开了一种加固深埋土遗址的加固剂及其施工方法。是以黄土和糯米粉为主要原料制备构成,糯米粉掺混的比例为黄土质量的2%~3%;方法为:1)遗址周围钻孔取样,测定各土层及地下水酸碱度情况,根据不同土层酸碱度来确定糯米粉掺混比例;2)采用挖机开挖沟槽至指定深度;3)采用机械手插钢板桩;4)在前后钢板桩之间高压旋喷引孔,灌入黄土‑糯米粉混合物;5)机械振捣,振捣次数由遗址基坑深度决定;6)继续开挖土方至标高位置;7)割除钢板桩上部多余型钢。本发明的加固剂加固效果好,制备方便且不改变遗址所处化学环境,施工方法简单规范,符合经济环保的原则,并易于推广,具有较好的经济效益。
本发明陶粒原料配合比实验室试烧工艺,将已知化学成分的陶粒原料,通过电子称精确配料、人工充分混匀、加水调和、再混匀,使物料含水20%,人工制成粒径9.5-10.5mm,重量2.9-3.1g每个的陶粒生胚备用;陶粒生胚105度烘干至恒重;再速移至400度的箱式高温电阻炉内进行预热4分钟;再陶粒生胚快速移至第二个箱式高温电阻炉内,进行6分钟高温烧胀;以30度为一个等级升温测试烧胀,直至在某一温度下陶粒发生较大硫化粘连为止,找到最佳烧胀范围以及烧胀温度带宽和陶粒烧胀比。
本发明公开了一种固液结合制备磷酸锰铁锂/碳复合材料的方法。该方法以磷酸二氢铵、锂源、锰源、铁源、碳源和金属掺杂元素为原料,混和、干燥后,在气氛条件下升温至450~700℃恒温干燥1~12小时后,冷却得到磷酸锰铁锂/碳复合材料。本发明采用固液结合的原理,有效的提高了原料混合的均匀性,有利于调高产品的稳定性和结晶度。通过该方法合成的复合材料分散均匀,有效提高了材料的电子导电性。本发明通过一次煅烧可有效降低能耗,所得复合材料的颗粒粒度分布为1-20μm,0.1C倍率的放电比容量为142mAh/g,电化学测试表明电极在4V左右具有明显的放电平台,放电容量高,循环稳定性能好。
本发明公开了一种取样装置,尤其是一种应用于环保型防霉镜背涂料成膜树脂生产控制的装置及其方法;本发明的目的是为了解决上述技术的不足而提供一种无需人工取样,防止物料与氧气接触而发生化学反应的应用于环保型防霉镜背涂料成膜树脂生产控制的装置及其方法;它包括反应锅、真空泵、真空瓶和树脂合成控制装置,反应锅与树脂合成控制装置连接,树脂合成控制装置与真空瓶连接,其中真空瓶上还设有真空泵;本发明所得到的应用于环保型防霉镜背涂料成膜树脂生产控制的装置及其方法,达到密封条件下随时不断对容器中物料进行观测和控制,确保环保型防霉镜背涂料成膜树脂的质量,对涂料的品质的提高和生产环境的改善取得明显成果。
本发明公开了一种利用离子液体在NdFeB磁体表面电沉积Al防护镀层的方法,使用二取代氯化咪唑-氯化铝型离子液体作为电镀液,并在其中加入一定量的芳香族有机添加剂。本发明可以在NdFeB基体上得到银白色光亮、致密的铝镀层,经过电化学实验和盐雾测试表明,Al防护镀层明显地提高了NdFeB基体的耐腐蚀性能。而且离子液体由于不燃烧、不蒸发,可重复使用,不会产生电镀废水,对环境绿色友好。
0-乙基磷酸钠生产方法,三氯化磷与乙醇在负压、15摄氏度条件下迅速完成化学反应,同时在70-85摄氏度的温度条件下,通过脱酸锅在高真空迅速脱出反应过程中产生的氯化氢和氯乙烷气体,使反应物亚磷酸二乙酯含量达到80%以上,酸度小于5%以下;亚磷酸二乙酯冷却至10摄氏度温度以后,在60-70摄氏度温度范围内滴加经配制好一定浓度的氢氧化钠溶液,然后逐步升温到70摄氏度保温静置二小时;反应结束后测pH值为7.5即为反应终点;反应完成后的溶液用真空蒸馏的方法回收反应过程中产生的乙醇。本发明创造生产的0-乙基磷酸钠含量稳定,杂质亚磷酸盐和氯化物不会超标。
本发明公开了一种钎焊芯层热交换铝合金翅片的制备方法,其特征是该铝合金翅片的合金重量百分比分别为锰(MN)1.0~1.3%、硅(SI)0.5~0.8%、铁(FE)0.2~0.4%、铜(CU)0.2~0.4%、镁(MG)0.05~0.2%、锌(ZN)0.05~0.1%、锆(ZR)0.05~0.1%,铝(AL)为余量的铝合金通过熔炼铸造+热轧+冷扎工艺制备成铝合金板材,板材经过H18回火处理和商业钎焊热处理便成翅片。经测试,其抗拉强度、屈服强度、延伸率及电化学腐蚀电位更加优越,是一种高强度,具有牺牲阳性特性的耐蚀铝合金。在热交换场合具有良好的应用前景。
本发明涉及一种二维可调SnSSe多孔纳米片及其制备和应用。本发明方法将SnCl4、Na2SeO3、硫脲、油酸酰胺、水合肼、十六烷基苯磺酸钠和水混合成前驱液,置于水热反应釜中进行水热反应,得到二维可调SnSSe多孔纳米片。通过所述制备方案制备得到的二维可调SnSSe多孔纳米片作为光电化学型光电探测器显示出较高的光电响应性能和转换性能。本发明方法工艺简单、易于控制、生产效率高。
本发明公开了一种基于动力锂离子电池特征频率的脉冲充电方法,包括:通过离线测量动力锂离子电池在不同温度下的电化学阻抗谱,获得动力锂离子电池对应不同温度的特征频率。在充电过程中,依据动力锂离子电池温度,选择对应的特征频率作为脉冲充电电流的频率,调节脉冲电流的幅度和占空比,对动力锂离子电池实施脉冲充电。本发明提供的基于动力锂离子电池特征频率的脉冲充电方法可以削弱充电过程中的极化累积作用,减缓锂离子电池在负极界面处的堆积,维持负极均匀平整、致密的形貌,抑制电池阻抗的增加,提高低温电池容量保持率,增强循环稳定,延长使用寿命。
本发明公开了一种自交联长氟碳丙烯酸酯聚合物乳液及其制备方法,所述的聚合物乳液由如下质量配比的原料制备而成,包括0.23‑2.60%的非离子表面活性剂、0.15‑2.10%的脂肪醇聚氧乙烯醚类阴离子表面活性剂、0.1‑0.8%的引发剂、10‑20%的丙烯酸酯类单体、10‑20%的甲基丙烯酸酯类单体、0.9‑6.7%的改性单体、1‑7%的交联单体和1‑7%的含氟单体,其余为水。本发明所述的自交联长氟碳丙烯酸酯聚合物乳液具有较小的颗粒粒径,颗粒粒径为50‑90nm;较窄的粒径分布,经测定,乳液薄膜具有优良的疏水性、热稳定性、光泽性好、耐摩擦及较低的玻璃化温度,乳液具有出色的化学稳定性、机械稳定性。
本发明公开了一种锂电池用负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳负极材料及其制备方法,它采用竹碳、竹笋碳的一种或两种作为生物基氮掺杂多孔碳,将二硫化钼纳米粒子分散于四氢呋喃溶剂中超声分散均匀后,加入多孔碳继续超声均匀后高速离心,去离子水洗涤,烘箱干燥后得到负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳,作为锂离子电池用负极材料,装配CR2025纽扣式半电池并测试其电化学性能。本发明的负极材料在100 mAg‑1电流密度下,首次充放电循环比容量高达1650 mAhg‑1,远高于商业使用的碳材料负极材料的370 mAhg‑1,而且经50次充放电循环后仍具有782 mAhg‑1比容量值,同样远高于商用碳材料负极材料。因此,其可作为传统商用锂离子电池碳负极材料的替代材料,具有广泛的商业价值和应用前景。
本发明公开了一种梨小食心虫成虫引诱剂,由顺-8-十二碳烯醋酸酯、反-8-十二碳烯醋酸酯、顺-8-十二碳烯-1-醇和反,反-8,10-十二碳二烯-1-醇组成。在此基础上本发明还公开了基于上述引诱剂的诱芯及其制备方法。本发明公开的引诱剂对梨小食心虫成虫有显著的引诱效果,可用于监测田间梨小食心虫的发生动态,指导化学防治,或直接通过大量诱杀法来防治梨小食心虫。
本发明公开了一种萃取环境水样中痕量重金属离子的新方法,制备了碳纳米管固相萃取纤维,首次采用电辅助萃取方式,快速有效地萃取水样中的痕量重金属离子。本发明利用了碳纳米管固相萃取纤维良好的导电性,将其作为电辅助萃取中的工作电极,采用了电化学工作站,通过工作电极、参比电极和辅助电极,在样品溶液中施加了合适的电场,诱导待测物质快速迁移至固相萃取纤维附近,萃取过程高效快速。本发明充分利用了碳纳米管的强吸附性、固相微萃取纤维优良的导电性和电场辅助诱导离子迁移的能力,可以实现快速、高效富集环境水样中的痕量重金属离子的目标。
本发明属于电极技术领域,特别涉及一种含钯金属有机框架化合物修饰泡沫镍的复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的含钯金属有机框架化合物修饰泡沫镍的复合材料,包括泡沫镍和附着在所述泡沫镍孔洞和表面的含钯金属有机框架化合物层;所述含钯金属有机框架化合物包括金属有机框架化合物和球状钯;所述金属有机框架化合物由球状镍和对苯二甲酸配位自组装形成;所述球状钯内嵌入所述金属有机框架化合物内部和分布于所述金属有机框架化合物表面。测试结果表明,以本发明所述含钯金属有机框架化合物修饰泡沫镍的复合材料作为电催化加氢还原中的工作电极,在三氯乙酸电化学还原降解中时,TCAA去除率高且稳定性高。
本发明报道一种二价铕离子掺杂微晶玻璃闪烁体及其制备方法,属于无机发光领域。首先,以SiO2,Al2O3,Si3N4,BaCO3,CaCO3,Eu2O3为原料,按照一定的化学计量比混合均匀,在CO还原气氛中高温熔融后得到基础玻璃。然后将基础玻璃经过高温热处理即可得到含有六方相Ba6.5Ca6.5Al22Si10O66晶体的微晶玻璃闪烁体。在X射线激发下,该微晶玻璃发出蓝色的光,在蓝光区域的强度强于商用CsI:Tl晶体。该微晶玻璃制闪烁体制备方法简单,闪烁发光强度高,因此在X射线探测与成像领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种可作为5型磷酸二酯酶抑制剂的多肽及其应用。所述多肽为三肽,氨基酸序列为Phe‑Asp‑His或Tyr‑Asp‑His。本发明根据现有PDE5化学抑制剂的结构与功能关系,通过多肽设计、多肽合成以及体外活性测定,最终得到本发明的两个活性多肽。当它们的质量浓度为5.56mg/mL时,Phe‑Asp‑His对PDE5的抑制率达到91.21%,Tyr‑Asp‑His对PDE5的抑制率为89.80%。多肽相对小分子化合物来说,其在体内易于降解,不会由于在体内的累积而造成损伤。此外,小分子多肽易吸收,不易被胃肠道蛋白酶降解,可进行口服。
本发明公开了一种二茂铁基超支化聚合物传感材料的制备方法以及应用。在反应容器中加入三羟甲基丙烷和二茂铁二甲酰氯,抽真空并充惰性气体保护,加入四氢呋喃或二甲亚砜溶剂,加入三乙胺搅拌反应,浓缩后将反应溶液滴入NaHCO3水溶液中沉淀,去除未反应原料和三乙胺,然后将沉淀用二氯甲烷溶剂溶解,过滤,除去溶剂即可。还可使用二茂铁基超支化聚合物传感材料作为电化学阴离子识别传感材料进行阴离子识别的测试。本发明的合成工艺简单,对阴离子识别灵敏度高。
本发明属于化学胶黏剂技术领域,公开了一种用于水性聚氨酯的亲水改性多异氰酸酯固化剂的制备方法,还公开了该种多异氰酸酯固化剂的应用。其制备过程是在氮气保护下,在反应釜中依次加入聚乙二醇、二异氰酸酯、催化剂和有机溶剂,搅拌,升温反应;然后加入双端羟基的疏水性聚合物二醇,反应;最后再加入多异氰酸酯,补加催化剂,反应1h后,每隔30min测NCO含量,当NCO含量恒定时,停止反应,减压蒸出溶剂,冷却至室温,得到多异氰酸酯固化剂产物,以及制得的该种固化剂在胶膜中的应用。本发明两亲性共聚物亲水改性的多异氰酸酯将具有更高的固化效率,可提高固化膜的机械性能和粘结强度,同等条件下也可降低固化剂的使用量。
本发明涉及一种钠离子二次电池领域,提供一种具有阻燃功能的钠离子电池电解液以及高安全钠离子电池。将有机磷酸酯溶剂、氟化醚稀释剂、添加剂以及钠盐进行混合形成具有高阻燃特性的钠离子电池电解液。采用该电解液能够有效提高钠离子电池的安全性能,在火焰燃烧测试中,该电池仍能稳定放电,不起火不爆炸。除此之外,在0.1C的倍率下,钠离子电池具有较高的库伦效率,循环120圈后仍有大于80%的容量保持率。上述阻燃电解液可用于制备钠离子电池,增加电解液的氧化还原稳定性,所制备的钠离子电池具有良好的电化学性能并兼具较高的阻燃能力,能够有效降低电池在发生意外事故时所产生的安全隐患。
本发明涉及一种钠离子二次电池领域,提供一种具有阻燃功能的钠离子电池电解液以及高安全钠离子电池。将有机磷酸酯溶剂、添加剂以及钠盐进行混合形成具有高阻燃特性的钠离子电池电解液。采用该电解液能够有效提高钠离子电池的安全性能,在火焰燃烧测试中,该电池仍能稳定放电,不起火不爆炸。除此之外,在50mA g‑1的电流密率下,钠离子电池具有较高的库伦效率,循环500圈后仍有大于90%的容量保持率。上述阻燃电解液可用于制备钠离子电池,增加电解液的氧化还原稳定性,所制备的钠离子电池具有良好的电化学性能并兼具较高的阻燃能力,能够有效降低电池在发生意外事故时所产生的安全隐患。
本发明涉及古建筑的加工工艺领域,公开了一种古建筑墙的修复工艺,包括如下步骤:S1:先清理需要修复的古建筑墙面;S2:对经过S1清理过的墙面上需要填充的坑洼处的容积进行测量,并且使用近似大小的砌块填充,然后使用复配制剂将砌块固定在墙面上的坑洼处;复配制剂的各化学组成以重量份计为:糯米灰浆32‑40份、环氧树脂15‑17份、聚乙烯醇21‑33份、缓冲剂11‑17份、吐温20为20‑27份、去离子水53‑72份;S3:经过S2处理后的墙面加热处理;S4:对经过S3处理后的墙面做旧处理:经过S4后,古建筑墙修复完毕。通过在砌块与墙体之间涂覆复配制剂,替代了水泥等现代浆料,具有透气性,且这种复配制剂均属于有机物,通过加热即可使复配制剂熔化,符合古建筑的修复原则。
本发明公开了一种耐热不锈钢无缝钢管及制造方法,它是由以下质量百分比的化学成分组成的:碳0.2~0.3%,锰1.2~1.4%,锗1~1.2%,铬0.8~1%,锆0.25~0.3%,钛0.1~0.2%,硼0.045~0.068%,磷0.032~0.041%,硫0.011~0.022%,铌0.02~0.07%,锑0.008~0.02%,钒0.08~0.1%,钌0.008~0.01%,余量为铁及不可避免的杂质。本发明的不锈钢无缝钢管是由特定配比的碳、锰、锗、铬、锆、钛、硼、磷、硫、铌、锑、钒、钌和铁组成的,具有较好的耐热性能,有效避免了裂纹产生,具有良好的韧性。经测试,本发明的不锈钢无缝钢管在室温和高温条件下均具有较好的力学性能,说明耐热性好。
本发明涉及涉及电子材料应用领域,旨在提供一种改性环氧树脂及阻燃型玻璃布纸复合基覆铜板的制备方法。该树脂制备方法为:将腰果酚、异氰尿酸三缩水甘油醚、低毒型碱性催化剂按配方量加入反应器中,加热并控制温度后保温,测试环氧值控制反应终点,再降至室温,加入配方量溶剂,即得一定固含量的环氧树脂溶液。本发明制备工艺简单,产品性能好,用途广泛。生产的改性环氧树脂分子量小,无易挥发小分子物质,对木浆纸浸透性好,树脂交联密度高,具有优异的耐高温性、化学稳定性、耐紫外光老化性和耐候性,力学性能和电性能好。相对于现有的二次上胶工艺,节能、生产废料少,设备投入减少,同时大大缩短了生产时间。
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