本发明涉及一种节煤助燃剂及其制备方法。所述节煤助燃剂由以下重量份的组分组成:锂灰石2-4重量份、氟化镁10重量份、三氯化钼5重量份、氯化钠10-13重量份、三氧化二铁20重量份。本发明所述节煤助燃剂及其制备方法不仅生产工艺简便,而且在配方中合理选择了原料的种类以及组成,使各原料均匀混合,在煤炭燃烧过程中随燃烧温度的升高而逐渐发生作用,助燃持续时间长;同时可以使煤炭中的高分子化合物充分燃烧释放大量热量,减少了废气的排放量,减少了环境污染。
本发明公开了一种陶瓷金属材料及其制备方法,由以下质量份数的物质组成:硅酸锌35‑45份、褐铁矿20‑30份、二氧化硅30‑35份、胡椒基丁醚20‑35份、高岭土15‑25份、氧化铁25‑35份、氮化铝10‑15份、硼酸钙10‑15份、氧化锂20‑25份、石蜡35‑45份、铝粉15‑30份、硅藻土6‑7份、余量为去离子水;通过使用本发明的材料,可以提高陶瓷硬度15%以上,并且本发明的制造成本较为低廉。
一种机油添加剂,按重量百分比将二甲基硅油70%‑90%、长丝锂基脂10%‑30%进行备料,将上述两个原料经混合均匀后制得。其优点是提高刹车效果,渗透力强,减少对主轴密封胶件的摩擦力,产生油膜,降低车内噪音;100KM提速,减少2秒/100KM左右,起步快速降耗;可有效降低方向盘的抖动现象,快速润滑,不结炭,无腐蚀,无排斥,无消损现象;可减少对缸体部件的面积;在使用美孚、长城、嘉实多等机油的基础上,每次(周期)加注入本发明,可以行驶20000KM左右,可以连续2‑3次加注,可延长机油行驶里程,减少了整体汽车运动磨损,提高了汽车动速,延长了整体汽车使用寿命。
本发明涉及一种涉钥匙的电动自行车电子装置,涉及机电领域。本发明的目的是提供一种涉钥匙的电动自行车电子装置,为实现此目的,本发明在电动车插钥匙的匙口一侧设一鸣响电子装置:鸣响电子装置总体属在矩形,其中的,第一部件为电路及鸣响电子装置、纽式锂电池,左侧的突起部分为微型永磁体,右侧的突起部分为铁质小阀门,在没有锁匙插入匙口的情形下,左侧的突起的圆形磁性铁片吸引右侧的突起的铁质小阀门,让启闭键处在断开不连通的形态,当锁匙插入匙口后,锁匙的柄部遮挡住磁场。本发明有能及时提醒减少被盗电动车的优点。
本发明公开一种光伏用玻璃盖片及其制备方法,其中,所述的光伏用玻璃盖片是由如下重量份的原料配制而成:橄榄石22?36份、透长石15?22份、锆石10?16份、硼酸17?24份、氧化钠5?11份、氧化锂2?6份、三氧化二铕4?10份、硝酸钠1?4份、硫酸钾0.5?3份、氧化镁0.1?0.3份;所述的制备方法包括将橄榄石、透长石、锆石等混合搅拌并施加磁场后倒入坩埚中升温得到玻璃液,降温成型时进行磁化,退火冷却,即得。本发明有效提高光伏玻璃的透光率,增加了光线的通过性,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于单片机控制的智能拐杖,包括拐杖杆,所述拐杖杆的外表面设有太阳能板,在太阳能板的表面安装有超声波发送与接收装置,所述拐杖杆的正下方安装有不倒翁底座,在不倒翁底座的内部安装有锂电池,所述拐杖杆的上方安装有拐杖手把,在拐杖手把的左侧正前方安装有微型摄像头,所述拐杖手把的顶上方安装有光照传感器,在拐杖手把的右侧安装有语音电路模块,所述拐杖手把的右侧下方安装有振动装置,在拐杖手把的内部还设有控制电路模块;该拐杖能使得盲人也能够更好的感知看不到的东西,同时整个拐杖基本不需要外部供电,节省了能源,同时本设计设有语音提醒功能和震动装置,使得拐杖更加的智能化。
本发明公开了一种钨青铜结构材料的制备方法及其应用。按照(Mo0.91V0.09)5O14的化学计量比称取四水合钼酸铵和 V2O5,并称取V2O5两倍摩尔量的草酸;将称取的V2O5 和草酸溶于水中进行混合溶解,制得蓝色溶液,再加入称取的四水合钼酸铵进行溶解,制得澄清的混合溶液,然后置于烘箱中干燥,制得粉末。将粉末置于管式炉中,在N2 的气氛下以 5 ℃/min的升温速率升温至 650 ℃烧结6 h,即制得钨青铜结构材料(Mo0.91V0.09)5O14。该材料应用于锂离子电池负极材料。本发明具有制备方法简单,原料丰富,无污染等优点。
本发明涉及一种透明陶瓷材料及其制备方法,包括如下重量份的原料:65‑80份二氧化硅、15‑25份三氧化二铝、0.3份‑0.5份三氧化二铁、0.5‑1份氧化钙、1‑2份氧化钾、1‑4份氧化镧、3‑5份氧化镁、2‑5份氧化锂、2‑4份三氧化二磷、6‑8份氮化钙。本发明的透明陶瓷材料透光度高,陶瓷生产工序少,能耗低,成本低。
本发明公开了一种包覆改性LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2三元正极材料及其制备方法和电池。该三元正极材料的制备方法包括:在制备镍钴锰氢氧化物前驱体时先引入镁元素,然后在共沉淀反应后期改用钼酸铵水溶液作为络合剂,利用钼酸铵在水中水解后以氨离子和钼酸根离子出现,将氨离子充当络合剂用于补偿共沉淀反应,而钼酸根离子在沉淀反应阶段中形成的镍钴锰氢氧化物前驱体表面上部分沉积,实现钼元素的原位引入,之后再经锂化处理以获得表面含钼元素的三元正极粉末。本发明通过添加镁元素及表面部原位掺杂钼元素,使所得改性三元正极粉末的充放电性能、循环性能等得到有效改善。
本发明公开一种固定翼航模舵面电子角度尺,主要由夹具和角度测量模块组成;其中角度测量模块包括外壳和角度测量电路;夹具与角度测量模块的外壳连接;角度测量电路设置在外壳内;该角度测量电路由锂电池、电源管理模块、微处理器、MEMS传感器模组、蓝牙模块、电平转换模块、显示模块和按键模块组成。本发明构建了一个基于MEMS传感器的电子角度尺,电子角度尺相对于传统使用机械角度尺测量或者目测的测量方式,精度提高,误差降低;此外电子角度尺还具有低功耗和便于携带的特点。
本发明公开了一种带折叠灯的桌子,包括桌子和折叠灯,其特征在于:所述桌子的桌面设有一条滑槽,滑槽内设有滑轮,折叠灯的灯座与滑轮连接,折叠灯的灯板与控制板枢接,控制板与灯座枢接,折叠灯整体呈Z字状,所述的控制板内设置有电池,电池通过导线与灯板连接。本发明的有益效果是:折叠灯在桌子上的位置可调节,灯照方位也可以调整,灵活方便;折叠灯不使用时可以折叠收纳,不占空间;折叠灯采用LED灯珠矩阵,亮度高,且使用锂电池的设计能够加长续航时间,折叠灯省却了繁杂的电线,实用性强。
本发明涉及一种耐高温富锌油漆及其制备方法,利用硅酸锂溶液无毒、耐高温、成膜好的特性,和锌粉的原电池保护原理,将其混合并加入一定的溶剂和助剂制备出一种高耐高温富锌油漆。
本发明提供了一种降低卷烟主流烟气有害物质的添加剂及其制备方法和应用。本发明是以钛酸盐作为添加剂添加在烟叶中,所选用的钛酸盐结构式为MxTiOLy·nH2O,所述的M为锂、钠、钾、镁、钙、铝、锌或混合组份;L为柠檬酸、碳酸、苹果酸、草酸、甲酸、醋酸、丙二酸、丁二酸、己二酸、丁烯二酸或相应的混合组份。x,y的值为1?4,n值为2?10。本发明添加剂在水中可溶,且具有燃烧调节和氧化催化的作用,能有效降低烟气中氢化氰、NH3、巴豆醛释放量,从而减少烟气中有害成分对人体的危害。
本发明涉及新型形貌结构的二氧化锡/石墨分级纳米异质体,其形貌结构为:以片状多层石墨的结构为基础,在各个石墨片上覆盖了一层由多个花状结构的花瓣簇密切排布所形成的二氧化锡纳米层。本发明的二氧化锡/石墨分级纳米异质体形貌可控、比表面积较大、纯度高、性能好,在锂离子电池、超级电容器等领域具有较好的应用前景。
本发明公开了一种基于新能源技术的电池快速拼装焊接装置,涉及新能源技术、电池拼装技术领域,解决了现有的锂电池焊接机在使用时,操作比较复杂,工人的劳动量比较大,生产效率比较低的问题,包括外壳体;所述外壳体右侧顶部固定连接有一组动力驱动件;所述外壳体右侧内部滑动连接有一组焊接装置;所述外壳体右侧内部转动连接有一组中间传动齿轮和一组中间传动轴;所述外壳体的顶部转动连接有一组连接带卷轮;所述外壳体的左侧上部转动连接有一组切断从动轮。本发明在焊接的同时实现了对电池和钢带的自动进料,可以对钢带进行压折,从而完成电池的拼接焊接动作,使用方便,操作简单,大大简化了工人的操作,大幅度提高了工作效率。
本发明公开了一种Bi@C空心纳米球复合材料及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:经过离心溶解处理,在乙二醇中均匀混合的NH4F和BiCl3立即相互反应,通过常规的液体反应过程预先大量制备NH4Bi3F10纳米球,将NH4Bi3F10加入到环境的溶剂中,超声分散后加入碳源,搅拌反应之后,经过离心、干燥得到NH4Bi3F10@PDA复合前躯体,再将前躯体在惰性气氛下进行热还原处理,自然冷却之后,即可得到锂离子/钠离子电池用Bi@C复合材料。本发明制备方法工艺简单、原料来源广、成本低,适宜大规模生产。
本发明属于光电池电极材料,公开了一种硅太阳能电池用电极浆料。按照重量份数计,所述浆料原料组成为:银粉40~60份,锌粉5~10份,银包镍合金粉10~20份,磷酸铁锂/碳纳米管复合材料1~5份,玻璃粉1~8份,硅烷偶联剂0.5~2份,丙二醇单丁醚8-10份,松节油1-5份,烷酸辛1-3份,硝化纤维素0.1-0.5份,有机膨润土0.25-1份。本发明还公开了所述电极浆料的制备方法。本发明所得的电极浆料不含铅,完全符合环保要求,应用于太阳能电池的生产,能在太阳能电池表面形成附着力强、电池光电转换效率高,同时本发明工艺简单,成本低,因而具有广阔的应用前景。
此发明是一种附设太阳能薄膜的电蚊拍,涉及机电领域,具体说,属于一种电蚊拍。传统电蚊拍需要自带干电池,可是耗电特别快,需要经常更换干电池,使用成本高。此发明的目的是提供一种附设太阳能薄膜的电蚊拍,为了实现上述目的,本发明至少含:BAB三叠结构铝合金电蚊网、复合结构柄部、太阳能薄膜、充电锂电池、变压装置、电源指示灯,其中:前述BAB三叠结构铝合金电蚊网共包括外、中、外三层铝合金网,位于中间夹层的铝合金网在工作状态中属于高压电的A极,两个居于外层的铝合金网在工作状态中属于高压电的B极,前述铝合金网一般采用铝材料或合金铝材料来制成。此发明有免自带电池的好处。
本发明公开了一种氮掺杂多孔碳材料的制备方法及其应用,其制备步骤包括:步骤1:将葡萄糖与含氮化合物加入到去离子水中,搅拌均匀后放入高压反应釜中在一定温度和时间下碳化反应,再经过滤、洗涤、干燥得到含氮前驱体;步骤2:将含氮前驱体和碱性无机物混合,经搅拌、干燥、煅烧、活化得到氮掺杂多孔碳材料;步骤3:将得到的氮掺杂多孔碳材料经过洗涤、过滤、烘干、研磨即得氮掺杂多孔碳材料,该材料的比表面积范围在1343‑1947m2g‑1,孔径分布均一,孔径分布为1‑2nm。该材料应用于超级电容器电极材料组装成超级电容器,当电流密度为0.5Ag‑1时,比电容值为320‑423F g‑1。在超级电容器、锂离子电池等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种食用油脱酸用处理颗粒的制备方法,属于食用油处理技术领域。本发明以正硅酸乙酯作为硅源、硫酸铝作为铝源,通过利用酸解、氢氧化钠等作用,形成沸石分子筛类物质,并且在合成过程中,利用添加剂的作用对其进行改性,形成超疏水性颗粒,同时煅烧过程中加入了碳酸氢钠,增加了孔隙性,提高了吸附性能,随后利用铝、钠等作为原料,进行反映,在其表面负载及结合氢化铝锂,随后再与氢化钾、混合添加物进行混合反应,形成超支化聚合物,并接枝在颗粒表面,形成食用油脱酸用处理颗粒。
本发明属于金刚石砂轮技术领域,特别涉及一种复合结合剂金刚石砂轮,由以下重量份的原料制成:金刚石粉末52~59份,超细聚酰亚胺树脂粉12~24份,氧化铝10~20份,硅灰2~6份,铁矿渣3~7份,碳酸锂0.1~0.5份,氧化钐0.2~1.8份。本发明的复合结合剂金刚石砂轮既保持了树脂结合剂金刚石砂轮原有的磨削效率高、自锐性好、强度高、耐冲击的特点,同时也具有陶瓷结合剂金刚石砂轮刚性高、耐热性好、耐腐蚀性好、型面保持好的优点,同时还克服了两种结合剂金刚石砂轮各自存在的不足。
本发明涉及一种添加催化剂的水性高模数无机富锌涂料及其制备方法,该涂料由硅酸锂溶液、水、铝改性硅溶胶、四乙基氢氧化铵、十二烷基二醇酰胺、硅烷偶联剂、硅丙乳液、低铅锌粉混合制备而成。通过添加四乙基氢氧化铵催化剂,催化硅酸钾溶液与铝改性硅溶胶反应,提高反应后胶体粒子的均匀性。
本发明涉及一种糠酸莫米松的制备方法,以化合物体Ⅰ为起始原料,包括以下步骤:发酵脱氢、糠酰化、开环反应,得到糠酸莫米松。本发明使用相对比较便宜的起始原料,避免了使用传统的酰化后用氯化锂进行氯代反应,并通过第一催化剂的使用,大大降低了传统发酵过程中,21‑Cl对微生物的毒性,显著提高发酵脱氢转化率,提高了反应的安全性和可操作性,大大缩短了合成路线,降低了生产成本,使得副反应大大减少,提高了还原反应的收率和质量,降低了生产成本。
本发明为一种带粘胶布的电子型人体温度探头,涉及机械领域,具体说,属于一种电子型人体温度探头。现用的体温计一般被夹在腋窝处,在测体温时,根本无法同时做一些其他的事。本发明的目的是提供一种带粘胶布的电子型人体温度探头,为了实现前述目的,本发明由一片状电子型人体温度探头和一片一次性粘胶布两大部分共同构成,片状电子型人体温度探头长五毫米,宽五毫米,厚度五毫米,内含微锂电池一粒,温度传感器、集成电路,微液晶显示屏、电源启闭钮等构成部件,所述一次性粘胶布属于一种医用一次性粘胶布。本发明具有测温时仍可做一些不影响测温结果的其他事情的好处。
本发明公开了一种氮硫掺杂碳包覆的碳化铁复合电极材料的制备方法,包含以下操作步骤:(1)将含铁化合物、硫脲和葡萄糖混合,溶解于溶剂中,搅拌并加热,直至得到干燥粉末;(2)在惰性气氛中进行热处理,冷却,得到黑色粉末;(3)加入酸溶液,加热搅拌,过滤取滤渣清洗至中性,将清洗后所得滤渣,冷冻干燥,即得氮硫掺杂碳包覆的碳化铁复合电极材料。本发明方法工艺简单,极大地限制了碳化铁纳米颗粒的团聚,合成过程易于控制,制备成本低廉,可应用于锂离子电池,电催化氧还原等能源存储与转化研究领域。
本发明提供一种储能充电系统电池用高电导率的固态电池电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)按物质的量的比为7‑7.8:3:2称取锂的氧化物、氧化镧(La2O3)、氧化锆(ZrO2)为原料混合得到混合物,将混合物使用高速球磨机球磨得到混合粉末A;(2)将步骤(1)得到的混合粉末A装入坩埚,将坩埚放入气氛炉中进行烧结后自然降温得到石榴石型电解质Li7La3Zr2O12(LLZO)前驱体粉末,取出前驱体粉末进行与步骤(1)相同转速、时间的高速球磨得粉末B;(3)用压片机将步骤(2)得到的粉末B用压片机压成电解质片,然后将电解质片放入坩埚中采用母粉填埋烧结,通过两段式烧结冷却到室温即可得到LLZO固态电解质,可以解决储能充电系统电池电解质导电率低的技术问题。
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