一种聚亚胺醇的合成方法,属于聚合物。包括在通氮气的三口烧瓶中依次加入二卤化芳香酮、叔丁醇钠NaOt-Bu、1.1′-联萘-2.2′-二苯膦BINAP、芳香二胺和Pd2(dba)3,摩尔配比为1∶1∶2.8∶0.03∶0.01;加N,N-二甲基乙酰胺,使单体浓度在0.5~0.65mol/L间;将体系从20℃升至100℃,保持4~6h,再从100℃升至150~200℃,保持20~24h;将体系缓慢冷却至20℃,倒入氨水和甲醇的混合溶液,比例为1∶4(L/L),搅拌后静置1h;用氨水和甲醇混合溶液清洗3次,过滤;真空干燥6h;所得聚亚胺酮和锂苯溶解在四氢呋喃中,在1-3℃下搅拌2-12h,得聚亚胺醇并干燥等步骤。合成的聚亚胺醇Tg>190℃,TD>450℃,具有良好的热稳定性和动态机械稳定性。
一种无人机用混合动力系统,包括高能量密度的稳定动力输出模块、高功率密度的峰值瞬时动力输出模块和充放电管理模块组成。所述高能量密度的稳定动力输出模块和充放电管理模块设置在机身内,所述高功率密度的峰值瞬时动力输出模块设置在机翼内,充放电管理模块通过线束与高能量密度的稳定动力输出模块和功率密度的峰值瞬时动力输出模块相连。所述充放电管理模块负责充放电管理。本发明的有益效果为:可以提高无人机续航能力,提高能量使用效率,不会影响无人机结构布局和载荷;可将超级电容器加工成各种无人机组件以匹配动力系统需求;超级电容器提供无人机功率需求,可使用更高能量密度锂电池,满足长续航同时降低电池成本。
本发明属于离子液体合成技术领域,具体涉及一种高纯的咪唑类醋酸盐离子液体的制备方法,将1‑烷基‑3‑甲基咪唑卤代产物与高氯酸锂反应,得到高纯的1‑烷基‑3‑甲基咪唑高氯酸盐离子液体中间体;然后将该中间体与醋酸钾或醋酸铵进行复分解反应得到1‑烷基‑3‑甲基咪唑醋酸盐离子液体,原料便宜易得,原料或中间副产物无重金属或其他污染,反应进行彻底,反应产率高于90.0%,产品纯度高于99.0%,产品中卤素残留≤5ppm,产品中K离子或铵根含量少于200ppm。
本发明公开了一种新型无机阻燃剂氢氧化镁的制备方法,包括以下步骤:一、苦卤水中加入过量无水硫酸钠溶液,在恒温水浴中搅拌加热,过滤洗涤除去钙离子;二、冷却,将上述脱钙后的苦卤水配成含Mg2+2.0mol/L的溶液,加入复合分散剂及无水乙醇,强烈搅拌过程中加入氨水调pH至10;三、升温至40℃-60℃陈化,过滤,用氨水洗涤,再用无水乙醇洗涤,真空干燥,即得白色氢氧化镁粉末。本发明提供的新型无机阻燃剂氢氧化镁的制备方法,以盐湖提钾和提锂之后的富含氯化镁的苦卤水废液为原料,减少了盐湖镁害的发生,有利于盐湖的可持续发展,同时提高了盐湖卤水制碱的综合效益,实现了变废为宝。
一种金属拉链保护剂,其由以下重量份数的原料制成:蜂蜡12-24份,三乙醇胺6-10份,乙二醇8-14份,偏硅酸钠5-9份,羟基磺酸钠4-7份,直链烷基苯磺酸钠3-6份,胺基三甲叉膦酸1.5-3.2份,表面活性剂2-4份,乙氧氟草醚2-3.5份,N-辛基吡咯烷酮2.5-3.4份,对甲苯磺酸2-4份,次亚磷酸钠3-6份,双咪唑烷基脲0.5-1.2份,棕榈酸钾2-3.5份,乙氧氟草醚2-3.2份,氟化锂12-16份,氮化铝6-12份。本发明的有益效果是:本发明的金属拉链保护剂,有效防止拉链氧化、褪色,可在拉链表面形成一种防护层,安全性能好,具有防锈能力。
本发明涉及一种具有自动识别能力及无线传输报警功能的无人机电源,属于新能源应用领域。无人机电源要求具有高能量密度及高功率密度特点,瞬间最大运行电流要求可达200~300?A,对电池组带来大电流脉冲冲击,影响电池的寿命及放电性能,进而影响电池组内电池单体一致性。由于商品化无人机电池组无法对放电过程中的单体电池进行保护,进一步加大电池组内单体差异,部分单体持续发生过放电,寿命大幅缩短。本发明通过自动识别、实时监测、无线传输等技术,实现对电池组及单体电池状态的远程在线监测及报警,及时对无人机进行合理操控,避免电池单体过放,延长电池组使用寿命(是现有商品化锂离子电池组的2~3倍),确保无人机的安全返航,具有良好的应用价值。
本发明公开了一种二氧化锡介孔球的制备方法,其以无水甲醇为溶剂、尿素作为沉淀剂、聚乙烯吡咯酮为形貌控制剂,采用溶剂热反应方法进行二氧化锡介孔球制备。本发明相对于现有技术,具有制备工艺环保、流程短、工艺控制简便;所制得的氧化锡介孔球比表面积大、质量稳定、品质好、粒径均匀等有益效果。本发明的制备方法,所制得的氧化锡介孔球产品的直径可有效控制在300-750nm范围内,比表面积可达到104.1m2/g,特别适于光催化、气敏、锂离子电池等工业技术领域使用。
一种发泡陶瓷保温板,其由以下重量份数的原料制成:煅烧滑石6-13份,锂长石3-10份,磷酸三苯酯4-9份,羟乙基纤维素2.5-6份,马来酸酐3-9份,废陶瓷4-8份,木鱼石1.2-5份,沸石4-9份,氧化铝1-3份,活性催化剂2-5份,水玻璃3.2-6份,粘土6-10份,硫酸钙3-11份,水玻璃粘结剂2-5.5份,角闪石3-11份,粗孔硅胶4-9份。本发明的有益效果是:本发明的陶瓷保温板,能够同抹面层相容性好,安全稳固性好,并且防火性好,能够延缓火势的发展。
本发明提供了一种对氟苯丁酮的制备方法,是将对氟苯甲酸、羰基二咪唑、N,O-二甲基羟胺盐酸盐溶解于溶剂中,加入三乙胺,室温下反应24-48小时,得到4-氟-N-甲氧基-N-甲基苯甲酰胺;然后将得到的4-氟-N-甲氧基-N-甲基苯甲酰胺用溶剂溶解,加入正丙基氯化镁或正丙基溴化镁或正丙基锂反应,经纯化,得到对氟苯丁酮。本发明提供了一种对氟苯丁酮的制备方法,条件温和,适用于工业化生产,且收率较高。
本发明涉及一种基于单片机的风速监测装置,主要由功率放大器、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、风速监控装置、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)的无线广域智能风速监测系统。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,对监控区域的风速数据实现数据远传,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。
一种高强度碳化硅晶须增强陶瓷材料,由下列重量份的原料组成:方解石9-12、氧化镁4-5、石英7-9、氧化锆65-70、氮化硅18-25、纳米氧化锌5-7、碳化硅晶须20-30、锂瓷石4-6、碳酸钠1-2、聚乙烯吡咯烷酮0.6-0.9、聚丙烯酸1-1.5、聚乙二醇1.2-1.6、抗磨助剂4-5;本发明的陶瓷添加了碳化硅晶须、纳米氧化锌,使得陶瓷具有极高的硬度,更好的韧性和导电性能,抗磨、耐高温性能,该陶瓷用于制作切削刀具,耐热性好,切削工件光滑,刀具使用寿命长;通过使用本发明的抗磨助剂,能够增加陶瓷的耐磨性和耐热性。
本发明为微生物领域,特别涉及一种李斯特氏菌显色培养基,所述培养基的组分包括糖发酵基础肉汤、1.0g/L磷酸氢二钠、10.0g/L甘氨酸、0.5g/L氯化锂、2.5g/L苯乙醇、15.0g/L琼脂,0.1g显色剂,pH值为7.2-7.4;所述糖发酵基础肉汤为每升糖发酵基础肉汤中含有胰蛋白胨10.0g、牛肉浸粉3.0g、氯化钠5.0g、溴甲酚紫0.04g,其余为蒸馏水。本发明培养基组方简单,制备操作方便,成本低,利于推广应用;菌生长迅速,变异率低;便于观察,分析。
本发明属于载氧体制备技术领域,涉及一种用于丙烷化学链脱氢制丙烯的载氧体制备方法,先通过氧化铝浸渍到含锰的前驱体水溶液中得到氧化铝载氧体,再负载上一定量的锰基活性组分;然后向载氧体中加入粘土和粘结剂,增加载氧体的耐磨性,同时再将氧化锂活性组分负载到载体上,之后可制得用于丙烷化学链脱氢制丙烯的载氧体颗粒;其制备方法工艺简单,且载氧体在制备及循环再生过程中,不会造成环境污染;制备的载氧体具有较高的脱氢活性、较高的丙烷转化率、较高的丙烯选择性。
本发明公开了一种高稳定性防晒隔离霜,包括以下质量百分比含量的各个组分:透明质酸钠0.1‑2%、甘油8‑18%、纳米二氧化硅4‑7%、二氧化钛4‑8%、聚二甲基硅氧烷5‑8%、环戊硅氧烷4‑8%、硬脂酸锂蒙脱石0.1‑0.5%、三乙醇胺0.1‑0.5%、癸酸甘油酸酯0.5‑4%、脂肪醇苯甲酸酯3‑6%、多酚类提取物1‑4%、乙酰基四肽0.5‑2%、改性白蜡树精苷0.2‑4%、红色氧化铁和/或黄色氧化铁和/或黑色氧化铁0‑4%、余量去离子水。通过使用改性后的白蜡树精苷,可以改善防晒隔离霜隔离均匀性,并获得持久、稳定、高效的防晒效果。
本发明公开了一种手持沉积物柱状样剖面声学全自动测量装置及方法,属于海洋地质探测领域。本发明包括反光板,用于激光的反射;激光测距探头,用于发射测距激光;声学发射采集控制单元;声学换能器;中央处理器;锂电池;显示器。根据本发明装置可以在海上取样后,在甲板上快速、方便、准确的获取箱式取样器横向、纵向上和柱状取样器纵向上的海底沉积物声速和声衰减。
本发明属于海洋化工工程技术,具体涉及一种6‑羧基甲壳素及其制备方法。6‑羧基甲壳素的分子量为2000‑5000,聚合度为n为10‑25,结构式如下所示,将甲壳素溶解于N,N‑二甲基乙酰胺—氯化锂体系中,其次以TEMPO、溴化钠和次氯酸钠为氧化剂,在室温下将甲壳素的6位羟基特异性氧化成羧基,得到水溶性良好的6‑羧基甲壳素。本发明提供了一种反应条件简单温和、反应时间适宜、原料利用率高的制备方法。
本发明涉及一种微米碳球及其制备方法,所述制备方法以葡萄糖为碳源,以十二烷基磺酸钠和/或十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,利用表面活性剂在水溶液中能够形成囊泡,而微米碳球系在囊泡中生长形成,其粒径大小取决于囊泡的大小,因此,通过调节表面活性剂,就可以调节最终生成的微米碳球的粒径。与传统工艺相比,本发明制备工艺简单,可控性强,重复性好,绿色环保;本发明制备方法产率高,可以达到20﹪以上,具有批量生产的可行性,且制备得到的微米碳球易于离心分离;本发明原料成本低廉、易得;本发明方法制备得到的微米碳球可广泛应用于催化剂载体、药物输送、污染物吸附、燃料电池、超级电容器和锂离子电池电极材料等领域。
本发明公开了一种自反馈调节的阀门装置及相应的灭火设备。所述阀门装置包括阀门组件和易熔物储存装置,阀门组件包括流入口、流出口和连通所述流入口和流出口的导流道。所述易熔物储存装置用于储存易熔物,设置于所述阀门组件内部并与所述导流道部分重合,当所述阀门组件外部温度升高时,所述易熔物储存装置内至少部分易熔物熔化并从所述流出口流出到所述阀门装置外,以使所述导流道贯通,当所述阀门组件外部温度降低时,所述易熔物储存装置内的易熔物在导流道中凝固,以使所述导流道阻断。本发明具有低成本、免维护、自动检测温度升高和自动防火灭火的优点,可用于锂电池的防火、灭火。
本发明属于电化学技术领域,涉及一种高性能固体电解质复合膜的制备方法及应用,先采用含酚羟基或氨基等官能团的化合物对无机固体电解质粉体进行聚合包覆,然后将包覆后的无机固体电解质粉体与聚合物电解质混合并涂布获得固体电解质复合膜,并以此电解质膜组装固态锂金属电池,通过对固体电解质复合膜中的无机固体电解质颗粒进行聚合包覆,解决了无机颗粒在聚合物基质中的团聚的问题,该方法能够简单、批量化的制备均一、稳定、高性能的固体电解质复合膜,具有很好的产业化应用前景。
本发明公开了一种“0耗电”待机、手势感应控制LED头灯开关的方法与装置,它使人们只需抬抬手就能控制头灯的开关而且其待机电流仅为几微安,在待机状态几乎“0耗电”。实现本发明目的的方法与技术方案是:利用静态电流只有2微安的电容感应IC与静态电流只有1微安电子开关在头灯电路中组合使用,实现“0耗电”待机、手势感应开关头灯。如摘要附图图1所示:该装置包括金属感应电极、电容感应IC、电子开关、LED灯珠和直流电源等五部分组成。本装置结构简单、节能效果好、较红外感应式能数倍减少干电池的用量、延长锂电池的使用寿命;普通头灯加装本装置就会改装成“0耗电”待机的感应头灯,非常适合工厂化批量生产。
一种耐腐蚀高分子材料合金,属于合金技术领域。本发明耐腐蚀高分子材料合金由以下重量份的物质组成:钼1-4份,镁31-35份,铬2-5份,锂16-18份,钴1-5份,镍18-25份,钒1-5份,聚丙烯15-25份,润滑剂1-10份,聚芳醚脂30-40份,聚丁烯8-13份,PET5-12份,四氧化三铁5-7份,三氧化二铁1-5份,氧化铜1-5份,氧化镁1-5份。本发明能够耐受浓硫酸、浓盐酸、含氯溶剂等强酸或强氧化剂的侵蚀,其使用温度也比普通高分子材料高,并且韧性好,强度高,可用于石油、化工需要耐腐蚀的行业。
一种毛毡与橡胶油封的粘接方法,包括如下步骤:1)将环氧树脂与酮溶剂按照1∶1~1∶3的比例稀释;2)将毛毡和油封上的一面均匀涂抹一层稀释后的胶浆,并放置1-3分钟,将毛毡和油封压合;3)将压合的产品常温放置30分钟以上;4)然后在60-70摄氏度的加热装置内进行固化2~5小时,制得产品。本发明创新性的使用了环氧树脂,同时采用无毒丙酮作为稀释剂,极大地解决了工艺生产的困难,并能提高产品性能;因此该发明生产的产品可以在150摄氏度锂基脂浸泡下长期使用,并很好的解决了生产中的环境污染及工人自身安全问题。
本发明公开了一种可促进胚料均匀分布的建筑材料用添加剂,包括下列重量份数的物质:氰基甲酰胺35-60份,甲基脲15-31份,脂肪醇硫酸钠5-12份,氧化钙9-11份,合成树脂20-30份,氧化锆11-28份,氰基丙烯酸酯多硫化物35-40份,硅藻土15-32份,三乙基己基磷酸11-18份,二硅酸锂3-6份,聚酯树脂55-70份。发明提出这种新型的建筑材料添如剂节省总的能源材料消耗,又能大幅度降低成本,还能克服煤炭颗粒及其在坯料中的不均匀分布对砖瓦制品的质量所带来的不利影响。
一种口袋内置风扇式防暑降温裤子,有裤体,裤子上端左右两边有口袋, 左右两边的口袋内分别装有微型大功率圆形风扇,圆形风扇的出风口外缘设 有圆形卡圈;其特征是左右两边口袋的外面采用网状孔型面料,面料大小需 大于圆形风扇进风口以便于进风,左右两边口袋的内面圆形通孔边缘采用加 厚面料,以便于圆形风扇的出风口外缘上设有的圆形卡圈卡紧衣服;采用网 状孔型外罩用于阻隔大的颗粒物进入风扇;风扇的动力是靠另一口袋内的充电 锂离子电池通过连接电源线供到电风扇电力的。本发明的优点:防暑降温效果 显著,安装使用方便,用应范围广,使用成本低,风扇和电池的使用寿命长。
本发明提供了一种利用焦耳热制备单质硅的方法,属于锂离子电池负极材料制备技术领域。本发明利用焦耳热制备单质硅,焦耳热具有快速升温,快速加热的优点,并且能够保证加热的均一性,因此,本发明可快速制备单质硅。本发明得到第一粗硅后,将所述第一粗硅升温至1100~1300℃进行第二保温,可以实现副产物硅化镁分解,实现粗硅的第一次提纯,然后升温至1500~2000℃可以实现镁的快速蒸发,实现二次提纯,因此,本发明制备的单质硅具有较高的纯度,不存在后处理不安全的问题。
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