本发明公开了一种含亚纳米球形硅微粉的高韧性复合陶瓷,包括基质原料和助剂,其中基质原料包含以重量份计的:氧化锆65‑80份、氧化铝5‑10份、高岭土5‑7份、锂长石3‑6份、碱土金属碳酸盐3‑8份、稀土金属氧化物0‑0.5份、玄武岩纤维4‑8份、亚纳米球形硅微粉3.5‑7.5份;其中助剂原料包含以重量份计的:硅酸钠3‑5份、乙二醇单丁醚0.5‑2份、氢氧化钡1‑2份、羧甲基纤维素1‑3份、聚乙烯纤维0.5‑1.5份、硫酸钾1.2‑2份、十二烷基硫酸钠1.5‑3份。本发明采取了多种韧性强化措施改进陶瓷的弹性和结构力学性能,特别是亚纳米球形硅微粉提高了陶瓷基质的紧致度,使其具有足够高的韧性、强度、硬度和耐磨性能。
本发明公开了一种金属防锈油的制备方法,它是由下述重量份的原料组成的:550sn基础油85、四氢糠醇3、石油磺酸钙7、钛酸酯偶联剂TMC‑105 2、碳酸锂3、辛酸癸酸三甘油酯5、苯甲酸钠3、脂肪醇聚氧乙烯醚3、十二烯基丁二酸半酯5、硬脂酸铝3、对硝基苯酚2、N‑油酰肌氨酸十八胺盐6、防锈液压油25,本发明的防锈油可以改善流动性,提高反应活性。
一种碳包覆钾磷钨酸盐微立方复合材料的制备方法,属于化学电池技术领域,先制备钾磷钨酸盐微立方,再将钾磷钨酸盐微立方分散在乙醇和去离子水的混合溶液中,再加入氨水、正硅酸四乙酯、间苯二酚和甲醛,搅拌反应至结束后洗涤干燥,将干燥后的固体粉末在氮气保护下煅烧;再将煅烧过后的固体粉末在HF酸中刻蚀除去二氧化硅,离心取固相干燥,得碳包覆钾磷钨酸盐微立方复合材料。通过简单的制备方法和简便的操作,制备出的钾磷钨酸盐微立方尺寸较小,形貌均一,有利于解决微晶结构锂离子嵌入脱出难的问题。将碳包裹到钾磷钨酸盐微立方上得到的复合材料具有导电性较高,在电化学中具有较好循环可逆性和稳定性及高的放电比容量。
本发明公开了一种智能机器人关节专用润滑脂,润滑脂原料按重量百分比包括下列组分:复合锂基脂80‑90%、抗磨润滑添加剂3‑10%、聚四氟乙烯1‑5%、氧化锌1‑5%、有机钼2‑14%和二烷基二硫代硫酸锌0.1‑3%。聚四氟乙烯、氧化锌、有机钼和二烷基二硫代硫酸锌协同作用,可以增加润滑脂与塑胶件的相容性;在实现润滑脂与塑胶件的相容性好的同时,润滑脂的机械安定性和抗磨效果好;本发明的润滑脂经试验应用于智能机器人关节后,智能机器人关节可以稳定运行5000小时以上,运行过程噪音低且不流油。
本发明涉及一种基于离子型电致动聚合物的LED灯控制电路,属于智能材料应用技术领域。该控制电路包括红外遥控器1、便携式离子型电致动聚合物驱动测试装置2、离子型电致动聚合物3、LED灯电路4、LED灯5、锂离子电池6。离子型电致动聚合物包括离子聚合物金属复合材料IPMC、巴基凝胶(Bucky gel)驱动器等电致动材料。通过红外遥控器1遥控便携式离子型电致动聚合物测试装置2发出驱动信号,驱动离子型电致动聚合物3变形,使得电路4闭合与断开,LED灯5发光和熄灭。所述的LED灯控制电路采用了离子型电致动聚合物3作为控制开关,该控制电路简易,减少了LED灯的功率损耗,节省了能源。
本发明公开了一种造型美观、使用方便的便携式飞碟车,包括:圆形上箱体、与圆形上箱体相互配合的圆形下箱体和伸缩杆装置,在所述伸缩杆装置的上端连接有扶手,所述伸缩杆装置的下端设置在圆形下箱体内,在所述圆形下箱体的上端设置有与扶手相互配合的扶手容置腔,在所述圆形上箱体的上端设置有提手,在所述在所述圆形下箱体的下端设置有前驱动轮安装支架,在所述前驱动轮安装支架的两侧分别设置有前驱动轮,在两个前驱动轮内部分别设置有与其相互配合的永磁无刷直流电机,在所述圆形下箱体内设置有锂电池和控制器,在所述圆形下箱体的底面上设置有与其相互配合的圆形脚踏板。
本发明涉及高韧性、耐腐蚀塑料合金及其制备方法,所述合金由主要成分和辅助成分组成,所述主要成分按照质量百分比由以下组分组成:镁30-40%、锂15-18%、钴1-5%、锰4-5%、镍18-25%和钛5-10%;辅助成分按照质量百分比由以下组分组成:聚丙烯15%-25%,1-2%润滑剂;本发明的高韧性、耐腐蚀塑料合金具有良好的耐腐蚀性和高韧性。
本发明公开了一种电能损耗小的电子新材料,包括:电解液和金属极板,所述金属极板包括不锈钢和铜,所述电解液包括有机溶剂、电解质锂盐和溶质。通过上述方式,本发明电能损耗小的电子新材料,能够储存更多电能,损耗更小,在超低温度和超高温度下稳定的工作,同时在风能和太阳能的应用及普及上有着广泛的市场前景。
本发明提供了一种复合晶相的正磷酸铁,所述复合晶相为红磷铁矿晶相和准红磷铁矿晶相两相共存。本发明提供的复合晶相的正磷酸铁中,所述准红磷铁矿晶相包覆在所述红磷铁矿晶相外层,或者所述准红磷铁矿晶相和所述红磷铁矿晶相通过化学沉淀过程,形成两相均匀共存。本发明还提供了一种制备准红磷铁矿晶相包覆在红磷铁矿晶相外层的复合晶相的正磷酸铁的方法,以及一种制备准红磷铁矿晶相和红磷铁矿晶相两者均匀共存的复合晶相的正磷酸铁的方法。本发明所述复合晶相正磷酸铁粉体,具有高振实密度、低比表面积等特征,同时保持合理的pH值和铁磷比例,有利于改善磷酸铁锂正极材料的能量密度及加工特性。
本发明提供了一种高耐酸汽车玻璃油墨用熔剂及其制备方法,所述的一种高耐酸汽车玻璃油墨用熔剂的基料,由以下原料按照质量份数组成:氧化锂1~4份、氧化钠0~3.5份、氧化钾0~2份、氧化钙1~4份、氧化镁0.5~3份、氧化硼2~7份、五氧化二磷0.5~3份、氧化硅20~30份、氧化钛1~5份、氧化锆1~5份和氧化铅55~65份,以及外加耐酸剂2~5份。本发明的熔剂在配方组成内,具有较宽的软化温度范围和较宽的膨胀系数范围,熔剂与色剂配比范围宽,配制的油墨可烧制出不同程度的亮光和哑光效果。采用本发明的高耐酸汽车玻璃油墨用熔剂制备的玻璃油墨,具有高遮盖率、宽烧结温度范围、强附着力和强耐侯性,同时具备高耐酸特能。
一种风速仪用735,7nm490nm1476nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2952nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1467nm的光学参量振荡器1,总体构成735.7nm、490nm、1476nm、980nm、2952nm、1467nm六波长光纤激光器。
本专利涉及有机化学领域,具体涉及一种如式IV所示的螺环氧化吲哚丁烯酸内酯化合物的合成方法。本方法以如式I所示的炔醛和如式II所示的N-甲基靛红为原料,在如式III所示的三唑盐、氯化锂和二异丙基乙基胺存在下,以二氧六环为溶剂,在氮气保护和10-65℃条件下反应3-72h,将反应液冷却浓缩,经以石油醚∶丙酮体积比为25∶1的混合溶剂作为洗脱剂柱层析洗脱,收集检测到的所有产物的洗脱液部分,旋蒸除溶剂后得到螺环氧化吲哚丁烯酸内酯产物。本发明合成方法具有收率较好、底物适用面广,操作简便、反应温和、后处理方便等优点。
本发明公开了一种利用掺杂硅颗粒制备纳米多孔硅的方法,该方法包括选用一定掺杂浓度的硅颗粒,氢氟酸清洗后,选用硝酸盐、氢氟酸、氧化剂配制的溶液反应并进行超声辅助,再经离心清洗,最后通过稀硝酸清洗等后处理制备的三维纳米多孔硅。本发明通过大量实验筛选出,最佳的化学刻蚀腐蚀剂的组成,反应试剂的体积比和具体浓度,反应时间、反应温度、超声频率及处理时间具体的反应步骤等最佳工艺参数,制备得到的高纯度的三维掺杂多孔硅,孔形规则,布置均匀,可应用于锂电池、太阳能电池、半导体、传感器等领域。本发明整个工艺可操作性强,成本低廉,并且产量高,适合于工业化大生产。
本发明涉及一种耐高温微孔膜的制备方法,它依次包括以下步骤:A、将由重量百分比为20~55%的树脂混合物和45~80%的成膜溶剂组成的原料混合;B、将混合的原料熔融挤出、冷却形成片材;C、将片材纵向和横向拉伸制成薄膜;D、将薄膜通过萃取溶剂,萃取出成膜溶剂形成微孔膜;E、将步骤D形成的微孔膜热定型;以重量百分比计,树脂混合物由2~10%的耐高温树脂、5~15%的聚丙烯以及75~93%的聚乙烯组成,耐高温树脂的熔点大于170℃,分子量大于106的聚乙烯占聚乙烯总重量的10~30%。本发明的目的是提供一种耐高温微孔膜的制备方法,其耐温性好,熔融破裂温度较高,更复合锂电池隔膜使用的要求。
本发明公开了一种加工PCBN刀片用周边磨砂轮,包括砂轮基体和位于砂轮基体上的磨料层,所述磨料层包括金刚石、陶瓷结合剂、造孔剂和酚醛树脂液,所述磨料层中各原料的重量百分比含量为,金刚石44~65%,陶瓷结合剂22.5~40.5%,造孔剂0.5~10%,酚醛树脂液5~10%;所述陶瓷结合剂的原料组成及其重量百分比含量为,二氧化硅40%~60.5%,氧化铝5.5~17%,硼酸25~35%,碳酸钠2~7%,氢氧化锂8~11%,氧化钙2~6%;所述造孔剂为氧化铝空心球。本发明的周边磨砂轮锋利性好、磨削质量高、使用寿命长。
本发明公开了一种多孔纳米TiO2的制备方法,该方法按照钛酸酯、可升华的化合物模板、有机溶剂、酸和去离子水的质量百分比为(0.001%~80%)∶(0.00001%~50%)∶(0.001%~95%)∶(0.001%~90%)∶(0.001%~95%)的比例,将钛酸酯、可升华的化合物、有机溶剂和酸混合,搅拌至完全溶解后,加入去离子水,用超声波分散0.1h~20h,搅拌下在25℃~85℃反应0.1h~50h,室温陈化1h~48h得到含升华物模板的TiO2溶胶,减压蒸馏脱除溶剂,60℃~130℃烘干,分别在150℃~240℃下焙烧0.1h~20h,250℃~340℃下焙烧0.1h~20h,350℃~440℃下焙烧0.1h~20h,450℃下焙烧0.1h~20h,自然冷却后研磨得到多孔纳米TiO2固体粉末。可应用于光催化分解水制氢、光催化降解有机污染物、紫外吸收材料、纺织、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业中、锂电池中,具有广阔的应用前景。该方法工艺简单易行,投资小,有利于推广应用。
本发明公开了一种自动电压检测装置,将电池组放置在检测装置上的检测底座上,每组电池对应设有一枚二极管,检测底座下沉触发底部的接近开关,接近开关将信号输入PLC,PLC控制气缸将顶部探针顶向电池一端,并使电池另一端与底部探针相接触,形成检测电路,在检测电路中加载有电阻,使系统在数据采样时保证得到的电压额为实际电压额,当检测得到的电压差超过设定范围或单节锂电池电压不在设定范围时,PLC将驱动二极管发光,用以快速锁定不合格的电池,本检测装置工作效率高,可快速精确地检测电池包的压差。
本发明公开一种米粒状α-三氧化二铁的制备方法和应用。其制备过程采用水热反应法,具体步骤如下:先采用机械搅拌将铁盐和表面活性剂均匀分散在去离子水中,得到混合溶液;将混合液置于反应釜中水热反应;最后对所得产物进行清洗并冷冻干燥,得到前驱体;再将前驱体于200~900℃下焙烧1~40h,冷至室温后研磨,得到红色米粒状三氧化二铁粉末材料。本发明的优点在于原料来源广泛,制备方法简单,操作方便,绿色无污染,所得的材料结构纯度高,形貌规则,粒径分布均匀,其作为锂离子电池负极材料时,首次可逆充放电容量可达1000mAh/g以上,并且具有较好的循环寿命。
本发明涉及双周期超晶格及其在激光变频中的 应用, 这种超晶格以铁电晶体为基质, 通过一种特定双调制结构 的设置, 能够同时提供用来匹配倍频和和频波矢失配的二个倒 格矢, 从而使三倍频能够持续的增长, 从而实现高效三倍频, 或实 现倍频、三倍频的同时输出。具有这种结构的钽酸钾(LiTaO3)超晶格可用于对Nd : YVO4和Nd : YAG激光器的1064纳米激光实行三倍频, 输出355纳米的紫外激光。
本发明公开了2-(1-苄基哌啶)-2,8-二氮杂螺[4,5]癸烷的合成,针对2-(1-苄基哌啶)-2,8-二氮杂螺[4,5]癸烷以往的合成方法价格昂贵,反应收率低,不易纯化的不足,发明了所述的以哌啶-4羧酸乙酯为原料经保护,与溴乙酸乙酯对接,与1-苄基哌啶-4-氨关环,脱保护,四氢铝锂还原得到2-(1-苄基哌啶)-2,8-二氮杂螺[4,5]癸烷的合成路线,使整个过程易于操作,产品易于纯化,原料成本大大降低。
本发明公开了一种电池级磷酸铁复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铁源、磷源和添加剂加入到去离子水中进行充分混合研磨2~8小时,所述铁源、磷源和添加剂的摩尔比为(0.97~1.03):(0.97~1.03):(0~0.03);然后进行喷雾干燥得到球形磷酸铁前驱物;接着将球形磷酸铁前驱物在空气或氧气气氛下进行高温烧结,烧结温度为500~850℃,烧结6~12小时后得到电池级磷酸铁复合材料。本发明所述的制备方法反应条件温和、设备可靠性好、无废液污染,有助于提高磷酸铁锂材料在电动车、电动工具、汽车42V电池、光伏储能电池等大型动力电池方面的竞争力。
本发明涉及一种高温CO2分离膜的制备方法。该分离膜由陶瓷相与碳酸盐相组成。其中陶瓷相的材料是具有良好氧离子导电能力的固体氧化物材料,碳酸盐相的材料采用碳酸钾,碳酸锂,碳酸钠等碳酸盐的一种或多种。通过浸渍的方法将碳酸盐相浸入陶瓷相中去,操作温度为400~900°C,浸渍时间为20~40min。本发明的工艺简单,且不需要昂贵的实验仪器。分离膜的工作温度为400~900°C,并且同时具有很高的CO2渗透通量以及CO2选择性。
本发明公开了一种O-二苯基膦苯甲酸的制备方法,具有以下步骤:①将碱金属与三苯基膦在有机溶剂中进行裂解反应生成二苯基膦碱金属盐和苯基碱金属盐;②缓慢加入二异丙胺,使二异丙胺将苯基碱金属盐完全反应掉;③缓慢加入O-氯苯甲酸酯或者O-溴苯甲酸酯,使二苯基膦碱金属盐与O-氯苯甲酸酯或者O-溴苯甲酸酯进行偶联反应生成O-二苯基膦苯甲酸酯;④先在碱性条件下水解得到O-二苯基膦苯甲酸钠,再在酸性条件下酸化中和得到O-二苯基膦苯甲酸。本发明的方法通过加入二异丙胺将裂解生成的苯基锂完全反应掉,从而有效抑制了副反应的产生,大大提高了反应收率。而且采用三苯基膦作为反应原料,相比于二苯基氯化膦,大大降低了生产成本。
一种具有活化氢能燃料电池功能的微型发电系统,包括高分子氢能燃料电池(1)、DC-DC转换器(6)、微控制器单元(2)、电源(5)、电压电流温度采集信号线(3)、燃料电池控制信号线(4)、超级电容(8)、USB输出端口(9)、输出控制器(7)、LED指示灯(10)和重启键(11)。本发明的能量密度为铅蓄电池的约26倍,为锂电池的约7倍,能量使用效率更高。
本发明涉及一种全固态电池及其制备方法,包括依次层叠设置的正极、有机无机复合电解质、多功能中间层和负极;所述多功能中间层的制备原料包括高分子聚合物、离子液体单体、引发剂和溶剂;所述离子液体单体中包含至少一个不饱和的碳碳双键;所述离子液体单体的阳离子选自哌啶阳离子、季铵盐阳离子和吡咯阳离子中的一种或多种的组合。所述全固态电池呈一体化结构,避免了因离子液体的使用而难以完成脱、嵌锂反应的问题,且保证了全固态电池的长效循环稳定性。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种LiFeO2纳米颗粒及其制备方法。所述LiFeO2纳米颗粒为球形,粒径为180‑700nm。采用熔盐法制备,将可溶性铁盐、锂盐、KCl和LiCl,均匀混合后经高温焙烧,得到产物为单分散LiFeO2球形纳米颗粒。本发明制备的LiFeO2纳米材料呈球形,可控性佳、形貌均一、分散性好的粒径较小的LiFeO2纳米材料,将在电、催化等方面拥有广阔的市场前景。
本发明提供了一种铂/碳化钛纳米片/石墨烯三维复合电极催化剂的制备方法,涉及电极催化剂领域,包括以下步骤:首先用氟化锂和盐酸刻蚀碳铝钛并经超声处理获得碳化钛纳米片,然后将碳化钛纳米片超声分散在乙二醇溶液中,向其中加入氧化石墨烯,再次进行超声混合处理,随后加入铂盐溶液,搅拌使之充分混合,再进行水热反应,得到水凝胶状产物,经透析水洗处理后,冷冻干燥,获得铂/碳化钛纳米片/石墨烯三维复合电极催化剂。本发明以碳化钛纳米片及石墨烯为模板,在其表面沉积晶体铂纳米颗粒,制备出的复合电极催化剂具有三维多孔结构、高催化活性以及高抗毒性的优点。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种电极组件、圆柱电池及其装配方法,电极组件包括电芯,所述电芯由正极片、负极片以及隔膜通过卷绕构成;所述电芯至少一端向外引出极耳,所述极耳沿所述电芯的径向向内抚平,极耳沿所述电芯的径向错位排开。本发明通过抚平方式使得位于电芯一端的极耳沿电芯的径向向内铺展,使得圆柱电池的制造工艺中无需揉平工艺,进而避免了采用揉平方式对极耳进行处理时会震碎极耳的风险。
本发明公开一种无线探头式超声检测仪包括:超声换能器、前端发射单元、前端接收单元、FPGA信号处理器、微处理器、闪存、存储器、USB接口、Wifi网络模块、电源管理单元、锂电池。所述无线探头式超声检测仪,通过WiFi传输数据,与智能手机或平板电脑相结合使用,其结构简单、紧凑、重量轻、使用操作简单,便于携带和掌上操作。
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