本发明涉及一种可移动WIFI中继监测系统,其包括微控制单元,电源适配器的输入端外接市电,电源适配器的输出端分别与电池充电模块的输入端、电源模块的输入端相连,电池充电模块的输出端与锂电池的输入端相连,锂电池的输出端与电源模块的输入端相连,电源模块的输出端与微控制单元的输入端相连,电池电量检测模块的输出端、电磁辐射监测模块的输出端、PM2.5监测模块的输出端、温湿度监测模块的输出端分别与微控制单元的输入端相连,存储器与微控制单元相连,微控制单元的输出端分别与WIFI接口的输入端、LCD液晶显示屏的输入端、WIFI中继模块的输入端相连,WIFI中继子机的输出端与WIFI中继模块的输入端相连。
一种Bi4O5Br2/薄层Ti3C2复合型光催化剂的制备方法及其应用,属于纳米材料技术领域,可解决MXenes材料与催化剂的复合过程中易发生团聚而不能在催化剂中分布均匀的问题,以钛碳化铝为原料,浓盐酸与氟化锂为刻蚀剂,通过刻蚀、超声制备均匀分散的薄层Ti3C2溶液;以五水硝酸铋和溴化钾为原料,乙二醇为溶剂,薄层Ti3C2溶液与氨水的混合溶液为反应液,利用醇解法在常温下制得Bi4O5Br2/薄层Ti3C2复合型光催化剂。该催化剂对有机物的降解活性与光催化水解制氢效率得到了明显提高。此外,此种方法在常温下即可实现,简单易行,对环境治理和绿色能源利用具有重要意义。
本发明一种铜‑铝‑硅合金材料及其应用,属于合金材料技术领域,本发明克服现有技术的不足,提供一种高性能锂电池用铜‑铝‑硅合金负极材料及其应用,本发明所采用的技术方案为:一种铜‑铝‑硅合金材料,由如下重量份组成:硅22~70份,铜20~70份,铝0.5~15份,杂质0~5份,本发明可广泛应用到锂离子电池负极材料领域。
本发明公开了一种表面微氧化多孔碳基负极材料,包括以下重量份的原料:镍粉5‑9份、锡粉13‑17份、沥青15‑19份、碳基环己醇21‑25份、无水乙醇21‑25份、碳酸锂8‑12份、硼酸钠13‑17份、氟硼酸亚镍5‑9份、硫酸亚锡7‑11份、草酸钾2‑6份和粘结剂7‑11份。本发明中通过在原料中添加了碳基环己醇、无水乙醇、碳酸锂、硼酸钠、氟硼酸亚镍、硫酸亚锡、草酸钾和粘结剂,使得在碳基负极材料的表面形成微氧化多孔,提高改性后的充放电性能和循环性能。
本发明公开了一种α成核剂组合物及其制备方法与应用。该成核剂组合物由长碳链脂肪酸锂盐和磷酸酯盐类成核剂组成。本发明还公开了该α成核剂组合物的制备方法,常温将长碳链脂肪酸锂盐和磷酸酯盐类成核剂加入到高速搅拌器中,混合3‑5分钟后,加入到捏合机中在220‑250℃下进行反应0.5‑1.0小时,出料冷却粉碎得到α成核剂组合物。该方法制得的α成核剂组合物与聚丙烯相容性好,在聚丙烯中分散性好,能大幅度提高聚丙烯的刚性,同时聚丙烯的韧性也得到了一定程度的提高,制品的尺寸稳定性也达到改善。
本发明水利工程用抗冲耐磨混凝土,是由以下重量份数的组分制成:普通硅酸盐水泥77~84份、钾长石粉20~22份、粉煤灰13~15份、锂云母13~15份、石墨粉3~4份、氮化铝6~7份、聚乙烯醇纤维2~2.5份、木质素纤维1~1.2份、聚苯乙烯磺酸钠0.2~0.3份、聚丙烯酸钠0.5~0.7份、乙酸锌0.2~0.3份、聚羧酸减水剂1.5~2.5份、甲基丙烯酸羟乙酯0.6~0.8份、水32~36份。本发明水利工程用抗冲耐磨混凝土,采用特殊的配方和独特的搅拌工艺制备而成,有效提高了水利工程用抗冲耐磨混凝土的抗冲磨能力;有效降低混凝土的干缩变形,从而提高该水利工程用抗冲耐磨混凝土的抗裂能力。
本发明公开了一种N掺杂碳微米纤维材料及其制备方法和应用,属于化学电源材料的制备领域。N掺杂碳微米纤维材料由生物质废弃物和乙二胺制备而成,所述生物质废弃物为葵花籽壳;首先通过碱化处理办法在水热环境下去除葵花籽壳中的木质素,将葵花籽壳中的纤维进行解离,然后焙烧得到N掺杂碳微米纤维材料。原料的重量配比为:水热后的生物质废弃物:2~12g;乙二胺:45~100?mL。本发明的原料来源广泛且廉价,且制备条件温和,制备方法简单,制备过程对环境无污染;所制备的材料无论用作锂离子电池还是钠离子电池电极材料,都具有较高的充放电比容量、较好的循环性能和倍率性能,具有较好的应用前景。
本发明涉及一种A/C型FOLED封装材料及制备方法,A/C型FOLED封装材料利用阴阳离子(A/C)静电吸附原理制备得到,A/C型FOLED封装材料为聚合物内均匀混合有良好透光的钙钛矿量子点的柔性薄膜,聚合物起始原料配方组分(按重量计)为:15~18份双氟磺酰亚胺锂、15~18份Mg(ClO4)2、20~23份交联的低分子量聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)、15~18份海藻酸钠或PVDF、0.5~0.8份二甲基亚砜、0.5~0.8份N‑N二甲基乙酰胺、5~8份TEOS/A4BX6。通过在含有二甲基亚砜、N‑N二甲基乙酰胺的PVDF或海藻酸钠上引入双氟磺酰亚胺锂、Mg(ClO4)2、交联的低分子量聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)后再次引入TEOS/A4BX6制备得到兼具高水蒸气和氧气的阻隔能、高耐受温度,良好柔性、优良的离子导电性。
本发明公开了一种汽车空调蒸发器用亲水抗菌涂层的制备方法,其现将纳米氧化锌、分散剂和水以砂磨方式得到纳米氧化锌分散液,然后将纳米氧化锌分散液、硅溶胶、硅酸锂、硅烷偶联剂、丙烯酸钠和过氧化物进行聚合反应并冷却后与聚乙烯吡咯烷酮在常温下混合均匀后得到涂布液,将蒸发器涂布液后取出经甩干和烘烤形成涂布于蒸发器上的亲水抗菌涂层,该制备方法利用纳米氧化锌的亲水及抗菌性能,结合硅溶胶、硅酸锂和硅烷偶联剂相互作用形成具有优异耐水性的亲水涂层,使得蒸发器表面上亲水涂层的亲水性和抗菌性更为持久。
本发明属于无机材料技术领域,尤其是涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,具体涉及一种中空纳米硅球/石墨烯复合负极材料的制备方法。本发明首先采用Stober法结合软模板法制备小尺寸中空纳米二氧化硅球,在表面活性剂的辅助下,与氧化石墨烯复合,经一步热处理(包括二氧化硅烧结、氧化石墨烯的还原和二氧化硅的镁热还原)的方法,制备小尺寸中空纳米硅球/石墨烯复合材料,制备硅/石墨烯复合材料用于锂离子电池负极。
本发明提供了一种有机发光材料,是二苯基氧化磷二甲胺脒化合物。其制备方法是在无氧无水条件下,将1,1,1,3,3,3-六甲基二硅胺基锂与N,N-二甲基氨基腈进行反应,接着与二苯基氯化膦以及双氧水发生反应制备而成。该材料在可见光波段范围内具有优良的荧光性能,用波长为320~370NM的光激发时,可获得波长位于380~480NM的发射波。
本发明公开了一种封口膜自动封口装置,包括柱形壳体,柱形壳体的下表面设有圆形底座,柱形壳体的内侧面设有锂电池组和第一电机,其中第一电机设置在柱形壳体的内侧面中部,柱形壳体的外侧面右端设有控制器壳体,控制器壳体的内部设有单片机,控制器壳体的外侧面前端设有散热格栅,控制器壳体的外侧面右端设有指示灯组,第一电机的输出轴连接有转轴,转轴的上端面设有定位转盘,本封口膜自动封口装置,结构紧凑,操作方便,使用时占用空间小,可以快速高效的进行试管自动封口,第二电动伸缩杆结合切割刀片的设置可以快速将封口膜切断,定位弹簧结合弧形定位板的设置可以对试管进行加持定位,锂电池组的设置方便了设备的移动使用。
本发明一种微孔电池铝箔的电化学腐蚀制备方法,属于电池铝箔的制备技术领域,本发明克服现有技术的不足,目的是提供一种高性能锂电池微孔铝箔的电化学腐蚀制备方法,技术方案为:按照下述步骤进行:对轧制后的电池铝箔进行表面清洗祛除润滑剂;将清洗后的电池铝箔全部浸入化学腐蚀液:所述的化学腐蚀液为盐溶液,含有摩尔浓度为0.1‑3mol/L的Cl‑的阴离子,含有摩尔浓度为0.1‑3mol/L的Fe3+和Cu2+的阳离子,把腐蚀槽作为阴极,电池铝箔作为阳极,外加24V直流电进行腐蚀,电池铝箔在该腐蚀液中的停留时间在20~120s;腐蚀后的电池铝箔清洗表面残留液体,烘干;本发明可广泛应用到锂电池微孔铝箔的制造领域。
本发明公开了一种基于石墨烯与高分子纤维的多功能复合材料及其制备方法和应用。本发明以无纺布为骨架制得的表面富极性具有核壳结构的三维纤维导电网络产品,不仅可同时抑制硫正极中的穿梭效应以及缓解锂负极的枝晶生长问题进而提升锂硫电池整体性能,而且由于其高导电性和比表面积的特征,也可被应用于诸如电催化、微生物燃料电池、聚合物电极膜电解和金属空气电池领域发挥其优势。以无纺布纤维丝增强石墨烯片得到复合薄膜产品,具有柔性,且导热导电和电磁屏蔽性能显著,可以保证相关电子设备安全长效使用。
本发明涉及轨道车,具体为两轴纯电动重型轨道车。旨在克服现有两轴重型轨道车在应用过程中对环境造成的污染,以及使用连杆传力机构制动执行单元所带来的弊端。该轨道车包括车架,车架上布置有电动牵引系统,电动牵引系统包括两个车轴驱动机构,磷酸铁锂电池和高压箱;每个车轴驱动机构包括一台永磁交流牵引电机,永磁交流牵引电机配置有牵引变频器,永磁交流牵引电机经传动轴与车轴齿轮箱连接;磷酸铁锂电池布置于两车轴之间的中部;两个车轴驱动机构分别布置于两个车轴的外侧,且两个车轴驱动机构呈以车架中心点为对称中心的中心对称布置。在四个车轮附近安装四个相互独立的带驻车制动功能的单元制动器。
本发明公开了一种粉煤灰节能防火保温板的生产方法,其原料配方比为:粉煤灰45%、普通水泥35%、高强硫铝水泥4%、硬石膏2.5%、硬脂酸钙1.1%、水玻璃1.8%、三乙醇胺1.1%、羟丙基甲基纤维素2.5%、碳酸锂2.2%、PP纤维1.8%、双氧水3%。制作过程为:按比例称取物料;称取与粉煤灰等重量的清水,倒入搅拌机;把粉煤灰、普通水泥、硬脂酸钙、水玻璃、三乙醇胺、PP纤维、碳酸锂、硬石膏、羟丙基甲基纤维素、放入搅拌机搅拌1分钟;把高强硫铝水泥和双氧水放入搅拌机继续搅拌1分钟;将搅拌好的原料注入到模具内,料浆在模具内产生化学反应并发泡;形成坯体,进入静养、硬化时期;在坯体硬化72小时后,按照不同规格要求进行切割。
本发明公开了一种铜氧化物/活性炭复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料制备及锂离子电池领域。本发明将酸处理过的活性炭按一定比例加入硝酸铜的水溶液中,经过剧烈搅拌和蒸干,将所得混合物在保护性气氛下低温处理,最终合成铜氧化物/活性炭复合材料。本发明制备出的纳米级铜氧化物颗粒均匀的负载在活性炭的表面及孔道中,作为锂离子电池负极材料展现出优良的电化学性能,该方法合成工艺简单、易于大规模生产。
本发明公开了一种具有灭菌功能的锥形瓶封口装置,包括底座,所述底座的上表面中部设有第一矩形箱体,第一矩形箱体的内侧面左端设有隔板和锂电池组,第一矩形箱体的上表面四周均布有四个第一电动伸缩杆,第一电动伸缩杆的上端面设有托板,第一矩形箱体通过设置在其上表面中部的轴承转动连接有转轴,转轴的外侧面下端设有第一齿轮,第一矩形箱体的上表面设有电机,本具有灭菌功能的锥形瓶封口装置,结构紧凑,操作方便,使用时占用空间小,可以高效的对锥形瓶进行封口处理,把手结合锁止万向轮的设置方便了本发明的位置移动,锂电池组的设置方便了移动设备的供电,弧形卡板结合带头螺柱的设置方便了不同大小锥形瓶的定位。
本发明涉及锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种嵌入碳盒介孔壁的Co3O4纳米颗粒负极材料,以Co(NO3)2·6H2O为金属源,以单宁酸为有机配体,通过化学蚀刻、热解、氧化合成嵌入碳盒介孔壁的Co3O4纳米颗粒负极材料;所述碳盒为空心碳纳米球;所得负极材料具有中空碳纳米球结构和超细空心Co3O4纳米颗粒所形成的混合结构,其中超细空心Co3O4纳米颗粒缩短了锂离子的扩散距离,提供更多的活性位点;碳纳米基体不仅限制了Co3O4纳米颗粒的体积膨胀,还提高了电极材料的导电性。
本发明公开了一种用于放射性污染通风防护服的便携供气装置,其包括有有外壳、风机、锂电池、控制电路板、遥控腕表以及过滤器,其中风机、锂电池以及控制电路板安装在所述外壳内腔中,所述过滤器安装在所述外壳外端面上,所述过滤器通过设置在所述外壳内腔中的风道与所述风机相连通,所述风机出口端通过设置有的导流送风管与防护服相连通,用于提供清洁的空气;本方案中的上述便携供气装置其能够满足在放射性气溶胶污染场所的人员防护使用要求,便于防护人员携带,并且根据实际情况进行供气风量调节。
本发明涉及一种基于球磨法制备硅碳复合材料的方法及其应用,属于锂离子电池技术领域,具体涉及的是空气气氛下通过球磨法制备硅碳复合材料及其在锂离子电池负极材料上的应用,解决球磨法制备硅碳复合材料时需要惰性气氛保护的技术问题。其解决方案为:将纳米硅粉与碳材料混合,通过添加高温熔盐类相变蓄热材料可以无需惰性气氛保护,直接在空气气氛中通过球磨法制备得到高含量硅碳复合物。该方法减少了惰性气氛的填充,降低了对球磨设备的要求,保证了硅碳复合材料中硅的含量,从而利于提高复合材料的比容量值。
本发明一种铜‑铝‑硅纳米合金材料的覆碳处理方法及其应用,属于锂电池负极材料制备技术领域,本发明克服现有技术的不足,提供一种采用覆碳处理方法处理铜‑铝‑硅合金纳米材料及其应用,采用的技术方案为:所述的覆碳处理方法是在配料、熔炼、制粉、分离和筛选步骤后进行真空干燥后进行的,先将干燥后的铜‑铝‑硅合金粉末:含碳物质:水按重量份之比为80‑100:1‑2:8‑11,然后,搅拌均匀后置于真空热处理炉中在600~800℃保温2~4h进行覆碳处理,真空度≤0.02Pa,最后,随炉冷却至80℃以下出炉;所述的铜‑铝‑硅纳米合金的成分为按重量份计的:硅22~70份,铜20~70份,铝0.5~15份,杂质0~5份,粒径≤80μm;本发明可广泛应用到锂电池负极材料领中。
一种奥氏体不锈钢板坯结晶器保护渣,其特征 是:它的化学成分(重量份)为:氧化钙34.5-37.5、二氧化硅 26.5-28.5、三氧化二铝7.50-8.50氧化镁<1.00、三氧化二铁 <1.00、氧化锰3.00-3.50、氟离子6.00-7.00氧化钠7.00- 8.00、氧化锂0.50-0.80、固定碳1.7-2.00,渣碱度 CaO/SiO2:1.30-1.40。本发明 的奥氏体不锈钢板坯结晶器保护器,可以提高奥氏体不锈钢铸 坯的表面质量,保护渣稳定性较好;采用高碱度奥氏体不锈钢 板坯结晶器保护渣生产连铸坯,每吨钢可降低成本5元-12 元。
本发明提供了自带充放电控制与保护系统的半导体照明矿用帽灯,由灯头1、电缆线2及充电电池3组成;灯头包括外壳101、外壳内装的灯泡102、反射器103、以及扣在外壳上的镜片104与扣盖(105);充电电池包括底壳201、壳内的电池202、电池上盖203及电缆线卡204、用螺钉固定在底壳上部的电池盖片205;其特点是:a.灯头的灯泡为带散热片半导体照明灯,其灯前装有一个聚光罩106,并在灯外壳内半导体照明灯后装有充放电控制的电路板107与电路;b.充电电池为锂电池,在底壳内盖片下面装有过充电、过放电、短路保护电路板206与电路。具有体积较小,重量轻,使用寿命长,维护工作量小,使用安全等优点。可在各种矿井内的使用。
本发明提供了一种脒基四族金属催化剂及其制备方法,具体是一种以第四族金属为中心原子的一类具有N-C-N特征的脒基配体四族金属配合物的催化剂。其制备方法:在氮气的保护下,以胺作为初始原料,利用丁基锂将其转化为锂盐,然后加入苯腈进行加成反应,接下来此配体与四族金属氯化物反应制备而得,该合成方法具有普遍的适用性,反应条件温和,用料简单易得、价格低廉,步骤简单,且产率较高。该催化剂对乙烯聚合反应有很好的催化活性。
一种智能花椒采摘装置包括花椒采摘系统、收集系统、操作手柄、控制系统、锂电池和移动底盘,所述采摘系统包括上壳体、下壳体、动刀、定刀、压刀片、直流减速电机、电机固定架、偏心轮、偏心轴,所述的控制系统包括降压模块、单片机控制板、摄像头、图像识别模块、称重传感器、直流减速电机驱动模块、电池电量检测模块、液晶触摸显示屏、语音模块,所述的操作手柄顶端连接摄像头。本发明的采摘系统结构紧凑,通过定刀、动刀的结构、齿间距等参数的合理设计可大大降低花椒机械化收获的果实损伤率,同时不伤枝和芽,通过摄像头和图像识别模块识别检测可有效减少电机的空转时间,增加锂电池电源的有效作业时间和操作安全性,设备的智能化程度较高。
一种非对称多齿氮杂环金属配合物及其制备方法,制备步骤包括:(1)在氮气保护下,将乙醚和苯胺加入到反应器中,在-5℃~5℃下加入与苯胺等摩尔的丁基锂,室温反应过夜,再加入三甲基氯硅烷,反应12小时;过滤,滤液中加入与苯胺等摩尔的丁基锂,反应12小时;过滤,抽干;(2)在氮气保护下,加入正已烷,在-5℃~5℃下加入二倍苯胺摩尔量的二甲氨基腈或1-哌啶腈,反应10小时,在-5℃~5℃下,加入0.5倍苯胺摩尔量的四氯化锆或四氯化铪,升至室温,反应5~20小时,过滤,浓缩滤液,得非对称多齿氮杂环金属配合物。该配合物在助催化剂甲基铝氧烷存在下,具有很好的乙烯催化活性。
本发明公开了一种集中供热大温差集中组合式梯级换热机组,解决了如何深度利用电厂各类余热的问题。第一级是由二次网的第一循环泵(43)前的回水经过第一升压泵(6)升压后,经过第二压缩式热泵(9)的蒸发器降温后补入一级网回水;第二级是由一级管网上的溴化锂吸收式换热机组(2)出水进入第一压缩式热泵(4)的蒸发器入口降温后汇入一级网回水总管,二级网回水经过第一循环泵(43)升压后进入第一压缩式热泵的冷凝器升温后与二级网供水总管混合;第三级是由溴化锂吸收式换热机组(2)由一级网换热回水降温后进入第一压缩式热泵继续降温后汇入一级管网回水总管;第四级是由一级网供水与二次网供水混合加热后达到设计要求的温度供出。
本发明涉及一种高色纯度有机白光二极管的制备方法,此二极管具有六层平面结构,用导电玻璃氧化铟锡为基层阳极层,N,N′-二苯基-N,N′-二(1-萘基)-1,1′-联苯-4,4′-二胺为空穴传输层,2-(4-三氟甲基-2-羟基苯基)苯并噻唑锌为白光发光层,8-羟基喹啉铝为电子传输层,氟化锂为电子注入层,铝为阴极层,制备在真空蒸镀炉中进行,在0.0005Pa、25℃±2℃状态下蒸镀,通过材料加热升华、形态转化、薄膜生长,制成厚度为246.5nm的白光二极管,白光性能好,色纯度高,色坐标为x=0.31,y=0.34,显色指数为90.2,此制备方法没有掺杂,制备过程易控制,重复性好,工艺流程短,所需材料少,制作成本低,膜层结构简单,透射率高,发光效率高,使用寿命长,不易变色。
中冶有色为您提供最新的山西有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!