本发明涉及一种添加蒙脱石增稠剂的功能涂料。该方法是将硅酸锂溶液和硅酸钾溶液混合、加热,然后在搅拌条件下,往容器中加入一定计量的蒙脱石增稠剂和硅烷偶联剂,高速搅拌混合均匀后,再降至室温,加入硅丙乳液,最后添加超细锌粉,持续搅拌一段时间即可得产品。
本发明公开了一种4-吡啶甲醇的制备方法。将硼氢化钠和氯化锂在四氢呋喃中形成还原混合物,在上述还原混合物中滴加4-吡啶甲酸甲酯,加热回流6~8小时后至反应结束,加酸溶液淬灭,后续按常规方法处理得4-吡啶甲醇。本发明工艺流程简单,原料价格便宜、易得,反应易操作、容易控制,产物收率及质量均优于其他已知方法,对于合成盐酸多奈哌齐具有较大的实际应用价值。
本发明公开了一种Cu,Er共掺杂复合电极材料的制备方法。以碳酸锂、草酸铁、磷酸二氢铵及稀土Er粉和Cu粉为原料,制备Li1‑xErxFe1‑yCuyPO4复合电极材料。先将原料按原子比例配料混合,再通过机械球磨使其变成微米级粉末并分散均匀,然后在保护气体氛围下进行热处理工艺,使其变成均匀的合金粉体。该工艺简单、制备的电极材料循环及容量性能良好。
本发明提供了一种复合型锰氧化合物薄膜及其制备方法与应用。所述复合型锰氧化合物薄膜的制备方法包括的步骤有:将锰氧化合物靶材和能量密度贡献主体元素靶材在惰性气氛下进行共溅射处理,在基体上生长复合型锰氧化合物薄膜。本发明复合型锰氧化合物薄膜的制备方法将锰氧化合物靶材和能量密度贡献主体元素靶材直接采用共溅射法沉积形成。使得生长的复合型锰氧化合物薄膜具有界面电阻小和比表面积大的特性,而且可以减少固体电解质膜(SEI)的产生,减轻周期性体积变化的应力,保持锂离子嵌入/脱出过程中的结构稳定性。另外,所述制备方法有效保证生长的复合型锰氧化合物薄膜化学性能稳定。
本发明公开一种新型太阳能光伏玻璃及其制备方法,其中,所述的新型太阳能光伏玻璃是由如下重量份的原料配制而成:方解石25‑35份、碎玻璃13‑20份、氧化钾5‑11份、氧化锂2‑5份、长石11‑17份、硼酸17‑24份、三氧化二钐4‑10份、次氯酸钠1‑3份、氧化镁0.5‑2份;所述的制备方法包括将方解石、碎玻璃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。
本发明公开了一种耐高温稀土镁合金的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将镁钇合金、镁钆合金、镁镝合金和镁铝合金利用高能球磨5~6h,得到混合粉末,之后将该混合粉末置于一真空感应熔炼炉的一坩埚内;步骤二、对该真空感应熔炼炉进行抽真空处理;步骤三、于真空条件下,对坩埚加热,得到合金汤;步骤四、于惰性气体保护下,将锂纳米粉倒入该合金汤中,并采用均质混合均匀,之后于温度100℃和搅拌条件下反应30min,然后进行挤压,待其冷却,并以挤锻方式成形加工,以形成镁合金初级产品,挤压比为10~15:1,挤压的速度为0.3~0.9mm/s;步骤五、在所述镁合金初级产品的周围涂覆耐腐蚀层,所述耐腐蚀层包括如下重量份数的组分:3~4份的钕,10~20份的Ni,5~10份的Al和30~40份的Nb。
本发明油水分离滤料介质技术领域,特别涉及一种亲水疏油组合物,其由以下重量份的原料制成:陶瓷颗粒80~90份、聚四氟乙烯10~20份;所述的陶瓷颗粒,有以下重量份的原料制成:二氧化硅50~60份、氧化铝20~30份、锂辉石5~10份、碳酸钙10~20份、氧化铁0.8~1.5份、氧化钙0.1~0.3份、氧化镁0.4~0.8份、水30~40份。本发明的亲水疏油组合物具有强烈的拒油性和超强亲水性,过滤效果显著,过滤周期长,再生性强,耐热且热稳定性好,适用于亲水疏油分离器中,作为滤料介质。
本发明公开了一种掺杂Gd的LiMn2O4电极材料及其制备方法。该材料以醋酸钆、碳酸锂、电解二氧化锰作为原料,首先取适量化学纯的原料,按照LiGdxMn2‑xO4的原子比例配料,再取一球磨罐,将配好的原料混合物一起倒入其中,并添加适量的钢球,用球磨机进行球磨,球磨后将合金微粉晾干,再放置在隔绝氧气条件下高温煅烧,煅烧后,收集粉末即得产品。
一种高压线路绝缘电阻测量方法、测量电路以及测试仪。本发明提供一种高压线路绝缘电阻测量方法,步骤包括:采用交流设备向高压线路发射高压脉冲,若检测无回路,则高压线路具有绝缘电阻;若检测到回路且电压信号和电流信号有时间差,则高压线路具有绝缘电阻;若检测到回路且电压信号和电流信号无时间差,则高压线路的绝缘电阻损坏。本发明提供还一种高压线路绝缘电阻测量仪,包括,脉冲发射装置、控制模块以及锂电池组;脉冲发射装置对高压线路发射高压脉冲,控制模块判断高压线路是否存在高压计量装置,并检测绝缘电阻参数。本发明一种高压线路绝缘电阻测量仪通过高频电流方式,可以切换频率不同高压脉冲,对回路线上的绝缘电阻进行判断,可以准确排除高压计量表存在高压回路上的情况。
本发明公开了一种基于5G通信隔离物理接线的惯性轮倒立摆平台,涉及5G无线通信与自动控制领域,包括:摆杆安装座、摆杆、伺服电机、惯性轮、驱动器、第一5G通信控制模块、电源、编码器安装座、编码器、控制器及第二5G通信控制模块,驱动器和伺服电机和控制器之间的数据信号通过第一5G通信控制模块传输和第二5G通信模块传输,实现了数据信号线的隔离,提高了数据的精确性。驱动器、第一5G通信控制模块及电源均设置在摆杆上,伺服电机、驱动器、第一5G通信控制模块通过摆杆上的锂电池获取电能,避免了外部电源接线,也减少了外部电源接线对数据准确性的影响。
本发明涉及锂电池正极材料技术领域,具体为一种粒径可调的三元正极材料前驱体的制备方法,包括如下步骤:预处理:配置镍钴锰盐溶液;配置络合剂溶液和沉淀剂溶液;前驱体合成:将所述镍钴锰盐溶液进行低温冷冻凝固得到的凝固体与所述络合剂溶液和沉淀剂溶液进行反应;或将所述络合剂溶液和沉淀剂溶液混合后进行低温冷冻凝固得到的凝固体与所述镍钴锰盐溶液进行反应;反应在温度可调的反应釜内进行。本发明通过反应温度调节及控制离子迁移速度,实现三元正极材料前驱体粒径从5nm~10um的精确调控。本发明工艺操作简单、三元正极材料前驱体粒径分布窄、调节范围宽、结构稳定、可连续化生产,适合工业化加工生产。
本发明提供了一种复合电极材料及其制备方法和应用。所述复合电极材料包括线性密度结构基本单元,所述线性密度结构基本单元为多孔结构,且包括含第一电极材料的第一电极材料层和含第二电极材料的第二电极材料层以及形成于所述第一电极材料膜层和第二电极材料膜层之间的过渡层。所述复合电极材料保持了锂离子嵌入/脱出过程中的结构稳定性,而且电化学性能优异。其制备方法效保证生长的所述复合电极材料的化学性能稳定,赋予所述复合电极材料大倍率性能良好,安全性能良好,效率高。
本发明公开了一种通过软模板的结构调控制备优良电化学性能的三元正极材料的方法。(1)将镍钴锰源和碳酸盐、表面活性剂溶于蒸馏水中,充分溶解,两溶液混合后转移至反应釜中,并将反应釜置于烘箱中,反应得到三元前驱体。(2)按照摩尔比称取步骤(1)所得到的Ni1/3Co1/3Mn1/3CO3前驱体、称取锂源,将两者置于研钵中充分研磨,所得到的混合样品在马弗炉空气气氛下进行分步烧结,自然冷却至室温,即得到形貌结构改善的正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2。本发明工艺简单,成本低廉,制备出了以表面活性剂软模板限制作用改善的倍率和循环性能等电化学性能良好的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2正极材料。
本发明涉及一种铝合金复合板,包括有依次由外向内排列的保护层、隔热层、第一防火层、铝合金层、第二防火层及保温层;所述保护层冷压在所述隔热层上,所述隔热层热压在所述第一防火层上,所述第一防火层贴合在所述铝合金层,所述铝合金层贴合在所述第二防火层上,所述第二防火层贴合在所述保温层上:所述铝合金层包括以下质量百分比组分:钡1%~2%、锂1%~2%、镍0.5%~1.5%、铜0.1%~0.5%、镁0.2%~1.5%、锌1%~2%、镱0.05%~0.12%、锢0.02%~0.09%、余量为铝。
一种脚环型步行测速装置,涉及电子领域,属于一种测速设备。本发明的目的是提供一种脚环型步行测速装置,为了实现上述目的,本发明主要包括一个脚环、一个重力探头、一个蜂鸣器、一个IC芯片、锂电池及相应电路,其中:所述脚环可以装入尺码匹配的运动鞋,且可随时取出;所述重力探头包括位于顶面的一个圆形小金属片,受到足底前掌部分的压力后,转换成电信号后传送给控制电路进行处理;所述蜂鸣器是输出设备,因本发明不便于设置液晶显示屏,改成用语音来播报步行或跑步的速度。[0004]从上可知,本发明具有可以实时测量步行或跑步速度的优点。
本发明公开了一种氮掺杂分级多孔碳微球,由葡萄糖与含氮化合物经水热反应后活化制备而成,其比表面积较高范围在1160~1791 m2 g‑1,孔径分布均一,且微孔含量高。其制备方法包括以下步骤:1)含氮前驱体的制备,将葡萄糖与含氮化合物加入到水中搅拌均匀后,反应、过滤、洗涤、烘干得到含氮前驱体;2)含氮前驱体的碳化和活化,将含氮前驱体和碱性无机物混合,浸泡在水中,搅拌、烘干后煅烧活化得到氮掺杂改性的分级多孔碳微球;3)氮掺杂分级多孔碳微球的后处理,将氮掺杂改性的分级多孔碳微球用盐酸溶液浸泡、洗涤、过滤、烘干、研磨即可。作为超级电容器电极材料的应用时,比电容值范围在248~407 F g‑1。在超级电容器、锂离子电池和电催化领域具有应用前景。
本发明公开了一种掺杂钒的复合电极材料。该复合电极材料是以LiOH作为锂源,以FeC2O4・2H2O作为铁源,NH4H2PO4作为磷酸源,以Nd粉和NH4VO3粉末作为掺杂原子原料,制备 Li1‑xNd xFe1‑yVyPO4复合电极材料。先将原料按原子配比混合,混合后利用机械球磨制备浆料混合物,然后在惰性气氛保护下将其干燥,得前驱体粉末,再将前驱体粉末在惰性气氛保护下,通过热处理工艺后冷却即得一种复合电极材料粉末产品。
本发明公开了一种针对老年人的51单片机型手机,包括单片机,单片机通过电路分别连接电源模块、GSM模块、液晶显示模块、蜂鸣器提示模块和矩阵键盘模块。所述单片机型号为IAP15F2K61S2;所述电源模块为3.7V锂电池;所述GSM模块型号为GTM900-c;所述液晶显示模块为mini12864液晶显示屏;所述矩阵键盘模块为3*7矩阵键盘。本发明的有益效果是采用51芯片结构的老年人专用手机,电路结构简单,成本低。
本发明提供一种硫铝酸盐发泡水泥保温板,所述发泡水泥保温板由以下质量份数的各组分组成:硫铝酸盐水泥45-50份,膨胀珍珠岩1-2份,蛭石5-10?份,粉煤灰8-10份,聚丙烯纤维0.3-0.5?份,pp纤维0.1-0.3份,硬脂酸钙0.8-1.0份,偏硅酸钠0.1-0.3份,浓度27.5%?的双氧水2.5-2.8份,锂基固化剂3-5份,水40-45份。本发明还提供其制备方法。本发明的硫铝酸盐发泡水泥保温板凝固时间长,发泡效果好,同时具有很好的隔音效果。
本发明提供一种黑磷/纳米碳微球/纳米碳纤维复合负极材料及其制备方法,属于电极材料领域。其特征在于:将黑磷和脂肪醇加入多功能破碎机中并以一定速度搅拌1~5分钟,静置30分钟,形成上层悬浮液与下层沉积物A,上层悬浮液置于离心管并在12000rpm下离心10分钟,然后将离心沉积物B干燥得到黑磷粉体,离心管上层清液与沉积物A混合,重新加入多功能破碎机中,重复上述操作,制备黑磷粉体;将黑磷粉体与聚苯乙烯的混合物置于管式炉中,通入惰性气体并在400~600℃煅烧,保温1~3小时,冷却至室温后,得到BP/NC/CF复合负极材料。该负极材料可用于锂离子电池和钠离子电池。
本发明公开一种三维多孔碳纳米片‑硫材料,由三聚氰胺、植酸和硫为原料,通过溶液混合法和高温热解法合成三维多孔碳纳米片,再通过熔融法获得三维多孔碳纳米片‑硫材料,所述三维多孔碳纳米片‑硫材料的硫含量为80‑90%。其制备方法包括以下步骤:1)热解法制备三维多孔碳纳米片;2)熔融法制备三维多孔碳纳米片‑硫正极材料。其中,采用二段热解和二段热处理。作为锂硫电池正极的应用,当电流密度为838 mA/cm2时,循环充放电200次后,放电比容量为600‑700 mAh/g,库伦效率较稳定接近100%;当电流密度为1675 mA/g时,循环充放电500次后,放电比容量为400‑600 mAh/g,平均每次衰减率为0.079%。本发明具有以下优点:具有高含硫量、抑制多硫化物溶解;降低电池容量衰减,改善循环性能。
本发明公开了一种双级冷却耦合冰蓄冷的燃机进气冷却系统及冷却方法,属于燃气轮机进气冷却领域,该系统的一级制冷系统通过对余热进行利用,降低了余热锅炉尾部排烟温度,机组整体效率得到进一步提升。通过在热水型溴化锂制冷机的冷冻水出口与冰蓄冷槽的蓄冷侧入口之间安装制冷装置,使得压缩制冷工质进入冰蓄冷槽的蒸发盘管中蒸发吸热进行二级冷却。通过设置进气换热系统,使第一制冷系统和第二制冷系统与进气换热系统独立运行,根据环境实际温度高低对进气换热系统的制冷量进行调整,实现了在不消耗机组其他能量的前提下,燃气轮机在大尺度时间范围内的高效进气冷却,改善了在役联合循环机组在夏季高温条件下的机组出力不足情况。
本发明公开了一种制备LiHoxMn2‑xO4电极材料的工艺。该制备工艺是:先取适量金属钬、碳酸锂、电解二氧化锰作为原料,按照LiHoxMn2‑xO4原子比配好料,再将原料放入球磨罐中,并添加丙酮或酒精作为保护液体,然后进行湿法球磨,球磨后将样品粉末晾干,然后再放入隔绝空气环境中进行煅烧,煅烧后即可得一种LiHoxMn2‑xO4电极材料粉末。
本发明公开了一种基于聚吡咯的铁掺杂多孔碳‑硫复合材料,以无机铁盐、吡咯和硫作为原料,通过低温聚合法制备聚吡咯作为多孔碳前驱体;再通过液相法引入铁元素后,通过高温烧结法制备基于聚吡咯的铁掺杂多孔碳;最后通过熔融法引入硫元素,得到活化后的基于聚吡咯的铁掺杂多孔碳‑硫复合材料,硫含量为45‑55%。作为锂硫电池正极的应用,首次放电比容量达到1000‑1100mAh/g,循环后比容量为500‑600mAh/g,平均每次衰减率为0.5%。本发明具有以下优点:1.碳载体多孔状形貌稳定,减少循环过程中活性物质硫的损失;2.硫在载体中的分布较为均匀;3.硫含量高;4.方法简单有效,适合大规模商业化生产。
本发明公开了一种RGO改性Fe3O4‑SnO2复合材料的制备方法及其应用。通过简单的共沉淀法合成FeSnO(OH)5,结合在管式炉里面的热处理,即可得到多孔立方盒Fe‑SnO2,接着与聚多巴胺包覆,碳化后与氧化石墨烯复合,热处理后得RGO改性Fe3O4‑SnO2复合材料,该复合材料应用于锂离子电池负极材料。本发明利用简单的共沉淀法以及碳材料改性得到RGO改性Fe3O4‑SnO2复合材料,将其作为储能电极材料时,展现了高容量、循环稳定性能好的优势。本发明方法提供了一种不同种类氧化物原位共掺杂的合成策略,为获得高容量、高倍率、循环稳定性的材料提供借鉴意义。
本发明公开了一种由湿法炼锌渣酸浸液制备高性能三氧化二铁/铁酸锌复合电极材料的方法及应用。(1)测定湿法炼锌渣酸浸液中Zn2+和Fe总的物质的量浓度。(2)在常温搅拌下向湿法炼锌渣酸浸液中加入蒸馏水和七水合硫酸锌。(3)配置氨水溶液。(4)将步骤(3)配置的氨水溶液缓慢滴加到步骤(2)获得的混合液中,搅拌,静置陈化,过滤、洗涤,收集滤饼。(5)将滤饼干燥,烧结,得三氧化二铁/铁酸锌复合电极材料。本发明方法十分简便、成本低、产率高、制备条件易于控制,适用于大规模生产,制备的三氧化二铁/铁酸锌复合电极材料作为锂离子电池负极材料具有较好的循环稳定性和倍率性能。
本发明提供了一种甾体环氧异构体的循环利用方法,在联苯的有机溶剂中,与活泼金属锂、钠、钾等反应,还原成共轭双键;碱性环境下,缩酮保护基团不受影响,17‑羟基不受影响,双键的位置不会发生变化,直接转化为上一步原料,得以回收循环利用。本发明的一步法还原,解决了要将环氧键先开环,再脱水成双键的现有常用工艺,避免了在酸性环境中金属将环氧键直接还原成双键,还会破坏缩酮保护基;解决了环氧异构体β及部分α异构体直接还原成上一步含共轭双键的原料,实现了一个简单的循环。
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