一种改进的用于车削加工的润滑剂,由以下重量份数的原料制成:煤油5-9份,硅油4-6份,脂肪酸锂皂3-5份,硫化棉籽油4-8份,十四烷基三甲基氯化铵3-7份,二甘醇二丁醚2-4份,二异丙基萘磺酸钠3-6份,三氟乙酸2-7份,聚甲基丙烯酸酯2-5份,二硫化钼4-6份,柠檬酸钠1-5份,酒石酸钾钠3-8份,乙酸正丁酯1.5-4份,亚磷酸酯0.6-3份。本发明的有益效果是,本发明的润滑剂,能够降低工件的粗糙度,提高工件的加工质量,同时对刀具也具有一定的保护,延长刀具的使用寿命。
本发明使用尿烷为燃烧剂,配加适量高级酸或醇,使用锶、钾、锂、铜、钡、钠、钙、硼等元素的化合物为发色剂,烛芯经含有发色剂粒子的溶液浸渍干燥处理,制作成彩色火焰蜡烛。本发明制作的各种彩色火焰蜡烛,例如火焰为红、蓝、绿、黄等颜色的彩色火焰蜡烛,均无普通蜡烛的黄色火焰,烛芯也随燃烧进行而燃尽,不留残余物。
本发明提供一种带有空气过滤器的口罩,所述口罩上装有空气过滤器,加快空气由口罩外向口罩内空气流通;所述空气过滤器设有开关,不使用时可关闭电源;所述空气过滤器设有USB充电接口,内有锂电池可循环充电使用;所述空气过滤器可拆卸,一旦口罩本体脏旧,可将空气过滤器拆换于新口罩本体上循环使用;所述空气过滤器通风口设有空气过滤网,对空气进行过滤。
本发明公开了一种电化学复合石墨烯与金属氧化物的方法。其步骤为:1)用石墨片作为阳极,铂片作为阴极,加入电解质溶液;2)在阳极和阴极之间加变化的电压1~60min;3)离心、洗涤、真空干燥便可得到石墨烯与金属氧化物的复合物。本发明制备的石墨烯与金属氧化物的复合材料电子传输性能优异,可作为锂离子电池负极材料和光催化降解有机污染物材料,性能优异,操作简单,适合大规模的工业生产。
一种内置式加热防寒保温上衣:有上衣体,上衣体有外面层、中间发热 层、内衬层3层面料组成;其特征是内衬层上有拉链,外面层的内面有双面 贴片,中间发热层的内外面上有双面固定贴片,内衬层上有双面固定贴片, 左右两边的口袋用来装充电高能量锂电池,左右两边的口袋内留有联接加热 层加热片联线的穿线孔。本发明的优点:防寒保温效果显著,便于随身携带,安 装使用方便,适用各类人群,用应范围广;使用成本低,12小时充电一次;裤子清 洗拆卸方便,无技术要求,加热层和电池的使用寿命长。
本发明公开了一种方便携带的新型医学检验用样本转运装置,包括箱体、上盖、背带、操控面板、紫外线消毒灯和固定装置,所述箱体上侧设有上盖,所述上盖上侧设有背带,所述背带与箱体之间设有连接件,所述箱体底部设有底座,所述底座内侧设有锂电池,所述箱体内侧安装有固定装置,所述固定装置上侧安装有紫外线消毒灯,所述固定装置内侧设有固定板,所述固定板上开有外圈,所述外圈内侧设有夹片,所述夹片与外圈之间设有弹簧圈。通过背带将装置背在肩膀上,使得装置方便进行携带,从而提高了装置使用效率,方便人们的使用,夹片通过弹簧圈对样本试管进行固定,避免样品洒落现象的发生,大大降低了成本的使用,适合推广使用。
本发明一种含‑F和‑B两基团化合物的电解液,涉及锂离子电池领域,含‑F和‑B两基团的化合物,电解液还含有腈类化合物、硫酸酯或磺酸酯类化合物。本发明还提供了一种电化学装置,包括含有正极活性材料的正极片、含有负极活性材料的负极片、隔离膜以及上述含‑F和‑B两基团化合物的电解液,其中,含‑F和‑B两基团的化合物可有效在正负极表面聚合成膜,提高电池倍率性能及循环稳定性及高温存储性能;腈类化合物可进一步提升电芯的浮充性能;硫酸酯或磺酸酯可进一步提升电池的高温循环性能。
本发明涉及一种用于提高高温驱油聚合物长期稳定性的纳米复合物,属于油田化学技术领域。将2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸加入锂皂石纳米分散体系中,提升纳米分散体系的分散稳定性能,再将聚乙烯亚胺、丙烯酰胺等组分加入体系中,以过硫酸钾作为引发剂,合成无机‑有机纳米复合物。这种复合物在水中具有良好的溶解及分散性能,其分子结构中带有多种官能团,与丙烯酰胺类驱油聚合物分子具有很好的相互作用,适宜作为驱油聚合物长期高温老化下,提高稳定性的助剂。
本发明公开了一种人体口腔颌面部肌力康复训练装置,包括储物箱,储物箱的内侧面左端设有锂电池组,储物箱的上表面右端设有单片机,储物箱的上表面左端设有气泵,气泵的出气口设有导流管,导流管的末端设有弧形气囊,导流管的外侧面靠近弧形气囊的一端设有口部面罩,口部面罩的前侧面中部设有透气孔,口部面罩的左侧面上下两端分别设有第一弹性带和第二弹性带,本人体口腔颌面部肌力康复训练装置,结构紧凑,操作方便,使用时占用空间小,可以有效辅助患者进行口腔颌面部肌力康复训练,十字隔板的设置方便了药物的分离存储,通过第一弹性带和第二弹性带可以很方便的将口部面罩固定到患者的口部。
本发明公开了一种多功能移胚器,包括针头插接管、活塞滑道和握把,握把内设置有控制器,握把的末端设置有容纳腔和烧头腔,移植针的末端插接有与容纳腔配合的橡皮塞,橡皮塞设置有通孔;活塞滑道内设置有活塞,活塞的后端连接有驱动机构,握把内设置有锂电池;针头插接管包括前管和后管,后管的末端设置有流量调节阀;流量调节阀的前方设置有爆气阀,爆气阀与控制器连接;后管前端和前管的后端通过弯折部连接,移植针插接在前管的前端;在前管的一侧设置有清洗注射口;握把上设置有爆气按键、烧头按键、加热按键、点动吸按键和点动吹按键;本发明多功能,节约时间,方便实用,轻松吸吹胚胎,防止针头被堵,轻松将针头弯曲,可分辨各种品系。
本发明公开了一种预嵌阴离子方法,步骤包括:首先将金属电极通过隔膜与正极隔开,置于电解液中,通过外接电源进行充电,充电倍率电流为0.01C~0.2C,预嵌阴离子量为正极实际最大嵌阴离子容量的1~30%,之后将正电极与预嵌阳离子的负极通过隔膜在电解液中形成全电池。采用该预嵌阴离子方法制备出的全电池,可以有效弥补正极首次充电容量损失,保持全电池始终在平台工作,库伦效率、循环性能大大提高。该方法可应适用于所有涉及阴离子嵌入反应的金属离子或金属电池,包括锂、钠、钾、铝、镁、锌电池中,但不限于上述电池。
一种利用电化学方法使石墨改性制取聚碳材料新工艺涉及石墨改性深加工技术。包括电解槽、电解质、正负电极、直流电源。高碳石墨分装于2个耐酸袋中,置于电解槽内,将石墨电极插入2个石墨袋中,向电解槽内倒入氢氟酸水溶液,将直流电源连接2电极,电解电流为1.5‑2A,电解温度80‑85℃,反应100小时。电解过程每隔4小时倒极一次,同时将左右石墨袋及其电极转动180°。电解后水洗去酸得单氟四碳聚碳石墨改性新材料。本发明所产生的有益效果:成功的制出了真正的氟化石墨高级聚碳新材料。它质量大,密度高,电子量大,改变了普通石墨的可塑性,具有絮凝性能。分目可达到纳米级。具有亲水亲油性、高润滑性、化学稳定性。广泛用作高温润滑剂、高能锂电池的阴阳极材料等,是一种用途非常广泛的新型功能材料。
一种高耐磨的陶瓷砂轮,由以下重量份数的原料制成:蓝晶石6-10份,白长石5-7份,碳酸钙3-9份,高铝水泥4-8份,石榴石砂3-9份,锆刚玉磨料14-19份,膨润土4-7份,核桃壳粒4-8份,五氧化二铌3-6份,碳化硅粉14-22份,氧化锌2-8份,二硼化钛6-11份,锂瓷石2-5份,碳酸钡4-9份,硫酸铈7-11份,六铝酸钙2-8份,氮化硅5-11份。本发明的有益效果是,本发明的高耐磨的陶瓷砂轮,具有很好的耐磨性能,硬度大,能够承受很强的冲击力,同时颗粒的粘附性好。
一种陶瓷金属釉料,其由以下重量份数的原料制成:高岭土15‑22份,二氧化硅7‑9份,十二烷基苯磺酸钠6‑9份,煅烧氧化锌5‑10份,骨瓷粉2‑4份,锂瓷石2‑4份,K2O8‑11份,固废磷化渣9‑14份,氧化铜2‑6份,碳酸钾3‑5份,霞石正长石11‑16份,鲸蜡醇2‑4份,钛酸铅1.2‑2.4份,二氧化锡1.3‑2.5份,白云石9‑13份。本发明的有益效果是:本发明的陶瓷金属釉料,能够很好的提高陶瓷制品的光泽度,同时呈现金属质感;且很好的保护了陶瓷制品。
一种丙烯酸酯三嵌段聚合物及其制备方法和应用。本发明属于聚合物合成领域。本发明的目的是为了解决现有以线性聚合物作为粘指剂存在综合性能较差、制备工艺复杂且可控性差以及生产成本高的技术问题。本发明的丙烯酸酯三嵌段聚合物为A1‑B‑A2结构,A1、A2为甲基丙烯酸酯单体或丙烯酸酯单体且A1与A2相同,B为具有C3~C10侧链的丙烯酸烷基酯类单体,所述A1、A2在三嵌段聚合物中的比例共为10%~90%,其中A1、A2在三嵌段聚合物中的比例相等,所述B在三嵌段聚合物中的比例为10%~90%。方法:步骤1:通过有机锂试剂引发的阴离子聚合制备得到三嵌段聚合物前体;步骤2:在酸催化下,通过具有碳原子数为3~10的长链烷基醇对三嵌段聚合物前体进行转酯化,得到丙烯酸酯三嵌段聚合物。
本发明属于锂离子电池正极材料制备技术领域,具体利用三元材料微粉制备单晶三元颗粒的方法。该制备方法具体包括以下步骤:1)除铁:将颗粒尺寸0.5~1.5μm的三元微粉进行水洗,水料质量比为1.5~1.4:1,搅拌,将搅拌完的混合浆料通过永磁除铁器进行除铁,再进行压滤、烘干;2)混合:将步骤1)所得烘干的三元微粉与含锶元素的添加剂和含有硼元素的助烧剂混合均匀,以重量比计,三元微粉:添加剂:助烧剂=100:0.08~0.15:0.03~0.07;3)煅烧:将步骤2)所得三元微粉与添加剂和助烧剂的混合料进行煅烧,煅烧温度为900℃~950℃,煅烧时间为8~12小时。本发明的制备工艺将三元微粉制备成高电压单晶被循环利用,从而减少了浪费,大大节约了成本。
本发明属于电化学技术领域,涉及一种含氧空位的非晶态SnP2O7/氮掺杂碳复合材料的应用,该复合材料能够作为负极材料应用于锂离子电池、钠离子电池和钾离子电池,具有优异的比容量、循环性能及倍率性能,同时在大电流充放电条件下表现出良好的倍率及循环性能,这为应用于碱金属离子电池的负极材料提供了一种新的选择,同时为其可能的大电流充放电应用奠定了基础,有望在电动汽车等需求大电流充放电的领域大规模应用。
本发明涉及一种基于物联网的风速监测启停控制装置,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、启停控制装置组成。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。
本发明公开了一种树脂型无污染防水涂料,由以下重量份数的原料制成:氧化钇5-10份、碳化硅2.5-4.6份、甲基异丁基酮0.2-0.8份、丙烯酸羟酯2.3-3.3份、硅酸镁锂1.2-2.5份、聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段共聚物2.5-5.2份、十八烷基三甲基氯化铵1.2-2.5份和二甲基丙烯酸乙二醇酯3.5-7份。本发明与现有的防水涂料相比,具有优异的渗透性能和防水性能,能够渗入混凝土固结成防渗层,有效的隔绝钢筋混凝土与有害物质的接触,达到防水、防潮、防腐的作用;具有优良的耐老化和抗化学腐蚀性,对钢筋混凝土有极强的保护作用;固结体无毒,无污染,具有良好的力学性能。
一种在石墨纤维上原位生长石墨烯的制备方法,制备时,首先取浓度为98%的浓硫酸和浓度为35%的氢氟酸,制取浓硫酸和氢氟酸的混合溶剂;然后将石墨纤维添加到浓硫酸和氢氟酸的混合溶剂中制取含有石墨纤维的溶液,并进行充分搅拌;接着,将添加有石墨纤维的溶液放入水热反应釜内进行水热反应,将水热反应后的溶液用去离子水洗涤,干燥后即可得到在石墨纤维上原位生长的石墨烯。通过上述方法制备的在石墨纤维上原位生长的石墨烯,纯度高,石墨烯在石墨纤维表面原位生长,不容易发生团聚,分散性好,并且表面容易负载第二相,有利于应用到超级电容器和锂离子电池中。
本发明涉及一种基于物联网的湿度监测重启控制装置,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、湿度监控装置、单片机、重启控制装置组成。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)的无线广域智能湿度监测系统。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,对监控区域的湿度数据实现数据远传,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。
本发明涉及一种基于物联网的湿度监测定时控制装置,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、湿度监控装置、单片机、定时控制装置组成。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)的无线广域智能湿度监测系统。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,对监控区域的湿度数据实现数据远传,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。
本发明涉及一种ABS树脂聚碳酸酯复合塑料,其包含下列组成部分,ABS树脂150份,聚氯乙烯树脂20份,聚丙烯15份,玻璃纤维4份,阻燃剂2份,二丁基羟基甲苯10份,邻苯二甲酸二辛酯8份,亚磷酸三甲酚酯4份,碳酸钙5份,钛白粉4份。所述塑料还包括碳酸锂4份。本发明制备的塑料具有优异的弯曲模量、拉伸强度及缺口冲击强度,可以用注塑工艺轻易加工成各种形状。
一种风能空调降温下衣,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.发明优点:防暑降温效果显著;便于随身携带使用方便;适用各类人群应用范围广;使用成本低;裤子清洗拆卸方便;风扇和电池的使用寿命长。
本发明涉及一种石墨与三聚氰胺共改性微米SiOx负极材料的制备方法及其应用。所述负极材料SiOx/G@MA的制备包括如下步骤:按比例称取SiOx、石墨,在保护气氛下将二者进行高能球磨混合;均匀的混合物进一步与三聚氰胺进行水热处理;烘干后得到石墨与三聚氰胺共改性微米SiOx负极材料。该负极材料表现出优异的电化学性能:在100mA/g电流密度下,首次库伦效率接近80%,循环50次后容量保持在1028mA h/g,在高能量密度锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种低能耗提取制备碳酸盐的方法,包括如下步骤:将中性磷氧萃取剂与稀释剂混合后按一定比例通入卤水中,混匀萃取3~10min,重复萃取2~5次,得到含目标离子的萃取有机相;将萃取有机相分为等体积的A段、B段两部分,先向A段管道混合器中通入反萃剂CO2和纯水,反萃取得到LiHCO3,然后利用A段得到的LiHCO3继续反萃取B段萃取有机相,得到Li2CO3,沉淀析出得到碳酸锂晶体;上述方法同样用于提取钾离子制备碳酸钾,以及用于提取钠离子制备碳酸钠。该方法操作简便,高效节能,产率高,适用于能源输送不便利的高原、盆地等地区,可实现循环连续生产、绿色环保,具有很好的工业应用前景。
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