本发明公开了一种颗粒有机肥专用包膜材料及包膜颗粒有机肥,该包膜材料包括第一组分和第二组分,第一组分包括下述质量份的原料:蓖麻油15~25份,蓖麻油以外的天然植物油15~25份,无水乙醇10~20份,表面活性剂0.5~1份,乳化剂0.5~1份,氢氧化锂0.5~1份,环氧植物油改性无机粘土10~30份,微生物菌液10~30份;第二组分包括下述质量份的原料:环氧植物油35~50份,环氧植物油改性无机粘土20~30份,碳酸钙5~10份,多亚甲基多苯基多异氰酸酯30~35份。本发明的颗粒有机肥专用包膜材料能实现不伤害添加的菌种、减缓有机肥吸潮、减轻有机肥异味等功能。
本发明公开了一种带后吹脚功能的空调主机壳体,包括空调主机的基础壳体,基础壳体上开有后吹脚风口,后吹脚风口的外部口沿上粘接有一圈密封垫,在外部口沿相对立侧边的口沿上还分别设有用于嵌装密封盖的盖托以及用于固定密封盖的固定部;其中,密封垫的制备原料包括天然橡胶胶乳、占总质量2~10%的改性凹凸棒土微粉、占总质量2~10%的改性锂辉石微粉、表面活性剂、偶联剂、分散剂和固化剂。本发明对现有的空调主机壳体进行造型优化,使其满足了后排脚部吹风的功能需求,同时在不需要该功能时通过密封盖将风口封堵即可,一机两用,降低了生产成本,且装配过程十分方便;另外,采用特制的密封垫,可长期保证风口处的密封性。
本发明公开了一种SnO2/多孔碳中空复合微球的制备方法,包括以下步骤:S1、制作模板球溶液;S2、制作微球粉末,取S1中制得的模板球溶液,加过硫酸钾混合、搅拌、加热,逐滴加入苯乙烯、甲基丙烯酸、二乙烯基苯的混合物,反应后离心分离,水洗、干燥得到微球粉末;S3、制作空心微球粉磨,将S2中干燥得到微球粉末溶解在DMF中,然后搅拌、离心分离、水洗,直至上层清液无白色沉淀,超声、冷冻干燥;S4、磺化反应;S5、煅烧,将S4中得到的白色粉末进行煅烧得到分红材料粉末,本发明通过电极材料不会引起自身团聚,电化学性能优越是一种具有发展前景的锂电负极材料,具有较好的倍率性能。
本发明属于润滑油脂技术领域,具体涉及一种用于机械伸缩结构的固态润滑防护脂。润滑防护脂的组分包括:基础油脂、固态润滑基础脂、二硫化钼、微粉石墨、二丁基二硫代氨基甲酸铅、鳞片石墨、稠化剂、极压抗磨剂、抗氧剂和结构稳定剂。其中基础油脂为烃类矿物油或合成油。固态润滑基础脂中含有复合钙基质、锂基脂、铝基脂、聚脲润滑脂和复合钡基脂中的一种或多种。该型润滑脂通过高温反应和超声波分散处理提高材料的均匀度和稳定性。该润滑防护脂既具有良好的润滑、耐压、抗磨性能,并且还具有良好的耐高温、抗氧化和密封防水效果,综合性能非常优秀。
本发明公开了一种改性碳包覆氧化亚硅复合材料、制备方法及其应用,制备方法包括:将酚醛树脂溶于乙醇中得到物料A;在物料A中加入氧化石墨烯混合均匀,加入氧化亚硅粉末,加热搅拌至蒸干,然后进行真空干燥得到物料B;将物料B进行碳化处理得到所述改性碳包覆氧化亚硅复合材料。本发明所述制备方法简单易操作,成本较低,适宜大规模生产,得到的复合材料具有三维层状立体结构,能缓解巨大的应力变化,用于锂离子电池中,理论容量与首次库伦效高。
本发明公开了一种储热陶瓷基材料,由以下按照重量份的原料组成:陶瓷基质、碳酸钙、碳酸锂、碳酸钾、碳酸钠、氮化硅、碳化硅、氧化铍、高导热碳纤维、掺杂石墨。本发明还公开了所述储热陶瓷基材料的制备方法。本发明制备的储热陶瓷基材料选用及配比科学合理,烧结出的材料内部具有超微多孔结构,材料的热性能和机械性能均满足工业应用需求,且具有高温稳定性强、毒性小、腐蚀性小等优点,提高了能量转换效率;导热性能更高,吸热放热速度更快。
本发明公开了一种铜包覆中空磷化镍材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)通过水热法在模板上合成氧化镍材料;然后将氧化镍材料和磷源混合,在惰性气氛下进行磷化反应得到磷化镍前驱体材料;(2)将磷化镍前驱体材料用碱溶液进行清洗,除去模板后得到磷化镍材料;(3)通过真空热蒸镀的方法在磷化镍材料的表面镀上一层致密的铜层,即得目标产物。本发明制备的材料能够有效缓解充放电过程中的Ni2P体积膨胀,提高材料的循环稳定性;且其表面包覆有致密的铜层,结构稳定性好,且具有良好的导电能力。与传统的石墨负极相比,本材料具有更高的比容量,作为负极材料在锂离子电池中极具应用前景。
本发明公开了一种改性硅负极复合材料的制备方法,其步骤如下:1)向氢氟酸溶液中加入纳米硅和锑粉均匀分散,喷雾干燥,高温烧结,得中间体Ⅰ;2)将中间体Ⅰ和氧化石墨烯置于溶剂中超声分散,然后加入适量的偏钒酸铵和碳源充分分散,喷雾干燥、高温烧结,待冷却后用氢氟酸溶液浸泡5‑8min,水洗至中性,烘干,得中间体Ⅱ;3)将中间体Ⅱ与锡粉混合球磨,然后高温烧结,得改性硅负极复合材料。本发明公开的改性硅负极复合材料是通过分步掺杂氟和多种金属元素,可以有效降低材料在脱嵌锂过程中的体积变化,以改善材料的电子导电性和循环稳定性,提升电池的电池容量。
本发明公开一种氮掺杂多孔碳包覆Co3O4复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将氮掺杂碳包覆金属钴分散至离子水中,得到分散体系;在分散体系中加入H2O2,得到溶液体系;将溶液体系于温度为180℃的条件下,反应,反应时间为24h;进行洗涤、干燥后,得到产物。本发明还公开一种氮掺杂多孔碳包覆Co3O4复合纳米材料、及其应用。本发明的方法具有制备工艺简单,材料形貌均一、比表面较大的技术效果。在锂离子电池、电化学储能和催化等方面具有很大的应用潜力。本发明的方法简单高效,安全易行,合成周期短,可以大量制备有望得到推广和产业化应用。
本发明公开了一种面向农业物联网测控节点的光伏电源管理系统,包括有MC9S08DZ60最小系统、光伏充电电路、电压转换电路、电压采集电路、电流采集电路、温度采集电路、电压输出电路,电压转换电路、电压采集电路、电流采集电路、温度采集电路、电压输出电路分别接入MC9S08DZ60最小系统,光伏充电电路、电压转换电路分别与锂电池组连接,太阳能电池板与光伏充电电路连接。本发明可有效对农业物联网中的太阳能电池系统进行电源管理,并能完美融入农业物联网中,大大方便了使用者通过农业物联网对太阳能电池系统进行管控工作。
本发明提供了一种复合电解液,包括:碳酸酯类化合物;锂盐;十二氟‑2‑甲基‑3‑戊酮;氟表面活性剂。与现有技术相比,本发明在电解液中添加十二氟‑2‑甲基‑3‑戊酮,在离子电池体系温度升高的情况下吸收大量的热,形成难燃气体氛围,不仅能够有效抑制电池起火还能够在电池发生火灾时起到及时灭火的作用。同时,十二氟‑2‑甲基‑3‑戊酮分子链中的氢原子被氟原子取代后,由于氟碳链间的静电排斥作用,使得电解液体系粘度降低,有利于提高电解液的电导率,从而提高离子电池的电化学性能。因此,本发明提供的复合电解液能够使离子电池在具有良好的电化学性能的同时还具有较高的安全性。本发明还提供了一种离子电池。
本发明公开了一种车用铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:64-68.1mol的Fe2O3、14.6-20mol的氧化锰、14.3-16.5mol的氧化锌、0.2-0.5mol的石墨、0.2-0.3mol的碳化钨、0.01-0.02mol的钽包覆羰基铁粉;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:500-600ppm的氧化铜、400-500ppm的氧化镍、20-50ppm的氮化锂,本发明的铁氧体磁芯材料加入的钽包覆羰基铁粉具有在高频和超高频下的高磁通率,进一步的改善了成品的综合性能,本发明的磁芯材料具有磁能积高,磁性稳定,机械性能强等特点。
本发明提供一种氟托西泮的生产制备方法,操作步骤如下:1)将2‑(N‑环丙基甲基‑4‑氯苯亚肼基)‑3‑(2‑氟苯基)丙酸乙酯缓慢滴加到氯化氢‑乙醇中,并通过超声波震荡搅拌;2)将步骤1)制成的产物中添加氯化铵进行氨解反应;3)再向氨解后的产物中添加氢化铝锂进行还原;4)相步骤3)中添加三氧化铬混合再缓慢滴加弱酸性水,于10‑15℃反应,抽滤析晶干燥即可;5)将步骤4)制备的产物添加蔗糖、辅料、以及崩解剂碾碎搅拌混合后制片。在较为常用的实验环境中就能形成扩环操作,大大提升了原料的合成效率,达到78%,同时也提升了纯度,最后形成的产品与蔗糖、辅料、崩解剂进行直接制片操作,大大提升了产品的制备效率。
本发明公开了一种干酪素抗氧化土工格栅,它是由下述重量份的原料组成的:乙酰化羊毛脂0.8‑1、辛酸亚锡0.6‑1、聚丙烯亚胺10‑17、丙烯酸叔丁酯6‑8、氢化铝锂0.1‑0.3、4‑二甲氨基吡啶0.3‑1、抗氧剂10100.4‑1、高密度聚乙烯140‑160、双辛烷基甲基叔胺0.5‑1、干酪素2‑3、N,N‑二乙基苯胺0.1‑0.2、氰尿酸锌0.3‑1、丙烯酸六氟丁酯4‑6、肉豆蔻酸钠皂1‑2、粉煤灰10‑14、多壁碳纳米管10‑15、抗氧剂1680.6‑1、二烷基对二苯酚0.7‑1。本发明加入干酪素、乙酰化羊毛脂等可以有效的提高填料在聚合物中的分散性,提高成品的稳定性强度。
本发明涉及汽车电子领域,具体是涉及一种TPMS轮胎压力监测系统。TPMS轮胎压力监测系统,车俩各轮胎上设置胎压传感器,通过无线通讯方式将各轮胎胎压传感器所检测的数据传送至接收器,供驾驶者监控各轮胎的状态,多个触发器,实现点火传感器自检、更换传感器或轮胎换位时自动定位传感器ID自我判断的操作;以及显示终端,显示轮胎参数信息。胎压传感器可以自主判断车辆是否处于行驶状态,并自我调整采集数据与发送周期,设定了如压力变化,快速漏气等发送条件。既保证了显示系统上显示数据的实时性,又能最大程度的节约电量,配合一大容量锂电池可以保证8到10年的使用寿命。
本发明涉及雷美替胺中间体的制备方法,包括以下步骤:将氰甲基磷酸二乙酯加入有机溶剂中进行搅拌,分批加入碱,再滴加化合物Ⅰ溶液进行反应,萃取、洗涤和干燥,获得化合物Ⅱ;在反应容器中加入有机溶剂、氯化铝和四氢铝锂,然后滴加化合物Ⅱ溶液,先低温反应,再室温反应,将反应液的pH值调至8~9,过滤,将滤液干燥,得到固体化合物,将所述固体化合物在DCM中溶解后加入HCl/EtOH,调pH值至酸性,过滤烘干后得到化合物Ⅲ,在不同的催化剂作用下高压氢化,分别得到化合物Ⅳ、化合物V和化合物VI。本发明的工艺简单,产率高,成本低,目标产物的纯度高,有利于雷美替胺关键中间体的大规模生产。
利用快-热耦合混合能谱实现长期能量放大的混合堆包层,包括一个第一壁、一个快裂变区、一个非裂变中子倍增区、一个热裂变区、一个氚增殖区,其结构由内到外的次序为第一壁、快裂变区、非裂变中子倍增区、热裂变区和氚增殖区;所述包层采用氦气环向流动、逐级冷却的方式,氦气从第一壁侧壁管道进入包层,在冷却了第一壁后通过包层侧壁横向进入快中子裂变区,冷却快中子裂变区之后从所述包层的另一侧进入非裂变中子增殖区和热裂变区后进入第一壁侧壁管道流出;氚增殖区的液态锂铅从包层上部进入,下部流出,依靠自身的流动将热量和产生的氚带出。本发明能够实现长期的能量放大,较高的发电效率和较好的安全性。
本发明公开了一种以膨润土为主料的微晶玻璃,它是由下述重量份的原料组成:膨润土57-61、二氧化硅25-30、石灰18-20、粉煤灰19-23、高岭石8-10、氧化钙7-8、碳酸钠7-10、氟化钙6-8、氧化铝4.5-6、氧化钠5.6-7、氧化锌5-7、氟化镁6.5-8、木炭3.2-4、石膏3.5-4、氧化硼3-4、氧化钾3-4.5、氧化锂2.5-3、食盐1-3、硼砂1-2、改性草木灰2.5-3、氧化镍0.35-0.4、二氧化铈0.6-0.8、三氧化二锑0.8-1.1、氧化锆0.3-0.5;本发明生产的微晶玻璃平面度好、机械强度高、硬度大、具有良好的抗热性、抗弯曲强度、耐腐蚀性和耐磨性,产品可制成各类管材、板材,可广泛应用于建筑上的耐磨耐腐蚀材料、建筑装饰材料。
本发明公开了一种涂布机闭环控制系统和闭环控制方法,涉及锂离子电池技术领域,该系统包括涂布机构、面密度仪、CCD相机和控制系统;涂布机构、面密度仪和CCD相机设有两组,第一组涂布机构、面密度仪和CCD相机对应极片的正面,第二组涂布机构、面密度仪和CCD相机对应极片的反面;各涂布机构、面密度仪和CCD相机均连接所述控制系统。本发明的优点在于:实现了对涂布机的面密度和涂布宽度的综合闭环控制,减少了人工依懒性,提高了设备自动化,提高了涂布良品率。
本发明公开了一种单离子凝胶聚合物电解质及其应用,涉及固态电解质技术领域,所述单离子凝胶聚合物电解质是采用溶液浇筑法将单离子导电聚合物制备成薄膜,再将薄膜与有机溶剂作用形成单离子凝胶聚合物电解质;其中,单离子导电聚合物的结构式为:本发明制备的单离子凝胶聚合物电解质的锂离子迁移数高,能够有效抑制浓差极化给电池带来的电压损耗、内阻增大等负面影响,从而提升电池的循环性能;并且通过添加有机溶剂,可以明显提高其室温电导率,使其组装的电池能够在室温下运行。
本发明公开一种微孔导电聚合物膜包覆改性单晶三元正极材料的方法,涉及锂离子电池正极材料包覆改性技术领域,本发明包括以下步骤:通过超声雾法将聚合物材料喷涂在导电单体/NCM712单晶三元正极复合材料表面,酸溶液中相置换形成微孔时诱发导电单体进行原位聚合反应,从而制得微孔导电聚合物膜包覆改性的单晶三元正极材料。本发明还提供采用上述方法制得的材料。本发明的有益效果在于:微孔导电聚合物包覆改性后的单晶NCM712具有良好的界面稳定性,显示出较好的循环性能,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种智能穿戴手表户外运动系统,涉及智能手表技术领域。本发明包括智能运动手表,智能运动手表上设有液晶触摸屏,智能运动手表上连接有一对表带,智能运动手表内设有锂电池组,液晶触摸屏内设有主处理模块,主处理模块包括运动模块、通信模块、亮度调节模块;智能运动手表内连接有单片机,单片机与主处理模块连接;运动模块包括定位模块、计步模块、心率监测模块、通知模块、气压检测模块、警报模块,警报模块与定位模块、心率检测模块、气压检测模块、警报模块连接;通讯模块包括应用程序、SIM卡模块和无线连接模块。本发明智能运动手表在人员遇到危险时可自动与外部取得联系,以便及时得到救援。
本发明公开了一种新型阴‑非离子水性聚氨酯聚合物电解质的制备方法,涉及全固态聚合物电解质技术领域,包括以下步骤:采用碱木质素对聚邻苯二甲酸酐‑乙二醇酯二醇进行改性制得LDPA;将聚乙二醇、LDPA和二异氰酸酯混合,升温反应,再加入亲水扩链剂、催化剂,升温继续反应,得到预聚体乳液;在高剪切力作用下,向预聚体乳液中加入中和剂、去离子水乳化,减压蒸馏,即得阴‑非离子水性聚氨酯乳液;将锂盐和阴‑非离子水性聚氨酯混合,倒入模具中干燥成膜,即得。本发明采用碱木质素改性聚邻苯二甲酸酐‑乙二醇酯二醇,与亲水扩链剂协同作用降低聚乙二醇的高结晶性,制备的聚合物电解质力学性能与耐电压能力优异,显示出良好的倍率性能。
本发明公开了一种复合固态电解质的制备方法,包括以下步骤:将聚合物基体与电解质锂盐在溶剂中溶解,得到溶胶;向得到的溶胶中加入粉体状固态电解质分散均匀;涂布到易转移基体上,烘干,得到预制电解质;将预制电解质与复合单元通过平压机平压,得到复合固态电解质。本发明将聚合物电解质的塑形与转印同时进行,节约了时间和操作成本,且该方法所制备的固态电解质具有较好的尺寸调控性、剥离性和复合性,可以应用于多种电解质以及与负极的复合过程中。
本发明公开了商用隔膜基三明治结构聚合物复合固态电解质膜及其制备方法,该聚合物复合固态电解质膜截面呈三明治结构,是在商用隔膜的两侧通过涂布聚合物浆料并烘干而形成有聚合物层。本发明提供的三明治结构聚合物复合固态电解质膜相对于单一聚合物固态电解质膜具有显著提高的力学性能、电化学对锂稳定性和循环稳定性,且本发明的技术方案工艺简单、易于实施,利于推广应用。
本发明公开了一种改性聚酰亚胺薄膜集流体及其制备方法,包括以下步骤:将二元酸酐和二元胺单体缩合聚合制备得到聚酰胺酸溶液;将石墨插层化合物加入所述聚酰胺酸溶液中,充分混合;将充分混合后的聚酰胺酸溶液浇铸成膜后烘干、亚胺化制得改性聚酰胺亚胺薄膜集流体。混合有石墨插层化合物的聚酰亚胺薄膜,在兼顾聚酰亚胺耐热性以及耐化学腐蚀特性的同时,石墨插层化合物的加入使得聚酰亚胺获得了一定导电性和导热及阻燃特性,减轻了电池重量,增强了电池的安全性能。本发明还公开了将所述改性聚酰亚胺薄膜集流体用于锂离子或钠离子电池中的应用。
本发明涉及一种可生物降解L‑结构聚冬氨酸高分子分散剂及其制备方法。所述的可生物降解L‑结构聚冬氨酸高分子分散剂,包括L‑结构天门冬氨酸;缩聚物:2,4,7,9‑二甲基‑5‑癸炔‑4,7‑二醇或2,4,7,9‑四甲基‑5‑癸炔‑4,7‑二醇乙氧基化物或3,8‑二甲基‑4,6‑癸二炔‑3,8‑二醇或Α‑异十三烷基‑Ω‑羟基‑聚(氧‑1,2‑亚乙基)的一种或多种;催化剂:三羟基二乙烯胺或四羟乙基乙二胺THEED或有机酸;助剂:马来酸二丙酯或(Z)‑2‑丁烯二酸与2‑丙烯酸的聚合物。解决当前动力锂电池正负极材料分散及水性涂料、油墨的颜填料色浆和制备芯片的硅晶柱硅材料的分散、纳米碳管、高碳石墨、石墨烯、三维硅气凝胶的润湿分散。协同解决切削冷却液的润湿分散。
本发明提出的一种箔材电阻率测试方法,包括以下步骤:S1、将待测箔材裁切成多份不同长度且宽度相等的样品;S2、测试各样品的电阻Ri,i为样品编号;S3、绘制以样品长度Li为横轴,以样品的电阻Ri为纵轴的坐标,并将各坐标点(Li,Ri)代入坐标绘制斜线,并获取斜线的斜率k;其中,i∈(1,n),n为样品数量;S4、根据斜率曲线k=ρ/S获取待测箔材的电阻率;ρ为电阻率,S为单位长度的样品的横截面积。本发明中,通过坐标拟合获得斜率k,消除了外界电阻对样品测试的影响,有利于准确计算出待测箔材的本征电阻率。本发明测试方法简单可靠,数据准确率高,可实现箔材电阻率的精确测量,在锂离子电池集流体领域具有很大的应用前景。
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