为了解决现有技术中树脂存在的抗冲击性能差等问题,提供一类含DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的超高抗冲击强度HIPS树脂,HIPS树脂是苯乙烯/[(SN‑SBR)‑BR]n‑C共聚物树脂;SN‑SBR为DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基;(SN‑SBR)嵌段中丁二烯含量5‑80%,异戊二烯含量5‑80%,苯乙烯含量5‑50%,DPE衍生物含量0.5%‑20%;(SN‑SBR)与BR嵌段比例为10/90‑90/10;以HIPS树脂质量为100%计,[(SN‑SBR)‑BR]n‑C含量为3%‑35%。
为了解决现有技术中树脂存在的抗冲击性能差等问题,本发明提出一类含DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的高抗冲击强度ABS树脂,ABS树脂是苯乙烯/丙烯腈/[(SN‑SBR)‑BR]n‑C共聚物树脂;SN‑SBR为DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基;以SN‑SBR嵌段质量100%计,SN‑SBR嵌段中丁二烯含量5‑85%,苯乙烯含量5‑50%,DPE衍生物含量0.5%‑20%;SN‑SBR嵌段与BR嵌段比例10/90‑90/10;以ABS树脂质量100%计,丙烯腈含量5%‑45%,[(SN‑SBR)‑BR]n‑C含量3%‑35%。
本发明涉及一种超级电容器用电解质,所述的电解质为熔融盐,熔融盐的阳离子为钠离子、锂离子、钾离子中的一种或两种以上的混合物;阴离子为A1(SO2)N‑(SO2)A2,其中A1、A2分别为CxF2x+1或SO3‑CyF2y+1中的一种或两种以上。本发明提出了熔融盐超级电容器的有益效果是,器件具有更高的能量密度、更高的功率密度、更高的电压。
本发明涉及一种用于二氧化碳加氢合成低碳烯烃的铁基催化剂及其制备方法和应用,主要实现了在单一催化剂上直接将CO2加氢转化为低碳烯烃,且获得了高的时空收率,同时甲烷的选择性较低。本发明采用的催化剂包括以下组分:a)铁元素或其氧化物;b)选自锂、钠、钾、铷、铯的氧化物中的一种或两种以上;c)选自锰、铈、锌、铜的氧化物中的一种或两种以上。本发明提供的催化剂可以直接将CO2转化为低碳烯烃,CO2的转化率可达40%以上,甲烷的选择性低于10%,烯烷比达到13,低碳烯烃的时空收率可达到380mg/(gcat·h)。
本发明公开了一种全地形智能移动救援机器人,其存活能力、运动能力、感知能力、通信能力都得到了加强,避免了传统小型移动机器人功能不够完善或是某方面功能采用技术较为落后的情况,具有更强的矿难救援作业能力。其采用锂电池供电提高了自身的续航能力,履带和悬挂系统的设计以及控制算法和无刷直流电机的使用使其具备强大的运动能力,激光雷达以及各种传感器的布置也保证了它对周围环境信息的采集能力,整体结构的设计保证了要求的最大运行速度、对路面水的密封以及对救援物资的携带,控制器和无线数据交互设备使的人机有良好的信息沟通。这些功能的整合使的全地形智能移动救援机器人在矿难救援现场能出色的完成赋予它的任务。
本发明的渔船航迹自动记录仪,船载终端在渔船出港时将与港口基站通信确认出海信息,并进行出港登记;出海后船载终端将通过GPS采集模块不间断采集航行轨迹信息并不断存入信息存储器;当渔船归港进入港口基站信号覆盖区,船载终端与基站建立通信连接,并进行入港确认,先将本次航行的概要轨迹信息下载到基站,然后根据港口基站的指令或将全部信息下载。使用存储方式不间断记录航行轨迹,在入港后再下载全部信息,从而解决了远距离航行轨迹的获取和使用问题。渔船航迹自动记录仪利用小功率锂电池供电,利用太阳能电池为其充电,解决了不受船电限制,达到全时记录并避免人为因素干扰问题。
本发明属于无机化学品合成技术领域,涉及到一种钛硅分子筛的改性方法。其特征是首先对TS-1进行预处理;然后用含季铵盐和无机碱的混合液对预处理过的TS-1进行改性,所说的季铵盐是指四丙基氟化铵、四丙基氯化铵、四丙基溴化铵、四丙基碘化铵及其混合物,所说的无机碱是指氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾及其混合物;最后对改性后的TS-1进行后处理。本发明所述的钛硅分子筛的改性方法具有普遍适用性,适合各种方法合成的TS-1分子筛,尤其是廉价体系合成的TS-1分子筛,且能同时提高TS-1分子筛的气相和液相丙烯环氧化反应的催化性能。
为了解决现有技术中树脂存在的抗冲击性能差等问题,提供一类含DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯星形嵌段的ABS树脂,ABS树脂是苯乙烯/丙烯腈/[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C共聚物树脂;SN‑SIBR为DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基;SN‑SIBR嵌段中丁二烯含量5‑80%,异戊二烯含量5‑80%,苯乙烯含量5‑50%,DPE衍生物含量0.5%‑20%;SN‑SIBR与BR嵌段比例为10/90‑90/10;以ABS树脂质量为100%计,丙烯腈含量为5%‑45%,[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C含量为3%‑35%。
本申请公开了一种氮掺杂木质素基层次孔炭及其制备方法与应用,所述氮掺杂木质素基层次孔炭为黑色粉末,比表面积为1200~2200m2/g,具有层次孔结构,孔容为1~2cm3/g,氮含量为5~15at.%。该材料应用于锂离子电容器时具有较高的比容量、优良的倍率性能和良好的循环稳定性。
一种集成LED矿灯的矿用安全帽,包括矿用安全帽帽体,LED防爆灯组、防爆电池组、防爆导线和防爆充电口,其中,矿用安全帽帽体,包括帽壳、帽檐、抗震层、帽带和卡扣,帽带位于帽壳两侧,下方通过卡扣相连,帽檐内集成了LED防爆灯组和防爆开关,LED防爆灯组包括LED矿灯和灯罩,防爆电池组内为可充电锂电池,位于帽壳两侧,LED防爆灯组、防爆电池组和防爆充电口由防爆导线相连。该发明装置减少了因矿灯导线影响带来的不便,提高了煤矿工人工作效率,有效防止了因矿灯导线钩挂锚杆等造成的危险事故的发生,保障了煤矿工人生命健康安全。
本发明涉及一种冶金制氧厂余热回收与能源梯级利用耦合系统,包括循环水余热回收模块、低温气化换热模块、高温气化换热模块、溴化锂机组模块、供暖系统模块、空压机余热回收模块、储能水箱一;低温气化换热模块、高温气化换热模块用于将液氧、液氮升温形成氧气、氮气;循环水余热回收模块用于回收冷却设备的余热,为低温气化换热模块、闭式冷却塔提供热水,低温气化换热模块、闭式冷却塔使用后的冷水返回到冷却设备,为冷却设备提供冷却水;空压机余热回收模块用于回收空压机余热,并将得到的热水提供给储能水箱一。优点是:实现了制氧厂内供暖、制冷、气化器等设备能源的综合梯级利用。
本发明涉及一种空心六边形状羟基氧化钴纳米材料及其制备方法,属于无机材料领域。该制备方法具体过程为将钴盐水溶液和氨水溶液连续地通入微通道反应器,在微通道反应器中进行沉淀反应,反应后浆料流入搅拌釜式反应器,在一定温度及搅拌条件下陈化,一定时间后加入强碱溶液,继续陈化。陈化结束后,过滤、洗涤、干燥,得到一种纳米级空心六边形状羟基氧化钴材料。本发明具有反应过程半连续化、工艺流程简单、反应条件温和等优点,所得产品粒度分布窄、形貌可控、重现性好,有望在锂离子电池领域得到应用。
本发明涉及一种介孔锗材料的制备方法,属锗材料的制备及应用的技术领域,是以四氯化锗为锗源,以钠钾合金为还原剂,以甲苯为溶剂,经在室温下磁力搅拌,制成反应溶液,经抽滤、焙烧、洗涤、真空干燥,制成介孔锗材料,此制备方法工艺先进,数据翔实精确,制备速度快,产物为黑色粉末,具有介孔孔道结构,产物产率高,达95.2%,可作为锂离子电池负极材料,是十分理想的制备介孔锗材料的方法。
本发明针对上述问题提供一种满足隔爆标准、防爆要求的内置防爆步进电机阀,这种电机阀将有安全隐患的驱动电池、驱动线路板及步进电机设计为一体式满足隔爆要求的防爆结构,既能够保证步进电机阀的优良性能,又避免了燃气用气隐患,保证燃气用气安全。通过将阀门驱动电池、阀门驱动电路板与永磁式步进电机设计为一体式满足隔爆要求的防爆结构,保证了步进电机阀依靠脉冲驱动电机,不产生火花,安全可靠的优越性能;驱动锂电池寿命10年以上,保证开关阀3000‑5000次,适合非家用应用场合;驱动线路板输出信号引线将大电流信号转化为弱电流信号,满足国内隔爆型防爆要求。
本发明涉及功能型多孔石墨烯一体化电极材料的制备方法及其在钒电池中的应用。以双极板为工作电极,采用三电极体系,以含有氧化石墨烯和高氯酸锂的水溶液为支持电解质,进行第一次电化学沉积,得多孔石墨烯/双极板一体化电极材料,去离子水浸洗;以浸洗后的多孔石墨烯/双极板一体化电极材料为工作电极,采用三电极体系,以含有功能组分的溶液为二次电沉积电解质溶液,进行第二次电化学沉积,在多孔石墨烯表面引入功能组分,得功能型多孔石墨烯一体化电极材料。将其应用于钒电池电极,能够有效减小钒电池在运行过程中的极化损失,增加电池存储容量,提升电池性能。本发明操作简便、设计灵活、可控性强,环保无污染,具有良好的应用前景。
一种U型枕用软质碳晶电热板制备方法,涉及一种电热材料制备方法,将100重量份的聚酯多元醇与0.02重量份的催化剂二丁基二月桂酸锡置于反应器中搅拌混合均匀,抽真空脱水,直至将水分含量降至300ppm以下,再加入15~25重量份的多异氰酸酯,反应;将30~40重量份的碳晶粉及15~25重量份的扩链剂3,3’二氯-4,4’二苯基甲烷二胺(MOCA)加入到聚氨酯预聚体中混合均匀,真空脱气5min后迅速浇入到U型模具中,待凝胶后合模,加热加压固化成型。一端粘有可充电锂电池的U型枕用软质,碳晶电热板大大提升了碳晶电热板的适用性和便携性。
本发明涉及一种合成2‑氰基3‑氟苯硼酸的工艺,以间氟溴苯为原料,在四氢呋喃溶剂中与LDA,二甲基甲酰胺反应得到2‑氟6‑溴苯甲醛;接着与盐酸羟胺,在100oC得到2‑氟6‑溴苯腈;最后将上述中间体加入硼酸三异丙酯,‑70℃滴加正丁基锂,减压蒸馏得到2‑氟6‑溴苯硼酸。本发明操作简便,原料易得,收率高。
本发明涉及微孔复合膜及其制备领域,特别是一种细菌纤维素基微孔复合膜及其制备方法和应用。该微孔复合膜包括细菌纤维素纳米纤维和功能粒子,其制备步骤包括细菌纤维素纳米纤维的纯化,细菌纤维素纳米纤维与功能粒子在溶剂中、球磨和超声辅助下均匀混合,混合浆料在成膜磨具中预脱水得到湿膜,湿膜经过干燥、辊压等步骤,最终获得本发明的细菌纤维素基微孔复合膜。本发明的微孔复合膜具有物理、化学性能稳定,孔径尺寸可调,孔径分布窄等优点,在锂离子电池以及碱性电池中具有良好的应用前景。本发明的制备工艺简单易行,成本低廉,环境友好。
一种高比表面积多孔炭材料的制备方法属于多孔炭材料的制备与应用领域。该方法通过改变聚合体系中间苯二酚与甲醛的量和催化剂的浓度来控制和调变炭材料的比表面积和孔径分布,具体是将原料间苯二酚与甲醛和催化剂氢氧化钾或氢氧化钠溶于水中,在80-95℃条件下放置1-3天,得水相凝胶;水相凝胶经常压或减压干燥后在惰性气体保护下升温炭化,升温速率为1-10℃/min,终温为650-900℃,恒温时间30-180min;随后经水洗、干燥等步骤,得到高比表面积的多孔炭材料。本发明制备周期短、工艺过程简单和成本低。该方法制备的多孔炭材料适用于制作高功率密度、高能量密度超级电容器的电极材料以及燃料电池和锂电池电极材料。
本发明的微晶玻璃,由二氧化硅56~58%、氧化 铝12~14%、氧化硼2.5~3%、氧化镁5~6%、氧化 钙5~6%、氧化锌3.5~4%、氧化锂1.7~2%、氧化 钠4.2~4.5%、氧化钾2.8~3.1%、氧化锆2%和氟 1.9~2%熔炼制成。其工艺方法是将溶制的玻璃溶 液用水淬法急冷,制成基料。将基料装入模具中,进 行二次结晶热处理。即在720℃分相、在810℃核 化、在1050~1040℃晶化,最后在710℃下保持60 分钟,消除内应力。用上述工艺可生产出1m2以上 的大规格微晶玻璃。
本发明涉及一种解水铝制氢配方,属于热化学制氢技术 领域。当前,典型的热化学循环制氢工艺有Markl工艺(意)、 UT-3工艺(日)、硫化循环(美)、硫碘循环(美)、碘锂循 环(美)、氯铁镁循环(美)等。以上工艺过程,有的有污染、 有的有安全隐患、有的设备笨重,不适用于交通工具应用。 本发明提供一种解水铝制氢配方,配方主要由AI、AII3、 AIBr3、AICI3和水等组成。本发明的积极效果是:通过自控 稳压式解水铝制氢装置,可替代部分汽油、柴油用于氢油混 燃内燃机,节油率约30%;可为交通工具上的氢燃料电池供 氢;更适合以氢燃料电池为动力的船舶,潜艇供氢,因为制 氢材料重要的一半是水;若用超导线圈制成电磁推进器为军 舰、潜艇提供动力,则不排烟、低噪声、高时速,使 潜艇具有更好的隐蔽性和安全性。
为了解决现有技术中树脂存在的抗冲击性能差等问题,提供一类含DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的HIPS树脂,HIPS树脂是苯乙烯/[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C共聚物树脂;SN‑SIBR为DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基;(SN‑SIBR)嵌段中丁二烯含量5‑80%,异戊二烯含量5‑80%,苯乙烯含量5‑50%,DPE衍生物含量0.5%‑20%;(SN‑SIBR)与BR嵌段比例为10/90‑90/10;以HIPS树脂质量为100%计,[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C含量为3%‑35%。
本发明属于功能化高分子材料技术领域,为了改善现有技术中橡胶改性存在的性能不足、工艺复杂等问题,提供一类DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形嵌段共聚物及其制备方法,结构为[(SN‑SBR)‑BR]n‑C,其中:(SN‑SBR)为DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基,n大于等于3;星形嵌段共聚物数均分子量为5×104‑50×104;以(SN‑SBR)嵌段质量100%计,其中丁二烯含量为30‑80%、苯乙烯含量为5‑50%、DPE衍生物含量为0.5%‑20%;(SN‑SBR)嵌段与BR嵌段比例(SN‑SBR)/BR为10/90‑90/10。
本发明涉及一种智能电能表运维检测仪,包括防滑罩,防滑罩内上部设置平板电脑,平板电脑下方并排设置频率计和电压、电流表检测器,频率计和电压、电流表检测器下方设置示波器,示波器下方设置蜂鸣器,平板电脑、频率计、电压、电流表检测器及示波器分别与大容量锂聚合物电池连接,防滑罩体上设有多个接口。本发明型智能电能表运维检测仪,可5分钟内完成智能表状态检测、智能电能表通讯模块状态检测、初步检测智能表运行准确度,判断智能表运行故障代码原因并提供初步解决方案,测定智能表与采集器通讯连接状态等。是装表接电班(计量班)的工作人员日常维护检修的利器。
一种硅基Si‑C负极材料及其电化学合成方法和应用,属于电池负极材料制备领域。该电化学方法以冶金硅和二氧化碳为原料,在CaCl2‑CaO基盐中,以静态冶金硅或动态旋转的冶金硅作为阴极,以石墨棒或惰性材料作为阳极,在阴极和阳极之间施加高于氧化钙分解并低于熔盐分解的电压,电解后,通入CO2,静置,后处理后,得到硅基Si‑C负极材料,该方法通过盐的组分,合成温度、合成时间、分解电压和阴极旋转速率,调控硅基Si‑C负极材料中硅和碳的分布,调控产物形貌和颗粒尺寸。该方法实现了低成本、调控制备硅基Si‑C负极材料,操作过程简单。制备的锂离子电池具有良好的比容量和循环性能。
本发明提供一种氮掺杂环状空心纳米炭材料的制备方法,属于材料科学领域。该方法首先将含氮聚合物包覆在环状C3N4模板上,随后对其进行高温煅烧,高温使C3N4分解,产生大量含氮气体,可作为造孔剂和氮源,同时聚合物碳化得到氮掺杂环状空心纳米炭材料。该材料结构独特、具有高氮含量,在超级电容器、锂离子电池、电化学催化剂等方面具有广阔的应用前景。该方法具有操作简便、容易工业化生产、且对环境污染小的特点,是一种重要的氮掺杂环状空心纳米炭材料的制备方法。
一种均相离子液体催化高纯碳酸二乙酯合成工艺,涉及一种催化合成工艺,本发明是一种由碳酸乙烯酯和乙醇酯交换制备锂电池用高纯碳酸二乙酯的离子液体为可多次重复使用均相催化剂的催化精馏工艺,该反应中初步反应的粗产品为少量碳酸乙烯酯、乙醇、乙二醇、碳酸二乙酯、离子液体,而大量乙醇、碳酸乙烯酯、离子液体反应完后可回收重复利用再生产碳酸二乙酯,最后得到高纯度碳酸二乙酯;反应过程中还产生了的乙二醇,乙二醇是一种大宗化学品,可以作为产物直接分离。且所用催化剂可多次重复使用、绿色、无污染、催化活性高,该一步合成碳酸二乙酯的生产工艺,合成路径短,工艺流程简单,产物选择性及收率高,相对目前工艺能更加有效的生产碳酸二乙酯。
本发明涉及一种电容电池,包括正极、负极,以及置于正负极之间的隔膜和电解液。所述的正极包括正极集流体和涂覆在集流体上的正极材料,正极材料包括正极活性物质、粘结剂和导电剂,其中正极活性物质包括碳和具有氧化还原活性的硫或硫化物的混合物;所述的负极包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极材料组成,其中负极材料包括负极活性物质、导电剂和粘结剂,其中负极活性物质为硬碳、石墨、硅碳复合物或它们与锂的混合物中的一种或两种以上;电解液包含含硫添加剂。上述电容电池在正极和电解液中加入具有氧化还原反应的活性组分,具有比能量高、工作电压高、功率输出高、安全性高,同时兼具低成本的优点,此外,还提供了一种电容电池的制备方法。
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