一种复合膜,所述复合膜微观上由石墨烯片层和穿插于石墨烯片层中的高分子聚合物纤维构成的网络结构构成;所述高分子聚合物为聚丙烯酸PAA、聚丙烯腈PAN、聚环氧乙烷PEO中的一种;所述石墨烯片层于复合膜中的质量含量为5-90%。本发明设计的复合材料一维材料组分包括了各类纺丝高分子、碳材料、金属氧化物材料等,二维材料主要基于石墨基材料,极大地增加了电极的比表面积,并通过三维多孔结构的构建,有效地强化了电极中的物质传递,同时静电纺丝技术可实现批量化的规模制备,制备过程简单、结构可控、制备效率高,为先进能源技术的高性能、低成本发展提供了新的思路。本方法所制备的材料适用于燃料电池、锂离子电池、超级电容器等多种能源体系。
一种带有空气过滤器和多用电池夹的送风鼻罩。过滤器框架内安装离心风机和多用电池夹,外包有松紧口的过滤布套。在鼻头下的鼻罩罩围内设插入鼻孔的半弧形的导流弯管与左右风管连接,左右风管经耳基挂钩上的管夹与空气过滤器的离心风机出风口密封相接,离心风机吸入经净化的空气,保持鼻罩内尤其是鼻孔处的风压。多用电池夹内的正负导电滑轨穿过电极滑块的通孔,电极滑块设有U形弹簧电极片的中间有销钉弹簧电极的三面电极,销钉弹簧电极的弧形钩分别与正负导电滑轨跨接。多用电池夹可利用多种型号锂电池。送风鼻罩小巧便于表情语言交流,呼吸顺畅,适合各种人群佩戴。
本发明公开了一种单片机自动化流水线手持无线监控终端系统,包括4.7V锂电池供电单元、LCD液晶驱动单元、输入单元、无线通信控制单元和AVR微处理器控制单元。本发明单片机自动化流水线手持无线监控终端系统,解决了传统常规的调整控制生产产品工艺,速度慢,维护不方便等问题,有效的改善及产品生产产能质量的提高,可以增加一套或多套可编程控制器手持无线监控终端系统以方便操作人员使用及提高生产速度。
本发明涉及一种风机偏航轴承润滑脂,包含以下组分以重量份配比调和而成:12羟基硬脂酸?13.125-13.875,癸二酸?4.375-4.625,氢氧化锂?3.82-4.04,基础油?66.0-77.4,结构改进剂?3.0-10.0,极压抗氧复合剂?1.5-3.0,防锈剂?0.3-1.5,金属钝化剂?0.3-1.0;所述的基础油是三羟甲基丙烷油酸酯、聚α烯烃、烷基萘混合油。本发明的优点是:可生物降解,而且使用寿命长,具有良好的极压抗磨性能、低温性能、热安定性、胶体安定性以及较好的粘温性能、防腐蚀性能和优异的润滑性能,适用于大型风力发电设备发电机偏航轴承的润滑。
一种制备多种用途高性能针状焦的联产工艺及装置,该方法是以煤沥青为原料,将煤沥青与混合溶剂混合沉降后,取沉降后的全部液体,或者分别取上层液体和下层液体,作为原料再经焦化煅烧后,能够产出3种规格的针状焦产品。本发明中,离心过程只将影响针状焦性能的喹啉不溶物去除,沥青中有效组分全部保留于原料沥青中,可提高精制沥青的收率,大幅度降低生产成本。本发明通过一整套生产工艺实现三种规格针状焦的生产,大大提高了生产效率,降低了时间和空间成本。本发明能够有效、稳定的产出3种规格的针状焦产品。分别用于高端石墨领域,高温石墨电极领域和锂离子电池负极材料领域。本发明实现了不同规格针状焦的生产线全覆盖。
本发明公开了一种乙二醇双(丙腈)醚的制备方法,步骤为将乙二醇与催化剂混合均匀,然后向混合溶液中滴加丙烯腈,反应结束后,用酸溶液调节反应液pH值为6‑8;将反应液进行减压蒸馏脱除未反应的丙烯腈,然后进行高真空精馏得到乙二醇双(丙腈)醚。本发明可制备得到纯度大于99.9%的产品乙二醇双(丙腈)醚。本发明的制备方法简单可行,收率高,得到的产品乙二醇双(丙腈)醚纯度高,色度低,可满足作为高品质锂离子电池电解液添加剂的应用要求,适宜进行大规模地工业化放大生产。
本发明公开了一种负离子聚合技术制备的聚醚端基官能化聚合物及其制备方法与应用,属于端基官能化聚合物的制备领域。首先,该方法在烃类溶剂中,有机锂作引发剂、极性有机化合物作调节剂,引发单乙烯基芳烃和/或共轭二烯烃进行负离子聚合反应生成活性聚合物,其次,采用二乙烯基苯进行偶联,得到偶联活性聚合物,第三,加入烷基金属催化剂,将偶联的活性聚合物与环氧化合物封端反应,并开环聚合制备聚醚端基官能化聚合物。相比环氧氯丙烷封端,本发明制备条件温和,封端效率高,可达90%以上。经偶联后封端,加工性能和力学性能得到改善。制备的聚醚端基官能化聚合物可以应用在低滚动阻力轮胎、吸声、减震、降噪以及树脂改性等领域。
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。
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