本发明提供了一种碳酸亚乙烯酯的提纯方法,包括以下步骤,首先在保护性气体的作用下,将碳酸亚乙烯酯粗品经过降膜结晶和升温发汗后,得到结晶体;然后将上述步骤得到的结晶体加热融化后,得到液体;最后将上述步骤得到的液体进行精馏后,得到提纯后的碳酸亚乙烯酯。本发明提供的提纯方法,可以防止碳酸亚乙烯酯在降膜结晶及精馏的过程中发生氧化,保护碳酸亚乙烯酯稳定不分解,提高了碳酸亚乙烯酯的转化率和收率;而且操作简单、易于控制,提纯过程无需溶剂,避免了溶剂对产品的污染,又减少了溶剂回收过程,制得的产品品质稳定、纯度高、收率高,成本低及能耗低,产品指标完全满足锂电池电解液用户的要求。
本发明涉及一种活络模铝钛硼铝镁合金花纹块铸造材料及制作方法。其技术方案是包括以下重量份的成分制成:纯铝锭99.85%;硅0.20%、铁0.10%、铜0.01%、锰0.10%、镁3.80%、络0.01%、镍0.0050%、锌0.0047%、铍0.00018%、铋0.0032%、锂0.0108%、钠0.00063%,钛合金粉T15.2:0.0030%,铝钛硼ALTi5B1:0.0025%。有益效果是:1、模具铸造件冷却收缩轮廓曲面精确,表面精密性好,无针孔,缩松、冷隔等铸造缺陷;2、花纹棱角清晰,表面光洁度好;3、耐腐蚀,不粘粘垢,抗喷砂清洗;4、强度高,韧性好,加工不易产生塑性变形;5、耐磨损、抗模具开合冲击使用寿命长;6、铝钛硼铝镁合金为自主配料,合金元素配量精确,成品率高,降低了企业的成本支出。
本发明属于润滑油材料技术领域,具体涉及一种耐高温润滑油;各原料重量组份为:2#锂基脂、磷酸三甲苯酯、石墨、速溶耐酸碱透明增稠粉、拉丝粉、色素及防腐剂;本发明配伍之间协同配合,结合整个制备工艺的共同作用,改善了石墨的分散性,提高了润滑油耐高温性能和稳定性,还提高了耐磨性,改善了粘度;原料廉价易得,无需使用石墨烯就能够具有较好的耐高温性能,大大降低了生产成本;可在高速、高温、高压及各种恶劣工况下工作,避免润滑剂的长时间使用导致的失效,降低更换频率;摩擦系数减小,功率损耗低,稳定性好,长时间放置不变质,可在高温和超低温以及化学介质中使用而保持润滑性能不变;具有较高的承载能力,并延长设备的使用寿命。
本发明涉及一种太阳能采暖与制冷系统,包括:太阳能集热器(1)、太阳能循环泵(2)、循环水泵(3)、冷却水泵(4)、溴化锂制冷机(5)、储水箱(6)、冷却塔(7)、热水泵(8)和温度控制系统。解决了利用太阳能对建筑物冬季采暖、夏季制冷的技术问题,达到了节约能源、增加效益、保护环境的技术效果。
本发明涉及一种肝素钠中多硫酸软骨素和硫酸皮肤素的高灵敏度检测方法,其采用梯度洗脱方法进行洗脱,CIM-QA整体柱,整体柱的直径为12mm,整体柱的高度为3mm;流动相A为超纯水,流动相B为高纯水的混合溶液,该混合溶液由磷酸锂、二甲基甲酰胺、乙二醇和高纯水形成。本发明所述的高灵敏检测方法具有设备投入较低,检测成本低,而且操作简单的特点,而且检测灵敏度高,检测时间短,重现性好,可随时对多硫酸软骨素和硫酸皮肤素进行跟踪检测,适用于大规模生产中的质量控制。
本发明提出一种双氟代碳酸乙烯酯的制备方法,属于锂电池电解液添加剂制备技术领域,所述双氟代碳酸乙烯酯的制备方法,包括如下步骤:S1.将碳酸乙烯酯、导电剂和无水氟化氢混合,形成电解液;S2.将所述电解液在‑10℃~20℃,3V~5V的条件下进行一次电解,得到第一电解物;S3.将所述第一电解物在‑10℃~20℃,5V~7.5V,电流密度为20~40 mA/cm2的条件下,进行二次电解,得到双氟代碳酸乙烯酯。本发明提供的制备方法,制备DFEC时,转化率和选择性高,且产品易提纯,工艺简单、易操作、更加适于工业化推广及应用。
本发明提供了一种双驱双动力智能旋耕机,实现了智能实时实施控制犁深和平整度,克服了传动旋耕机动力不足的问题,实现了旋耕机的动力单元的智能分布式控制;是由整车单元、犁具单元组成的,整车单元是由控制柜、锂电池组、车身底盘、发动机、电动推杆、推杆上销轴、推杆下销轴、推杆耳板、减速舵机、舵机驱动轮、皮带、皮带主动轮、车身姿态传感器、右前轮系统、右侧履带缓冲机构、右后轮系统、右履带轮系统、左前轮系统、左侧履带缓冲机构、左后轮系统和左履带轮系统组成的。
本发明提出电子级丙酸酯的制备方法及其所得产品和应用,属于有机溶剂提纯技术领域。本发明制备得到的电子级丙酸酯的纯度大于99.99%、醇含量小于20ppm、酸含量小于20ppm、水分含量小于10ppm,能够应用于锂电池电解液中。
本发明为一种卷绕式钠离子电池的制作方法,包括以下步骤:(1)、制成正极浆料;(2)、制成负极浆料;(3)、将所述正极浆料均匀涂覆在金属集流体表面,干燥后制得正极电极;(4)、将所述负极浆料均匀涂覆在金属集流体表面,干燥后制得负极电极;(5)、将正极电极进行轧制;得到正极极片;(6)、将负极电极进行轧制;得到负极极片;(7)、分切出多孔隔离膜;(8)、将正极极片、负极极片和多孔隔离膜卷绕在一起,加热干燥后加入电解液,静置,封装后即得到钠离子电池单体;将多个钠离子电池单体通过串、并连接,即得到钠离子电池。本发明制作出的卷绕式钠离子电池,替代了传统的锂电池,同时具有能量密度高、成本低廉的优点。
本发明公开了一种游梁式抽油机轴承故障监测装置,涉及抽油机技术领域,包括轴承端盖,轴承端盖外端面固定安装有专用防爆盒;轴承端盖内端轴承压圈处开设有温度传感器安装孔;轴承端盖侧面开设有振动传感器安装孔;专用防爆盒内安装设置有智能数据采集控制器,包括智能数据采集控制电路板以及传感器接线端子、处理器模块、报警接线端子、电池接线端子和天线接线端子;专用防爆盒内还安装设置有锂电池、无线通信模块和拾音器。本发明装置现场安装简单,温度传感器的安装位置在轴承端盖内部,能较真实的反映轴承实际温度,通过振动、温度、噪音三参数综合反映轴承的运行状态,大大提高了轴承故障诊断的准确率。
本发明提出二甲基乙酰胺在制备氟代碳酸乙烯酯中的应用,属于锂离子电池电解液的制备技术领域。在不使用催化剂制备氟代碳酸乙烯酯时,按重量百分比计,所述氟代碳酸乙烯酯的产率在87%以上。本发明合成氟代碳酸乙烯酯不需要加入催化剂,能有效控制成本,且二甲基乙酰胺热稳定强,达到沸点不会分解,便于回收再利用。
本发明涉及一种肝素钠中多硫酸软骨素的高灵敏度检测方法。本发明包括以下步骤:1)样品液的配制:称取肝素钠样品;2)标准品溶液的配制:分别用纯化水将系统适用性标准品、肝素钠鉴别标准品和多硫酸软骨素标准品溶成溶液;3)缓冲溶液的配制:在容量瓶中配制磷酸盐缓冲液或磷酸锂缓冲液;4)选择熔融石英毛细管,在磷酸盐缓冲液中,对肝素钠系统适应性标准品和肝素钠鉴别标准品进行进样分析,肝素钠系统适应性标准品的肝素钠峰和多硫酸软骨素峰可完全分离。本发明的优点:检测灵敏度高,检测时间短,操作简便,重现性好;可有效控制肝素钠中的多硫酸软骨素,有利于进一步提升肝素钠产品质量,避免肝素钠污染事件的再次发生。
本发明提供一种采油信息化无线仪表配置调试装置,包括装置本体,维护孔,显示屏机构,固定连接块,挂接孔,可转动防滑维护盖结构,可夹持吸附移动座结构,可吸附遮挡导送架结构,可拆卸挂接携带环结构,电源适配器机构,电源管理模块,锂电池机构,稳压电路板机构,无线传输模块和ZigBee模块,所述的装置本体的正表面下部中间位置开设有维护孔;所述的装置本体的正表面上部中间位置螺栓连接有显示屏机构。本发明转动盖,连接板,翼形螺栓,装置本体和维护孔的设置,有利于在使用的过程中松开翼形螺栓,然后推动转动盖进行转动,方便在使用的过程中对装置本体内部的电器设备进行维护以及检修工作。
本发明提供了一种石墨烯导电浆料的制备方法,包括以下步骤,首先将石墨分散液在超声的条件下进行剥离后,再分离,得到石墨烯纳米片;然后将上述步骤得到的石墨烯纳米片、分散剂和溶剂进行混合后,得到预浆料;最后将上述步骤得到的预浆料进行砂磨打浆后,得到石墨烯导电浆料。本发明选择了低温常压的液相剥离法,采用石墨‑溶剂混合‑超声分散‑湿法砂磨的方法,先制备石墨烯纳米片,然后再制备流动的石墨烯导电浆料,能够在温和条件下快速、低成本地制备石墨烯。而且本发明制备的石墨烯具有完整的片层结构,没有进行表面修饰,保持二维片层的本征特点,具有高导电性、高流动性的特点,可作为导电添加剂在锂电池、超级电容器、导电涂层等领域。
本发明涉及玻璃陶瓷,具体涉及一种含钨酸锌晶相的荧光玻璃陶瓷。荧光玻璃陶瓷,包含以下组分:(1)二氧化硅:50‑72%;(2)氧化锂:8‑22%;(3)钨酸锌:0.1‑12%;(4)成核剂:1‑5%;(5)添加剂:1‑15%;(6)着色剂:0‑3%。本发明提供的玻璃陶瓷在紫外光下显示与天然牙齿相当的荧光,并且能够模拟天然牙的荧光效果与颜色特征。
本发明提供一种海洋石油平台污染情况监控装置,包括移动块,横向架,推动模块,旋转模块,安装框,防侧翻保护装置,PH检测模块,限位绳架结构,可充电锂电池,处理单元,定位模块,太阳能发电模块,无线通讯模块,摄像装置,海水收集装置和深水检测装置,所述的横向架螺栓安装在移动块的下部;所述的推动模块螺栓安装在横向架的左右两侧;所述的旋转模块嵌入在移动块的中上部;所述的安装框螺栓安装在旋转模块的上部输出轴上。本发明橡胶气囊胶接在防护板的一侧,同时设置在储存框的内侧,有利于在水面薄凉较大时向橡胶气囊内充气,从而增加该装置的浮力,且避免在风浪较大时产生侧翻的问题。
本发明提供了一种碳酸乙烯酯提纯工艺,包括以下步骤,首先将碳酸乙烯酯粗品送入连续精馏工艺,顶部脱除轻组分杂质,底部脱除重组分杂质,侧线采出碳酸乙烯酯中间提纯品;然后将上述步骤得到的碳酸乙烯酯中间提纯品经缓冲后,送入间歇精馏工艺,加热后建立气液平衡后顶部脱除轻组分物质,侧线采出碳酸乙烯酯产品。本发明将粗碳酸乙烯酯物料,经过连续精制塔精制,塔顶、塔底分别采出轻重组分杂质,侧线采出碳酸乙烯酯物料,再进入间歇精馏塔进一步精制,间歇精馏塔塔顶采出轻组分杂质后,最终在侧线采出碳酸乙烯酯产品,并且各项指标完全满足锂离子电池电解液溶剂应用的指标要求。
本发明提供了一种石墨烯导电浆料的制备方法,包括以下步骤,首先将石墨分散液在超声的条件下进行剥离后,再分离,得到石墨烯纳米片;然后将上述步骤得到的石墨烯纳米片、分散剂和溶剂进行混合后,得到预浆料;最后将上述步骤得到的预浆料进行均质打浆后,得到石墨烯导电浆料。本发明选择了低温常压的液相剥离法,采用石墨‑溶剂混合‑超声分散‑高压均质的方法,先制备石墨烯纳米片,然后再制备稳定的石墨烯导电浆料,能够在温和条件下快速、低成本地制备石墨烯。而且本发明制备的石墨烯具有完整的片层结构,没有进行表面修饰,保持二维片层的本征特点,具有高导电性、高稳定性的特点,可作为导电添加剂在锂电池、超级电容器、导电涂层等领域。
本发明涉及二硅酸锂玻璃陶瓷技术领域,具体涉及一种兼具良好半透光性、优异机械性能、高成品率的玻璃陶瓷结构体及其制备方法与应用。本发明通过控制原材料的粒度、含量关系以及玻璃粉的粒度,加速玻璃融化,提升其析晶能力,所得玻璃陶瓷结构体具有良好的半透光性,透光率≥50%,可以很好的模拟自然牙的光泽和透光性;具有较高的机械强度,其三点抗弯强度至少大于420MPa,优选大于460MPa;产品质量稳定,一致性良好,成品率≥99%;同时,该方法不需要增加其他种类的原材料,也不需要复杂的加工工艺,大大降低高品质玻璃陶瓷的生产成本。
本发明提出一种二氟磷酸铵的合成方法,属于锂电池添加剂制备技术领域。所述二氟磷酸铵的合成方法,包括如下步骤:1)将氟化铵盐进行脱水,得到无水氟化铵盐;2)将所述无水氟化铵盐进行球磨,得到活化氟化铵盐;3)控制反应釜内温度在0~5℃,将所述活化氟化铵盐、无水五氧化二磷和无水溶剂置入反应釜内,加入催化剂,在反应釜内通入惰性气体,升温至60~90℃,进行反应,得到二氟磷酸铵。本发明提供的二氟磷酸铵的合成方法制备得到的产品纯度高、收率高,且反应稳定。
本发明提供一种乙二醇双(丙腈)醚粗品合成方法及装置,涉及锂离子电池电解液添加剂领域,丙烯腈罐称重模块与丙烯腈罐相连,丙烯腈罐通过管线与丙烯腈罐底泵相连,丙烯腈罐底泵的输出端与合成釜相连,乙二醇罐称重模块与乙二醇罐相连,乙二醇罐与乙二醇罐底泵相连,乙二醇罐底泵的输出端通过管线与合成釜相连,合成釜的上部与冷热一体机相连,冷热一体机的输出端通过管线与合成釜的底部相连,合成釜的顶端与催化剂罐连接,合成釜的顶端与后处理剂罐连接,该装置设备工艺简单,自动化程度高,能耗低,收率高,获得的粗品易提纯,同时通过设备的选择与搭建,装置之间的联锁以及参数的调节控制,可以大大提高产物的收率,同时生产成本较低。
本发明涉及一种抗磨修复型高速专用轴承脂及生产方法,其技术方案是:500SN基础油50.72份、350SN基础油42份、12羟基硬脂酸5.54份、氢氧化锂2.0份、硼酸1.0份、癸二酸1.9份、蒸馏水2份、二烷基二硫代磷酸锌2.1份、纳米二氧化硅0.03份、双十二烷基硒0.03份、纳米铜0.02份、抗泡剂0.01份、氟化硼0.03份、磷酸三乙脂油性剂0.14份、亚磷酸二正丁酯0.42份。有益效果是:经过试验得出,本发明的滴点大于280度,四球试验的PB值大于980N,Pd值大于4900N,其抗磨修复能力强,具有良好的泵送能力,良好的抗水性,较强的热稳定性。
本发明提供了一种石墨烯粉体,所述石墨烯粉体由石墨经过超临界流体狭缝喷射剥离后得到。本发明通过超临界液相狭孔剥离技术,能在低成本、无污染的条件下制备厚度较薄、片径较小的石墨烯,更加有利于后续将石墨烯均匀分散在油相或水相中,制备成锂离子电池用小片径石墨烯导电浆料。本发明提供的小片径石墨烯导电浆料,能够实现石墨烯纳米化,尽可能提高电子电导,降低离子电阻,在保证电池性能的前提下,尽可能降低导电剂用量,提高活性物质用量,增加电池能量密度。而且制备方法成本低、条件温和无污染,易于控制,更加适于工业化推广及应用。
本发明提供一种乙二醇双(丙腈)醚连续化提纯方法及装置,涉及锂离子电池电解液添加剂领域,该一种乙二醇双(丙腈)醚连续化提纯方法,包括按照图示流程进行装置连接布置,对预热器一、温度传感器一、蒸发器一、缓冲罐一、缓冲罐二、机泵一和机泵二设定温度和压力;对预热器二、温度传感器二、蒸发器二、缓冲罐三、缓冲罐四、机泵三和机泵四设定温度和压力。本发明提供的乙二醇双(丙腈)醚连续化提纯方法,不仅不引入新的杂质、能够连续稳定地使产品纯度达到99.5%以上,同时实现了设备简单、投资小、操作简单和连续化生产,大幅度节约了人力操作,降低了生产成本。
本发明属于PVC材料技术领域,具体的涉及一种用作海上浮力材料的PVC泡沫及其制备方法。以重量份数计,由以下原料组成:聚氯乙烯树脂100份、TPEE弹性体25‑30份、异氰酸酯65‑75份、环氧树脂4‑6份、三乙醇胺20‑25份、发泡剂10‑12份、泡沫稳定剂12‑15份、催化剂2‑4份、聚四氟乙烯5‑7份、氟化锂1‑2.5份、增塑剂3‑5份和空心玻璃微珠40‑50份。本发明所述的用作海上浮力材料的PVC泡沫,通过与三乙醇胺进行交联,形成空间网状结构,填充环氧树脂、聚四氟乙烯和空心玻璃微珠的混合物,在降低制备的PVC泡沫的密度的同时,也提高了制备的PVC泡沫的机械性能。
本发明公开了一种快离子复合体包覆硅基复合材料及其制备方法和应用,其技术方案是:复合材料为核壳结构,内核为刻蚀纳米硅,中间层为多孔复合体及掺杂的快离子导体,外壳为无定形碳层,所述多孔复合体为多孔氧化铜、多孔氧化镍中的任一种,快离子导体为LiTi2(PO4)3、Li3V2(PO4)3,Li3Zr2(PO4)3中的任一种。本发明的有益效果是:本发明通过在刻蚀纳米硅表面包覆多孔道框架复合体提升材料的保液性能及其能量密度,并提升电子导电性,同时在其掺杂快离子导体并充当离子导体作用,以保证快锂离子导体周围的活性组分具备快速脱插离子的能力,使电极具有快速充放电能力,发挥其两者之间的协同效应,提升负极材料的功率性能及其循环性能。
本发明公开了一种自身不发生固结反应的固砂剂,是由以下重量份的原料制成的:环氧树脂100份,乳化剂2~6份,纳米颗粒0.5~2.0份,质量浓度为3%~5%的丙烯酸单体水溶液200~400份,固化剂5~10份;所述纳米颗粒选自纳米锂皂石、纳米二氧化硅颗粒中的一种或两种以上的混合。本发明的固砂剂在井筒内,与金属、橡胶以及自身不会发生固结反应,并且粘度保持不变,从而可以避免常规固砂剂应用中的弊端。本发明的固砂剂对于泥质含量高、粉细砂严重的地层有很好的适应性,可用于温度不大于170摄氏度的油气井,具有自身不固结,井筒不留塞、粘度低、流动性好等优点。
本发明为一种层叠式钠离子电池的制作方法,包括以下步骤:(1)、制备正极材料;(2)、制备正极浆料;(3)、制备负极材料;(4)、制备负极浆料;(5)、制备正电极极片和负电极极片;(6)、轧制正电极极片和负电极极片;(7)、将轧制后的正电极极片和负电极极片裁切成型并加热干燥;(8)、将正电极极片和负电极极片以及位于中间的多孔隔离膜叠加在一起,灌装电解液后进行真空封装,即得到钠离子电池单体;将多个钠离子电池单体通过串、并连接,即得钠离子电池。本发明制作出的层叠式钠离子电池,替代了传统的锂电池,同时具有能量密度高、成本低廉的优点。
本发明公开了双取代二卤素磷酸酯类添加剂及其制备方法和应用,属于锂离子电池材料技术领域。所述添加剂的分子式如式A1或A2所示。本发明提供的双取代二卤素磷酸酯类添加剂,既可以提供环状硫酸酯基团,稳固SEI膜,也可以提供二卤素磷酸根,进一步提升电池的稳定性。
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