本发明公开一种高强度硅质棕釉电瓷及其制备方法,涉及硅质电瓷技术领域。本发明公开的高强度硅质棕釉电瓷,原料包括坯料和棕釉釉料,所述坯料是由以下原料组成:高岭土、硅灰石、界牌泥、硅质瓷废料粉、低熔点玻璃粉、锂辉石、氧化钇、陶瓷级滑石粉和晶核剂;所述棕釉釉料是由以下原料组成:钾长石粉、石英粉、本坯泥、方解石粉、熟滑石粉、氧化铁、络绿、三氧化二锰和界牌泥,并公开了该棕釉电瓷的制备方法。本发明的硅质棕釉电瓷原料简单易得,成本较低,具高的弯曲强度,并且有很好的可塑性和稳定性;棕釉釉料成本较低,浸釉时间短,上釉效果好,釉面红润饱满,光泽亮丽,呈色稳定、无色差,并使棕釉电瓷的强度较未上釉前提高了10%以上。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种高镍单晶正极材料的前驱体的制备方法。通过控制各反应溶液的通入流量满足如下公式:106<<153,其中,A上清液碱度为反应体系的上清液的碱度值,单位为g/L,通过酸碱滴定确定;V盐为镍钴锰混合盐溶液的流量,V碱为沉淀剂溶液的流量,V氨为络合剂溶液的流量,单位均为mL/min,制备得到高镍单晶正极材料的前驱体。该制备方法流程简单、可实现连续化高效生产、成本低,具有广泛的应用市场。
本发明公开了一种球形核壳结构混合石墨@硬碳复合材料及其制备方法和应用。球形核壳结构混合石墨@硬碳复合材料具有核壳结构;内核由微晶石墨和鳞片石墨混合组成,外壳为硬碳层。其制备方法是将鳞片石墨和微晶石墨通过球磨混合后,与糖类碳源和表面活性剂分散至溶液体系中,所得混合溶液经过喷雾干燥,得到前驱体;将前驱体置于惰性气氛中进行热处理,即得。该方法原料易得,制备工艺简单,重复性好;制备的球形核壳结构混合石墨@硬碳复合材料具有活性位点丰富、比表面积大、导电性好等特点,将其应用于锂离子电池负极材料,表现出高比容量、长循环稳定性和优良倍率性能,具有广阔的工业化应用前景。
本发明公开了一种铅酸蓄电池负极板添加剂,包括以下重量份配比的原料:去离子水300‑600份、二氧化硅10~60份、硅酸钡5~20份、硬脂酸6~18份、碳酸锂7~21份。本发明铅酸蓄电池性能得以更充分的发挥,提高了蓄电池的诸备容量,超低温充放电池性能,大流充放电特性,保护了蓄电池板栅硫化,延长了蓄电池循环使用寿命。
本发明属于废料利用以及锂离子电池材料制备技术领域,具体公开了一种利用抗生素菌渣制备薄层石墨烯负极活性材料的方法,将包含抗生素菌渣和碱的水溶液进行水热液化,随后固液分离,得到菌渣溶液;向菌渣溶液中加入过渡金属源,液相混合后进行脱水处理,随后再进行热处理;所述的热处理包括依次进行的第一段预处理和第二段热处理;其中第一段热处理的温度为400‑600℃;第二段热处理的温度为700‑900℃;且热处理过程的升温速率为2‑10℃/min;将热处理得到的产物进行洗涤、干燥处理,即得所述的薄壁石墨烯。本发明实现了所述的废料的高效利用,并联产得到高薄壁、高电化学性能的石墨烯负极材料。
本发明公开了一种轨道交通车辆混合供电系统及其控制方法、轨道交通车辆,供电系统包括柴油发电机组;所述柴油发电机组与AD/DC变流器连接;所述AC/DC变流器通过直流母线与牵引逆变器连接;其特征在于,光伏组件、储能装置并联接入所述AC/DC变流器与所述牵引逆变器之间的直流母线上。本发明解决了柴油发电机组、光伏发电系统、锂电池储能系统运行条件下的能量匹配问题,降低了燃油消耗、尾气排放和噪音,增加了能量利用率。
本发明公开了一种天然气管道自动清理装置,包括装置壳体和同轴固定安装在装置壳体外的橡胶皮碗,装置壳体从左至右由移动组件腔、收集仓、转动部、喷气部四部分组成;移动组件腔内活动安装有伸缩移动组件,移动组件腔的一侧同轴固定连接收集仓,收集仓内固定安装有固定罩,固定罩内同轴转动安装有风叶,风叶同轴固定杆安装有转轴,转轴的轴身通过链条转动连接有电机,电机固定安装在收集仓的一侧内壁,收集仓内固定安装有锂电池;收集仓远离移动组件腔的一端通过密封轴承同轴转动安装转动部,转动部远离收集仓的一侧壁贯穿设有圆形通口,通口的内壁固定安装有若干支撑柱,支撑柱的一端固定安装有固定环。
本发明涉及一种环保型细微裂隙灌浆材料,由活化的粘土粒子、矿粉、硅酸盐熟料、硫代硫酸钠、氟硅酸钠、磷酸二氢铝、氢氧化锂和水组成。其中活化的粘土粒子是采用施工场地附件的原状土经石土分筛、破碎、搅拌、制浆、渣土分离与过滤、出浆等工序后,加入占粘土质量0.1~0.3%的氢氧化钠并陈化1小时以上,形成90%粒径小于30μm的粒子;矿粉为水淬炉渣经磨细至比表面积大于400m2/kg以上。本发明环保型细微裂隙灌浆材料具有成本低、低碳环保、耐久性好、低弹模、抗渗性强等优点,可以替代现有的水泥或水泥膨润土灌浆材料应用于水利水电、堤防、市政等工程中岩体微细裂隙的固结与防渗灌浆处理。
本发明属于纳米材料技术领域,特别涉及一种TiO2纳米针薄膜的制备方法,其采用高活性的四氯化钛作为钛源,通过修饰等处理手段得到TiO2纳米针薄膜,开辟出了一种新的制备TiO2纳米针薄膜的思路和方法,制备过程简单、环境友好,制得的TiO2纳米针薄膜形貌可控,高度均一,晶体的结晶性良好,为光伏、锂电以及生物传感等诸多领域提供了一种新材料。
本发明公开了一种片状磷酸铁及其制备方法与应用,所述片状磷酸铁的微观形貌为一次粒子呈片状且厚度为10~50nm,长度为100nm~3μm,宽度为100nm~3μm。所述制备方法包括以下步骤:取亚铁离子溶液加入磷酸和转晶剂;取磷盐溶液加入氧化剂;混合得到混合溶液C,控制混合溶液C的pH为1.5~2.2,反应后得到淡黄色磷酸铁浆料;在搅拌并加热的条件下,磷酸铁浆料转变为白色或粉白色包含晶形的磷酸铁浆料,待转变完成后将搅拌速度降低20%~50%,陈化并保温;将产物进行固液分离,收集固态部分为晶态磷酸铁沉淀;将沉淀洗涤后,煅烧得到所述片状磷酸铁。本发明方案的磷酸铁可用于制备高压实密度的磷酸铁锂。
本发明涉及一种低温烧结黑色氧化铝陶瓷。其制备的封装管壳、基片、基板、LED显示屏等产品应用于遮光用的电子集成电路中。该陶瓷材料的制造原料含有:氧化铝、氧化钴、二氧化钛,二氧化硅、氧化锰、碳酸锂、氧化铋、五氧化二矾等组分;将上述组分经过配料、一次球磨、造粒、成型、装钵烧结的固相反应工序烧结成黑色氧化铝陶瓷。本发明具有较低的烧结温度在1280‑1320℃/3h就能致密烧结、节能环保、低介电常数,高机械强度,特别不含重金属等有害元素,符合国际电子联盟ROHS要求。
本发明提供一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将硅颗粒与碳颗粒混合,得到硅碳混合颗粒;(2)将步骤(1)得到的硅碳混合颗粒与石墨相C3N4颗粒混合,得到C3N4/硅碳混合物;(3)将步骤(2)得到的C3N4/硅碳混合物与包覆剂混合,得到包覆混合物;将所述包覆混合物进行热处理,得到所述硅碳复合材料。所述制备方法操作简单,成本低;所述硅碳复合材料比容量高、导电性能好,膨胀率低,且内部具有孔隙结构,可以在提供硅膨胀预留空间的情况下,避免硅与电解液的接触,以所述硅碳复合材料为负极材料的锂离子电池首效高、循环性能优异,应用前景广阔。
本发明公开了一种带有金属光泽的无光反应釉及其制备方法,带有金属光泽的无光反应釉所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:钠长石:30份;石英:15份;锂辉石:5份:硅灰石:8份;氧化锌:7份;铝粉:9份;贵州土:5份;界牌泥:3份;金红石:8份;碳酸钡:6份;方解石:15份;二氧化钛:11份;氧化铁:5份;氧化锰:5份;碳酸锰:5份;氧化铜:1.5份;氧化钒:1.2份。它结合了金属光泽效果和无光反应效果,装饰效果好。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体公开了一种多孔硅片/碳纳米管复合材料,包含碳纳米管、导电金属颗粒和具有多孔、二维片状结构的硅片;所述的碳纳米管复合在硅片上且长度方向延伸出硅片平面;所述的导电金属颗粒掺杂在碳纳米管中;所述的碳纳米管复合在硅片上且长度方向延伸出硅片平面。本发明还提供了所述的材料的制备方法特别是利用硅片切割废料的制备方法。研究发现,基于所述的硅片的多孔特性以及二维硅片和一维碳纳米管的插接结构特性,配合所述的导电金属颗粒的弥散原位掺杂,能够有效改善复合材料的结构稳定性,有效缓冲点循环过程的体积效应,改善导电网络,有助于显著改善材料的电化学性能。
本发明提供了一种导电聚合物包覆纳米硅粉及其制备方法和应用以及硅碳负极材料,该导电聚合物包覆纳米硅粉包括由离子型导电聚合物粘结包覆纳米硅颗粒形成的二次颗粒,离子型导电聚合物中掺杂有锂盐。本发明导电聚合物包覆纳米硅粉在制备硅碳前驱体中的应用,具体包括以下步骤:(1)将所述导电聚合物包覆纳米硅粉和石墨、碳包覆剂混合均匀,得混合粉末;(2)在氮气或惰性气体气氛中,将所述混合粉末进行高温碳化处理,破碎过筛后,获得硅碳前驱体。本发明可实现对纳米硅体积膨胀的减缓作用,同时利用离子型导电聚合物的特性,提升硅材料本身导电性差的不足,实现硅碳材料的综合性能的提高。
本发明提供一种慢性癫痫大鼠模型的构建及其用途,涉及癫痫治疗研究技术领域。该慢性癫痫大鼠模型的构建及其用途,为研究低频电刺激(LFS)的癫痫治疗机制,本研究拟选用6‑8周龄雄性SD大鼠,构建氯化锂‑匹鲁卡品慢性癫痫大鼠模型,LFS治疗模型大鼠,刺激海马部位,对实验鼠的脑电图及行为学进行监测并记录,应用RT‑PCR、Westernblot方法检测海马组织液中Rho/ROCK信号通路相关的RhoA、ROCK‑I和ROCK‑II的基因水平、蛋白水平表达变化,并留取海马组织进行并行病理切片及免疫组化,探讨LFS治疗癫痫是否是基于Rho/ROCK信号通路而发挥作用。本发明通过探讨LFS对癫痫的改善是否是通过Rho/ROCK信号通路而发挥作用为癫痫的防治提供理论依据。
本发明公开了一种无压烧结碳化硅匣钵的方法,无压烧结的方法为:步骤一、将碳化硅、环氧树脂、膨润土以及硅藻土混合后加入无水乙醇溶解,得浆料A,将硅酸锂和硅酸钠混合后加入蒸馏水溶解,得溶液B,将浆料A与溶液B混合后进行搅拌,得到浆料C;步骤二、将浆料C干燥、造粒和陈腐后得到粉料D;步骤三:将粉料D和烧结助剂混合后加压成型为所需形状的湿坯,经干燥后得生坯;步骤四:将干燥后的生胚置于烧结炉中烧结,得匣钵;本发明采用的无压烧结方法制备的匣钵的使用寿命长,解决了无压烧结的致密度小以及气孔率大的问题,从而适用于工业化生产。
一种碳纳米管限域硫硒复合材料及其制备方法,所述碳纳米管的直径为5~80 nm,硫硒固溶体的直径为5~50 nm,硫硒固溶体颗粒的大小小于碳纳米管的直径,限域于碳纳米管一维限域的纳米空间内,硫硒固溶体和碳纳米管的质量比1:0.2~1。本发明的制备方法是将升华硫与单质硒通过热处理形成硫硒固溶体,然后用熔融扩散的方法用碳纳米管将硫硒固溶体限域于一维限域的空间内。该硫硒复合材料结合了硫高理论容量和硒优良的导电性的协同作用,使用该材料制备的锂离子电池正极在充放电过程可有效地抑制穿梭效应,采用该正极材料制成的正极组装的电池表现出优异的电化学性能。该方法操作简单,成本较低,适宜于工业化生产。
本发明属于一种制药技术领域,具体是涉及到一种左炔诺孕酮药典杂质V的制备方法,包括如下步骤:以化合物1为起始原料,经过芳构化反应,甲基化反应和炔化反应,制备得到左炔诺孕酮药典杂质V;
本发明公开一种硫化物固态电解质包覆三元正极材料的方法。将原料Li2S和P2S5加入分散性溶剂中,对溶液进行超声搅拌处理得到前驱体溶液,再加入非质子极性溶剂、含X的锂盐和三元正极材料并加热搅拌,后续进行真空蒸发,低温烧结,研磨筛分得到硫化物固态电解质包覆均匀的三元正极材料。本发明通过两步液相法对三元正极材料进行原位包覆硫化物固态电解质,在三元正极材料表面形成具有高效率的三维离子导电网络,改性后的三元正极材料的比容量、能量密度和循环性能得到提升。
本发明涉及铝合金加工技术领域,具体是一种航空用铝合金板材的制备方法,所述铝合金化学成分质量百分含量为:0.05~0.2%锆,0.05~0.2%钪,3.0~6.0%锌,3.0~6.0%镁,3.0~4.0%铜,0.2~0.4%银,0.05~0.2%锂,1.0~1.5%锰,0.8~1.5%硅,0.20~0.40%钛,0.05~0.1%钌,余量为铝及不可避免的杂质,杂质含量控制在0.15%以下。按照上述预料配料,制得铝合金熔体,在精炼过程中采用超声振动细化晶粒,然后经浇注、均匀化、挤压、固溶、预拉伸、三级时效处理得到本发明的航空用铝合金板材。本发明制备的铝合金板材,其维氏硬度175~190Hv,屈服强度520‑562MPa,拉伸强度605~656MPa,延伸率为9.4~12%,整体性能优异,特别适合用于航空航天领域的铝合金板材。
本发明提供了一种球形镍钴铝前驱体,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中球形镍钴铝前驱体为径向生长的棱柱构成,呈现为放射状球形形貌,所述球形镍钴铝前驱体的化学组成为[a(NixCoyC2O4)]·bAl(OH)3,0≤x≤1,0≤y≤1,0<a≤1,0≤b<1,且a+b=1,所述球形镍钴铝前驱体的粒径为8~50μm,所述棱柱主相为草酸镍钴,表面负载氢氧化铝颗粒。扫描电镜分析表明,本发明提供的球形镍钴铝前驱体形貌呈现为径向生长的棱柱构成的发射状球形,尺寸和形貌分布均匀,球形结构规整,用本发明提供的球形镍钴铝前驱体制得的镍钴铝正极材料比容量高达160mAh·g‑1,有较好的循环性能。
本发明公开了一种搭配装饰釉及其制备方法,搭配装饰釉使用的釉料中包含有无光金属晶体釉料盒亮光釉料;其中,无光金属晶体釉料包含的组分及各组分的质量份如下:钾长石35份~40份;方解石8份~12份;硅灰石8份~11份;氧化锌8份~11份;氧化铁12份~15份;碳酸锰5份~8份;金红石10份~15份;亮光釉料包含的组分及各组分的质量份如下:钾长石35份~38份;钠长石15份~18份;方解石8份~12份;白云石6份~8份;氧化锌10份~12份;碳酸锂1份~2份;碳酸锶4份~5份。本发明能够和沙晶釉媲美,并通过亮光釉的点缀比沙晶釉更加的耐人寻味,是广大消费者的不二选择。
本发明提供了一种二芳基喹啉衍生物的制备方法,以6‑溴‑2‑甲氧基喹啉和三取代吡啶醛为起始原料,经过加成,羟基保护,还原,取代,再锂化加成的方法得到目标产物,该化合物在药物化学领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种具有多孔结构的三元正极材料及其制备方法,所述三元正极材料的化学式为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0.5<x<1,0<y<0.3,x+y<1;该三元正极材料的制备方法如下:(1)将镍盐、钴盐和锰盐溶于混合溶剂中,并加入尿素,得到混合液,将混合液移入水热反应釜中,于120~240℃反应8~40h;反应完成后,得到产物过滤、洗涤、真空干燥,并在400~600℃下初步煅烧1~6h,得到中间体;(2)将步骤(1)得到的中间体与过量的氢氧化锂烧结,即得多孔结构的纺锤状三元正极材料。本发明的工艺简单,反应条件可控,产品质量稳定,结晶性好,尺寸均匀;本发明所得具有三元正极材料,具有较高的能量密度的同时也具有较大的比表面积。
本发明公开了一种超声波电子烟电路及电子烟,包括超声雾化片、控制电路、第一驱动电路、第一振荡电路和电源电路,控制电路通过第一驱动电路、第一振荡电路与超声雾化片的第一端连接,还包括第二驱动电路和第二振荡电路,控制电路通过第二驱动电路、第二振荡电路与超声雾化片的第二端连接;第一振荡电路包括第一MOS管、第一电感和第一电容,第一MOS管的栅极与第一驱动电路的输出端相连,第一电感接在电源电路与第一MOS管的漏极之间,第一电容接在第一MOS管的漏极与地之间,第一MOS管的漏极与超声雾化片的第一端连接。本发明使超声雾化片两端同时工作,工作效率高,发热量小,能量损耗低,使用寿命长;利用单节锂电池供电,成本低,体积小。
本发明公开了一种免电池型压电发电无线门铃,包括无线信号室外发射机和无线信号室内接收机。其中,所述无线信号室外发射机,包括压电材料发电部分、电能处理部分、无线信号发射部分、无线信号室外发射机壳体和门铃按压杆;所述无线信号室内接收机包括无线信号接收部分、电源。按压门铃按压杆时,通过弹簧将压力传输至压电材料,利用压电效应将机械能转变为电能,电能经电能处理部分到达无线信号发射部分驱动其发射无线信号,无线信号接收端接收到无线信号后会产生铃音,达到呼叫主人的目的。本发明的有益效果是与传统的电子门铃相比,无线信号室外发射机无需外加电源,避免使用干电池或纽扣锂电池,达到节能环保的效果。
本发明公开了一种具有孔隙结构的二氧化锡/碳/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由内层一维棒状二氧化锡/碳复合材料和外层氮掺杂石墨烯组成,其中一维棒状二氧化锡/碳复合材料由锡基金属有机骨架化合物原位形成的超细纳米二氧化锡组成的纳米二氧化锡球颗粒、足够的预留膨胀空间以及起保护作用的导电碳壳组成。该复合材料是利用一维棒状的锡基金属有机骨架化合物作为前驱体进行预热处理制备中间体,然后在该中间体的外层包覆氧化石墨进行进一步热处理获得。此复合材料作为锂离子电池负极材料时具有比容量高,循环寿命长和倍率性能优异等特点。该制备方法流程简单可控、成本低廉、产率高,适合工业大规模生产。
本发明提供一种用于微小卫星系统的多功能舱壁结构,涉及航天器结构和电源系统设计领域。多功能舱壁结构包括碳纤维支撑结构、锂离子电池、平衡充电电路、电连接器、电压显示模块等部件,集承力、供电、平衡充电等功能于一体。该多功能舱壁结构实现了电源分系统、结构分系统以及状态检测分系统三者的一体化设计,并综合考虑了多功能舱壁结构的长寿命以及散热等问题。本发明具有体积小、重量轻、寿命长以及与卫星总体相容性好等优点,而且通过在微重力气浮模拟卫星上的应用表明:本发明有效减小了气浮模拟卫星本体的重量并增大了气浮模拟卫星的有效载荷装载空间。
储能式太阳能弱光充电器电路系统,当光照强度足够时,即光伏电池达到13伏时,光控电子开关启动大电流充电模块对外部蓄电池模块充电;当光照强度较弱时,即光伏电池不到13伏时,光控电子开关启动弱电积聚模块通过串联并充模块对内部储能模块充电;内部储能模块同时可以启动大电流充电模块对外部蓄电池模块充电。优点是:①解决了普通太阳能充电器在太阳光线不充足环境下充电问题,在弱光环境下也能对太阳能电池板产生的弱电量进行收集;②本系统使用锂电池作为内置储能器,使多余电量储存在内置储能器内,防止浪费;③使用本电路的充电器能够使得充电变得连续、稳定;④打破以往太阳能充电器的时间限制,方便了人们的生活,提高了使用效益。
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