本发明涉及一种制备改性偏氟乙烯聚合物粉末的方法,包括:将(甲基)丙烯酸、(甲基)丙烯酸羟基烷基酯和(甲基)丙烯酰胺聚合于偏氟乙烯聚合物表面,分离产物并洗涤、烘干、粉碎得到改性偏氟乙烯聚合物前驱体粉末;将改性偏氟乙烯聚合物前驱体粉末与酚类物质在水中反应,分离产物并洗涤、烘干、粉碎得到改性偏氟乙烯聚合物粉末。所述改性偏氟乙烯聚合物粉末具有提高的亲水性和耐溶剂性能,提高了偏氟乙烯聚合物粉末与基膜间的粘接作用,改善掉粉现象,减小成本亏损,提高聚合物层与极片间的粘结性,并且降低锂电池循环过程中的损失,提高电池倍率性能。
本发明涉及一种可防止忘拔钥匙的语音门锁,其特征在于,所述的可防止忘拔钥匙的门锁F,门锁F包括锁舌H、锁体a等,锁体a设有锁栓b、钥匙通道b、钥匙通道b入口处为锁栓E,锁体内设有与钥匙体的n个齿数对应的n个锁芯槽道,锁芯槽道內分别设有弹簧A、上弹子B、下弹子C,在锁体内设一个微型按压开关K,微型按压开关K设置于锁体内其中一个专用的槽道n的上部中与弹簧A相接触,该锁芯槽道与其他锁芯槽道长度不同即该锁芯槽道的上方槽道口从内开至锁体的表面,微型按压开关K通过导线Q连接到语音模块Ic的接入头(R,S)之间,语音模块Ic可连接干电池,连接于X,或锂电池,连接于Z,语音模块的一端D接地。语音模块、扬声器可设在小塑料盒G中,小塑料盒固定在门锁中。本发明旨在设计一种可防止忘拔钥匙的语音门锁。
本发明提供一种绿色制备石墨烯方法,所述方法中包括以下处理氧化石墨烯制备过程中产生的废液的方法:先将中和剂加入所述废液中;当pH升至5~8时,加入沉淀剂;其中,所述中和剂以含氮的碱性化合物为主;所述沉淀剂以含草酸根(C2O42‑)的化合物为主。本发明提供的方法是针对制备氧化石墨烯阶段中产生大量含H+和重金属Mn2+的废液不可直接排放和不易处理的问题,提出利用氨气中和废液中的H+,再利用草酸沉淀废液中Mn2+的综合利用技术方案,实现了废液的合标排放,并且废液处理产物硫酸铵、硫酸钾可作为工业原材料或农业复合肥料的制备;产物草酸锰可作为制备锰酸锂电池正极的原材料,创造了经济价值。
本发明公开一种多孔石墨烯微片的制备方法,其特征在于:包括有如下步骤:1)石墨的前处理:将石墨置于由氧化剂和插层剂构成的混合溶液中,超声搅拌处理3~5h,获得的产物经洗涤、过滤、干燥后置于马弗炉中,于氮气气氛中及600~1200℃高温下处理2~6h,得到膨胀石墨产物备用;2)多孔石墨烯微片的制备:将上步所得产物膨胀石墨溶于一定量去离子水中,加入0.1~2wt%的表面活性剂,超声搅拌0.5~2h,再加入一定量的造孔剂,置于N2气氛保护下的马弗炉中处理1~3h,所得产物经稀酸或稀碱及去离子水溶液多次洗涤后,于真空干燥烘箱中干燥2~6h,即得多孔石墨烯微片。本发明方法制备出的多孔石墨烯微片具有较高的比表面积(850~1000m2/g),多孔结构有利于提高锂离子的扩散速率,具有较好的电化学性能。
本发明提供了一种羧甲基纤维素多孔止血微球的制备方法,其包括如下步骤:将氯乙酸钠加入纤维素水溶液中,在8℃下进行反应,得到羧甲基纤维素溶液;将所述反应液以静电喷射的方法喷射于凝固液中,再生成型,经过洗涤和超临界二氧化碳干燥,得到所述羧甲基纤维素多孔止血微球;所述纤维素水溶液中含有纤维素、尿素和氢氧化锂。本发明具有如下的有益效果:1、反应液直接静电喷射,制备速度快、绿色环保、粒径均一可控;2、羧甲基纤维素微球具有多孔结构特征,孔隙率为30~60%,吸水率高达300~600%,比表面积100~250m2/g。本发明的羧甲基纤维素多孔微球可作为大出血外伤伤口的快速止血剂。
本发明公开了一种手推式弥雾机,包括车架,所述车架下端设有脚轮,所述车架上固定有蓄电箱,所述蓄电箱内设有锂电池组,所述蓄电箱上设有药箱、俯仰支架、油箱和气泵,所述俯仰支架上铰接有机壳,所述机壳内设有的化油器,所述化油器内设有打火棒,所述机壳上固定有与化油器连通的爆发管,所述爆发管的另一端与喷管连接,所述药箱与喷管通过输药管密封连接,所述输药管上设有第一单向阀和药液调节阀,所述油箱与化油器通过输油管密封连接,所述输油管上设有第二单向阀和油量调节阀,所述气泵的输出端与化油器通过进气管密封连接,所述喷管下方设有升降调节装置。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
本发明涉及一种前后轮布置的电动平衡车,其特征在于所述的前后轮布置的电动平衡车分为行走机构、车架机构、车身左右平衡驱动机构、脚踏装置、操纵杆机构、电控系统、充电锂电池;所述行走机构由前后布置的电动驱动轮组成,前后电动驱动轮分别铰接定位在前后叉的下端;车架机构由车横梁、固定在车横梁后部的后叉、铰接定位在车横梁前部的前叉、固定在车横梁中部的吊框、侧封饰板、前后挡泥板、车横梁外饰板、车横梁前后端封盖组成。本发明使用操作简单易学,收折展开快捷,等公交车时还可当座椅,不会让人感觉不安全,因为前后轮设置即使没电也不会出现向前或向后摔倒的问题,快速行驶时突遇坎也不易产生向前摔倒的情况。
本发明属于陶瓷生产技术领域,具体涉及一种利用石灰石尾矿制备的万紫千红釉瓷器及其制作工艺。该种利用石灰石尾矿制备的万紫千红釉瓷器,包括陶瓷坯体和设置于陶瓷坯体上的万紫千红釉,万紫千红釉包括煅烧石灰石尾矿粉末、石英、紫砂土、氧化镍、硅酸锆粉末、滑石、硅酸铅、氧化钛、碳酸锂、三氧化二铁、氧化铜、氧化锰。上述利用石英尾矿制备沙漠釉瓷器,其釉面无光,具有红色的底色,并由红色的底色中泛出紫色,在釉面上均匀的分布有颗颗粒,釉面手感粗糙,给人以深邃、星空的感受,该种万紫千红釉利用石灰石尾矿制备,其利用废料、减少能耗,具有重大的社会、环保意义,符合城市循环经济发展模式。
本发明公开了一种醇基导电涂料的制备方法,本发明导电涂料的制备方法如下:取硅烷偶联剂放在烧杯中,加入醇基溶液、水,再加入甲酸作催化剂,催化时间为2~4h,再加入稀碱溶液调节pH值到9~10,用电动搅拌机搅拌2~4h,使各相均匀混溶后,将改性凹土/纳米碳粉复合导电粉料、锂基膨润土放入溶液中,再次用电动搅拌机搅拌2~4h,将溶液密封好,经超声、水浴反应至凝胶状;称取凝胶体积的3~4倍的四氢呋喃放于烧杯中溶解凝胶,然后加入过氧化苯甲酰,采用磁力搅拌机搅拌,再加入有机硅消泡剂,经真空去泡后即得到所述醇基导电涂料。本发明醇基导电涂料制备工艺简单,稳定性好,易于实现工业化生产。
本申请涉及一种负极材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:将石墨原料进行预处理得到去磁球形石墨颗粒;制备含高分子聚合物包覆溶液,将所述去磁球形石墨颗粒与所述含高分子聚合物包覆溶液混合得到石墨包覆浆料;将所述石墨包覆浆料进行分段式升温处理得到所述负极材料。本申请将石墨颗粒采用含高分子聚合物包覆溶液进行包覆处理,能够降低石墨颗粒的比表面积,改善颗粒的形貌,使得石墨颗粒的表面形成有链网状结构该链网状结构与电解液的兼容性好,能够降低了石墨的膨胀率,进一步提高了负极材料的首次效率和循环性能,本申请的制备方法不仅可以满足锂离子电池负极材料的生产要求,能够降低生产成本、节能、节材和减少环境污染。
本发明公开了一种可用于燃煤烟气脱硝的脱硝剂的制备方法,属于环境保护技术领域。本发明首先将聚丙烯酰胺、尿素、碳酸氢铵按等质量比溶于水,得到混合溶液;然后取锂渣与分子筛混合,混合物加入至混合溶液中,加热至60‑75℃超声20‑30min,随后缓慢搅拌4‑6h得到反应液;所得反应液冷却、过滤,取滤渣烘干后即得脱硝剂。本发明制备的脱硝剂具有优异的脱硝活性,对燃煤烟气中氮氧化物的转化率能够达到90%以上,且适用温度条件更加广泛;本发明脱硝剂制备方法简单,成本低,对环境污染小,具有良好的市场前景。
本发明涉及陶瓷生产技术领域,且公开了一种防污抗菌性好的陶瓷釉料配方,配方包括:熔块10‑20份、磁粉6‑12份、纳米TiO2 10‑20份、滑石粉12‑16份、氧化锌6‑10份,硅酸锆5‑14份,纳米氧化锌粉7‑15份、锂辉石10‑15份;本发明还提出了一种防污抗菌性好的陶瓷釉料生产方法,包括以下步骤:S1:球磨;S2:搅拌混合。本发明所采用的配方生产出的釉料能够提高釉层的机械强度,而且釉液含有大量的负离子,其负离子释放能力能够大大提高陶瓷制品的抗菌性能,能够释放远红外线,有利于空气的净化和人体的健康,能够对胚体的表面进行增白,提高胚体表面的光泽度。
本发明提供了一种自动推出定量橡皮头和自主切削橡皮形态的辅助工具,橡皮条由夹头固定,插入外壳前端头部的固定件中,橡皮条末端有孔位与塑料外筒的前端凸起圆柱相连接;外壳上环绕两个外部磁性旋转套壳分别用于控制内部橡皮切削和伸缩;切削单元位于多功能电动橡皮擦前端部位,其中内置磁性转子由外部磁性旋转套壳控制旋转,进而控制其内部按压部件和正负极磁块的位置;蜗杆伸缩单元位于切削单元和电机主体中间;电机旋转单元位于锂电池前部,擦拭时橡皮所受压力反馈给弹性压力球,弹性压力球传导压力给压力传感器让电机内部转子带动外部齿轮运作,从而带动内齿轮和外部套壳旋转。
本发明涉及无机添加剂聚轮烷型隔膜及其在电池中应用,其特征如下:无机添加剂聚轮烷型隔膜由直线型聚合物、环糊精型基团的分子、封端聚合物及无机添加剂组成。无机添加剂聚轮烷型电解质隔膜由直线型聚合物、环糊精型基团分子、封端聚合物、锂盐及无机添加剂组成。本发明能够明显改善隔膜的吸液保液能力和耐高温性能,减少了隔膜在电池体系的阻抗,从而改善电池的电化学性能及安全性能。
本申请公开了一种硒化铟/氮掺杂还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括还原氧化石墨烯,还原氧化石墨烯表面负载有硒化铟纳米点;复合材料中掺杂有氮元素。本申请通过含硒代铟酸根纳米颗粒离子液体作为前驱体充当形貌调控剂、界面组装媒介及金属源、碳/氮源等多重角色,同时诱导硒化铟纳米颗粒与杂原子掺杂还原氧化石墨烯的有效复合。所得到的硒化铟/氮掺杂还原氧化石墨烯复合材料中纳米硒化铟均匀生长于还原氧化石墨烯片层上,平均粒径3nm~10nm。纳米硒化铟与还原氧化石墨烯之间结合强度高,纳米颗粒具有形貌均一而且尺寸小等特点。该复合材料用作电池负极材料,表现出良好的电化学储锂活性。
为克服现有电解液中溶剂存在稳定性不足,影响电池循环性能的问题,本发明提供了一种非水电解液,包括电解质和溶剂,所述溶剂包括如结构式1所示的化合物:R1‑R2‑O‑R3结构式1其中,R1选自氟代烷基、氟代烷氧基或氟代烯基;R2选自或单键,n为1或2;R3选自烃基、烷氧基、烯基、烯氧基、芳基、芳氧基或R4选自烃基、烷氧基、烯基、烯氧基、芳基、芳氧基、醚基或聚醚链,R5选自或单键,m为1或2,R6选自氟代烷基、氟代烷氧基或氟代烯基。同时,本发明还公开了包括上述非水电解液的电池。本发明提供的非水电解液具有较高的循环稳定性,同时能够抑制锂枝晶的生长和多硫化物的穿梭效应,提高电池的循环性能。
本发明公开了一种中国蓝透明釉水及其制备方法,所述中国蓝透明釉水包括坯体和覆盖于所述坯体表面的釉面层;所述釉面层由包括以下重量份的原料制成:石英10~16份、玻璃8~11份、冰晶石6~9份、长石12~17份、锂辉石6~9份、高岭石10~15份、菱锌矿12~17份、硼砂5~7份、纳米硼化硅2.5~4份、硅酸锶1.2~1.6份、钛酸钡1~1.5份、氧化锌0.8~1.2份、三氧化二铝1.5~2.7份、硅酸锆1.2~1.7份、氧化铈0.5~0.7份、氧化钇0.4~0.56份、蓝色料2~5份、高硼熔块3~5份。本发明的中国蓝透明釉水具有维氏硬度高,耐磨性等级高,表面不易刮花,耐用;抗热震性能好;光泽度高;釉面平整光滑细腻,呈纯净、透明,美观欣赏性强,釉面效果好。
本发明公开了一种磷氮掺杂生物质硬碳材料及其制备方法和应用。所述生物质硬碳材料来源于茶梗,具体方法为:步骤1)将茶梗球磨或破碎后过筛,反复用乙醇浸泡清洗至无色,然后放入盐酸溶液中边加热边搅拌,水洗烘干后得到生物质碳前驱体。步骤2)将得到的生物质碳前驱体转移至管式炉中,在惰性气体保护下进行煅烧,得到硬碳材料。步骤3)将得到的硬碳材料和氮源溶于去离子水中,搅拌,加入磷源,继续搅拌后过滤干燥。步骤4)将步骤3得到的材料在惰性保护气中煅烧,得到磷氮掺杂的生物质硬碳材料。本发明制备成本低廉,可大批量生产,得到的材料具有较高的电导率,可应用于锂/钠/钾离子电池负极材料,具有非常好的应用前景。
本发明公开一种医用光敏剂及其制备方法,所述光敏剂为四-(三氟乙烷氧基)金属酞菁;所述制备方法为:用4-硝基邻苯二腈和和三氟乙醇在氢氧化锂存在下,于干燥的DMSO中合成中间体4-三氟乙烷氧基邻苯二腈。然后用该中间体和无水金属氯化物,在强有机碱DBU存在下,于干燥正戊醇中反应得到光敏剂四-(三氟乙烷氧基)金属酞菁。该方法采用温和的条件,反应温度只要70℃左右,产率较高,达78%。经体外细胞实验证明四-(三氟乙烷氧基)酞菁锌对HL-60及SW-1116细胞杀伤能力强。体内光动力治疗试验结果表明,ZnPcF对小鼠U14移植瘤有PDT的作用,对U14移植瘤抑制率可达79.1%。
本发明公开了一种一维壳核结构碳包覆MnOx纳米储能材料及其制备方法,利用水热法,通过抽滤、超声处理、热处理、浸泡等工艺,制备出以无定形碳为壳,以MnOx纳米线为核的一维壳核结构储能材料。本发明的制备工艺简单,所制备的材料具有高比表面积、良好的导电性、结构稳定性及电化学循环性能好的优点,在锂二次电池电极负极材料领域有巨大的应用潜力。
本发明涉及陶瓷及其制备工艺领域,具体涉及一种镂空荧光裂纹陶瓷容器及其制备工艺,坯体上开设有镂空孔或镂空纹路,镂空孔或镂空纹路内填充荧光釉,所述坯体外部覆盖面釉,荧光釉的原料以重量份计包括如下组分:ZNS粉3‑5份、铜粉3‑5份、玻璃粉22‑25份、无水硼酸6‑8份、碳酸锂6‑8份、烧蓝晶石3‑5份、氧化铝6‑8份;所述面釉的原料以重量份计包括如下组分:糠灰15‑18份、石英40‑45份、石灰石12‑15份、岭根瓷土8‑10份、紫金土12‑16份。面釉经由真空和冷却处理,形成裂纹,并进入荧光釉,经烧制后形成荧光裂纹,加上局部镂空内的荧光釉,在黑暗中荧光透过镂空照入容器内部,具有独特的美感。
本发明涉及陶瓷制品及其制备工艺领域,具体涉及一种线性间隔彩条纹釉面陶瓷及其制备方法,陶瓷包括坯体和釉面,所述坯体为旋转体,所述釉面包括覆盖于坯体表面的环形立体条纹和覆盖于环形立体条纹表面的透明釉,所述透明釉的原料以重量份计,包括如下组分:钾长石50‑60份、石英10‑12份、方解石15‑18份、高岭土5‑8份、玻璃粉4‑6份、碳酸锂4‑6份和氧化锌3‑4份。条纹纱线包裹底釉后粘附于坯体表面,由于条纹纱线本身的厚度和间隙,以及条纹纱线的皮层燃烧后发生局部凹陷,因此形成了具有立体效果的环形条纹,芯层中的彩釉使得釉面中间隔夹杂着彩色条纹,具有独特的审美价值;通过纱线缠绕的方式形成立体纹路,操作简便,纹路细腻。
本发明属于仿木纹漆生产技术领域,具体的说是一种古建筑木制结构修复用仿木纹漆及其喷涂方法,所述古建筑木制结构修复用仿木纹漆由下列重量份的原料组成:水性丙烯酸乳液110份,乙二醇乙醚67份,甲基丙烯酸甲酯20份,纳米银抗菌剂8份,纳米碳化硅6份,聚丙烯酸钠盐5份,着色颜料2份,PH调节剂2份,去味剂10份;去味剂由下列重量份的原料组成:三乙醇胺35份,环烷酸锂6份,亚麻油酸14份,钛酸四丁酯22份,碳酸锆铵32份;通过向原料中加入去味剂后,在对古宅进行翻新喷漆处理后,能够加快仿木纹漆中刺激性物质的挥发,避免在进行喷漆工作时,刺激性物质进入人体,对人体的健康造成威胁,从而提高仿木纹漆的安全性。
本发明提供无光陶瓷釉用低温熔块及利用该低温熔块制备无光釉陶瓷制品的制备工艺,属于陶瓷技术领域。本发明的陶瓷无光釉由氧化硅、低温熔块、氧化铝、氧化钠、氧化钾、氧化钙、氧化锂、氧化硼、氧化钡及颜料组成,低温熔块由以下重量百分含量的原料组成:高岭土22~25%、硅酸钠9~15%、硝酸锌8~9%、透辉石8~10%、钛酸铝9~10%、钡长石7~8%、石英5~9%、二苯甲酮6~7%、硼钠钙石5~8%、萤石7~8%、硼砂2~3%。采用本发明提供的无光釉原料与工艺制得的无光釉陶瓷制品,其釉面滋润、细腻且具备一定的硬度、耐磨性与抗水性。
本发明属于材料领域,涉及一种网状结构前驱体和复合氧化物粉体及其制备方法和应用。所述网状结构前驱体包括疏松内核以及包覆于疏松内核表面的疏松外壳层,所述疏松内核的主要成分为二价镍钴锰复合氢氧化物,所述疏松外壳层的主要成分为三价镍钴锰复合氢氧化物,且所述镍钴锰网状结构前驱体的粒径为2~30μm。本发明提供的网状结构前驱体对应的锂离子电池在低温(‑10℃)条件下,0.2C的首次充放电效率≥95%,10C的首次充放电效率≥92%,能够改善低温功率性能,极具工业应用前景。
一种电池,包括电极组件和电解液,电极组件包括阳极极片、阴极极片和位于阳极极片和阴极极片之间的隔膜。电解液包括锂盐和有机溶剂,有机溶剂包括链状羧酸酯类化合物,链状羧酸酯类化合物在有机溶剂中的质量占比为10%‑70%。隔膜包括基材、第一涂层和第二涂层,基材包括相对的第一表面和第二表面,第一涂层和第二涂层分别设置于第一表面和第二表面。第一涂层朝向阳极极片,第二涂层朝向阴极极片,第一涂层包括第一粘结剂,第二涂层包括第二粘结剂,第二粘结剂的平均粒径大于第一粘结剂的平均粒径。本申请的电池能够兼顾较高的低温循环性能以及较高的高温循环和存储性能。本申请还提供一种具有上述电池的电子装置。
本发明公开了低温一次烧成日用陶瓷制品及其加工工艺,包括下列素抷原料:高岭土、硅藻土、锂辉石、硼钙石、魔芋葡甘聚糖;还包括下列釉料原料:蛤蜊壳粉、膨润土、堇青石、氧化铈、玻璃纤维、聚苯硫醚颗粒;釉料制备方法为:将所述重量份的蛤蜊壳粉、堇青石、玻璃纤维、聚苯硫醚颗粒放入液氮中进行20‑24h冷冻,随后取出立即加入球磨机中进行3‑5h干磨,过400目筛,得粉料;将所述重量份的膨润土、氧化铈在100‑120℃下进行无氧煅烧,随后与所述粉料在高速混料机中进行30‑35℃、15‑20min恒温搅拌,得釉料。本发明所得的日用陶瓷制品强度高、吸水率低、耐磨性好、抗热震性好,且低温下就可烧成。
本申请提供的一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,由于该负极极片的负极材料层中包含硅基颗粒和石墨颗粒,在该硅基颗粒内制造孔隙,使硅基颗粒的孔隙率α1与硅基颗粒中硅含量B满足P=0.5α1/(B‑α1B),0.2≤P≤1.6,能够有效缓解硅基颗粒的嵌锂膨胀,从而改善电化学装置的循环性能和膨胀变形的问题。
本发明涉及一种氮掺杂类石墨材料及其制备方法和用途,所述氮掺杂类石墨材料包含碳元素、氮元素和氧元素,其中,氮原子数量与碳原子数量比为2.5%至5.0%,所述氮掺杂类石墨材料为类石墨结构,部分氮原子与碳原子形成石墨型氮、吡啶型氮和吡咯型氮。所述的氮掺杂类石墨材料的制备方法,包括:S10非石墨碳源原料、氮源原料和水按比例混合成溶液;S20低温反应形成含氮前驱体;S30含氮前驱体高温还原煅烧。所述中氮掺杂类石墨材料具有良好的导电性能和优异的脱/嵌锂离子性能,表现为高可逆容量,优异倍率性能和循环性能,其制备方法原料来源广泛、产品一致性好,可实现规模化生产。
本发明涉及一种钛硒复合健康陶瓷奶瓶的配方及其制作工艺,该陶瓷奶瓶由按重量份的下述原料制备:二氧化硅35~45份、氮化硼5~8份、片状高岭石5~10份、锂辉石2~4份、纳米硒3~6份、纳米钛酸镁1~3份、麦饭石8~12份、水云母5~10份、二氧化钛1~3份、金精石2~4份、木鱼石1~3份、焦宝石6~8份。采用光触媒渗透共振技术,在常温下能够持续释放良好的波长为20~35μm的远红外线和负离子,增加水分子的溶氧量,是普通陶瓷的数十倍,保持奶水营养度和新鲜度,具有杀菌、去味、除余氯和活化水分子,能够破坏水分子之间的连接键,形成小分子团水,使得水分子的穿透力更强,促进新陈代谢,增强细胞活力。
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