一种内电阻加热金属热还原炼镁炉及炼镁方法,属于有色金属真空还原冶炼设备及其生产工艺技术领域,该炉有三个室,炉体的一端为高温真空还原反应炉室,在其上部为气态金属产物结晶室,内壁设置一个筒形结晶器,在结晶室下部为一个灰渣接收室,炉体内衬与炉体外壳之间填充保温材料,并抽成真空,高温真空还原反应炉室内置箱体,箱体内置金属电阻发热体。采用该炉炼镁在1200~1300℃、体系剩余压力1~13PA条件下进行。本发明不仅适合于金属热还原法生产金属镁,也适用于用金属热还原法生产锂、钙、锶等金属。
本发明公开了一种原位模板法制备多孔碳材料的方法及应用,属于功能材料中多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明方法具体为以海藻酸盐为碳源,采用原位模板法,通过海藻酸盐及碳酸根离子与钙离子反应,生成多孔碳前驱体,碳化除钙制备多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有规则的球型孔具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
一类胺基多功能化丁苯透明抗冲树脂及其制备方法,属于功能高分子领域。丁苯透明抗冲树脂是丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物三元共聚物。由烷基锂引发丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物共聚制成,数均分子量为1×104—100×104g/mol,共聚物链中含有不少于2个胺基功能化二苯基乙烯衍生物单元;以三元共聚物总量100%计,苯乙烯质量百分比为45%‑90%,丁二烯质量百分比为5%‑50%,其余为胺基功能化二苯基乙烯衍生物。胺基功能化二苯基乙烯衍生物含有一个或两个胺基取代基,取代基直接连接在二苯基乙烯衍生物双键的对位。本发明改善丁苯透明抗冲树脂的热性能,与其他极性高聚物的相容性,最终实现高性能丁苯透明抗冲树脂及其复合材料的制备。
本发明涉及保健器材领域,提供一种便携电刺激按摩仪系统,包括遥控收纳盒以及两个按摩片;按摩片包括:按摩片壳体以及设置在按摩片壳体内的第一蓝牙模块、第一锂电池和第一控制电路;按摩片壳体上表面设置按摩片开关机按键、下表面设置两个第一金属磁扣;遥控收纳盒包括:收纳盒壳体以及设置在收纳盒壳体内的第二蓝牙模块、第二锂电池、第二控制电路;收纳盒壳体包括收纳盒中框、连接在收纳盒中框上部的收纳盒上壳、连接在收纳盒中框下部的收纳盒下盖;收纳盒上壳设置两个与按摩片形状相适应的按摩片收纳仓;收纳盒中框的底部设置凝胶贴片收纳仓,凝胶贴片收纳仓外设有收纳盒下盖。本发明能够即时取用,连接、控制、收纳方便,按摩效果好。
一种能吸附、净化、矿化、生成弱碱性食物的陶片,涉及一种生活用品及制造方法,其特征在于:保健陶片为圆垫形,直径为5CM~10CM,厚度为5MM~10MM;由麦饭石颗粒、电气石颗粒、粘土、微量元素添加剂混合烧制而成;其特征在于:所述的麦饭石、电气石、粘土、制量元素添加剂的重量比例为:30~40;5~10;50~65;0.02~0,05;其中制量元素添加剂是锂、锶、锌,其重比例为锂∶锶∶锌=1-2∶2-3∶3-5。其制造工艺为:把以上原料温合制成坯后晾干进行高温烧结,冷却即可得到产品;具有对水的净化和矿化作用、释放负离子电离水、放射远红外线、释放微量元素等对人体有益的优点。
本发明提供一种热电池薄膜正极的制备方法,包括如下步骤:(1)将正极活性原料二硫化铁、氧化锂高温锂化后与电解质混匀形成正极活性粉料;(2)将无机盐类粘合剂溶解于溶剂多元醇中,制得30‑100mg/ml的无机盐类粘合剂‑多元醇溶液。(3)将活性粉料与无机盐类粘合剂‑多元醇溶液球磨均匀混合,制成正极活性浆料;(4)采用流延法进行涂膜,使活性浆料吸附至基体材料表面,干燥后即得热电池薄膜正极。本发明的热电池薄膜正极,克服了热电池电极现有粉末压片制备工艺带来的诸多弊端,轻松实现大面积或不规则形状电极片的制备,降低溶剂对正极材料活性的影响,同时提高电池的稳定性及其放电性能,具有较大的工业应用价值,具有非常好的应用前景。
本发明公开了一种有机‑无机复合固体电解质隔膜及制备和应用。本发明通过将聚合物固体电解质和无机固体电解质复合,制备得到离子迁移数≥0.9、室温离子电导率更高、电化学窗口更宽的复合固体电解质隔膜。与现有技术相比,本发明制备得到的固体电解质隔膜不仅具有较高的室温离子电导率和较宽的电化学稳定窗口,而且应用于锂电池,与正、负极具有良好的界面稳定性,并且能够抑制锂枝晶的生长,极大提高了电池的输出性能。
本发明涉及一种电压敏感型聚合物隔膜及其制备方法,属于锂电池隔膜领域。该聚合物隔膜包括基膜和聚合物单体,基膜采用高孔隙率的聚烯烃微孔膜、无纺布或纤维素隔膜等商业化隔膜,聚合物单体通过浸渍的方法浸入到基膜的孔隙中。装有该隔膜的锂电池在首次充电中,设置3.6~4.0V的恒压充电步骤,从而保证隔膜中浸入的聚合物单体在基膜孔隙中发生原位电聚合,生成具有可逆脱掺杂功能的导电聚合物。首次充电后,聚合物隔膜即转化为基膜/导电聚合物复合隔膜。电池一旦过充,内部生成的导电聚合物逐步转变为电子导体,形成电池内部微短路。本发明简化聚合物隔膜的制备工艺,拓宽导电聚合物的应用选择范围,制备工艺简单易行,成本低廉。
本发明属于药物合成技术领域,涉及一种制备列净类降糖药关键中间体的新方法,具体涉及卡格列净(Canagliflozin)、达格列净(Dapagliflozin)和恩格列净(Empagliflozin)的关键中间体(C‑1、D‑1和E‑1)的制备方法。所述的方法包括:1)在共溶剂的存在下,原料芳基溴2与有机锂试剂发生卤素金属交换得到芳基锂试剂3,再与TMS保护的葡萄糖酸内酯4发生亲核加成反应得到过渡态产物5;2)5先脱去TMS保护基,再将半缩酮转化为缩酮即得构型单一的关键中间体1。本方法能够立体选择性的合成卡格列净、达格列净和恩格列净的关键中间体(C‑1、D‑1和E‑1),反应收率较高(>75%),产物纯度高(HPLC纯度95%左右),有利于下一步的还原制备终产物。
本发明提出了一种从月壤月岩中提取氧气和金属的方法,通过真空热分解‑惰性阳极熔盐电解从月壤月岩中提取金属和氧气,步骤如下:(1)在真空气氛下将月壤或月壤仿真样加热至2000~3000℃并保温2~6h,使月壤或月壤仿真样蒸气化并发生分解反应,生成氧气和低价金属氧化物(2)热分解结束后,收集副产物低价氧化物,将其添加在锂冰晶石熔盐中,采用惰性阳极在720~800℃及电流密度0.6~1.4A/cm2条件下,将低价氧化物电化学分离,在阴极获得合金,阳极获得氧气;(3)将收集的氧气进行净化和液化处理后保存备用;同时将电解所得金属产物分批次从电解槽中抽出并浇铸成型,备用。该方法有望为人类未来月球基地建设所必需的消耗性资源氧气和金属的制备提供理论支撑和技术保障。
本发明涉及一种钓鱼饵料及其制备方法,尤其是一种适用于淡水域的钓鱼饵料及其制备方法,可适用于锂鱼、草根鱼、鲫鱼等鱼类。它主要是由如下原料组成,按重量份数比配制而成:黄豆∶曲酒∶蜂蜜∶麝香∶味精∶虾粉∶玉米面∶鱼粉=1∶(0.05~0.07)∶(0.1~0.15)∶(0.000001~0.0001)∶(0.001~0.0015)∶(0.01~0.02)∶(0.02~0.03)∶(0.04~0.05)。制备钓鱼饵料的制备方法,其工艺步骤为:(1)按上述配方的配比,取黄豆,膨化至熟,粉碎成细面得A,备用;(2)按上述配方的配比取曲酒、蜂蜜、麝香、味精、虾粉、玉米面、鱼粉,加入A中,混合,搅拌均匀,在0℃以上自然发醇1个月以上,装袋,包装,即为成品。具有聚鱼快,鱼越聚越多,久吃不散的特点,尤其适合淡水域的大型鲤鱼、草根鱼,使用方便,易存储,市场前景可观。
利用地沟油制备热熔压敏胶的方法,涉及一种利用地沟油为主要原料制备压敏胶的方法。其制备方法是将预处理后的精炼地沟油,按比例加入多元醇后加热脱水;再氢氧化锂催化于190~220℃条件下醇解4~6小时;然后加入二元酸(酐)和硫酸催化剂在210~220℃下进行缩聚反应合成不干性醇酸树脂;最后加入适量的增粘剂调配制得热熔压敏胶。该方法为地沟油的利用开辟了一条新的途径,有利于防止其流回餐桌,所得产品价格低廉,主要原料不依赖石油资源,对缓解石油危机也极为有益。
本发明公开了一种智慧书包,包括书包本体,所述书包本体的外表面上对称设有肩带,所述书包本体的前表面上设有LED警示灯和太阳能板,通过太阳能板辅助供电的方式可以保证装置一直运行,不会因为锂电池没电而造成无法工作的情况,符合当前社会低碳环保的主题,可以实时检测到使用者在使用时背部的倾斜度,可以提醒使用者,防止其长时间的不良的姿势影响背部的发育,通过USB充电孔可以为锂电池充电,以防止长时间的阴雨天气使书包没电影响其正常工作,通过定位装置可以实时对使用者的位置进行定位,通过数据传输装置可以将定位的信号传输到家长的手机的APP里面,使家长可以掌握孩子的位置,可以防止其走失。
本发明溶聚丁苯橡胶由以下原料制备:苯乙烯、丁二烯、环已烷-已烷混合溶剂、丁基锂和天然橡胶。所述溶聚丁苯橡胶的制备方法为将反应器通过高纯氮气置换脱氧,加入环已烷-已烷混合溶剂,再加入丁基锂,升温至引发温度,加入苯乙烯和丁二烯混合单体进行聚合,得聚合胶液,取样分析测定共聚物的相对分子质量及其分布,当相对分子质量达到指定值后,胶液出料,加入抗氧剂,在30℃~40℃下加芳烃油搅拌混匀后水蒸气凝聚,干燥脱水。本发明溶聚丁苯橡胶具有交联密度高、拉伸强度高、粘着性能、耐热性能、耐老化性能和耐磨性能好等特点,因此也是轮胎等产品较好的原材料。
车载具有扩胎机构的轮胎拆装机,底座总成,框架上面有底板、圆管导轨穿入框架孔中、导轨上有滑动轴瓦和瓦盒减速电动机固定在底座左端,扩胎机构插装在底座上。减速箱总成骑装在底板上。方立柱总成,由螺栓固定底座上。电动压胎助手总成,穿入根套中的助手中心套中由下臂卡圈锁紧在卡胎柱上。整机电源为聚合物锂电池组48V> 20HV直流电。电器控制箱内装有各个电机的无触点继电器,开关控制盒具有无触点微开关控制相关电机。可用液压机构做驱动,将液压机构与电磁离合器置于汽车发动机原空调位置。优点是,结构轻巧、体积小、重量轻、主机上具有扩胎机构,一机两用,操做简便、省时省力,性能稳定,使用寿命长。
一种潮湿环境下渗透型界面处理涂层施工方法,包括下列步骤;打磨混凝土表面,使混凝土干燥。使用渗透型锂基混凝土密实固化剂渗透预处理,界面剂涂装,即施涂渗透型双组份水性粘接剂,然后在界面剂层上进行柔性涂层防护。其中渗透型双组份水性粘接剂主要由同质量的A、B两种成分制成,A主要由乳液、酸碱调节剂、分散剂、润湿剂、抗冻剂、消泡剂,防腐剂,防霉/防藻剂、增稠剂、流平剂和水制作。主要工艺为分散、消泡、增稠缔和、流平。渗透型锂基混凝土密实固化剂与混凝土中大量的半水化水泥,游离石灰,钙发生反应,形成一种永久性凝胶得到无尘致密的整体。双组份水性粘接剂双向粘接作用可渗透到混凝土内部,同时也要与外涂层结合紧密。
本发明涉及一种新型炭材料专用高性能沥青的制备方法,对原料煤沥青进行初步热缩聚形成微晶单元,再采用两种溶剂分别进行组分切割,而后经过沥青化、热分离、压滤、蒸馏、氢化等处理,可同时得到两种热处理下在较宽温度范围内保持可塑性流动性良好、热反应性稳定、均一的新型炭材料专用高性能沥青;其中一种可用作浸渍剂沥青、粘结剂沥青、特种沥青、通用级炭纤维用可纺沥青、锂离子电池负极材料、超高功率石墨电极、球形活性炭等的原料;另一种可用作煤系中间相沥青、高性能炭纤维可纺沥青、高导热泡沫炭等的原料。本发明所制备产品的性能指标灵活可调,能够更好地适应市场变化,降低企业经营风险。
本发明公开了一种无人直升机用应急电源系统,涉及无人直升机领域。提出了一种将集成式式无人直升机用应急电源系统。该系统包含锂电池组、电池管理系统模块和电池充电模块三个部分:锂电池组为整个系统的能量储存中枢,当无人直升机主电源故障时,输出能量;电池管理系统模块负责检测电池的单体电压、总电压、充放电电流、温度等电池工作状态,并经过数据处理后对电池的SOC/SOH参数进行估计,并控制电池充电、均衡等动作;电池充电模块将无人直升机母线输入的直流电压源转换为稳定的恒流限压源为电池进行充电。
本发明公开了一种LED紫外线杀菌棒,包括外壳、至少一颗紫外线LED光源、光源电路板、光源恒流源、控制电路、控制电路板、时间控制器、充电锂电池、充电控制器、工作指示灯、液晶显示器、时控开关、暂停/开关、前盖、DC充电器插口,所述前盖、光源电路板、控制电路板、充电锂电池、充电控制器从上到下依次安装在外壳上,紫外线LED光源和光源恒流源安装在光源电路板上,光源恒流源安装在紫外线LED光源一侧,所述控制电路、时间控制器、工作指示灯、液晶显示器、时控开关、暂停/开关从上到下依次安装在控制电路板上,所述DC充电器插口安装在充电控制器上。本发明的有益效果是无噪音,稳定性高,安全环保,节约能源,适合所有场合使用。
本发明涉及一种制造纳米级磷酸盐的方法,该方法步骤条件如下,(1)混合液制备:将钠、钾、锌、钙、镁中一种或几种的金属化合物与磷酸进行反应,金属化合物和磷酸的添加比例按照反应方程式的化学计量摩尔比,然后加入适量有机羧酸和水的混合液体,有机羧酸和水的重量百分比为20-80∶80-20;(2)纳米化:将混合液送至纳米喷嘴,经纳米喷嘴高速喷出的溶液在高于100℃的温度微细地喷于反应器中,使得该有机羧酸和水从该溶液蒸发出来,从而获得纳米级磷酸盐粒子。步骤(1)中混合液还可用钠、钾、锌、钙、镁中一种或几种的金属磷酸盐化合物中加入有机羧酸和水后获得。本发明方法制得纳米级磷酸盐可作为锂离子电池纳米级磷酸铁锂正极材料中的纳米磷源。
本发明属于药物合成技术领域,涉及一种制备双依达拉奉的新方法:在空气或氧气氛围下,苯肼与乙酰乙酸酯反应先生成依达拉奉,再氧化二聚化生成双依达拉奉,该法收率高,产品更易纯化;为增加双依达拉奉的溶解度,本发明还提供双依达拉奉的可溶性药用盐的制备方法,如:单钠盐、双钠盐、单钾盐、双钾盐、单锂盐、双锂盐;该盐能够发挥自由基清除剂的作用,临床可用于预防和治疗脑梗死。
本发明公开了一种制备以氮化碳和碳的复合材料为主体材料的硫/氮化碳‑碳复合电极及其在锂硫电池中的应用,以一种或两种以上有机高分子树脂与硫/氮化碳‑碳复合物和导电剂混合,刮涂在集流体上干燥得到硫/氮化碳‑碳复合电极。所述电极,由氮化碳和碳材料相复合作为主体材料,充硫后得到硫/氮化碳‑碳复合电极,对锂硫电池循环过程中产生的多硫化物有强的化学吸附作用,抑制多硫化物的飞梭,提高电池的循环稳定性和循环寿命。碳材料可以显著改善氮化碳材料的导电性,同时有利于前驱体的分散,减少氮化碳颗粒的尺寸,提升离子电子传导率,降低极化,提高倍率性能。制作工艺简单,材料成本低,性能稳定,具有良好应用前景。
本发明公开一种Li4Ti5O12/TiO2/石墨烯气凝胶复合物及其制备方法,包括1)室温条件,将Ti(SO4)2置于氧化石墨烯溶液中,加入硫脲,搅拌混合后,加入CH3COOLi·2H2O,干燥下反应,得棕黄色反应液;2)将棕黄色反应溶液进行水热反应,离心分离,收集沉淀,乙醇洗涤,真空干燥,得产物前驱体;3)将产物前驱体置于氮气氛围中,煅烧,自然冷却至室温,研磨,得目标产物;该方法制备的Li4Ti5O12/TiO2/石墨烯气凝胶复合物作为锂离子电池负极材料应用。其在保持LTO优良特性的前提下,不仅解决嵌锂碳材料的安全隐患问题,其层级多孔结构进一步增大了材料的比表面积,增大材料的容量,提高材料导电性能和循环性能,进而提高材料的倍率性能。
本发明涉及一种微型变电站综合报警系统。由下述结构构成:充电器,充电器给锂电池组供电,锂电池组对双位置继电器和5V升压模块供电,双位置继电器控制复归测试按钮、报警声IC和功率放大模块,报警声IC向功率放大模块发送信号,功率放大模块与扬声器连接,5V升压模块与电压指示电路连接,电压指示电路与LED指示灯连接,双位置继电器上设有输入端子。本发明的优点效果:通过电缆采集远处保护事故总动作结点,结点动作时,本报警系统报警。该系统采用混合供电方式,外部电源失去时,自动切换到内部电源供电,连接外部电源时自动对内部电池进行充电。体积小,约手提箱大小,携带方便。
本发明涉及一种粉体晶型转变反应器装置及使用方法,装置包括料室,料室靠近后侧板的顶盖上装有进料管与料室相通,前侧板靠上部分装有出料管并与其连通,顶盖上靠近前侧板位置设置有排气管;料室内位于进料管与排气管间设置有隔墙;隔墙上靠近顶盖位置开设有排气孔;隔墙下部与布气板之间留有间距;所述料室底部通过布气板间隔有气室,气室通过布气板与料室连通,气室内设置有竖直放置的阻断板;每部分均设置有进气管,进气管与气室连通;进气管进口处依次设置有流量计和阀门;流化风通过进气管通入气室内。本发明提供的是一种新型的、节能的、环保的粉体相变装置,终将取代传统的锂辉石的回转窑煅烧提锂方法、传统的铁矿石回转窑焙烧还原方法。
一种基于CO2制备的Si‑C负极材料及其合成方法和应用,属于电池负极材料制备领域。该方法以硅钙合金和二氧化碳为原料,在氯化钙基或氯化钙‑氯化镁基熔盐中进行反应制备Si‑C负极材料,并将该Si‑C负极材料用于锂离子电池负极材料,该方法成本低,产物可控,操作过程简单。制备的Si‑C负极材料,硅、碳分布均匀,其制备的锂离子电池具有良好的比容量和循环性能。
本发明属于节能环保技术领域,具体涉及一种生产氰化钠的节能尾气脱氨工艺与设备,从裂解炉中出来的高温软化水作为溴化锂机组的热源,软化水被降温后回到软化水池,为再次进入裂解炉做准备;尾气进入氨吸收塔下部,喷淋水进入到氨吸收塔上部对尾气进行喷淋脱氨,产生的稀氨水通过稀氨水泵送入釜液换热器,再进入到蒸馏塔,经过蒸馏塔蒸馏脱氨的部分釜液经过釜液换热器后,作为喷淋水通过喷淋水泵送至两个循环水板式换热器,通过冷却水进行一级冷却,喷淋水从循环水板式换热器出来后,又进入两个冷水板式换热器,通过溴化锂机组产生的冷水进行二级冷却,然后再次回到氨吸收塔对尾气进行喷淋,如此反复循环,使尾气中的氨含量达到0.8%以下的生产要求。
本发明涉及一种Li4Ti5O12/石墨烯复合材料及其制备方法。采用高温高压诱导Li4Ti5O12纳米颗粒在石墨烯片上的取向附着生长。此方法不仅可以保持Li4Ti5O12颗粒的纳米化,保证Li4Ti5O12与石墨烯的充分接触,而且Li4Ti5O12晶粒暴露(111)晶面,这些特征能同时保证良好的电导率和质子传导效率,从而得到较高的倍率性能和循环性能。Li4Ti5O12/石墨烯复合材料可作为负极材料应用于锂离子容器和锂离子电池。
本发明的一种低温动力电池煤基改性炭负极材料的制备方法,步骤如下:以煤为原料,粉碎后添加氧化插层剂,采用氧化插层法处理,层间距扩大到0.6~1.5nm,获得煤的插层溶液,洗涤至中性后得到煤的插层化合物溶液;向其中添加添加剂,超声分散均匀,烘干后预处理,将预处理产物热解后冷却,并磨细过325目筛,制得低温动力电池煤基改性炭负极材料。该方法设备常见、造价低,操作简单,采用煤原料成本相对较低,采用添加剂将比表面积控制在1~10m2/g,使材料首次库伦效率达到85~95%,层间距达到0.35~0.45nm,有利于低温锂离子扩散,能够在‑70℃使用,同时在低温情况下不析锂,安全性能好。
本发明提供了一种基于微流控技术建立骨质疏松模型的方法,该方法为:以聚二甲基硅氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS)和玻璃作为芯片制作材料,选用小鼠胚胎成骨细胞MC3T3-E1细胞系作为基础细胞并对其进行成骨分化诱导,利用灌流装置对芯片内的诱导分化成骨细胞进行时间为24h、速度为0.1μl/min地塞米松培养液(浓度为10μmol/L)灌流处理,以此构建骨质疏松病例同时模型;另一方面利用灌流装置对芯片内的诱导分化成骨细胞进行时间为24h、速度为0.1μl/min地塞米松和氯化锂药物(浓度为25mmol/L)灌流处理,以此构建骨质疏松治疗模型;本方法建立的模型可以为组织工程、再生医学等领域提供一个具有潜力的应用平台,并且其具有操作简单灵活、可控性强、自动化程度高、试剂消耗量小等优势。
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