本发明属于工业生产有机酸性废水处理领域,尤其是糠醛生产废水的处理方法,具有占地面积小、设备投资少、流程简单、操作容易,所用操作人员少、能实现糠醛生产工艺废水零排放并且还会产生二次污染、节省大额排污费。该发明实现了水及蒸汽在糠醛生产过程中的循环使用,在循环的过程中没有产生二次污染。
本实用新型涉及一种声、光、臭氧耦合处理有机废水的装置,该装置包括:用于调节废水pH值的废水调节池;用于预氧化废水中小分子有机物和破坏大分子有机物、并使废水中的臭氧达到饱和浓度的臭氧预氧化反应系统;用于超声波、臭氧、紫外光耦合氧化废水、大幅度降低废水中有机物浓度、实现深度氧化处理废水目标的耦合氧化反应系统;清水池;所述废水调节池、臭氧预氧化反应系统、超声波‑紫外光‑臭氧耦合氧化反应系统和清水池由左向右依次连接设置。该装置采用超声波氧化、臭氧氧化、紫外光氧化耦合作用机制,内置超声波振板,将三种高级氧化技术协同用于处理高浓度、难降解的工业有机废水,提高处理效果,保障企业废水处理达到新排放标准要求。
本发明涉及一种声、光、臭氧耦合处理有机废水的装置,该装置包括:用于调节废水pH值的废水调节池;用于预氧化废水中小分子有机物和破坏大分子有机物、并使废水中的臭氧达到饱和浓度的臭氧预氧化反应系统;用于超声波、臭氧、紫外光耦合氧化废水、大幅度降低废水中有机物浓度、实现深度氧化处理废水目标的耦合氧化反应系统;清水池;所述废水调节池、臭氧预氧化反应系统、超声波‑紫外光‑臭氧耦合氧化反应系统和清水池由左向右依次连接设置。该装置采用超声波氧化、臭氧氧化、紫外光氧化耦合作用机制,内置超声波振板,将三种高级氧化技术协同用于处理高浓度、难降解的工业有机废水,提高处理效果,保障企业废水处理达到新排放标准要求。
本发明公开了一种糠醛工业无废水排放处理工艺。它为氧化脱气除低沸、除油脂去高沸、汽液混合、汽相加热顺序工艺步骤构成。它分离出的低沸物送往锅炉燃烧,分离出油脂拌渣参与锅炉燃烧产生蒸汽为汽液混合与汽相加热提供过热蒸汽。高沸物送稀酸罐作稀酸液。废水经汽液混合与汽相加热后形成饱合酸性蒸汽再送糠醛水解工艺再利用。整个过程不仅废物利用,而且实现了无废水排放。且为糠醛企业的发展开辟了一条新的途径。该发明属高效环保节能、循环经济项目,既经济又适用。具有工艺设计合理、构思新颖独特、设备简单易操作、适宜工业推广、社会经济效益显着、应用前景广阔等优点。
本发明涉及一种工业领域,尤其涉及一种工业废水处理用沉淀装置。本发明要解决的技术问题是提供一种能够便捷过滤沉淀物且占地不大的工业废水处理用沉淀装置。一种工业废水处理用沉淀装置,包括有沉淀池、地面、撒料机构、过滤机构、刮落机构、绕管机构、安装架和收纳箱;沉淀池嵌于地面,安装架开口向下固接于沉淀池顶部;绕管机构放置于地面,且紧靠沉淀池;撒料机构固接于安装架远离绕管机构的侧部,且紧靠沉淀池;过滤机构固接于安装架内顶部。本发明达到了能够便捷过滤沉淀物且占地不大的效果。
本实用新型提供了应用在输电线路上防止鸟害发生的一种多能驱鸟装置。它是在壳体上分别固定机械驱鸟器、太阳能电池、传感器、语音发生器、频闪发光灯和超声波发生器,在壳体内置单片机和锂电池,并将单片机输入控制端与传感器输出信号连接,而单片机输出控制端与语音发生器、频闪发光灯以及超声波发生器输入控制端相连接。它利用声光、机械转动和超声波技术驱鸟并由单片机协调控制,防止鸟类在杆塔上驻留,显著提高了综合驱鸟的效果。不但能降低线路的鸟害事故,提高输电线路安全运行。同时具有结构简单、安装快捷、多能高效、无需外接电源、减轻维护人员强度、降低维护费用、适宜推广等优点。
本实用新型提供一种OLED电子对联,属于智能家居设备技术领域,由控制器、电池、横批OLED显示屏、上联OLED显示屏、下联OLED显示屏、电极和柔性面板组成。上联、下联和横批集成在一整块柔性面板上,它们之间通过柔性面板集成电极连接,无须额外布线。整个装置采用5V锂电池供电,无须外接电源,安装更自由。控制器包括驱动模块、蓝牙通信模块、存储模块、编码转换模块、开关、按键。用OLED做显示屏,可实现真彩显示,色彩饱和度高,体积小如同一层薄膜,还可以实现柔性显示,即使不用了也可以将其卷起存放,不会占用太多空间。该装置可以通过在线方式或离线方式两种方式更新对联内容,更加方便。
本实用新型公开了多功能英语学习装置,包括外壳体、显示屏、扬声器、绑扎带、电路板、储存器和处理器,外壳体上固定连接有显示屏,显示屏两侧的外壳体上固定连接有扬声器,外壳体的外壁上固定连接有橡胶连接座,橡胶连接座上固定连接有辅助连接带,辅助连接带上固定连接有绑扎带,外壳体的内部固定连接有电路板,电路板上固定连接有储存器、处理器和锂电池,外壳体的侧壁上固定连接有控制按键。本实用新型,通过设置的外壳体、显示屏、扬声器、绑扎带、电路板、储存器和处理器,解决了目前的学习英语工具大多较大不便于随身的携带,使用起来存在诸多的局限,不便于有效的进行学习的问题。
本实用新型公开了一种光纤光栅盐度计,包括壳体、电路板、单片机、显示屏、锂电池、把手、开关、滑槽、滑块、活动板、卡槽、固定管、固定框、第一过滤网、连接板、固定孔、探头和第二过滤网。本实用新型结构合理,通过固定管两端的第一过滤网和第二过滤网将液体内部所含有的较多颗粒杂质挡在第一过滤网和第二过滤网的一侧,通过开关打开探头,使探头浸入待测液体内,观察显示屏上的数据对盐度进行测量和记录,当所测液体无明显颗粒杂质并且清澈透明时,将探头和连接板从固定管一侧的固定孔拉出,直接将探头伸入待测液体进行检测即可,方便操作。
本发明公开了一种医药化工中间体,更具体地说,它是第二代头孢抗菌素头孢美唑钠、头孢咪诺钠、头孢替坦等药物的母核——7-Α甲氧基-7-氨基-3-甲基四氨唑硫甲基头孢烷酸二甲基酯其制备方法,本发明主要技术在于以7-Β-氨基-3-甲基四氮唑硫甲基头孢烷酸为起始原料,与甲基硫氯反应后,通过甲氧基化试剂作用下,在7位上加上甲氧基,与原工艺采用的甲氧基锂相比,原料价廉、易得,工艺易于控制,合成总收率高13个百分点。
本发明公开了一种含碳纳米管碳壳包覆的硅负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域,本发明的目的是解决现有技术制备的硅碳材料存在包覆不均匀,石墨化程度低的问题,本发明中硅被包覆在长满碳纳米管的多面体碳壳中,其制备方法是:以六水硝酸钴,二甲基咪唑为原料,硅作为前驱体,采用共沉淀法在室温的条件下经过24h反应得到硅‑金属有机框架材料;将得到的前驱体在600‑900℃的氩氢混合气氛下处理3.5h,得到碳纳米管修饰的硅碳负极材料,产物包覆效果好,并且展示了优异的电化学性能。此材料结构中的表面碳层有效抑制了硅的体积膨胀,碳层表面的碳纳米管构建了三维导电网络,改善了材料的电子导电性。
本发明提供了一种高纯度氯代碳酸乙烯酯的制备方法,包括:在有机过氧化物的作用下,将EC和氯气进行第一反应;然后向反应体系中加入磺酰氯进行第二反应,得到高纯度氯代碳酸乙烯酯。本发明提供的高纯氯代碳酸乙烯酯的制备方法,反应条件温和,反应速率快,碳酸乙烯酯转化率达到99%,副产物二氯代碳酸乙烯酯<2%。最重要的是产品容易分离提纯,解决了碳酸乙烯酯和氯代碳酸乙烯酯在分离过程中共沸难以分离的问题,提高了碳酸乙烯酯的转化率和氯代碳酸乙烯酯的收率。本发明提供的生产方法制得的氯代碳酸乙烯酯可以作为提高锂离子电池循环性能的电解液添加剂,也可以用于氟代碳酸乙烯酯的生产。
本发明公开了聚多巴胺衍生碳包覆钒酸钙纳米片复合材料的制备方法,属于锂离子电池和钠离子电池电极材料技术领域,本发明的目的是解决三维纳米CaV4O9的首圈库仑效率较低,在较长的充放电循环过程中稳定性不佳的问题,本发明的制备方法是:先用氯化钙和乙酰丙酮氧钒水热生成钒酸钙,然后配置Tris溶液,将钒酸钙加入盐酸多巴胺和Tris的混合溶液进行聚合包覆,最后恒温煅烧得到氮掺杂碳包覆CaV4O9的复合材料。此复合过程不仅方法简单,形成复合结构,增大了比表面积和孔径分布,有利于提高电化学性能,而且环境友好,可适应大规模生产。
本发明公开了一种抗菌耐老化环氧树脂复合材料,其原料按重量份包括:环氧树脂65‑80份、丙烯酸树脂8‑20份、醇酸树脂8‑20份、纳米二氧化硅7‑15份、氨基化碳纳米管0.5‑2.3份、膨润土2‑5份、纳米氮化钛1‑5份、碳纤维1‑3.8份、硅酸锂0.5‑3份、氧化锌1‑2份、香芹酚0.1‑0.5份、滑石5‑14份、钛白粉8‑22份、固化剂21‑35份、促进剂3‑8份、苯基三甲氧基硅烷2‑3.7份、十四烷基甲基二羟乙基溴化铵0.5‑2.3份、氨基聚醚0.2‑1.3份、丙烯酸‑马来酸酐共聚物0.1‑0.3份。本发明提出的抗菌耐老化环氧树脂复合材料,强度高,韧性好,抗菌性和耐老化性能优异。
本实用新型提供一种旅游管理用导游引导装置,包括固定底盘、地图标志块、滑轨、锂电池、指示牌扬声器、翻转标志牌、LED彩灯珠、转动柱、安装座、滑座以及减速电机,固定底盘内部装配有锂电池,固定底盘上端面安装有滑轨,固定底盘上端面设置有地图标志块,滑轨上端面安装有滑座,滑座上端面固定有安装座,安装座内部装配有减速电机,减速电机上侧设置有转动柱,转动柱上侧设置有翻转标志牌,翻转标志牌前端面安装有LED彩灯珠,翻转标志牌上端面装配有指示牌扬声器,该设计解决了原有的旅游管理用导游引导装置使用功能不够好的问题,本实用新型结构合理,引导功能好,标志性强,使用便利。
一种热源再利用集成换热机组,包括溴化锂吸收式热泵、板式换热器、二次网循环水泵、二次网补水系统、电控系统、管路、阀门等。溴化锂吸收式热泵包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、冷剂泵、溶液热交换器;发生器进口与一次网供水连接,该发生器的出口与所述的板式换热器连接。板式换热器与蒸发器连接,该蒸发器的出口与一次网回水连接;该吸收器的入口通过二次网循环水泵与二次网回水连接。该吸收器的出口连接所述冷凝器的入口,该冷凝器的出口与二次网供水连接。连接二次网回水的该二次循环水泵同时连接所述板式换热器进口,该板式换热器的出口与二次网供水连接。由于热源的再利用回收,提高了热利用率,很大程度上降低一次管网布置改造投资和降低循环泵的耗能。
本发明涉及一种LiV2O5的制备方法,具体的说是利用固相烧结法以碳酸锂(Li2CO3)取代原料中毒性较大的LiVO3,找到Li2CO3、V2O3、V2O5三种反应原料的合理配比,一定温度下烧结10个小时即可制备得到LiV2O5多晶粉末样品。该方法以无毒的碳酸锂(Li2CO3)取代传统的制备方法中毒性较大的LiVO3原料,降低了实验的危险性,又极大地缩了短烧结时间。
本发明提出一种阻燃聚合物固态电解质材料及其电解质膜和应用,所述固态电解质材料按重量百分比阻燃水性聚氨酯60‑80%、锂盐15‑35%和纳米氧化铝1‑5%。其电解质膜的制备方法包括:将阻燃水性聚氨酯和纳米氧化铝搅拌得到混合溶液,将锂盐加入所述混合溶液中,搅拌均匀得到铸膜液,将所述铸膜液浇铸在模具中,干燥成膜,即得所述电解质膜。本发明所述电解质材料采用阻燃水性聚氨酯作为基体,不仅赋予固态电解质在低温条件下的高离子电导率,而且还具有耐热阻燃稳定性能,同时避免使用有机溶剂,环境污染小。
本实用新型涉及一种消防器具,即高压电动灭火水枪。特别适用于风力灭火后补充灭火,更有效防止死灰复燃。它包括背负式水箱,与水箱出水口连接有喷水枪。水箱底部腔体内有微电机,微电机带动的水泵,水泵进口与水箱底部出水口连接,水泵出口与喷水枪连接;微电机由锂电池供电;水箱另一出水口带有与往复式水枪快速连接的接头。锂电池正常充电或配有太阳能电池板。同时配备有与水箱出水口连接的刷杆,刷杆端部带有旋转刷头。或刷杆端部带有刮板。具有锂电池容量大、构成整体体积小,重量轻,工作时间长,费用低,省力,压力高,灭火冲击效果好,功能齐全的特点。
本发明公开了一种一步法合成硫化亚锡/石墨烯负极材料的方法,属于锂离子电池负极材料技术领域,本发明首先将有机锡化合物和硫源均匀混合,后在氩气气氛下一步烧结合成硫化亚锡/石墨烯复合材料。该材料中,硫化亚锡纳米颗粒和片状结构的石墨烯材料形成了分级结构的微米花状形貌。产物纯度高,粒径分布均匀,在锂离子电池中表现出了优异的电化学性能。由于复合材料合成方法简单以及材料优异的结构特性,此发明对于拓宽锂离子电池负极材料的选择范畴和应用有积极意义。此外,通过改变反应温度即可一步得到二硫化锡/石墨烯、石墨烯等材料,这种低成本且可扩展用于连续或半连续生产多种材料的工艺,具有十分广阔的应用前景。
本发明提出一种固态复合电解质膜及其电解质膜制备方法和应用,所述固态复合电解质,其原料按重量百分比包括:水性聚氨酯85‑95%、锂盐1‑10%和氨基石墨烯包覆凹凸棒土1‑5%。其电解质膜的制备方法包括:将水性聚氨酯和氨基石墨烯包覆凹凸棒土混合并搅拌,得到聚氨酯复合物,向所述聚氨酯复合物中加入锂盐,得到锂掺杂的聚氨酯复合物乳液,再烘干成膜,即得固态复合电解质膜。本发明所述固态复合电解质膜采用水性聚氨酯和氨基石墨烯包覆凹凸棒土作为固态复合电解质的材料骨架,不仅赋予电解质在较大温度范围内的高离子电导率,而且还具有良好的机械性能。
本发明提出了一种锂(钾)离子电池用硫化锑铋基负极材料,本发明基于冷冻干燥辅助原位热解法和后续气相沉积法原位合成硫掺杂石墨化碳包覆封装的硫化锑铋复合材料(Sb2S3@C、Bi2S3@C、Sb2S3‑Bi2S3@C),反应物为金属有机酸盐(柠檬酸铋钾、酒石酸锑钾)中的一种或全部。以此方法两步制备的复合材料不仅解决了在硫化物表面包覆石墨化碳的难题,硫化锑铋的粒径的较小、且被碳完全封装,不仅提高了材料的电子导电性,而且可有效缓解材料在充放电过程中体积变化,在钾离子电池中有较好的电化学性能。
本发明公开了一种锂(钾)离子电池锑铋镍合金负极材料及其制备方法,该材料为石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,颗粒直径为50‑150nm,碳壳为厚度5‑25nm的石墨化碳,内部为锑、铋和镍的三元合金;锑、铋和镍的摩尔比为锑:铋:镍=(35~50):(35~50):(0~30)。本发明使用冷冻干燥辅助原位热解法制备的石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,粒径的大小、形貌能够得到有效控制。反应过程中原位生成的镍可以促进碳的石墨化程度,通过调节镍的含量可以调解碳包覆层的碳层结晶程度,从而调控材料的电化学活性。石墨化碳包覆和非活性镍可以大幅提高复合材料的循环稳定性和比容量,缓解合金型负极在循环过程中的巨大体积膨胀。
一种锂硫电池隔膜的制备方法,包括合成多孔黑色二氧化钛、制备PB‑TiO2涂覆隔膜等步骤,本方法中制备的多孔黑色二氧化钛具有更高的比表面积,其目的在于利用多孔黑色二氧化钛高的比表面积和对多硫化物的吸附作用,通过物理和化学双重作用抑制飞梭效应,显著提高电池的放电容量,改善电池的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种锂离子电池蛭石涂层隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜材料技术领域。选择价格低廉的蛭石作为涂层材料,该纳米级涂层材料紧密地贴合在聚丙烯基膜表面。制备方法是:将蛭石颗粒球磨48‑96h制成纳米级颗粒,得到的粉末在80℃干燥12h,将其与聚偏氟乙烯按比例分散在N‑甲基吡咯烷酮溶液中,在室温条件下机械搅拌24h,得到类似巧克力状的浆料,所述混合溶液中蛭石与聚偏氟乙烯的质量比为(7~9):1。使用涂布机将浆料涂覆在聚丙烯基膜的表面,在60℃真空干燥箱中干燥10‑12h,得到蛭石涂层隔膜。相较于微米级材料,采用纳米级蛭石制备的浆料与基膜的界面结合力更好,在充放电过程中不易脱落,无掉粉现象。该隔膜材料在锂离子电池中表现出优异的电化学性能。该制备方法操作简单,对经济、环境友好,成本低廉,适用于大规模生产。
本发明公开了一种用于锂离子和钠离子电池的2D CaV4O9纳米片材料及其制备方法,锂离子/钠离子电池负极材料技术领域,该材料中CaV4O9为二维薄片结构。制备方法为:采用水热合成与液相超声剥离相结合的方法,以氢氧化钙和五氧化二钒为原料,制备3D CaV4O9,选取不同的溶剂(N,N‑二甲基甲酰胺(DMF);N‑甲基吡咯烷酮(NMP)和乙腈)超声8小时得到2D CaV4O9纳米片。本专利工艺可以实现2D纳米片的厚度调控,从而提高材料的比表面积,使材料具备高比容量和优异的倍率性能。此方法制备工艺简单、环境友好、可以实现工业化宏量生产,并且可以拓展应用于其他同类2D纳米片材料的制备生产。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,属于负极材料技术领域。本发明提供的锂离子电池负极材料的制备方法,通过在MXene分散液中掺入聚乙烯醇并进行冷冻干燥,可以使聚乙烯醇与MXene分散液中的MXene形成交联行为,诱导MXene有序排列导致,从而提高电极材料的结构稳定性并提高MXene的比表面积;同时,本发明通过对聚乙烯醇‑MXene气凝胶进行微波处理,可以使MXene中的金属元素发生氧化,并使聚乙烯醇发生碳化,碳化后的长碳链结构可以支撑MXene形成三维多孔结构,从而提高电极材料的锂离子存储能力,而且碳链中的碳原子可以有效增强材料的导电性。
本发明公开了一种抑制多硫化物穿梭效应的隔膜及其制备工艺和使用该隔膜的锂硫电池,所述隔膜包括基膜和设置于基膜表面的复合层,所述复合层掺杂有纳米氧化锌和溴化锂。金属氧化物具有吸附、催化性能,LiBr为S基正极提供了原位保护涂层利用物理阻隔和化学吸附作用,充分发挥金属氧化物的催化作用,提高稳定性,有效防止多硫化物的穿梭,缓解体积膨胀,使得所制复合层抑制了穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环寿命。
本发明涉及一种MXene材料制备方法、MXene电极片及使用MXene电极片的锂离子电池。压力由双面顶液压机或六面顶液压机提供。本申请还包括一种大规模制备上述改性二维晶体MXene材料的高压技术方法。压力导致载流子浓度明显的提高和晶界势垒的降低,从而使MXene材料的电导率有一个显著的提高,减弱其在锂离子电池中的极化现象,提高电池中的反应速率,改善其在锂离子电池中的反应动力学。利用双面顶液压机六面顶液压机可以一次性制备出大批量改性二维晶体MXene材料,克服了高压领域金刚石对顶砧压机可回收样品量少的问题,这个简单有效的大规模制备方式有利于开发MXene材料的应用价值,便于在锂离子电池领域进一步工业化生产。
本发明提供了一种锗镓纳米线作为锂离子电池电极材料的应用,所述锗镓纳米线化学组成上包括单质锗和单质镓,所述锗镓纳米线中单质锗和单质镓的原子比为(4~9):1。本发明以锗镓纳米线作为锂离子电池的电极材料,能够改善锂离子电池的电池循环性能与倍率性能。
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