一种微纳米金属粉体的制备方法,涉及金属材料合成技术领域,本发明利用氢化锂和金属氧化物在加热条件下反应或者利用锂粉和金属氯化物在加热条件下反应,分别能够生成纳米以及亚微米金属粉体。本发明的制备方法低成本、高效环保、易于工业化生产。本发明制备的亚微米金属可用于化工生产、工业催化、机械制造和生物制药等领域,制备的纳米金属材料可用于化工生产与材料改性等领域。本发明制备的纳米及亚微米金属粉体,其形貌较为规整,分散性高,产物纯度高。
一种表面有机改性碳化钛纳米片的制备方法,属于纳米材料的制备技术领域。首先利用氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀碳化铝钛中的铝原子层制备得到碳化钛沉淀,然后将碳化钛沉淀重新分散在水中,超声、离心,除去沉淀物,取上层清液,即得到碳化钛纳米片悬浮液;最后加入表面活性剂的水溶液,反应得到表面有机改性碳化钛纳米片。本发明采用氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀碳化铝钛中的铝原子层制备碳化钛,与氢氟酸刻蚀碳化铝钛的方法相比,腐蚀性降低,操作安全性提高。本发明制备的表面有机改性碳化钛纳米片具有较高的表面活性和热稳定性,与高分子材料的相容性好,能均匀分散在高分子材料中,从而提高高分子材料的力学性能、阻燃性能和热性能。
本发明提出一种散热防震汽车电池,箱体内有内箱,内箱由竖板分隔为若干电池腔,内置锂电池单体;内箱的箱壁内的外导热腔与竖板内导热腔连通并填充导热油;内箱敞开口处设隔热板,上方设电池管理控制器和盖板;盖板与箱盖间设第一缓冲装置,内箱下端与箱体底板间设第二缓冲装置;内箱外侧设弧形凹陷部,箱体内侧设陷槽,内置滑动柱,一端与陷槽内端间设第三弹簧,另一端置于弧形凹陷部内;散热腔处箱体侧壁设散热口,散热口处设过滤网;散热腔内设风扇。本发明对锂电池单体起到各个方向的缓冲作用;导热油将热量快速向下传递,风扇工作,将热量由散热口排出;散热口处设置过滤网,避免灰尘进入;本发明在各个方向实现缓冲保护;散热及防尘效果好。
本发明公开了一种AMOLED屏用复合散热材料,其是由如下重量份数的原料组成:线性聚苯硫醚树脂25‑32份、纳米磷酸铁锂9‑14份、纳米氧化镧6‑9份、纳米氮化硅8‑10份、氧化砷4‑8份、氧化钕6‑9份、纳米级导热金属纤维11‑15份、无机填充材料6‑10份、硅烷偶联剂4‑5份、热稳定剂4‑7份。本发明将线性聚苯硫醚树脂原料作氧化热交联处理有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,提高聚苯硫醚复合材料的耐热性,同时提高其拉伸率;通过纳米磷酸铁锂、纳米氧化镧、纳米氮化硅作为增韧补强填料,并在其表面掺混纳米级导热金属纤维、无机填充材料,复合后制得的材料具有高导热性,同时提高聚苯硫醚复合材料的其他物理特性。
本发明公开了一种低表面电阻的聚酰亚胺杂化膜及其制备方法,按照质量百分比,包括以下组分:3, 3’, 4, 4’?二苯酮四酸二酐14%?18%、4, 4’?二氨基二苯醚9%?11%、二甲基乙酰胺71%?72%、氯化钴1%?5%、氯化锂0?5%,制备方法为:将二甲基乙酰胺和4, 4’?二氨基二苯醚加入到反应釜内,搅拌30min?45min后,将3, 3’, 4, 4’?二苯酮四酸二酐加入到反应釜内,搅拌30min?120min,将氯化钴和氯化锂加入到反应釜内,搅拌30min?60min,搅拌完成后制备得到胶液;流延机将胶液制备成凝胶膜;先使用纵向拉伸机对凝胶膜进行纵向拉伸,再使用横向拉伸机对凝胶膜进行横向拉伸,制备得到聚酰亚胺杂化膜;将聚酰亚胺杂化膜冷却至20℃?50℃,冷却完成后收卷即可。本发明具有低表面电阻等优点。
一种LED灯用防辐射PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、磷酸铁锂1-2、聚碳酸酯3-4、纳米铟锡1-2、纳米四氧化三铁1-1.5、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇6-7、SEBS3-4。本发明复合散热材料通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用纳米铟锡、纳米四氧化三铁,可以切断对人体有害的电子辐射、紫外线及远红外线,有利于健康;通过使用磷酸铁锂、聚碳酸酯提高了材料的散热性和耐冲击性。该材料适用于室内的LED灯具。
本发明涉及人体外用药及其制备方法。所述干扰 素软膏主要由干扰素、稳定剂及其基质混合而成, 其中, 干扰素1×105—9×106国际单位/克软膏, 所述稳定剂是有机硫酸锂、或烷基胺、或有机硫酸钠, 其中稳定剂含量为0.1—1%, 基质为99—99.9%(重量)。在其制备过程中, 以短时间加热处理代替了现有技术中的低温透析处理。本干扰素具有稳定性好, 制备过程简单、生产周期短、生产成本低等优点。
本发明提供了一种使用太阳炉对普通金属硅进行提纯,主要是去除硼、磷及其他金属或非金属杂质的方法。其方法的要旨在于将颗粒状的金属硅与以二氧化硅、氧化钙、氟化钙、氧化钡、三氧化二铝等为主的添加剂固体混合物制成的固体棒进行直接照射以促进高温光化学反应的进行。一万倍以上聚焦的太阳光在瞬间产生1700℃~2000℃的高温对上述混合体的表面进行快速熔融并尽可能充分地将硅料与添加剂进行高温光化学反应,液态金属硅中的硼及磷在短时间内被同时形成的液态的添加剂反应并去除。与此同时,其他非金属杂质,特别是碳,能够被迅速氧化;某些金属杂质含量,例如:锂、钠、镁、钙、铁等也可由于氧化或蒸发而减少。
本发明公开了一种基于生物质原料的碳负极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将木质素与水投入浆态床反应器中,通入氮气置换空气,在氮气的保护下升温至280‑350℃,保温3‑5h,固液分离后得到固体产物,将得到的固体产物干燥、粉碎得到所述基于生物质原料的碳负极材料。本发明提出的基于生物质原料的碳负极材料的制备方法过程简单,对环境友好,能耗低,得到的碳负极材料能用作锂离子电池负极材料,且克容量高,降低了锂离子电池的负极材料成本,实现了生物质水热解聚产物的全组分利用。
本发明公开了一种可生物降解淀粉包装袋,属于包装技术领域,包括以下成份:淀粉30~80份;环保增塑剂30~45份;聚乳酸40~60份;偶联剂0.5~2.0份;环保抗氧剂0.6~0.8份;弹性体2.0~8.5份;锂辉石粉0.6~0.9份;慈竹粉0.1~0.4份;磺化蓖麻油0.01~0.03份;硼钙石粉0.2~0.5份。本发明通过添加锂辉石粉和硅化钼粉能够有效增强包装袋的耐磨性,能够减少破裂,聚乳酸的相容性与可降解性良好能够有效加快生物降解。
一种氧化铝基耐磨切削陶瓷,由下列重量份的原料制成:碳化硅晶须10-14、透锂长石3-5、高岭土4-6、碳酸锂1-2、熔融石英6-9、硫酸铝铵2-3、二硫化钼1-2、乳酸1.3-1.6、α-氧化铝40-45、β-氧化铝40-45、纳米二氧化硅1-1.4、乙醇适量、去离子水适量、聚丙烯酸1-1.5、聚乙二醇1.2-1.6、抗磨助剂4-5;本发明的陶瓷具有较好的传导性、机械强度和耐高温性,通过添加碳化硅晶须、纳米二氧化硅,增加了陶瓷的韧性和耐磨性,适用于制作切削工具,能够切割较高硬度的材料;通过使用本发明的抗磨助剂,能够增加陶瓷的耐磨性和耐热性。
本发明提供了一种氧化锡复合纳米线、其制备方法和应用;本发明提供的氧化锡复合纳米线为过渡金属氧化物与SnO2复合的纳米线,所述过渡金属氧化物选自Nb2O5和Ta2O5中的一种或多种。并且,所述复合纳米线的直径在100nm至500nm之间。本发明实施例通过将铌源和/或钽源,与锡源按一定比例配制成混合溶液,加入适量PVP后电纺,经煅烧获得所述复合纳米线。本发明复合纳米线的比表面积相对纯纳米线有相当大的提高,同时气敏传感性能有了很大的提高,还具有优异的机械性能,可用于气敏传感如检测NO2等气体或储能应用如用于锂离子电池,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种低掺量混凝土减水剂及其制备方法,其由以下重量份的原料组成:稠环芳烃磺酸盐甲醛缩合物12‑18、β‑萘酚甲酚甲醛缩合物磺酸盐14‑22、磺化腐植酸钠10‑15、甘蔗废糖蜜5‑10、纸筋灰6‑12、溴化锂4‑8、田菁粉7‑14、草酸钙5‑10、肉豆蔻基葡糖苷3‑7、木质素磺酸钠8‑16。本发明采用稠环芳烃磺酸盐甲醛缩合物、β‑萘酚甲酚甲醛缩合物磺酸盐、磺化腐植酸钠、纸筋灰、溴化锂、田菁粉等原料制得的减水剂与普通减水剂相比较,具有掺量低,减水率高,缓凝效果好,早期强度高等优点,可以改善混凝土的和易性,提高混凝土的耐久性以及强度,节约了成本,具有重要的经济效益和社会效益。
本发明公开了2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇的制备方法,其是将2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯酚溶解在有机溶剂中,加碱搅拌并加热至60~140℃,然后加环氧乙烷反应2~48h,浓缩或加水洗涤,萃取剂萃取,干燥,过滤浓缩得产品2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇。本发明的2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇的制备方法仅需一步反应即可得到目标化合物,避免了使用剧毒品如溴乙酸乙酯和极易着火以及不适合工业化生产的高危险品四氢铝锂,工艺操作过程简便,产品收率高,有效降低了生产成本。
一种CO气体电化学传感器,包括外壳(6)和多孔膜(7)及其内封装的参比电极(1)、工作电极(2)和辅助电极(3),其特征在于:在工作电极(2)上涂覆有复合催化剂膜(5),在参比电极(1)、辅助电极(3)和复合催化剂膜(5)上同时涂覆水凝胶(4);所述的复合催化剂膜(5)由混合催化剂和N-辛基吡啶六氟磷酸盐按1~20∶1的质量比混合构成;所述的混合催化剂由纳米铂/碳纳米管和纳米镍/碳纳米管按10~40∶1的质量比混合组成;所述的水凝胶由高吸水树脂吸附溶解有高氯酸锂和聚乙烯醇的水所形成的凝胶。本传感器无漏液,寿命长达3~5年,性能稳定,工作电极上修饰的膜可更换。
本发明公开了一种以废弃高分子为原料制成碳微球的方法,特征是按高压釜的容积将75-300g/L的废弃聚酯、聚丙烯或聚乙烯和300-600g/L的干冰密封于不锈钢高压釜中,升温至500-650℃,保温180分钟,然后冷却至室温,即得到微米级碳球;将所制备的微米级碳球经1500℃真空条件下退火1小时可以进一步得到层状碳微球;而将此层状碳微球再经过荷马氏(Hummers)方法氧化处理24-72小时,即可获得椭球形层状石墨氧化碳微球。采用本发明方法能提高固体碳的产率,大大减少二氧化碳的形成,适合于工业化生产;所得到的产物在吸附脱附、锂离子电池、催化剂载体等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及磨具技术领域,具体是公开了一种高性能树脂砂轮配方,由下列重量份的原料制成:环氧树脂粉末15‑45份、酚醛树脂溶液30‑50份、硅溶胶15‑40份、黑碳化硅8‑15份、棕刚玉40‑60份、细铁粉5‑10份、碳酸锂2‑4份、氧化铝6‑15份、磷酸氢钙10‑14份、磷酸氢镁10‑15份,本发明克服了现有技术的不足,通过添加碳酸锂改善了砂轮原料之间的润湿性,抗折强度耐火度显著提高,同时还能降低原料粉末的烧结温度,添加碳化硅有效提高树脂砂轮的耐腐蚀性,耐磨性,同时与氧化铝结合,显著提高砂轮的高温性能。环氧树脂粉和酚醛树脂液具有优良的防水性,环氧树脂可降低砂轮的变形程度,提高生产效率,并且加入了磷酸氢钙、磷酸氢镁有效的提高树脂粉与磨料间的粘结强度,提高砂轮的稳定性。
本发明涉及一种集成橡胶SIBR及其制备方法,集成橡胶SIBR由苯乙烯10份-30份、异戊二烯20份-60份、丁二烯10份-30份、环己烷0.1份-1份、正丁基锂0.1份-1份按重量份制备而成。本发明通过一次加料、反应挤出的方法使整体二烯烃质量含量提升至75%以上,制得的集成橡胶SIBR在拉伸强度、弯曲强度、冲击强度与抗撕裂强度等力学性能方面均优越于现有产品,具有重要的研究意义和应用价值。
本发明公开了一种小型圆柱电池振动试验固定夹紧装置,安装架设置在基座上,安装架上设有竖直设置的滑轨,滑轨上设有滑块,电池垫块设置在基座上,电池垫块顶部设有电池容纳位,限位压板位于电池垫块上方且与滑块固定连接,驱动气缸安装在安装架上且其驱动轴竖直设置,所述驱动轴远离驱动气缸一端与限位压板固定连接。通过上述优化设计的小型圆柱电池振动试验固定夹紧装置,采用驱动气缸带动限位压板与电池垫块配合夹紧电池,使全部电池保持一致性与稳定性,提高振动测试后其数据准确性和可靠性,同时采用气缸加压的固定系统可以针对圆柱锂电池的实际尺寸紧密夹紧,并且可调整的不同压力、同一振动环境,使锂电池受到一致性的振动,提高其准确性和一致性。
本发明提供了一种氧化亚硅/碳材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:在低湿环境下,将具有共轭大π键的有机化合物溶解于有机溶剂中,得到有机溶液;将金属锂加入到有机溶液中,搅拌;加入氧化亚硅前驱体,搅拌;经过滤、清洗、干燥,在惰性气氛下进行高温退火处理,冷却,向乙醇‑水混合液中加入高温退火处理后得到的材料,搅拌,待材料表面不再有气泡产生;对制备的材料进行表面碳包覆,得到经过预膨胀的氧化亚硅/碳材料。本发明还提供了由上述制备方法得到的氧化亚硅/碳材料,其作为锂离子电池的负极材料可以克服因膨胀而导致的电池循环、高温性能差的问题,以及因为首次库伦效率低导致的容量、能量密度低的问题。
本发明一种矿用集成柱式电源轮胎驱动装置总成,属于矿井辅助运输设备技术领域;其包括轮胎和交流电机,轮胎上装有轮毂,还包括固定在轮毂中心处的集成湿式制动器的行星减速器,交流电机的输出轴通过花键与集成湿式制动器的行星减速器的主轴联接,轮毂内设有锂电池,锂电池通过旋转供电装置与交流电机的供电端相连;本发明采用电刷与轨道连接,避免了电池与电机间粗电缆布置困难,可使尺寸更加紧凑,通过性和适用性更加优越。
本发明公开了一种Nd:YLF晶体的生长方法,步骤包括:将氟化钇、氟化锂、氟化钕混合研磨;安装坩埚装料;对流均化、下摇籽晶、提拉、下种提拉;放肩;收尾。本发明的有益效果在于,氟化钇锂原料可重复使用,节约生产成本40%以上。生长出大直径,长等径、高质量的Nd:YLF晶体材料,比原有晶体产量提高100%以上。
本发明公开了一种电池电解液、制备方法及含有该电解液的硅负极电池,电解液包括锂盐、有机溶剂,还包括功能添加剂,所述功能添加剂为氟代碳酸乙烯酯和4‑氯甲基‑1,3,2‑二氧硫杂环戊烷‑2‑氧化物。本发明在电解液中加入功能添加剂氟代碳酸乙烯酯和4‑氯甲基‑1,3,2‑二氧硫杂环戊烷‑2‑氧化物,通过电化学过程或化学过程在硅负极表面生成更薄且稳定的固体电解质相界面,两种添加剂组合使用,提高SEI膜的锂离子导电性,提高电池的循环性能和倍率性能,尤其是电池的低温性能。
本发明公开了一种可脱落系留式垂直起降固定翼无人机,包括有固定翼结构系统,固定翼动力系统,旋翼动力系统,动力源系统,飞行控制系统和机载航电系统;动力源系统包括有电源管理模块、锂电池组、燃油箱和可脱落分离式电连接器;可脱落分离式电连接器的供电输出端、锂电池组均与电源管理模块连接,地面供电系统与可脱落分离式电连接器的供电输入端连接。本发明采用可脱落分离式电连接器在飞机起飞过程中通过系留电缆与地面供电系统相连,直接供给旋翼动力系统所需的电能,动力充足,保证升空飞行的需用动力,增大了有效载荷,增强了多旋翼工作工程中的稳定性和抗风能力。
一种草酸亚铁的制备方法,属于粉体材料制备技术领域。其目的是提供一种具有高纯度,粒度可控,颗粒均匀,导电率高的草酸亚铁的制备方法。其技术要点是:将硫酸亚铁置于稀硫酸中,加入铁屑,搅拌,抽滤后得硫酸亚铁溶液;将草酸或/和草酸铵溶解于蒸馏水中,搅拌加热,溶解后,抽滤得草酸或/和草酸铵混合溶液;缓慢将硫酸亚铁溶液加入到草酸溶液中,保温搅拌,静止后母液分离,经洗涤和干燥得到草酸亚铁粉末。本发明制备方法制备的草酸亚铁,中粒径为0.5ΜM~80ΜM的粉体,粒度完全可控,产品纯度大于99.0%,导电率高,极大地改善了磷酸亚铁盐复合材料的电化学性能,将磷酸铁锂的导电率提高了5个数量级。
本发明提供了一种生物可降解的高性能纤维素凝胶膜及其制备方法,通过一步溶液浇铸交联法制备了机械性能良好且环保的纤维素凝胶膜。本发明所制备的纤维素凝胶膜不仅具有良好的拉伸断裂强度,同时也表现出卓越的电化学性能,包括高达540%的电解质吸收率,高的离子电导率,与锂电极的相容性好,电化学稳定性好。这表明这种天然聚合物膜作为一种高安全、低成本、环保的锂离子电池凝胶聚合物电解质膜具有很大的发展潜力。
本发明涉及一种电池隔膜的制作方法,包括以下步骤:(1)在指定溶剂中添加高分子聚合物材料,经过机械搅拌配置成聚合物质量分数为5%~30%的溶液;(2)向配置好的聚合物溶液中加入无机材料,通过搅拌混合为分散均匀的浆料,其中,高分子聚合物溶液和无机材料的质量比例为2:1~25:1;(3)将上述浆料涂覆在隔膜基材的单一表面或双面,制作成锂离子电池隔膜。本发明能够维持涂覆层的物理结构,当电池受热时可有效限制隔膜的收缩,提高电池的安全性能;无机材料为多孔结构,均匀分布在隔膜基材表面后颗粒与颗粒之间又可形成良好的间隙结构,使用该隔膜制造的锂离子电池可以吸附更多的电解液,进而提高电池的循环性能。
一种以富磷生物质制备羟基磷酸铁微纳米粉体材料的方法,涉及微纳米材料及生物质材料应用技术领域。主要是采用氯化铁水溶液和富磷生物质经水热合成反应制备羟基磷酸铁微纳米粉体材料。当分别选择鱼类鳞片、动物骨头作为反应原料时,制得的微纳米粉体材料的微观形态分别为微纳米球、多面体。本发明使用常规可溶性铁盐和废弃得富磷生物质作为反应原料,通过水热合成反应一步成功获得羟基磷酸铁微纳米粉体材料。通过系列的表征,证实获得的羟基磷酸铁微纳米粉体材料具有粒度分布较窄、性能稳定的等特性。获得的Fe5(PO4)4(OH)3·2H2O微纳米尺度粉体形态可控,可见光性能优异,可作为锂电池的电极原料和光催化剂。
本发明涉及分析测试技术领域,特别涉及到一种火焰原子吸收光谱法测定锂离子电池硅/碳负极材料中硅的测定方法,具体是将硅/碳负极材料经碳化、灰化后,加入适量的浓硝酸、氟化铵水溶液、Triton?100溶液并超声加热;冷却过滤后,在滤液中加入适量的氯化铯溶液, 氯化锶溶液及Triton?100溶液,去离子水定容;采用火焰原子吸收光谱法测定。选用氯化铯溶液可以抑制硅在高温下电离,选用氯化锶溶液可以抑制金属铝及磷酸根在测定分析时对硅的干扰,选用Triton?100溶液可以延长基态原子在火焰中停留时间,且火焰原子吸收光谱法选择性好、谱线干扰少、分析速度快、操作简单、准确度高、使用成本低,适于硅/碳负极材料中硅含量的测定。
本发明公开了一种基于金属有机凝胶制备过渡金属合金的方法和应用,属于材料技术领域。本发明提供了一种简单、快速、绿色的新型方法来制备多孔碳负载过渡金属合金纳米复合材料,通过低温水热自组装的策略合成了一系列双金属纳米孔洞金属‑有机凝胶材料,且双金属凝胶的种类和合金比例可以通过双金属离子的前驱体投入的种类及其之间的比例进行调节控制,然后在氮气保护下,通过一步煅烧的技术制备多孔碳高分散的负载过渡金属合金纳米颗粒。本发明的多孔碳负载的过渡金属合金纳米复合物材料可以作为低成本的催化剂,应用于高选择性多相催化,也可以作为锂离子储存材料,应用于锂离子电池负极材料。
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