本发明公开了一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法,包括以下步骤:制备精制沥青、搅拌反应、焦化反应和通入还原性气体;本发明的制备方法更加的科学合理,采用一种QI可控的精制沥青为原料,该精制沥青由煤沥青脱除QI后制得,采用电加热给容器进行加热,根据中间相形成理论,使其干馏成焦,并适当加入有机分散剂和稳定剂增强沥青焦化反应中的稳定性能,利用焦化工艺,通过对反应温度、压力、时间的控制和通入还原性气体,生产出满足负极材料使用的高规整碳微晶沥青焦,其具有光学各项异性,镶嵌型或广域型针状结构,在经过石墨化以后,在锂离子电池负极材料方面应用,有利于提高电池容量,值得推广。
本发明涉及重型掘进机的制造领域,具体说是一种重型掘进机截割头连接结构及掘进机,包括截割头、截割主轴和浮动密封座,所述截割头与截割主轴端部之间通过至少两组的双头螺柱和超级螺母轴向连接固定;所述截割头前端设有与双头螺柱数量相同的截割头沉孔,双头螺柱的外侧端与截割头沉孔内设置的超级螺母螺纹配合;所述截割头沉孔外侧可拆卸设置有螺母保护盖,所述螺母保护盖与截割头沉孔形成的封闭空间内涂满润滑脂,所述润滑脂一般采用掘进机常用的2号极压锂基润滑脂,本发明的重型掘进机截割头连接结构及掘进机,拧紧省时省力、且截割主轴上与螺柱配合的螺纹不易磨损,并且连接可靠不易松动。
本发明公开了一种可控合成不同晶型杨梅状二氧化钛纳米材料的方法,属于二氧化钛纳米材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将10g二水合草酸溶于40‑60mL无水乙醇中得到溶液A;将0.75‑5mL钛酸四丁酯加入到溶液A中并超声分散均匀得到溶液B;将0‑20mL浓盐酸加入到溶液B中,再将混合溶液于150℃水热反应10h,反应产物用无水乙醇和一次水交替清洗,再离心分离后置于真空干燥箱中于60℃干燥即得杨梅状二氧化钛纳米材料。本发明具有操作简单、原料成本低及条件安全等优点,通过此方法制备的杨梅状二氧化钛纳米材料制得的锂离子电池在1C的电流密度下拥有130mAhg‑1的稳定充放电比容量。
本发明提供一种多孔炭微球的制备方法,包括以下步骤:1)将甲醛溶液加热到40~50℃,调节甲醛溶液的pH在3.5~4.5;2)将尿素加入甲醛溶液中,搅拌条件下反应,当溶液变浑浊时,停止搅拌,静置时间为12~72 h后水洗至中性,得脲醛树脂;3)将脲醛树脂干燥至恒重,得到脲醛树脂微球;4)将脲醛树脂微球在马弗炉中进行梯度升温式预氧化,得到预氧化产物;5)将预氧化产物放置在管式炉中持续通入氮气进行碳化,得到炭微球;6)将炭微球与NaOH混合,在氮气的保护下,进行碳化,得到多孔炭微球。本发明采用一种简单环保的方法制备出脲醛树脂三维分级多孔炭微球,具有分散性好的优点,可用于锂空气电池的正极材料。
本发明公开了一种石墨负极材料的制备方法。旨在解决天然石墨材料与电池电解液的相容性较差、倍率性能低、充放电循环性能不佳等技术问题。本发明方法主要包括以下步骤:选矿、粉碎、纯化、干燥、有机包覆、介孔化处理、高温晶变。本发明合理统筹采用多种工艺措施,分别依次将天然石墨负极材料进行物理分离、粒度整形、纯化提纯和干燥处理,去除天然石墨材料的伴生物和杂质,进而得到纯度高且粒度符合锂电负极材料需要的天然石墨材料;然后再将该材料通过有机包覆处理、介孔化处理以及高温精细处理,使得该材料通过有机包覆,在石墨材料表面及其内部依次先形成包覆介孔炭质结构再形成包覆介孔石墨质结构,从而改善并提高其电学性能及储能性能。
本发明提供一种石墨烯复合负极材料制备方法,包括如下步骤:将天然鳞片石墨与浓硫酸、硝酸钠发生发生低温反应,在搅拌的过程中缓慢加入高锰酸钾,进行中温反应,缓慢加入去离子水,加热使得溶液升温,然后缓慢加入过氧化氢进行高温反应,烘干得到氧化石墨;将氧化石墨与蒸馏水混合加入硼氢化钠,将溶液加热回流静置过滤并自然晾干,收集生成的石墨烯;将石墨烯与碳纤维五氧化二磷、纳米硅粉、纳米二氧化钛反应制得石墨烯复合负极材料;首先采用天然鳞片石墨制得石墨烯成本很低,且该材料所制备的锂离子电池具有优异的循环性能,还具有良好的安全性能,针刺、挤压、过充、过放等测试不爆炸、不起火。
本发明提供一种锂电池生产环节中所用真空烤箱的温度控制电路,所述温度控制电路包括串联有电热丝的温度控制主回路、控制温度主回路通断的继电器控制电路和与所述继电器的常开触点串联的可控硅控制电路,可控硅控制电路的输入端与单片机相连;所述继电器控制电路的输入端与单片机相连。正常情况下,由单片机分别控制可控硅和继电器而对电热丝的加热工作进行控制,当可控硅被击穿后,则由单片机控制继电器而单独进行控温;当继电器被击穿后,则由单片机控制可控硅而单独进行控温,从而可控硅和继电器实现了双重控温,即本发明温度控制电路中的可控硅和继电器的一个被击穿后中还可以正常控温,可靠性高,消除了安全隐患。
本发明公开了一种高效复合相变材料及其制备方法,所述高效复合相变材料由热介质96.5%‑75%;成核剂0.5%‑3%;增稠剂3%‑7%;高效导能剂1‑15%;熔点调节剂0.1‑10%组成,热介质由无机盐硫酸钠、碳酸钠、氯化钙或溴化锂等一种或几种水溶液按比例混合制成;成核剂为六水氯化锶、氯化钾、十水合四硼酸钠、硫酸钡或氟化钙其中任一种;增稠剂为硅藻土、凹凸棒土、聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素其中一种或几种任意比例混合制成;高效导能添加剂为:(a)金属类填料,(b)碳类填料,(c)陶瓷类填料;熔点调节剂为氯化铵、硫酸铵、硝酸铵其中任一种。本发明在60s至180s内迅速发挥导能作用,过冷度为1.5℃。
本发明涉及一种工业废渣制作的新型消失模涂料,包括骨料、载体、悬浮剂和粘结剂,所述骨料包括粉煤灰和铝矾土,所述载体包括酒精,所述悬浮剂包括有机膨润土和锂基膨润土,所述粘结剂包括酚醛树脂、胶粉、乙基纤维素和羧甲基纤维素钠。本发明提供的消失模涂料,使用粉煤灰既降低了耐火材料的制造成本,又避免粉煤灰排放对环境造成的污染。
本发明公开了一种桥梁伸缩缝用补偿收缩快速修补材料,是由水泥25~40份,石膏粉0~4份,硅微粉2~4份,膨胀剂1~4份,石英砂25~33份,碎石32~40份;减水剂0.05~0.1份,缓凝剂0.05~0.15份,高吸水树脂0.01~0.1份,锂盐0.005~0.01份,消泡剂0~0.01份配制而成。本发明所用原料配比合理,早期强度高,最快1h能够达到30MPa以上,后期强度稳定增长,28天强度能够达到60MPa以上,作为桥梁伸缩缝或混凝土路面修补材料使用时,能增强混凝土的自身内养护作用,减少了硬化混凝土的体积收缩,增强了其体积稳定性,满足了快速开放交通的需求。
本发明公开了一种便捷操作的针刺式玉米茎秆倒伏强度快速测定仪,包括直接接触玉米茎秆的夹持操作机构、与夹持操作机构相连接的压力测试机构和封装在压力测定机构机构中的控制机构。与传统技术相比,本发明提出的一种便捷操作的针刺式玉米茎秆倒伏强度快速测定仪,能够在不拉弯玉米茎秆的情况下进行快速测量,根据测量数据判断其抗倒伏强度,结构精巧紧凑,单手双手操作均可,同时自带锂电池续航和数据实时显示功能,蓝牙连接使传输数据更快速和稳定。结构设计独特的茎秆压力测定机构能够根据需要随时更换针刺探针。控制探针刺入深度,满足不同直径及品种的玉米茎秆倒伏强度评价,符合现代农业遗传育种的要求,具有巨大市场前景和推广价值。
一种耐高温防腐涂料及制备方法,所述耐高温防腐涂料物料及重量配比分别是:硅酸钾溶液812份、氢氧化锂水溶液32份、CH3Si(OCH3)337份、水68份、硅灰石139份、氮化硼37份、细晶氧化铝41份、超细氧化锌35份、氧化钛38份。本发明可用于汽车、航天、玩具、户外运动器材等基层涂刷的耐高温防腐涂料,具有运输、施工方便、无毒、无异味、无污染等优点,并具有涂层硬度高、抗摩擦、抗冲击、耐高温防腐蚀、抗老化性好、耐候、抗辐射、耐盐雾、抗水性好等特点。
本发明公开了一种高温减摩润滑脂及其制备方法和应用。本发明的技术方案要点为:一种高温减摩润滑脂,是由以下重量份的原料制备而成:基础油60-85份、稠化剂10-15份、氢氧化锂3-8份、二异氰酸酯5-7份、工业胶2-5份、氯化石蜡5-8份和甘油3-5份。本发明还公开了该高温减摩润滑脂的制备方法及其在微型电机轴承或齿轮润滑中的应用。本发明的高温减摩润滑脂是通过加入高粘度且减摩的基础油调制而成,具有抗高温、抗水淋、抗极压等优良性能,并且使润滑脂的各方面性能都有很大程度的提高,使微电机等在使用过程中不易损坏,降低了设备运行成本。
本发明公开了一种易水洗润滑脂及其制备方法,属于石油化工行业润滑脂技术领域。本发明的技术方案要点为:一种易水洗润滑脂,由以下重量份的原料制得的:油酸或双油酸140~160份;单环或多环类环烷酸80~120份;氢氧化锂30~50份;碱性醇胺类物质100~130份;基础油500~700份;极压添加剂25~35份;抗氧添加剂15~25份;防锈添加剂15~25份。本发明还具体公开了该易水洗润滑脂的制备方法。本发明制得的易水洗润滑脂在保证一般润滑脂质量的前提下,可用水清洗干净,可以将轴承莲的油污杂质等清洗出来,该润滑脂具有亲水功能,很容易被水清洗干净,遇水后会乳化,具有较强的表面张力,很容易将铁屑杂质等带出。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体公开了一种母液回用制备磷酸铁的方法,包括以下步骤:将磷酸氢钙、硫酸和硫酸铵母液混合,搅拌反应,过滤,得到磷酸二氢铵溶液;向磷酸二氢铵溶液中加入双氧水,混合得到滤液B;将滤液B与氨水混合,得到溶液C;将溶液C与硫酸亚铁溶液加入反应釜中,搅拌反应,反应后,升温陈化;将上步骤得到的浆料过滤,得到母液D和滤饼E;将滤饼E洗涤,得到滤饼F和滤液G;滤液G经膜浓缩后得到纯水和高浓废水H,纯水作为洗涤水回用,高浓废水H与母液D作为硫酸铵母液回用;滤饼F经粉碎干燥、回转干燥、过筛、除磁后得到无水磷酸铁。本发明方法的原料低廉易得,母液可回用,降低生产成本。
本发明属于钧瓷釉料制备技术领域,具体涉及一种钧瓷天青釉,它是由以下重量份的原料制备而成:钾长石35~50份、石英10~15份、滑石5~10份、萤石粉3~6份、锂辉石2~4份、磷灰石2~4份、熔块4~8份、氧化铝1~2份、氧化铁2~5份、氧化钴1~2份、草木灰5~10份;本发明还公开了钧瓷天青釉的制备方法,包括以下步骤:(1)按上述配比称取各原料;(2)将原料充分粉碎后混匀,得混合釉料;(3)将混合釉料加入球磨机中,加水球磨,得釉浆;(4)将釉浆均匀地施敷在素烧坯上,施釉坯经干燥后放入窑炉中烧制,在氧化气氛中,采用阶梯式升温方式将温度升高至1260~1300℃,保温60~80min,自然冷却至室温,得到钧瓷天青釉。本发明制得的钧瓷天青釉釉色均匀,光泽度高,无裂纹,成品率高达89.7~95.6%。
本发明涉及一种便携式雷电预警装置,包括杆体、可拆卸的安装在杆体顶端的电场传感器、可拆卸的安装在杆体上的光伏板组件以及控制箱,光伏板组件以及控制箱均通过具有快速连接结构的安装块安装在杆体上,安装块在杆体上的安装位置可调,光伏板组件通过安装块的安装位置调整俯仰角;雷电预警系统,包括前述的便携式雷电预警装置,控制箱内设置有通信控制器、光伏控制器、锂电池以及接线端子排,控制箱的上侧设置有声光报警器,控制箱的下侧面安装有电源开关、报警器开关、网线接口以及至少三个航插接口;雷电预警方法,根据雷电预警装置及雷电预警系统检测的电场强度对雷电情况进行等级划分;具有便于现场拆装、能够进行不同等级雷电预警的本优点。
一种高产率低氟含量的少层MXenes纳米片的制备方法,属于纳米材料技术领域。将聚乙二醇或烷基酚聚氧乙烯醚等含有羟基或活性氧的有机物、MAX、盐酸、氟化锂混合后,在35℃下搅拌处理24小时,水洗至PH为中性离心即可获得低氟含量的少层MXenes纳米片。本发明有效地解决了少层MXenes纳米片制备过程中产率低和氟含量高的一系列问题,同时制备方法简单,价格低廉、可规模化生产,具有实用前景。
本发明公开了一种电解制备羟基氧化镍钴的方法,本发明的目的是提供一种电解制备羟基氧化镍钴的方法,此方法具有氧化效率高,氧化时间短,友好环境。本发明的技术方案是,一种电解制备羟基氧化镍钴的方法,羟基氧化镍钴的通式是NixCo1-xOOH,式中:0≤x≤0.85,由隔膜隔开的阳极室和阴极室内有碱金属氯化物溶液,将Ni(OH)2放入阳极室的碱金属氯化物溶液中,用NaOH调pH至碱性,在1.5-10伏恒压、室温以及搅拌下电解生成羟基氢氧化钴,所述碱金属氯化物溶液的浓度为1-7M。对制备的羟基氧化钴进行过滤、洗涤、烘干制成羟基氢氧化镍钴成品。本发明主要用于制备锂离子电池正极材料。
本发明公开了一种微功耗只依靠太阳能和电池供电的停车专用相机,包括底板、伸缩套筒和紧固螺栓,所述底板上端中部固定有所述伸缩套筒,所述伸缩套筒一侧壁上安装有所述紧固螺栓,所述伸缩套筒顶端固定有支架,所述支架一侧壁上设置有固定架,所述固定架上安装有低功耗相机,所述低功耗相机内安装有超低功耗芯片。有益效果在于:本发明通过设置太阳能板、锂电池组、太阳能控制器、路由器AI边缘计算盒子,在装置使用过程中,太阳能供电可避免因采用市政供电,路由器与AI边缘计算盒子相结合使装置采用信号传输替代实体网线,实现装置免布线施工,并且设备安装简单,施工周期短,成本低,提高装置实用性。
本发明属于储能领域电极材料技术领域,涉及一种棒状结构Zn2GeO4材料及其制备方法和应用。制备方法为:将GeO2和Tris溶解在去离子水中,形成透明均一的Ge‑Tris溶液;将硝酸锌和二乙烯三胺加入到Ge‑Tris溶液中进行水热反应,得到Zn2GeO4溶液,反应结束后冷却、过滤、干燥,得到棒状结构Zn2GeO4材料。本发明制得的棒状材料长度为8‑30μm,直径为2‑8μm。将棒状材料作为负极应用在锂离子电池,其电子传输性能优异,在100mA/g的充放电倍率下首次放电容量为1510.5mAh/g;电池在经历不同速率放电后,重回到100mA/g时,其放电容量达到初始放电容量的80%。
本发明公开了具有多层过滤效果的血液净化装置,包括壳体,所述的壳体上下两端密封固定贯穿有连通机构,所述的壳体内部滑动设有过滤机构,所述的过滤机构底部固设有可控制过滤机构上下移动的联动机构,所述的壳体底部固设有可控制联动机构运作的驱动机构,所述的壳体外壁左侧固设有温控机构,所述的壳体外壁左侧固设有锂电池,该具有多层过滤效果的血液净化装置,通过加热以及震动的方式,边对凝固的血液进行融化,边将封堵过滤网的凝固血液与过滤网分离,由此可知,通过使用本申请中的装置,提高了血液净化的效果。
本发明涉及一种金属空气电池正极材料,属于金属空气电池材料技术领域。本发明的金属空气电池正极材料以具有多孔结构的泡沫铜为基体,金属空气电池正极材料上负载有石墨烯和催化剂纳米颗粒,并且具有导电性良好的铜纳米线以及包覆在铜纳米线表面的碳层或氮化钛层。本发明的金属空气电池正极材料具有复合多级纳米结构,有利于放电产物的大量沉积,而高导电的铜基纳米线以及三维骨架网络可以与高催化活性的纳米颗粒产生协同作用,加速放电产物的可逆分解,进而提高锂金属空气电池的循环性能。
本发明涉及余热能源利用技术领域,具体涉及一种余热回收制冷与热泵两用机组。通过设置蒸发器、冷凝器、发生器和吸收器,以及设置在其内部的冷剂和溴化锂溶液,实现将工业余热水的热量转换为制冷或制热驱动力,实现工艺制冷或工艺制热需求,通过设置制冷转换阀门、制热转换阀门以及第一连接管路和第二连接管路,实现不同液体流向的切换,配合蒸发器与冷凝器内压差以及发生器与吸收器内压差的调节,从而实现了一机二用,工艺余热可实现夏季制冷满足工艺冷需求、冬季制取热水或蒸汽满足工艺热需求。实现工艺低温余热的全年利用,解决冬季无法有效利用的问题。工艺低温余热不受地域限制,全国都可使用,可根据制冷或制热需求进行切换使用。
本发明公开了一种道路工程用环氧树脂基减速道钉材料及其制备方法,该减速道钉材料以下重量份的原料制备而成:环氧树脂90‑100份、硅酸盐水泥40‑60份、石墨烯改性的玻璃纤维18‑25份、锂盐渣100‑200份、石英砂100‑150份、纳米硅颗粒2.5‑8.5份、纳米碳酸钙7‑13份、弹性硅丙乳液20‑30份、辛基酚醛增粘树脂20‑30份、丙烯酸乳液5‑8份、全烷基丙烯酸酯共聚乳液10‑20份、固化剂40‑50份。本发明的减速道钉材料具有高抗压强度、高抗拉强度、耐高温、耐冲击,并能保持超高延性,具备良好的耗能能力及弹性模量。
本发明基于凝胶聚合物电解质中引入磷酸酯可以增加电池安全性、引入PEO链段增加可调柔性和引入丙烯酸酯增加稳定性和聚合能力的认识,在现有技术基础上进一步研究,得到一种多官能团磷酸酯类交联剂,并将其应用到磷酸酯基交联凝胶聚合物电解质的制备中,可与其它功能单体共聚合成凝胶聚合物电解质,具有制备方法简便、离子电导率高、热稳定性高和电化学稳定性好的优点,组装的钠离子电池具有较好的循环稳定性和高温性能,该发明为准固态钠/锂离子电池提供了一类安全性高的磷酸酯基凝胶聚合物电解质。
本发明公开了一种星空釉釉料,它包括底釉釉料和面釉釉料,所述的底釉釉料由以下重量份的组分组成:高岭土3‑6份、黄长石30‑40份、方解石20‑24份、滑石4‑6份、石英14‑18份、铁矿石3‑5份、氧化锌2‑4份、氧化铝1‑2份、磷灰石2‑3份;所述的面釉釉料由以下重量份的组份组成:黄长石45‑55份、方解石16‑18份、石英10‑14份、铜矿石4‑6份、氧化钴2‑4份、硅酸锆3‑5份、锂辉石2‑3份;本发明制备得到的星空釉钧瓷釉色莹润、光泽度高、精美光亮、外观犹如星空一样、机械强度高,且星空釉钧瓷的制作成本低,易于烧制,产品报废率低,能源消耗小。
本发明涉及阻燃剂制备技术领域,具体涉及一种无卤复合阻燃剂的制备方法。本发明以原硅酸作为硅源,再加入碱和铝源偏铝酸锂,利用水热法合成纳米级硅铝酸盐沸石粉末,接着本发明将纳米沸石粉末和地沟油共混,在高温高湿的环境下自然静置酸败,利用微生物将地沟油分解产生大量游离性酯基和羧基,并在微生物的自交联作用下将这些酯基和羧基引入纳米沸石粉末表面,得到酸败产物,再用有机硅氧烷对酸败产物进行改性,最后和丙烯酸单体混合反应制得无卤复合阻燃剂,本发明制得的无卤复合阻燃剂阻燃性好,添加量低,无有毒气体产生,无二次污染,与基体相容性好,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种以氟化锂(LiF)为烧结助剂,实现低温条件下制备萤石矿物多晶透明陶瓷的方法,本发明以行星球磨制得的萤石矿物粉体为原料,添加一定质量的LiF为烧结助剂,采用真空热压烧结技术制备多晶透明陶瓷材料;在700‑845℃温度范围内即可制备出多晶透明陶瓷材料,与原有制备萤石矿物多晶透明陶瓷工艺相比,大大降低了萤石矿物多晶透明陶瓷的烧结温度,同时还省去了原有所需的人工合成CaF2纳米粉体的过程,优化了制备工艺,减少了化学废弃物的产生,大大缩短了制备周期,降低了制备萤石矿物多晶透明陶瓷的经济成本;本发明制备出的萤石矿物多晶透明陶瓷具有很好的透明度。
本发明涉及一种车辆应急供电装置及控制方法,应急供电装置由控制器、继电器、二极管、锂电池及相应接线构成开关检测、电压采集、供电控制、隔离供电4部分电路;通过开关检测判断上电意图,唤醒装置;通过电压采集,判定外部蓄电池状态;最后通过供电控制实现应急供电启动;隔离供电使得该装置供电模块一般情况下只充不放,从而保证了供电模块的有效续航。
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