本发明涉及高冲击检测技术领域,特别涉及一种带有防电源失效功能的弹载记录仪,包括有壳体和设置在壳体内的电路板,电路板包括有主控模块、高冲击传感器和存储模块,弹载记录仪还包括有电源模块、防撞保护结构和安装座,电源模块包括有电源管理芯片、触发开关、锂电池和若干个钽电容,防撞保护结构包括有外壳和环氧树脂层,安装座包括有固定在外壳上的内安装板和平行于内安装板所在平面的外安装板,本发明通过触发开关和钽电容的瞬时发电,避免弹载记录仪失效的情况,采用壳体和外壳的双壳体结构,起到防撞保护弹载记录仪的作用,提高其抗冲击能力;通过内安装板、外安装板和止退螺栓的作用下,避免安装座松动影响弹载记录仪检测。
本发明公开了一种绝热气瓶用氧化钯复合物以及制备方法,该制备方法包括:1)将氧化钯、环糊精、水进行糊化反应以制得糊化体系;2)将镍源、锡源、氧化钕、氧化镝、丁基锂、十六烷基三甲基溴化铵、水合肼添加至糊化体系中以进行水热反应,然后过滤、干燥以制得固化物;3)将固化物球磨以制得绝热气瓶用氧化钯复合物。该绝热气瓶用氧化钯复合物能够有效地吸氢,同时该制备方法具有工序简单和原料易得的优点。
本发明公开了一种便携式果树授粉器。它由壳体、电池、风机、气室、控制芯片组、花粉导气管、授粉导气管、授粉室、喷嘴构成;所述的电池为即插式锂电板,直接提供风机和控制芯片组供电;所述的风机提供给气室稳定的气压;所述的气室分别连通花粉导气管和授粉导气管;所述的花粉导气管连通于授粉室;所述的授粉导气管连通于喷嘴。采用手持便携式授粉,一键自动完成授粉;授粉室花粉保持粉雾状态,授粉量控制量化;采用球型混气室通道,二次雾化效果好,喷出授粉100%;授粉器体积小、携带方便,授粉速度快,适用于各种果树授粉。
本发明公开了一种抗冻加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:尾铁矿砂40-60、废砖屑25-45、煤矸石18-29、氟铝酸盐水泥24-32、贝壳粉17-26、废旧轮胎胶粉10-15、环烷酸锌0.5-1、过磷酸钙5-10、阿拉伯树胶粉4-8、碳酸氢铵2-4、改性铝粉1.5-2、偏铝酸钠4-6、干酪素2-3、二乙二醇2-4、醋酸锂3-5。本发明加气砌块抗冻能力强,耐压强度高,吸水率低,耐磨性好,可以在严寒条件下长期工作,无龟裂,经久耐用;本发明还具有制备工艺简单,原料易得,生产成本低,环保无污染等优点。
本发明的目的是提供一种安全防燃防爆的电解液,包括有锂离子电解质,采用二氟代乙酸甲酯和二氟代乙酸乙酯混合溶液作为溶剂,循环性能优异,热稳定性好,采用磷酸三苯酯和4‑异丙基苯基二苯基磷酸酯可以保证电解液的热稳定性能并且阻燃效果优异,可以有效的防燃防爆,性能优异。
本发明公开了一种致密碳纳米管改性碳纤维增强纸基摩擦材料,由下列重量份的原料制成:纳米铜粉1.1‑1.4、碳纤维52‑54、竹纤维27‑28、碳纳米管3.5‑4、全硫化纳米粉末羧基丁腈橡胶2.3‑2.8、芳纶浆粕5‑5.5、硅烷偶联剂kh‑5501.3‑1.5、硝酸铈3‑3.5、碳化硅10‑11、硼化锆14‑15、固含量为20%腰果壳油改性酚醛树脂10‑12、纳米氧化锡锑1.2‑1.5、水适量。本发明通过使用亚微米球状聚丙烯酸锂、γ‑Fe2O3、纳米氧化锡锑,填充了竹纤维的孔隙,提高了材料的致密性、耐磨性、抗静电性,在受热后形成致密的碳化膜,提高摩擦系数。
一种动力蓄电池模组梯次利用的并联控制电路及方法。本发明公开了一种动力蓄电池模组梯次利用的并联电路,包括多个相互并联的电池模组,每个所述的电池模组包括动力电池,其特征在于:每个所述的电池模组还包括二极管、开关,所述动力电池的正极与二极管的正极连接,所述二极管的负极引出端子作为电池模组的正极,在所述二极管两端并联有开关。本发明的优点在于:电路简单、成本低,而且可以实现退役蓄电池的并联梯次利用,解决了现有技术中梯次利用的电池并联存在的一些缺陷,以方便退役锂电池并联的利用。
本发明公开了一种多孔复合保温材料及其加工方法,所述加工方法包括:将玻璃纤维、聚丙烯纤维和纳米二氧化钛混合,并在紫外光下照射4‑6h,得到改性纤维混合物;将聚苯乙烯颗粒、改性纤维混合物、玻璃棉、膨胀珍珠岩、锂基膨润土、二氧化硅、白炭黑、水玻璃和水混合,得到浆料M;在所述浆料M中加入发泡剂和稳定剂,并持续通入氮气,得到浆料N;将所述浆料N加入模具中,热压成型后得到坯体;将所述坯体在微波条件下进行加热膨化,得到多孔复合保温材料;解决了目前现有的保温材料存在机械强度较低,且导热系数较高,导致散热效率低下,受热容易释放有害气体的问题。
本发明公开了一种利用X射线荧光熔片法快速测定轻烧镁球中的氧化镁含量的方法,所述方法包括:荧光样片的制备:将轻烧镁球和四硼酸锂助熔剂混合后进行熔样,得到荧光样片;利用X射线荧光光谱仪对荧光样片进行Mg元素分析,测试荧光样片中Mg的强度和含量。解决了传统的标准方法操作步骤比较繁琐,分析时间长,且方法需使用硝酸铵试剂等危险试剂,对分析者操作技能较高的问题。
本发明公开了一种水系离子交换电池,所述的电池由正极膜、负极膜、隔膜、电解液组成,所述的负极膜包括负极活性材料、导电材料、粘接剂,所述的负极活性材料为NaTi2(PO4)3,负极活性材料占总负极膜质量的65%~85%。本发明与现有技术相比,具有功率密度大、能量密度高、循环寿命长、绿色安全所用电解液为安全无毒廉价的含钠、锂的盐水溶液。避免了传统有机电解液带来的易燃易爆,对环境污染严重问题。实现了绿色环保安全的目的。降低了原材料成本,是一种可持续发展的电池体系。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种汽车塑料件用防紫外线改性尼龙6材料,该材料由以下重量份原料制成:尼龙6100、硝酸铝12-14、聚合氯化铝5-8、硫酸亚铁3-4、丙烯酰胺3-4、油酸酰胺1-2、邻苯二甲酸二丁酯16-18、月桂酸锂2-3、二甲基二巯基乙酸异辛酯锡1-2、双十八碳醇酯3-4、助剂12-15;本发明利用硝酸铝、聚合氯化铝、硫酸亚铁等原料对尼龙6进行了改性处理,使其具有良好的加工性能和机械性能,制备的材料硬度高,耐高温,不易老化,防紫外线辐照,使用安全,能够广泛的用于制作各类汽车用塑料件。
本发明的目的是提出一种电池隔膜尺寸变化率的测试方法,以方便、快捷、准确地测量电池隔膜的尺寸变化率,保证锂离子电池的使用安全。该方法包括如下步骤:A:在待测隔膜材料上截取试样;B:按预定形状切割试样;C:在初始环境条件下测试试样的原始尺寸并记录;D:将试样在测试环境下放置预定时间进行测试;E:将试样从测试环境中取出,并进行气候适应处理,然后测量其最终尺寸;F:根据测得的试样原始尺寸及最终尺寸计算其尺寸变化率。上述测试方法步骤简单、测试条件要求低,通过两个环境下的对比测试,可以方便、快捷地测得电池隔膜的尺寸变化率,另外本发明的方法还通过采取多种措施来减少测量误差,保证测试数据的准确。
本发明公开一种汽车车门装饰表皮,由以下重量份数配比的材料制成,包括聚偏二氯乙烯25‑30份、聚氨酯15‑20份、纳米氧化铝11‑14份、苯甲酸钠32‑35份、纳米银16‑22份、竹炭粉16‑24份、焦磷酸盐9‑15份、草酸钛钾12‑14份、异壬酸3‑5份、巯基酸酯13‑14份、八钼酸铵6‑9份、亚铁氰化钾13‑17份、脲醛树脂14‑18份、醋酸纤维素31‑36份、碳酸锂15‑20份、丁基橡胶26‑29份、甲基丙烯酸缩水甘油酯9‑14份和甲基铝氧烷17‑22份,本发明的汽车车门装饰表皮具有抗菌效果,材料耐腐蚀,抗老化,使用寿命长。
本发明公开了一种高性能抗形变电缆填充材料,按照重量份由以下成分组成:聚氨基甲酸酯55‑75份、酚醛树脂35‑55份、硬脂酸钙10‑18份、二氧化钛纳米粉13‑20份、聚乙烯15‑25份、锂基强化粉7‑12份、石英粉10‑15份、环氧丙烷甘油2‑6份、氢氧化铝5‑11份、氢氧化镁6‑12份、三氧化二锑3‑8分和复合填料10‑15份。本发明的电缆填充料具有环保、阻燃性能好、耐高温、低烟、易剥离、相容性好的优点,且强度高,耐弯折、抗形变强度高,耐腐性和柔韧性优良,不仅可以对电缆线起到有效的保护作用,而且可以加强使整个电缆的抗拉力。
本发明公开了一种无人机低空自主避障系统,包括无人机主体、主全景摄像头、飞行装置、起落支架和辅全景摄像头,无人机主体的一表面与全景摄像头固定连接,无人机主体的周侧面与若干飞行装置固定连接,无人机主体一表面的两侧均与起落支架固定连接,无人机主体的一表面与辅全景摄像头连接,无人机主体包括无人机外壳、信号收发器、中央处理器、锂电池和三维陀螺仪,本发明涉及无人机技术领域。该无人机低空自主避障系统,通过两个全景摄像头可以实现对无人机周围所有环境进行实时检测,针对静态障碍物和动态障碍物的两种避让程序,使得无人机在低空状态下能够有效地避免绝大部分的障碍物,提高无人机低空飞行的安全性。
本发明公开了一种物联网充电宝,包括充电宝本体、平板支架、化妆镜片、IOS接口、安卓接口、USB接口、控制器、锂离子电池、无线收发单元、显示单元、传感器组、时钟单元、供电组。所述的平板支架设置在充电宝本体的上表面,化妆镜片设置在平板支架的内表面里,所述的无线收发单元一端与控制器连接,另一端通过无线发送与移动手机或iPad连接,将传感器组采集的信息发送到用户手机或iPad上。本发明提供了一种物联网充电宝,在满足移动电子设备充电的同时,还能将传感器组采集的信息实时发送给移动电子设备的用户,方便用户及时了解相关信息。
本发明公开了一种无卤素助焊剂及其制备方法,该无卤素助焊剂包含有机酸、非离子表面活性剂、硅烷、脂肪酸、烷基锂、三烷基硼、氧化锇和松香。该无卤素助焊剂能够提高Sn-Ag-Cu系无铅焊料的润湿性且对环境友好,另外该助焊剂的制备方法步骤简单、原料易得。
本发明涉及一种胶料,具体涉及一种手机屏幕用防蓝光OCA光学胶,属于涉及到丙烯酸酯系压敏胶技术领域。防蓝光OCA光学胶,包括以下重量份的各组分:甲基丙烯酸月桂酯60‑80份,丙烯酸异辛酯20‑30份,二异丙氨基锂1‑6份,双(2,3‑环氧基环戊基)醚1‑2份,安息香甲醚2‑4份,2‑乙基己基‑4‑二甲基苯甲酸酯2‑5份,烷基磺酸酯2‑6份,聚氨酯3‑10份,磷酸酯1‑4份,偶氮二丁腈1‑2份。本发明通过原料复配,使得产品达到优异的蓝光中和和过滤效果,本产品提高了自身的耐候性,长期使用不褪色,更加经久耐用。
本发明公开了一种汽车刹车橡胶皮碗料,它是由下述重量份的原料组成的:丁腈橡胶N250S?97-102、硼砂2-3、乙酰丙酮钒0.6-1、超细硅酸铝6-10、聚二甲基硅烷1-2、防老剂NBC?1-2、硅酸锂2-4、二乙醇胺1-2、氟化钙2-4、辛酸亚锡0.6-1、促进剂TP?0.6-1、N,N’-对称二苯基硫脲0.4-1、六硫化双五甲撑秋兰姆1-2、偏苯三酸酯6-8、复合填料20-26,本发明的橡胶皮碗胶料回弹性好,抗压性好,表面硬度高,耐磨损,机械性能优越,使用寿命长。
本发明公开一种门的防锈涂料,由以下重量份数配比的材料制成:包括铁红20‑25份、红丹8‑10份、铝粉9‑11份、羧基丁苯胶乳14‑16份、苯丙乳液5‑8份、磷酸16‑20份、滑石粉4‑8份、高氯化聚乙烯26‑30份、邻苯二甲酸二丙烯酯30‑35份、硼酸锌16‑20份、硅酸锂22‑24份、纳米活性炭12‑18份、松香9‑15份、烷基醇酰胺33‑36份、失水山梨醇单油酸酯8‑10份、柠檬酸钠2‑5份、乌洛托品3‑6份、醋酸乙酯8‑10份、硫酸钡13‑15份、乙酸丁酯7‑11份、二硫化钼6‑10份和硅镁土8‑16份,本发明的门的防锈涂料具有优良的防锈效果,同时具有较好的耐腐蚀效果,可以附着在门体表面不易脱落。
本发明公开了一种高附着力的防水涂料,它是由下述重量份的原料组成的:丁苯胶乳60-70、聚氧乙烯醚1-2、聚乙烯醇3-5、阳起石粉20-30、聚氧化丙烯二醇2-4、酚醛树脂2-4、硫酸铜1-3、锂基膨润土3-6、松香1-2、六氟乙酰丙酮1-2、香精0.2-0.5、2-溴-4-甲基苯酚1-2、甲酰胺1-2、硼砂2-4、小苏打2-3、粘结助剂10-20、去离子水15-30,本发明的防水涂料涂层粘度高,可以形成稳定的保护膜,适用范围广,施工简单,单位面积耗用量少,成本低。
本发明提供了一种黄山木兰根系总RNA的提取方法,将黄山木兰根系组织在液氮中研磨成粉末,与抽提溶剂中混合并孵育得到孵育混合液;进行抽提处理得到抽提上清液;将抽提上清液与氯化锂溶液混合,静置过夜、离心处理得到总RNA沉淀;将总RNA沉淀溶解于SSTE缓冲液中,接着于氯仿/异戊醇混合液中进行抽提处理,得离心上清液;再与无水乙醇混合,‑70℃静置处理,离心处理得到沉淀物;将沉淀物通过乙醇溶液进行清洗得到清洁沉淀物;将清洁沉淀物敞口放置,加DEPC处理的超纯水得到黄山木兰根部总RNA。与现有技术相比,本发明能够成功提取黄山木兰根部总RNA,且纯度优异,提取率高。
本发明公开了一种新能源汽车用电池组防水装置,包括盖体和装置本体,所述盖体的表面一端设置有密码锁,且密码锁的下方位于盖体的底部设置有密封法兰,所述盖体的一侧贯穿密封法兰设置有防盗锁装置,所述密封法兰的顶部位于盖体的内部设置有防盗警报器,所述,密封法兰的下方位于装置本体的内壁四周设置有防火防水层,且防火防水层的一侧位于装置本体的内部设置有石墨散热层。本发明中,该装置设置了石墨散热层和散热扇,石墨散热层有效地为锂电池导出的热量进行吸附分散,并配合盖体的内侧顶部设置的散热扇一起对电池组件进行散热,极大地提高了装置散热功能和新能源电池组件的使用寿命。
本发明公开了一种仪器仪表用耐疲劳抗开裂聚乙烯电缆料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:聚乙烯48‑66、聚对羟基苯甲酸酯22‑34、乙烯‑四氟乙烯共聚物16‑28、双季戊四醇六羧酸酯5‑10、锂矿渣5‑10、蛭石7‑13、蜂蜡8‑10、氧化锡锑6‑9、水杨酸铅3‑6、棕榈纤维10‑15。本发明的聚对羟基苯甲酸酯、乙烯‑四氟乙烯共聚物、热塑性聚酯弹性体等可以明显地聚乙烯电缆料的耐高温性、力学性能、耐化学性、抗冲击性和抗疲劳性, 中空二氧化硅纳米球、棕榈纤维等能有效地改善聚乙烯电缆料的热稳定性、化学稳定性、耐久性和耐疲劳性。
本发明公开了一种耐腐蚀管式稳流给料机,该耐腐蚀管式稳流给料机中的钢材的加工方法为:1)将高锰钢、氧化锌、氧化铬、硫酸镍、石墨、石棉、锂辉石、黑云母和蛭石在1390‑1450℃下进行熔融以制得熔融物;2)将碳化硅、钛酸钾晶须、石墨烯与熔融物于1550‑1620℃下二次加热,然后于1240‑1310℃下水淬以制得耐腐蚀管式稳流给料机中的钢材。该管式稳流给料机具有优异的力学强度和抗腐蚀性。
本发明提供了一维链状核壳结构四氧化三铁/碳纳米管/负载硫的复合材料、制备方法及应用,首先使用以硼氢化钠和环己烷混合,加入三氯化铁水溶液通过冰浴法获得四氧化三铁,通过改善硼氢化钠的用量和三氯化铁水溶液浓度,以及改善反应温度,反应时间,得到最佳的样品形貌以及最佳尺寸的链状四氧化三铁;以多巴胺为碳源在四氧化三铁上包裹碳层,在氮气气氛下碳化,再在稀盐酸作用下刻蚀,最后通过熏硫负载上硫颗粒,获得碳负载硫的链状核壳结构复合材料。核壳结构有助于增强复合材料的比表面积,碳能增加四氧化三铁的表面粗糙度,也有利于增加样品的导电性。该材料应用于锂硫电池正极材料,具有良好的循环性能和稳定性能,以及拥有较高的比容量。
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