本发明涉及一种自对准无线充电宝及对准方法。采用的技术方案是:包括壳体,锂电池,无线充电线圈,电量指示灯,无线充电开关,USB充电接口,电量检测电路,触觉传感器阵列,横向滑槽,纵向滑槽,垂直移动臂,水平移动臂,支撑杆,传输线,采样扫描电路,数据采集芯片,STM32单片机,滑动模块。本发明使用触觉传感器阵列探查设备与无线充电宝接触面的形状,利用矩阵计算接触面质心,控制本装置内部四周滑槽中步进电机将无线充电线圈移动至质心位置对准后开始充电;虽然存在一定的误差,但随着触觉传感器单元的不断发展,对准将进一步精确。
本发明涉及一种纳米复合多重响应水凝胶的制备方法,加入的氧化石墨烯具有和锂藻土类似的片层结构,同时氧化石墨烯的表面具有丰富的羟基和羧基官能团,能与带有羧基的RAFT发生酯化反应,再通过RAFT聚合在氧化石墨烯表面接枝上精密的聚合物,由于氧化石墨烯充当交联点,可以提高水凝胶的强度和力学性能,同时可以克服锂藻土体系不能使用离子型单体的缺点;通过RAFT聚合,在氧化石墨烯上接枝的聚合物为均聚物或嵌段共聚物,其分子量可控,分子量分布指数较窄(PDI=1.10-1.38),摩尔接枝率较高;该方法简单,原料选择范围大。
一种二氧化锗/石墨烯复合材料,涉及锂离子电池负极材料技术领域,该复合材料是由石墨烯纳米片包裹二氧化锗亚微米颗粒而构成的;其中,二氧化锗亚微米颗粒的直径为400~900 nm。本发明将二氧化锗粉末与氧化石墨烯一同溶解于蒸馏水中,然后在25~45℃下将水分完全蒸发,将蒸发后所得的粉末在空气气氛中200~300℃下煅烧1~3小时,即得所述复合材料。本发明制备的二氧化锗/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料,具有较高的充放电比容量、较好的循环稳定性以及快速充放电性能,且制备方法简单,无污染,反应温度低,所得产品纯度高,无副产品。
本发明属于化学电源领域,涉及一种二氧化钛/碳复合纳米管及其制备,以及作为锂离子电池负极材料的应用。所述的复合纳米管为管状结构,由锐钛矿相二氧化钛与碳复合而成。本发明的复合纳米管产品形貌均匀,具有良好的管形结构,高的比表面积,分散性好。制备方法简单易行,反应温度低,能耗低,原料廉价易得,无污染,产率高,容易实现规模化生产;获得的产品作为锂离子电池负极材料具有良好的循环稳定性和高倍率性能。该复合纳米管还有望用于超级电容器,染料敏化太阳能电池、污染物吸附等领域。
本发明涉及一种含铬玻璃组成物,按重量百分比计各成分包括:SiO270.5~71.8%、CaO7.4~8.0%、MgO4.0~4.6%、Fe2O30.1~0.14%、Al2O30.8~1.0%、Li2O4.6~5.0%、K2O0.07~0.08%、Na2O9.9~9.94%、PbO0.43~0.47%以及Cr2O30.10~0.35%;所述含铬玻璃组成物的原料包括硅砂、白云石、石灰石、钠长石、碳酸锂、硝酸钠、硝酸铅和重铬酸钾。采用本发明配方制得的含铬玻璃看起来更加明亮,更加熠熠生辉,特别适用于制作翡翠仿品。
一种用电解法生产铝硅钛多元合金,它属于有色金属及其合金生产技术领域。它是采用电解法直接从原料(含铝矿物)中生产出铝硅钛多元合金,原料的组成是氧化铝、氧化硅、氧化钛、氧化铁和稀有元素氧化物。将以上原料用电解槽在冰晶石体系电解质中直接电解生产铝硅钛多元合金,电解质的组成为冰晶石、氟化锂、氟化钙、氟化镁和氯化钠。该工艺大大简化了生产流程,降低能耗和生产成本,缩短基建投资和建设周期。
本发明公开了一种以裂隙粘土为主要原料的免烧砖及其制备方法,该免烧砖包括以下重量份的原料:裂隙粘土50‑70份、闪长岩30‑40份、硅酸盐水泥10‑20份、异丙醇胺0.5‑1份、氢氧化锂1‑2份、生石灰5‑10份、对甲苯磺酰胺3‑5份。本发明以裂隙粘土为主要原料,以闪长岩、硅酸盐水泥、异丙醇胺、氢氧化锂、生石灰和对甲苯磺酰胺为辅料,所制备的免烧砖具有密实度高,抗压强度和抗折强度高、耐水性好、收缩率低等优点,且本发明的生产工艺简单,成本低,有利于工业化推广。检测结果表明,本发明免烧砖的抗压强度可达25MPa以上,抗折强度可达4MPa以上,软化系数≥0.95,干燥收缩率≤0.045%,性能良好,可作为新型免烧砖应用于建筑工程。
本发明公开了一种土木工程中钢件加工用切削装置及方法,包括底部移动滚轮、滚轮固定架、高度调节踏板、钢材传送带、刀具冷却箱,所述底部移动滚轮内部安装有所述滚轮固定架,所述铁屑回收结构上方安装有电磁铁,所述电磁铁下方安装有万向旋转头,所述万向旋转头一侧安装有高能锂电池,所述高能锂电池下方安装有断电控制器,所述断电控制器一侧安装有铁屑放置槽,所述铁屑回收结构上方安装有液晶操作屏。有益效果在于:1:设置有刀具冷却箱能够对刀具进行冷却,避免了刀具因温度过高而损坏,安全性能高;2:能够对铁屑进行回收,降低了生产成本。
本发明公开一种积雪深度变化实时监测数据传输装置,包括壳体以及立杆,壳体包括放置箱和盖板,放置箱内设置有高能锂电池、微处理器以及电量监测模块,微处理器电连接有GPS模块、蓝牙模块以及LoRa射频收发模块;盖板上连接有门板,门板的端部设置有电磁锁;立杆上设置有指纹解锁装置,立杆的中部固定有太阳能板组件,太阳能板组件的电能输出端与高能锂电池相连,立杆的另一端设置有测距传感器,测距传感器电连接有通过导线与微处理器电连接的主控开关,主控开关通过信号线电连接微处理器;本发明具有智能化、节省能源、续航时间长、密封效果好、耐腐蚀能力强、数据传输距离远、管理方便的优点。
本发明提供了一种高度石墨化硼掺杂“哑铃型”微介孔碳及其制备方法,所述微介孔碳为“哑铃型”结构的微介孔碳球,导电率为5.5‑10.2S/cm,石墨化度高达92‑98%,比表面积为500‑1000m2/g,孔体积为0.5‑1cm3/g,硼含量为0.5‑2wt%。本发明采用水热法、高温石墨化法和物理活化法相结合的方法制备高度石墨化硼掺杂“哑铃型”微介孔碳,方法简单可行,操作过程中无酸碱等污染产生,所得产品品位高;本发明制得的高度石墨化硼掺杂“哑铃型”微介孔碳材料可应用于废水处理、土壤生态修复、气体吸附、锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池以及微生物燃料电池等领域,可大力促进我国新型碳纳米材料的蓬勃发展。
本发明公开一种高亮度含锰玻璃的熔制工艺,称取原料硅砂、硼酸、石灰石、碳酸锂、碳酸锶、硝酸铅、氯化铯和氯化锰,混合均匀后得到玻璃配合料;将玻璃配合料置于坩埚中开始熔制,控制加热速度使温度经过4小时升温至1485℃,保温2小时,得到玻璃液;将玻璃液迅速倒入已经预热至680℃的模具中,然后将模具置于680℃保温状态的电阻炉中,保温0.5小时;然后调低温度至580℃,并在580℃下保温2.0小时;最后降低温度至410℃,在410℃下保温3.0小时;然后关闭电阻炉电源,自然冷却至室温,取出脱模。本发明能够提高含锰玻璃明亮度指标,使含锰玻璃看起来更加明亮,更加熠熠生辉,有效解决了锰玻璃明亮度不足的问题。
本发明提供了一种特大圆坯包晶钢连铸结晶器功能保护材料,由下述组分组成,各组分及其组分含量按质量百分比计为:预熔料:55~60份、方解石:3~7份、碳酸钠:2~4份、萤石:12~18份、高铝土:2~4份、冰晶石:3~5份、碳酸锂:2~3份、碳黑:1.8~2.5份、石墨碳:6~10份。不仅在结晶器内熔化均匀、渣圈少,正常拉速时液渣厚度为8~10mm,每吨钢耗量为0.1~0.35Kg,坯壳的薄弱处不产生纵向凹陷和裂纹,铸坯表面无清理率达98%以上。
一种应用超临界流体熔喷纺丝制备微孔离子液体/凝胶聚合物电解质纤维的方法,将离子液体,聚合物,锂盐,溶剂,纳米添加物按一定的比例配置,然后导入高压反应釜内得到共混物;将超临界流体导入高压反应釜内与上述共混物混合并在超临界流体中反应;将上述均匀混合材料定量喂入螺杆形成均相体,均相体经熔喷模头入口区、孔流区和膨化区从模头喷丝孔挤出;经自然冷却后得到纤维放入烘干设备中,于80-120℃温度烘干即得离子液体/凝胶聚合物电解质超细微孔类纤维。所制备的离子液体/凝胶聚合物电解质超细微孔类纤维,可满足锂电池为基础的纺织、电气、电子、机械、医疗、化工、食品及航空航天等相关领域的需求。
本发明公开了一种ASP超低碳专用连铸结晶器功能保护材料,它包括以下组份,C黑、膨土、萤石、二氧化锰、白碱、氟化钠、铝土、镁砂、碳酸锂、玻璃、硅灰石,其重量百分含量分别为1.5%、4.5%、15%、4.0%、7.0%、4.0%、2.0%、3.0%、1.0%、9.5%、48.5%。经现场试验结果表明,该功能保护材料使用时,在结晶器内铺展性、保温性和熔化性能表现良好、无渣条,火苗正常;结晶器内四周传热量稳定和均匀,热电偶热流稳定、摩擦力稳定、未出现粘度报警现象,满足高拉速要求。铸坯表面无火渣和粘渣现象,无增碳达到钢厂铸坯要求。
本发明涉及一种骨质瓷釉料、釉浆及制备方法。该骨质瓷釉料主要由以下重量份的原料制成:二氧化硅15‑20份,三氧化二铝9‑12份,碳酸锂1‑3份,高岭土8‑12份,长石8‑15份,硼砂8‑10份,磷酸钙15‑18份,滑石粉10‑15份,珍珠粉3‑5份,硅酸锆1‑2份,方解石4‑6份。本发明的骨质瓷釉料,主要由二氧化硅、三氧化二铝、碳酸锂、高岭土等原料制成,经共晶反应可制备性能优良的骨质透明釉。釉烧试验表明,以该釉料制备的釉面具有良好的光泽度、表面粗糙度和透明度,可以充分展现骨质瓷表面光滑、细腻通透、润泽光亮的外观特性。
本发明公开了一种硅碳复合粉体材料的制备方法,属于粉末材料制备领域,具体涉及用粉末冶金生产方法+机械研磨工艺制备硅碳复合粉体材料,粉末冶金方法是用高压水雾化系统水雾化制备(多孔)硅碳雾化粉体,再通过机械研磨工艺制备稳定碳硅成分和所需颗粒度的硅碳复合粉体,该粉体材料中颗粒主体成分为Si和C,硅为多孔的骨架,碳填充于硅的孔道和以膜的形式覆盖于硅‑碳颗粒表面,硅和碳以游离元素态为主,还有少量的SiC、SiO和SiO2等,其中Si的质量分数为15%‑70%,C为85%‑30%;粉末成品D50小于5微米,粒度分布范围窄,Dmax控制在30微米以内;振实密度为0.5‑1.0g/cm3,该方法原料易得方便易行,可以规模化自动化清洁生产,有望应用到电池负极尤其是锂离子电池负极上。
本发明公开了一种全无头高效连铸ESP低碳钢专用保护渣及其制备方法。该保护渣的制备方法包括原料准备、原料均化、电子配料、干料搅拌、水磨制浆、喷雾造粒、成品粒度分筛检测、X荧光光谱在线分析检测、产品合格封装入库等步骤。本保护渣的原料组分及重量份数为:电熔硅酸钙30‑35份,97萤石粉10‑15份,氟化钠3‑5份,纯碱10‑15份,预熔添加剂20‑25份,冰晶石5‑8份,N油炭黑2‑4份,天然气炭黑1‑2份,电池级碳酸锂3‑5份,羟甲基纤维素钠2‑5份。该保护渣的二元碱度为1.13‑1.23,1300℃的粘度为0.08‑0.22Pa﹒s;熔点为965‑1025℃。本发明给出的全无头高效连铸ESP低碳钢专用保护渣保护渣具有渣耗稳定、热流稳定、粘结报警次数减少、配方新颖、连铸成品率高、成本较进口渣大幅降低等优良特性。
本发明涉及一种无线微型免维护温度传感器,该模组主要由四部分组成,包括宽温锂亚电池、免校准温度传感器、低功耗微处理器和远距离射频模组,作为整个传感器的能量来源,宽温锂亚电池正常输出电压3.6V,工作温度范围达到‑40~125摄氏度;温度传感器采用国产单总线温度传感器,温度测量范围‑40~120摄氏度,免校准测量精度±0.2摄氏度,工作电流2.2ma;采用单总线方式和温度传感器连接,采用四线SPI方式和远距离射频模组连接,采用C语音开发实现温度数据的周期性读取和无线数据的传输,远距离射频模组LY5043,其单工作电压2.1V~3.6V,采用230MHz的载波频率和PSK/GMSK调制解调方式,支持窄带和超窄带两种协议栈;本发明具有传输距离远、使用寿命长、传输效率高的优点。
热带沙漠地区燃油电厂自然资源综合利用节能系统,涉及发送电领域,包括水蓄冷及水-水换热部分、太阳能制冷部分、雨水收集、净化及供水补水部分三个部分。其中,太阳能制冷部分中的高温油溴化锂吸收式冷水机组与其他空调末端系统和水蓄冷及水-水换热部分的水蓄冷池相连,该水蓄冷池通过管道与雨水收集、净化及供水补水部分相连,而水蓄冷及水-水换热部分的水-水热交换器与太阳能制冷部分中的高温油溴化锂吸收式冷水机组通过管道相连。本发明最大程度利用了太阳能,储备热能,利用节能系统大幅降低全厂空调电耗,发电经济效益提高。最大程度利用了沙漠地区雨季降水,收集、净化并存储水,降低了全厂工业用水制造、运行成本。
本发明涉及智能家居用品技术领域,尤其是一种模块化智能照明灯,包括上固定座、下固定座,所述上固定座侧面设置有声控信号接收器,所述上固定座里面设置有锂电池,所述锂电池旁边设置有控制器,所述控制器下面设置有镇流器,所述上固定座中间设置有转动电机,所述转动电机下面设置有主轴,所述主轴下面设置有所述下固定座,所述下固定座上面设置有转盘,所述转盘上设置有扇叶,所述下固定座下面设置有LED灯管,所述灯罩下面设置有红外摄像头,所述红外摄像头侧面设置有光线感应器。本发明结构设计合理,灯泡损坏时,更换方便,节省了成本,控制更加智能化,同时可以实现散热、监控功能,提高了灯具的使用性能。
本发明涉及一种高温电池正极的制备方法,尤其涉及锂亚硫酰氯电池正极的制备方法。一种高温电池正极的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:1)混料;2)抛丸;3)挤碳包;4)烘干起纤;5)粉碎浸润;6)上网;7)辊压;8)起纤;9)成型;根据不同型号的电池将碳片精压至合适的工艺尺寸。本发明提供的正极的制备方法能显著的提高锂亚硫酰氯电池的高温性能。
一种具有吸声功能的地砖及其制作方法,该地砖由主料、制孔剂、外加剂、增强粉以及铝纤维丝烧制而成,其中,主料由粘土、炉渣、赤泥和铝灰组成,制孔剂由碳化硅、高锰酸钾、蓝晶石粉和锂辉石粉混合而成,外加剂由硼砂、氧化钙和氧化镁混合而成,增强粉由石英砂、水泥、微硅粉和改性氧化铝微粉混合均匀后得到。本发明以烧制地砖的常规原料粘土、炉渣、赤泥和铝灰作为主料,其中混入碳化硅、高锰酸钾、蓝晶石粉和锂辉石粉作为制孔剂,既可确保烧成后的地砖中含有一些开放型气孔(或称开口气孔),而且也不会影响其强度,这些气孔能够大幅度消减震动的传递和吸收噪声。
本发明公开了一种五氧化二铌纳米粉体的制备方法,属于纳米材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将1.75mmol商业五氧化二铌分散到35mL去离子水中,再将Li/Nb摩尔比为4‑8 : 1的一水合氢氧化锂加入到上述溶液中,搅拌30min得到白色悬浊液;将得到的白色悬浊液转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,密封后置于干燥箱中于260℃反应24h;反应完全后自然冷却至室温,将反应产物取出后先用稀盐酸清洗3遍,然后用去离子水和无水乙醇清洗至洗涤液为中性,最后于60‑250℃干燥得到五氧化二铌纳米粉体。本发明工艺简单、成本低廉且方便控制,制得的五氧化二铌纳米粉体为Nb2O5纯相,利于工业化生产应用。
本发明公开了一种阿托伐他汀钙手性中间体的合成方法,属于医药中间体的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:。该工艺路线不仅避免了化学合成法中丁基锂、氰化钾和高碘酸等危险、剧毒、价格昂贵药品的使用,而且由于四异丙基氧钛和S?联苯酚混合手性催化剂的使用使产品的ee值得到有效提高,并能在常压条件下同时还原烯烃和硝基,该合成方法原料廉价易得,路线操作简单,重复性好而且收率很高,适合工业化生产。
本发明是一种锂电池正极造粒成型方法,分两个阶段,第一阶段为造粒阶段,首先是按照乙炔碳黑100G∶聚四氟乙烯8G∶酒精800ML的比例称重计量,二是将聚四氟乙烯、酒精分散液倒入至乙炔碳黑中搅拌均匀;三是将混合均匀的上述物料装入模具挤压成型;四是成型碳包210℃除酒精、280℃纤化;五是将碳包粉碎成粉末;第二阶段为成型阶段,一是将碳包粉碎后的粉末浸泡至1%-20%聚四氟乙烯水溶液中1分钟至20小时;二是将浸泡后的粉末捞出,再次挤压成型;三是将再次挤压成型的碳包放进280℃的烘道中除湿10~30分钟,180~210℃抽真空烘干6~20小时即可使用。
本发明涉及一种豆荚状多孔氮掺杂碳纳米管包裹ZnTe/Co1.11Te2复合材料、制备方法及在锂离子电池中的应用。制备方法如下:首先在碲纳米管(Te NT)上原位生长Zn,Co‑ZIF,然后经过高温热处理,形成了具有豆荚状结构、内部是ZnTe和Co1.11Te2的核,外部是一维多孔氮掺杂碳纳米管(PNCNT)的复合材料ZnTe/Co1.11Te2@PNCNT。在高温碳化过程中,Zn,Co‑ZIF与Te NT生成活性物质ZnTe和Co1.11Te2,同时形成有利于电子和离子传输的PNCNT,并且豆荚状结构能缓解充放电过程中体积膨胀带来的影响。本发明复合材料在锂离子电池中表现出良好的电化学性能。
本发明涉及化工冶金、矿产资源综合利用技术领域,尤其涉及一种含氟酸浸液的处理方法,包括以下步骤:A)将含氟酸浸液在50~150℃下热处理,得到脱氟的酸浸液;B)将所述脱氟的酸浸液在180~350℃下热处理,得到处理后的浸出液。本发明采用一段热处理脱氟、二段热处理脱酸,在一段热处理脱氟过程中,抽出的气体经吸收后主要成分是氢氟酸,经浓缩后回用于含氟酸浸液的制备工序中,减少新鲜含氟助剂的消耗量,提高了含氟助剂的利用率;二段热处理收集的硫酸气体经富集浓缩后回用于含氟酸浸液的制备工序中,减少新鲜酸耗,更重要的是可以避免脱氟过程中含锂不溶氟化物的生成,降低该工段的锂损。
本发明涉及环境监测技术领域,具体公开了一种基于环境监测用深水的水质采样装置,包括机仓,还包括横向驱动机构和纵向驱动机构、漂浮机构和采样机构,所述机仓的外表面设置有维修门,所述维修门与机仓密封连接,且机仓的内部位于主电机的下方设置有锂电池,所述锂电池的一侧并列设置有微处理器和远程无线模块,所述机仓的内侧壁并列设置有接收芯片和发射芯片,所述机仓的内部底端设置有水深仪。本发明将采样机构、漂浮机构和驱动机构集成化设计,使得采样装置体积小、整体分布合理,且远程智能操作,使得采样更加便捷,配合水深仪的作用,方便对水下不同深度的水进行采样,进一步提高了对深水水质采样的效率。
本发明公开了一种氢氧化镁纳米纤维复合隔膜及其制备方法。该复合隔膜由氢氧化镁纳米纤维、基膜和粘结剂组成。首先将可溶性镁盐、氨水和造孔剂置于高压釜中,在水热条件下反应得到氢氧化镁纳米纤维;再将氢氧化镁纳米纤维、粘结剂和N‑甲基吡咯烷酮混合并搅拌,得到涂层胶液;将胶液涂覆在基膜两侧,并浸泡于乙醇和水的混合溶液中一定时间,真空干燥,得到复合隔膜成品。本发明制备的氢氧化镁纳米纤维复合隔膜,既能提升锂离子电池的热稳定性,抑制热失控的发生与蔓延,又能改善锂离子电池的倍率性能。
本发明涉及一种基于物联网的城市警情监控系统,包括中央服务器,中央服务器连接有管理人员手机、云服务器以及LoRa网关,LoRa网关连接有城市监控终端,城市监控终端连接有供电模块;LoRa网关包括嵌入式微处理器,嵌入式微处理器连接有RS485串口、第二LoRa射频收发模块以及网络通讯模块;城市监控终端包括MCU,MCU连接有摄像头、温度监测模块、湿度检测模块、空气质量检测模块、第一LoRa射频收发模块、定位模块、状态指示灯、供电接口以及报警按钮;供电模块包括电源切换模块,电源切换模块连接有高能锂电池以及市政供电接口,高能锂电池连接有太阳能板组件以及风力发电组件;本发明具有安全可靠、便于信息远程传输、便于警情处置的优点。
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