本发明公开了一种高性能聚合物修补砂浆,如下重量百分比的原料组成:双快防裂硫铝水泥34~36%,水泥4~6%,聚素酸0.14~0.16%,瓦可胶粉2.4~2.6%,纤维素泥0.09~0.11%,碳酸锂促凝剂0.24~0.26%,硅镁润滑剂0.29~0.31%,柠檬酸钠0.06~0.08%,水洗砂39~41%,余量为石英砂,本发明制得的修补砂浆具有良好的施工和易性,和混凝土构件的结合力强,镘抹时不垂落,可广泛应用于混凝土构件的平面、立面和顶面,而且硬化后不开裂,不收缩,强度高,具有很好的抗冻融性,抗盐冻性,抗氟离子渗透性,持久耐用。
一种耐腐蚀的电瓷,由以下重量份数的原料制成:海泡石粉7-11份,叶腊石粉6-8份,纳米二氧化硅3-9份,纳米二氧化锆6-9份,PbSO4?1-5份,氧化镧4-6份,熟滑石3-8份,高岭土5-9份,方解石9-14份,碳化硅4-8份,铝酸锶1-4份,氧化铌5-10份,聚丙烯酰胺3-9份,透锂长石4-10份,着色剂2-5份,抗氧化剂5-8份,氮化硼9-15份。本发明的有益效果是,本发明的耐腐蚀的电瓷,具有良好的耐腐蚀的能力,同时绝缘性较好,同时具有一定的强度,能够承受电线的压力。
本发明涉及一种增强纤维素酶对棉织物生物抛光效果的方法,属于纺织印染技术领域。本发明采用以下工艺:(1)在水中加入质量浓度为4‑6g/L的高碘酸钾并搅拌溶解,随后分别加入质量浓度为1g/L的氯化锂、2g/L的氯化钙和2g/L的氯化锌并搅拌溶解;(2)放入待处理棉织物,浴比控制在1:50,将溶液温度升至60℃并保温1小时;(3)将处理后棉织物从溶液中取出,充分水洗后进行纤维素酶生物抛光处理。本发明采用对棉织物进行氧化预处理的方式提高纤维素酶的水解效力,在保证生物抛光效果的同时能够有效降低纤维素酶的用量,降低生物抛光加工成本。
本发明涉及一种基于单片机的火灾监测装置,由功率放大器、高增益天线、Zigbee通信系统模块、太阳能电池与锂电池供电单元、火灾监控装置、单片机、拨码开关组成。本发明是一种基于物联网新技术的适应恶劣环境(包括山地、林地、雨雪、雷电等)的无线广域智能火灾监测系统。该系统通过物联网新技术实现监控区域内监控点的星形自组网,对监控区域的火灾数据实现数据远传,并以全双工通信方式同时保证了监测数据和设备信息的双向传递。
一种清洁型汽车发动机润滑油,其由以下重量份数的原料制成:四甲基氢氧化胺4-7份,疏水二氧化硅3-5份,氧化胺3-6份,四氢巴马亭2-5份,烷基萘3-7份,齐墩果酮酸5-8份,氢氧化锂4-5份,苯三唑3-7份,亚甲基双萘磺酸钠4-6份,过氯乙烯树脂5-9份,高碱值合成磺酸钙5-8份,二甲基硅油3-5份,苯甲酸甲酯5-8份,辛基苯基聚氧乙烯醚7-10份。本发明的有益效果是:本发明的清洁型汽车发动机润滑油,对发动机有很好的清洁作用,可延长使用寿命,而且成本低。
本发明涉及一种简易制备六边形CdO/CdS异质结纳米复合材料的方法,该方法主要包括:采用溶剂热法用硝酸镉与氢氧化锂制备前驱体氢氧化镉,经过焙烧获得纳米氧化镉;然后,采用水热法,将制备的纳米氧化镉加入硫化钠进行硫化处理,再经过焙烧处理,获得CdO/CdS异质结纳米复合材料,产物形貌特征为由纳米颗粒组成的六边形。所得CdO/CdS异质结纳米复合材料用于光催化降解有机染料次甲基蓝,具有较好的光催化性能。
一种沥青路面材料,其由以下重量份数的原料制成:壬基苯酚0.1‑0.2份,废旧轮胎橡胶粉6‑12份,锂辉石粉4‑10份,SBS0.5‑2.5份,透辉石粉3‑10份,表面改性剂0.3‑0.9份,硬脂酸7‑14份,硅酸镁6‑10份,丙酮7‑11份,防老剂4‑7份,流纹岩粉5‑10份,二乙酸二丁基锡0.2‑0.5份,木质纤维素15‑25份,二甲苯8‑12份,辛癸酸甘油酯2.5‑3.2份。本发明的有益效果是:本发明的沥青路面材料,具有较好的耐老化性、耐磨性,不易变形,不透水,有良好的粘着力。
一种基于自流平的砂浆及其应用和施工方法,包含有可再分散乳胶粉、100‑130目的石英砂或100‑130目的河沙、导热塑胶颗粒、导热碳纤维、碳酸锂、羟丙基甲基纤维素、酒石酸和聚羧酸减水剂,形成的砂浆通过可再分散乳胶粉和导热碳纤维的作用进行自动流动,对地暖管道浇筑固定,不再通过人工抹平对地暖管道浇筑固定,因此简化了对地暖管道浇筑的程序,防止对地暖管道产生损坏。
本发明涉及一种对不同环境火灾情况进行监测的装置,由功率放大器、高增益天线、Zigbee通信系统模块、太阳能电池与锂电池供电单元、火灾监控装置、单片机、感应装置组成。本发明是一种基于物联网新技术的适应恶劣环境(包括山地、林地、雨雪、雷电等)的无线广域智能火灾监测系统。该系统通过物联网新技术实现监控区域内监控点的星形自组网,对监控区域的火灾数据实现数据远传,并以全双工通信方式同时保证了监测数据和设备信息的双向传递。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,特别公开了一种溶剂热法制备石墨烯硅复合材料的改进方法。该溶剂热法制备石墨烯硅复合材料的改进方法,其特征为:将氧化石墨烯分散到去离子水或乙醇等溶剂中,加入硅粉,分散,进行溶剂热反应,将反应产物烘干、研磨、过筛;将沥青分散到四氢呋喃中,加入产物分散,再加入石墨,分散,搅拌烘干四氢呋喃;将产物煅烧、烘干、研磨、过筛,再经沉积碳,得到产品;或是,将反应产物先经沉积碳,再分散、加入石墨,分散,煅烧得到产品。本发明具有操作简单、易实现,产品重复性好、易产业化等优点。
本发明公开了一种片状灭菌复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制催化剂;(2)材料复混;(3)氢气还原;(4)炭化处理;(5)分散材料。本发明中磷酸铁锂、石墨和乳化沥青的复合,可大幅提升改善复合材料的稳定性;氢气还原、炭化处理以及超声振荡等工艺相对简单,乙炔气体作为碳源制备得到了具有多层片状结构的复合材料,反应条件温和且易控制,适合工业化大批量生产,对环境的污染低。复合材料极易与外来的其他原子或物质相结合,通过这种表面活性可以将其与尺度大小相当的细菌或病毒吸附在其表面,然后改变细菌或病毒的形体或内部组织机构,达到杀死细菌和病毒的目的。
一种高性能的多孔陶瓷材料,其由以下重量份数的原料制成:碳酸钙7‑12份,低分子聚乙烯蜡0.5‑2份,乙酸铵1.2‑2.6份,碳化钽7‑10份,锂辉石5‑7份,聚丙烯腈纤维15‑17份,阴离子表面活性剂1.2‑2.7份,发泡剂2‑3份,麦饭石1.3‑3.5份,减水增强剂3.6‑5.8份,聚铝硅氧烷3‑8份,硅藻土7‑11份,碳化硅6‑9份,堇青石25‑33份。本发明的有益效果是:本发明的多孔陶瓷材料,过滤效果好,同时物理和化学性质稳定,且具有良好的力学强度。
本发明涉及一种铜-镍-硅合金及其制备方法,以合金总重量的百分含量计:镍占5~7%,硅占1~2.5%,铬占0.5~2%,锰占0.1~0.4%,银占0.05~0.2%,锂占0.03~0.1%,铜占87.80~93.32%。本发明的铜-镍-硅合金具有两相微观结构,包括富铜区域的晶粒和不连续分布在晶界的硅化镍和硅化铬相。本发明提供的铜-镍-硅合金具有高抗拉强度和屈服强度,高硬度和电导率,可取代某些工具钢应用于注塑模具行业。
本发明公开了一种Fe2O3纳米片及其制备方法,步骤为:将三价铁盐和氯化铝溶于水中,然后加入氨水,搅拌得均匀溶液;将均匀溶液按照水热法进行反应,所得产物洗涤,得Fe2O3纳米片。所得纳米片形貌均一,厚度小于30纳米,直径在200-600纳米,具有类似铜钱的特殊形貌。本发明方法简单、易于操作,成本低,所得产品产率高、形貌特殊,比表面积高,在催化、光催化、锂离子电池等领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种比表面积大的石墨烯的低能耗制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)原料预处理(2)催化卤代反应(3)制黑色石墨烯。本发明原料成本低廉,溶剂可以循环利用,无毒害;反应温度低,能耗低;产物的纯度和产率很高,合成的石墨烯具有较大的比表面积,片状大且完整。采用的设备简单,操作方便,生产步骤少,适于大规模生产。产品可用于微电子元件、锂离子电池、燃料电池和纳米增强复合材料等领域,应用前景广阔。
本发明涉及一种双效溴化锂吸收式制冷机的新流程。通过在吸收器(5)至高压发生器(2)的稀溶液流程中设置冷剂蒸汽加热器,利用高压发生器产生的冷剂水蒸汽加热稀溶液,减少了低压发生器的热负荷,从而减少制冷机受热面积,降低材料消耗,所设计的新流程节省材料效果显著,具有较大推广应用价值。
本发明提供了一种导电聚合物/石墨烯复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯在氧化剂溶液中浸渍后,经离心分离、干燥获得含氧化剂的石墨烯;(2)将含氧化剂的石墨烯与导电聚合物单体分别放置在密闭容器中的不同位置进行反应;(3)反应产物经离心、洗涤、干燥得到导电聚合物/石墨烯复合纳米材料。本发明所述方法不使用溶剂,条件简单,纯度高,不破坏石墨烯的结构;膜厚可控,通过改变单体与石墨烯的比例及聚合时间可控制膜厚;膜的质量好,膜厚均匀;石墨烯与导电聚合物的共轭结构导致二者具有很高的相容性;制备的复合材料电导率高,电化学活性优异,循环稳定性好,可以应用在超级电容器、锂电池等能源领域和传感器等领域。
本发明提供了一种电极及其制备方法和应用,该电极包括电极膜以及集流体层,且集流体层通过磁控溅射的方式设置在电极膜的外表面上。基于此,本发明不仅可以有效降低电极中集流体的质量占比,从而显著提升电芯的质量能量密度和体积能量密度,进而提高动力电池的能量密度。还可以加强电极膜与集流体的结合力,促使电极膜与集流体的结合强度更大,从而在锂离子电池充放电过程中,可以有效电极膜与集流体发生分离现象,使电极在充放电过程中依然可以保持良好的电接触,进而提高了电池的循环寿命。
本发明公开了一种氟代烯基酮类化合物的制备方法,该制备方法包括:氩气保护下将炔烃、溴二氟烷基类化合物、水、碳酸锂、苯基吡啶和三苯基吡啶铱溶于溶剂中,在光照条件下,室温搅拌反应12h,旋除溶剂后经硅胶柱分离得到氟代烯基酮类化合物。本发明制备方法操作简单,反应原料简单易得,可以立体专一的得到氟代烯基酮类化合物,所得到的化合物是一类非常有用的有机中间体并且具有潜在的药用价值,具有多种生物活性。
本发明公开了一种陶瓷颗粒、过滤元件及过滤元件的制备方法,陶瓷颗粒通过以下步骤制备:将高岭土、滑石、铝矾土、锂辉石混合,通过干法制粉、滚制成型、烧成制得球形颗粒。球形颗粒的粒径均匀、表面光滑、抗压强度高,制备的过滤元件的孔径均匀、过滤阻力低,能够提高过滤性能。
本发明属于高分子化合物技术领域,本发明提供了一种偶氮类乏氧响应型二肽超分子单体及其制备方法和应用。本发明通过液相合成方法的方法合成色氨酸‑甘氨酸甲酯,然后使用氢氧化锂进行水解脱去色氨酸‑甘氨酸甲酯上的甲基制备二肽;在二肽碳端通过酯化反应引入线性或树枝化烷氧醚;经三氟乙酸脱除Boc保护基,得到二肽三氟乙酸盐;最后二肽氮端通过酰胺化反应与乏氧响应偶氮苯基元连接,合成结构对称的偶氮类二肽超分子单体。本发明提供的偶氮类二肽超分子单体在溶液中经自组装形成乏氧响应的超分子聚合物,该超分子聚合物可作为肿瘤乏氧响应的药物载体及乏氧响应探针,实现肿瘤环境下对负载药物的靶向释放,从而提高肿瘤治疗的效果。
本发明涉及一种改性石墨负极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明所述的改性石墨负极的制备方法,包括以下步骤:(1)将负极活性物质、导电剂和粘结剂加入到溶剂中配制成负极浆料,在铜箔上涂覆负极浆料制备负极片,然后裁剪;(2)将LiPF6、Cu(PF6)2和添加剂溶解在1‑丁基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐中,配制成电镀液;(3)将负极片和铂片放入电镀液中,以负极片为阴极,铂片为阳极,控制电沉积时间和电流密度,制备LiCu/石墨极片。本发明所述的改性石墨负极具有较高的放电比容量,组装成的电池具有优异的循环稳定性;同时本发明提供了一种工艺简单、成本低廉、效率高的制备方法。
本发明提供一种可实现精准灭火的电池屉及其分布式储能设备,其能够具有高安全性,高效率性以及智能化的特点,该电池屉包括:电池屉箱体、横向移动机构、纵向移动机构和移动式消防组件,电池屉箱体的第一端板上设置有消防软管转接头,电池屉箱体底部固定安装有多个锂电池;横向移动机构固定设置于电池屉箱体的侧板上;纵向移动机构的两端分别与横向移动机构滑动连接;移动式消防组件安装于纵向移动机构上,移动式消防组件基于纵向移动机构可滑动,移动式消防组件连接至消防软管转接头。分布式储能设备,包括上述电池屉、储能设备柜体、固定消防支路、固定消防主路和灭火器。
本发明公开一种葡萄籽全转化至高附加值产品的工艺方法,包括以下步骤:(1)将葡萄籽进行清洗、干燥、粉碎后,经物理压榨出葡萄籽油;(2)向提取葡萄籽油后的物料中乙醇‑水溶剂和浓酸,于一定温度下浸渍反应;通过溶剂‑反溶剂法制备葡萄籽木质素纳米微球;(3)将步骤(2)的滤渣加入反应釜中,加入120%热溴化锂溶液,于140~180℃反应200~300min,过滤分离得糠醛与羟甲基糠醛,将滤渣干燥后得到生物炭。本发明所制备的木质素纳米颗粒无任何溶剂残留,可应用于药物载体、化妆品等领域。将溶出后的纤维素半纤维素残渣进行糠醛的生产,并最后得生物炭,所述生物炭可应用于重金属的吸附或者直接作为有机肥使用。
本发明涉及一种无机耐磨地坪涂层的制备与施工方法,涂层按重量份如下:铁铝酸盐快凝水泥10‑50份;硅酸盐黑水泥5‑20份;水洗石英砂25‑90份;氢氧化钙粉10‑20份;二氧化钛粉1‑10份;铝粉1‑5份;铁粉微末12‑20份;可分散乳胶粉0.1‑1份;纤维素0.1‑1份;粉状聚羧酸减水剂0.1‑1份;硅烷憎水剂0.2‑1份;聚乙烯醇粉末0.1‑2份;聚丙烯短纤维0.1‑1份;粉煤灰2‑8份;粉末硅酸锂1‑10份;甲酸钙0‑2份;本发明技术配料合理,各种材料配合增强抗裂、抗渗作用,构成了一个强有力的超强度的耐磨涂层体系。
本发明涉及一种现场快速检测海鲜产品残留违禁药物的装置及方法,包括控制箱和嗅气筒;控制箱内设有信号采集处理识别判定仪、显示PLC控制器和锂电池;嗅气筒内固定有下防护网,并在下防护网的底面安装有监控摄像头,嗅气筒的外周壁上开设有进气孔,嗅气筒内分别固定有下固定杆和上固定杆,下固定杆上安装有电子鼻气敏传感器阵列,上固定杆上安装有连接电容式接近开关的伺服电机,伺服电机的转动轴上安装有吸风扇叶;嗅气筒上连接有连接杆,电容式接近开关和监控摄像头均通过与显示PLC控制器电连接,电子鼻气敏传感器阵列与信号采集处理识别判定仪电连接。本发明只需要一个检测人员操作对海鲜产品现场检测,判定是否含有残留违禁药物,提高了检测质量和效率。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种铁基集流体及其制备方法与应用,所述集流体包括铁基基底以及附着在铁基基底表面上的镓基液态金属层。提高铁基箔材表面对锂、钠、钾、钙、镁等金属负极的亲润性,抑制在沉积过程中金属枝晶的不可控生长,进而提高金属电池的安全性和循环寿命。
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