本发明涉及一种纳米复合水凝胶的制备方法,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。
本发明涉及一种复合粘结剂、采用该复合粘结剂制备的极片及其制备方法、应用,属于储能器件技术领域。本发明的复合粘结剂由如下重量百分比的组分组成:磷酸1%~13%、聚偏氟乙烯20%~45%、酚醛树脂5%~9%、氨基树脂2%~3%、聚丙烯酸酯6%~11%、丙烯酸酯类三元共聚物乳胶10%~30%、羧甲基纤维素钠1%~4%、聚酰亚胺3%~17%、乙醇2%~4%、N?甲基吡咯烷酮6%~18%。本发明的复合粘结剂能够降低锂离子电池或超级电容器的内阻和极片体积膨胀引发的电极粉化、剥离等问题,提高电极材料利用率和循环寿命。
本发明涉及钧瓷釉料技术领域,具体涉及一种抑菌除臭钧瓷釉料及其制备方法,抑菌除臭钧瓷釉料由以下重量份的原料制成:长石15‑23份、废瓷粉15‑23份、高岭土4‑12份、滑石4‑8份、火山岩4‑8份、锂辉石3‑7份、石英2‑6份、透辉石1‑5份、膨润土1‑4份、ZnO3‑7份、D石1‑7份、Pb3O42‑8份、SrO21‑4份、氧化钇1‑4份、TiO21‑4份、复合熔剂5‑11份;本发明添加D石,补充Al2O3含量,扩宽坯体烧成范围;复合熔剂降低烧成温度和拓宽烧结温度范围,提高釉面质量;瓷粉和锂辉石,提高釉料的始熔温度,克服釉泡等缺陷;ZnO、Pb3O4、SrO2利于烧成时排出分解气体,减少釉面的气泡和针孔缺陷;透辉石避免了快速升温时造成坯裂缺陷;氧化钇避免大裂纹的出现,火山岩可以吸附空气的有害细菌;TiO2使细菌分解达到抗菌效果。
本发明公开了一种凝胶态电解质膜的制备方法及其应用,属于锂离子电池电解质膜技术领域。本发明的技术方案要点为:一种凝胶态电解质膜的制备方法,包括以下步骤:炼胶,并将橡胶与导锂离子无机颗粒、增塑剂和硫化剂混合均匀;注塑成膜;电解质膜造孔;浸泡电解液得凝胶态电解质膜。本发明采用传统橡胶制品成熟的工艺路线,简单高效,可以降低成本,适用于大规模生产。利用本发明的方法制备的凝胶态电解质膜的室温离子电导率可达到为10‑3 S/cm。
本发明公开了基于分时处理的发热丝的温度控制电路及温度控制方法,包括MCU、分压电阻、锂电池电源、复位按键和第一电控控制开关,所述的第一电控控制开关和分压电阻串联在发热丝和锂电池电源之间,还包括有第二电控控制开关,所述的第二控制开关并联在第一电控控制开关和分压电阻串联后的电路两端。本发明通过设定增加第二控制开关,并对加热电路进行变化,从而能够通过开关跳整控制加热丝的加热时间,从而通过加热时间的控制调整最后使烟丝的加热温度与设定温度相同,而且大大增加了测量温度调整的精度,从而使温度的调整其更具有可靠性以及可应用的范围。
本发明涉及一种低密度高强陶粒支撑剂及其制备方法。其是将轻烧铝矾土、硬质粘土、锂辉石颗粒与工业淀粉按40~60∶30~55∶4~12∶1~3的重量比混合,再以混合料∶研磨介质∶水=1∶1.5~2.5∶0.6~1的重量比混合介质、水,于球磨机中湿磨20~30小时,研磨泥浆经喷雾干燥所得粉体转入圆盘制粒机中造粒,筛分后的颗粒送入回转窑中烧制,烧成温度1350~1450℃,保温1.5~2.5小时。本发明陶粒产品表面光滑、致密,具有耐压强度高、视密度低、化学稳定性和耐酸性好的优异性能;采用湿法球磨工艺,改善原料的形状和粒度分布,提高了陶粒的质量,并减少粉尘污染,利于工人身心健康,利于环保。
本发明公开了一种除去金属硅中的磷杂质的方法,如下:第一步、将金属硅置于感应炉中,在氮气气氛下于1460~1500℃熔化;第二步、将体积比为1.2:1~1:1.5的二氧化硅和碳酸锂于1440~1460℃在另一个坩埚中熔化;第三步、将第二步中熔化好的二氧化硅-碳酸锂混合物直接倒入第一步的硅液中,30分钟后停炉;冷却后,硅与渣自然分离;第四步、将第三步中将得到的硅破碎,粉碎至60~90微米;第五步、用1:6的HF酸与HCl对第四步中得到的破碎硅进行浸泡15~30小时,一次可有效除磷85%以上,同时其它金属杂质含量低于200ppm;第六步、重复步骤一~五,进行二次造渣和酸洗;第七步、将得到的硅进行重熔和定向凝固,金属硅中杂质磷含量可降低到0.1ppm以下,其他金属含量总和小于0.1ppm。
一种应用三螺杆密炼挤出机纺丝制备微孔LiFePO4/C超细纤维的方法,将铁源、锂源、还原剂和碳源、络合剂混合,导入三螺杆密炼挤出机混合得到共混物,超临界流体导入三螺杆密炼挤出机与上述共混物混合并维持一定压力,使共混物在超临界流体中反应合成,经螺杆压缩段压实并逐渐成均相体,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,形成超细微孔类纤维,经自然冷却后得到纤维放入煅烧炉,制得LiFePO4/C超细微孔类纤维。所制备的微孔LiFePO4/C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。
本发明公开一种含铌、钒、钛低合金宽厚板坯用高碱度结晶器保护渣及其制造方法,其原材料按重量百分比配比为:预熔料35~45%,萤石11~14%,硅灰石28~30%,焦宝石3~6%,石灰石3~6%,碳酸钠2~4%,碳酸锂1~3%,碳酸锰1~3%,氧化镁2~4%,炭黑2~4%,石墨4~7%,粘结剂1~3%。该保护渣有良好的吸收钢水中的Al(s)、V、Ti、Nb等金属及其氧化物或碳化物、氮化物等夹杂物的能力,在净化钢水后保护渣仍保持不变性,既保证保护渣的性能稳定又提高铸坯的内部质量。
本发明属于超硬材料合成技术领域,具体涉及一种生产高冲击韧性立方氮化硼单晶的复合触媒及生产工艺。本发明通过在氮硼化锂触媒中添加镁、铝、硅、磷、锑等微量元素,制备得到一种复合触媒,所述复合触媒由以下质量百分比的原料组成:金属I 8%‑11%、硅1.5%‑3%、磷1%‑2%、金属II 0.5%‑1%,余量为氮硼化锂。将所述复合触媒用于生产高冲击韧性立方氮化硼。结果显示,本发明制备的立方氮化硼单晶生长完整,大部分晶粒为等积型,晶面光滑致密;晶面多呈三角形或者六边形,生长缺陷少;晶体颜色为浅黄色至深琥珀色晶体。同时,本发明制备的立方氮化硼单晶冲击韧性高,使用寿命长,为磨具或者刀具产业提供了一种实用性很强的氮化硼材料。
本发明公开了一种玄武岩SiO2含量检测方法,包括下列步骤:S1取样:取30~50g玄武岩原矿在干燥箱中,在105℃~110℃下加热干燥1小时;S2研磨:将干燥后玄武岩原矿通过振动研磨机研磨混匀至220目(65μm);S3熔融:准确称取0.6000g矿粉,将矿粉与熔剂按1:9比例混合,溶剂选用无水四硼酸锂(Li2B4O7)、偏硼酸锂(LiBO2),混合比例:67:33,置于铂金坩埚在高频熔样机中1300℃~1400℃下熔融10min,熔融后加入15滴KI作脱模剂,重熔5min;S4冷却:取出熔样,手动摇动至冷却,形成玻璃制片;S5测量:将熔融制备好的玄武岩试样玻璃片放入波长型X射线荧光光谱仪中,测量试样中SiO2的含量。本发明方法操作简单、准确性好,适用于各类型玄武岩矿石中SiO2的测定。
本发明提供了一种LiFePO4/C复合材料的溶胶‑溶剂热制备方法,包括以下步骤:(1)在氮气氛围中,以醋酸锂、氯化亚铁、五氧化二磷及油酸为原料,乙醇为溶剂,制备乙醇溶胶;(2)乙醇溶胶经溶剂热法得到LiFePO4/C复合材料前驱体;(3)在氢气‑氩气还原氛围中,在550~650℃下将前驱体煅烧,制得LiFePO4/C复合材料,所制备得到的LiFePO4/C复合材料,可以用于锂离子电池正极材料。本发明的制备过程无需其他添加剂,直接在无水乙醇溶液中合成,步骤简单、环保,条件温和,对设备要求低,便于工业量产。
本发明公开了一种碳基动力电池,包括箱体、封盖板和两组电池芯,封盖板安装在箱体上端面并将各电池芯封装在箱体内,第一组电池芯的导电柱直接插入封盖板的第一个极板插口内,第二组电池芯的导电柱与第一组电池芯的另一导电柱连接后插入封盖板上的第二个极板插口内;导电机构组滑动安装在封盖板上的导电滑轨组内并与各组电池芯的导电柱相对应。通过移动导电机构在封盖板的位置可自行调节输出或输入的容量。以及涂层配方,正极片Ⅰ的涂层配方包括活性炭、乙炔黑;正极片Ⅱ的涂覆配方包括磷酸铁锂、炭黑;负极片Ⅰ的涂层配方包括石墨、碳黑;负极片Ⅱ的涂覆配方包括磷酸铁锂、炭黑,能提高能量密度和功率密度,且物理充电,寿命长。
本发明公开了一种互补式电源的能量管理系统及其控制方法,且该能量管理系统包括能量管理单元、第一电池管理单元及第二电池管理单元,第一、第二电池管理单元均与能量管理单元通信连接;第一电池管理单元控制金属燃料电池组,第二电池管理单元控制锂电池组,金属燃料电池组的输出端连接第一直流直流变换模块,锂电池组的输出端连接第二直流直流变换模块;第一、第二直流直流变换模块与直流交流变换模块连接,直流交流变换模块的输出端连接负载;该控制方法包括正常工作模式和削峰填谷模式。本发明能保证互补式电源持续稳定的功率输出,优化互补式电源能量管理过程,极大地降低了能量管理过程中的人力和物力。
本发明提供了一种复合固态电解质,由LATP固态电解质和聚合物固态电解质复合,其中复合固态电解质具有以双通AAO模板为骨架,LATP固态电解质和聚合物固态电解质填充满双通AAO模板的通孔,双通AAO模板通孔中的所述复合固态电解质由第一部分和第二部分组成,第一部为LATP固态电解质,第二部分为聚合物固态电解质,第一部分位于与锂电池正极接触端,第二部分位于与锂金属负极接触端。
本发明提供了一种细胞裂解液及其制备工艺,它由Hepes钠盐、Hepes游离酸、氯化锂、乙二胺四乙酸、十二烷基硫酸锂、Proclin300、蛋白酶K组成,本发明是1.该裂解液裂解细胞过程,操作简单、方便、省时省力。2.裂解后的宫颈上皮脱落细胞样本可直接进行核酸检测,无需DNA/RNA纯化。
一种超级电容器正极材料稀土掺杂LiNi0.5Mn1.5O4的制备方法。按Ni、Mn、Li、稀土为1∶3.0∶2.05-2.24∶0.003-0.02的摩尔比分别计量,将镍、锰、锂的化合物加入反应罐中,加入纯净水得到混合溶液A;以目标产物为基准,分别计量6-30%的柠檬酸、300-600%的纯净水和0.002-0.01%的分散剂,将柠檬酸、分散剂加入纯净水中,搅拌均匀;然后将稀土加入柠檬酸的水溶液中,得到溶液B;将溶液B加入溶液A中得到溶液C;调节溶液C的pH为5-7,将C溶液水浴加热,得到前躯体;将前驱体置于非金属器皿中,经微波热处理制备出目标产物。本发明大幅度提高了LiNi0.5Mn1.5O4电导率和超级电容器的能量密度,微波处理技术简化了工艺,易于在工业上实施。
一种硅碳负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:先取多孔纳米硅溶于碱性溶液中接枝碱性基团,然后加入到硅烷偶联剂溶液中,碳化后得到硅碳前驱体,再通过电化学沉积法,在硅碳前驱体表面沉积锂盐,即得所述硅碳负极复合材料。本发明的制备方法通过化学法在多孔纳米硅表面沉积含氮的碳层降低阻抗及其提升包覆层的结合力,改善倍率和循环,并通过电化学法进行补锂提升材料的首次效率。
本发明涉及一种铜管乐器腔室清洗装置,包括清洗管、进水装置、密封装置和超声波清洗仪,清洗管上设置有多个等距的出水孔,清洗管设置在乐器管内,乐器管的两端分别为进气口和出气口,位于进气口的一端设置有进水装置,进水装置由第一连接管、第一密封套和进水支管组成,第一连接管的右侧设置有进水支管,第一连接管的右端连接有超声波清洗仪,超声波清洗仪的内部设置有锂电池,锂电池电性连接有控制芯片,控制芯片电性连接有超声波振子,位于出气口一端设置有密封装置,密封装置由第二连接管和第二密封套组成,第二连接管的右侧套接在位于出气口处清洗管一端的外侧;本发明具有有效清洁、清洁过程温和的优点。
男性生殖健康护理装置是针对男性生殖健康设计的具有养护和辅助治疗功能的功能性保健产品。本发明依据阴茎勃起的机理设计的,利用红外光能激发血液循环的原理,将红外光直接照射阴茎和睾丸,促进睾丸和阴茎的血液循环,激发睾丸细胞的生理活性,提高睾丸细胞合成精子的能力,提高睾丸细胞分泌性激素的能力,从而使血液中睾酮的浓度提高,恢复性功能,阴茎的血液循环得到改善,勃起有力,解决阴茎勃起障碍,实现阴茎正常勃起。男性生殖健康护理装置由控制主机和照射装置组成,控制主机由驱动电路板、锂电池和控制主机上下机壳组成,驱动电路板含有光源驱动电路和锂电池充电管理电路。照射装置,照射装置由阴茎照射光源、睾丸照射光源和照射装置上下机壳组成。
本发明涉及砂轮生产技术领域,具体地说,涉及一种高速刚玉和碳化硅混合磨料砂轮,按重量百分比包括如下组分:刚玉30‑40%、碳化硅30‑40%、硅溶胶5‑10%和结合剂15‑20%,结合剂具体为氧化锂30‑34%、氧化镁30‑33%、五氧化二磷30‑33%和塑性粘土5‑10%。本发明使用锂、镁、磷氧化物作为结合剂,使烧成的温度降低为1000‑1100℃,玻璃粉作为结合剂基础原料,辅以粘土等塑性料混合成结合剂,从而使砂轮获得很高的强度,用于制造陶瓷砂轮,具有高抗拉强度,高抗冲击强度的特点,所制造的陶瓷砂轮最高可以达到80m/s的安全使用线速度,硅溶胶作为缓冲材料,减少了刚玉和碳化硅因为热膨胀系数不同而造成的不同的烧成收缩,从而使砂轮获得较高的回转强度。
本发明涉及陶瓷砂轮生产技术领域,具体地说,涉及一种新型高强陶瓷结合剂,按重量百分比包括如下组分:氧化锂30‑34%、氧化镁30‑33%、五氧化二磷30‑33%和塑性粘土5‑10%。本发明为微晶陶瓷使用锂、镁、磷氧化物作为成核剂,各种原材料高温熔融后激冷成为玻璃粉,玻璃粉作为结合剂基础原料,辅以粘土等塑性料混合成结合剂,结合剂加上磨料制作成陶瓷砂轮,在烧成时玻璃粉部分熔融,经过保温、成核后,结合剂中出现大量微晶体,成为微晶陶瓷,包裹住磨料,从而使砂轮获得很高的强度,用于制造陶瓷砂轮,具有高抗拉强度,高抗冲击强度的特点,所制造的陶瓷砂轮最高可以达到80m/s的安全使用线速度。
本发明公开了一种迷你障碍物探测器,涉及电子产品技术领域,包括底板,设置在底板上表面的支架底座和语音报警器,设置在支架底座上的充电接口和支架转轴,以及通过支架转轴活动连接的活动支架;所述支架底座内设置有控制电路板和锂电池,所述活动支架上设置有超声波探测器,所述语音报警器、超声波探测器、充电接口和锂电池均与控制电路板连接;所述控制电路板包括主控电路、语音电路、超声波驱动电路和电源。本发明利用超声波探测器探测障碍物,再发出警告给使用者,防止使用者走路时因为低头玩手机而发生安全事故,结构简单,使用方便。
本发明公开了一种小功率逆变电源电路,包括直流电源输入,双Boost斩波升压电路,逆变电路,PWM驱动电路,微控制器电路,SPWM驱动电路,变压滤波电路,交流电输出,所述直流电源输入通过锂电池DC进行供电,双Boost斩波升压电路用于升高锂电池提供的电压,逆变电路采用全桥电路的方式,用于直流电转换为交流电,PWM驱动电路产生一个可调制的固定频率脉冲宽度驱动双Boost斩波升压电路,微控制器电路实现单极性SPWM波形的输出经SPWM驱动供给逆变电路使用。本发明小功率逆变电源电路采用双Boost斩波升压电路大大降低了电流的纹波,产品性能提高,选用STC12C5620AD单片机输出SWMP控制信号质量好,抗干扰能力强,稳定性高,电源效率高,结构简单,操作方便。
本发明公开了一种光学仪器润滑脂及其制备方法,属于专用润滑脂技术领域。本发明的技术方案要点为:光学仪器润滑脂,是由以下重量百分配比的原料制备而成的:基础油55%‑80%、稠化剂13%‑38%、添加剂3%‑5%和增粘剂5%‑10%。本发明还具体公开了该光学仪器润滑脂的制备方法。本发明制得的光学仪器润滑脂是使用锂皂稠化特殊的基础油并加入优异的添加剂制备而成的,具有优良的抗氧化性能和润滑性能,并且保证润滑脂具有较长的使用寿命,增粘剂保证润滑脂具有一定的阻力,锂皂与塑料具有良好的相容性,进而保证润滑脂的密封性。
本发明公开了一种碱金属离子修饰锰系氧化物负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。碱金属离子修饰锰系氧化物负极材料的制备步骤如下:1)取锰系金属氧化物或者锰系金属氧化物的易分解前驱体,与碱金属盐一起加入水中,在温度50~70℃下搅拌至干,研磨后得到中间产物复合材料;2)惰性气氛中,取中间产物复合材料在温度400~600℃下保温0.5~6小时,冷却即得。该负极材料具有优异的电化学循环性能和倍率性能,在375mA/g电流密度下首次放电容量达1359mAh/g,100次循环后仍稳定在1170mAh/g以上,其制备工艺简单,操作简便,生产成本低,对环境友好,适用于锂离子电池、动力电池等小中型电子设备。
本发明提出了一种提高乙醇产率的酿酒酵母spt15定点饱和基因突变方法。它是利用基因工程手段得到酿酒酵母的spt15定点饱和突变基因,并连接到表达载体pYES2NTc上, 构建突变库,共得到了12个单点突变基因,与野生型基因spt15,spt3及对照基因Neo基因构建重组质粒,分别用醋酸锂法转入酿酒酵母INVSC1中,得到15个重组的酿酒酵母菌株。以葡萄糖为底物,将重组酿酒酵母接种发酵,测定其乙醇产率,其中重组酿酒酵母菌INVSC1?SPT15?M,INVSC1?SPT15?N,乙醇产率大幅度提高,分别为43.0±0.9g/L和43.7±0.2g/L。比对照菌株INVSC1?Neo分别增加17.8%和19.7%。2个突变基因在127位分别由赖氨酸突变为甲硫氨酸和天冬酰胺。本发明方法简单,操作容易,乙醇产率提高效果明显。具有很好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种一体化的LED光源模组,包括底盘,所述底盘的表面粘贴有四组电路板,所述电路板的表面设置有LED灯源,所述LED灯源的表面设有透镜,且透镜与电路板的表面固定连接,所述底盘的中心处设置有电源盒,所述电源盒的外壁固定连接有四个固定支杆,所述固定支杆的端部固定连接有固定支架,所述固定支架的底端固定连接有螺钉定位销。该一体化的LED光源模组,通过将四个电路板粘贴在底盘的表面,再通过电源盒、固定支杆和固定支架的配合使用,使四个电路板与底盘连接的更加的牢固,通过将锂电池组设置在电源盒的底端提高整体的美观性,配合散热孔使用,有效的帮助锂电池组进行散热。
本发明提供了一种低电压双块晶体电光Q开关,属于晶体材料在光电技术领域中的应用。本发明是由两块铌酸锂或者钽酸锂晶体按照特殊的设计切型和设计晶轴取向制成的一种电光Q开关器件,用于YAG激光器及其他激光器中作电光调Q使用。通过优化设计开关构型,本发明解决了现有技术存在的半波电压高、消光比低、受两晶体温差及长度偏差影响大、对加工精度、温控精度、晶体质量要求苛刻等缺点,设计的双块晶体电光Q开关同时兼顾了半波电压低、温度范围宽、两晶体温差及长度偏差容许范围大、消光比更高等优点,更加有利于实际应用。
本发明涉及电动汽车领域,尤其涉及一种用于电动汽车的大功率增程直驱系统,包括增程发动机装置、电池装置、驱动电机和电机控制器,所述增程发动机装置包括增程发动机支架,所述增程发动机支架上设置增程发动机,所述增程发动机连接有ISG发电机,ISG发电机连接至电池装置,增程发动机通过ECU连接至电机控制器,所述电池装置包括超级电容器和锂电池,所述超级电容器和锂电池通过安装架安装在车体上,所述驱动电机通过整流电路与电池装置的充电端连接,所述电池装置的放电端通过电机控制器与驱动电机连接,所述ISG发电机通过电机控制器与驱动电机电连接,结构简单、安装方便、控制精度高、故障率低、能源利用率高。
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