本发明公开了一种高光洁度高磨削精度的超细粒度CBN砂轮,该砂轮在制备过程中先对超细粒度的锆刚玉磨料、CBN磨料进行预处理,改善其力学性能,而以聚苯乙烯磺酸钠、聚乙烯亚胺等配制的溶液浸泡处理后的磨料分散性佳,不易团聚,加入壳聚糖、锂基膨润土等原料后,磨料在溶液中形成不沉淀、絮凝的稳定体系,干燥后的粉体与粘结剂的润湿性和相容性更佳,粘结紧密牢固,且以氟碳树脂作为粘结剂使得砂轮表面更为光洁,磨削过程中不易粘附废屑,易于清理;本发明制备的超细粒度CBN砂轮胚体强度高,耐蚀耐磨,气孔细小均匀,表面光洁致密,可应用于高精度的金属零件磨削用。
本发明涉及汽车零部件加工制备技术领域,公开了一种用于铝合金汽车部件铸造的型砂材料,以来源广泛价格便宜的硅灰为主要原料,添加制备得到的改性石粉和活化陶瓷粉,改性石粉由蒙脱石和锂皂石制备而成,具有很高的化学稳定性和热稳定性,能够防止浇注过程中出现黏连问题,活化陶瓷粉由粉煤灰为主要原料,添加碳化硅、氧化铝和炭粉,进行发泡制备陶瓷粉,具有很高的比表面积,降低了砂型的膨胀率,透气性极好,能够消除浇注中由于温度以及压力对铸件造成的气孔、缩孔等铸造缺陷问题。
本发明涉及四氧化三锰技术领域,尤其涉及一种高品质四氧化三锰及其制备方法;本发明制备四氧化三锰过程中,通过在反应初期加入酸,有效调控锰颗粒的锈蚀速度,过程中匀速加入碱性溶液,有效调控锰的水解反应,从而为整个反应体系提供了稳定可控的催化氧化环境,从而提高了产品的一致性和稳定性;本发明还通过添加酸、表面活性剂和碱液,控制锰的锈蚀速度和水解反应速度,有效控制四氧化三锰形核生成过程,得到一次粒子小、二次颗粒形貌规整、粒度分布均匀、比表面积高的四氧化三锰产品;本发明在锰颗粒制备、反应工序以及管道流转均避免金属Fe的引入,可以将Fe含量控制在0.005%以下,满足锂离子电池锰系正极材料的应用。
本发明公开了一种萘炔碳材料、制备方法及应用,其包括如下步骤:将碳化钙与全卤代萘混合得到混合物,所述碳化钙与全卤代萘摩尔比为4~16:1,然后将所述混合物一次或多次地加入到球磨机中,在真空或常压惰性气体保护条件下球磨反应1~10h得反应产物,反应温度为常温,球磨速率为400~700r/min,将所述的反应产物先用稀硝酸洗涤,再用苯或甲苯洗涤得洗涤产物,将所述的洗涤产物用旋转蒸发仪在120℃下真空干燥,然后研磨成粉,得到粉末状萘炔碳材料,制备所得萘炔具有萘环间通过1个炔基连接的超广域共轭结构的碳骨架,在制备电催化产氧催化剂、光催化助催化剂、空穴传输材料和锂离子电池负极材料上具有良好的应用前景。
本发明公开了一种易成膜抗菌铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、双月桂酸三乙醇胺酯0.6-0.7、乳酸钴0.3-0.4、三聚磷酸钠0.3-0.4、硅溶胶0.8-1、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明通过使用双月桂酸三乙醇胺酯、乳酸钴、三聚磷酸钠、硅溶胶,提高了封闭剂的成膜性,能够快速成膜并渗透至内部,封孔速度快,隔绝空气效果好,而且具有抗菌效果,提高耐腐蚀性。
本发明公开一种脱醇型防静电硅烷封端聚氨酯改性硅酮密封胶,有以下重量份的原料组成:α, ω?二羟基聚二甲基硅氧烷55?70,纳米SiO2?4?9,环氧丙醇9?17,聚醚多元醇22?30,2, 4?甲苯二异氰酸酯13?18,二月桂酸二丁基锡1?2,γ?氨丙基三乙氧基硅烷6?15,无水甲醇适量,0.4mol/L甲醇钠溶液适量,乙醇适量,四正丁基钛酸酯2?5,羟基清除剂1?3,三氟甲磺酸锂3?8,己二酸二辛酯15?22。本发明在SiO2纳米粒子表面原位接枝聚环氧丙醇,之后将其复合到聚氨酯预聚体中,使得复合密封胶兼具聚氨酯与硅酮密封胶二者的优点,密封胶具有更高的力学强度和粘结强度,同时提高胶体的低温柔韧性、耐黄变性能。
本发明公开了一种钒酸锰纳米带的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以乙酸锰、偏钒酸铵作为原料,水为溶剂,锰片作为沉积衬底,首先将锰片在蒸馏水内超声清洗,然后将其固定于反应釜内中间的不锈钢支架上,接着将乙酸锰、偏钒酸铵与水混合后置于反应釜内并密封,于温度300-500℃、保温36-48h,最终在锰片表面得到了均匀的絮状褐色沉积物,即为钒酸锰纳米带。本发明制备过程简单、耗时短、成本低,制备出的钒酸锰纳米带在新型超级电容器、锂离子电池及光催化领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种多级结构的双金属氧化物复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该方法具体步骤是:将硝酸镍、硝酸钴、铵盐和酰胺溶于水,搅拌,移入聚四氟乙烯反应釜里并加入适量泡沫金属,反应10‑15h。冷却烘干,然后转移到管式炉中在N2气氛下热处理1‑5h,得到在泡沫金属上生长的NiCoO2‑Co3O4;然后将其放在小烧杯中,加入表面活性剂的水溶液,超声、搅拌,依次加入吡咯、酸溶液和氧化剂,并冰水浴下搅拌后洗涤,干燥后得到目标产物。该方法制备的Co、Ni双金属氧化物复合负极材料颗粒粒径均一、结构稳定、致密,具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命。
本发明涉及陶瓷餐具技术领域,具体涉及一种防烫伤陶瓷汤勺,由以下重量份的组分构成:石英石25‑30份、高岭土20‑26份、奥氏体不锈钢纤维1‑2份、紫木节4‑6份、叶蜡石8‑14份、氧化钇0.5‑1份、纳米石墨烯0.5‑1份、石膏3‑5份、矿物棉3‑5份、陶瓷抛光渣8‑14份、锂长石4‑6份、助剂2‑4份。本发明汤勺比热容比普通汤勺大60%,所以用汤勺喝热汤不易烫伤舌头或是嘴唇,汤勺抗老化性能非常好,汤勺从1.8m高度差落下不会摔碎,本发明制备工艺运用合理,使得汤勺烧制匀称、内部无气孔。
本发明公开了一种实型铸造涂料,属于铸造涂料技术领域,包括以下重量份的原料:鳞片石墨15‑17份、蓝晶石粉10‑15份、锂辉石粉20‑24份、陶瓷纤维8‑10份、锆英粉6‑9份、铝粉14‑15份、镁橄榄石粉4‑7份、氧化铁粉0.5‑0.8 份、酚醛树脂17‑20份、甲醇1‑2份、悬浮剂1‑3份、表面活性剂0.01‑0.05份、消泡剂4‑6份、防腐剂1‑2份、碳吸附剂0.5‑1份、水24‑26份;本发明还公开了一种实型铸造涂料的制备方法;本发明环保抗腐蚀,具有较佳地耐高温、耐火性能,机械强度高。
本发明公开了一种防腐导热复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:辛基异噻唑啉酮0.6‑1、纳米氧化铝10‑13、3,5‑二氨基苯甲酸1‑2、吡啶0.3‑0.7、亚磷酸三苯酯2‑3、氯化锂0.1‑0.2、硅烷偶联剂kh5600.6‑1、乙酰丙酮钕0.7‑1、甲基六氢邻苯二甲酸酐1.6‑2、环氧树脂610180‑90、尼龙酸甲酯4‑6、三辛酸丁基锡0.7‑1、二硫代水杨酸2‑3、钼酸铵0.4‑1、二苯基硅二醇3‑5、铝酸钙2‑3、双乙酸钠1‑2、苯甲酸钠0.6‑1。本发明的复合材料加入了辛基异噻唑啉酮、双乙酸钠、苯甲酸钠等,具有很好的防腐性。
本发明公开了一种耐腐蚀性高的日用陶瓷制品,由以下重量份的原料制备制成:铝矾土6‑7、蛭石13‑15、伊利石10‑13、透锂长石10‑13、碳化硼3‑4、膨润土17‑20、海藻酸钠3‑4、芥末粉7‑9、异噻唑啉酮1‑2、二氧化钛6‑8、海泡石粉5‑6、粉煤灰40‑45、白釉球35‑40、废玻璃6‑8、麦饭石10‑14、绿茶21‑25、橙子皮14‑17、贝壳粉6‑8、虾壳粉4‑6、聚乙烯醇0.2‑0.3、磷酸三丁酯0.2‑0.3、去离子水适量;本发明的日用陶瓷,产品合格率高,产品的强度、白度和抗热震性优于普通陶瓷,耐腐蚀性高,生产成本低,且克服了普通陶瓷透光度差的缺点,不易成型和裂纹的难题。
本发明公开了一种陶瓷低温结合剂及其制备工艺,其特征是其原料按重量百分比组成为:高岭土10%-18%、钠长石20%-25%、低-硼玻璃20%-25%、高-硼玻璃30%-40%、碳酸锂5%-10%和碳酸钙1%-5%。本发明生产的结合剂与磨料有一定的反应能力,结合剂与磨料把持性高,结合剂本身强度高,既能满足砂轮强度要求又能满足各种疏松组织砂轮的生产和软硬度砂轮的生产。
本发明公开了一种高效率铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、氰尿酸镧0.4-0.5、碳酸胍1.3-1.5、曲酸0.6-0.7、硫酸亚铈0.6-0.8、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明封孔剂的渗透性、粘结性、疏水性好,提高封孔效果,同时提高了氧化膜的抗氧化性和抗SO42-干扰性;通过使用氰尿酸镧、碳酸胍、曲酸、硫酸亚铈,能够提高渗透性、反应速率和封孔效率,提高氧化膜的致密性,提高耐蚀性。
本发明公开了一种儿科用眼部滴药器,包括滴药器本体、眼部对应槽、滴药管、给药皮囊、USB充电口和锂电池,所述滴药器本体的下端面两侧设有用于与儿童眼部接触的眼部对应槽,所述眼部对应槽的中部开设有用于滴药的注视孔,所述滴药器本体的内部设有内腔,所述注视孔正上方的所述内腔内设有竖直设置的滴药管,所述注视孔侧上方所述滴药管的一侧设有诱导儿童观察的可视带组件,所述换位滑动口的内部竖直设有滴药结构。该儿科用眼部滴药器,根据儿童好动不配合的情况,设置带有吸引儿童注意力的移动图片结构,在儿童将注意力投放在图片上时,方便医护人员对儿童眼部的给药,避免儿童不配合,影响儿童眼部上药的问题。
本发明公开了一种新型纳米耐火材料,它是由下述重量份的原料组成的:纳米石英砂?10-13、纳米二氧化硅20-37、硅酸锂0.4-1、纳米氧化铝50-60、磷酸氢钙1-2、饱和十八碳酰胺2-2.5、亚麻纤维10-16、冰醋酸2-3、正硅酸乙酯26-30、6-10%的氨水80-102、3-5%的双氧水100-110、棕榈蜡0.7-1、萜烯树脂4-6、十二烷基硫醇0.1-0.2,本发明的正硅酸乙酯在催化剂冰醋酸加入的条件下水解为硅烷醇溶胶,将硅烷醇溶胶、纤维活化液混合,通过蒸发溶剂,得到碳、硅的杂合物,最后经过高温碳化,纤维活化液提供碳源,得到碳硅复合助剂,该碳硅复合助剂的化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐热震、重量轻、强度高。
一种活性白土改性的氟碳隔热辐射型涂料,其特征在于,其由如下原料制备而成:三氟氯乙烯、红外吸收纳米粉体、全氟甲基乙烯基醚、全氟丁基乙基丙烯酸酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯、过硫酸铵、2, 5?二甲基?2, 5?二叔丁基过氧化己烷、月桂酸单甘油酯、活性白土、锂皂石、纳米三氧化钨、丙二醇、乙酸丁酯、环氧蓖麻油、聚二甲基硅氧烷、2?甲基丙烯酸甲酯、羟乙基纤维素、十二碳醇酯、苯乙基酚聚氧乙烯醚、碳酸氢钠适量、去离子水适量。本发明的活性白土改性的氟碳隔热辐射型涂料隔热效果好;且具有优异的机械性能,优良的附着力;优良的耐候性、耐水性、耐沾污性、耐洗刷性等;安全环保,适用范围广。
本发明公开了一种纤维导热复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:磷酸纤维素3‑4、干酪素0.4‑1、氟硼酸钠2‑3、乙烯基羧酸酯1‑2、纳米氧化铝10‑13、3,5‑二氨基苯甲酸1‑2、吡啶0.3‑0.7、亚磷酸三苯酯2‑3、氯化锂0.1‑0.2、硅烷偶联剂kh5600.6‑1、乙酰丙酮钕0.7‑1、甲基六氢邻苯二甲酸酐1.6‑2、环氧树脂610180‑90、氰乙基纤维素2‑3、双丙酮醇2‑3、双丙酮丙烯酰胺0.4‑1、壬基苯酚0.1‑0.2、石墨粉2‑3。本发明加入了磷酸纤维素、氰乙基纤维素等,有效的提高了成品复合材料的韧性和稳定性,提高成品的综合性能。
本发明涉及新能源电极材料制备技术领域,尤其涉及一种磷化镍铁‑碳复合材料及其制备方法和用途,制备方法包括如下步骤:1)将镍源、铁源、碳源和表面活性剂按照一定比例混匀,在一定温度下水热反应一段时间,将水热产物洗涤并干燥,得到前驱体;2)将得到的前驱体与次磷酸钠,按照一定的配比分别置于刚玉方舟的上端和下端,在一定流速的氩气流中高温煅烧一段时间,将煅烧产物洗涤并干燥,得到目标产物磷化镍铁‑碳复合材料。本发明通过一步水热法先合成前驱体,再将前驱体、次磷酸钠置于通有氩气的管式炉中,煅烧得到磷化镍铁‑碳复合材料;复合材料具有较大的比表面积,为锂离子的嵌入提供了大量的活性位点,提高了材料的电导率。
本发明属于新型无机非金属材料技术领域,具体涉及一种表面微孔化的空心球状高熵氧化物及其制备方法和应用,该空心球状高熵氧化物其化学式为La(Co0.2Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2)O3,晶体结构为钙钛矿型结构,采用在高温条件下具有粘滞流特性的SiO2作为硬模板,通过精准调控SiO2模板的用量和金属硝酸盐的粘度,借助于高温反应和NaOH刻蚀制得了表面微孔化的壳壁厚度可控的高熵氧化物空心球。本发明所提供的La(Co0.2Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2)O3高熵氧化物空心球作为锂离子电池负极材料其电化学性能得到了明显的提高,制备方法不仅适用于制备其他化学组成的具有钙钛矿结构的高熵氧化物,还适用于制备具有岩盐型、尖晶石型、萤石型等晶体结构的高熵氧化物。
本发明公开了一种陶瓷纤维增强的纳米陶瓷结合剂金刚石砂轮,该砂轮在制备过程中先利用纳米石墨粉、β-锂霞石等原料与纳米量级的二氧化硅、三氧化二铝等原料混合煅烧,制备成纳米量级的复合纳米陶瓷结合剂,这种纳米陶瓷结合剂较常规的陶瓷结合剂具有更高的强度、韧性和更低的烧结温度,高温润湿性更佳,热膨胀系数低,对磨料的把持性好;此外,砂轮生产原料中加入的陶瓷纤维、胶体石墨粉等原料有明显的增强、增韧、耐温、润滑等功效;本发明制备的金刚石砂轮耐磨损、耐高热、导热性好,表面润滑,工件磨削精度更高,磨削速度快,磨削效率可获明显提升。
本发明公开了一种有助于睡眠的陶瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:月光石33-47、天然海洋石24-38、北投石18-29、造纸淤泥14-22、复合粘土16-24、碎玻璃15-20、硼酸钙5-10、矾矿尾渣10-15、酪朊酸钠4-7、椰油酰基甲基牛磺酸钠2-4、山梨糖醇1-2、聚丙烯酰胺8-14、硅酸镁锂3-5。本发明添加了月光石、天然海洋石、北投石作为基本原料,使制得的陶瓷砖起到镇静神经系统、消除失眠的作用,可以助人安然入睡,改善睡眠。且本发明陶瓷砖强度高,耐腐蚀性好,耐久性优异,使用寿命长,安全可靠,绿色环保。
本发明公开了一种含防暴纤维的纳米陶瓷结合剂金刚石砂轮,该砂轮在制备过程中先利用纳米石墨粉、β-锂霞石等原料与纳米量级的二氧化硅、三氧化二铝等原料混合煅烧,制备成纳米量级的复合纳米陶瓷结合剂,这种纳米陶瓷结合剂较常规的陶瓷结合剂具有更高的强度、韧性和更低的烧结温度,高温润湿性更佳,热膨胀系数低,加入的防暴纤维可以加速升温速度,提高磨料与结合剂的把持性;加入的冰晶石、闭孔珍珠岩等原料有耐磨、减震等功效,改善砂轮的使用性能;本发明制备的金刚石砂轮磨削性能好,磨削精度高,磨削速度可获明显提升。
本发明公开了一种高防腐铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、钼酸钠1.3-1.5、苯骈咪唑0.7-0.8、葡萄糖0.4-0.5、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明封孔剂的渗透性、粘结性、疏水性好;通过使用钼酸钠、苯骈咪唑、葡萄糖,提高了封孔效率,而在经封孔剂封孔处理后在其表面结合形成化学氧化膜,氧化膜的抗腐蚀能力,并且封孔剂环保无污染。
本发明公开了一种高硬度抗蠕变的超细粒度CBN砂轮,该砂轮在制备过程中先对超细粒度的CBN磨料、烧结刚玉磨料进行预处理,改善其力学性能,而以聚苯乙烯磺酸钠、聚乙烯亚胺等配制的溶液浸泡处理后的磨料分散性佳,不易团聚,加入壳聚糖、锂基膨润土、纳米陶瓷粉透明液体等原料后,磨料在溶液中形成不沉淀、絮凝的稳定体系,干燥后的粉体与粘结剂的润湿性和相容性更佳,粘结更紧密牢固,桥连强度高,砂轮的硬度更高,且以氟碳树脂为主的粘结剂使得砂轮表面更为光洁,气孔率高,不易产生裂纹;本发明制备的超细粒度CBN砂轮胚体硬度大,冷热疲劳性好,抗蠕变性、耐磨,可应用于高精度的金属零件磨削用。
本发明公开了一种碳纳米管导热复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:肉豆蔻酸钠皂0.7‑1、纳米氧化铝10‑13、3,5‑二氨基苯甲酸1‑2、吡啶0.3‑0.7、亚磷酸三苯酯2‑3、氯化锂0.1‑0.2、硅烷偶联剂kh5600.6‑1、乙酰丙酮钕0.7‑1、甲基六氢邻苯二甲酸酐1.6‑2、环氧树脂610180‑90、聚乙烯苯磺酸1‑2、六甲基环三硅氧烷0.4‑1、松香醇3‑5、六甲基磷酰三胺0.3‑1、碳纳米管5‑6、2‑硫醇基苯骈咪唑0.3‑1。本发明加入了碳纳米管等可以有效的提高成品复合材料的导热性能。
本发明公开了一种环氧导热复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:二异丙基乙醇胺0.3‑1、纳米氧化铝10‑13、3,5‑二氨基苯甲酸1‑2、吡啶0.3‑0.7、亚磷酸三苯酯2‑3、氯化锂0.1‑0.2、硅烷偶联剂kh5600.6‑1、乙酰丙酮钕0.7‑1、甲基六氢邻苯二甲酸酐1.6‑2、环氧树脂610180‑90、三羟甲基丙烷0.1‑0.2、硫化亚锡0.4‑1、丙烯酸异辛酯5‑7、十二烷基硫醇3‑4、二苯基咪唑啉0.4‑1、硬脂酸镁3‑4、聚甘油‑10油酸酯0.3‑1。本发明的复合材料具有很好的稳定性,贮存时间长,综合性能优越。
本发明公开了一种含电气石的高活性高孔径率超细粒度CBN砂轮,该砂轮在制备过程中先对超细粒度的绿碳化硅磨料、CBN磨料进行预处理,改善其力学性能,而以聚苯乙烯磺酸钠、聚乙烯亚胺等配制的溶液处理后的磨料分散性佳,不易团聚,加入壳聚糖、锂基膨润土、电气石等原料后,浆料得到活化,微粒间带有不同电荷,从而在溶液中形成不沉淀、絮凝的稳定体系,干燥后的粉体与粘结剂的润湿性和相容性更佳,粘结更为紧密牢固,且以氟碳树脂作为粘结剂使得砂轮表面更为光洁,不易粘附废屑,易于清理;本发明制备的超细粒度CBN砂轮胚体强度高,韧性好,气孔率高,散热快,可应用于高精度的金属零件磨削用。
本发明公开了一种高介电材料,它是由下述重量份的原料组成的:钛酸钡60‑75、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷10‑14、3,5‑二氨基苯甲酸2.6‑3、亚磷酸三苯酯6‑8、吡啶3‑4、氯化锂0.02‑0.03、溴化亚铜4.3‑5、聚偏氟乙烯7‑10。本发明复合材料可以增大界面层的厚度,另一方面可以提高电荷在界面区域的迁移能力,从而会促进电荷在界面处聚集,增强界面极化,提高复合材料的介电常数。
本发明公开了一种高抗震加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:水泥炉渣19-33、沙漠砂17-29、尖晶石15-25、消石灰12-18、废弃棕刚玉粉26-38、氯氧镁水泥33-46、多孔陶粒18-27、铁矾土9-16、锆英粉14-22、锂辉石18-26、钛酸铝纤维10-15、灰钙粉22-34、芳纶纤维8-14、骨胶粉6-9、电石粉3-5、水适量。本发明添加的废弃棕刚玉粉、钛酸铝纤维?芳纶纤维等原料,可以显著提高加气砌块的抗震及抗冲击力性能,有效延长加气砌块的使用寿命。本发明制得的加气砌块强度大,抗冲击性好,高抗震,抗震等级达到九级以上,且具有良好的耐候性、保温隔热性和抗老化开裂性,经久耐用。
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