本发明公开了一种纳米金刚石增强的陶瓷碗及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅藻土24-38、天然海洋石36-52、蓝方石14-22、纳米金刚石16-28、锂云母24-38、氯化钙4-7、高铁酸钠5-9、聚乙烯吡咯烷酮10-15、蔗糖硬脂酸酯3-6、十二烷基硫酸钠2-3、羟乙基纤维素4-8、纳米抗菌粉6-12。本发明采用纳米金刚石作为增强体与硅藻土、天然海洋石、蓝方石、纳米锂云母等原料复合,经烧结制造的陶瓷碗具有很高的机械强度,与传统陶瓷碗相比较,破坏强度平均提高2-3倍,能够大大减少陶瓷碗的破裂。
本发明公开了一种渗碳钢用连铸结晶器保护渣,由以下原材料经破碎、混合、制浆、造粒后得到:预熔料、粉煤灰、重晶石、工业纯碱、废铝粉、天青石、碳酸锂、木炭,该保护渣的组成成分按重量百分比计含有:SiO232.3~37.8%、CaO31.0~40.0%、Al2O33.0~6.0%、Li2O5.5~7.5%、Na2O10.5~18.5%、TC4.5~6.5%,BaSO45.0~6.8%,SrSO44.0~5.8%,其余为K2O≤2%、MnO≤1%及其它微量组分;保护渣的理化性能参数为:半球点熔化温度为1100~1350℃,1250℃下的粘度为0.18~0.28Pa·s,本发明的保护渣在结晶器内融化均匀,对铸坯的润滑良好,结晶器与铸坯间的传热均匀、适当。
本发明公开了一种可用于蓄电装置和电气装置的具有高导电性并且可透过离子的石墨烯,所述石墨烯由碳和氮形成环状结构且内部具有孔,并且可透过离子,石墨烯具有导电性,石墨烯中的氮浓度为1.0at.%‑35at.%。本发明的石墨烯含有氮原子,具有孔结构并且可透过锂等离子,通过这样的结构,离子容易插入活性物质中或从活性物质中提取,不容易发生在活性物质层的表面上的电解质的分解,因此沉积在活性物质层的表面上并且抑制离子的插入和脱离的表面膜的厚度可以较小,能够提高蓄电装置的充放电特性。通过使用这样的石墨烯,可以使锂等离子通过蓄电装置的电气设备,使得蓄电装置具有优异的充放电特性,高可靠性并且能够承受长期或重复使用。
本发明公开了一种聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法是将聚吡咯或聚噻吩在刚玉管容器加热至温度500‑700℃,保温2~4h,氩气作为载气,流速为50~100cm3/min,气化后的聚吡咯或聚噻吩气体通入蒸馏水内,形成重量含量为10‑20%的聚合物水溶液;随后将铋酸钠、乙酸铜和聚合物水溶液混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热于温度200~300℃、保温0.5~1.5h。本发明制备过程简单、易于控制、绿色环保,得到的聚合物复合铋酸铜纳米片作为电极材料,在电化学传感器、锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种黄山球石瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:黄山球石20‑30、膨润土10‑20、陶瓷抛光废渣16‑24、煤气化炉渣15‑25、盐泥7‑14、萤石矿尾矿11‑19、低硅铜尾矿14‑22、电炉磷渣17‑29、氢氧化镁5‑13、锂渣13‑21、重晶石18‑32、镍铁渣15‑25。本发明通过使用黄山球石与陶瓷抛光废渣、电炉磷渣、锂渣、煤气化炉渣复合制得的瓷砖综合性能优异,不仅具有优异的力学性能,还具有优良的耐候性、耐磨性、耐水性、耐腐蚀性和耐热性。
本发明公开了一种具有抗震性能的日用陶瓷,由以下重量份的原料制备制成:锂辉石25‑28、氧化铝7‑9、龙岩洗泥13‑15、硅藻土11‑14、磷酸锆13‑16、硝酸银4‑6、碳酸钠5‑7、腐植酸钾1‑2、粉煤灰40‑45、白釉球35‑40、废玻璃6‑8、锂瓷石17‑22、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;本发明的日用陶瓷抗震性能高,机械强度好,釉面硬度高,热稳定性好,并具有良好的外观等特点,满足人们的审美要求,操作简单,值得推广。
本发明公开了一种以碳球为模板制备多孔LiMn2O4的方法,属于多孔材料制备技术领域。该方法具体步骤包括:a、采用硝酸锂和硝酸锰或采用醋酸锂和醋酸锰作为原料,按化学计量比配置成水溶液;b、向上述水溶液中加入一定量柠檬酸,并调整水溶液的pH值到7~9,再加入一定量的碳球,充分搅拌;c、在加热条件下搅拌上述制备的悬浊液,直到形成凝胶,接着进行干燥,得到前驱物;d、将前驱物先预烧再煅烧,即可得到多孔结构的LiMn2O4单相材料。本发明提供了一种工艺简单,操作方便,成本低廉的多孔LiMn2O4的制备方法。
本发明公开了一种高性能人造石墨负极材料的制备方法,涉及锂电池技术领域,为解决现有锂离子电池人造石墨负极材料制备工序较多,成本相对较高,能量密度、使用寿命、电池效率不够好的问题;本发明包括将至少两种不同焦源分别进行粉碎整形,得到不同焦源的整形料;将整形料混合均匀获得混合原料,混合原料在高温反应釜中进行二次造粒后进行筛分获得筛分料;将筛分料进行石墨化处理;将石墨化产物筛分除去大颗粒,得到人造石墨负极材料;本发明采用热包掺混,相对于成品掺混,混合更为均匀,不同焦之间为石墨化连接,大幅提升动力学性能,不同焦之间本身有一定的粘结性,极大的降低了粘结剂含量,降低了成本,提高了成品容量。
一种防水泥开裂改性超细矿渣微粉,由下列重量份的原料制成:矿渣950-960、玄武岩纤维30-40、锂霞石20-25、三乙醇胺0.1-0.5、三异丙醇胺0.1-0.3、聚合甘油0.2-0.4、纳米聚四氟乙烯0.5-0.8、脱硫石膏60-65、五氧化二钒0.2-0.4、磷酸二氢钾0.5-0.7。本发明的矿渣微粉通过使用纳米聚四氟乙烯,降低了表面能,防止颗粒团聚,能够提高微粉的分散性;通过使用玄武岩纤维、锂霞石,能够提高混凝土的韧性,提高抗开裂性能,可明显降低混凝土因使用矿渣微粉而引起的干燥收缩裂缝以及提高因使用矿渣微粉而被降低的混凝土早期强度。
本发明公开了一种多孔隙镍钴铝三元材料前驱体及其制备方法,包括步骤如下:按摩尔比Ni/Co/Al为80:15:5称取镍源、钴源、铝源化合物,用去离子水配制成混合溶液;将混合溶液与配制好的沉淀剂、络合剂溶液并流进入反应釜中,然后向反应釜中加入添加剂;在25~85℃下搅拌,pH值控制在8~12,pH值稳定后,继续反应2~24h;料浆自然冷却,水洗、过滤、干燥,得到Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2,再经400~500℃预烧后得多孔隙镍钴铝三元材料前驱体;该前驱体为单一的物质、产品结晶度较好、样品内部形成多孔隙状态;可用于制备性能更佳的锂离子电池正极材料—镍钴铝酸锂。
本发明公开了一种低线膨胀系数耐火砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:白水泥44‑56、脱硫石油焦渣16‑24、花岗伟晶岩尾矿31‑43、马来酸酐‑丙烯酸共聚物4‑8、钛酸铝10‑15、石棉尾矿24‑38、铸造废砂14‑23、黄磷炉渣20‑30、硅酸锂5‑10、透锂长石15‑20、水晶石废料17‑29、锅炉灰13‑24、海藻酸三乙醇胺盐6‑9。本发明通过在配方中增加脱硫石油焦渣、钛酸铝、铸造废砂等原料,可以显著降低耐火砖的线膨胀系数,使制得的耐火砖在高温下具有较高的强度和很低的体积膨胀,避免砖体发生膨胀开裂现象,延长耐火砖的使用寿命长。
本发明提供一种ZrC@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为ZrC@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将锆粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材锆‑煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得ZrC@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。
本发明属于锂电池领域,尤其涉及一种包覆球形富锰前驱体及其制备方法,该前驱体可用于合成锂离子电池正极材料,该前驱体的化学式为:xM(OH)y·(1‑x)MnzNi(1‑z)CO3,其中0.02<x≤0.1,y=2~4,0.7≤z≤0.9;M选自Mg、Co、Ni、Cr、Al、Zr、Ti中的至少一种;该方法首先采用共沉淀法制备富锰球形前驱体,然后采用非均匀形核法在前驱体表面均匀包覆所需元素;与现有技术相比,本发明的优点为:该前驱体粒度分布窄、球形度好、振实密度高,制备的正极材料性能好;该方法工艺简单、过程易控、能耗低,易于产业化。
本发明涉及砂轮制造技术领域,具体涉及一种PVA树脂立方氮化硼砂轮及其生产工艺,该砂轮由以下重量份的原料制成:立方氮化硼磨料40-45、锆刚玉磨料23-26、硝酸锂3-4、硝酸钠2-3、三氧化二铝4-5、三氧化二铁3-4、聚乙烯醇4-5、氢氧化铝3-5、助剂7-9;本发明砂轮采用采用硝酸锂、硝酸钠、聚乙烯醇以及三氧化二铝、三氧化二铁等原料作为结合剂,有效的增进了磨料间的粘结程度,结合剂与磨料把持牢固,工件的强度进一步增强,加工过程中烧结温度低,磨削过程中发热少,散热快,不易烧伤工件,耐磨,自锐性良好,使用寿命长。
本发明涉及砂轮制造技术领域,具体涉及一种含三聚氰胺的微晶刚玉砂轮及其生产工艺,该砂轮由以下重量份的原料制成:碳化硅磨料34-37、微晶刚玉磨料40-45、粘土5-7、硅酸锆4-5、三聚氰胺2-3、白云石2-3、蒙脱石1-2、柠檬酸3-4、碳酸锂3-4、高岭土3-4、助剂7-9;本发明砂轮采用粘土、硅酸锆、白云石、蒙脱石、碳酸锂、高岭土等原料搅拌制成了陶瓷结合剂,这种陶瓷结合剂性能稳定,高温润湿性好,与三聚氰胺、柠檬酸等原料的水溶液混合后,与磨料的把持强度增大,粘结更为牢固,提高了砂轮成品的强度和耐磨损性能,更为经久耐用。
本发明公开了一种模具钢用连铸结晶器保护渣,由以下原材料经破碎、混合、制浆、造粒后得到:预熔料、粉煤灰、膨润土、工业纯碱、碳酸锂、木炭,该保护渣的组成成分按重量百分比计含有:SiO232.3~37.8%、CaO31.0~40.0%、Al2O33.0~6.0%、Li2O5.5~7.5%、Na2O10.5~18.5%、TC4.5~6.5%、0.4<Fe2O3≤2.2%,其余为K2O≤2%、MnO≤1%及其它微量组分;该保护渣中二元碱度CaO/SiO2控制在1.07~1.15之间,保护渣的理化性能参数为:半球点熔化温度为1094~1250℃,1250℃下的粘度为0.18~0.28Pa·s,本发明的保护渣在结晶器内融化均匀,对铸坯的润滑良好,结晶器与铸坯间的传热均匀、适当。
本发明公开了一种高渗透性铸造涂料制备方法,具体涉及铸造技术领域,制备的铸造用涂料具有较高的渗透性能,同时其高温抗裂性能和悬浮性能也具有较为显著的优势;将锂基膨润土经过焙烧‑冷冻‑微波‑研磨处理,其层间距初步打开,分散性能良好,为后续阳离子聚丙烯酰胺的插层提供了条件,接着利用阳离子聚丙烯酰胺对锂基膨润土进行插层反应,进一步扩大其层间距,增强了其作为悬浮剂的悬浮性能,防止涂料沉淀,同时增强了涂料的渗透性能,使其表面光滑,容易脱模。
本发明公开了一种具有良好吊挂功能的泡沫陶瓷墙体材料及其制备方法,涉及建筑材料技术领域。该泡沫陶瓷以铁尾矿为主要原料,以石英砂、氧化锆、四硼酸锂、偏硼酸锂和磷酸钠为辅料,以碳化硅为发泡剂,采用粉末烧结法制备工艺制成。该墙体材料由靠近外壁的较小孔隙层和内部的较大孔隙层构成,弥补了普通泡沫陶瓷墙体材料由于其孔壁较薄造成的吊挂功能较差的缺点,自身集围护、保温、防火、吊挂功能于一体,可替代现有墙体材料及外墙保温材料,降低施工成本。同时,本发明的泡沫陶瓷,其主要原料为工业废弃物,较同类产品具有显著的技术与经济优势,可在绿色建材领域广泛运用,具有良好的市场前景。
本发明公开了一种抗紫外线抗变色的润滑脂,包括如下重量份的组分:基础油140‑170份、氢氧化锂10‑15份、脂肪酸10‑15份、石墨3‑5份、二硫化钼3‑5份、碳黑3‑5份、甘油3‑5份、抗氧化剂2‑4份、紫外线吸收剂2‑4份、光稳定性剂2‑4份、耐高温助剂2‑4份、水10‑20份和消泡剂2‑4份。该抗紫外线抗变色的润滑脂,能够强烈的吸收波长为290~400nm的紫外线,有效防止润滑脂氧化和变色,且光稳定性剂与抗氧剂和紫外线吸收剂并用,具有优良的协同效应,进一步提高润滑脂抗紫外线的性能,大大提高了润滑脂的耐高温性能,避免因温度高,造成润滑脂颜色加深的问题,有效防止润滑脂变质,对基础油的稠化能力较强,减少氢氧化锂和脂肪酸的用量,且保证了对基础油的稠化效果,延长润滑脂的使用寿命。
本发明属于锂电池正极材料制备技术领域,特别是涉及到一种磷酸铁锰制备过程中母液分步回收利用的方法,包括将磷酸铁锰制备过程中母液经萃取、反萃等步骤,水溶液、萃余液、有机相经再生后循环使用;还包括针对MnSO4·H2O、FeSO4·7H2O碱化氧化沉淀制备过程中母液的回收利用过程,包括将碱化氧化沉淀过程母液经加热蒸发浓缩、冷却结晶等步骤,以副产品硫酸钠或硫酸铵的形式回收利用,提高了资源的利用率,同时又能减少含磷、氮、重金属离子的酸性废水的产生和排放,减少对环境的污染,并有效地降低了磷酸铁锰的生产成本。
本发明公开了一种基于生物质成型燃料的冷暖空调系统。其包括生物质成型燃料锅炉,用于生物质成型燃料的燃烧;第一循环单元,包括第一循环动力泵及热水输入管和热水输出管,用于热水的循环供应;第二循环单元,包括第二循环动力泵及冷水输入管和冷水输出管,用于冷水的循环供应;第一溴化锂制冷机,具有两热水端口且分别连接第一循环单元的热水输入管和热水输出管,具有两冷水端口分别与第二循环单元的冷水输入管和冷水输出管连接;末端水系统空调,与冷水输入管和冷水输出管连接,进行制冷工作。在夏季时通过第一溴化锂制冷机,可产生5~10℃冷冻水用于空调制冷,在冬季时通过阀门切换,可直接把热水供到空调末端供系统采暖使用。
本发明公开了异型坯铸机连铸耐候钢的结晶器保护渣,所述的保护渣包括预熔渣、水泥熟料、碳酸锂、硼砂、萤石、炭黑、石墨、膨润土,本发明与现有技术相比,具有铸坯表面质量好,无粘结性漏钢事故的特点。
本发明公开了音响设备的电池收纳结构,包括音响箱体,在音响箱体内部的一侧对称设置卡接组件,该侧一般为音响箱体的背部,音响箱体上与卡接组件相同的一侧卡接设置收纳组件,收纳组件通过与卡接组件卡接连接进而安装于音响箱体上,音响箱体的侧面上位于收纳组件的两侧对称开设有按压孔,在音响箱体的内部设置电联组件,电联组件位于收纳组件的一侧,当收纳盒安装于音响设备上时,集电块便与接电球接触达到电路连通的状态,和当下的圆柱锂电池串联成电池块的原理相同,当收纳盒内部的某个电池出现发热破损或者老化时,可以通取下螺丝,将损坏的电池进行更换,解决了现有组合锂电池无法更换的问题。
本发明公开了一种可移动式雷达感应儿童学习机,包括本体、触摸显示屏、外壳、雷达感应装置和电动轮,所述本体上设有外壳,所述外壳内侧设有雷达感应装置,所述雷达感应装置左侧设有锂电池,所述锂电池与雷达感应装置之间设有导线,所述触摸显示屏底座上侧设有触摸显示屏,所述外壳下侧设有电动轮,所述电动轮与雷达感应装置之间设有导线,该可移动式雷达感应儿童学习机上设有雷达感应装置,新型儿童学习机不止能做到教学功能,功能多元化,积极调动起来孩子的学习兴趣,从而激发孩子的思维和动手能力,做到开发孩子的智力,电动轮设有雷达感应装置,避免了学习机容易毁坏,加大了学习机的使用寿命,大大减少了成本的投入。
本发明提供一种TaC@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为TaC@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将钽粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材钽‑煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得TaC@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。
本发明公开了一种微米级玻璃粉改性三元氟橡胶非金属补偿器,由下列重量份的原料制成:三元氟橡胶适量、无碱膨体纱玻璃纤维织物100‑110、偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物50‑55、丙酮200‑220、苄基三乙基氯化铵2‑2.5、5‑5.5wt%氢氧化钾水溶液80‑85、30‑31wt%双氧水水溶液110‑120、36‑38wt%盐酸水溶液适量、氧化锌晶须3‑3.5、微米级玻璃粉6‑6.5、硅酸锂1.2‑1.5、有机三氟甲磺酸酯1.3‑1.5。本发明通过使用硅酸锂、有机三氟甲磺酸酯对微米级玻璃粉进行改性,提高了玻璃粉在橡胶中的分散性,提高了橡胶的耐磨性、耐高温性能、抗氧化性和抗化学腐蚀性。
本发明涉及砂轮制造技术领域,具体涉及一种陶瓷镨钕刚玉砂轮及其生产工艺,该砂轮由以下重量份的原料制成:镨钕刚玉磨料40-45、铬刚玉磨料32-36、二氧化硅5-7、硼砂3-4、氢氧化锂2-3、氧化锌1-2、三聚磷酸钠1-2、钢纤维1-2、硫酸铝3-4、泡花碱2-3、助剂7-9;本发明砂轮采用二氧化硅、硼砂、氢氧化锂等原料搅拌烧结制成了性能稳定的陶瓷结合剂,并将三聚磷酸钠、硫酸铝、泡花碱等原料的水溶液与陶瓷结合剂混合,赋予了陶瓷结合剂良好的分散性和粘结性,提高了陶瓷结合剂和磨料的把持力,增进了砂轮的强度和耐磨性能,使用寿命更长。
本发明公开了一种隧道超欠挖自动检测仪及检测方法,属于工程测量领域。本发明包括玻璃护罩、激光测距仪、蓝牙发射器、触摸显示器、电源开关、可充电锂电池a、微处理器CPU、断面仪外壳、超限报警灯、小型电动机、计量滚轮、可充电锂电池b、铝合金轨道、水准气泡、轨道限位器、可升降角螺旋。本发明解决了现有隧道超欠挖的检测效率低及检测准确性不高的问题,采用微处理器CPU结合激光测距仪、小型电动机、铝合金轨道制作出一种隧道超欠挖自动检测仪,只需要利用激光测距仪测量隧道断面与检测仪之间的距离,形成实测轮廓线,结合电动机推动检测仪沿着铝合金轨道稳定前行,即可实现隧道断面超欠挖的全断面全长度连续检测。
本发明公开了一种稳定性好的铝型材生产用二硫化钼润滑剂,其是由下述重量份的原料制得:蔗糖酯20-25、钼酸铵1-3,四硼酸锂1-2,甲基硅树脂1-3,环烷油2-4,3-氯丙酸甲酯5-10、碳酸锂1-2、肉桂醇1-2、大豆异黄酮3-6、N-甲基吗啉0.2-0.5、滑石粉3-8,改性石墨粉4-6、二硫化钼10-15。本发明使用的蔗糖酯安全无毒,稳定性好,所得润滑剂对环境污染小,绿色环保,适用温度范围广,润滑效能好,稳定性高,成本低。
本发明公开了一种抗爆裂玻璃陶瓷盘及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:碎玻璃?27-36、硅镁石?11-19、针钠钙石?13-21、正长石15-20、光卤石?10-15、碳化钒?5-10、钠硼解石10-15、偏铝酸钠2-4、亚磷酸铝3-6、偏硼酸锂4-7、二氧化锗2-3、助剂3-5。本发明是由硅镁石、针钠钙石、正长石、光卤石、碳化钒、钠硼解石10-5、亚磷酸铝、偏硼酸锂、二氧化锗等原料组合制成的玻璃陶瓷碗,具有优异的抗爆裂性和耐温性,能承受剧烈的温度变化,将玻璃陶盘加热至高温再放入常温水中不会爆裂,安全可靠,经久耐用。
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