本发明公开了一种基于分数阶等效电路模型的锂电池SOC估算新方法。该方法包括:基于电化学理论建立直流激励下的简化分数阶电池模型;建立测试方案采集电池不同SOC下的脉冲放电数据;基于最小二乘算法辨识电池不同SOC下的模型参数;研究模型参数与SOC的变化规律,发现在稳定的充放电环境中,模型参数与电池SOC呈现明显的单调线性趋势,建立参数与SOC的关系表;基于参数与SOC关系表采用不动点原理对参数进行多次迭代计算使得参数逐渐收敛,最终获得更为精确稳定的SOC值,是一种通过建立模型参数与SOC数学函数关系对电池SOC估算的新探索。
本发明属于陶瓷制品领域,具体地说,本发明涉及一种德化高白瓷及制备工艺。本发明所制备的德化高白瓷,包括高白瓷坯体和高透明釉料,高白瓷坯体选用德化高岭土、粘土,钾长石,石英配比制成,高透明釉料选用钾长石、石英、石灰石、德化高岭土配比制成,并对各原料的化学组分进行严格的把控,采用四阶段法高温还原烧成,使得瓷达到高白。经过测定,本发明制备的德化高白瓷白度在85‑90度,密度2.5克/厘米,吸水率低于0.05%,透光度大于20%(1毫米厚),瓷质细腻、致密、高透明、高白度,具有与传统的德化高白瓷最为接近的艺术效果,对保护和传承传统德化高白瓷效果的陶瓷器具有积极的意义。
本发明公开了一种钻井平台建造期间的设备维护保养方法,包括:在钻井平台建造期间:对机械设备进行保护清洁、表面喷漆、涂蜡和塑封防腐保护膜;对管线进行喷砂、化学清洗、黄油布缠绕保护接头和封堵开口;对柴油机的轴承润滑点进行串油和盘车;对泵的泵轴进行盘动保护;对压力容器和液压蓄能器进行充气体保护;对不锈钢控制箱的表面进行喷涂蜡质保护;对电器柜和接线盒放置干燥剂和气相缓释防腐发射器;对空间加热器设备进行通电加热;对马达绕组定期进行绝缘测量;对电器柜的密封胶条进行涂无酸凡士林保护;对电气柜上备用的电缆孔进行封堵;对机械仪表使用木盒进行保护;以防止用于建造钻井平台的各部件在安装前损坏。
本发明提供一种锂电池钛酸锂负极浆料的制备方法,通过增稠剂溶液制备、分散粉体、高粘度搅拌、低粘度搅拌、粘度测试、真空消泡等步骤,以实现在较短时间内对浆料各组分均匀分散,其制备出的浆料均匀性好,稳定性优异,同时其制备的电池极片粘附力得到提高,并因此提高电池的一致性及其电池的电化学性能。本发明具有制备时间短、设备磨损小、生产能耗低、分散效果好等有点。采用本发明提供的锂电池钛酸锂负极浆料所制得的锂电池,内阻低,不易发热,而且能量密度高、循环性能好、使用寿命长。
本发明属于超声波发射技术领域,具体为一种能发射高强度高指向性超声波的同相位密排阵列式超声波发射单元。本发明由同相位密排超声波换能器阵列和印刷线路板组成。根据需要,设计不同物理性能和几何尺寸的超声波换能器,换能器以密排方式组阵分别插到与密排阵列相配套的印刷线路板上。经过功率放大的超声波信号输入到同相位密排阵列式超声波发射单元,使其发出高强度高指向性的超声波。本发明不但可用于声波定向传播,而且还可以用于超声波悬浮、测距、遥控、成像、乳化、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等领域。
本发明公开了一种掺锆掺镧钛酸钠铋?钛酸钡陶瓷的制备方法,用于解决现有制备的钛酸钠铋?钛酸钡陶瓷储能密度低的技术问题。技术方案是采用高温固相合成法,以碳酸钡、碳酸镧、碳酸钠、氧化铋、氧化钛和氧化锆为原料,按化学计量比称量,以酒精为介质、氧化锆球为磨球进行混料,待浆料干燥后将其过筛并轻压成块状坯体高温煅烧。煅烧后的块料研磨成细粉,压制成型后经过高温烧结,制得掺锆掺镧钛酸钠铋?钛酸钡陶瓷。该材料弛豫弥散度得到增加,抗击穿强度高,获得了较高的储能密度。经测试,在56kV/cm的电场下,储能密度由背景技术的0.59J/cm3提高到0.77J/cm3,提高了31%。
本发明属于生物医用材料技术领域,涉及一种镝钼镍合金/聚甲基丙烯酸甲酯支架材料的制备方法。该支架材料的制备方法的包括聚甲基丙烯酸甲酯支架材料清洗、表面改性,催化活化及化学镀镝钼镍合金。本发明制备方法的优点是:支架材料的有机碳溢出率降低99%以上,莫氏硬度可达到6.5,经180天模拟人体体液腐蚀测试,金属离子溢出率小于1ppm,即该材料具有极高的生物环境可靠性。镝钼镍合金/聚甲基丙烯酸甲酯材料可用于组织工程支架材料,应用前景明朗,市场潜力巨大。
本发明公开了一种LED用纳米锌-膨胀石墨填充改性的PPS/PBT复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PPS塑料与PBT塑料混合使用,综合了两者的优点,具有良好的力学性能和化学防护功效,利用纳米锌和膨胀石墨分别对PBT、PPS进行导热改性处理,并采用熔融纺丝的工艺制成高导热性的复合短纤维,这种复合短纤维中导热材料分散性更佳,而这两种复合短纤维在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热性,耐磨抗裂,耐用环保,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明涉及一种增强锂离子电池稳定性的化成方法。本发明属于锂离子电池技术领域。一种增强锂离子电池稳定性的化成方法,其特点是:增强锂离子电池稳定性的化成方法的工艺步骤为,首先进行测量确定锂离子电池的SEI膜的成膜电位范围,其次是在SEI膜的成膜电位下进行低于0.1C电流密度反复充放电,实现分步化成。本发明具有工艺简单,针对性强,化成效果好,SEI膜致密稳定,提高了锂离子蓄电池的电化学性能和循环寿命等优点。
本发明涉及半导体构件(108),其可由流体的至少一个流体成分加载,其中,所述半导体构件(108)具有一衬底(110)、一电极(114)和一接口(116)。所述衬底(110)由一半导体材料构成。所述衬底(110)在第一侧面上具有一衬底触头(112)。所述电极(114)布置在所述衬底(110)的第二侧面上。所述电极(114)通过一绝缘的化学敏感的层(118)与所述半导体材料(110)电绝缘。所述接口(116)为了测量所述接口(116)和所述衬底触头(112)之间的电压而相对于所述电极(114)侧部错开地布置在所述衬底(110)的第二侧面上。所述半导体材料(110)传导性地掺杂在所述接口(116)的区域中。
本发明属于精密合金领域,特别涉及一种用于光纤环圈骨架的低膨胀磁屏蔽合金及其制备方法。该合金的化学成分按重量%为:Ni32.0~35.2,Co3.0~3.5,Mn0.10~0.25,Si≤0.15,Cu≤0.02,C≤0.01,P≤0.01,S≤0.01,余量为Fe;该低膨胀磁屏蔽合金通过如下步骤制备:高纯度原料准备→成分配比→真空感应炉冶炼和真空自耗重熔→锻造加工→取样→热处理→性能测试。热处理制度为:高纯氢气保护,随炉升温至970±10℃,保温2.5~3h,以200~250℃/h降温至550±10℃,快冷至300℃以下出炉。本发明与现有的低膨胀合金4J32相比,在保持低膨胀特性的前提下,具有较高的初始磁导率,使合金兼具低膨胀性能和磁屏蔽性能两大优点。即:在-45~+75℃温度范围内,合金的膨胀系数在1.0×10-6/℃以下;初始磁导率高于1.5mH/m。
一种纳米粒子阻燃剂改性硬质聚氨酯PIR泡沫材料及其制备方法,本发明是将聚醚多元醇20~70,聚酯多元醇30~80,泡沫稳定剂2~6,催化剂1.8~7.5,发泡剂20~40,甲基磷酸二甲酯8~15及纳米粒子阻燃剂,同过量的多苯基多亚甲基多异氰酸酯混合均匀,在2000r/min搅拌,搅拌后9s内,快速注入模具,经化学反应并发泡后即得到硬质PIR聚氨酯泡沫材料。在20~70℃的条件下熟化一定时间后进行阻燃性能测试。本发明将纳米粒子作为硬质聚氨酯改性PIR泡沫材料的阻燃剂,能与聚氨酯发泡料形成均一体,主要解决了阻燃剂长时间后迁移泡沫材料阻燃性能降低或者失效的技术问题。该工艺具有发泡操作简单,热稳定高,烟量极低、毒性小、快速成炭,是一种环境友好的保温隔热材料。
本发明涉及一种高压氮气动力环道系统,包括:氮气动力装置,用于提供压缩氮气;以及环道装置,与所述氮气动力装置连接,包括环道和储油装置,所述储油装置中的油品在所述压缩氮气的驱动作用下在所述环道中流动。本发明通过将高压氮气作为再启动管道的动力源,能够为再启动管道提供稳定压头,又可以保证测试化学剂的安全使用。
本发明公开了一种对称的全光纤法珀传感器,第一单模光纤与第一多模光纤相熔接,所述第二单模光纤与第二多模光纤相熔接;所述第一多模光纤与第二多模光纤末端均设置有凹腔;所述第一多模光纤的凹腔与第二多模光纤的凹腔相对接形成FP腔。本发明提供的一种对称的全光纤法珀传感器及其制作方法,结构小巧、制作简单、成本低廉,该光纤传感器可利用化学腐蚀方法得到长的法珀腔,并且结构对称,条纹精细度低,受温度影响小,可利用基于傅立叶变换的相位法实现高温下的压力、应变的测量。
本发明公开一种烤烟K326的精细施肥方法,通过测量碱解氮含量、有效磷含量和有效钾含量,计算氮用量,再根据施肥比例,计算磷用量和钾用量,最终获得氮磷钾肥的量,采用基肥和追肥相结合的方式,即实现K326烤烟的精细施肥。以获得一定产量优质烟叶。本发明能计算最经济的施肥量,既能减少多余养分的流失,又能在一定程度上降低成本,在不影响烤烟K326产量和质量的前提下,仍能以最少的氮磷钾用量就满足烤烟K326的生长需求。通过本发明提供的方法获得的烟叶质量优,烟叶内的化学成分协调,烤后烟叶色泽鲜亮、叶肉组织紧密、叶片韧性好、油分多,能满足卷烟企业的需求。
本发明公开了一种制备锂离子电池阴极材料的方法。它包括a、分离出废旧锂离子电池阴极片上的阴极材料或者锂离子电池生产边角料中的阴极材料;b、测定分离出的阴极材料中各有用元素所占的质量比,根据制备锂离子电池阴极材料的原材料的元素质量比,通过计算在分离出的阴极材料中添加所不足元素的化合物来达到目标物的化学计量比,然后制备锂离子电池阴极材料。本发明可以根据回收的废料情况,实现对废旧锂离子中使用的钴酸锂、镍钴锰酸锂和锰酸锂等阴极材料以及制备锂离子电池时产生的钴酸锂、镍钴锰酸锂和锰酸锂等阴极材料边角料的循环利用。
本发明公开了一种多孔TiO2薄膜及其制备方法。本发明首先用金相砂纸将工业钛片打磨至无划痕,再用有机溶液清洗表面油污,化学抛光至银白色。采用双氧水溶液热处理原位得到多孔TiO2薄膜。实验装置具有操作简单,反应条件温和,成本低,薄膜附着力强的特点。紫外光照射且有水参与的条件下,多孔TiO2薄膜置于自制实验装置中,可将CO2催化还原为CH4。多孔TiO2薄膜高达200m2/g的比较面积为光催化反应提供更多的活性位点,从而提高了光能转化效率和光催化效率,同时该催化剂还显示出良好的稳定性。所有薄膜陈放了15天再进行光催化性能测试。
本发明属于药物化学领域,具体涉及一类新型N1-取代的苯并咪唑结构化合物(I),其中其中R1、R2和R3的定义同说明书。体外肿瘤细胞生长抑制活性测试结果显示,本发明的化合物具有较强的肿瘤细胞生长抑制活性,个别化合物具有很强的肿瘤细胞生长抑制活性。本发明还公开了其制备方法。
本发明提供一种设置日历显示器和PH值计的密封瓶,所述密封瓶在瓶体上方的密封盖上设置有日历显示器和PH值计,所设置的PH值计所连接的测试头位于瓶体内下方,通过上述设置,可让密封瓶在收放化学实验样品时,能方便的掌握存放日期,并可随时通过PH值计掌握内装样品的变化。
本发明公开了一种消除ITO线影的绝缘黑色油墨及其制备方法,所用的改性环氧树脂(或者改性聚酯树脂)满足消隐ITO工艺的要求;连接料是此消隐油墨的主要成膜物质,具有附着在ITO和强化玻璃上的能力,同时具备高绝缘性。所选用的改性环氧树脂与固化剂反应后具备光折率要与ITO膜层的折射率同步。不能产生不同光折射而导致不同色差。而且能够让特定色度的碳黑在连接料中分散性好、移动性小、能够赋于油墨膜相关物理和化学性。在丝网印刷图形时,使特定黑度碳黑形成一定粘度的印料,以完成印刷方式的图形转移。印刷固化后,使特定黑度碳黑和特定折射的填料微粒与基材之间形成稳定结合,使其满足触摸屏行业的环测要求和印刷精度要求。
本发明的热冲压成型体具有规定的化学成分,当将C含量、Si含量及Mn含量以单位质量%分别表示为[C]、[Si]及[Mn]时,成立(5×[Si]+[Mn])/[C]>10的关系,含有以面积率计为40%~95%的铁素体和5%~60%的马氏体,上述铁素体的面积率与上述马氏体的面积率之和为60%以上,有时还含有以面积率计为10%以下的珠光体、以体积率计为5%以下的残余奥氏体和以面积率计小于40%的贝氏体中的一种以上,以纳米压痕仪测得的上述马氏体的硬度满足H2/H1<1.10的关系及σHM<20的关系,抗拉强度TS与扩孔率λ之积即TS×λ满足为50000MPa·%以上。
本发明涉及一种λ-MnO2电极材料及其制备方法与应用,制备时,将LiMn2O4加入到H2SO4溶液中配制成反应溶液,并在25-30℃的条件下,搅拌反应,定时测定反应溶液的pH值,直至pH值稳定在1-2,停止搅拌,抽滤,保留滤饼,并用蒸馏水洗涤数次,干燥,即制得所述的λ-MnO2电极材料,该λ-MnO2电极材料用于制备钠离子电容器。与现有技术相比,本发明操作简便,条件温和,通过H2SO4溶液与LiMn2O4反应,除去LiMn2O4晶格中的Li,从而形成具有Fd3m空间对称群和相互连通三维隧道结构的λ-MnO2电极材料,具有优异的电化学稳定性,适于进行扩大化工业生产。
本发明属于可穿戴电子技术领域,涉及一种钷钨镍合金/亚麻电子导线的制备方法。该电子导线的制备方法的包括亚麻纤维清洗、表面改性,催化活化及化学镀钷钨镍合金。本发明制备方法的优点是:经180天模拟人体体液腐蚀测试,金属离子溢出率小于1ppm,即该材料具有极高的生物环境可靠性;电子导线的电导率高于铜,达到8×107?S/m以上。钷钨镍合金/亚麻电子导线可用于智能服装,应用前景明朗,市场潜力巨大。
本发明公开了双季超级稻标准化栽培方法。目前,种植双季超级稻仍沿用种植普通水稻的传统方法,产量不稳、质量不高,严重影响粮食安全和农民增收。本发明采取了品种选择、产地环境选择、培育壮秧、大田栽培管理及病虫害综合防治等技术措施,进行了系统化的双季超级稻标准化栽培技术集成研究。本发明推广应用5.6万hm2的测试结果是:667m2产量平均达456.67kg/667m2,比传统栽培方法增产幅度平均达42.57kg/667m2,增产率平均达10.27%,每667m2增收平均达100.58元/667m2;减少了化学农药用药防治病虫等成本,每667m2节支6.5—7.2元。本发明所形成的技术标准,使超级稻生产指标化、科学化;本发明的技术可操作性强,应用效果良好,深受广大农民群众欢迎,取得的经济、社会和生态效益十分显著。
一种多功能聚合膜及其装置,包括由八层聚合膜材1(A-H)智能数据储存器9,数据集中处理器10,智能数据发射装置11,无线数据接收装置12,其上下各层贴合膜材将获取的数据与信息,由导电膜贴合层,智能卡表面传感器装置传送至读取控制器。组合成八层结构层按需要时抽出贴合使用,本发明的聚合膜材有感应温度—电—机械—化学信号能量转换的贴合膜材及其装置,存有生物性能又同时有物理测计性能的贴层组合。
本发明涉及一种泡沫捕汞材料,采用泡沫材料基体(镍、钨等)与贵金属的盐(氯金酸、氯铂酸等)直接进行化学反应,贵金属沉积在的泡沫材料表面制得。贵金属在常温下可与元素汞形成汞齐合金以捕获汞,加热至600℃时汞齐合金被破坏释放出汞。制得的负载贵金属的泡沫捕汞材料用于汞的测量中可除去样品基体干扰。本发明的泡沫捕汞材料的制备工艺简单,成本较低,所得材料在常温时对汞捕获完全,加热时汞释放彻底,且表面贵金属与的泡沫材料结合牢固,使用寿命长。
本发明公开了一种汽车排气系统冷凝液腐蚀的模拟试验装置,属于腐蚀与防护技术领域。该装置包括:反应气氛控制执行系统,反应系统,冷凝液回收系统,尾气处理系统。反应气氛控制执行系统通过连接管与反应系统相连;反应系统主要包括电热炉、反应室、控制杆、试样台,反应室置于电热炉中,控制杆从反应室顶部深入到反应室中,试样台连接在控制杆下部,反应室上方外侧有冷却水套;反应系统后面通过连接管依次与冷凝液回收系统和尾气处理系统相连。本发明装置模拟汽车排气系统低温端的腐蚀环境,解决了汽车排气系统环境中多因素循环作用的一体化模拟问题,并提供了循环试验过程中冷凝液腐蚀的原位电化学测试方法。
本发明提出了一种新的表面合金化方法,采用脉冲电镀加热处理并融入了纳米粒子技术对冷轧钢板进行表面处理,极大的改善了冷轧钢板表面的耐腐蚀性和硬度强度。本发明采用镀液的基本配方为:NiSO4·6H2O200-250g?L-1,NiCl2·6H2O40-60g?L-1,CoSO4·7H2O2-5g?L-1,H3BO320-30g?L-1,糖精10-15g?L-1。用脉冲电镀法进行快速电镀,然后进行中温热处理。并观察和测试了其力学和化学性能。结果表明,本处理方法能极大的提高冷轧钢板的耐腐蚀性能和力学性能。
本发明公开一种高效去除水中典型三苯甲烷染料的方法,属于废水处理领域。本发明采用微波激发无电极灯产生紫外-可见光分别引发TiO2光催化降解及H2O2非催化氧化降解孔雀石绿和结晶紫典型三苯甲烷染料废水。所使用的微波辐射由微波反应装置产生,微波反应装置主要组成为:微波功率源(1)、反应腔体(13)、玻璃反应器(15)、无极灯(16)、冷凝管(19)和温度探头(21)。本发明对现有的微波光化学反应装置进行改进,使得反应装置既可以长时间工作,又能准确测量反应体系温度及无极灯发射光谱等,处理三苯甲烷染料孔雀石绿、结晶紫废水,具有高效、工艺简单、可控制性较强、反应条件温和、操作简便等优点。
本发明公开了一种新型环保黄铜合金材料及其制作工艺,本发明的黄铜合金材料的配方是:铜:75%,硅:3%,磷0.1%,锌21.9%。本发明的主要生产工艺为:用新型环保铜合金材料配方——采用有芯工频真空感应炉熔炼铜、锌、硅、磷合金系的环保型黄铜合金材料熔铸加工技术→生产加工技术工艺→产品性能、金相组织研究、导电率测定→成品入库。在熔炼过程中,准确控制合金元素的加入,用中间合金加入方式,确定合金元素的烧损补偿量,保证熔体化学成份。生产加工技术工艺:半连续铸锭→油压机热挤压棒型坯料→多次冷拉伸→保护气氛下时效。控制强化相的形成。形成以β相为主要相结构,防止γ相出现的复杂黄铜。本发明适用于生产黄铜合金材料。
中冶有色为您提供最新的有色金属化学分析技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!