本发明涉及一种电动橡皮擦,盖体套接在壳体的前侧端,壳体包括上壳体和下壳体,上壳体的外侧表面上设置有开关,微型电机与锂电池均固定安装在下壳体内部,充电接口固定安装在下壳体的后侧板上,旋转头与上壳体和下壳体的前侧端头部转动连接,并且其套管上的限位圆台与上壳体与下壳体对应位置上的限位槽相配合,其前侧端方头的4个侧边上均开设有固定槽,其套管的后侧端通过传动轴连接微型电机的转轴,橡皮芯通过金属套夹固定安装在套管的前侧端,扇叶套设在旋转头前侧的方头上。本发明结构设计合理,使用寿命长,带有风扇功能,具有更好的使用效果,并且便于携带。
本发明公开了一种线性高减水性陶瓷研磨专用分散剂及其制造方法,该分散剂由两个功能组份组成,其中组份A为将按重量份计异丁烯磺酸钠5份‑6份、顺酐5份‑6份、聚甲基丙烯酸甲酯15份‑18份在过二硫酸铵2份‑2.4份作用下与丙烯酸单体3份‑5份聚合而成的阴离子线性聚合物;组份B为将按重量份计氧化硅粉25份‑30份、氧化钛粉6份‑8份、氧化锌粉18份‑20份、氧化铅粉3份‑5份、氧化锂粉3份‑5份、氧化钇粉1份‑2份构成的低熔点玻璃微粉在烧结后机械破碎成渣获得的边缘锋利的固体渣。本发明具有线性羧酸有机物基的、减水性好的、具有速干性、流性指数高的技术效果。
本发明公开了一种用于应对空中突发状况的飞机座椅,包括座椅本体,所述座椅本体下方设有支撑腿,所述座椅本体上设有减振机构,所述减振机构设有海绵垫、气垫、进气口、小型抽气泵、充电锂电池、充气台、充气口、电动阀门、充气管、弹性软垫,所述座椅本体上设有安全机构,所述安全机构设有方孔、固定轴、发条弹簧、卷带轴、伸缩带、塑料挡板、卡板、纽扣、气带、进气管,所述座椅本体上设有辅助机构,所述辅助机构设有扶手、遥控器、信号线、呼唤器、防护盒、方形开口、小型合页、小型旋转门、方形开孔、小型轴承、旋转轴、旋转把手、折叠桌子、丝网袋、杂志。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
本发明公开了一种石墨烯包覆四氧化三铁复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和四氧化三铁纳米颗粒组成,该复合材料的具体制备步骤为:将铁盐和赖氨酸在冰水浴的条件下溶解于去离子水中,搅拌,形成均匀溶液,再将石墨烯加到上述溶液中,超声分散1h,形成均匀混合溶液;将上述均匀混合溶液置于水热反应釜中密封,水热反应结束后,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,干燥,得到前驱物;将得到的前驱物在氩气氛围中煅烧,冷却至室温即得石墨烯包覆四氧化三铁复合材料。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的石墨烯包覆四氧化三铁颗粒均匀、纯度高,制备的材料在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
本发明属于建筑陶瓷生产技术领域,具体的涉及一种利用赤泥经辊道窑生产分相窑变装饰复合材料的方法。以赤泥、长石、钒钛渣、石英、硼砂、锂云母和滑石为原料,将其放于熔块炉中,经1400‑1500℃熔融后水淬、破碎并经筛分,取筛余物进行混合,即为分相窑变原料;以长石、粘土、焦宝石、叶蜡石和文祖石为原料,将其放于球磨机中,球磨36h后喷雾造粒,将粒料放于模具中,经压制成型,得到坯体;将制得的分相窑变原料布至坯体上,再经辊道窑干燥、烧成,即生产得到分相窑变装饰复合材料。本发明生产得到的分相窑变装饰复合材料可以满足传统陶瓷的所有使用性能和装饰性能,生产过程中不使用釉色料,是一种绿色、环保的生产工艺。
本发明公开了一种多孔四氧化三钴的制备方法及其应用。该制备方法的具体步骤为:(1)将钴盐和咪唑衍生物溶解于有机溶剂和去离子水的混合溶液中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在20℃-190℃反应2-48小时,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,脱水,得到四氧化三钴前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物在空气氛围中煅烧,冷却至室温即得多孔四氧化三钴。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的多孔四氧化三钴颗粒均匀、比表面积大、纯度高,制备的四氧化三钴在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种用苏云金杆菌配制的杀虫剂,它以苏云金杆菌为有效成份,由下列重量百分比的成分配制而成:5%~25%的乙酸钙,9~17%的硫酸铜,17%~27%的乙酸钠,35~55%的氯化锂,8-12%的乙酸钾,12-15%的柠檬酸。本发明的优点是降低了环境污染,减少了生产成本,低毒、速效和持效时间长,提高了安全性和药效。本发明的优点在于:剂型稳定,增效明显,生产工艺简单。它具有杀虫增效作用明显;减少对人畜及有益生物的伤害,减少对环境的污染,降低防治成本的优点。
本发明公开了一种无人水面航行器,包括航行器本体、波浪能驱动装置、通信系统以及环境监测传感器组件:航行器本体组件包括航行器船体、太阳能电池板、锂电池组;波浪能驱动装置包括:航行器获取动力的波浪能组件、控制航行器航向的舵机组件、控制驱动翼片角度的驱动组件;通信系统包括通信天线、GPS及控制器。本发明的无人水面航行器以波浪能作为直接驱动力,在波浪作用下通过航行器的俯仰运动来获取前进的动力,舵机组件控制所述航行器转向,利用通信系统的定位信息通过控制舵机转向灯实现无人水面航行器的定位及轨迹控制;通过通信系统将环境监测传感器所获取的水文信息等传输到地面站。
本发明提供一种妇科治疗仪,包括外壳,内壳,控制电路板,圆锥形手柄壳,LED灯发光装置、马达和内支架,所述的外壳与圆锥形手柄壳通过螺纹连接,内支架为十字交叉结构与圆锥形手柄壳螺纹处固定连接并深入外壳内部,所述的内壳设置在内支架外部,控制电路板嵌在圆锥形手柄壳外表面上并设置有马达开关、光源开关,锂电池设置在圆锥形手柄壳内,其特征在于外壳和内壳均为梭型体结构。采用LED灯发出的可见光对治疗部位进行照射,最大程度的给人体造成无害、方便携带,可以随时随地进行治疗,也可出差携带使用,本发明能给患者较大程度的治疗同时可以兼顾患者带来愉悦感的效果,治疗的效果会有不同的程度的提高。
本发明公开了一种Mn3O4八面体结构的制备方法,包括以下步骤:将二价水溶性锰盐和醋酸钠加入水中,搅拌得到透明溶液;将上述透明溶液采用水热法制备Mn3O4八面体结构;反应后离心分离、洗涤,得Mn3O4八面体结构。本发明利用水热法简单高效地制得了Mn3O4八面体结构,通过调控反应条件,得到了不同尺寸的Mn3O4八面体结构。本发明成本低廉,制备过程简单,无需惰性气体保护,为Mn3O4八面体结构的规模化生产及其实际应用提供了重要保障,所得产品产量高,形貌好,具有较好的性能,可以应用于锂离子电池、电化学电容器、催化剂和传感器等方面,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种耐高温腐蚀的陶瓷涂料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:硅溶胶1-32份,稀土氧化铈粉体5-17份,硅溶胶10-32.5份,滑石粉15-48份,透锂长石21-39份,碳纤维11-40份,四甲基氢氧化铵7.8-19.5份,石英砂3-12份,硼酸锌4-18份,乙基硅醇钠9-27份,铜铬黑21-56份,氧化铝3-18份,碳化硅1-14份,水溶性树脂乳液2-14份,水30-71份。本发明可耐高温,发射率高,并且抗沾污结渣,耐高温腐蚀,耐磨损,不脱落、起鼓,碳钢,使用寿命长。
本发明属于陶瓷透波材料领域,具体涉及一种氮化物陶瓷高温耐磨涂层及其制备方法。由料、研磨球和有机粘结剂溶液制成;其中料包括以下组分:组分A、长石、石英和碳酸钙;组分A包括碳酸锂、氢氧化铝和石英粉。本涂层与基体有良好的结合性,可精密冷加工,涂层内部结构均匀致密无气孔,表面无裂纹、不吸水,涂层硬度高。涂覆后复合材料涂覆涂层前相比介电常数基本没变化,介电损耗有所降低,最低可达9×10?4。本发明改善了多孔氮化硅的吸潮,提高了材料的耐烧蚀抗冲刷,增强了多孔低密度氮化物陶瓷的环境适应性。本发明还提供其制备方法,具有科学合理,易于实施,生产周期短,投资成本低的优点。
一种改进的陶瓷纤维材料,其由以下重量份数的原料制成:纳米氧化钠6-9份,氢氧化锂2-8份,二氧化锆3-10份,氧化锌1-4份,白榴石4-6份,二氧化硅2.5-4份,软锰矿1.5-4份,氧化铝7-11份,Y2O31-3份,CaCO36-11份,接枝相容剂2-6份,有釉废陶瓷熟砂6-9份,辛基酚聚氧乙烯醚1-4份,碳纤维2-7份,高岭土4.5-10份。本发明的有益效果是:本发明的陶瓷纤维材料,具有很好的耐高温性,质量轻,强度高,能够很好的用于各种恶劣环境中。
本发明公开了一种回转式微波真空干燥机,其包括设操作面板(17)的支架(11)、带微波发生器(1)的微波炉体(2)、带炉门拉手(20)的炉门(23),微波炉体(2)内设有盛料腔体(3),盛料腔体(3)内设带滤头(22)的真空抽滤管(4),盛料腔体(3)的一端连接真空抽滤管(4),真空抽滤管(4)连接冷凝回收器(24),冷凝回收器(24)连接真空泵(25),真空抽滤管(4)上设真空表(7),真空抽滤管(4)内设一温度传感器(8),盛料腔体(3)的另一端连接轴(14),轴(14)连接变频电机(13),盛料腔体(3)下端设有进出料口(12),本发明结构简单、干燥效率高、物料组份均匀不偏析、特别适合于锂离子电池正极材料领域的浆料真空干燥造粒过程。
一种利用膨胀珍珠岩生产真空绝热板的方法,制作工艺的步骤是:配料:将膨胀珍珠岩,辅料,纤维,真空活性稳定剂投入混合机进行充分混合;烘干:将搅拌均匀的混合料进行烘干;芯料成型:将烘干好的物料和吸气剂投入模具中,将模具放入压制机中加压成型;包裹:将压制成型的芯板从模具中取出,并在芯板的外围包裹一层无纺布,即得到建筑用真空绝热板芯板;将芯板置入高阻气膜袋内抽真空,真空度为0.02-20Pa,然后封口。本发明的优点是:膨胀珍珠岩吸音性好,自身导热系数低,辅料、纤维与珍珠岩的混合可以在珍珠岩的颗粒之间形成高性能的隔热层,进一步提高保温性能和强度。无机材料,不易燃烧。
本方法属于公路石灰工业废渣基层施工技术领域。解决的技术问题是目前公路石灰工业废渣基层施工技术领域普遍存在的强度不高(尤其是早期强度不高)的问题,本方法的技术要点是在公路石灰工业废渣基层材料的拌和过程中,用一定浓度的液体硅酸钠(钠水玻璃)、液体硅酸钾、液体硅酸锂、液体硅酸钾钠溶液的一种或者是几种的混合物代替调整基层材料含水量所应当加入的水,将其均匀地掺入基层材料内。利用溶液中的硅酸根与基层中钙、镁离子反应生成的硅酸钙、硅酸镁的强度和伴随生成的碱类生成物的强碱性对工业废渣的活性激发作用生成的其他硅酸盐的强度,在短期内迅速提高基层材料的强度并且有利于后期强度的持续增长。由于相对减少了用水量,减少了大规模裂缝的产生。该方法主要用于机场、港口、公路等工程的石灰工业废渣基层施工中。
本发明涉及一种苯乙酮加氢制α‑苯乙醇的催化剂及其制备方法。所述催化剂由活性组分氧化铜、载体氧化铝,以及助剂A、B、C组成。助剂A为氧化镧和氧化铈中的至少一种;助剂B为氧化锡和氧化锑中的至少一种;助剂C为氧化锂、氧化钙和氧化钡中的至少一种。所述催化剂的制备方法包括:将铜盐、铝盐和助剂A、B、C中所包含的金属盐的混合溶液与碱性沉淀剂一起并流进行共沉淀反应、老化得到浆液,将浆液进行过滤、洗涤、干燥和焙烧,得到催化剂粉体,将催化剂粉体与成型助剂、胶黏剂进行混合后进行挤条成型,将成型后的催化剂进行二次焙烧,得到最终成品催化剂。所述方法制得的催化剂具有活性和选择性高、耐水热性能好、抗烧结能力强的特点。
本发明涉及生化检测技术领域,具体涉及一种稳定、灵敏的髓过氧化物酶检测试剂盒。所述检测试剂盒包括试剂R1、R2,试剂R1中含有缓冲液、氯化锂、D‑艾杜糖、赤藓糖醇、PEG‑10000、三异丙醇胺聚氧丙烯聚氧乙烯醚、防腐剂;试剂R2中含有缓冲液、D‑艾杜糖、赤藓糖醇、三异丙醇胺聚氧丙烯聚氧乙烯醚、羧基化三氧化二铁磁性纳米颗粒、83nm的兔抗人髓过氧化物酶抗体包被胶乳颗粒、185nm的兔抗人髓过氧化物酶抗体包被胶乳颗粒、防腐剂。本发明可以有效检测髓过氧化物酶的含量,具有灵敏度高、稳定性好、线性范围宽等优点。
本发明提供了一种对芳基偶氮苯酚衍生物的合成方法,以两种芳基重氮盐为原料,在添加剂的作用下,于水的混合溶剂中进行反应,生成对芳基偶氮苯酚衍生物,其具有式(I)所示结构:
本发明公开了一种利用回收废树脂制备硬碳负极材料的方法,涉及电池材料技术领域,包括将回收废树脂进行物料清洗,粉碎成颗粒,浸泡到活化剂中活化,裂解,酸浸泡处理,水洗,碳化处理等步骤,采用本发明的方法得到的硬碳负极材料比表面积合适,层间距离适中,克容量超过300 mAh/g,首次效率均超过85%,产品性能较好,可以满足在锂电池、钠电池、钾电池、超级电容器等领域中的应用。本发明采用废树脂为初始原料,制得硬碳负极材料,将难生物降解的高分子树脂材料巧妙的方法进行处理,变废为宝,既解决了环境污染的问题,也解决了硬碳负极材料原材料成本高的问题,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种液体沥青包覆石墨负极材料的设备,属于锂离子电池用负极材料制造技术领域,包括包覆筒,所述包覆筒筒壁上设有加热装置;所述包覆筒内设置刮刀装置、打散装置和喷洒装置,所述喷洒装置设置在包覆筒内上部;所述打散装置可旋转设置在包覆筒内底部;所述刮刀装置在设置打散装置上方;所述刮刀装置用于刮除包覆筒内壁的粘附物,所述刮刀装置可旋转设置;本发明要可以形成完整的、致密的、包覆均匀的、具有活性表面的包覆层,提高了包覆质量;减少了混合时间,提高了混合包覆效率;减少了人力物力投入,降低能耗。
本发明属于陶瓷砖制备技术领域,具体的涉及一种接地防静电瓷砖及其制备方法。所述的接地防静电瓷砖,包括瓷砖基体和防静电涂层;所述的瓷砖基体,由以下原料组成:高岭土、石英石、锂瓷石、堇青石、钾长石、粉煤灰、硅酸锆、氧化锌、氮化钛;所述的防静电涂层,由以下原料组成:托玛琳粉、玄武岩纤维、氧化硅纤维、碳纤维、丙二醇丁醚、乳化甲基硅油、乙烯基三乙氧基硅烷、丙烯酸乳液、水、聚磷酸钠。本发明所述的接地防静电瓷砖,瓷砖基体与防静电涂层的结合力强,且两者均具有电荷传输通路,仅需要添加少量的导电材料,即可长久的达到接地防静电的功能,此外,还能够释放负离子。
本发明提供了一种便携式浮游菌采集设备及方法,属于浮游菌采集器技术领域,该一种便携式浮游菌采集设备包括采集箱和采集头;所述采集箱包括机箱、电池组、配电盘、变压器、DC继电器、时间继电器和储存架,所述机箱的内部分别设置有安装腔和储存腔,所述安装腔的内部安装有所述电池组,所述电池组的上方设置有所述配电盘,所述配电盘的上方横向分布有所述变压器、所述DC继电器和所述时间继电器,通过采用电池组、DC稳压器、时间继电器、涡扇风机、电量显示器,可有效对涡扇风机转速进行稳定,断电后电池组不再继续放电,从而达到涡扇风机工作的稳定性,保证浮游菌采集的精确度,同时达到保护锂电池组的目的。
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