本发明公开了一种保温隔热材料,该材料组分按重量份为:复合海泡石100-120份;珍珠岩30-40份;玻缕石12-15份;碳酸镁18-22份;水镁石6-8份;硅酸铝纤维棉1-3份;硅酸锂5-8份;羧甲基纤维素5-8份;聚乙烯醇2-3份。本发明的优点是:在上述配方中玻缕石、复合海泡石、水镁石都含有纤维状的硅酸镁,特性之一是可吸附自身重量150%的水分,水分干燥后留下含微孔的纤维,硅酸铝纤维棉也是纤维状,此类纤维状材料构成了本发明保温材料的骨架结构,配方中珍珠岩是颗粒(带微孔)状,填充在材料的纤维骨架中,使得本发明保温材料能够有效隔阻热传导、对流和辐射。
本申请涉及一种共聚化合物启动剂的合成方法,其包括以下步骤:对DPE无水及无氧提纯处理;将DPE加入到环己烷中;将正丁基锂溶液加入到环己烷中,使其与DPE产生反应,生成DPHI;减压蒸馏,并封装备用。本申请所合成的启动剂储存时间长,能够稳定引发聚合反应,且反应速率保持稳定,聚合过程不出现残渣和结块,在低温、低浓度下能高效引发聚合。
本发明公开了一种智能机器人关节及轴承专用长寿命润滑脂的制备方法,这种润滑脂是以特种调和油为基础油生产的无滴点锂基润滑脂与无滴点有机硅润滑脂的混合脂为主,再加入各种添加剂在50‑80℃下混合研磨过滤抽真空包装而成。其中混合润滑脂占70‑80份,防锈剂0.1‑1份,硼酸钾胶体溶液0.5‑3份,硫化棉籽油为0.5‑1.5份,固态微粉润滑剂0.5‑20份。本发明润滑脂适合于多种环境下的智能机器人关节及轴承的润滑,经8000小时常温、零下40℃、潮湿、旋转、回转、中重负荷环境下实验,润滑脂性能基本保持稳定,各个关节运动灵活、无卡滞、无抖动、无流油、噪音低、摩擦副光亮如新,显微镜下看不到磨损。
本发明公开了一种制备手性N-取代-2-吗啉甲醇类化合物的新方法,以手性环氧氯丙烷为起始原料,通过其与乙醇胺反应生成手性的1-氯-3-((2-羟乙基)氨基)-2-丙醇(II),化合物(II)经保护基N保护得相应的N-取代-1-氯-3-((2-羟乙基)氨基)-2-丙醇(III),化合物(III)在碱的作用下发生连续关环直接得到手性的N-取代-2-吗啉甲醇(I)和N-取代-6-羟基-1,4-氧代氮杂烷(IV)混合物,混合物经纯化得手性N-取代-2-吗啉甲醇(I)。本方法不涉及氢化铝锂或硼烷等危险原料和贵金属Pd,因而安全性很高;只使用了廉价易得的原料,步骤短,操作简单,三废少,目标产物纯度高,非常适合工业化生产。
本发明的可摇转双面发光效果的硬、软、亮载体,亮载体板有两种,发明目的是:大型体育赛事、文艺演出活动场所,如将可摇转双面效果的硬、软亮载体用上,喜庆气氛倍增。如用到2008北京奥运会上,国旗将高档化,更形象化。五星红旗更火红,背面的奥运会徽标和奥运五环标致更靓丽。可摇转双面效果的硬、软亮载体可摇转双面效果的硬、软亮载体由:拿手手把、控制亮灭的微动开关、轴承或轴套、电刷、电池、发光亮板的侧面固定杆、导线、电子光源发光条等组成。硬性的发光载体,发光体由注塑而成,软性发光载体的发光体由PVC合成材料制成。电源由微型超薄锂电池或7号电池供电。
本发明公开了一种风机叶片专用纤维玻璃,按重量百分比该组合 物由以下组分构成:SiO2:58.0-62.2%;TiO2:0.3-1.5%;Al2O3: 12.0-14.0%;Fe2O3:0.2-0.4%;CaO:22.0-23.0%;LiO2:0.1-0.5%; MgO:2.5-2.8%;WO3:0-1.0%;Na2O:0.35%;K2O:0.15%;CeO2: 0.2-0.5%。 本发明还公开了一种制作风机叶片专用纤维玻璃的工艺,所述原 料配制由石英砂、叶蜡石、石灰石、白云石、碳酸锂、氧化铈、氧化 钨构成;所述配置后的原料加料熔制温度为1460℃-1480℃;熔 制时间为12h-16h;所述析出晶体的上限温度为1170℃- 1185℃;所述玻璃液拉丝的温度为1230℃-1250℃,拉丝密度为 2.69g/cm3-2.7g/cm3。 以上工艺的优点在于:通过该工艺制作的风机叶片专用纤维玻璃 弹性模量≥84Gpa。
现黑夜作业照明灯具,有手提灯、头戴灯、建成筑业用特大功率工地强光灯,还是看不清楚所看的事物。本立体光束镜架照明灯的光,尤如从眼睛里射出似的,且具有立体光效果。本照明灯,由LED微电子功率型灯头、灯头支架、引线、线卡、电源所组成。特征是LED作光源,由两颗功率型0.5W白光LED灯固定于支架内。支架上下间隔数公分(厘米)有装两个LED灯空腔,电源用随身听电源或锂电池即可。特征二、LED灯固定于支架内,支架卡固于镜架,镜架佩戴于耳朵上。LED灯用耳机线与电源的相连,连接用对插式3.5MM电源插头座。使用时电源放入作业工的上衣口袋中或挂于身后腰带上,线沿支架用线卡卡住。用完后,对电源电源充电。
本发明提供一种锂离子电池正极材料前驱体的新制备方法,其方法是用连二亚硫酸钠除去溶解氧,防止Co(OH)2、Ni(OH)2被氧化,并与Ni(OH)2通过共沉淀而固溶,制备高密度球形三元材料前驱体NixCoyMnz(OH)2(x+y+z=1)。
本申请涉及碳化硅质窑具技术领域,具体公开了一种碳化硅质窑具及其制备方法。所述制造方法包括如下步骤:掺有氧化铝微粉的碳化硅微粉胚体在100~150℃条件下固化处理0.5~3小时得到固化的碳化硅微粉胚体;在固化的碳化硅微粉胚体的表面涂覆0.2~0.5毫米厚的碳化硅浆料,之后先在无氧环境、2000~2100℃条件下烧结处理2~4小时,后在有氧环境、1400~1500℃条件下热处理2~4小时,得到碳化硅质窑具。所述碳化硅质窑具是由上述制备方法制备而得。本申请提高了高温窑具的耐氧化性和耐氢氧化锂腐蚀性,延长了高温窑具的使用寿命。
本发明公开了一种多功能洗地保洁吸尘清洁一体机,包括框架结构、吸水爬头系统、电池、球阀系统、刷盘系统、行走系统、水箱底盘、装饰盖、集污系统、玻璃门窗清洁系统和集成开关系统,其中水箱底盘作为支撑底板,行走系统连接于水箱底盘的底面两端部。本发明实现一机多功能,使用户可以用一款机器实现不同作业需求,相较于行业主要使用的滚塑件,相当大程度提高单位时间的产量,降低成本,节省资源;简化机器结构;机器使用锂电池,相对于目前行业内使用的铅酸电池,很大程度降低机器的重量,集洗地机功能、保洁车功能、吸尘器功能、玻璃清洗功能于一身。
本发明公开了一种双氟磺酰亚胺的合成方法,包括以下步骤:1)苄胺类化合物与硫酰氟在催化剂与碱存在下,在溶剂中反应生成N‑苄基双氟磺酰亚胺类化合物;2)对N‑苄基双氟磺酰亚胺类化合物进行催化氢化反应,得到双氟磺酰亚胺。本发明所提供的双氟磺酰亚胺的合成方法原料易得,无腐蚀性,对设备要求低,合成工艺中不涉及氟化氢高压氟化反应,反应过程无污染,反应安全性大大提高,且反应步骤简单,获得的双氟磺酰亚胺可以进一步与碳酸盐反应直接制备高纯度的盐,不需要进一步提纯即可满足锂电池的使用要求。
本发明提供三维地形测绘系统以及测绘方法,涉及地形测绘技术领域。该三维地形测绘系统,包括车身,所述车身由车厢及设置在车厢顶部的车顶盖组成,所述车顶盖内壁设置有用于挂载地面测绘装置的插接孔。本发明,将飞行器收纳在充电筒中,通过第三保护盖保护,收纳的同时可以通过第一充电结构对飞行器进行充电,将测绘船收纳在充电盒中,通过第二充电结构对测绘船进行充电,收纳的同时进行充电,节约了单独充电的时间,以及通过太阳能板对锂电池包进行充电,使得整体续航能力大大增加,通过在车身插接孔上挂载地面测绘装置,配合测绘用的飞行器以及测绘船,可以应用于多种复杂的地形,多个测绘数据汇总后拟合,精度更高,误差少。
本发明公开了一种多尺度复合结构件材料及其制造方法,所述复合结构件材料由外壳(1)和壳内所填充的多组分多尺度料体组成;所述外壳(1)的材质为钢合金、铝合金、镁合金、锂合金或高分子材料中的一种;所述多组分多尺度料体包括:陶瓷颗粒、助流剂(4)和粘结剂(5)。所述复合结构件材料的制造方法主要步骤是:筛分陶瓷颗粒、助流剂和粘结剂,均匀混合由陶瓷颗粒、助流剂(4)和粘结剂(5)组成的料体,调节料体的含水率,填装料体至外壳(1),干燥和振实填装后的料体,最后进行热固化。本发明与制备精密力学结构件常规材料例如钢合金相比,显著改善了材料的比强度和比刚度等关键性指标。
本发明公开了一种无人机灌溉装置,包括:主体框架;锂电池;散热风扇;多个旋翼支撑臂,旋翼支撑臂环向设于主体框架四周;灌溉水箱,灌溉水箱设于主体框架下方且与主体框架可拆卸式连接,灌溉水箱的侧壁设有红外扫描仪;喷雾管;多个喷雾嘴,喷雾嘴等间距设于喷雾管下方且与喷雾管连通。该无人机灌溉装置通过多旋翼的设置使其飞行稳定,其多喷嘴的设置也能使得该装置喷洒均匀、增加了喷洒的面积,太阳能电池板的设置增加了其续航能力。且该装置可通过红外扫描仪和温度传感器,获得农作物冠层温度和农作物环境温度,通过神经网络模型的学习获得该区域农作物是否需要灌溉的信息,进而实现有效精准灌溉的技术效果。
本发明涉及一种呋喃解草唑的制备方法,首先将呋喃甲醛滴加到装有氰基三甲基硅烷和催化剂的容器中,然后将溶液搅拌并混合均匀;接着将混合溶液滴加到装有氢化铝锂的非质子性溶剂中;将溶液冷却至室温,并加入氢氧化钠溶液进行中和反应,反应完成后进行过滤、干燥蒸馏得到固体物;向固体物中加入丙酮和甲苯磺酸的苯溶液,并搅拌进行回流反应;最后向溶液中加入氢氧化钠和二氯乙酰氯,在-10~0℃下搅拌反应,反应完成后再抽入冰水中进行静置分层,除去水层和油层最后得到呋喃解草唑。本发明的优点在于:制备原料选择合理、成本低,制备时首先通过高温进行回流反应,再放置低温处进行静置分层,从而得到呋喃解草唑,制备方便且效率高。
本发明公开了一种基于氧化硅的硅氧碳复合材料,包括内层、中间层和外层三层结构,内层为SiOx基体,中间层为碳包覆层,外层为石墨,SiOx基体是在晶体结构特征上具有与SiO或是Si与SiOx的复合物相一致的特征,x的取值范围为大于0且小于2,SiOx基体为粉末状结构,SiOx基体平均粒径为2.0?5.0微米,SiOx基体通过Si和SiO2高温反应、升华、冷凝技术细节制备而成的。本发明最明显的特征是在高温裂解包碳过程中,加入的聚乙烯粉会分解形成小气孔,同时分解的产物和通入的碳源气体均可以裂解形成碳包覆层,增加了碳包覆的效率和厚度,该方法所获得的活性材料颗粒尺寸可控、导电性好、结构稳定,硅氧碳复合材料用做锂离子电池负极时,表现出高的可逆容量和优异的循环稳定性。
本发明涉及一种(s)-3-(N-Boc-氨基)-氮杂环庚烷的化学合成方法。本发明以L-赖氨酸为原料,经酯化、关环、还原、保护和脱保护合成了(s)-3-(Boc-氨基)氮杂环庚烷。方法包括将L-赖氨酸,加入乙醇中,加入催化剂浓硫酸,反应为回流状态,酯化制备L-赖氨酸乙酯;将L-赖氨酸乙酯加入乙醇中,反应合成(s)-3-氨基环己内酰胺;将(s)-3-氨基环己内酰胺和氢化铝锂加入到四氢呋喃溶剂中,反应控制在回流状态,还原反应得到(s)-3-氨基氮杂环庚烷;反应制备(s)-3-(N’-cbz-氨基)-1-N-cbz-氮杂环庚烷;反应得到(s)-3-(N’-Boc-N’-cbz-氨基)-1-N-cbz-氮杂环庚烷;反应得到(s)-3-(N-Boc-氨基)-氮杂环庚烷。这种合成途径利用了氨基酸的手性,避免了反应中外消旋的风险,从而拥有高的e.e.值,为该类化合物的高效合成提供了一种途径。
本发明公开了一种比阿培南侧链化合物的制备方法,包括以水合肼、氯甲酸乙酯为起始原料,进行缩合,得到缩合产物;将溴化锂一水物溶于无水甲醇后,并加入分子筛脱水,滴加溴素/二氯甲烷溶液,得到溴化产物;以4N的盐酸为环合剂,进行环合,并用稀碱中和得到产物比阿培南侧链化合物。本发明以廉价易得的水合肼、氯甲酸乙酯为起始原料,代替原有的水合肼、甲酸乙酯,以4N的盐酸代替碱性环合,再用稀碱中和的方法得到目标产物,实现了合成工艺上的技术创新。本发明反应时间短,收率高;反应过程在常压下进行,操作简便;产物纯度达99%以上。
本发明公开了一种Zn基MOF电极材料包覆三元正极材料的制备方法,将三元正极材料、Zn基MOF电极材料球磨均匀后,高温处理得到Zn基MOF电极材料包覆的三元正极材料,再将MOF材料包覆的三元正极材料与碳量子点混合而得。该方法利用MOF材料的高导电性将三元正极材料进行保护,在同时减少NCM与电解液接触的同时增加电子离子的导电性,量子点本身又一个良好的电子导体,在三元正极材料表面进行修饰,可进一步提升三元正极材料的稳定性和倍率性能问题,以本发明作为正极材料的锂电池具有高稳定性和高倍率性,可用作家庭储能产品、移动充电车等领域。
本发明提供的一种高透光率且不影响红外截止的光学玻璃,包括如下重量份数的各组分:磷酸55-65,硼酸13-15,氧化铝8-12,氧化铜1-2,碳酸钡4-6,碳酸钠7‑10,碳酸锂4-6,着色剂0.5-0.9。本发明提供的一种高透过率且不影响红外截止的光学玻璃,可见光透过率可以由目前的低于80%提升至85%;最高透过率可达90%。解决了现有技术中如果要想在可见光波段提升透过率,就会对红外玻璃截止生产影响,使红外玻璃截止深度不够,从而产生拍摄过程中的红光现象的问题。
本发明公开了一种用于钛泵的铁氧体复合材料及其制备方法,它的原料包括氧化铁、氧化锌、氧化锰、硅石粉、纳米氧化铝、纳米氧化镁、异辛酸钙、丙磷酸二氢锌、玻璃纤维、氧化钴、聚苯乙烯、氧化镧、磷酸三甲苯酯、氟化钙、碳酸钙、氧化锂、锆、硼酸锌、碳酸锰、锡、锑、硼铁、镓、钇、碳酸锶、铷、钛、铈、钒、氟化钠、镨、钼、润滑剂以及黏土。本发明制得的产品性能优异、结构稳定,制备方法简单易行,提升铁氧体颗粒的分散性和可压缩性,使铁氧体颗粒沿易磁化方向的排列程度得到大幅增强,这大幅提高了铁氧体颗粒的取向度。
一种以微量Zn取代Mn的尖晶石正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料生产技术领域。采用碳酸盐共沉淀法,控制金属盐溶液与沉淀剂溶液在底液中反应,制得前驱体,再通过煅烧得到正极材料,本发明为材料提供了更有力的支架,提升了材料的稳定性,从而明显提高正极材料的性能,提高了循环性能力。
本发明公开了一种HDPE抗菌塑料,主要由下述重量份的原料组成:高密度聚乙烯100重量份;抗菌剂4~8重量份;乙撑基双硬脂酰胺2~3重量份;相容剂3~5重量份;增塑剂1~2重量份。本发明的HDPE抗菌塑料通过以2‑甲氧基‑N‑乙酰乙酰基苯胺和碳酸锂作为抗菌剂,其通过合理配伍,对病原微生物的杀死作用和抑制生长作用达到最佳;以乙烯‑丙烯共聚物作为相容剂,其与高密度聚乙烯结合后,可进一步提高高密度聚乙烯机械强度;通过加入乙酰柠檬酸三丁酯改善HDPE的柔韧性和容易加工性能;通过加入甲壳素进一步提高其抗菌性能。
一种低残碱量、高容量保持率三元正极材料的制备方法,包括:一、将镍钴锰氢氧化物脱水,得到通式为Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2,0≤x<1,0≤y<1,0<x+y≤0.2的镍钴锰氢氧化物;二、将镍钴锰氢氧化物在小于210℃下进行干燥,根据FWHM(001)选择性使用结晶度调节剂浸洗,得到0.30≤FWHM(001)≤0.60的产物;三、将产物进行高温煅烧,得到通式为Ni1‑x‑yCoxMnyOZ,0.60≤FWHM(111)≤0.80的三元前驱体,混锂烧结后得到正极材料。通过本发明可以得到结晶度均一的三元前驱体,解决了高镍三元前驱体残碱量高、高镍正极循环性低的问题。
本发明属于电池制备技术领域,具体涉及一种导电碳浆料、正极浆料及其制备方法和应用。该导电碳浆料的原料包括第一导电剂、分散剂、第一粘结剂和第二粘结剂。该导电碳浆料与集流体之间的粘结效果好,将涂覆有该导电碳浆料的集流体用于制备正极极片时,正极极片中活性物质与集流体之间的粘结效果好,粘结力稳定、持久,在锂离子电池长期循环过程中不易出现界面分离,活性物质层掉粉等问题;进一步地,在集流体上涂覆该导电碳浆料后,可以降低电池阻抗,增加倍率性能,延长电芯循环寿命。
本发明提供了一种通过调控碳化温度制备锡或二氧化锡@中空多孔碳纳米纤维柔性电极的制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:包括以下步骤:(1)核壳纺丝液的制备;(2)SnO2@HPCNFs及Sn@HPCNFs柔性电极的制备;(3)SnO2@HPCNFs及Sn@HPCNFs柔性电极的电化学性能测试。本发明的有益效果为:本发明采用同轴静电纺丝结合碳化工艺制备中空多孔碳纳米纤维柔性电极,可直接作为柔性自支撑膜,氮掺杂碳纳米纤维三维网络提供连续电子传输通道,一维中空结构有效缓解Sn或SnO2在充放电过程中体积膨胀变化,形成稳定的SEI层,同时,表面多孔结构降低了锂离子扩散能垒,提高扩散速率。
本发明公开了一种带应急排风的5GBBU节能机柜,包含节能机柜柜体、柜门、机架空调、进风装置和出风装置,柜门设置在节能机柜柜体前侧并且与柜门的一侧铰接在节能机柜柜体上,机架空调固定在节能机柜柜体的下端,进风装置设置在节能机柜柜体上侧面上的进风口上,出风装置设置在柜门下端的出风口上,进风装置和出风装置内均设置有控制进风口和出风口开合的电动风阀,节能机柜柜体内设置有毛刷理线器、开关电源、DCDU、BBU和锂电池。本发明具有自动封闭功能,当设备处于正常工作状态时,进、排风口自动关闭,保持机柜与外界处于相对隔离状态,同时减少机柜空调冷量损失,保证冷量被最大化的利用,提高整体的能效,实现节能效果。
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