本发明公开了一种环保型装饰涂料制备工艺,涉及涂料加工技术领域。该环保型装饰涂料制备工艺,包括初混合、分散研磨、调和、添加杀菌剂、添加防腐剂、添加消泡剂、PH值测试和包装八个步骤。该种涂料使用的颜料由高岭土、滑石粉、西安粘土和硅藻土等一系列天然材料构成,助剂为无化学添加的水,在使用之前只需将颜料根据所要求进行研磨混合,并通过筛网的过滤,最后通过水的辅助就可以达到调节颜色的目的,除基本底色以外,需要其他颜色时可以再添加其他天然色素即可,与传统涂料相比,该种颜料的成分更为健康,对人体的损害更小,减少由于涂料内重金属超标、助剂刺激性较大引起人体不适的情况发生。
本发明属于化学胶黏剂技术领域,公开了一种用于水性聚氨酯的亲水改性多异氰酸酯固化剂的制备方法,还公开了该种多异氰酸酯固化剂的应用。其制备过程是在氮气保护下,在反应釜中依次加入聚乙二醇、二异氰酸酯、催化剂和有机溶剂,搅拌,升温反应;然后加入双端羟基的疏水性聚合物二醇,反应;最后再加入多异氰酸酯,补加催化剂,反应1h后,每隔30min测NCO含量,当NCO含量恒定时,停止反应,减压蒸出溶剂,冷却至室温,得到多异氰酸酯固化剂产物,以及制得的该种固化剂在胶膜中的应用。本发明两亲性共聚物亲水改性的多异氰酸酯将具有更高的固化效率,可提高固化膜的机械性能和粘结强度,同等条件下也可降低固化剂的使用量。
本发明公开了一种燃料电池催化剂及其制备方法,属于催化剂制备技术领域。将含结晶水的铂盐溶解在乙二醇溶液中,加入碱液调节体系pH至碱性,在惰性气体保护下加热反应制得铂胶体溶液;再将碳载体加入有机溶剂中,形成混合溶液A;将混合溶液A加入到铂胶体溶液中,惰性气体保护下加热反应,冷却形成混合溶液B;向混合溶液B中加入酸液调节体系pH值至酸性,洗涤、抽滤和干燥后即得所述燃料电池催化剂;其中,铂盐中的铂含量与碳载体的质量比为2∶2‑3。使用乙二醇胶体法制备的铂碳催化剂,活性高,对环境污染小,经过测试电化学活性面积高达99.8m2/g;本发明制备工艺条件简单,操作条件易于控制,并且成本较低,适合批量生产。
本发明公开了一种铅酸蓄电池负极铅膏及其制备方法,属于蓄电池技术领域。所述铅酸蓄电池负极铅膏,其组分包括铅粉、硫酸钡、腐植酸、硫酸和水,还包括表面镀有铅或铅合金的改性铜纤维。改性铜纤维具有优良的导电性和电化学活性和机械性能,添加到铅酸电池负极铅膏中与活性物质相容性好,与活性物质有大的接触面积,提高了活性物质的分散性,能够构建导电网络,提高了活性物质的利用率和铅酸电池的大功率性能,并且能提高极板的机械强度,增加电池循环寿命,测试结果表明,比容量提升10~60%,比能量提高25~70%,高倍率部分荷电状态下循环寿命明显延长。
本发明公开了一种具有冷却效果及消防功能的能量储存系统,用于各种移动设备与非移动设备的电源供应,包括若干储能载体单元、监测装置、控制单元、受控制单元控制的液体阻燃剂汽化冷凝循环机构及消防机构,以及具备绝缘性能,对化学物质燃烧具备阻燃效果且无腐蚀,易挥发汽化且易冷凝的液体阻燃剂,储能载体单元设于一能量储存系统外箱中,液体阻燃剂汽化冷凝循环机构构成一液体阻燃剂汽化冷凝循环回路,能量储存系统外箱接在该液体阻燃剂汽化冷凝循环回路中,液体阻燃剂封闭于该液体阻燃剂汽化冷凝循环回路中。本发明可有效改善能量储存系统中能量载体单元的保存环境,有效提升能量储存系统的使用寿命、可靠性与安全性。
本发明提出了一种支持多种细粒度兴趣提取的深度点击率预估方法,包括以下步骤:S1.采用深度兴趣网络中的局部兴趣激活层对用户的局部兴趣表示进行学习;S2.在总体兴趣提取层中,使用多个非线性全连接层拓展用户的表达空间并融入到用户行为序列中,再使用键值对注意力机制学得用户总体的兴趣表示;S3.使用多核卷积层自适应地将长序列划分为短期行为序列,并对子序列进行建模;S4.使用多头自注意力层对用户、物品侧以及上下文特征进行建模,以隐式形式引入特征间的二阶交互信息;S5.使用多层感知机对各步骤学习的特征进行结果预测,输出用户对候选物品的点击概率。该方法解决了注意力机制下局部兴趣在决策中过度主导等问题,具备更佳的个性化学习能力。
本发明提供一种智能电能计量箱进线快速连接装置,包括底座、固定立柱、接线盒、快速连接弹簧压片、导电块、监测模块以及通信模块。接线盒与底座连接,接线盒包括盒体、下接线端子以及上接线端子,快速连接弹簧压片以及导电块均安装在盒体内,下接线端子以及上接线端子通过导电块连接,下接线端子以及上接线端子均与一快速连接弹簧压片连接。本发明的实质性效果是:1)解决了积水造成的电线发热以及短路问题;2)解决了导线与端子接触不良造成的电线发热以及短路问题;3)解决了导线容易发生电化学氧化的问题;4)解决了电网部门不能及时收到表箱温度异常信息的问题。
本发明公开了一种基于多目标学习的人脸识别算法训练方法,包括以下步骤:随机初始化神经网络参数,使用基于人脸身份的损失函数以及基于人脸特征点位置约束的损失函数,以最小化学习目标对深度卷积网络进行训练;当对人脸身份的预测准确率达到阈值后,计算基于人脸特征类内距离的损失函数和基于人脸特征类间距离的损失函数,并对每一个样本使用基于人脸身份的损失函数及人脸特征点位置约束的损失函数计算;基于人工设置权重,对各损失函数进行加权,得到总的损失函数,并基于总的损失函数实现反向传播,实现对网络参数的更新,当准确率稳定后,停止网络训练,得到训练好的人脸识别模型。
本实用新型公开了一种铅酸蓄电池研究用工作电极,旨在解决现有的极板不能满足铅酸蓄电池研究活性物质特性时仪器的测试量程和测试安装,研究过程操作不便的不足。该实用新型包括绝缘体环、与绝缘体环紧固连接的导电铅条,导电铅条前端设有“十”字形的固化头,固化头设置在绝缘体环内,绝缘体环内固化有活性物质,固化头封闭固化在活性物质内。这种结构的工作电极可以从电化学方面来研究在化成过程或者循环过程中活性物质材料的变化过程,能够满足铅酸蓄电池研究活性物质特性时仪器的测试量程和测试安装,研究过程操作方便。
本发明提供一种环保水性油墨,由以下原料组成:水性丙烯酸树脂乳液,乙醇,中药熬制液,去离子水;中药熬制液由以下原料组成:水性淀粉连接料,颜料,中药汁。本发明同时提供一种环保水性油墨的制备方法,步骤如下:(1)加热玉米淀粉与水为水性淀粉连接料;(2)冷水浸泡中药药材,加热煮沸,过滤得到清液为中药汁;(3)将水性淀粉连接料、中药汁和颜料按比例混合,分散,为中药熬制液;(4)细磨;(5)将原料按比例混合搅拌均匀,即得环保水性油墨;(6)检验,包装。采用本发明的水性油墨,无有害化学品含量,颜色鲜艳不掉色,有天然清香防虫防腐。
本发明公开了一种富锂锰基正极材料前驱体的制备方法,包括如下步骤:步骤一,原料选取;步骤二,过滤除杂;步骤三,并流反应;步骤四,产物处理;步骤五,样品质检;其中在上述的步骤一中,选取金属盐溶液、氨碱混合液和保护气体为原料,其中,将锰盐、镍盐和钴盐以一定的化学计量比溶于去离子水中;本发明,通过在合成材料时,加入成本低廉的还原剂,并通过合成条件的控制,制得特殊形貌的富锂锰基材料前驱体球形颗粒,经洗涤、抽滤和烘干后,与锂盐混合均匀,然后经烧结、过筛得到循环性能优异的富锂锰基正极材料;本发明制备出的富锂锰基氢氧化物体系前驱体生产成本低,烧成正极后循环性能优异,适合大批量生产。
本发明公开了一种超细晶粒耐热不锈钢无缝钢管的生产工艺,包括如下步骤首先圆钢准备,圆钢中各化学成分的质量比例为:C:0.04~0.01份;Si:≤0.75份;Mn:≤2份;S:≤0.015份;P:≤0.03;Ni:9~12份;Cr:17~19份;Nb:0.8~1.1份,然后依次通过冶炼、剥皮、热轧穿孔、冷加工变形、第一次酸洗、热固溶处理,第二次酸洗、检验后得成品入库,本发明中的各组分及含量均经大量实验进行选择和设计,从而达到最佳的协同技术效果,通过固溶热处理,使得本发明即使在较高固溶处理中通过碳化铌的沉淀也能获得细晶体,从而使得本发明生产的钢管不但在高温环境中具有极好的耐腐蚀性抗蒸汽氧化性能,而且与现有技术相比,产品许用应力高20%以上,本发明降低了加工难度,可以方便实现规模生产。
本发明公开了高铝莫来石浇钢砖的生产方法,生产流程为:采购原材料-原料粉碎加工-配料-拌料-砖坯成型-砖坯干燥-烧结-检验-包装入库。该种生产方法采用高铝矾土为主要原料,其资源丰富,贮量多,并且化学稳定性强,物理性能良好;另外,本发明生产出来的产品具有较强的抗侵蚀能力和很好的热稳定性,这个生产过程操作简便,有利于批量生产。
本发明公开了一种薄壁超级双相不锈钢无缝钢管,其各化学成分的质量比例为:C:0.01~0.03份;Si:0.3~0.8份;Mn:0.5~1.2份;S:0.01~0.02份;P:0.03~0.035份;Ni:6~8份;Cr:24~26份;Mo:3~5份,N:0.24~0.32份,本发明还公开了一种薄壁超级双相不锈钢无缝钢管的生产工艺,依次包括冶炼、热轧穿孔、冷拔、冷轧、第一次酸洗、热处理,第二次酸洗、检验后得成品入库,本发明中的各组分及含量均经大量实验进行选择和设计,从而使得各组分及含量达到最佳的协同技术效果,通过工艺参数的优化,使得产品壁厚度更加均匀,奥氏体相和铁素体相协调变形,解决了超级双相不锈钢无缝管在轧制变形区开裂的问题,与现有技术相比,本发明具有成材率高,加工难度低的优点。
本发明提供一种黑色环保水性油墨,由以下原料组成:水性丙烯酸树脂乳液,乙醇,黑色中药浆料,去离子水。其中,黑色中药浆料由以下原料组成:丁香、五倍子、柯子、桑葚、黑芝麻、没食子、绿矾、水溶性铁盐、水溶性亚铁盐、氮酮、羟乙基纤维素。本发明同时提供一种黑色环保水性油墨的制备方法,步骤如下:(1)将中药混合,冷水浸泡,煮沸;(2)将绿矾、水溶性铁盐、水溶性亚铁盐、氮酮和羟乙基纤维素溶于水,搅拌加入步骤(1)中清液;(3)细磨;(4)将原料混合,搅拌分散;(5)冷却后检验包装。采用本发明制作的水性油墨,无有害化学品含量,无挥发性污染,颜色自然鲜艳不掉色,有天然清香。
本发明涉及一种纺织面料的织造工艺。包括以下步骤:1)络筒,先用络筒机将经线和纬线制成加捻筒子;2)整经,把加捻筒子上的经线和纬线按整经工艺要求通过整经机制成经轴;3)浆纱,通过浆纱机将若干只经轴上的经线和纬线同时引出,浸入浆液,压去余液,烘干;4)穿筘,进行穿筘作业;5)织布,把经轴放在大提花箭杆织机上进行织造成面料;6)布检验,通过验布机进行验布,有瑕疵的通过人工修织瑕疵点;7)成品坯布,制成纺织面料。本发明的纺织面料的生产工艺采用了纯物理整理工艺,完全不用化学物质处理,减少了污染,是一种绿色环保的生产工艺。
本发明属于固态电解质技术领域,公开了一种硅铝酸盐锂离子固态电解质及其制备方法,硅铝酸盐锂离子固态电解质为锂辉石及衍生体系,化学式为Li1‑xAl1‑xSi2+xO6;其中,x=0.5、0.25、‑0.25、‑0.5、‑0.75或‑1.00。由于本发明调节了LiAlSi2O6中Al与Si的比值预测了Li1‑xAl1‑xSi2+xO6材料体系,相比原始的LiAlSi2O6,本发明提供的Li1‑xAl1‑xSi2+xO6(x≠0)体系拥有更好的室温下锂离子传导率。本发明改变LiAlSi2O6中Al与Si的比值得到的一系列材料,其电化学稳定性仍然保持较好的水平,作为固态电解质的安全性能有保障。在该类材料中对Al和Si其中其中或两种元素进行同族元素替代,可进一步提升电导率。
本发明公开了一种训练驾驶员刹车和油门操控的装置及其训练方法,该装置包括显示器A、显示器B、方向盘、刹车板、油门和摄像头;显示器A用于显示模拟的驾驶场景,显示器B位于显示器A右下方,用于实时显示摄像头拍摄的驾驶员右脚、刹车板和油门板的区域,以提供驾驶过程中驾驶员右脚操控刹车板和油门板的实时视觉反馈;训练方法包括刹车单一操控的强化学习、油门和刹车的转换的训练和测试三个阶段,把刹车作为主要的强化学习的目标,本发明不需要改装汽车,达到系统地训练驾驶员,减少驾驶员混淆油门和刹车的机率,可以用于驾校等场所。
本发明公开了一种全粘胶水刺西服衬的生产工艺,包括基布织造、整理、点胶、烘焙、初检、卷取和终检包装步骤。本发明以粘胶纤维和涤纶纤维为原料,运用差别化技术,通过梳理复合成网经水刺缠结、烘干制得基布,基布手感柔软,外观及性能好,相同定量的产品显得蓬松厚实,增加了成品透气性和弹性,不含化学物质,产品稳定性高,通过水分散形状记忆聚氨酯乳液的整理,使得产品抗皱性能极佳,且不易产生折痕,而且整理过的粘合衬基布进行点胶涂层时,点型更加饱满,同面料压烫粘合时胶点更容易向面料上转移,具有非常好的配互性,热熔胶点向面料上转移程度达45%以上,增强了剥离强力和耐水性性能。
本发明公开了一种具有防污效果的仿铜铝合金型材的制备方法,包括以下步骤:将铝型材上架,然后进行脱脂处理,然后进行水洗;采用磷酸对铝合金扁管表面进行化学抛光;然后采用硫酸和铝离子进行阳极氧化,再次进行水洗;对水洗后的铝型材进行仿铜电解着色处理:对水洗后的铝型材进行防污电泳涂漆,然后对铝型材进行烘烤固化处理;将烘烤固化处理后的铝型材下架,检验,检验合格后,包装。本发明的仿铜铝合金型材的制备方法,不但仿铜效果好,而且由于在油漆中加入了纳米二氧化钛和无机改性氧化石墨烯,制作的仿铜门具有显著的防污效果。
本发明公开了一种带有凹口的石英大环抛光工艺,包括以下步骤:A、打磨外径;B、清洗;C、将石英大环保持轴线水平放置于工作台,使石英大环的凹口位置处在以石英大环最高点为端点的四分之一圆弧的中点;D、将石英大环缓慢推入退火炉内进行加热,待退火炉升温至950℃,停止加热,将石英大环拖出;E、以火焰喷射的方式对石英大环上部的半个圆周进行高温抛光;F、将石英大环推入退火炉内进行退火;G、检查应力,将石英大环沿轴线旋转180°,以火焰喷射的方式对石英大环未抛光的部分进行高温抛光;H、再次将石英大环推入退火炉内进行退火;I、成品检验。本发明采用电化学技术高温抛光,抛光效果好且解决了高温抛光产品易爆裂的问题。
本发明公开了一种抗指纹仿铜铝合金型材的制备方法,包括以下步骤:将铝型材上架,然后进行脱脂处理,然后进行水洗;采用磷酸对铝合金扁管表面进行化学抛光;然后采用硫酸和铝离子进行阳极氧化,再次进行水洗;对水洗后的铝型材进行仿铜电解着色处理:对水洗后的铝型材进行防指纹涂料处理,然后对铝型材进行烘烤固化处理;将烘烤固化处理后的铝型材下架,检验,检验合格后,包装。本发明采用的防指纹涂料,由以下重量百分比的成分组成:羟基聚酯树脂30‑40%、改性聚四氟乙烯5‑8%、聚丙烯酸酯2‑3%、固化剂6‑10%、硫酸钡8‑15%和端羧基聚酯树脂余量。本发明制备的铝合金型材,不但仿铜效果好,而且具有显著的防指纹效果。
本发明公开了一种隔热效果好的仿铜铝合金型材的制备方法,包括以下步骤:将铝型材上架,然后进行脱脂处理,然后进行水洗;采用磷酸对铝合金扁管表面进行化学抛光;然后采用硫酸和铝离子进行阳极氧化,再次进行水洗;对水洗后的铝型材进行仿铜电解着色处理:对水洗后的铝型材进行电泳涂漆,然后对铝型材进行烘烤固化处理;将烘烤固化处理后的铝型材下架,检验,检验合格后,包装。本发明的仿铜铝合金型材的制备方法,不但仿铜效果好,而且由于在油漆中加入了2‑5%的膨胀蛭石粉,铝合金门的隔热效果显著提升。
本发明公开了一种隔音仿铜铝合金型材的制备方法,包括以下步骤:将铝型材上架,然后进行脱脂处理,然后进行水洗;采用磷酸对铝合金扁管表面进行化学抛光;然后采用硫酸和铝离子进行阳极氧化,再次进行水洗;对水洗后的铝型材进行仿铜电解着色处理:对水洗后的铝型材进行隔音涂料处理,然后对铝型材进行烘烤固化处理;将烘烤固化处理后的铝型材下架,检验,检验合格后,包装。本发明采用的隔音涂料,由以下重量百分比的成分组成:羟基聚酯树脂45%、改性聚四氟乙烯15%、聚丙烯酸酯2%、固化剂5%、氧化铝5%、云母粉5%和膨润土余量。本发明制备的铝合金型材,不但仿铜效果好,而且具有显著的隔音效果。
本发明方法公开了一种提高锂离子电池用硅负极材料的首次库伦效率的方法,包括:(1)测定硅负极材料表面羟基含量;(2)通过有机化学改性将硅烷偶联剂接枝在所述硅负极材料表面;硅烷偶联剂的通式为R1‑Si‑(OR2)3,R1选自惰性基团,R2选自甲基或乙基;硅烷偶联剂的添加量M1采用下式(1)计算,M1为硅烷偶联剂的质量,g;m1为硅烷偶联剂的相对分子质量,g/mol;M2为硅负极材料的质量,g;X为硅负极材料表面羟基含量,mmol/g。本方法制备得到的硅基锂离子电池负极材料,首次库伦效率高达90%以上,有望在锂离子电池领域获得更广泛的应用。
本发明公开了一种赝电式超级电容器用离子选择性隔膜,本发明步骤为:(1)将原料离子交换树脂、成型剂、稀释剂和填充剂,在20-90℃,搅拌30-80h形成均相溶液;(2)将均相溶液旋转蒸发,至粘度为2-10Pa.s得制膜母液;控制粘度为2-10Pa.s,利于成膜,粘度为室温下采用粘度计测定而得;(3)控制湿度条件,将制膜母液采用流延成膜、转移涂膜、刮刀涂膜中的一种方法制成液膜;(4)液膜干燥处理后,用硫酸浸泡,得到离子选择性隔膜。本发明原料廉价易得,制备方法简单易行,可连续化制备,大大降低了隔膜的成本,本发明的离子选择性隔膜应用于赝电式超级电容器,具有高的机械强度和良好的电化学性能。
本发明涉及到锂离子电池正极材料磷酸铁锂工业化生产的一种微波合成方法。其特征在于:采用超细铁粉作为微波吸收介质和铁源原料,特殊设计的工业微波炉以均匀布置的多源微波发生源辐射加热,以红外测温、自动调节微波输出功率来严格控制烧结温度。铁粉可以快速吸收微波能量而使得固相反应迅速发生。在抽真空或通入非氧化性气氛,微波烧结温度在500-950℃,烧结时间为5-40分钟。本方法可以大大缩短烧结时间,同时可以消除磷酸铁锂材料烧结不均一、局部粒子异常长大等不利现象,产品的初级粒子粒径为亚微米结构,材料的振实密度较高,制造电池时材料的加工性能和电化学性能优秀。
本发明提供一种环保水性光油,由以下原料组成:有机硅改性苯乙烯-丙烯酸酯乳液,苯乙烯-丙烯酸酯乳液,水性溶剂,硅氧烷,有机硅爽滑剂,蜡浆,蜂胶。本发明还提供一种环保水性光油的制备方法,步骤如下:(1)常温搅拌改性苯乙烯-丙烯酸酯乳液;(2)加苯乙烯-丙烯酸酯乳液,常温搅拌;(3)加水性溶剂、有机硅爽滑剂、蜡浆和蜂胶;(4)加入硅氧烷常温分散;(5)检验包装。采用本发明可以提高环保性能,同时简化工艺流程,降低化学制剂含量,提高光泽,提高耐磨性。
本发明涉及一种不锈钢生产工艺改进,尤其涉及一种用于冷凝器的不锈钢管生产方法。它依次包括步骤:圆钢原材料—剥皮—穿孔—荒管—抛光—检验—冷轧—冷拔—去油—退火—酸洗—成品;所述圆钢原材料中的化学成分质量含量为:C?0.025-0.035%,Mn?1.4-1.7%,Si?0.30-0.45%,P?0.033-0.035%,S?0.001-0.003%,Cr?18.05-18.30%,Ni?8.03-8.13%;所述退火分阶段进行,温度依次为第一阶段750-780℃、第二阶段950-970℃、第三阶段1010-1050℃、第四阶段1060-1080℃、第五阶段1060-1080℃,退火速度为0.6-0.8米/分钟,所述第四阶段和第五阶段为保温阶段共计13-16分钟;所述酸洗的酸洗时间为4.5-5.5小时。本发明使制成的不锈钢管适合用于低温设备冷凝器中,安装前能进行安全胀管。
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