本发明属于化学电源技术领域,尤其涉及一种凝胶电解质的制备方法及其在锂离子电池领域的应用。本发明提供了一种凝胶电解质的制备方法,所为:步骤一、离子液体聚合物与溶剂混合液混合后,涂于平板载体表面,置于常温常压环境下,溶剂挥发后真空干燥,得产物A;步骤二、LiTFSI或LiFSI溶于离子液体单体中,混合得产物B;步骤三、所述产物A浸入所述产物B中,浸润得凝胶电解质产品。本发明提供的技术方案中,所制得的产品为高性能高安全凝胶电解质,电导率高,不会发生偏析;应用到电池中,经充放电实验测定可得,电池首次充放电比容量高;同时,本发明所提供的制备方法简便,易于大规模生产。
本发明公开了一种基于二噻吩并苯并咪唑的无掺杂空穴传输材料及其制备方法与在钙钛矿太阳能电池中的应用。该类空穴传输材料是以二噻吩并苯并咪唑基团为核心,三苯胺基团为供体的新型无掺杂空穴传输材料。本发明的无掺杂空穴传输材料引入了大共轭核心结构能够促进分子间的π‑π堆积,提高空穴迁移率,外围三苯胺基团使材料具有良好的溶解性和成膜性。所述材料利用的原料成本低,合成步骤简单。通过光物理性质、电化学性能和热稳定性测试表明,该类无掺杂空穴传输材料能级与钙钛矿活性层相匹配,热稳定性好。将该无掺杂空穴传输材料应用于钙钛矿太阳能电池中,获得了最高达16.9%的光电转化效率,展现出良好的应用前景。
本发明公开了粘质沙雷氏菌在制备白蚁拒食剂中的应用。所述的粘质沙雷氏菌是以粘质沙雷氏菌菌株培养液的形式制备白蚁拒食剂。本发明通过将粘质沙雷氏菌菌株培养液浸润白蚁取食的滤纸片,释放白蚁后,观察其对滤纸片的取食情况,验证了能够将粘质沙雷氏菌菌株培养液作为一种白蚁的拒食剂施用。之后,将滤纸片,通过极端处理(高温烘干),测试其有效性,再次验证了能够将粘质沙雷氏菌菌株培养液作为一种白蚁的拒食剂施用。且因粘质沙雷氏菌培养简单,且生长周期短、生长速度快,易于扩大培养,不属于化学药剂,具有作为白蚁拒食剂施用的良好条件。
本发明公开了一种EPDM橡胶颗粒,三元乙丙橡胶为15‑25份、碳酸钙为110‑130份、氧化锌为5‑15份、环烷油为15‑35份、促进剂M为2‑10份、促进剂TMTD为5‑8份、硫磺为5‑10份、硬脂酸为2‑7份、防老剂D为0.5‑3份和抗紫外剂为15‑45份,其能够实现EPDM橡胶颗粒制备的步骤如下:步骤A1:将三元乙丙橡胶、碳酸钙、氧化锌、环烷油、促进剂M、促进剂TMTD、硫磺、硬脂酸、防老剂D和抗紫外剂加入到橡胶制备机中的第一工作仓进行混炼,在温度50‑70℃,气压压力为7‑8和搅拌速率为1000‑1200r/min的条件下,进行搅拌2h‑3h,得到橡胶原料;本发明中的PEDM橡胶颗粒是通过橡胶制备机中进行的化学反应,同时用橡胶制备机进行物理切割得到PEDM橡胶颗粒,这样无需人员在一旁看测,也在无形中减少了PEDM橡胶颗粒的生产成本。
本发明公开一种利用硝酸水溶液剥离工件表面膜的方法,该方法包括下述步骤:(1)、硝酸水溶液浸泡:硝酸水溶液对工件进行浸泡处理,采用的硝酸水溶液为体积比为HNO3:H2O=1:1配制而成,反应温度为40℃下进行浸泡反应,反应时间为3~5小时,直至目测工件表面无残留膜为止;(2)、漂洗:采用流动的水进行漂洗,漂洗时间大于或等于30秒;(3)、纯水浸泡:采用流动的水进行浸泡冲洗30分钟以上,浸泡时应保持超纯水的流动;(4)、干燥:将浸泡清洗后的工件放在干燥炉的治具上进行干燥处理。本发明利用硝酸水溶液进行化学反应的方法去除工件表面附着的膜,不仅效率高,而且去除的干净、彻底,对工件自身损伤小,效果较好。
一种单面铝基覆铜箔板的生产工艺,包括以下步骤:(1)开料;(2)钻孔;(3)冲压:利用冲床将铜箔贴于铝基板的表面;以5-10公斤的力压着,温度为150-190摄氏度,时间为10-20分钟,直至使用2-5牛的力拉拔不松脱;(4)切割V型槽、加工板边板;(5)测试,OSP制成成品后,即可包装出货。本发明具有以下特点:1、工艺简单,加工方便;2、不适用化学药品,更环保;3、制造成本降低30%。
本发明涉及一种基于生物质碳/钴酸镍针复合材料的锂离子电池负极的制备方法,包括多孔柚子皮碳材料的制备,利用多孔柚子皮碳材料制备钴酸镍/碳复合材料,然后制备钴酸镍/碳复合材料锂离子电池负极片,最后将电池负极片组装纽扣电池,并对其进行电化学测试。本发明采用柚子皮作为生物碳源,相对于现有技术中的石墨烯碳源,既经济实惠,而且环境友好;并且本发明柚子皮独特的多孔结构,通过冷冻干燥技术可以很好的得到保护,同时可以使钴酸镍针更好地长在块状柚子皮碳上,增强导电性,提高碳/钴酸镍复合材料作为锂离子电池负极材料的稳定性;本发明以柚子皮碳块为碳源的碳/钴酸镍复合材料锂离子电池负极材料,可以大大提高电池的倍率性能。
本申请属于人工智能技术领域,具体涉及一种信息处理方法、信息处理装置、计算机可读介质以及电子设备。该方法包括:根据信息展示请求获取由多个候选信息组成的候选信息集合,候选信息包括根据资源付出量竞争展示机会的竞争展示信息以及具有约定展示数量要求的约定展示信息;根据资源付出量确定各个竞争展示信息的信息排序分数,信息排序分数用于表示候选信息的展示优先级;通过策略网络模型对约定展示信息进行分数预测处理,得到各个约定展示信息的信息排序分数;策略网络模型是基于多个并行的模型训练进程训练得到的强化学习模型;根据信息排序分数在候选信息集合中选取待展示的目标信息。该方法可以提高信息处理效率和网络资源利用率。
本申请提供一种电镀废水污泥减量装置包括隔油池(1)、原水池(2)、真空引水器(3)、污水泵(4)、一级PH调节槽(5)、二级PH调节槽(6)、三级PH调节槽(7)、循环浓缩池(8)、循环泵(9)、M‑UF膜组(10)、PH回调槽(11)、PH终端监测槽(12)、砂滤器(13)和清水池(14),通过本发明,解决上述现有传统化学沉淀技术的不足,而提供一种加药量少,污泥产量少,产水清澈透明,浊度接近于零,运行成本低的电镀废水污泥减量技术,同时其脱水泥饼可资源化利用,产水可回用于车间。
本发明涉及药物化学技术领域,具体公开了一种燕麦麸酚酰胺生物碱及其制备方法与在制备止痒产品中的应用。所述的燕麦麸酚酰胺生物碱,其具有式Ⅰ或式ⅠI所示的结构。所述燕麦麸酚酰胺生物碱的制备方法,具体包含如下步骤:取反应底物咖啡酸类似物,加入有机溶剂,在搅拌下加入4‑(2‑氨基乙基)苯酚、三乙胺,3~6分钟后加入HATU;加料结束后,于室温下继续反应3~6小时,TLC监测反应原料消失;停止搅拌,将反应体系减压蒸除溶剂,残留物经硅胶柱层析纯化得所述的燕麦麸酚酰胺生物碱。研究表明,本发明所述的燕麦麸酚酰胺生物碱或其组合物具有优异的止痒作用;因此,可以将所述的燕麦麸酚酰胺生物碱或其组合物用于开发止痒产品。
本发明公开了不锈钢表面磨抛工艺,首先将半成品使用100#钢砂在产品的表面做均匀的喷砂处理,使产品的每一个位置完整的出现砂纹。本发明钝化的过程是完全的化学反应,会在不锈钢的表面生成完整的,致密的,不易破坏的钝化膜,并且不改变工件尺寸,而且钝化后不锈钢工件的耐蚀能力可提高到10倍以上,最长可通过500小时的标准盐雾测试,而且处理的产品表面耐磨损,轻度的碰撞不会在表面留下伤痕,提高了产品的美观性,并且产品边缘光滑圆润、手感平滑、不利手,提高了产品的使用安全性能,解决常规抛光,砂光产品无法解决的问题,以及产品表面特有的复古花纹,是市场上少有的纹路,表面花纹有强烈的凹凸手感,还可以起到防滑的作用。
一种电池卡扣内嵌铜片低压注塑方法,包括如下步骤,将金属片成型为预设的卡扣形状;将成型的多属片焊接在电池的PCB板上;将PCB板与电芯点焊在一起,放入注塑模具内,采用低压注塑工艺成型,成为电池半成品。本发明具有在电池卡扣内嵌铜片后再进行低压,会大大增强电池卡扣的强度,保障电池卡扣有足够的强度满足电池的跌落等测试的要求的优点;并且用该方法制作出来的电池,具有绝缘、耐温、抗冲击、减振、防潮、防水、防尘、耐化学腐蚀等等优点。
本发明属于半导体氧化物功能材料与化学传感器技术领域,公开了一种基于双金属MOF路线构建的耐湿高选择响应三乙胺气敏材料及制备方法和应用。该制备方法包括Sn/Zn双金属MOF前驱体的制备,然后在马弗炉中于空气气氛下煅烧获得耐湿高选择响应三乙胺气敏材料。该气敏材料可制作成旁热式结构的传感器用于三乙胺的实际测定。在270℃工作温度下,本发明气敏材料对三乙胺具有优异的选择响应特性。同时本发明耐湿高选择响应三乙胺气敏材料对100ppm三乙胺在较高的湿度环境下(65‑75%RH)具有较为优异的灵敏度与响应恢复特性(Tres/Trec=4/60s)。基于该气敏材料的三乙胺高选择性响应传感器具有良好的应用前景。
本申请实施例提供一种Eu3+激活硅酸盐红光荧光粉及制备方法与应用,涉及发光材料领域。Eu3+激活硅酸盐红光荧光粉的分子式为Gd4.67‑xEuxSi3O13,其中x的取值范围为0<x≤2;制备方法主要是按照化学计量数之比称取原料,混合、烧结、研磨,该Eu3+激活硅酸盐红光荧光粉在白光LED中的应用;该Eu3+激活硅酸盐红光荧光粉在光学测温方面的应用。本申请实施例的Eu3+激活硅酸盐红光荧光粉的制备工艺简单、成本低、量子产率高,应用广泛。
本发明提供一种IC载板表面处理方法,其特征在于,包括以下具体步骤:S1.对基板进行预处理,包括开料、钻孔;S2.沉铜、板电;S3.干膜、酸性蚀刻;S4.AOI、防焊加工;S5.金手指面电镀光亮镍层/硬金层;S6.连接面电镀哑光镍层和软金层;S7.后期处理,包括成型、测试、FQC、FQA、包装。本发明的金手指面采用电镀镍(Ni)/金(Au),连接(bonding)面采用电镀哑光镍+电镀软金工艺替代现有的化学镍/钯/金工艺,从而有效改善了连接位不稳定的品质问题,提高IC载板的品质。
本发明公开了一种量子点荧光防伪纸的制备方法。该方法为一锅热法,将生成量子点的原料均匀混合在水/乙醇溶液中,然后将反应混合液倒置于高压釜中,加入纤维素材料,高温高压反应中,通过适当的化学修饰,将量子点组装到活化的纤维素材料表面,通过一步反应得到具有特殊荧光效应的量子点防伪纸。本发明提供的量子点荧光防伪纸,纸张的纤维素结构在高温高压反应过程中保持完好,使负载在纤维上的量子点保留了优异的光致发光性能,进一步提高了量子点的应用价值。上述量子点荧光防伪纸不仅能利用常规的紫外灯通过荧光颜色来实现防伪,还可以利用荧光分光光度计测试防伪纸的荧光光谱,通过具体的数值进一步提高防伪强度。
本发明属于烟草种植领域,尤其涉及一种植物培养方法。本发明提供的一种植物培养方法,为:以YB55为父本,以MSK326为母本,配制成的雄性不育杂交一代组合。在2011?2013年连续三年广东省烤烟品种区域试验中测得,SX1具有评吸质量佳的优点,以及还具有植物学性状和主要农艺性状优良、原烟外观评价好、主要化学成分含量协调的优点。同时,SX1平均亩产量162.7公斤,比对照K326增产15.03%,均价平均18.2元/kg,比对照K326增加6.83%,平均亩产值2969.2元,比对照增加21.57%,上等烟比例43.07%,比对照增加24.13%,上中等烟比例84.38%,比对照增加5.1%。
本发明涉及一种阻燃聚氨酯密封胶及其制备方法,属于密封胶技术领域,该密封胶包括第一组分和第二组分,制备方法包括如下步骤:在温度为70℃条件下,将第二组分加入第一组分中,搅拌1‑1.5h,然后加入催化剂,每隔30min取样测试剩余NC0含量,当NC0含量小于2.5%,停止反应,温度降至50℃时出料,倒入模具中固化,即得聚氨酯密封胶。本发明中以环氧大豆油为原料,制备生物基多元醇,提高生物基多元醇的阻燃性能,阻燃元素用化学键链接,不易迁移出来,提高了阻燃的持久性;采用生物基原材料合成生物基多元醇,不仅节约了能源,而且改善了环境。
本发明公开了一种液态二氧化碳致裂岩石的工艺方法,包括以下步骤:S1:爆破管材选取;S2:充装液态二氧化碳;S3:钻孔;S4:埋管填塞;S5:测距及接母线。该液态二氧化碳致裂岩石的工艺方法具有安全性高的特性,二氧化碳既不是易制爆危险化学品也不是爆炸物品,不会产生火焰,在运输、储存、使用过程中十分安全,同时省心省,使用、施工不需要相关资质,特别是在城市“爆破”破岩时,不用向公安机关申请许可,并且施工成本低,特别是在城市控制爆破中,与使用炸药雷管的爆破相比,成本低,特别是随着《反恐怖主义法》的实施,爆破工程的安全管理成本、使用电子雷管的成本会相应增加,而二氧化碳气体破岩的成本反而在持续降低。
本发明属于电化学电源领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在电极材料领域的应用。本发明提供了一种组合物,包括:锂源、钛源、铝源以及氮源;其中,所述锂源和钛源中,Li和Ti的摩尔比为(0.56~0.86):1。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在电极材料领域的应用。本发明中,单氮取代钛酸锂中的氧,可提高材料的电子电导及提高电子的传输速率,制备方法简单便捷;进一步进实验测定表明本发明提供的技术方案制得的产品,大倍率性能良好,安全性能良好,比容量得到有效提升;用于解决现有技术中,钛酸锂电池存在着倍率性能提升困难以及循环过程中会持续产气影响电池性能的技术缺陷。
本发明公开了一种压载水舱快速安装牺牲阳极防护装置及其使用方法,该防护装置中吸水保湿材料可吸收电解质溶液水,当压载水舱舱壁(或者舱顶)处于空气中时,为铝基牺牲阳极与舱壁或舱顶提供离子通道,而铁网四个尖脚可刺破舱壁或舱顶表面的涂层,为铝基牺牲阳极与舱壁提供电子通道,这样就在气相环境中,在被保护体阴极(舱壁或舱顶)与牺牲阳极(铝基)之间构成了电化学回路,牺牲阳极消耗,释放电子给被保护体,使舱体得到有效防护。所述压载水舱快速安装牺牲阳极防护装置,包括以下部件:被保护舱体、吸水保湿材料、强力磁铁、水密接头、保护电位测试表头、微型参比电极、阴极回路接电点、牺牲阳极支架和尖端支腿。
本发明为一种有序、高密度Ag‑Al2O3‑MoS2纳米结构的制备方法。该方法通过化学气相沉积法在普通光学玻璃片上制备单层二硫化钼;在制备的电阳极氧化铝模板表面热蒸镀一层银纳米薄膜,然后放入原子层沉积腔中保温形成银纳米颗粒并镶嵌在有序排列的氧化铝模板孔洞中,形成有序、高密度的银纳米球阵列;通入气相前驱体,在银纳米颗粒表面沉积一层Al2O3薄膜,得到Ag‑Al2O3核壳纳米球阵列结构;取出所得样品,将单层二硫化钼通过湿法转移的方式转移到制备的Ag‑Al2O3核壳纳米球阵列结构上,并利用甲苯溶液除去转移时所使用的支撑层聚苯乙烯(PS),以形成有序、高密度Ag‑Al2O3‑MoS2纳米结构,并应用于光催化产氢测试。
本发明涉及一种双色金属拉链的制作方法,解决现有在金属拉链上不能做出烫金效果的问题。公开了一种双色金属拉链的制作方法,包括有如下步骤:A:对拉链齿牙进行电镀处理;B:对电镀后的拉链齿牙表面进行涂着色剂处理;所述的着色剂由重量比为(100‑110):(30‑50):(6‑8):(0.5‑1):(1‑2):(0.5‑1)的天然树脂、天那水、固化剂、干性油、着色颜料、防潮剂混合而成。C:对拉链齿牙表面进行烫金贴膜;本发明的双色金属拉链的制作方法先对拉链齿牙进行电镀处理,再对拉链齿牙表面进行涂着色剂处理,然后对拉链齿牙表面进行烫金贴膜,从而使拉链齿牙的表面具有两种不同金属颜色效果;并且通过服装行业的水洗、干洗、盐雾、耐酸碱等物理化学性能指标测试。
本发明提供一种燃煤电厂用填料高度可调节式解吸塔,包括解吸塔本体;设于解吸塔本体内部的液体分布器;设于液体分布器下端的填料层本体以及设于解吸塔本体内侧壁的调控装置;液体分布器的侧壁上安装有滑块,解吸塔本体的内侧壁安装有吊杆螺栓、支撑件和用以供滑块纵向滑动的滑轨;当需要调整填料高度时,通过来驱动滑块使其沿滑轨纵向滑动,进而带动液体分布器上下运动,以此实现液体分布器的上下高度调节。因此,本发明所提供的解吸塔,其内部填料段的高度可调,且能够满足不同化学吸收剂的测试需求。
本发明属于锂空气电池技术领域,尤其涉及一种锂空气电池用电解液,包括锂盐、有机溶剂,其特征在于:还包括添加剂,所述添加剂为甲醇,所述添加剂占所述电解液的总质量的0.05%-5%,所述有机溶剂为醚类溶剂。相对于现有技术,本发明的电解液具有电化学窗口宽、Li2O2溶解量高等优点,有利于可逆产物的继续生成,用于锂空气电池时,对电池容量、倍率性能以及循环稳定性都有显著改善效果。实验结果表明:应用本发明的电解液组装成的扣式电池,在0.05mA/cm2的电流密度下进行充放电测试,首次放电比容量可高达10806.7mAh/g。
本发明公开的一种纳米诊疗剂及其制备方法与应用,其中,所述纳米诊疗剂包括Cas9@MnMOF纳米颗粒、包覆在所述Cas9@MnMOF纳米颗粒表面的癌细胞膜;所述Cas9@MnMOF纳米颗粒由锰掺杂金属有机框架以及固化在所述锰掺杂金属有机框架中的Cas9‑sgRNA组成;所述纳米诊疗剂具有良好的生物相容性、可降解性,同源靶向性能,能够主动靶向到肿瘤组织,提高诊疗剂在肿瘤组织的浓度。将Cas9‑sgRNA固化在锰掺杂金属有机框架载体中,可以有效避免Cas9‑sgRNA在体内不稳定、不能穿透细胞膜等问题,并且可实现肿瘤磁共振成像监测的基因治疗与化学动力学治疗相结合的协同治疗;同时,本发明的诊疗剂制备工艺简单、操作方便,成本低,易于实现工业化生产。
本发明公开一种基于高纯石英压力敏感元的光纤传感器及其制备方法,包括光纤、石英套管、高纯石英压力敏感元;石英套管内设有通孔,所述通孔内插入所述光纤;石英压力敏感元与石英套管连接。本发明能够适用于除氢氟酸和150℃以上的热磷酸以外的耐腐蚀等恶劣环境,因生物组织对石英材料不排斥所以也适用于颅内压的监测等应用;并通过激光热熔的方式免胶固定,能够提高稳定、可靠性和适用范围;石英压力敏感元的厚度由光学冷加工工艺控制,无需化学腐蚀等工艺,提高光纤传感头的稳定性、可靠性和寿命;本发明制作过程简单、快捷,传感器安全可靠、稳定性好,结合传统的光学冷加工工艺能够实现极小厚度的石英压力敏感元热熔。
本发明涉及化学电池技术领域,尤其涉及一种高性能长寿命软包锂锰电池的制备方法。它依次包括制备裸电芯、裸电芯装壳、顶封、测试、灌液、真空预封、预放电和侧封切边的步骤,预放电依次包括将锂锰电池芯经过第一次预放电、高温老化贮存、刺破或划破真空预封位、间中真空预封和第二次预放电的过程;第一次预放电的放电量是电池电量的1~3%;第二次预放电的放电量是电池电量的1~3%;高温老化贮存的温度是25~60℃,贮存时间是12~72h。该方法保证活性高的二氧化锰能够充分消耗,又保证电池电压调整到位。本发明制备方法得所的软包锂锰电池成品高温60℃贮存20天以上都不会涨气、电性能优越,且使用寿命长。
本发明公开了一种锡酸镉金相试样及其制备方法,属于工业材料制备领域。本发明所述锡酸镉金相试样的制备方法中,对锡酸镉试样经特定打磨及机械抛光处理,可有效避免传统打磨过程中出现斜面,进而导致金相在观察时出现模糊不清的缺陷;所述金相试样经后续表面化学腐蚀处理后,可在显微观察下清晰完整地观测到显微组织,样品上无明显划痕、疵点或凹坑缺陷;该方法具有操作步骤简单、成本低及耗时短的优点,在评价锡酸镉靶材晶粒情况及性能研究方面具有实用意义。本发明还公开了所述锡酸镉金相试样的制备方法得到的锡酸镉金相试样,该产品表面平整光滑无瑕疵,在显微观察下微观组织清晰,可实现对其晶粒大小及均匀性的有效评价。
本发明公开了一种LED灯具散热器的制造方法,包括如下步骤:将导热系数不小于0.9的改性树脂和法向辐射率不小于0.89的粉体调制成涂料、电泳料;对LED灯具散热器的进行等离子处理,再用所述调制成的涂料、电泳料以喷涂、浸渍、电泳、化学气相沉积等方式制备于LED灯具散热器的散热鳍片的表面。经本发明的方法制成的LED灯具散热器,在相同测试条件下,其散热能力较阳极氧化处理提升10~12%,比着黑色处理散热能力提升5~7%。由于散热能力的提升,LED灯具壳体(散热器)在散热能力不变的情况下重量可以做得更轻。本发明制成的LED灯具散热器具有散热效率高、节约资源、重量轻、性能可靠等明显优势。
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