本发明公开了一种稀土硼酸盐晶体材料及其制备方法和应用,其化学式为Rb2LiGdxLn1‑xB2O6,属于正交晶系,pbcm空间群;其中,0.01≤x≤1,Ln为稀土元素。以含铷的化合物、含锂的化合物、含钆的化合物、含稀土元素的化合物、含硼的化合物作为原料,采用高温固相合成法或助熔剂法制备获得。本发明提供的稀土硼酸盐晶体材料具有物理化学性质稳定、在空气中不易潮解等优点。
本发明公开了一种2‑烷基取代噻唑化合物的制备方法,2‑烷基硫基噻唑氧化为2‑烷基磺酰基噻唑,将2‑烷基磺酰基噻唑与格氏试剂混合后,先在0~5℃进行反应,再加热至室温继续反应,然后添加酸溶液,在室温下继续反应获得2‑烷基取代噻唑化合物;其中,2‑烷基硫基噻唑的结构式为
本发明公开了一种便于携带的音乐教学指挥棒,包括中空把手,中空把手的外侧面设有防滑套,中空把手的左端面设有电池盖板,电池盖板的左侧面中部设有尼龙吊带,中空把手的内部从左往右依次设有锂电池、电池挡板、单片机和储存器,中空把手的右端面设有一级中空杆,一级中空杆的外侧面左端设有控制面板,一级中空杆的外侧面右端设有第一定位孔,一级中空杆的内侧面滑动连接有二级中空杆,本便于携带的音乐教学指挥棒,结构紧凑,操作方便,携带时占用空间小,可以很方便的辅助音乐老师进行音乐教学,尼龙吊带的设置方便了本发明的挂置,LED灯的设置方便了黑暗环境下的指挥照明。
本公开提供了一种三维多孔集流体及模板刻蚀方法与应用,模板刻蚀方法为:将聚二甲基硅氧烷和固化剂涂覆在植物模板表面固化后形成第一模板,将聚二甲基硅氧烷和固化剂涂覆在第一模板表面固化后形成模型与第一模板相反的第二模板,在第二模板的模型表面沾附刻蚀剂,采用沾附刻蚀剂的第二模板压印金属箔,压印后获得三维多孔集流体;或,将聚二甲基硅氧烷和固化剂涂覆在植物模板表面固化后形成第三模板,在第三模板的模型表面沾附刻蚀剂,采用沾附刻蚀剂的第三模板压印金属箔,压印后获得三维多孔集流体。本公开不仅具有操作简单、能耗低、环境友好等优点,而且提供的三维多孔集流体具有抑制锂枝晶、减少体积膨胀、良好循环稳定性等优势。
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种纳米芳纶纤维分散体、其制备方法及应用。所述纳米芳纶纤维分散体的制备方法包括:A)将纳米芳纶纤维与水混合,得到纳米芳纶纤维悬浮液;B)将所述纳米芳纶纤维悬浮液与助溶盐分散均匀,得到分散液;所述助溶盐选自氯化钙、氯化锂和氯化镁中的一种或几种;C)将所述分散液与橡胶胶乳搅拌混匀,得到混合液;D)将所述混合液与防老剂混合,经脱水后,干燥,得到纳米芳纶纤维分散体。本发明制备的纳米芳纶纤维预分散体,在混炼的过程中易分散于橡胶基体中,可大幅提高橡胶的物理机械性能,并减少加工工艺流程降低使用成本。
本发明涉及一种建筑外墙用改性沥青防水卷材及其制备方法,包括隔离层、下表面改性沥青层、胎基层、上表面改性沥青层和颗粒层。下表面改性沥青层由以下原料制成:90#沥青、丁苯橡胶、聚甲基硅树脂、APAO、蛭石粉、堇青石微粉、木焦油酸、烷基多苷、双癸基甲基羟乙基氯化铵、软化剂和稳定剂。上表面改性沥青层由以下原料制成:90#沥青、丁苯橡胶、脂肪醇聚氧乙烯醚、卡波树脂、APAO、锂辉石粉、蛭石粉、堇青石微粉、软化剂、增塑剂和稳定剂。本发明防水卷材的胎基层两侧具有不同的改性沥青层,可减少防水卷材在立墙施工后,在后续使用过程中发生滑移的现象,并且避免防水卷材在立墙施工后,经长时间照射出现老化的现象。
本发明涉及一种基于物联网的风速监测启停控制装置,主要由功率放大器、高增益天线、Zigbee通信系统模块、太阳能电池与锂电池供电单元、风速监控装置、单片机、启停控制装置组成。本发明是一种基于物联网新技术的适应恶劣环境(包括山地、林地、雨雪、雷电等)的无线广域智能风速监测系统。该系统通过物联网新技术实现监控区域内监控点的星形自组网,对监控区域的风速数据实现数据远传,并以全双工通信方式同时保证了监测数据和设备信息的双向传递。
本发明具体涉及一种硫碳复合材料及其制备方法。将纳米级硫颗粒原位负载到导电碳的孔中制备而成。硫碳复合材料中含硫量为50%-80%(质量)。此制备工艺灵活简单,能耗低、成本低廉,环境友好。采用本发明方法所制备的硫基复合正极材料,硫含量为53wt.%的硫碳复合材料,在电流密度为800mA/g下充放电时,其首周可逆容量达到1415mAh/g,活性物质利用率达84.7%。含硫量为60wt.%的硫碳复合材料,在电流密度为800mA/g下充放电时,循环100周之后容量保持率为64.2%。有效地抑制了多硫化物的溶解,提高锂硫电池的循环稳定性。
本发明涉及一种具有云台角度显示的云台控制器,包括壳体;设置于壳体上的液晶屏、通信接口、拨码开关、开关数字按键以及控制摇杆,拨码开关对应电连接于云台上的拨码开关,数字按键以及控制摇杆连接于通信模块的IN管脚,锂电池经开关连接于计数累加器的VCC管脚,液晶屏连接于液晶屏驱动板,液晶屏驱动板的CLK以及DATA管脚连接于计数累加器的CLK以及DATA管脚,通信模块的RI以及DO管脚连接于计数累加器的RI以及DO管脚,通信模块的A以及B管脚经通信接口连接于云台解码板的A和B管脚。计数累加器接收并存储带有角度信息的数据并通过CLK以及DATA发送至液晶屏驱动板,液晶屏驱动板驱动液晶屏显示云台当前的角度值。
本发明涉及一种益智玩具,包括声光单元和配对单元,所述配对单元上设置有多个形状不同的槽,所述槽设置有与其形状适配的模块,所述槽底部设置有感应器,所述声光单元包括芯片、电池舱,所述芯片与感应器连接,所述芯片上设置有红灯、绿灯、扬声器,在将模块卡入相应的槽中,感应器感应后,绿灯亮起,扬声器发声,当模块卡入与之不对应的槽中时,红灯亮起,扬声器发声;所述模块上涂覆不同的颜色;所述电池舱内为锂离子蓄电池;所述红灯、绿灯为LED灯;本发明提供了一种益智玩具,本发明通过将不同形状的模块放在槽中,通过声光单元发出反应,帮助儿童对物体形状的认识和记忆,具有促进儿童认知能力发展的作用。
本发明属于精细化工技术领域,具体涉及一种制备受阻酚抗氧剂1010的方法,该方法以β‑(3, 5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸甲酯和季戊四醇为原料经过酯交换反应制得,所述的酯交换反应在碱性离子液体催化体系中进行。本发明使用碱性离子液体作为催化剂,催化活性高,产品含量达97.5%以上,收率达到95%以上。离子液体催化剂在1010酯化反应中性能优于醋酸锂、甲醇钠、叔丁醇钾、有机锡等催化剂。使用离子液体催化反应体系,环境友好,催化剂可循环利用,产品不易着色,收率高,不含重金属。
本发明公开了一种树脂型无污染防水涂料,由以下重量份数的原料制成:氧化钇5-10份、碳化硅2.5-4.6份、甲基异丁基酮0.2-0.8份、丙烯酸羟酯2.3-3.3份、硅酸镁锂1.2-2.5份、聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段共聚物2.5-5.2份、十八烷基三甲基氯化铵1.2-2.5份和二甲基丙烯酸乙二醇酯3.5-7份。本发明与现有的防水涂料相比,具有优异的渗透性能和防水性能,能够渗入混凝土固结成防渗层,有效的隔绝钢筋混凝土与有害物质的接触,达到防水、防潮、防腐的作用;具有优良的耐老化和抗化学腐蚀性,对钢筋混凝土有极强的保护作用;固结体无毒,无污染,具有良好的力学性能。
本发明公开了一种昼夜两用的自动安平水准仪。本发明采用最先进的红外照明灯将百米之内的所有物体如实的反馈给本昼夜两用水准仪,而两片镀银膜镜片和反光镜的利用又完美的解决了图像分情况处理的难题,该发明本身并不费电,而且又配备了锂离子可充电电池不仅节省了空间,更提高了该仪器的续航能力及电子系统的寿命。本发明的优点是可以让测量人员更快的熟悉新仪器,解决了在隧道及涵洞等弱光的环境下使用水准仪看不清的麻烦,这样既节省了时间又缩短了工期,大大节约了人工培训成本。
一种在石墨纤维上原位生长石墨烯的制备方法,制备时,首先取浓度为98%的浓硫酸和浓度为35%的氢氟酸,制取浓硫酸和氢氟酸的混合溶剂;然后将石墨纤维添加到浓硫酸和氢氟酸的混合溶剂中制取含有石墨纤维的溶液,并进行充分搅拌;接着,将添加有石墨纤维的溶液放入水热反应釜内进行水热反应,将水热反应后的溶液用去离子水洗涤,干燥后即可得到在石墨纤维上原位生长的石墨烯。通过上述方法制备的在石墨纤维上原位生长的石墨烯,纯度高,石墨烯在石墨纤维表面原位生长,不容易发生团聚,分散性好,并且表面容易负载第二相,有利于应用到超级电容器和锂离子电池中。
本发明涉及一种基于物联网的湿度监测重启控制装置,主要由功率放大器、高增益天线、Zigbee通信系统模块、太阳能电池与锂电池供电单元、湿度监控装置、单片机、重启控制装置组成。本发明是一种基于物联网新技术的适应恶劣环境(包括山地、林地、雨雪、雷电等)的无线广域智能湿度监测系统。该系统通过物联网新技术实现监控区域内监控点的星形自组网,对监控区域的湿度数据实现数据远传,并以全双工通信方式同时保证了监测数据和设备信息的双向传递。
本发明涉及一种基于物联网的湿度监测定时控制装置,主要由功率放大器、高增益天线、Zigbee通信系统模块、太阳能电池与锂电池供电单元、湿度监控装置、单片机、定时控制装置组成。本发明是一种基于物联网新技术的适应恶劣环境(包括山地、林地、雨雪、雷电等)的无线广域智能湿度监测系统。该系统通过物联网新技术实现监控区域内监控点的星形自组网,对监控区域的湿度数据实现数据远传,并以全双工通信方式同时保证了监测数据和设备信息的双向传递。
本发明公开了一种降低飞溅率的活性绞线焊丝,是由绞合为一体的多股实芯焊丝和挤压填充于该绞合焊丝间隙中的活性剂构成;所述焊丝的横截面为圆形,直径为1.5mm~3.6mm,其中所述绞合为一体的多股实芯焊丝由1股位于中轴的实芯焊丝即中心丝和围绕该中心丝的4~12股实芯焊丝即外围丝绞合制成,所述活性剂由以下质量份的材料混合制成:钛铁0~10份、钾长石2~8份、钛白粉3~10份、铝镁合金粉0.5~3.0份、氟化锂0~9.5份、氟化钠2~8份、氟锆酸钾0~8份、氟硅酸钠0~8份、氧化钇0.3~1.0份、氧化铈0.3~1.0份,硬脂酸钠0.1~1.0份。本发明的焊丝焊接飞溅小,电弧稳定性显著提高,且可以是任意长度,适于连续自动焊,特别适用于气体保护电弧焊。
本发明提供了一种氧化镍-二氧化钛纳米复合材料,属于无机功能材料技术领域。该纳米复合材料制备过程为:以TiO2为基础原材料,以NaOH溶液为反应溶剂,采用水热法制备出带状Na2Ti8O17前驱体,然后进行浸泡、酸洗、抽滤,得到带状H2Ti8O17,置于马弗炉中煅烧2h,得到TiO2纳米带;采用均匀沉淀法,以尿素、硝酸镍、水及TiO2为原料,在120℃保温4-6h,然后在400℃条件下煅烧2h,得到新型氧化镍-二氧化钛一维纳米复合材料,具有无毒、低成本、无污染、比容量高、安全性好、催化性能化等优点,在锂离子电池、光催化等领域用着广阔的应用前景。
本发明涉及一种ABS树脂聚碳酸酯复合塑料,其包含下列组成部分,ABS树脂150份,聚氯乙烯树脂20份,聚丙烯15份,玻璃纤维4份,阻燃剂2份,二丁基羟基甲苯10份,邻苯二甲酸二辛酯8份,亚磷酸三甲酚酯4份,碳酸钙5份,钛白粉4份。所述塑料还包括碳酸锂4份。本发明制备的塑料具有优异的弯曲模量、拉伸强度及缺口冲击强度,可以用注塑工艺轻易加工成各种形状。
本发明涉及一种直接饮用健康水设备加减法工艺,具体的说就是市政自来水经过此发明的加减法处理之后,便可获得含有微量元素、矿物质及其他营养物质的直饮健康水。本发明所述的一种直接饮用健康水设备加减法工艺,其特征在于“一个减法一个加法”:自来水经过精密过滤或多介质过滤,去除胶体、铁锈、肉眼可见物及杂质,然后经过优质颗粒载银活性炭或载银活性炭纤维、织物等,去除胶体、异色、异味及其它杂质、并灭菌抑菌。之后固体活性炭或精密过滤芯进一步去除杂质、保证下一级过滤器不受堵塞,最后经过超滤、纳滤、RO膜或其它微孔过滤器,较彻底的去除重金属、病毒、细菌及杂质,得到洁净水或纯净水,此所谓减法。将获得的洁净水或纯净水经过多微营养矿泉器或其它能释放营养物质的产品,能够自动稳定溶出锌、锶、锂、碘、偏硅酸、钾、钠、钙、镁等微量元素及其它营养物质,即得到直饮健康水,此所谓加法。本发明所述的一种直接饮用健康水设备加减法工艺工艺简单易操作,用它可用于各种净水机、净水器等净水设备的健康直饮水产水过程,从根本上解决了去除有害物质并添加微量元素、矿物质及其他营养物质这两个关键问题。
一种无铅熔块釉,属于一种陶瓷用熔块釉技术领域。其特征是由以下重量配比组成的原料熔制而成:石英15~30%,长石30~50%,硼砂7~15%,硼酸5~15%,碳酸钡3~6%,钟乳石6~12%,氧化锌3~6%,碳酸锶2~5%,碳酸锂2~4%,熟滑石2~4%,氢氧化铝2~8%。其制备方法是将各原料按重量配比将各原料混合均匀,在1300~1350℃的温度下熔融,经水淬制得熔块,然后细磨熔块至≤10μm的颗粒大于85%。该无铅熔块釉的烧成范围宽,低烧成温度即可形成光亮釉表面,釉面的光洁度高,并具有良好的耐磨性能,铅熔出量为零,能充分满足人们对健康、高品质陶瓷的需要。
一种风能空调降温下衣,有裤体,裤子上端左右两边有口袋,左右两边的口袋内分别装有微型大功率圆形风扇,圆形风扇的出风口外缘设有圆形卡圈。其特征是左右两边口袋的外面采用网状孔型面料,面料大小需大于圆形风扇进风口以便于进风,左右两边口袋的内面圆形通孔边缘采用加厚面料,以便于圆形风扇的出风口外缘上设有的圆形卡圈卡紧衣服;采用网状孔型外罩用于阻隔大的颗粒物进入风扇;风扇的动力是靠另一口袋内的充电锂离子电池通过连接电源线供到电风扇电力的.发明优点:防暑降温效果显著;便于随身携带使用方便;适用各类人群应用范围广;使用成本低;裤子清洗拆卸方便;风扇和电池的使用寿命长。
本发明涉及一种整体中间相粉末的制备方法,主要用于一种整体中间相粉末的制备。主要是添加一定比例的助剂与沥青(石油沥青或煤沥青)在缩聚釜内进行缩聚反应,一步制备收率高(95%以上)、融并状态优异的整体中间相,该整体中间相经粉碎机粉碎成粉末,经过分级处理后,将选出的5-30ΜM粉末再经2800℃热处理,热处理后的整体中间相粉末经包覆剂包覆改性后,经分级机再次分级,所得5-30ΜM粉末经700℃低温炭化制得高性能、低成本的整体中间相粉末成品,所制得的整体中间相粉末可逆容量达360MAH/G,循环次数400次,循环效率为94%。该整体中间相粉末可用于锂离子二次电池负极材料。
本申请公开了一种含氮分级孔碳纳米管膜的制备方法,包括:以含有金属盐的高分子聚合物纳米纤维膜作为模版,金属有机骨架材料作为碳源制备得到。所述制备方法简单;制备的含氮分级孔碳纳米管膜具有自支撑特性,可以直接用作锂空气电池正极,消除粘接剂对电池性能的不利影响,同时具有很高的放电比容量和循环稳定性,并且其传质性能和孔道利用率大大提高,具有制备性能优异、工艺简单、工艺重复性好、成本低和环境友好等优势。
本发明涉及合成氟代碳酸乙烯酯的技术领域,且公开了一种可连续合成氟代碳酸乙烯酯的装置和方法,包括集液罐A、集液罐B、氮气回收罐和管道一,管道一上固定连接有反应装置,反应装置上固定连接有管道二,管道二上设置有阀门一,管道二上固定连接有管道三,管道三上设置有阀门二,在氟气同碳酸乙烯酯的反应摩尔比在1‑1.1时转化率较高,由少量原料碳酸乙烯酯残留。当氟气同碳酸乙烯酯的摩尔比超过1.2时转化率降低,在生成氟代碳酸乙烯酯的同时也生成了二氟代碳酸乙烯酯副产物,可以实现由碳酸乙烯酯到氟代碳酸乙烯酯的连续合成,产物中无氯,精制后可得纯度较高的氟代碳酸乙烯酯产品。对回收罐中的浆液进行过滤清洗,干燥后可得高纯度得氟化锂产品。
本发明涉及一种石墨与三聚氰胺共改性微米SiOx负极材料的制备方法及其应用。所述负极材料SiOx/G@MA的制备包括如下步骤:按比例称取SiOx、石墨,在保护气氛下将二者进行高能球磨混合;均匀的混合物进一步与三聚氰胺进行水热处理;烘干后得到石墨与三聚氰胺共改性微米SiOx负极材料。该负极材料表现出优异的电化学性能:在100mA/g电流密度下,首次库伦效率接近80%,循环50次后容量保持在1028mA h/g,在高能量密度锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明提供了一种4‑氟‑2‑羟甲基苯硼酸和克立硼罗的制备方法,属于原料药的合成技术领域。本发明先制备4‑氟‑2‑羟甲基苯硼酸,然后利用4‑氟‑2‑羟甲基苯硼酸来制备克立硼罗,这使本发明在芳基硼酸的构建中避免了易燃易爆的丁基锂和价格昂贵、容易残留的钯催化剂的使用;同时采用新的合成路线制备克立硼罗。其中,不含有氰基的((2‑溴‑5‑氟苯基)氧代)三甲基硅烷进行格氏反应,避免了氰基在格氏试剂作用下发生的副反应。因此,本发明提供的克立硼罗的方法合成工艺路线简洁,副产物少,产品质量高,成本低,适合工业化生产。实施例结果表明,本发明制备的克立硼罗纯度为99.0~99.6%,收率为78~81%。
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