本发明公开了一种片式熔断器抑弧浆料的制备方法,包括以下步骤:①将下述化合物按质量组分比混合:氧化铅15~30,氧化硅15~30,氧化硼25~50,氧化锌1~10,氧化钴0.5~2,氧化锑10~20;②将混合物进行球磨并在100℃烘干;③烘干的原料在1100℃进行高温炼制,保温30~60分钟后,迅速将熔融状态的玻璃物质倒入去离子水中淬火;④将淬火冷却的玻璃物质进行球磨,得到玻璃粉,并进行粒度、比表面积及成分分析;⑤在玻璃粉加入中加入它质量分数为10%~60%的二氧化硅,充分混合,再加入有机载体轧制成浆料。本发明研制出的抑弧浆料可应用于片式熔断器(尺寸小于6.3×6.3mm),在125V电压,1A、5A、15A电流下均可有效抑弧。
本发明公开了一种微型芯片线性负温度系数热敏电阻器的制备方法,首先制备类似浆料的热敏高分子复合材料,然后将搅拌均匀的高分子复合材料制成流延料,采用流延成型、覆金箔叠层、等静压、热压及紫外辐射交联工艺制备热敏电阻高分子复合材料基板,最后,依据产品技术要求对热敏电阻高分子复合材料基板进行精确切割,得到微型芯片线性负温度系数热敏电阻器;本发明制备的微型芯片线性NTC热敏电阻器具有阻值精度高且可调、阻值及TCR值稳定、产品性能可靠等特点,本发明所提供的技术方案对微型芯片线性热敏电阻器工业化生产具有重要实用价值。
本发明公开了一种厚膜片式线性负温度系数热敏电阻器的制备方法,首先,制备了类似浆料的NTC热敏高分子复合材料,将其作为制备厚膜片式线性热敏电阻器的浆料来使用,根据产品TCR值和阻值的需要来调节高分子复合材料的配方。其次,在制备的过程中,需要在陶瓷基片上提前印刷电极,烧成之后再印刷高分子复合材料浆料,然后,在高分子复合材料膜层上印刷保护层,最后,经过裂片、端封和表面处理之后得到厚膜片式线性负温度系数热敏电阻器;本发明制备的厚膜片式NTC热敏电阻器阻值可调、阻值和TCR值稳定性好、产品性能稳定、阻‑温特性呈线性变化规律等特点,本发明所提供的技术方案对厚膜片式线性负温度系数热敏电阻器工业化生产具有重要实用价值。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种多相锰材料及其制备方法、正极片和二次电池。多相锰材料具有多相结构,其XRD谱图有以下特征峰:p1:17°~20°、p2‑1与p2‑2:35°~37.5°、p3‑1与p3‑2:37.5°~40°、p4‑1与p4‑2:42°~46°。其中,特征峰p2‑1与特征峰p1的峰强比I1,0<I1≤0.8,特征峰p2‑2与特征峰p1的峰强比I2,0<I2≤0.6;特征峰p4‑1与特征峰p1的峰强比I3,0<I3≤0.8;特征峰p4‑2与特征峰p1的峰强比I4,0<I4<1。本发明的多相锰材料具有上述XRD结构,具有结构稳定性,制备的二次电池具有高温循环性能。
一种高灵敏温控厚膜混合集成电路的集成方法,该方法是:先采用丝网印刷的方法,印刷形成厚膜电阻、金属导带、金属键合区;再用丝网印刷的方法,印刷形成厚膜热敏电阻;用同样的方法在热敏电阻厚膜上形成厚膜绝缘介质层及芯片粘贴所需的厚膜金属化层;之后用常规混合集成电路组装工艺,将热敏传感信号处理芯片、温控器件主芯片、其他有源或无源元器件等直接装贴在厚膜基片上,用键合丝进行键合,最后在特定的气氛中将管基和管帽进行密封,即得到所需高灵敏温控厚膜混合集成电路器件。本方法实现了厚膜热敏电阻与温控器件主芯片在最大接触面的无间隙的原子间接触,可最大程度、最快地将主芯片的热量传导给热敏电阻,以实现高灵敏温度控制。
本发明公开了一种线性负温度系数(NTC)热敏电阻浆料的制备方法,包括以下步骤:①将碳酸钡与四氧化三铅按摩尔组分1∶0.34~0.4配料,再进行高速球磨混合,烘干过筛后在750~850℃保温8~12h,得到的反应物经球磨后备用;②将碳酸钡与三氧化二铋按摩尔组分1∶0.5~0.53配料,再进行高速球磨混合,烘干过筛后在700℃~800℃保温8~12h,得到的反应物经球磨后备用;③将之前两步得到的物料按质量比1∶0.05~0.8混合均匀,再加入一定量的有机载体轧制成浆料。本发明不仅可研制出可用于丝网印刷的线性NTC厚膜浆料,而且还获得了高电阻温度系数(TCR)低方阻的浆料配方,TCR可达-1000~-7000ppm/℃,方阻范围5Ω/口~4KΩ/口,同时本发明所提供的技术方案还具有良好的扩展性。
本发明涉及一种基于阿基米德螺线微通道无阀压电泵的MEMS流体陀螺,包括上盖和下盖以及微腔,微腔内的容纳有第一压电振子,还包括利用MEMS工艺成型在上盖或下盖上的第一平面阿基米德螺线微通道和第一连通微通道,该第一平面阿基米德螺线微通道的两端分别连接有微腔和流体进口,该流体进口的另一端连接有第一微流管,第一连通微通道的两端分别连接微腔和流体出口,流体出口的另一端连接有第二微流管,该流体进口与流体出口均设于上盖或下盖上,第一微流管与第二微流管远离流体进口的一端均设置有压电单元,压电单元通过导线与用于测量压电单元的电荷变化量的传感器单元连接。本发明结构简单,成本低廉,尺寸较小,适用范围广,易于实现和大规模量产。
本实用新型公开了一种多功能餐饮配送箱,属于餐饮配送技术领域,一种多功能餐饮配送箱,包含箱体,所述箱体侧面设有箱门,所述箱体内竖直方向设有支撑体,所述箱体的内侧壁和所述支撑体上设有分隔齿,所述分隔齿上下均匀间隔设置,所述分隔齿在相同高度上成组设置,所述分隔齿包含下支撑块和上挡板;所述箱体设有控制模块,所述控制模块对应设有控制开关,所述控制模块包含电源模块、加热模块以及消毒模块,所述箱体中设有加热单元和消毒单元。这种多功能餐饮配送箱使餐盒固定良好,具有保温和消毒功能,材料环保易清洁,提高了餐饮配送质量以及食品卫生安全。
本发明公开了提供一种高温高压合成一维热膨胀材料碳酸钙锰晶体,使用分析纯的碳酸钙CaCO3、分析纯的碳酸锰MnCO3和分析纯的无水草酸H2C2O4以摩尔比(1‑x):x:1混合研磨均匀作为起始原料,其中,0.70≤x≤0.75,通过高温高压反应得到碳酸钙锰Ca1‑xMnxCO3(0.70≤x≤0.75)晶体。所得合成产物为一维热膨胀材料,其a轴和b轴的热膨胀系数为‑5×10‑8<αa=αb<5×10‑8。在高温X射线衍射的测试精度内,认为在ab面内热效应可以忽略不计。本发明为目前在方解石型材料中寻找一维热膨胀反常热效应材料提供依据,将为这种功能材料的性能进一步开发和应用提供实验基础。
一种锂铝共掺杂的镍锌铁氧体陶瓷材料的制备方法,属于磁、电功能材料技术领域,目的在于提供一种利用溶胶‑凝胶法制备具有良好软磁和介电特性的锂铝共掺杂镍锌铁氧体陶瓷材料。以硝酸镍、硝酸锌、硝酸铁、硝酸锂和硝酸铝为原料,溶剂采用去离子水,按照化学元素摩尔比称取原料,配置成溶胶,水浴下排除有机物,得到前驱体粉末;量取镍锌铁氧体前驱体粉末,研磨,过筛、粘合造粒,制成厚度约1 mm,直径10 mm的陶瓷坯体,将坯体置于烧结炉中进行烧结、保温,获得同时具有高介电性和磁性的镍锌铁氧体陶瓷材料。本发明所用方法工艺简单,易于工业化生产,制备的陶瓷样品致密度高、颗粒均匀性好,磁、电性能优良。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种在水溶剂中具有较高的发光性能聚乙二醇化黑磷制备方法,其在水溶液中能够稳定存在,避免了黑磷在水中与水分子和氧气容易反应的弊端。本发明提出的一种稳定溶于水溶液中醇化黑磷制备方法通过在黑磷表面形成一层均匀的聚乙二醇,将黑磷与氧气和水完全隔绝,在可见光范围内有较强的发光性能;相较于纯黑磷,本发明提供的聚乙二醇修饰的黑磷具有更佳的光学性能。
本发明公开了一种基于有机氟改性的微发泡聚酰胺磁性塑料及制备方法,该磁性塑料由基础原料及添加原料制成,基础原料由以下原料组分组成:PA树脂、亲CO2添加剂、含酚羟基树脂及填料,添加原料包括如下组分:相容剂、成核剂、发泡剂及其他助剂,通过加入亲CO2添加剂来调控CO2在PA树脂基体中的溶解、扩散,减少气体逃逸,提高发泡剂利用率,节约材料成本;通过添加含酚羟基树脂来降低PA树脂的吸水性,从而克服了PA复合材料因吸水率高导致的制品尺寸稳定性差、表面质量差、发泡效果不好及力学性能降低等缺陷;磁性粉末的加入赋予了PA塑料以磁性能,使PA塑料成为一种新型高分子功能材料,进而扩大微发泡PA复合材料在汽车、电子电气等领域的应用范围。
本发明公开了一种在氧化铝基片表面直接生长碳纳米螺旋或碳纳米球的方法。本发明以乙炔作为碳源,利用高温裂解的方法,通过调控反应温度,实现了在无过渡族金属的催化作用下,在氧化铝基片上可控地合成出高选择性的碳纳米螺旋或碳纳米球,很好地解决了以往由于过渡族金属催化剂的存在而带来的该种功能材料在电子学领域研究的工艺技术难题,并大大地简化了实验过程和成本。为了该种材料的电子学领域研究和产品开发奠定了坚实的实验基础。本表明具有很好的重复性、操作简单且环境友好,拓宽了该类型在纳米器件领域的研究和潜在性的应用。本发明方法简单,使用效果好。
本发明公开了一种利用三维打印制备多孔氮化硅的方法,针对前诸多的制备方法均无法精准控制多孔氮化硅陶瓷材料的孔径大小、气孔排列、气孔结构、气孔率,以及无法满足多孔氮化硅在生物医药、超精密、微纳级机械、电子元件上的运用的现状,提出基于维打印制备多孔氮化硅陶瓷的新方法,实现对多孔氮化硅陶瓷孔径大小,气孔排列,气孔结构、气孔率的精准控制,此方法有益的效果:将目前先进的增材制造方法—3D打印成型技术与功能材料的制备相结合,利用3D打印成型技术对成型内部结构的精准控制运用于多孔氮化硅陶瓷的制备,具有效率高、生产快、良品率高的特点,同时运用3D打印成型技术对多孔氮化硅陶瓷的孔径大小,气孔排列,气孔结构、气孔率等指标进行精准控制,对多孔氮化硅内部结构对力学性能的影响进行定量分析,具有良好的推广应用价值。
本发明公开了一种浸渍法制备铝质岩矿物聚合物有机-无机复合材料的方法,该方法配制含有0.3%固化剂的有机溶液,将所述铝质岩矿物聚合物干燥冷却后浸没在该有机溶液中常温常压浸渍4d-6d后取出,在80℃-120℃下预聚2h后快速冷却至室温,然后在50℃-80℃条件下聚合24h-48h,再置于80℃-120℃条件下保持2h使其反应完全,即制得铝质岩矿物聚合物基有机-无机复合材料。利用铝质岩制备的矿物聚合物材料成本较低廉、能耗低,这种铝质岩聚合物经有机溶液浸渍后获得的有机-无机复合材料的抗压强度超过普通混凝土(>C30等)的强度,能利用于制备功能材料如陶瓷材料、高强度建筑板材及高强度增韧材料等。
本发明公开了一种对甲苯磺酰氧基取代低聚乙二醇丙酸叔丁酯的制备方法,属于有机合成和功能材料领域。整个过程包括五步反应:低聚乙二醇的保护、聚合度增加、迈克尔反应/烷基化反应、脱三苯甲基保护基、酯化反应。该合成方法操作简单,合成成本低廉,反应条件温和,易于大规模生产,收率高,并且在合成步骤中不涉及到金属催化剂的使用。
本发明公开了一种核壳结构的球形四氧化三铁‑二氧化铈复合电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法以硝酸铁和硝酸铈为原料,异丙醇和多羟基醇为溶剂,通过溶剂热法制备出核壳结构的球形铁‑铈前驱体化合物,该前驱体化合物在氩气氛围下,经过高温煅烧,即可制备出核壳结构的球形四氧化三铁‑二氧化铈复合电极材料。制备的四氧化三铁‑二氧化铈复合电极材料是纳米颗粒组装而成的具有核壳结构的球形,该球形结构的直径大小约为1.0μm,比表面积高达82.6 m2 g‑1。当核壳结构的球形四氧化三铁‑二氧化铈作为电极材料应用在超级电容器中时,具有较好的电化学能量存储性能。在电流密度为2.0、4.0、6.0、10和20 A g‑1时,其电容量为860、756、636、519.2和396.7 F g‑1。在6.0 A g‑1下,经过5000次充放电循环后,其电容量仍可达到603.2 F g‑1。该方法易操作实施、成本低、产率高、重现性好。
本发明公开了一种空心椭球形镍锰二元硫化物的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法首先以聚合物为表面活性剂,以无水乙醇为反应溶剂,采用化学沉淀法制备出实心椭球形镍锰二元前驱体化合物;然后在溶剂热条件下,将实心椭球形镍锰二元前驱体化合物进一步处理,进而获得空心椭球形镍锰二元硫化物。该方法简单易行、产率高、成本低,重现性好,制备的空心椭球形镍锰二元硫化物形貌规则均一,空心椭球的长度大约为660纳米,球壳厚度大约为55纳米,球壳由许多粒径约为20‑50纳米的颗粒组成且表面粗糙不平。
本发明公开了一种核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球复合电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法以异丙醇和多羟基醇为混合溶剂,通过溶剂热法制备实心球形的镍‑钴‑锰前驱体化合物;然后经过硫化反应,实心球形的镍‑钴‑锰前驱体化合物转化为核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球材料。该方法制备的核壳镍‑钴‑锰三元硫化物空心球材料形貌规则均匀,具有大的比表面积,利于离子和电子传输扩散,提高了电解液与电极材料的有效接触面积,为电化学氧化还原反应提供诸多的活性位点,同时核壳空心结构可有效地缓解充放电过程中电极材料的体积膨胀,进而提升材料的电化学性能。将其作为电极材料应用在超级电容器中有较好的电化学能量存储性能。
本发明公开了艾纳香玉石温灸枕,包含枕芯和枕套,其特征在于:枕芯内装入艾纳香枝叶绒状物、肉桂和独活;枕套的一面是发热元件及玉片,另一面有拉链及电源接口。艾纳香玉石保健枕采用贵州南部特有的神奇植物艾纳香和肉桂、独活复配其挥发成份可在碳纤维的温和加热下缓慢释放透过皮肤进入人体发挥作用,聚乙烯醇功能材料可限制无效部位药物挥发。保健枕用碳纤维布低压电致发热安全,热能分布均匀,同时设置有恒温控制器保持所需最适温度,表面分布的玉片,玉片有集热效应作用于颈部穴位起到灸疗功效艾纳香玉石保健枕外形按人体工程学设计,长期使用可矫正颈椎生理曲度;药物有温经活血,解挛除痹之功;玉石按摩温灸颈部穴位,三者协同发挥颈部保健,维护人体健康。
本发明公开了一种片状球磨钽粉及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。该片状球磨钽粉的制备方法,其包括将原料钽粉、球磨剂和助磨剂混合进行球磨,分离出球磨后的钽粉并置于75‑85℃下真空干燥以脱除助磨剂得到球磨片状粉;其中,助磨剂为十四烷酸。本申请中通过在球磨过程中引入特定的助磨剂十四烷酸,可以有效降低在球磨过程中引入的金属杂质的含量,并且可以使球磨片状粉的片形更均匀,厚度分布范围更窄,有效提高了成品钽粉的击穿电压。同时配合在真空条件下对助磨剂进行脱除,可以使得助磨剂脱除更完全,不会对后续的工序造成影响,保证了成品钽粉的质量和性能,使其具有更高的击穿电压和比容,并且成品杂质含量低。
本发明提供了一种席夫碱大环的应用,用于制备席夫碱大环自组装纳米球和席夫碱大环铁(Ⅲ)纳米球。将席夫碱大环溶于四氢呋喃中,得到混合溶液a,加入正己烷,搅拌4h,将析出的沉淀物过滤、在温度为40℃的条件下干燥1h后,得到备席夫碱大环自组装纳米球。将席夫碱大环溶于四氢呋喃中,然后加入Fe(NO3)3·9H2O,得到混合溶液b,搅拌4h,然后加入正己烷,搅拌后将析出的沉淀物过滤、在温度为40℃的条件下干燥1h后,得到备席夫碱大环铁(Ⅲ)纳米球。本发明的席夫碱大环用于制备席夫碱大环自组装纳米球和席夫碱大环铁(Ⅲ)纳米球,拓宽了席夫碱大环的应用领域,有望成为一种新型的纳米材料应用于功能材料领域。
本发明公开了一种温敏棉纤维的制备方法。本发明以水为溶剂,通过沉淀自由基接枝聚合机理,引发棉纤维接枝上温敏聚合物并获得温敏棉纤维;其制备工艺简单,反应时间短,以水为溶剂有利于环保也可降低成本。本发明制备的温敏棉纤维的接枝率为1.5wt%~26.2wt%,具有温敏亲/疏水性,即在低于33℃时表现为亲水性,而在高于33℃时表现为疏水性,可将棉纤维拓宽至温敏功能材料领域。本发明简单易行,使用效果好。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种具有自修复特性的超疏水不锈钢表面的制备方法。本发明提出的一种具有自修复特性的超疏水不锈钢表面的制备方法具体为:采用电沉积方法制备超疏水结构。一方面利用亚麻酸对不锈钢的蚀刻;另一方面利用改性氧化石墨烯在不锈钢表面强的吸附力,从而形成高阻挡性能的膜层,来构筑超疏水表面;同时,通过在不锈钢表面沉积得到二氧化铈自修复膜层,使得超疏水不锈钢具有优良持久的耐蚀性能,缓蚀效率达97%以上,具有广泛的工业应用前景。
本发明公开了一种高TCR低方阻线性NTC电阻浆料的制备方法,该方法以非线性的锰、镍、铜NTC陶瓷反应前驱物作为线性NTC浆料的主体功能材料,通过制备合适的B值(材料常数)和电阻率的非线性NTC材料,可有效降低贵金属的加入量;同时,使用合适的非线性NTC粉混合钌粉或氧化钌粉以降低阻值和减小温度对阻值的影响,达到阻值和温度的线性关系,应用时十分稳定。本发明符合目前电子元件小型化、片式化的发展方向,自主研发并规模化生产关键电子浆料,可加快国内电子元件的发展,且制备低成本高性能的线性NTC浆料可大幅度降低热敏电阻等元器件的成本,可带来巨大经济效益。
本发明公开了一种电容器用高压钽粉及其制备方法和电容器,涉及功能材料技术领域。该电容器用高压钽粉的制备方法,其包括:将球形钽粉经球磨成片状,对球磨后的片状钽粉进行酸洗,取酸洗钽粉进行水洗后烘干,随后进行热处理;其中,球形钽粉的平均粒径为5‑10μm。本申请选用球形钽粉作为原料,球形钽粉外表光滑,无棱边尖角,具有很好的流动性,有效提高了成品粉的击穿电压,其杂质含量低,表面光滑,大幅度降低了金属杂质对成品粉击穿电压的影响,进一步提高了产品的电性能,通过将球形钽粉经球磨酸洗热处理等步骤加工制成的电容器用高压钽粉,可实现成品粉击穿电压的大幅度提高,能满足新型钽电容器对高压钽粉的需求。
本发明提供了一种用于墙体及楼板的填充材料,采用半水石膏作为速凝材料,二水石膏作为缓凝材料,其优势在于:既能快速凝固、提高效率,又能满足施工操作时间。由于采用工厂批量生产,使填充材料要求降低而用材广泛、成本降低,可充分利用地方材料及工业、农业、建筑垃圾,从而大大减少材料的物流成本,有利于保护环境、发展循环经济、可持续发展。速凝填充材料的使用有利于施工用具的及时拆卸和周转使用。集中配制半成品混合料、现场再次添加功能材料的施工工艺实现了芯材速凝、避免了管道堵塞、减少了设备清洗,从而节省了人工、提高了效率。从配料到浇注全过程的机械化,大大节省了人工、提高了效率、降低了成本。
本申请公开了功能材料制备和有机固废资源化技术领域的一种酒糟基固体酸催化剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将酒糟于自然条件下风干后粉碎;步骤二、将步骤一粉碎后的酒糟与浓硫酸在反应釜中搅拌混合,再将反应釜置于烘箱中反应2~8h,烘箱的温度为100~200℃,反应结束取出反应釜内的黑色产物,并对黑色产物进行多次洗涤,直至洗涤后的滤液为中性,且滤液中检测不到SO42‑离子;步骤三、将洗涤后的黑色产物放入烘箱烘干至恒重,烘箱的温度为104~106℃,研磨至200目即得到固体酸催化剂。利用酒槽制备高活性的固体酸,将固体酸应用于农林废弃物处理,有效改善了农林废弃物的资源化利用,应用潜力和前景广阔。
本发明公开了一种通过溶剂热法在醇溶剂体系中制备稀土离子掺杂In2O3量子点的方法。本发明是用乙酸铟、稀土离子的乙酸或硝酸化合物等无机物为原料加入到醇溶剂中通过水热釜在一定温度条件下反应制备的稀土离子In2O3量子点。本制备方法简单、经济、环保、重复性好又避免了高温煅烧、燃烧等繁琐、危险程序,有利于实现工业规模化生产。该法制得的稀土离子掺杂In2O3量子点的水溶性和油溶性均很好,具有优异的发光性能和光学稳定性,具有很好的生物相溶性与生物稳定性,在生物标记以及显示、照明、光通讯、激光器件等功能材料方面有很好的应用前景。
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