本发明涉及高分子材料领域,公开了一种具有永久抗静电且可熔融直纺的导电纤维专用料,包括:分子量为1500‑2500的多元尼龙预聚体50‑75%,二元酸封端的聚酯多元醇或二元酸封端的聚醚多元醇35‑50%,所述聚酯多元醇和聚醚多元醇的分子量为200‑3000,乙氧基月桂酷胺1‑5%,离子型表面活性剂1‑3%,双草酸硼酸锂,0.3‑0.5%,水3‑5%。本发明的材料为聚酯、聚醚、酰胺嵌段聚合物,可直接熔融直纺为导电纤维,同时也可以作为抗静电母粒添加到尼龙或PET中共纺来制备抗静电纤维。其特点是具有永久抗静电能力且无需额外添加抗静电协效剂。
一种生产八氢番茄红素的重组酵母菌构建方法及八氢番茄红素生产方法,所述的构建方法包括如下步骤:首先构建包含由成团泛菌来源的基因crtB、解脂耶氏酵母内源的基因GGS1、基因tHMG1以及解脂耶氏酵母内源强启动子、终止子和rDNA同源臂组成的功能元件表达盒;然后将上述表达盒通过醋酸锂法转化整合至解脂耶式酵母(ATCC MYA2613)基因组上的多拷贝位点(rDNA位点),获得一种全新的高产八氢番茄红素的重组菌株;所述生产八氢番茄红素的方法,所述的重组菌株在YPD培养基中经过种子活化和摇瓶发酵培养后,收集菌体细胞,提取八氢番茄红素,且八氢番茄红素的单位细胞产量达到24.1 mg/g DCW。
本发明提供了一种带有自稳定功能的抛光装置,包括机体、机体前端设置的抛光单元、以及机体后端设置的吊环;所述机体下部设有稳定辊以及可伸缩的支腿,该支腿底部安装有滚轮;所述机体上部设有用于提起机体的提手,该提手上端设有辅助握把;所述抛光单元包括转动轴,该转动轴通过机体内设置的调速电机驱动,转动轴伸出机体的一端设有抛光轮;所述转动轴与机体连接处设有挡板。这种抛光装置在需要移动时,可以通过机体上安装的支腿移动,支腿也可以对抛光装置起到一定的稳定作用;这种抛光装置还可以通过调速旋钮调节转速,实现精准打磨,采用锂电池供电,可以不用连接电线使用,使用起来不限地点,十分方便。
本发明提供一种多功能服装材料及其制备方法,属于服装材料技术领域,多功能服装材料由如下步骤获得:将棉纤维基布置于含有纳米抗菌剂、磷酸胍和硫酸锂的N‑甲基吗啉‑N‑氧化物水溶液中进行加热处理,结束后依次经固化和自清洁整理,即得多功能服装材料。本发明多功能服装材料的制备方法能够将棉纤维转化为再生纤维素纤维,再生纤维素形成后更趋于存在于面料的表面且分布更加均匀,增强抗菌剂和基布的纤维素分子间的结合牢固性,制得的纳米自清洁剂的作用持久,获得的多功能服装材料具有较佳的力学性能、柔软性、透气性、抗菌稳定性和持久性、自清洁稳定性和持久性。
本发明公开了一种恩替卡韦中间体IV的安全生产方法,包含以下内容:在溶剂中,恩替卡韦中间体III(N3)与苄基鸟嘌呤(Gua)在相转移催化剂(PTC)和液碱(Base)下,反应产生恩替卡韦中间体IV(N4)。从而克服了现有合成工艺中大量使用氢化锂带来的安全风险。
本发明提供了一种储能电池及其制备方法,所述储能电池包括正极、负极、电解液及隔膜,所述电解液填充于所述正极和负极之间,所述隔膜位于所述正极和负极之间,所述正极采用含有锂的活性化合物作为正极活物质,所述负极采用硫元素作为负极活物质。本发明的储能电池及其制备方法,其不仅能够提高了电池的安全性,而且大大提高了电池比能量。
本发明公开了一种移动式环境检测装置,包括检测箱,所述检测箱底端设有万向轮,所述检测箱内设有将所述检测箱内腔分为检测腔和蓄电腔的隔板,所述检测腔内设有温度传感器、湿度传感器和粉尘传感器,所述检测腔下端一侧开有出风口,所述出风口处设有排风扇,所述检测腔上端一侧开有进风口,所述进风口处设有上端开有通风口的进风管,所述进风管顶端固定有挡雨罩,所述挡雨罩上端固定有防水摄像头,所述检测箱上设有太阳能支架、太阳能电池板、光强传感器、紫外线传感器和噪声传感器,所述蓄电腔内设有锂电池组和太阳能控制器,所述检测箱一侧面设有控制面板、弧形护罩和声光报警灯。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
本发明公开了一种用于处理含油污水絮凝剂的制备方法,主要是以壳聚糖为主要原料,同时在制备过程中加入聚合硫酸铁、聚合硫酸铝、聚二甲基二烯丙基氯化铵和二苯基硫脲铜配合物进行改性处理,通过壳聚糖分子中的氨基、羧基与污水中的汞、锂、铜、铅、银等重金属离子形成稳定的鳌合物,除去和回收废水中的金属离子。本发明制备的絮凝剂具有良好的吸附作用,生物相容性越好,其对油污的吸附作用越强。在污水处理中也可以用作废水的脱色、工业生产中废水的吸附与絮凝反应等,具有很好的推广应用价值。
本发明公开了一种锅炉用水冷壁合金材料及其制备方法,所述锅炉用水冷壁合金材料,按重量百分比计,锡6.8?11.0%,磷5.9?9.1%, 锰5.1?8.0%,锂2.1?2.6%,铅1.5?1.9%,铝0.8?1.6%,硼0.05?0.09%,碳0.03?0.08%,铁0.001?0.003%,镍0.001?0.003%,镁为余量。本发明制备出一种具有较高强度、硬度的高性能合金材料,同时具有轻量、耐磨损的优点,并且具有优异散热性,可满足锅炉的质量要求。
本发明涉及一种生态农林作物用具有抗菌杀虫功能的种子处理剂,由以下组分组成:磷酸铵、生化黄腐酸钾、腐植酸钾、豆腐渣、番茄叶、茯苓、橄榄渣、干花椒、瓜果皮壳、乙酸、生育三烯酚、盐酸硫胺素、偏硼酸钡、磷酸氢钙、赭石粉末、甲酸钾、氯化钙粉末、锂辉石粉、磷酸铵镁、方解石粉、氯丹、亚氯酸钠、氯氰菊脂、己唑醇、速灭威、α‑氰基丙烯酸乙酯、脂肪醇、磺基水杨酸、山嵛酸甘油酯、脂肪醇聚氧乙烯醚。本发明产品制备工艺方法简单,所制备的产品具有较为优越的修复土壤能力,并具有较好的杀虫性能,供给农林作物所需营养元素,所种植的农林作物成活率大幅度提高,改善了使用效果。
本发明公开了一种无线红外遥控光遗传系统。红外发射端包括电源驱动板、红外发射管灯带、信号源以及5V电源;红外接收端包括红外接收管、3.7V锂电池、比较电路和蓝色发光二极管。利用信号源控制电源驱动板的通断控制红外发射管灯带的亮灭,使得红外发射管灯带的亮度基本相同且同步亮灭,红外接收管接收红外发射管灯带红外发射管的红外信号,经比较电路控制蓝色红外二极管的亮灭,蓝色发光二极管的光信号通过光纤导入生物体细胞内,实现有效的光刺激。本发明可实现在实验箱内远距离无线操控,体积小,高度集成,结构紧凑,对于信号源的遥控信号准确及时响应,红外遥控范围大,不会影响到小鼠在大范围内的自由活动,有利于进行大型的行为学实验。
本发明属于电子产品领域,具体涉及一种节能抗摔鼠标。底座通过螺钉固定有盖板,盖板上设有激光孔,底座右侧开设有进气阀;盖板和底座固定形成了左空腔和右空腔;左空腔中固定有控制电路板,控制电路板上有蓝牙模块;右空腔中嵌有锂电池和整流滤波电路;底座上部安装了压力传感器;硅胶体封口边粘接在底座上,硅胶体表面呈弧形;硅胶体左侧沿着弧面粘接有触摸板;硅胶体内表面粘接有PVDF膜;硅胶体外表面涂有防滑剂。本发明提出的鼠标通过内部发电装置为电池充电,节能环保,鼠标内部充气,可以适应不同人的手掌形状,抗摔性能较好。
本发明提供了一种硅氧烯材料,具有式1所示化学式:Si6OxHy(OH)6?y式;1≤x≤6,1≤y≤6;所述硅氧烯材料具有Si?O?Si键、Si?H键和Si?OH键。本发明中的硅氧烯材料制备工艺简单,易于规模化制备,采用本发明中的硅氧烯材料制得的负极材料具有较高的循环稳定性、较高的首次库伦效率和良好的倍率性能。实验结果表明,本发明中的负极材料,150mA/g条件下首次脱锂容量为845~1329mAh/g,首次库伦效率为65.2~84.1%,循环200圈后的容量保持率为75.0~85.3%,1.5A/g条件下容量保持率为71.1~86.0%。本发明还提供一种硅基氧化物的制备方法和负极材料。
本发明涉及输变电线路故障查找装置领域,特别涉及一种用于10KV输配电线路发生单相接地故障查找的架空线路接地故障查找仪。其特征在于,包括了:其特征在于包括了:锂电池电源、装置电压采样回路、A/D采样电路1、低频信号源、低频功放电路、低频信号采样回路、A/D采样电路2、高频信号源、高频激励电路、高频信号采样回路、A/D采样电路3、DSP单元、主CPU、主无线信号通讯单元、键盘与接口电路、液晶显示单元、声光报警输出单元、子无线信号通讯单元、接地感应器、感应信号处理单元、子CPU等。该装置用于10kV故障线路停电后快速准确定位接地点,可以实现配网设备在出现故障的情况下的快速查找。减小线路检修人员的劳动强度,省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益。
本发明公开了一种915MHz功率可调的大功率射频发射器,该射频发射器包括振荡器模块、功率放大模块、电源模块以及天线模块。振荡器模块由压控振荡器及2.5V稳压模块组成;功率放大模块由射频功率放大器及微带线组成;电源模块由锂电池、电源插座、12V稳压模块及5V稳压模块组成;天线模块由RFID板状天线组成。本发明提出的915MHz功率可调的大功率射频发射器可以实现向空间环境持续稳定发射中心频率为915MHz的电磁波,射频发射功率可根据实际需要求进行调节,电磁波方向性集中,能量传输效率高。
本发明公开了一种高强度多用途陶瓷生产工艺,包括如下步骤:原料质量配比为:锂辉石48—57份、石英10—15份、镁质粘土10—16份、水洗高岭土17—23份、水洗高岭土14—19份、水洗高岭土13—16份、滑石粉5-7份、氧化铝1—3份、长石3—5份、碳酸盐类熔剂2—3份;素烧:以500-600摄氏度的窑炉温度烧制2-3小时,再以700-900摄氏度的窑炉温度烧制4-5小时;制陶瓷釉;陶瓷釉料粉碎;陶瓷釉料混合;施釉:将陶瓷釉料均匀涂在陶瓷坯料上;回炉;陶瓷金属化。本发明能够使生产出的陶瓷质量更好,能够满足不同的需求,扩大产品的应用范围,能够降低产品的次品率,减少陶瓷产品上出现裂纹,增强陶瓷产品的强度。
本发明公开了一种钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料为层状结构,由纳米级钴基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的钴基复杂氧化物的通式为MCo2O4,其中M为Fe、Cu或Mg。该复合材料中钴基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高钴基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
一种1-苄基-4-甲氧甲基-4-苯胺基哌啶盐酸盐的制备方法,属于药物中间体制备技术领域。其包括以下步骤:1)以化合物1-苄基-4-哌啶酮为起始原料,溶于反应溶剂中,分别加入三甲基溴化硫醚和碱性催化剂进行反应,后处理,得到化合物(Ⅰ);2)化合物(Ⅰ)溶于甲醇中,加入甲醇钠,加热回流搅拌反应4-20小时,后处理,得到化合物得(Ⅱ);3)将步骤2)得到的化合物(Ⅱ)溶于反应溶剂中,加入苯胺和催化剂六氯三聚磷腈,加热搅拌至100-180℃,反应12-36小时至无原料,后处理,得到最终产物1-苄基-4-甲氧甲基-4-苯胺基哌啶盐酸盐(Ⅲ)。本发明避免了剧毒原料氰化钾、昂贵试剂四氢铝锂和碘甲烷的使用,大大降低工艺安全隐患,适合于工业放大生产。
本发明提供了一种氧化锡纳米晶颗粒的制备方法。将三甲基锡2-喹啉甲酸酯,四丁基锡,二苯基锡二对硝基苯甲酸酯,三苯基锡4-吡啶甲酸酯,二丁基锡(Ⅳ)二噻吩甲酸酯,六聚苯基锡氧3-吲哚丁酸酯,一苄基锡三(2-吡啶甲酸酯)等锡化合物中的一种加入到聚乙二醇或聚乙烯醇中,将上述原料转移到密闭不锈钢反应器中并进行微波加热即得到含有粒径为2-10纳米,尺寸可控的球状氧化锡纳米晶颗粒的混合物,将氧化锡纳米晶颗粒从其它物料中分离出来。该方法具有制备得到的氧化锡纳米晶粒径小、粒径分布窄、团聚少、纯度高,制备过程简单、周期短等特征。该氧化锡纳米晶可用于气体传感器、光学涂层、锂电池、催化剂、太阳能电池、阻燃剂领域。
本发明公开了一种大尺寸八面体立方氮化硼单晶的合成方法,所述方法包括如下步骤:(1)先按照质量比1∶0.1~0.5称取原料六角氮化硼粉和触媒金属锂,经压片成形、组装获得组装块;(2)将组装块放入压机的腔体,升温升压至温度为1350℃~ 1500℃、压力为4.2GPa~5.3GPa条件下保温4~8分钟,经后处理得到八面体立方氮化硼单晶。本发明对于合成过程中的高温高压反应条件的要求相对降低,反应时间大大缩短;制得的立方氮化硼单晶,晶体生长良好,结构完整,尺寸大大提高,可达200~400μm。
本发明公开了一种2,3,5,6-四氟苯甲醇的合成方法,属于2,3,5,6-四氟苯甲醇的合成技术领域,其特征在于:以1,2,4,5-四氟苯为原料,与有机锂试剂反应,反应完毕后,通入甲醛气体反应,得2,3,5,6-四氟苯甲醇。本发明经一步反应(两个阶段)即可得到最终产品,避免了传统方法的多步反应,降低了合成成本,缩短了生产周期;且反应收率高,产物纯度好:反应几乎定量生成目标产物,经蒸馏即可得成品,反应总收率可达90%以上。
本发明涉及一种兼容多种储能系统的离网光储互补发电系统及控制方法。解决现有技术中发电系统的储能部分只有铅酸电池方案或者锂离子电池方案,不能进行兼容和互补的技术问题。系统包括供电端、负载端和储能电池端,供电端连接在公共直流母线上,储能电池端通过双向直流变换模块连接在公共直流母线上,公共直流母线与负载端连接,双向直流变换模块包括双向直流变换电路和DSP单元,在储能电池端上连接有切换控制系统。本发明的优点是系统能够切换根据不同储能电池切换对应的储能控制系统,使得系统能够广泛适用于多种储能电池,弥补了采用单种类型电池存在的缺点,使得电池形成互补进行发电,提高了使用寿命,降低了成本。
本发明提供了一种钨掺杂高镍无钴前驱体,其特征在于,所述钨掺杂高镍无钴前驱体的化学式为NiaMnbR1‑a‑b(OH)2‑2c(WO4)c;其中,0.9≤a<1.0,0
本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种通过生物质水热碳化反应单次、高产量制备单分散小粒径碳纳米球的方法。所述方法是以生物质衍生物为碳源,聚阳离子电解质为分散剂和结构导向剂,通过简单、绿色的一步水热反应实现碳球的制备。所述方法具备节能绿色的优点,并克服了传统水热法难以大量制备单分散小粒径碳纳米球及重复性差的缺点;此外,本方法还可以进行十倍比例放大,十分有利于工业规模化生产单分散小粒径碳球。所制备的碳球由于粒径极小、单分散性好、细胞毒性小,十分适合用于药物载体、细胞成像、高效催化剂及快速吸附等领域;经过高温煅烧处理改善碳化程度,在生物传感器、锂电池负极、超级电容器、储氢材料等领域有广阔的应用前景。
本发明提供了一种三元前驱体及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明提供的三元前驱体,化学通式为{[Nix1Coy1Mz1Nb(1‑x1‑y1‑z)]n[Nix2Coy2M(1‑x2‑y2)]1‑n}(OH)2,其中,0.7≤x1≤0.9,0.01≤y1≤0.2,0.01≤z1≤0.4,0.4≤x2≤0.7,0.01≤y2≤0.4,0.4≤n≤0.7,M=Mn或Al,掺杂Nb的高镍氢氧化物为内核,低镍氢氧化物为外壳。该三元前驱体的制备方法,包括以下步骤:配制总浓度相同但镍、钴以及锰或铝的摩尔比例不同的A、B两份溶液以及其他溶液;前期在反应釜中以高镍配比的镍钴锰或镍钴铝的可溶盐水溶液、铌盐与氢氧化钠水溶液在氨的络合下进行共沉淀反应,制备出适宜粒度的掺铌三元氢氧化物;后期在此基础上生长低镍配比的镍钴锰三元氢氧化物,合成出具有内部高镍外部低镍的浓度分层结构掺铌三元正极材料前驱体。本发明制备得到的三元前驱体材料,表面均匀致密且结构排列有序,为三元正极材料实现优异的电化学性能提供了基础。
本发明涉及水污染处理技术领域,且公开了一种二硫化钼负载壳聚糖微球的水污染处理材料,巯基乙酸的羧基和壳聚糖的氨基反应,形成酰胺键,使巯基与壳聚糖接枝,重金属离子如Cu2+可与巯基的硫发生配位作用,巯基质子化后与重金属离子Cu2+等配位能力增强,提高壳聚糖的吸附能力,二硫化钼在正丁基锂作用下,形成LixMoS2复合物,超声剥离成单层纳米二硫化钼分散液,二硫化钼剥层后产生硫原子缺陷空位,巯基改性壳聚糖交联微球中的巯基能在该缺陷空位进行配位接枝,使彼此通过配位接枝紧密结合,分散均匀的单层纳米二硫化钼赋予了壳聚糖微球光催化活性,使复合材料对有机污染物具有吸附和光催化降解双功能。
一种采用内燃机废热能转化制冷防暑降温的汽车空调,属于汽车空调技术领域;利用内燃机的废热能釆用溴化锂与水两种沸点不同的物质组成二元溶液,在系统内不断循环的吸收式制冷工作原理,利用自身内燃机做功所产生的废热能转化制冷防暑降温的汽车空调,包括所有在室外操作带有操作室夏季需要防暑降温的移动有内燃机为动力机械提供防暑降温的空调,所有内燃机都通过水循环来冷却内燃做功所产生的废热,本发明空调制冷系统中的蒸发器热交换盘管通过废热回收系统的二元溶液对其进行降低温度,实现提高汽车空调系统的制冷效果,且有效的利用了内燃机的废热。
本发明公开了一种简易增大石墨层间距的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将原始材料氧化石墨与水合肼溶液按照质量比为1:2‑4充分混合均匀;(2)将步骤(1)中的悬浊液进行超声处理,使石墨粉末均匀分散于水溶剂中;(3)将步骤(2)中超声处理后的石墨悬浊液进行快速预冷冻处理,再进行微波处理;(4)将步骤(3)中微波处理后的石墨混合液重新进行快速预冷冻处理,冷冻过程以间断性的超声处理作为辅助,直至完全冷冻;(5)将步骤(4)中的冷冻的石墨悬浊固体进行冷冻干燥,该制备方法能解决现有技术中石墨类负极材料锂离子嵌入脱出差的技术问题,减少不可逆容量的损耗,增强首次库伦效率。
本发明公开了一种碳纳米管/硅复合材料的制备方法,包括制备硅粉分散液、制备碳纳米管分散液、混合后处理的步骤。具体的,按一定比例将硅粉分散液缓慢加入到碳纳米管分散液中,先机械搅拌然后超声搅拌至充分反应,然后经烘干处理、还原处理最终得到碳纳米管/硅复合材料。本发明通过碳纳米管分散液与纳米硅粉分散液的一系列反应,有效缓解了纳米硅的体积效应,有效抑制了纳米硅的团聚,同时弥补硅导电性差的缺点,具有大的比表面积,由于本申请的碳纳米管/硅复合材料中硅在碳纳米管上均匀分布且接触紧密,具有良好的循环稳定性,可应用于高容量锂离子动力电池。
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