本发明公开了一种消失模铸铝涂料及其制备方法,涉及消失模铸造技术领域,以质量份数计包括:滑石粉40‑50份、高铝矾土15‑20份、锂基膨润土1‑2份、凹土0.2‑0.8份、黄糊精1‑2份、羧甲基纤维素0.2份、酚醛树脂1‑2份、碳酸钠0.1份、蒸馏水30‑40份和消泡剂0.2份。该消失模铸铝涂料及其制备方法,不仅能使该涂料耐火性和防腐蚀性能大大提高,且能使该涂料的强度大大增强,有效的避免了金属液渗入干砂中导致铸件影响使用,不仅能提高该涂料的黏性,且提高该涂料的耐高温性能,能使该涂料的透气性提高,充分避免了铸造时产生的气体积聚在型腔内部,导致铸件产生缺陷。
本发明涉及基于手机信令的智能门窗用远程监控系统,属于门窗的智能监控技术领域;所述数据采集模块、CC2530模块之间设有A/D转换器;所述CC2530模块中设有数据处理模块、通讯模块;所述电源模块中设有太阳能电板、可充电锂电池保护电路和电源电压转换电路;所述电源模块分别与数据采集模块、CC2530模块连接;所述数据处理模块与报警单元连接;所述传感器节点模块通过无线网关分别与检测控制服务器、手机移动终端相互配合;智能门窗能达到防风、防雨、防盗、防火灾等效果,且还可以监控防盗,通过手机APP即可随时查看家中情况,可远程操作门窗相关的设备,可通过数据检测自动报警,检测的准度高,稳定性佳,可实现全天候不间断监测,实时性强。
本发明公开了一种以细菌为模板,在细菌表面生长MOF材料并转化为多级多孔碳材料的方法,包括以下步骤:(1)将细菌菌粉分散于前驱体溶液中,依次加入有机配体,可溶性金属盐,混合均匀后密封静置12~24h;(2)将静置后的溶液离心、清洗,得到的沉淀物经干燥、碳化、研磨后,即为所述多级多孔碳材料。本发明还公开了由所述方法制备的多级多孔碳材料及由其制备的锂硫电池和锌空气电池。本发明的多级多孔碳材料的制备方法,以细菌作为生物模板和部分碳源,利用细菌结构结合多孔道的MOF材料构建出多级多孔碳材料,方法极其简单有效。
本发明公开了一种增强钛酸钾电极电化学性能的处理方法,对钛酸钾电极进行氩‑氢混合等离子体处理,经本发明提供的氩‑氢混合等离子体处理方法处理后,增加了电极中一维纳米结构表面粗糙度,增大了晶格间距,降低了材料的能隙,提高了其电导率,从而有效增强钛酸钾纳米材料的电化学性能,使之能够更好、更广泛的应用于超级电容、锂离子电池、以及光电催化材料等领域。
经包括羟乙基壳聚糖制备和羟乙基壳聚糖抗坏血酸盐制备两个主要过程在内的工艺,得到了一种以羟乙基壳聚糖和抗坏血酸为主要原料的新型绿色安全并有自成膜性能的食品防腐保鲜剂羟乙基壳聚糖抗坏血酸盐。过程如下:碱化后的壳聚糖在异丙醇介质中和由氢氧化钠、氢氧化锂和/或氢氧化钾构成的混合碱存在下与溴乙醇、环氧乙烷和/或氯乙醇反应得到羟乙基壳聚糖后,再通过羟乙基壳聚糖水溶液或浆料与含抗坏血酸的水溶液反应并对反应后的物料进行透析、减压浓缩、研磨脱水、离心或过滤分离、冷冻干燥,得到氨基葡萄糖单元的羟乙基平均接枝度达5~300%、羟乙基壳聚糖氨基或取代氨基质子化率为10~90%的羟乙基壳聚糖抗坏血酸盐。
本发明公开了一种基于直流电机的旋转显示装置,包括:显示模块、传动杆、连轴器和电机;显示模块位于最顶部,通过传动杆和连轴器与底部的电机相连。本发明实现了电机带动镶嵌LED的模型转动,并显示出了世界地图及中国地图图案;将锂电池、电机、pcb和STM32控制板等合为一体,并将外观作精致修饰;可使人360°全方位无死角地观看图像;相比较于传统的LED显示屏来说,利用了更少的LED和IO口来实现复杂图像,硬件连接更加简单,工艺不复杂;具有深远的教育意义,可用于教学器材等等。
一种风速仪用683nm1252nm2504nm1579nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2504nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1579nm的光学参量振荡器1,总体构成683nm、490nm、1252nm、980nm、2504nm、1579nm六波长光纤激光器。
本发明涉及一种全自动消防卷带装置。传统收卷水带是人工操作,耗时耗力、收卷效果差、存在安全隐患。本发明涡轮电机由高能锂电池提供动力,卷带插杆固定在涡轮箱外沿,其一端与涡轮电机轴相连接。定位感应器固定连接在定位感应板一侧表面。集成处理器输入端与定位感应器电连接,输出端与涡轮电机电连接。定位感应器传输信号至集成处理器,集成处理器控制涡轮电机运转。工作时,将水带一端或者将水带中间位置插入卷带插杆之间,打开滑轮将水带平放在操作面板上,当水带另一端到达滑轮时,定位感应器即刻传输信号至集成处理器,集成处理器瞬间发出指令,涡轮电机停止工作。本发明具有控制精准、水带整齐、省时省力的优点。
本发明提供一种复合负极极片的制造方法,包括以下步骤:往分散介质与分散剂的混合液中先加入纳米硅基材料并溶解,再加入硝酸盐溶液进行超声溶解直至完全分散均匀后作为第一电泳沉积液,将铜箔作为负极置于所述第一电泳沉积液中进行电泳沉积,沉积后进行干燥,得到负极极片;往N‑甲基吡咯烷酮和聚偏氟乙烯的混合液中加入碳材料和导电剂并超声处理得到分散液;往所述分散液中加入硝酸盐溶液并充分搅拌混合后作为第二电泳沉积液;将所述负极极片置于所述第二电泳沉积液中进行电泳沉积,沉积后进行干燥,得到碳/硅基叠层复合负极极片。本发明提供的复合负极极片的制造方法可以提高磷酸铁锂电池的倍率性能。
本发明属于薄膜材料领域,涉及一种铼钨锑复合基柔性压电薄膜的制备方法。本发明提出的制备方法是将苯胺、硝酸铼、钨酸钠、六氟锑酸锂以及纤维素复合,再高温氧化,得复合金属氧化物,再将复合金属氧化物分散在聚甲基丙烯酸甲酯/硅烷偶联剂/丙酮溶液中,然后用甩膜机制膜,退火,得铼钨锑复合基柔性压电薄膜。与现有文献相比,本发明有更好的技术效果,所制备的柔性压电薄膜的压电系数为734pC/N,达常规复合压电材料的7倍以上。
本发明公开了一种超级电容器用石墨烯电极材料以及制备方法,其由以下重量份数的原料制备而成:活性炭3~5份、二氧化钛纳米管1~3分、石墨烯2~5份、二异硬脂酰基钛酸乙二酯4~6份、乙酸乙酯40~50份、碳酸锂1~3份、硫化钴2~4份、氢氧化镍2~4份、三乙醇胺盐1~3份、氯化亚锡5~10份。本发明制得的超级电容器用电极材料具有良好的化学稳定性和电导率,同时比电容和能量密度较高,经处理后的活性炭和二氧化钛纳米管具有良好的分散性和粘附性,与石墨烯及其他原料混合,充分提高活性炭和石墨烯的电导率,改善石墨烯的表面浸润性,是一种综合性能良好的电极材料。
本发明涉及一种快速制备二氧化锡‑二维碳化钛复合材料的方法,属于材料制备领域。本发明将二维碳化钛添加到锡的化合物水溶液中混合均匀,然后采用微波快速加热混合溶液,从而制备出二氧化锡‑二维碳化钛复合材料。该制备方法简便,成本低廉,能在常温环境中快速制备目标产物,且利用微波加热的方法便于工业大规模生产,制得的二氧化锡‑二维碳化钛复合材料可用于超级电容器、锂离子电池的电极材料。
本发明公开了一种成本较低的掺杂Li离子ZnO超细纳米棒的制备方法,包括如下步骤:1)将脂肪酸锌、脂肪酸锂和1-十八烯混合置于反应烧瓶中磁力搅拌均匀,升温至100~150℃后抽真空除去反应体系中的水蒸汽和氧气,然后在惰性气体保护气氛下加热到200~300℃;2)将温度为100~200℃的十八醇和1-十八烯注入到反应烧瓶中,保温1~100min,冷却至室温;3)将反应烧瓶中的反应混合物离心分离,得到掺杂Li离子ZnO超细纳米棒。优点是:工艺简单,成本较低、可控性好、易于工业化生产,获得的掺杂Li离子ZnO超细纳米棒的具有六方纤锌矿结构,纳米线的直径为3~10nm,长度为10~20nm,有望在蓝紫光发光二极管、气敏传感器等诸多领域得到应用。
本发明公开了一种制备纳米级四氧化三钴材料的方法,包括以下步骤:将四水乙酸钴和聚乙烯吡咯烷酮K-30溶解于乙二醇中形成溶液;在还原气氛中,将溶液加热搅拌,随后冷却到室温,得到粉色絮状产物;用无水乙醇对粉色絮状产物进行萃取分离;将粉色产物进行离心处理,保留下层沉淀;将下层沉淀放入真空干燥箱中烘干,得到的四氧化三钴前驱体,将四氧化三钴前驱体煅烧,即得到纳米级四氧化三钴。通过该方法可以制备出具有较大比表面积且形貌可控的纳米级四氧化三钴材料;该方法原料廉价易得,生产设备简单,易于实现控制;该方法制得的四氧化三钴纯度高,可在锂离子电池、超级电容器、气敏、生物传感和催化等诸多领域得到广泛应用。
本发明涉及一种智能羽绒服服装,具体说来是一种可用于手机(小型电器)充电的羽绒服。特征是:此款羽绒服可为手机(小型移动电器)充电的智能羽绒服,包含有太阳能电池板、充电锂电池、适用于任意手机接口的USB接口电线、蓝牙LED显示器。这款新型手机充电智能羽绒服本身没有任何电源插座或电线装置,是将能吸收太阳能的组件装置在羽绒服袖的表面,该组件透过纺织传导引线将吸收的太阳能转换成电能,此款智能羽绒服内设有可吸取磁感应装置,从而能将转换的电能暂时储存在电池中或直接供给连结的装备。本发明的有益效果是,针对手机耗电较快或当您在野外作业或旅游,或者遇到停电时,可随时为手机(小型移动电器)进行充电。并且既实用又非常环保、节能。可谓是一款可移动充电器。
本发明公开了一种反应温度较低、产品收率高的三(三甲基硅基)磷酸酯的制备方法,包括以下步骤:将六甲基二硅氮烷和磷酸二氢铵投入反应釜中,然后向反应釜中加入相转移催化剂,升温至30~78℃,反应过程在惰性气体保护下进行,反应结束后,过滤,得到滤液三(三甲基硅基)磷酸酯粗品;再将滤液精馏,收集馏分得到三(三甲基硅基)磷酸酯。本发明所述的方法收率可达85%以上,经上述方法合成并精馏后得到的高纯度三(三甲基硅基)磷酸酯,可直接用作锂离子电池电解液添加剂。
本发明涉及一种铜铁合金,其特征是:所述铜铁合金由以下成分按照重量比组成:铜为20-30%、锰为0.6-1%、钒为0.2-0.4%、锂为10-20%、其余为铁;通过在高温熔炼炉中高温熔炼、冷却等步骤制备得到铜铁合金,同时对铜铁合金进行渗锌处理,制备的铜铁合金在保证较低成本的同时具有较高的导电率。
一种激光雷达用2489nm波长光纤输出激光器,信号光2489nm、闲频光730nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2489nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2489nm输出,最后输出2489nm波长光纤激光输出。
本发明提供了一种接地电阻在线监测仪,包括锂电池、太阳能电池板、电源管理电路、异常处理电路、低功耗管理电路、按键输入电路、液晶显示电路、声光报警电路、实时时钟电路、核心处理电路、激励信号电路、第一组电流互感器、接地电阻回路、第二组电流互感器、信号处理电路、信号采样电路、电平转换电路、短信管理电路、RS485通讯电路。本发明的接地电阻在线监测仪提供一种新的接地电阻测量方法,可操作性强,施工量小,精度较高,实现了接地电阻的连续测量,可对接地装置的全寿命周期进行监测,并实现了远程在线监测,尤其适用于无人值守以及环境恶劣的地区接地装置接地电阻的状态监测。
一种激光雷达用1764nm、905nm双波长光纤输出激光器,在905nm激光输出光纤尾段设置905nm分束光纤圈,分束一路905nm输出,信号光1764nm、闲频光830nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入1764nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光1764nm输出,最后输出1764nm、905nm双波长光纤激光输出。
一种激光雷达用702nm波长光纤输出激光器,信号光702nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1319nm与泵浦光II?660nm进入702nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光702nm输出,最后输出702nm波长光纤激光输出。
一种激光雷达2831nm、905nm、705nm三波长光纤输出激光器,在705nm激光输出光纤尾段设置705nm分束光纤圈,分束一路705nm激光输出,在905nm激光输出光纤尾段设置905nm分束光纤圈,分束一路905nm输出,信号光2831nm、闲频光705nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2831nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2831nm输出,最后输出2831nm、905nm、705nm三波长光纤激光输出。
本发明属于化学电源所用电极材料领域,具体地说,涉及一种提高高电压电极材料LiNi0.5Mn1.5O4性能的方法。具体方法为:先将锂、硼、磷的化合物混合均匀后得到混合物,再将上述混合物与LiNi0.5Mn1.5O4电极材料或掺杂铬的LiNi0.5Mn1.5O4电极材料混合均匀,然后进行高温烧结,得到表面包覆有Li0.1B0.967PO4的LiNi0.5Mn1.5O4电极材料。在LNMO表面包覆一层LBPO,既能提高大电流性能又能同时提高循环性能。
本发明涉及一种氮杂石墨烯量子点的制备方法,属于纳米材料技术领域,具体涉及一种氮掺杂石墨烯量子点的制备方法。本发明首先利用氧化石墨作为碳源,甘氨酸作为氮源,在高温退火条件下制得氮杂石墨烯片。再将深度氧化的氮杂石墨烯片切割成氧化氮杂石墨烯纳米片,进而采用水热反应的方式制备出具有超强蓝色荧光的氮杂石墨烯量子点。本发明提供的氮杂石墨烯量子点的合成方法合成工艺简单,所需原料均为市场上便宜易得的原料,制得的氮杂石墨烯量子点纯度和产率都较高、单分散性,水溶性好且具有非常强的蓝色荧光性能,在锂电池、微型超级电容器、生物荧光标记和太阳能电池等应用领域有着非常好的应用前景。
本发明公开了一种汽车应急启动电源安全管理系统,用于电池组和电瓶夹的管理,包括:控制管理单元、第一可控开关、第二可控开关和第一电流采样;电瓶夹系统,分别与电池组正负极连接;所述控制管理单元分别连接第一可控开关和第二可控开关的控制端;所述第一电流采样串接在充电端负极和电池组负极之间;所述控制管理单元还与电瓶夹系统连接;所述电瓶夹系统还包括电瓶夹状态识别单元和第三可控开关单元;所述第三可控开关单元用于接通或关断电池组的正极输出。通过上述方式,本发明所述的汽车应急启动电源安全管理系统,能够对电池组进行安全管理,延长锂电池使用寿命,能够保障汽车应急启动电源的安全使用,消除安全隐患。
本发明提供了一种防火免烧陶瓷板及其制作方法,包括:陶瓷板层,由无机高分子耐火陶土复合料、有机高分子纤维、水、耐火料以及其他小料制成,陶瓷板层的一面和/或两面设置有凹凸结构;排水孔,密布在所述陶瓷板层上;所述无机高分子耐火复合料为氧化镁、氧化铝、氧化硅、氧化钙、以及氧化锂中的一种或者多种组合;所述有机高分子纤维包括木纤维、竹纤维以及稻壳中的一种或者多种组合;弱酸料为草酸、磷酸、硫酸亚铁、硫酸钠以及硫酸钙中的一种或多种组合。制作简单;陶瓷板层不含甲醛、不易碎、防火、防水,具有板材的功能,防火等级达到A1级,耐火时限达到120分钟以上;且陶瓷板层的两面平整光滑,可以当做木材、大理石、人造石等使用。
本发明公开了一种耐火胶水,包括如下重量份的组分,硅酸锂36~60份,石墨球20~30份,聚氨酯10~20份,有机硅40~60份,聚酰亚胺20~60份,聚异丁酯40~60份,三氧化二钒20~40份,偶氮二酰胺10~20份,氧化锌8~12份,过氧化苯甲酰2~8份,酚醛树脂40~80份,硅酸镁10~20份,丙酮20~30份,邻苯二甲酸二丁酯10~18份,磷酸三苯酯8~20份。本发明提供的一种耐火胶水,制作简单,采用的生产原料选择无毒性的,胶水的使用效果好,环保,胶水涂层具有良好的防静电耐火性能。
本发明提供一种耐低温绝缘漆,包括如下重量份数的组分:不饱和聚酯丙烯酸脂树脂36?54份、环氧树脂20?28份、苯乙烯树脂12?23份、丙烯酸树脂14?22份、水杨酸酯5?10份、正辛基三甲氧基硅烷6?10份、聚氧乙烯脂肪醇醚3?8份、二氯乙烷4?8份、氢氧化锂2?6份、钼酸钠4?9份、硼化钛5?9份、二苯甲酮4?8份、矿渣1?3份、γ?甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷4?8份、6?异丙苯茂铁2?5份、分散剂3?5份、流平剂2?6份、固化剂2?5份。由本发明制备的耐低温绝缘漆的膜性物质的耐弯曲性能好,耐220℃热冲击不开裂;耐低温性能好,综合性能优良,应用前景好。
本发明涉及润滑脂组合物及其制备方法。本发明的润滑脂组合物,以润滑脂组合物的各组分总质量为100%计,包含以下组分:一元有机酸3~11wt%;二元酸0.5~5wt%;氢氧化锂0.3~4wt%;氢氧化钙0.1~1.5wt%;极压抗磨剂0.5~3wt%;油性剂0.1~1.5wt%;减磨剂0.1~3wt%;抗氧剂0.1~2wt%;固体添加剂3~10wt%;基础油60~90wt%,其中,极压抗磨剂为烷氧基磷酸盐类极压抗磨剂,固体添加剂为聚四氟乙烯粉末和三聚氰胺氰尿酸盐的混合物。本发明的润滑脂组合物具有优异的耐磨减磨性和承载性,能源消耗小,特别适合于汽车的轴承和齿轮、钢铁、轨道及其他工业机械设备。
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