本发明提供一种Ni3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Ni3C@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将镍粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材镍?煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Ni3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。
本发明主要涉及人造板加工技术领域,公开了一种防水耐候室外用胶合板的制备方法,包括:单板制备、浸泡、熏蒸、施胶、热压;本发明提供的防水耐候室外用胶合板的制备方法,强度高,防水耐候性强,高温水煮不变形,使胶合板的使用寿命较传统Ⅰ类胶合板的使用寿命延长2.5倍,具有较高的实用性;旋切单板后将单板置于浸泡液中进行浸泡,浸泡液为碳酸锂溶液,使碳酸锂渗入单板,增加单板的强度和耐老化度,延缓外界气候变化对单板造成的损坏。
本发明公开一种超级电容器用相互连接且卷起的网状石墨烯材料的制备方法,属于新型炭材料技术领域。该方法是以蒽油为碳源,纳米碳酸钙为模板,氢氧化钾为活化剂,加入N, N-二甲基甲酰胺使三者混合均匀后,置于管式炉中,在氩气气氛下加热,直接制备得到目标产物。本发明以廉价的碳酸钙为模板,蒽油为碳源,制备的相互连接且卷起的超级电容器用网状石墨烯电极材料具有容量高、可用能量密度大等优点。该材料用作对称型超级电容器电极材料,在BMIMPF6离子液体电解液中,0.05A/g电流密度下,其比容为256F/g,可用能量密度高达143Wh/kg,可以和锂离子电池的能量密度相媲美。
本发明公开了一种提高平整性铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、草酸0.2-0.4、纳米羟基草酸铝溶液0.8-1、糖精0.1-0.2、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明使用钛酸四丁酯形成纳米二氧化钛,同时使用了硅酸锂、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷、含氟表面活性剂,提高了封孔剂的渗透性、粘结性、疏水性;通过使用草酸、纳米羟基草酸铝溶液、糖精,提高了封孔表面膜的平整性和密封性,大大提高了耐腐蚀性。
本发明提供一种手持式脉冲调制高压直流空气等离子体刷装置,涉及材料表面处理技术领域,包括喷枪本体、开关、充电模块、锂离子电池、调档按钮、降压模块、风扇、硬件系统模块、触控屏、放电电极,锂离子电池驱动ZVS模块和降压模块,通过触控屏调控IGBT触发脉冲的频率、占空比,改变ZVS输出的交流电压,ZVS输出的交流电压经高频高压变压器升高,在高频高压变压器的输出端串联一个二极管、并联一个电容进行整流,使放电电极产生稳定、高强度的直流电弧;放电电弧的强度、弧长可由触控屏、调档按钮调控,从而达到人们理想处理材料表面的效果,并且该装置具有节能环保、成本低、可手持、操作简单、可靠性高、体积小等优点。
本发明提供一种Fe3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Fe3C@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将铁粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材铁?煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Fe3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。
本发明公开了异型坯铸机连铸含锰低合金高强度钢结晶器保护渣,所述的保护渣包括预熔渣、水泥熟料、碳酸锂、硼砂、萤石、碳酸锰、炭黑、石墨、膨润土,本发明与现有技术相比,具有铸坯表面质量好,粘结性漏钢事故少的特点。
本发明公开了一种湿法隔膜及其生产系统和生产方法,属于锂电池隔膜技术领域。本发明的一种湿法隔膜生产系统,其熔融挤出装置包括双螺杆挤出机和单螺杆挤出机,双螺杆挤出机的出料端设有熔体槽,熔体槽经输送泵与单螺杆挤出机的进料口相连,所述铸片冷却装置位于单螺杆挤出机的出料端;本发明的湿法隔膜生产方法,其中熔融挤出工序是将超高分子量聚乙烯、石蜡油以及抗氧剂通过双螺杆挤出机进行熔融混合形成均相溶液后输送至熔体槽,然后通过输送泵输送至单螺杆挤出机进行计量挤出。本发明通过对现有湿法隔膜生产系统的结构及生产工艺进行优化设计,从而可以有效提高所得隔膜厚度及透气性等物理性能的一致性,进而保证锂离子电池使用性能的稳定性。
本发明公开了等离子体杀菌消毒领域的一种手持式医用冷密空气等离子体射流喷枪,包括装置外壳及安装于装置外壳内部的放电电极、特斯拉线圈、触控屏、散热扇、内部电路、控制开关和动力锂电池,动力锂电池通过内部电路分别与触控屏、控制开关、特斯拉线圈相连。触控屏可调控方波脉冲信号的脉冲宽度,控制IGBT的导通时间,一方面控制尖端脉冲放电,降低放电射流温度;另一方面同时驱动散热扇联动,当脉宽变宽,IGBT导通时间变大,散热扇转速加快风速加大,达到降低放电射流温度的目的。实现在放电电极产生稳定、持续、高密度的冷等离子体。具备灭菌高效性、普适性、灵活性,能满足医用领域的灭菌需求,同时还具有更小的设备体积,便于携带,操作简单。
本实用新型公开了一种新型的MP4、MP5遥控器,包括遥控主机和接收端,所述的遥控主机内安装有相互连接的充电锂电池、立体声无线传输模块、按键、储存卡、显示屏和MP3、MP4、MP5解码器,遥控主机外设置有与充电锂电池和储存卡连接的充电、数据传输接口,接收端内安装有相互连接的立体声接收模块和多声道功放,立体声接收模块和多声道功放连接有电源连接件;所述的显示屏为彩色可触摸显示屏;本实用新型的有益效果:实用,生产成本低,使用方便,实现了MP4、MP5的远程无线控制。
本发明公开了一种铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、硼砂0.1-0.2、纳米结晶纤维素0.2-0.3、纳米三氧化二铝0.6-0.7、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明使用钛酸四丁酯形成纳米二氧化钛,同时使用了硅酸锂、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷、含氟表面活性剂,经反应,能够提高封孔剂的渗透性、粘结性、疏水性;通过使用硼砂、纳米结晶纤维素、纳米三氧化二铝,提高了氧化膜的润滑性、耐磨性。
本发明涉及一种数码印花服装面料多功能抗菌阻燃涂层,由以下组分组成:苯乙烯?丁二烯?苯乙烯嵌段共聚物、聚碳酸亚丙酯、二异氰酸酯、聚丙烯酸橡胶、甘油辛酸酯、聚醋酸乙烯乳液、偏氯乙烯、磷酸酯、丁烯酸甲酯、尼泊金乙酯钠盐、丙酸钙、新洁尔灭、甲基异噻唑啉酮、胡椒碱、贝壳粉、碘酸锂粉末、二苯基甲烷二异氰酸脂、木质素磺酸钙、碳酸氢铵、活性碳酸钙、碱式硅铬酸铅、锂辉石粉、羟基锡酸锌、醋酸丁酸纤维素、磷酸三苯酯、聚苯并咪唑酰亚胺、淀粉醚、羟丙基甲基纤维素、间苯二甲酸、二丁基锡二月桂酸酯、二异丙醇胺、山梨醇酐单油酸酯、二叔丁基过氧化物。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
本发明公开了一种便携式旅行用低温箱,箱体顶部配备有箱盖,箱体的内底左侧设有底座,底座内配置保温杯,保温杯的杯盖上贯穿连接金属桶,且在杯盖顶部配置密封塞,所述杯盖上还贯穿设置气管连通到保温杯内腔,气管通过软管连接抽气机的抽气管,抽气机设在锂电池上方,锂电池设置在箱体的内底右侧的槽内,所述箱体上还安装电源开关和温控开关;具有结构紧凑,设计合理,思路新颖,通过抽气机抽取保温杯内的空气,控制保温杯内的温度,达到保湿杯内温度可控,温度控制范围灵活,便于低温保存物品,适用于外出旅行和应急使用。
本发明公开了一种耐水抗冻加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅锰渣19-28、陶瓷废渣12-21、河卵石14-22、木质纤维素6-12、有机硅微球5-10、磷铝酸盐水泥22-38、偏硼酸钙11-19、造纸白泥15-25、沥青废料10-15、多孔陶粒15-20、亚硝酸钠4-6、硬脂酸锌3-5、松香酸钙2-4、氯化锂3-6、磷酸硅5-7、羟丙基瓜尔胶5-10、铝粉1-2、水适量。本发明添加的有机硅微球、沥青废料、硬脂酸锌、松香酸钙、磷酸硅等原料,可以提高加气砌块的耐水性,添加的偏硼酸钙、亚硝酸钠、氯化锂等原料,可以提高加气砌块的抗冻性。本发明制得的加气砌块不仅具有较高的机械强度,还具有优良的耐水性、抗冻性、耐腐蚀性、耐热性和耐老化性,使用寿命长,市场前景大。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种MOF衍生的磷化镍铁‑碳电极材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:1)将镍源溶解于无水乙醇中,记为A组分;将铁源和碳源溶解于去离子水中,记为B组分;将A、B组分混合,形成体系;2)配制氢氧化钠溶液,并且逐滴滴加到所得体系,得到的产物离心洗涤,干燥,得到由MOF衍生的FeNiOH前驱体;3)将前驱体与磷源置于管式炉中,在氩气环境下热处理,自然冷却至室温后,得到MOF衍生的磷化镍铁‑碳电极材料。本发明获得的电极材料为形貌均匀可控的空心立方体结构,作为电极材料时展现出较高比容量和电化学稳定性,能够满足制备高性能锂离子电池电极材料及器件的需要。
本发明公开了一种高耐摔玻璃陶瓷盘及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:碎玻璃27-38、符山石15-25、钾霞石14-26、铬矿渣10-15、玄武岩17-29、秸秆灰烬4-6、钛辉石10-15、白云石8-16、天蓝石9-18、锆酸镁5-10、碳酸钠3-6、氧化钴?2-3、硅酸锂3-5、助剂5-7。本发明玻璃陶瓷盘是由符山石、钾霞石、玄武岩、钛辉石、天蓝石、锆酸镁、硅酸锂等多种原料复合制备而成,其力学性能大幅度提高,特别是抗折强度和断裂韧性,使得其具有很强的耐摔性能,经久耐用,值得大量推广使用。
本发明公开了一种高温合金钢用连铸结晶器保护渣,由以下原材料经破碎、混合、制浆、造粒后得到:预熔料、改性粉煤灰、凹凸棒土、工业纯碱、碳酸锂、焦炭、碳酸钙粉,该保护渣的组成成分按重量百分比计含有:SiO232.3~37.8%、CaO31.0~40.0%、Al2O33.0~6.0%、Li2O3.5~3.5%、Na2O5.5~9.5%、F5.5~8.5%、TC4.5~6.5%、0.4<Fe2O3≤2.2%,其余为K2O≤2%、MnO≤1%及其它微量组分;该保护渣中二元碱度CaO/SiO2控制在1.07~1.15之间,保护渣的理化性能参数为:半球点熔化温度为1094~1150℃,1250℃下的粘度为0.18~0.28Pa·s,析晶温度为820~1000℃,凝固温度为930~1000℃。采用粉煤灰改性,增加其分散性与表面积,进一步提升了保温与流动性能,纳米矿石粉末同时还能起到净化钢水、吸收钢水中杂质的效果。
本发明提供一种Mo2C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Mo2C@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将钼粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材钼?煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Mo2C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。
本发明公开了一种宽温镁铜锌软磁铁氧体磁芯及其制备方法,其特征在于,由以下重量份的原料制成:三氧化二铁62-68、氧化镁4-7、氧化锌15-20、氧化铜7-10、碳酸锂、羰基铁粉0.2-0.5、碳化钽0.4-0.6、羰基铁粉0.3-0.4、氯化聚乙烯6-10、碳粉0.4-1、木质素磺酸钠1-2、有机硅树脂6-9、去离子水适量;本发明添加的羰基铁粉增强了添加物与铁氧体的相容性,并且提高了材料的磁性,添加的碳化钽在烧结过程中抑制晶粒长大,并能够提高坯件的耐磨性,添加的碳酸锂、羰基铁粉能够降低烧结温度的作用,提高致密性,本发明的软磁铁氧体材料制备方法生产工艺简单、生产效率高、节能、污染少、成品率高。
本发明公开了一种具有包覆层的负极极片、其制备方法及用途,所述负极极片包括负极集流体及依次位于所述负极集流体至少一侧表面的负极材料层和包覆层;所述负极材料层中的负极活性物质包括氧化硅分子筛,所述包覆层包括二甲基硅油和锂盐。本发明将负极材料通过采用氧化硅分子筛代替使用锂金属,氧化硅分子筛为多孔硅材料,将这种材料制得负极极片材料,并以表面涂覆一层特殊材质的涂覆层可有效降低内阻从而提升电池性能。同时,正极采用高镍三元镍钴锰材料制备,可进一步提升固态电池性能获得高能量密度的全固态电池。
本发明公开了一种纳米金刚石增强的陶瓷碗及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅藻土24-38、天然海洋石36-52、蓝方石14-22、纳米金刚石16-28、锂云母24-38、氯化钙4-7、高铁酸钠5-9、聚乙烯吡咯烷酮10-15、蔗糖硬脂酸酯3-6、十二烷基硫酸钠2-3、羟乙基纤维素4-8、纳米抗菌粉6-12。本发明采用纳米金刚石作为增强体与硅藻土、天然海洋石、蓝方石、纳米锂云母等原料复合,经烧结制造的陶瓷碗具有很高的机械强度,与传统陶瓷碗相比较,破坏强度平均提高2-3倍,能够大大减少陶瓷碗的破裂。
本发明公开了一种渗碳钢用连铸结晶器保护渣,由以下原材料经破碎、混合、制浆、造粒后得到:预熔料、粉煤灰、重晶石、工业纯碱、废铝粉、天青石、碳酸锂、木炭,该保护渣的组成成分按重量百分比计含有:SiO232.3~37.8%、CaO31.0~40.0%、Al2O33.0~6.0%、Li2O5.5~7.5%、Na2O10.5~18.5%、TC4.5~6.5%,BaSO45.0~6.8%,SrSO44.0~5.8%,其余为K2O≤2%、MnO≤1%及其它微量组分;保护渣的理化性能参数为:半球点熔化温度为1100~1350℃,1250℃下的粘度为0.18~0.28Pa·s,本发明的保护渣在结晶器内融化均匀,对铸坯的润滑良好,结晶器与铸坯间的传热均匀、适当。
本发明公开了一种可用于蓄电装置和电气装置的具有高导电性并且可透过离子的石墨烯,所述石墨烯由碳和氮形成环状结构且内部具有孔,并且可透过离子,石墨烯具有导电性,石墨烯中的氮浓度为1.0at.%‑35at.%。本发明的石墨烯含有氮原子,具有孔结构并且可透过锂等离子,通过这样的结构,离子容易插入活性物质中或从活性物质中提取,不容易发生在活性物质层的表面上的电解质的分解,因此沉积在活性物质层的表面上并且抑制离子的插入和脱离的表面膜的厚度可以较小,能够提高蓄电装置的充放电特性。通过使用这样的石墨烯,可以使锂等离子通过蓄电装置的电气设备,使得蓄电装置具有优异的充放电特性,高可靠性并且能够承受长期或重复使用。
本发明公开了一种聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法是将聚吡咯或聚噻吩在刚玉管容器加热至温度500‑700℃,保温2~4h,氩气作为载气,流速为50~100cm3/min,气化后的聚吡咯或聚噻吩气体通入蒸馏水内,形成重量含量为10‑20%的聚合物水溶液;随后将铋酸钠、乙酸铜和聚合物水溶液混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热于温度200~300℃、保温0.5~1.5h。本发明制备过程简单、易于控制、绿色环保,得到的聚合物复合铋酸铜纳米片作为电极材料,在电化学传感器、锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种黄山球石瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:黄山球石20‑30、膨润土10‑20、陶瓷抛光废渣16‑24、煤气化炉渣15‑25、盐泥7‑14、萤石矿尾矿11‑19、低硅铜尾矿14‑22、电炉磷渣17‑29、氢氧化镁5‑13、锂渣13‑21、重晶石18‑32、镍铁渣15‑25。本发明通过使用黄山球石与陶瓷抛光废渣、电炉磷渣、锂渣、煤气化炉渣复合制得的瓷砖综合性能优异,不仅具有优异的力学性能,还具有优良的耐候性、耐磨性、耐水性、耐腐蚀性和耐热性。
本发明公开了一种具有抗震性能的日用陶瓷,由以下重量份的原料制备制成:锂辉石25‑28、氧化铝7‑9、龙岩洗泥13‑15、硅藻土11‑14、磷酸锆13‑16、硝酸银4‑6、碳酸钠5‑7、腐植酸钾1‑2、粉煤灰40‑45、白釉球35‑40、废玻璃6‑8、锂瓷石17‑22、麦饭石10‑14、绿茶21‑25、橙子皮14‑17、贝壳粉6‑8、虾壳粉4‑6、聚乙烯醇0.2‑0.3、磷酸三丁酯0.2‑0.3、去离子水适量;本发明的日用陶瓷抗震性能高,机械强度好,釉面硬度高,热稳定性好,并具有良好的外观等特点,满足人们的审美要求,操作简单,值得推广。
本发明公开了一种以碳球为模板制备多孔LiMn2O4的方法,属于多孔材料制备技术领域。该方法具体步骤包括:a、采用硝酸锂和硝酸锰或采用醋酸锂和醋酸锰作为原料,按化学计量比配置成水溶液;b、向上述水溶液中加入一定量柠檬酸,并调整水溶液的pH值到7~9,再加入一定量的碳球,充分搅拌;c、在加热条件下搅拌上述制备的悬浊液,直到形成凝胶,接着进行干燥,得到前驱物;d、将前驱物先预烧再煅烧,即可得到多孔结构的LiMn2O4单相材料。本发明提供了一种工艺简单,操作方便,成本低廉的多孔LiMn2O4的制备方法。
本发明公开了一种高性能人造石墨负极材料的制备方法,涉及锂电池技术领域,为解决现有锂离子电池人造石墨负极材料制备工序较多,成本相对较高,能量密度、使用寿命、电池效率不够好的问题;本发明包括将至少两种不同焦源分别进行粉碎整形,得到不同焦源的整形料;将整形料混合均匀获得混合原料,混合原料在高温反应釜中进行二次造粒后进行筛分获得筛分料;将筛分料进行石墨化处理;将石墨化产物筛分除去大颗粒,得到人造石墨负极材料;本发明采用热包掺混,相对于成品掺混,混合更为均匀,不同焦之间为石墨化连接,大幅提升动力学性能,不同焦之间本身有一定的粘结性,极大的降低了粘结剂含量,降低了成本,提高了成品容量。
一种防水泥开裂改性超细矿渣微粉,由下列重量份的原料制成:矿渣950-960、玄武岩纤维30-40、锂霞石20-25、三乙醇胺0.1-0.5、三异丙醇胺0.1-0.3、聚合甘油0.2-0.4、纳米聚四氟乙烯0.5-0.8、脱硫石膏60-65、五氧化二钒0.2-0.4、磷酸二氢钾0.5-0.7。本发明的矿渣微粉通过使用纳米聚四氟乙烯,降低了表面能,防止颗粒团聚,能够提高微粉的分散性;通过使用玄武岩纤维、锂霞石,能够提高混凝土的韧性,提高抗开裂性能,可明显降低混凝土因使用矿渣微粉而引起的干燥收缩裂缝以及提高因使用矿渣微粉而被降低的混凝土早期强度。
本发明公开了一种多孔隙镍钴铝三元材料前驱体及其制备方法,包括步骤如下:按摩尔比Ni/Co/Al为80:15:5称取镍源、钴源、铝源化合物,用去离子水配制成混合溶液;将混合溶液与配制好的沉淀剂、络合剂溶液并流进入反应釜中,然后向反应釜中加入添加剂;在25~85℃下搅拌,pH值控制在8~12,pH值稳定后,继续反应2~24h;料浆自然冷却,水洗、过滤、干燥,得到Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2,再经400~500℃预烧后得多孔隙镍钴铝三元材料前驱体;该前驱体为单一的物质、产品结晶度较好、样品内部形成多孔隙状态;可用于制备性能更佳的锂离子电池正极材料—镍钴铝酸锂。
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