本发明公开了一种施釉陶瓷用化妆土的制备方法,包括如下步骤:(1)按照以下配方准备原料:以100份大同土计,还包括60份龙岩土,5‑15份石英,5‑10份滑石,1‑6份长石,1‑5份苏州土,1‑5份锂辉石,10‑12份硅酸锆,5‑10份碳酸钠;(2)将所有原料入磨磨细至120目以下,按照料:球:水为1:2:1的比例进行球磨,球磨时间为5‑8h。本发明制备的化妆土用于制备釉下彩陶瓷砖,能有效提高产品白度,釉下彩色泽艳丽,与坯体结合牢固,收缩率与坯体相仿。
本发明提供了一种实时荧光核酸恒温扩增检测试剂盒及其应用。所述试剂盒包括:(i)扩增反应试剂;(ii)混合酶试剂;和(iii)扩增检测试剂。本发明还提供所述实时荧光核酸恒温扩增检测试剂盒与病毒样本灭活裂解试剂盒以及靶核酸磁性捕获试剂或试剂盒结合来实现病毒灭活、捕获和实时荧光恒温扩增检测中的应用本发明的灭活裂解试剂盒可以在室温快速灭活又减少RNA的降解,灵敏度高;靶核酸磁性捕获试剂的特异性更强,所得模板的质量好且数量多;实时荧光核酸恒温扩增技术将逆转录和扩增在一起进行,缩短了反应的时间,提供了检测试剂的灵敏度。
本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种掺杂炭或过渡金属的铁硫化合物复合材料的制备方法和应用,制备过程中,将有机溶剂和无机溶剂混合充分得到混合溶剂,向混合溶剂中加入包括铁源、过渡金属源或碳源,加热进行有机‑无机杂化反应,过滤、洗涤滤饼并干燥,将干燥后的滤饼于硫源环境下煅烧反应得到目标产物。将制备的掺杂炭或过渡金属的铁硫化合物复合材料作为碱金属离子电池中的正极材料活性物质。
本发明公开了一种免多次针扎高精度胰岛素注射装置,包括注射器底盖,所述注射器底盖底端粘贴有贴纸,所述注射器底盖内安装有注射器结构件b,所述注射器结构件b上安装有注射器执行机构,所述注射器执行机构顶端安装有注射器结构件a,所述注射器结构件a顶端安装有锂电池,所述注射器底盖顶端安装有注射器上盖。本发明,通过胶带贴在人体上,可以实现多次注射,免去多次针扎,高精度定量注射,药袋用完可更换。
本发明公开了一种节能通信5G基站及其使用方法,包括基站箱体和固定柱,所述基站箱体前端位置活动安装设置有门板,所述基站箱体下端位置固定安装设置有蓄电池,所述蓄电池为锂电池,所述基站箱体上端两侧位置均垂直固定设置有支撑板,所述支撑板中心位置活动穿插设置有第一转轴,所述第一转轴两侧端位置均固定设置有缠绕轮。本发明使用者将基站箱体移动至固定柱合适高度位置,然后将卡块穿入延伸块内部位置,由于卡杆上端位置为弧形,在被挤压时使得卡杆向左侧移动,从而使得第三弹簧被拉伸,直到卡槽与卡杆对齐时,第三弹簧带动卡杆复位,使得卡杆卡接在卡槽内部位置,从而完成基站箱体的固定安装工作,无需通过螺杆进行固定安装,大大降低安装难度。
本发明公开了一种制备硼掺杂二维过渡金属碳化物的方法,属于二维材料技术领域。本发明在制备三元层状过渡金属碳化物的原料中加入硼粉,制备硼掺杂的MAX相材料,再经过刻蚀去除MAX相中的A原子层,获得硼掺杂的二维过渡金属碳化物材料。该材料具有较高的比电容和倍率性能,在超级电容器、锂离子电池、电磁屏蔽及电催化领域中有较好的应用。
本发明公开了一种数据中心机房的三联供系统及分布式散热系统的控制方法,包括:三联供系统中溴化锂制冷机以冷媒水的形式通过冷能管道,向机房供冷,冷能管道将风冷冷能直接送至机房设备的散热风道,为机房设备降温;设备排入机房环境的热量由排风扇排出到外界,能够有效利用风冷冷能对设备中的关键高耗能芯片进行降温;通过理论计算数据中心新型散热系统的制冷量和用电量,为满足实际数据中心对冷能和电能的需求比例,调节三联供系统输出的冷、电功率比例,约束后的制冷机运行参数保障了三联供系统稳定、高效地为数据中心供给电能和冷能。本发明方法保证了发热量单向流通,显著减少冷能在机房中的损耗,提高了机房的散热效率。
本发明涉及润滑脂技术领域,尤其涉及一种汽车球笼润滑脂,该汽车球笼润滑脂包括以下重量份原料组分:组合基础油40‑80份;单水氢氧化锂1‑3份;硬脂酸1‑5份;十二羟基硬脂酸6‑12份;减磨剂2.3‑6.5份;高温抗氧剂0.5‑1份;石墨1‑3份;所述组合基础油为矿物油和合成基础油的组合。合成基础油和添加剂组合可以实现以最低的成本达到最好的减摩性能(磨斑直径),在汽车球笼装配这种非常关注价格的市场具有非常大的竞争优势,矿物油与合成基础油配合使用,相互协调,使组合基础油跟添加剂有较好的相容性,有利于添加剂更好的发挥作用,且改善了单一基础油低温性、抗氧化性的问题。
本发明公开了一种应用于电致变色器件中的新型固态电解质及其制备方法。电解质由以下各组分的原料组成:甲基丙烯酸羟乙酯,丙烯酸酯类交联剂,锂盐,琥珀腈,添加剂,光引发剂。该电解质溶液在紫外灯下光固化成凝胶后具有良好的机械性能。本发明所涉及的固态电解质采用廉价易得的原料制备,制备工艺简单,该固态电解质具有在宽温度范围内稳定且透明的特性。在电致变色器件中具有很好的应用。
本发明公开了一种乙烯基碳酸乙烯酯的储存方法,该储存方法包括如下步骤:在保护气体保护下,将乙烯基碳酸乙烯酯与能够溶解于乙烯基碳酸乙烯酯且不与乙烯基碳酸乙烯酯反应的稳定剂的混合物避光密封;其中,稳定剂为选自分子型阻聚剂、自由基型阻聚剂中的一种或多种的组合;本发明方法能够明显延缓乙烯基碳酸乙烯酯的变质,浊度变化明显变小,储存时间明显延长,而且稳定剂的添加也不会影响乙烯基碳酸乙烯酯的使用,尤其是不会影响其作为锂离子二次电池的有机成膜添加剂的应用。
本发明公开了一种电解铜箔用钛阴极辊化学抛光液及抛光方法,属于抛光液技术领域。该抛光液由氯代乙酸、乙二胺四乙酸二钠和表面活性剂壬基酚聚氧乙烯醚组成的水溶液组成。化学抛光液中氯代乙酸的浓度为10‑100g/L,乙二胺四乙酸二钠的浓度为10‑50g/L,表面活性剂壬基酚聚氧乙烯醚的浓度为0.01‑0.5g/L。本发明的阴极辊抛光方法为:将钛阴极辊清洗去油后,放置在化学抛光液中,在20‑60℃的条件下,旋转辊筒浸泡5‑20分钟。本发明操作简单,抛光的钛阴极辊表面光洁,抛光后具有镜面,制造的电解铜箔,具有结晶细小致密、容易剥离的优点。钛阴极辊通过该化学抛光液的修复,即可满足锂电池用铜箔的需求,也可满足印制线路板用铜箔的需要。
本发明的供电网络智能预警装置,高压台架上盒体内主线路板连接主控单元、微波感应单元、声音警示单元,盒体上表面为太阳能电池板,下方连接有文字警示牌,可充电锂电池作为主供电源,高能干电池作为后备电源,确保警示装置持续稳定工作;文字警示牌采用高亮度LED灯条的“有电危险”字样,在使用环境亮度变暗时使用红色的LED灯条闪烁照亮显示,微波感应单元探测到行人、车辆、动物等进入报警距离时,进行声光告警提示,提醒注意保持安全距离,防止人、车和动物等误入高压危险区域,避免事故发生;同时通过高频驱动电路发出高频声波驱赶老鼠、小鸟、牛、羊等等动物的靠近,避免电力设备遭受破坏或影响。
本发明公开了一种自清洁乳浊玻璃餐具的制备方法,其原料包括黄磷炉渣份、铝灰石、氧化铝、石英砂、氧化钡、氧化锂、五氧化二磷、氧化锆、澄清剂、二氧化硅配料,其生产步骤包括配料、高温熔化、定型、微晶化处理、退火处理、抛光处理和喷涂Sb金属盐溶液。采用本发明生产的餐具不含氟,同时消除了餐具清洗不干净、不彻底的问题。
本发明公开了一种电极材料的制备方法、电极材料、电极和电池,该制备方法能够得到空心球形纳米结构的氧化亚铁与铁复合电极材料,制备过程步骤如下:首先将铁盐、乙酸钠和聚乙二醇均匀溶于乙二醇中,得到混合溶液;再将混合液置于反应釜中水热反应;并对所得产物进行清洗并冷冻干燥;最后将产物置于保护气氛下焙烧,得到黑色粉末状的氧化亚铁与铁复合电极材料,继而利用电极材料制作电极和电池。本发明的优点在于原料来源广泛,制备过程简单安全,绿色无污染;所制备的氧化亚铁与铁复合电极材料具有很好的结构稳定性和单分散性,其用作锂离子电池负极材料时,有较好的循环寿命和倍率性能。
本发明为纳米线型碳酸钴负极材料的合成方法,包括如下步骤:按照钴盐:尿素=1:5‑1:1摩尔质量比配比混合物;将混合物中加入去离子水,进行搅拌充分溶解完全得到混合物溶液;将混合物溶液置入反应釜中进行密封后进行旋转制备得到反应产物;反应釜冷却后,取出反应产物,去除上层清液,并进行洗涤,后置入烘箱内进行烘干,制备得到烘干产物;将烘干产物置于N2气氛条件下进行热处理,去除结晶水,并最终得到纳米线型碳酸钴负极材料。本发明的纳米线型碳酸钴负极材料的合成方法,其制备所得的纳米线型碳酸钴负极材料的可逆容量达到1200mAh/g,高于市面上石墨负极容量三倍有余,极大提高了锂离子电池的性能。
本发明公开了一种具有防雾化性能的钢化玻璃的制备方法,先将二氧化硅,氧化钙,氧化铝,氧化锌,氧化钠,氧化锂和碳酸钠放置于钢化炉中,加热处理30‑40分钟,得到处理料;然后将处理料降温侯浸入在惰性气体保护条件下,一定温度的防雾改性剂中,保持一定时间后取出玻璃冷却至室温,将表面清洗干净;最后将以上得到的玻璃置于双氧水中,加热处理后取出,清洗干净,得到具有防雾化性能的钢化玻璃。本发明提供的具有防雾化性能的钢化玻璃,在高温与低温防雾化实验中,能够持续有效的产生防雾化作用。
本发明公开了一种固态电池用有机硅基缓冲层的制备方法,其特征在于:步骤一:首先将有机硅、锂盐溶于溶剂中,搅拌溶解,得到溶液A;步骤二:在步骤一得到的溶液A中添加无机填料,进行分散搅拌,得到溶液B;步骤三:将步骤二中得到的溶液B超声分散1h‑10h;步骤四:将步骤三中经过超声分散的溶液B静置12h‑48h,即可得到电解质浆料,即为缓冲层。优点是:本发明固态电池用缓冲层应用于固态电池领域,可提高电池克容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
本发明公开了一种耐热搪瓷釉料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取以下重量份的组成:二氧化硅50~70份,氧化铝5~15份,二氧化锆2~10份,氧化锌10~20份,碳酸锂2~4份,氧化镁0.5~2份,氧化锶0.2~0.8份,五氧化二铌1~3份;(2)将上述原料在800~1200r/min的转速下球磨10~30min,过60~100目筛,得到混合釉料;(3)将上述混合釉料置于1200~1300℃的炉中熔制2~3h,保温5~10h,所得熔液快速倒入水中激淬,滤干,得到耐热搪瓷釉料。本发明中的搪瓷釉料与基体结合强度高,具有优异的抗热腐蚀、抗热循环剥落综合性能。
本发明属于流量计技术领域,尤其为一种IC卡工业流量计控制器及其控制方法,包括阀体,所述阀体的上侧安设有控制器,所述控制器的前侧表面镶嵌有液晶显示屏,所述液晶显示屏的一侧安设有显示键,所述显示键的下侧开设有IC卡座,平时控制器是处于半休眠状态的,当按下显示键时液晶显示屏都显示当前控制器中的剩余气量以及相关的状态,采用微功耗电路设计,并选用大容量的锂电池供电,本控制器由新型微功耗电动燃气阀门和IC卡收费系统组成,可配接具有远传功能的燃气流量计涡轮、旋进旋涡、腰轮、工业膜式表等,实现管道燃气收费的自动化,本控制器内嵌单片机系统,具有结构简单、功能完善、准确可靠等特点,并有多种保护功能。
本发明提供一种圆柱快充电池加热装置,涉及快充锂离子电池技术领域。该圆柱快充电池加热装置,包括电芯,所述电芯的顶部设置有加热电阻,所述加热电阻的底部设置有与电芯相对应的电阻丝,所述加热电阻的顶部安装有控制器。该圆柱快充电池加热装置其加热对象可以是一颗电池,也可以是小型模组,同时控制器中的温度感应器可以实时监测电池工作环境温度,并根据温度控制加热电阻工作开关,全方位保证电池循环使用寿命,同时该装置所占空间比例小,升温速度快,可以有效提升低温充电效率,工作效率大大提高。
本发明公开了一种质谱离子源的工作电极材料及其制备方法,所述材料按重量份由以下原料组成:29~41份石墨烯、15~20份硝酸锂、15~20份醋酸锰、44~50份氧化铝、0.8~1.2份氟化钬、1.5~3.5份偶联剂。该工作电极材料有效提高了质谱离子源的工作电极的导电性能,实现了无机导电材料与有机物的复合,形成化学键后,将促进电子传输,从而提高了工作电极的离子传输效率。其制备原料成本低廉,适于推广。
本发明公开了一种薄膜太阳能微型充电站,属于充电器领域。所述薄膜太阳能微型充电站包括薄膜太阳能电池,单节锂离子电池,与两个电池电性连接的充放电控制模块。薄膜太阳能电池通过将阳光转化为电能然后通过最大功率点追踪模块将稳定电流进入充电控制模块和放电控制模块,在充电模式和放电模式之间进行转换,从而达到智能高效率充电的功能。本发明在阳光下和非阳光下均可应急给电子设备充电,具有效率高,充电快速的特点,充电的转化率高达92%,放电转化率高达96%。
本发明公开了一种钢铁用带锈涂料及其制备方法,称取二甲苯、季戊四醇、苯二甲酸酐、氢氧化锂、铬酸锌、二苯胍、亚麻酸、铬酸钡、三聚磷酸铝、磷酸锌、环己酮肟、聚丙烯酸钠、五氯酚钠和苯甲酸钠,将原料搅拌后研磨即可;涂膜外观平整光亮,黏度60?100s,表干1?5min,实干4?8h;柔韧性0.5?1mm,附着力1?2级;耐水性浸入30℃水中3?7d,不起泡不脱落,冲击强度55?75g/cm2;细度25?45μm,铅笔硬度H。
本发明提供了用以调控气体湿度的离子液除湿方法与系统。所述离子液除湿方法包括:使湿度较高的气体与气体除湿剂贫液充分接触,从而至少使所述气体中的水分被气体除湿剂贫液吸收,获得湿度较低的气体及气体除湿剂富液;所述气体除湿剂贫液包括至少能够吸收水的离子液体。优选的,所述气体除湿剂贫液采用离子液体。优选的,所述离子液体还能够吸收挥发性有机化合物。本发明通过采用离子液体作为除湿剂,可高效、快速的去除气体中水分,且所需设备简单,系统能稳定可靠的运行,安全环保。本发明尤其适用于需控制空气湿度的生产车间如锂电池、医药药剂生产车间、干燥仓库等;同样还可应用于天然气、伴生气等的脱水净化工艺。
本发明揭示了一种自动刷粉检测机,包括设备支架,还包括按序固定设置于所述设备支架上、用于电池极片上料的供料机构、用于电池极片输送的送料机构以及用于电池极片下料的收料机构,还包括在电池极片的运送过程中、对电池极片进行除尘刷粉的刷粉机构以及对电池极片进行视觉检测的检测机构,所述刷粉机构及所述检测机构均与所述送料机构相匹配。本发明采用自动化的方式完成了锂离子电池极片的除尘及检测,大幅度地提升了操作效率,节约了人力资源。同时,本发明还避免了人工作业过程中所可能存在的误操作,不仅提升了操作过程中的准确性,而且进一步提升了除尘及检测结果的可靠性。
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