一种功能复合PTA的制备方法,包括以下步骤:(1)将氢氟酸水溶液、氟磺酸水溶液与二硫化钼、氧化锂、焦磷酸钙、麦羟硅钠石粉、氧化硅晶须混合研磨,然后进行水热反应,经固液分离,煅烧,等离子体处理,有机硅改性,制得专用抗菌改性粉体;(2)将醋酸和离子水混合,再加入六偏磷酸钠水溶液和步骤(1)所得专用抗菌改性粉体,磷酸铝铬,二氧化钛混合,打浆分散制得专用抗菌剂;(3)将步骤(2)制得专用抗菌剂与粗对苯二甲酸浆料融合,结晶,然后固液分离后,干燥,加氢精制,制得功能复合PTA。本发明提供的功能复合PTA具有优异的抗菌功能。
本发明公开了一种安全性能较高的手提包,包括包体和防护盖,所述包体顶端缝合连接有防护盖,所述防护盖表面固定连接有锁扣,所述锁扣内部固定设有锁孔,所述包体一侧固定连接有锁板,所述锁板内部固定连接设有轴承,所述轴承内部固定连接有旋转轴,所述旋转轴一端固定连接有固定柱,所述轴承顶端固定设有GPS定位器,所述轴承底端固定设有锂电池,所述锁板一侧固定连接有盖板。本发明设计新颖,结构简单,具有较高的安全性,同时具有良好的定位功能,能够有效的防止手提包的丢失,减少人们的财产损失,其次,便于人们进行垮带,节省人们的劳动力。
本发明公开了一种太阳能自动均衡电池组件,包括电池管理模块、底壳、位于底壳内的电池组以及上盖,所述底壳的四周分别设有太阳能板以及用于固定太阳能板的旋转底座,所述的旋转底座的上端与底壳外侧转动连接,所述的电池组负极端与电池管理模块的负极输入端连接,太阳能板的正负极端通过电池管理模块分别连接到电池组的正极端和负极端,所述底壳内设有散热机构,包括位于底壳内底部可向上吹气的风扇以及通过旋转底座带动风扇转动的联动装置。本发明旨在提供一种可以有效降低锂电池组在使用过程中一致性差异的太阳能自动均衡电池组件。
本发明涉及农业信息技术领域,公开了一种一体化无线纵向多元多组墒情测报仪,它包括无线通讯模块、数据采集模块、多元传感器、云服务器、处理器和显示终端;供电形式采用内置锂电池组进行供电;无线信号采用GPRS;采用Modbus通讯协议;显示终端为手持机等。本发明产品在10钟内完成一组,并同时建立通讯,对坝体山体的几乎没有破坏。汛期结束后拆回也十分方便,拆回后清理干净日后再次使用。本发明产品在农业生产上也能发挥极大的作用,特别是对滴水灌溉、土壤改良、沙地阻水等等。因此本发明产品具有一体化、多层组合、高度集成等优点,在现场使用极为便捷,特别在灾害应急使用更能体现。
本发明公开了一种能够检测电池漏液的铝塑膜,目的主要是解决现有锂电池铝塑膜漏液检测速度慢的问题。本发明提供的能够检测电池漏液的铝塑膜,由内至外依次为PP层、粘结剂层A、铝箔层、粘结剂层B、酸碱指示剂层、粘结剂层C、尼龙层。本发明还提供了能够检测漏液铝塑膜的另一种结构,由内至外依次为PP层、粘结剂层A、铝箔层、粘结剂层B、尼龙层、粘结剂层C、酸碱指示剂层、粘结剂层D、PET层。本发明通过在铝塑膜层状结构中增加酸碱指示剂层,发生漏液时,电解液通过浸润酸碱指示剂,从而发生颜色变化,通过肉眼即可判定铝塑膜是否有破损,简单便捷,无需额外操作。
本发明涉及一种钢包熔池砖,采用以下原料:含量在95%以上、粒度为0‑5mm的电熔大结晶镁砂68%,三氧化二锂15%,高纯度碳12%,金属抗氧化剂2%,特种添加剂1%,以及3%的高强度酚醛树脂,按先后顺序加入上述原料,经高速混炼机长时间混炼均匀后,由高吨位摩擦压力压制成钢包熔池砖。采用本发明方案制备的钢包熔池砖产品主要具备防止工作层起直缝的产生,以及耐侵蚀性好、抗冲刷能力强、热震稳定性高、施工方便、节能环保、使用寿命长等有点,大幅降低了耐火材料的消耗,同时减少了耐火工业固体废弃物的排放,在节约矿产资源、节约能源方面效果显著。
本发明公开了一种环保性镀镍防锈封闭剂及其配制方法,属于金属表面处理技术领域。其特征在于,100质量份数封闭剂包含的组分及其质量份数如下:硅酸锂6.0‑10.0份,硅酸钠0.6‑1.5份,钼酸钠0.6‑1.0份,植酸钠0.4‑0.6份,苯并三氮唑0.1‑0.2份,聚乙二醇0.4‑0.6份,聚乙烯醇0.4‑0.6份,三乙醇胺1.0‑2.0份,去离子水余量;该镀镍防锈封闭剂环保、安全,稳定性好,不容易发生凝胶,对钢铁镀镍零件有显著的防腐蚀效果。
本发明公开了一种水性多彩仿石涂料,包括7%预溶胶液、彩色母料和硅丙乳液,所述彩色母料包括去离子水、防腐剂、干膜防霉剂、甲基乙基羟乙基纤维素、二乙醇胺、分散剂、表面活性剂、钛白粉、弹性硅丙乳液、成膜助剂、消泡剂、10%硅酸镁锂溶液、色浆;水性多彩仿石涂料的制备方法包括将7%预溶胶液、彩色母料和硅丙乳液混合、过滤的过程。本发明提供了一种水性多彩仿石涂料及其制备方法,该仿石涂料稳定性高、硬度好、抗开裂、抗涂鸦性好,产品的耐久性尤其是耐水性、耐水白性、耐候性、耐酸碱性均好于同类其他产品,达到了更接近天然石材的效果;该制备方法工艺简单、操作方便、可控性强。
本发明公开了一种配电柜用复合合金材料及其制备方法,所述配电柜用复合合金材料,按重量百分比计,钨7.2‑11.0%,镉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,可满足配电柜的质量要求。
本发明涉及玻璃技术领域,具体涉及一种热弯玻璃及其制备工艺。该热弯玻璃按重量百分比包括:二氧化硅77‑82%、氟化镓0.1‑0.5%、氟碳铈镧矿2‑5%、碱金属氧化物1.5‑2%,碱土金属氧化物10‑16%,其他金属氧化物,改性剂余量;碱金属氧化物为氧化锂1‑1.5%,氧化钠0.5‑1%;碱土金属氧化物为氧化镁6‑9%、氧化钡3‑5%、氧化钙1‑2%;其他金属氧化物为三氧化二铝5‑7%、氧化铁0.1‑0.2%。采用本发明的热弯玻璃的配方,制备的热弯玻璃收缩率降低5‑10%,热膨胀系数较低,其韧性提高5‑13%。同时,本发明的配比制备的玻璃其热弯处理温度得到降低,同时,其结晶状态的改变,使得后续的退火处理难度降低。
本发明涉及一种基于ARMCortex-A8处理器的多制式网络路测仪,包括仪器外部接口单元、大容量锂电池、电源管理单元、ARMCortex-A8+DPS双处理器+存储器单元、PCIe-x1扩展单元、多种网络测试模块、2路WLAN模块、GPS模块和运动传感器;本发明的有益效果为:一种基于ARMCortex-A8处理器的多制式网络路测仪是多制式网络测试于一体,内置运动传感器,便于在室外测试转移到室内测试时提供测试仪器的地理位置信息,多路无线网络测试模块支持热插拔,便于路测人员在需要更换测试模块时无需关机操作,只需简单的处理即可;本多网络路测仪体积小、功耗低,人机界面直观和操作方便;大大减轻了路测人员的负担,可以在无需带备用电池的情况下连续测试。
本发明涉及甲硅烷的制备方法,属于无机合成技术领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种甲硅烷的制备方法。本发明甲硅烷的制备步骤为:a、将氢化物和四氯化硅进行复分解反应制得甲硅烷和氯化物;b、将步骤a得到的氯化物电解得到单质氯和金属单质;c、步骤b得到的单质氯与金属硅反应得到四氯化硅,金属单质与氢气反应得到氢化物,得到的四氯化硅和氢化物再返回a步骤;其中,所述氢化物为氢化钠或氢化锂。本发明甲硅烷的制备方法,在实现物料的闭环使用的同时,将工艺流程中产生的副产物再返回系统,提高了原料的利用率,可用于大规模的生产。同时,本发明还存在无需催化剂、转化率高等优点。
本发明公开了一种皮肤组织细胞分离机。该分离机包括:初皮肤组织细胞的分离、提纯工作室和锂电池、电机,提纯工作室又包括:壶状本体和设置在壶状本体内的锐性切割刀具;壶状本体顶部开设有进料口和底部开设有出料口,出料口上游设置有出料阀门;锐性切割刀具又包括:横向平行设置的两根刀轴和分别间隔安装在两根刀轴上的两组刀片,两组刀片相互齿合;电机与所述两根刀轴驱动连接,驱动两根刀轴对向旋转。该皮肤组织细胞分离机结构简单合理,操作简便,利于相向高速运转的锐性切割刀具对待提纯的初皮肤组织细胞进行锐性切割以提纯初皮肤组织细胞,从而制备成皮肤组织细胞聚合物,用于修复疤痕部位提纯效率高,提高了疤痕治疗效果和成功率。
本发明公开了一种全氟有机熔盐电解质及其制备方法和应用,所 述的全氟有机熔盐电解质由LiN(C2F5SO2)2与CF3SO3Na或CF3SO3K 制成,其中LiN(C2F5SO2)2的摩尔分数为10~50%。所述的制备方法如 下:按比例分别称取所需原料组分,将所选取的原料组分充分混合均 匀;接着将该混合物加热熔融,待重新冷却后碾磨均匀,即获得所述 的全氟有机熔盐电解质。本发明所述熔盐电解质具有低熔点、较宽的 电化学窗口、良好的热稳定性和电化学性能等优点,可应用于锂系热 电池等领域。
本发明涉及一种整体式、可快速更换电池的电动汽车动力电源储存装置。各国对电动汽车的研究经历已久,已投入了大量的人力和财力,但是由于未能在电池的开发和利用上取得卓越的成效,严重的制约了电动汽车的使用和发展。为了让电池汽车能够早日大规模的投入使用,采用本发明将是一种能有效突破电池瓶颈的方法。该动力电源储存装置主要由四个部分组成,一部分是装置外壳,是一个由高强度材料构成的盒子,其特点是牢固、不变形。另一部分是蓄电池,其特点是比能量、比功率都较大,重量轻,体积小,储存安全,当前我们将选用目前最先进的锂离子电池及其聚合物,以后将根据电池的发展情况来调整。第三部分是更换电池时所用的工具。由于电池要储存很大的电量,目前条件下可能会做得比较大,所以需要配备合适的工具以提高效率,节省人力。第四部分是电池组管理系统,主要设备有电脑、仪表、指示灯及报警器等,是用来监测和管理电池的重要装置。
本发明涉及一种结构简单、性能可靠、用途广泛、使用成本相对较低的移动电源和移动电源的转换装置。移动电源由转换装置和与之适配的电池包构成,转换装置的壳体内设有DC-DC变压电路板,电路板上设有输出电压为DC3.0~5.5V的输出接口,电池包上设置有包容在电池包壳体内的二次电池及电池包输入接口、输出接口,转换装置适配的电池包为额定电压≥6V的电池包,优选为锂二次电池电池包,转换装置与电池包上设有相应的连接接口,可实现转换装置与电池包的接合和分离,转换装置内的DC-DC变压电路板为与适配的电池包相应的DC-DC降压电路板,优选为电感降压电路板。
本发明公开了一种水溶性模板法合成功能层包覆泡沫金属的一维中空纳米纺锤结构的方法,以水溶性物质作为模板剂,在泡沫金属表面包覆一层厚度可控的材料,去除水溶性模板剂,最终形成不同材料包覆泡沫金属的一维中空纳米纺锤结构。这种中空结构消除了Li插入/脱出过程的应力,极大的改善了电极材料的循环性能。本发明方法中,水溶性的模板在去除的过程中简单环保,并且通过功能层形成过程中的参数设定可以得到不同厚度的材料,进而可以对不同厚度材料的锂离子电池性能进行深入的研究。
本发明描述了一种改性聚丙烯腈内压单皮层中空纤维超滤膜的制备工艺。纺丝液配比在聚丙烯腈在14-20%,硝酸钙(或硝酸锂)在4.7-6.7%,聚乙烯基吡咯烷酮在5%,二甲基甲酰胺在68.3%-81.3%范围内;在纺丝液温度为30-40℃,芯液温度在18-25℃,凝固浴温度在18-25℃,室温在18-25℃,室内湿度,60-80%,丝在空气中暴露高度在400-700mm,纺丝速度在6-10m/min。可纺制成纯水渗透通量在60-378L/m2h0.1MPa,切割分子量在10KD-100KD的改性聚丙烯腈内压单皮层中空纤维超滤膜。本发明论述了添加剂硝酸盐对聚丙烯腈的氧化改性作用。
本发明一种用于电池的硫酸锰的制备方法,包括将三元正极材料经过破碎、粉碎、分选过筛除去90‑98%的铝;将分离铝箔后的三元正极粉料转入反应桶内,加入盐酸或硫酸,使其充分溶解浸出;将含有镍钴锰锂离子的溶液泵入反应桶内,调节pH值,过滤后制得较纯的含锰、钴、镍的三元溶液;将三元溶液经过连续萃取提炼,制得含有锰元素的有机萃取相,萃锰有机相经过硫酸反萃制得纯度很高的硫酸锰溶液,将含有微量铜锌的纯化硫酸锰溶液通过加入微量单质金属置换出铜锌,经过滤除去沉淀渣;将较高纯的硫酸锰溶液经过浓缩结晶后分离,脱去母液,制得电池级硫酸锰晶体。本发明很好地结晶电池级硫酸锰,不含钠、钾,而且固废产生量少,制造成本较低。
本发明属于锂电池正极材料制备技术领域,具体涉及一种利用共沉淀法实现Ti/La共包覆NCM高镍三元前驱体的制备方法。本发明提供的方法制备的前驱体Ti/La的沉积更加均匀,循环稳定性更好。制备的高镍三元前驱体在11um时有着高球形度,高结晶度,高致密度等优点。并且在Ti/La的加入是在10um球的基础上利用共沉淀法均匀沉积,此时Ti/La在前驱体球表面分布均匀,不会产生局部富集的现象,为后续的前驱体烧结正极材料提供了均匀的表面包覆层,可以有效阻止电解液对活性正极的副反应腐蚀。
本发明公开了一种硼化铬基复合陶瓷模具材料及其制备方法,所述材料按照质量百分比计,由以下组分制成:硼化铬50.0~58.0%、碳化钛21.3~24%、氮化铝11.0~13.8%、氧化镨1.0~1.8%、氧化铕3.2~3.8%、氧化镁1.8~2.2%、硝酸锂1.6~2.0%、氧化钛2.1~2.4%;其中硼化铬由质量比为1:0.15~0.18的粒径为5~15nm的纳米硼化铬粉体和粒径为15~25μm的微米硼化铬粉体混合而成;按比例称取各原料粉末,球磨混料,烘干,磨碎过筛,造粒成型,气压烧结,即得。本发明材料具有优异的断裂韧性、抗弯强度以及减摩性能,且抗老化性和缺陷抵抗能力强,可广泛应用于模具材料中。
本发明公开了一种Li掺杂PbTiO3纳米颗粒的制备方法,将K2Ti6O13纳米纤维与去离子水混合,持续搅拌下,依次加入硝酸铅、氢氧化钾和硝酸锂,搅拌均匀后得到混合溶液,在200~220℃下水热反应12~16h,得到所述的Li掺杂PbTiO3纳米颗粒;所述的混合溶液中OH-浓度为4~6mol/L,Li+浓度为0.05~0.2mol/L,钛铅比为1:1.1。本发明公开了一种以K2Ti6O13为钛源水热合成的Li掺杂PbTiO3纳米颗粒,通过对工艺参数的精确调控,制备得到了Li掺杂PbTiO3纳米颗粒,工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,便于放大生产。
本发明公开了环保型压敏胶材料及其制备方法,属于胶粘材料制备技术领域,该压敏胶材料的制备方法包括:提供聚丁二酸丁二醇酯;提供淀粉基丙烯酸酯聚合物;淀粉基丙烯酸酯聚合物由淀粉基体乳化物和接枝单体混合物在引发剂存在的环境下,进行分步接枝反应制得;上述引发剂为水溶性过硫酸盐、偏磷酸锂和六乙基二硅氧烷;提供惰性气体保护环境,将淀粉基丙烯酸酯聚合物和聚丁二酸丁二醇酯在溶剂存在的条件下,制成粘稠状胶液,即得压敏胶材料。本发明提供的制备方法能增强材料的耐水耐酸碱侵蚀性能,降低材料在湿润环境下的持粘性损失率,提升耐黄变和抗紫外老化性能,延长有效使用寿命,且原料成本低,耗能低,溶剂环保,产物能被自然降解。
本发明公开了一种Si基MAX制备MXenes及MXenes/P负极复合材料的方法及应用,该方法中MXenes材料的制备是以Si基MAX为原料进行氢氟酸处理,再后续进行大功率细胞粉碎或者超声;将获得的MXenes材料与高容量P负极材料进行复合即可得到MXenes/P负极复合材料,其复合化工艺可以采用球磨法、溶剂热法或化学气相沉积法。本发明通过多种方法制备的MXenes和P负极复合材料,具有工艺过程简单,制备的复合材料具有良好的导电性、循环稳定性、倍率性能,适用于锂离子电池或钠离子电池的大规模开发和应用。
本发明公开了一种废电池回收筛分装置,包括安置块,所述安置块内设有开口向上的进电池腔,所述进电池腔左侧设有筛选腔,所述进电池腔连通所述筛选腔与外界空间,所述筛选腔内设有筛分机构,所述筛分机构包括在所述筛选腔右侧内壁转动设有的固定板,所述固定板左端面固定设有六根第一固定杆,六根所述第一固定杆围成一个柱状的第一滞留空间,本发明通过筛分机构的固定杆间距可将长方体干电池、圆柱形干电池,手机锂电池、纽扣电池四类形状的电池进行滞留筛分,并可按照本发明的筛分原理调节制作不同间距的固定杆,用以筛分更多形状的电池,本发明可杜绝分拣人员在分拣电池时触碰到电池漏液,危害身体健康,本发明结构简单,使用起来省时省力。
一种便于携带的学习资料存放装置,包括USB接口、安装面板和主体外壳,所述主体外壳的内部通过长颈螺丝安装有安装面板,所述安装面板表面的一侧设置有电池安装槽,所述电池安装槽的内部安装有锂电池板,所述电池安装槽的一侧安装有PCB电路板,所述PCB电路板的表面安装有储存芯片,所述储存芯片的一侧安装有LED指示灯,所述PCB电路板的一端通过电容线连接USB接口,所述USB接口安装在主体外壳的一侧,所述主体外壳的另一侧安装有灯座,所述灯座的一端安装有照明灯,所述照明灯的外侧设置有灯罩。本发明通过设置一系列的结构使得本装置具有便于携带、便于使用和不易丢失等特点。
本发明提供了一种脯氨酸恒格列净的合成方法,该方法以三甲基氯硅烷保护的D‑葡萄糖内酯为起始原料,与溴代芳烃在正丁基锂的作用下缩合后直接在甲磺酸作用下脱硅保护获得芳基糖,芳基糖与过量三甲基氯硅烷将糖的四个羟基全部保护后直接在对甲苯磺酸吡啶盐作用下选择性脱去伯醇保护获得伯醇,伯醇被三氧化硫吡啶氧化得到醛,随后醛在强碱性条件下与多聚甲醛发生歧化反应获得二醇,二醇在酸性条件下分子内醚化获得恒格列净游离物,最后恒格列净游离物与脯氨酸在含水溶剂中形成脯氨酸恒格列净一水合物。该方法操作步骤简捷,产物易于纯化,成本低,适合工业化。
本发明属于智能安防技术领域,尤其是一种基于MQTT的WIFI物联网智能门磁装置,包括本地数据接入点,所述本地数据接入点电性连接有无线网络实体,所述无线网络实体双向电性连接有云端服务器,所述无线网络实体电性连接有个人终端设备,所述本地数据接入点包括智能门磁设备、控制单元和锂电池电源,所述无线网络实体包括无线数据中心,所述个人终端设备包括智能终端/APP。该基于MQTT的WIFI物联网智能门磁装置,基于MQTT的WIFI物联网智能门磁可以将实时报警信息通过WIFI网络推送到个人终端设备,使用发布/订阅消息模式,能提供一对多的消息发布和订阅,具有费用低,实时性强的特点。
本发明公开了一种全固态离子导电弹性体制备方法,包括:将高分子单体和锂盐混合、加入光引发剂,搅拌均匀,得到混合物溶液,通过紫外光照反应,得到全固态离子导电弹性体。本发明的制备方法操作简单,反应条件温和。本发明还公开了一种由上述制备方法制备得到的全固态离子导电弹性体,在较大温度范围内具有导电性、稳定性、同时具有超高的拉伸性、断裂韧性、以及力学和电学自修复性。本发明同时公开了上述全固态离子导电弹性体在仿生软器件、柔性能量收集器件以及3D打印领域中的应用。
本发明公开了一种负极材料、负极浆料、电芯、快充电池及其制备方法,属于锂离子电池领域,其中负极材料包括负极活性材料和无机固态电解质,所述负极活性材料包括硬碳和人造石墨进行掺混,所述负极活性材料中硬碳的重量比为10~90%,所述无机固态电解质的含量为硬碳重量的2~10%。通过添加固态电解质,将固态电解质和硬碳掺混在人造石墨中,通过不同粒径材料的混合,制备出多孔的负极敷料区,改善传统人造石墨负极辊压后极片孔隙率变化剧烈,孔隙分布不均,导致电流密度分布不均,动力学性能差的问题。其中,硬碳材料自身为多孔材料,通过与石墨和固态电解质的结合,孔隙结构分布更为均匀。
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