本发明公开了一种超高容量正极材料Li1.25Mn0.5Cr0.25O2的合成方法,包括以下几个步骤:将硫酸铬和硫酸锰溶解于去离子水中得到混合溶液A;将4‑苯乙烯磺酸钠溶解在乙醇中,得到澄清溶液B;将澄清溶液B滴加到混合溶液A中形成C溶液;将碳酸氢钠溶液加入到C溶液中,得到E溶液;氨水调节E溶液PH值为5~8;转入反应釜中进行反应;反应结束后,冷却、离心洗涤干燥研磨,得到前驱体粉末;将前驱体粉末与熔融态硝酸锂进行离子交换反应;反应产物过滤,洗涤、干燥得目标产物Li1.25Mn0.5Cr0.25O2。本发明合成的正极材料Li1.25Mn0.5Cr0.25O2粒径分布均匀,有利提高了电化学容量。
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本发明适用于燃气添加剂领域,提供了一种高闪点燃气添加剂,包括以下重量比的原料:88~96%的正14烷、1~8%的纳米微乳化表面活性剂、0.6~5%的微乳化助剂、1~5%的去离子氯铂酸水溶液、1~4%的纳米金属复合催化剂;制备方法步骤如下:1)将氯铂酸溶解到去离子水中;2)将异辛酸镧和异辛酸铈溶解到正14烷中,然后倒入含有固体超强酸的反应釜中;3)将吐温‑80、司盘‑80、正辛醇以及正14烷添加到反应釜中;4)将1)中的氯铂酸水溶液倒入3)的反应釜中;5)将2)的异辛酸镧和异辛酸铈混合溶液倒入4)好的反应釜中;6)将异辛酸锂倒入5)合成好的反应釜中。
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碳质材料分散液和其制造方法。[课题]用作锂离子二次电池用的导电助剂时稳定地发挥非常优异的电特性的、碳质材料高浓度且均匀地分散、容易进行涂覆的碳质材料分散液。[解决方案]碳质材料分散液的制造方法,在包含溶剂纯度为99.9%以上的含氮杂环酰胺化合物的非水系溶剂中分散有碳质材料,制造方法具备如下工序:胺管理浓度确认工序,确认非水系溶剂中的胺成分浓度低于质量分数3×10‑6;水分管理浓度确认工序,确认非水系溶剂中的水分浓度低于质量分数5×10‑4;和分散工序,对于满足胺管理浓度确认工序和水分管理浓度确认工序中的条件的非水系溶剂,添加碳质材料使得碳质材料浓度相对于总质量成为15~30质量%并搅拌混合。
1174
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,特别是涉及一种有机硅化物修饰的疏水型正极材料及制备方法。该疏水型正极材料是由基体正极材料通过有机硅化物修饰得到的,基体正极材料为核壳结构,通过共沉淀‑高温烧结法制备得到。上述疏水型正极材料制备方法包括如下步骤:将基体正极材料经过Mo/Al元素共掺杂、去离子水水洗、Ce氧化物包覆处理;将有机硅化物加入到溶剂中形成均匀溶液;有机硅化物和溶剂的体积比为1:(100~300);将经过处理的基体正极材料加入到均匀溶液中,匀速搅拌0.5~6h,得到固液混合液;后处理得到疏水正极材料。该方法简单易控制,可有效解决正极材料表面微量残余碱吸附水分的问题。
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本发明提出一种适用于多模式宽范围的光伏多端口功率协调控制方法,该方法采用基于不同端口实时工况的多自由度调节方式,通过端口控制环路运行状态识别和直流母线变化实现变换器在多种不同模式下自动平滑切换。光伏端口开路电压变化范围宽,最大功率随时间变化较大;储能端口连接锂离子电池组,该端口具备能量双向流功能;直流电网端口兼具并网运行和独立带负载两类模式。本发明能够根据不同端口实时运行工况的变化,通过端口环路运行状态识别和直流母线动态调节实现变换器在12种典型模式下自动平滑切换,并可有效抑制变换器轻载工况下的并网功率振荡。控制方法简单可靠且易于实现,解决了复杂工况变化下多端口功率控制难度大的问题。
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本发明公开了一种碳/导电聚合物包覆三元正极材料及其制备方法,涉及锂离子正极材料技术领域,包括以下步骤:将三元正极材料放入等离子体反应炉中,抽真空,升温,通入碳源和惰性气体,进行等离子体处理,得到碳包覆的三元正极材料;再将其放入由氨水、过氧化氢和水组成的混合溶液中,升温并搅拌分散,停止搅拌继续保温反应,洗涤,过滤,干燥,得表面富羟基化的碳包覆的三元正极材料;再将其分散到含导电聚合物的极性溶剂中,升温并搅拌反应,过滤,洗涤,干燥,即得碳/导电聚合物双包覆三元正极材料。本发明通过双层包覆提高三元正极材料的结构稳定性,提高其导电性,改善倍率和循环性能。
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本发明属于特种粘结材料技术领域,公开了一种减震低烟无卤阻燃CR泡棉双面胶及制备与应用。所述双面胶包括无卤阻燃CR泡棉载体层,载体层双面覆有导热无卤阻燃丙烯酸酯胶层。所述制备方法包括将氯丁橡胶、增塑剂、软化油、硫化剂、填充剂、表面修饰的固体阻燃剂、液体阻燃剂、发泡剂和其它功能添加剂经密炼后硫化发泡处理,得到无卤阻燃CR泡棉;将丙烯酸酯胶与稀释溶剂及交联剂制成的胶液与IFR、抑烟剂及导热填料搅拌混合均匀,得到导热无卤阻燃丙烯酸酯胶;将导热无卤阻燃丙烯酸酯胶贴合于无卤阻燃CR泡棉双面,得到减震低烟无卤阻燃CR泡棉双面胶。本发明双面胶具有具有良好的阻燃性能及减震性能。可用于锂离子电池保护。
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本发明公开了一种基于数字孪生的燃料电池综合管理系统及方法,所述系统包括实体电池组:用于在运行中产生动态性能参数;数字孪生模型:用于实时仿真实体燃料电池组的动态性能参数;数据采集平台:用于实时采集实体燃料电池组运行的动态性能参数,对数据进行预处理和特征提取,将提取的特征数据传输至数字孪生模型,驱动模型的运行;燃料电池与锂电池终端管理模块:为人机交互界面,用于远程实时可视化呈现数字孪生模型的运行状态,控制实体燃料电池组和数字孪生模型的调节参数。本发明可以对复杂的燃料电池系统做到远程实时可视化监控;根据数字孪生模型的运行结果及时准确的来调整物理设备的各相关物理量,使性能达到最佳状态。
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本发明提供了一种无钴正极材料及其制备方法和应用。所述无钴正极材料由无钴氢氧化物前驱体与锂源混合后烧结得到;所述无钴氢氧化物前驱体中,经过XRD测试后,001特征衍射峰的半峰宽为a,101特征衍射峰的半峰宽为b;所述无钴正极材料中,经过XRD测试后,003特征衍射峰的半峰宽为c,104特征衍射峰的半峰宽为d;同时满足:2≤a/d≤7,6≤b/c≤10。本发明通过调控无钴正极材料与无钴氢氧化物前驱体的特征衍射峰的半峰宽的关系,改善了无钴正极材料的性能,尤其提升了无钴正极材料的首效、倍率、容量和循环。
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本发明涉及一种制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法,属于技术锂电池材料技术领域。本发明所述制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法包括:在搅拌状态下将反应底液与混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液、氨水溶液混合反应,反应的pH为10.5~11.4,反应的温度控制55~65℃,反应时维持氨水的浓度为11.5~15.5g/L;当9μm≤D50≤13μm,K90≤0.8时,一次性加入D90≤5μm的小粒径前驱体颗粒,之后在10min内将反应的pH值降低0.5~1.0,并稳定pH值,继续反应直至粒径分布恢复至正态曲线。本发明使粒径分布变宽,同时粒径分布处于正态分布状态;造峰物质价格便宜;节省设备、时间和成本。
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本申请涉及纺丝的技术领域,具体公开了一种抗菌涤纶混纤弹性丝及其制备方法。一种抗菌涤纶混纤弹性丝包括全拉伸丝与预取向丝,全拉伸丝与预取向丝共捻、加弹后浸泡在抗菌剂中进行抗菌整理;所述抗菌剂由包括以下重量份原料:碳酸锂0.9‑1.5份、甲壳素1.2‑2份、聚六亚甲基胍盐酸盐1.6‑3份、无水碳酸钾0.05‑0.1份、水1000‑2000份,其中聚六亚甲基胍盐酸盐经过丙三醇三缩水甘油醚改性处理,使得丙三醇三缩水甘油醚接枝到聚六亚甲基胍盐酸盐上。本申请的抗菌涤纶混纤弹性丝的弹力性能、抗菌性能、耐水洗性能均较为优越。
1054
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具有显示单元的音箱麦克风一体机,包括音箱单元,以及沿音箱单元的竖直中线分别安装在音箱单元的顶面和底面的话筒单元和手柄单元;音箱单元包括外壳和固定于外壳内的内壳,还包括一对分别嵌入内壳的左、右侧壁的全频喇叭,全频喇叭的发声面背向音箱单元的竖直中线,并且全频喇叭的发声面朝下倾斜;内壳的底面与外壳的底面之间配置有抵消竖直方向震动的第一避震件;内壳的底面上配置有居中设置的被动板;话筒单元包括沿音箱单元的竖直中线布置的音头座,音头座端安装有麦克风音头;还包括固定在外壳顶面的话筒支架,音头座置于话筒支架上,音头座和话筒支架之间垫有抵消竖直方向震动的第二避震件;音箱单元的后侧还配置有由锂电池供电的显示单元。
1106
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本发明提供一种多孔氧化铝纤维涂覆隔膜及其制备方法,引入多孔氧化铝纤维,大幅提升隔膜的机械性能、耐温性能以及抗氧化性能,大大降低了锂枝晶刺穿隔膜的风险,同时可提高电池循环稳定性;以白油为内层,外层为氧化铝前驱体溶液同轴纺丝工艺一步制备出多孔氧化铝纤维;对白油进行改性处理,利用水热法制备的羟基磷灰石纳米线将其分散于合成UiO‑66纳米颗粒的前驱体溶液中,进行二次水热反应,获得复合羟基磷灰石纳米线,利用高压微射流技术用复合羟基磷灰石纳米线白油改性,有效提高隔膜的热稳定性及透气均匀性,在制备的隔膜中复合羟基磷灰石纳米线取向排列,具有微观取向,大幅改善隔膜的力学性能及安全性能。
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本发明公开了一种制备氮硼共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碳化硼,制备氮硼共掺杂的MAX相材料,再经过刻蚀去除MAX相中的A原子层,获得氮硼共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。
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本发明公开了一种高达因铝箔的制备方法,通过增加将清洗液置于微凹辊的料槽中对铝箔进行微凹清洗步骤,不仅极大的提高了铝箔的达因值,使达因值由原有的30dyn提升至60dyn,填补了高达因铝箔技术空白;且使用微凹辊进行清洗,极大地提高了生产速率。本发明的方法所用的清洗液量少,通过对微凹辊目数的调整精准的控制清洗液的用量。该方法去油效果明显,使用过程不产生有害气体,具有环保无污染的特点。采用本发明的方法能够显著提升铝箔的粘结力,且对铝箔的机械性能无副作用,所得到的铝箔达因值保持稳定,生产过程中基本不发生衰减变化。进一步保证了所得铝箔在锂离子电池中的应用。
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本发明公开了一种熔融盐制备三元正极材料的方法及其应用,将镍盐、钴盐、锰盐、金属氧化物和酸液混合,得混合盐溶液,向底液中并流加入混合盐溶液、氢氧化钠溶液和氨水进行反应得前驱体,将前驱体、锂源和熔盐混合焙烧,焙烧料经过水洗,再退火处理,得三元正极材料。本发明先制备掺杂铋/锑的三元前驱体,再利用熔盐法烧结,期间铋/锑氧化物熔于熔盐中,经水洗除去剩余的熔盐,残留的铋/锑氧化物,经退火反应在材料表面形成包覆层,提升材料的循环性能。
本发明提供了一种通过调控碳化温度制备锡或二氧化锡@中空多孔碳纳米纤维柔性电极的制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:包括以下步骤:(1)核壳纺丝液的制备;(2)SnO2@HPCNFs及Sn@HPCNFs柔性电极的制备;(3)SnO2@HPCNFs及Sn@HPCNFs柔性电极的电化学性能测试。本发明的有益效果为:本发明采用同轴静电纺丝结合碳化工艺制备中空多孔碳纳米纤维柔性电极,可直接作为柔性自支撑膜,氮掺杂碳纳米纤维三维网络提供连续电子传输通道,一维中空结构有效缓解Sn或SnO2在充放电过程中体积膨胀变化,形成稳定的SEI层,同时,表面多孔结构降低了锂离子扩散能垒,提高扩散速率。
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本发明提供了一种水泥基多孔材料及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:将建筑渣土烘干和粉磨,得到建筑渣土粉体;将建筑渣土粉体与水混合均匀,得到第一渣土料浆;将可溶性锂盐或钠盐添加到第一渣土料浆中,并加热到40~80℃,保温,得到第二渣土料浆;将添加剂加入第二渣土料浆,以提高固相悬浮性,得到第三渣土料浆;将第三渣土料浆与水泥浆体混合均匀,然后经过浇筑、养护和干燥,得到具有低导热性的水泥基多孔材料。所述水泥基多孔材料采用上述方法制备获得,且能够用作建筑保温隔热材料。本发明能够解决大量建筑渣土堆积、占用土地面积、污染生态环境的问题,能实现建筑渣土的综合利用,实现变废为宝。
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本发明涉及钠离子电池正极材料回收利用领域,具体为一种钠离子电池正极材料的回收利用方法,包括以下步骤:S1、选择合适的废料;S2、补充钠元素;S3、将补充钠元素后的废料热处理得到拟用料;S4、判断拟用料是否满足使用条件,如果不满足则循环S1‑S3直至满足使用条件;本发明面对面对锂离子电池、钠离子电池的正极材料废料,只要满足本发明的废料回收标准,都可以以本发明的回收方法进行回收,变废为宝,重新利用。
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本发明涉及声表面波微流控领域,更具体的说是一种声表面波驱动的微液滴移动速度与方向控制方法,在铌酸锂压电基片表面激发出声表面行波和声表面驻波的混合波,改变激励相位差θ这一个参数,调节声表面行波分量,从而实现对微液滴移动速度与方向的控制;可以只调节激励相位差θ一个参数就实现控制微液滴的移动速度,其实质是通过调节θ改变声表面混合波中行波成份的大小,进而改变微液滴的移动速度,在纯行波状态下微液滴移动速度最大;提出了控制微液滴移动方向的方法,其实质是在确定的空间相位差α下,通过改变θ的取值范围,改变声表面行波的传播方向,实现微液滴移动方向的改变。
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本专利公开了一种新型液晶导电红外线膜及其制备方法,方法步骤包括:(1)石墨碳粉表面粗化,制备包含钨、铟的复合粉A;(2)分别将各10份的锆、钨、铟粉末加入到装有100mL‑150mL的二乙二醇溶液超声分散溶解;最后收集得到复合粉末B。(3)取5‑15份纳米级负膨胀材料锂辉石、1‑10份所述复合粉A、1‑10份复合粉末B、食品级植物酸、50‑150份葡萄糖酸混合在常温下超声波分散搅拌,得到混合溶液C:在向混合溶液C加入稀氨水调节PH值=6,取以上液体混合物,导入行星分散机,充分搅拌后,可得到半透明红外线导电膜浆料。本专利制备过程能耗小,污染低,产品发热量高。
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本发明公开了一种酰胺邻位导向硼化合成1‑咔唑‑硼酸频哪醇酯的方法,步骤包括:(1)将咔唑和酰胺化试剂在催化剂和碱的作用下,经酰胺化反应得到N‑酰基咔唑中间体I;(2)加入三卤化硼(BX3)和有机溶剂进行硼化反应,然后加入频哪醇和碱进行酯化和脱保护反应,得到所述1‑咔唑‑硼酸频哪醇酯。本发明合成方法使用廉价易得的咔唑为原料,创造性采用咔唑9位N‑酰基化、导向邻位硼化的方法制备1‑咔唑‑硼酸频哪醇酯,既避免了咔唑N‑H对催化反应的影响,也起到强导向的作用,增加了咔唑C1位定向亲电硼化的选择性,导向基易于原位除去,避免使用锂试剂和过渡贵金属铱和钯催化剂等,反应条件温和,后处理纯化简单。
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本发明提供一种根据光线强弱智能预防近视的装置及其方法,涉及预防近视的医疗辅助设备技术领域。该根据光线强弱智能预防近视的装置及其方法,包括以下使用步骤:S1.使用者将第一佩戴壳体和第二佩戴壳体通过佩戴环佩戴在使用者的头颈部;S2.通过电源开关启动该装置,并且通过音量调节键调节扬声器到合适的大小。本发明提供一种根据光线强弱智能预防近视的装置及其方法,有助于培养使用者良好的用眼习惯,从而预防青少年近视,能够让家长实时了解青少年的用眼情况,以便及时纠正孩子的不良用眼习惯,通过佩戴环佩戴在使用者的头颈部,佩戴更方便,通过语音指令进行控制操作,使用可充电锂电池为装置提供电源,无需更换电池,使用更加方便。
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本发明提供了一种新型液态混凝土防水剂,该防水剂的制备原料包括以下组份:改性聚氨酯‑淀粉0‑40份,甲基丙烯磺酸钠10‑20份,氯化铝5‑10份,丙烯酸酯5‑10份,水30‑40份。本发明的有益效果为:本发明公开的防水剂能大大提高海底隧道的防水性,特别是抗海水渗透性能好,使用异亮氨酸改性聚氨酯‑淀粉半成品时,通过铬酸钾和草酸锂的协同催化作用提高了聚氨酯‑淀粉的疏海水能力,且能保证混凝土的收缩率比和透水压力比;本发明公开的防水剂在保证混凝土防海水、抗渗性能前提下,还可以大幅度降低混凝土的使用量。
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本发明公开了一种燃料电池汽车的控制方法,采用分层控制模式将燃料电池混合动力系统的功率输出模式分为相互相对独立的层次及其子模式,模式之间的流动通过策略中预先设定的规则实现,判断的条件依赖于车辆的运行参数。根据动力电池的SOC状态确定模块区间:高SOC区间:SOC>75%;中SOC区间:40%≤SOC≤75%;低SOC区间:SOC<40%。在三种SOC工作模式的划分区间上,根据当前整车需求功率Pload、燃料电池最大输出功率Pfc_max、燃料电池当前可用最大功率Pfc_out_max、燃料电池最佳效率点对应功率Pfc_opt、锂电池最大充电功率Pchg_max的信息进行功率计算和分配。本发明的燃料电池汽车的控制方法,采用分层控制模式对燃料电池采取功率控制,可有效避免系统频繁启停,优化运行区间。
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本发明涉及一种LNG接收站BOG综合利用系统,包括:LNG运输船、LNG储罐、潜液泵、高压泵、汽化器、调压器A、计量装置A、缓冲罐、BOG压缩机、再冷凝器、海水泵、换热器A、换热器B、发电装置、溴化锂机组、余热锅炉、火炬和多个阀门。本发明的有益效果是:设有燃气内燃机用于燃烧BOG发电,将原本被燃烧排放的BOG重新利用,实现了节能减排的技术效果;设有换热管路,通过海水为空调提供免费冷源;满足汽化工艺的同时,通过冷能回收,实现能量的梯级利用、节能减排;既能满足LNG接收站不同的用能需求,又能变废为宝,减少能量损失和浪费,提高能源利用率,实现能量的梯级利用,并具有良好的经济价值。
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本发明公开了一种便于更换的电子烟电池,包括烟管、更换壳体、供电转换模块、保护壳体和锂电池壳体,所述烟管底部两侧通过两组复位弹簧连接安装有固定板,所述复位弹簧之间烟管底部设有导电块,所述烟管与更换壳体内部设有保护壳体,所述导电端贯穿固定板与导电块对接安装,所述保护壳体底部更换壳体内部的底部设有导电弹簧。本发明通过烟管内底部卡接安装有更换壳体,便于将电子烟电池放置入更换壳体内部,体现了该电子烟便于更换电池的功能效果,同时通过保护壳体顶部的导电端贯穿固定板与导电块对接安装,且保护壳体底部设有导电弹簧卡接固定对电池进行挤压固定,保证了该电池供电的稳定性。
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本发明涉及储能电站技术领域,具体涉及一种储能电站用的储能系统,包括电池储能系统、储能变流器系统、能量管理系统以及相关辅助系统;所述电池储能系统用于对多余的电能进行存储;且所述电池储能系统包括电池架和电池管理系统;所述储能变流器系统用于双向逆变,且同时进行电网支撑抵抗短时冲击;所述能量管理系统用于保障所述电池储能系统的稳定运行;所述相关辅助系统用于保障整个储能系统的正常工作。本发明,有益效果如下:采用磷酸铁锂电池这一储能技术为核心,相比于抽水蓄能、压缩空气储能等现有储能技术,具有明显的成本和运行寿命优势,经济效益突出,需求巨大,应用前景广阔。
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本发明提供地表径流水质采样监测装置,主要包括:太阳能充电组件、锂电池蓄电组件、水深标尺、摄像头、潜入式压力水深传感器、温度传感器、主控模块以4G数据传输模块、服务器以及监控终端等。通过所述的温度传感器监测水域温度,并根据得到温度信息对所述的潜入式压力水深传感器数据进行补偿,提高检测精度。同时通过所述视频传感器采集水深标尺的图像,通过图片识别算法识别其中数字,并将系统采集的水位信息通过所述的4G数据传输模块发送至所述的服务器中,以便监控终端随时展示数据,同时在所述的主控模块内部的数据存储组件中进行本地缓存。
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本发明提供一种溶聚丁苯橡胶及其制备方法和应用,所述制备方法包括:在有机锂引发剂和结构调节剂存在下,使苯乙烯与丁二烯进行聚合反应,随后向聚合反应体系中加入偶联剂进行偶联反应,得到溶聚丁苯橡胶;其中,所述偶联剂的加入时机为:在聚合反应达到峰温后的30分钟内,加入一部分偶联剂,在加入所述一部分偶联剂后的10‑30分钟的范围内,加入剩余部分的偶联剂。本发明可高效制备三峰分子量分布的溶聚丁苯橡胶产品。
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