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一种发泡陶瓷保温板,其由以下重量份数的原料制成:煅烧滑石6-13份,锂长石3-10份,磷酸三苯酯4-9份,羟乙基纤维素2.5-6份,马来酸酐3-9份,废陶瓷4-8份,木鱼石1.2-5份,沸石4-9份,氧化铝1-3份,活性催化剂2-5份,水玻璃3.2-6份,粘土6-10份,硫酸钙3-11份,水玻璃粘结剂2-5.5份,角闪石3-11份,粗孔硅胶4-9份。本发明的有益效果是:本发明的陶瓷保温板,能够同抹面层相容性好,安全稳固性好,并且防火性好,能够延缓火势的发展。
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本发明公开了一种钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料为层状结构,由纳米级钴基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的钴基复杂氧化物的通式为MCo2O4,其中M为Fe、Cu或Mg。该复合材料中钴基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高钴基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明涉及一种搪瓷釉料。一种高性能搪瓷釉料,由以下质量百分比的组分组成:石英30~40%、硼砂20~30%、硝酸钠3~8%、氧化钙或氧化钡或氧化锂5~10%、氧化钠2~5%、三氧化二铝2~5%、氧化硼2~5%、聚乙烯蜡粉1~3%、氟化钙3~8%、氧化镍1~3%。进一步的,各组分及质量百分比优选为:石英35%、硼砂25%、硝酸钠5%、氧化钙10%、氧化钠5%、三氧化二铝5%、氧化硼5%、聚乙烯蜡粉2%、氟化钙5%、氧化镍3%。本发明釉料附着力好、耐磨、耐腐蚀。
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本发明提供了一种共轭二烯烃聚合物和合成橡胶及其制备方法和应用,本发明的方法包括在阴离子聚合条件下,将含有共轭二烯烃和单乙烯基芳烃的单体混合物与有机锂引发剂、式I所示的碱金属醇盐以及极性添加剂接触。根据本发明的方法能够有效地调节共轭二烯烃与单乙烯基芳烃的聚合活性,实现共轭二烯烃与单乙烯基芳烃的无规共聚,且制备的共聚物中衍生自单乙烯基芳烃的结构单元的含量可以在宽泛的范围内变动;本发明的方法还能够通过调节式I所示的碱金属醇盐与极性添加剂之间的比例,对共轭二烯烃的聚合方式进行调节。由本发明的方法制备的共轭二烯烃聚合物制备的合成橡胶能够在低的滚动阻力和高的抗湿滑性能之间获得良好的平衡。
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一种热源水吸收式热管节能节水供暖散热器,包括上、下横管及连通两者的若干散热腔,所述下横管中穿过热源水管并充装传热介质,该传热介质为溴化锂溶液。所述上、下横管两端头均封板密封;所述若干散热腔和上、下横管密封连通且该连通的传热管道内呈真空状态。本发明改变了传统散热器的传热方式,把直接水传热、散热模式变成了真空热管技术传热和散热的方式,因此提高了传热速度、缩小了水温差、缩短了导热时间,提高了热利用率,缩短了供暖水的复热时间,大幅降低供暖水复热的能耗,并因此使供暖水复热能耗产生的环境污染得到控制。
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本发明在于制造一种汽车化油器清洁剂,其特征在于是由阴离子表面活性剂烷基苯磺酸锂、阴离子表面活性剂烷基苯磺酸三乙醇胺、非离子表面活性剂辛基酚聚氧乙烯醚、非离子表面活性剂十二烷基醇酰胺、金属防锈剂和溶纤剂组成。本发明主要适用于汽车用化油器的阻风门、调节门、PVC阀、EGR阀等部件上的胶质、积碳、油垢的快速浸润和清洗,也可用于各种催化剂上无定形类积炭、石墨类积炭的清洗。本发明外观呈无色透明液体,溶于酒精、氯仿、醚类溶剂。本发明可灌装在“气溶胶”罐中直接喷射清洗物件。本发明pH值7-8,低毒、对人体皮肤刺激性很低。
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本发明涉及一种双端巯基聚合物的制备方法;将巯基保护试剂和卤带硫醇按摩尔量1∶1在极性溶剂中反应,反应温度为-5℃~5℃,反应时间24小时,用弱极性溶剂萃取,取上层清液在旋转蒸发仪上蒸去溶剂,再用柱色谱分离得到引发剂中间体;催化剂为咪唑、嘧啶或吡啶;将引发剂中间体与金属锂按摩尔量1∶6.7在非极性溶剂中反应,反应温度为30-70℃得到引发剂;依次将溶剂、引发剂、单体和结构调节剂加入反应釜中反应,得到活性聚合物,反应温度为0-60℃;将封端试剂加入聚合物中反应后加入甲醇终止;将终止完毕的聚合物用无机酸酸化得到双端巯基聚合物;得到的聚合物分子量分布窄、分子量可控、链微观结构可调节、官能化效率高。
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本发明属于锂电池的极片制造设备领域,具体是一种用于电池极片碾压机的碾压辊拆卸机构。它包括两个支撑脚以及PLC控制装置,支撑脚之间设有横梁以及移动梁,两个支撑脚上均设有导轨,移动梁与导轨滑动配合,支撑脚端部设有定位爪,横梁上设有驱动装置与移动梁连接,移动梁上设有两个夹持机构,PLC控制装置与夹持机构以及驱动装置连接并进行控制。本发明的优点是将定位爪撑住碾压机,将定夹爪与动夹爪夹住碾压辊后驱动油缸工作,这样就能轻松的将碾压辊进行拆卸,不需要人工拆卸,降低了劳动强度,提高了工作效率。
本发明公开了一种双碳源包覆的LiFePO4/C复合正极材料的两步法烧结制备方法。以硝酸铁、磷酸氢二铵、苯胺通过原位聚合法制得FePO4/PANI前驱体,再将前驱体与乙酸锂及碳源(抗坏血酸)混合后研磨充分,在氩气为保护气的气氛烧结炉中,将研磨充分后的样品在200℃-500℃下预烧5小时,待冷却后取出加入另一碳源(葡萄糖)进一步研磨,随后二次烧结,在600℃-1000℃下烧结8-15小时即得LiFePO4/C复合正极材料。本发明简单方便,成本低廉,双碳源的两步法加入不仅促进了材料的电子电导率的提高,同时提高了材料的电化学性能。
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一种球状碳纳米管团聚体及其制备方法和用途,球状碳纳米管团聚体是由若干个球状碳纳米管基团在旋转设备中经旋转团聚而成,该团聚体的粒径为3~50微米,形状为球形或棒形,球状碳纳米管基团是将碳纳米管粉体通过旋转聚集成有序交织的基团而形成,基团的粒径为0.1~3微米,形状为球形或棒形。制备方法包括:将碳纳米管与研磨介质置于研磨机中研磨,形成由多个粒径为0.1~3微米,形状为球形或棒形的碳纳米管基团构成的粉体;将制备的含碳纳米管基团的粉体置于无研磨介质的研磨机中研磨,形成由多个粒径为3~50微米,形状为球状的碳纳米管团聚体构成的粉体。该球状碳纳米管团聚体可作为锂电池、高分子材料、涂料、油漆的导电剂或导热剂。
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本发明提供一种智能化储能式应急电源系统,涉及电源系统,该系统中,充电机的输入端通过整流开关与380VAC的主电源输入端相连,输出端与电池开关的一端以及逆变器的输入端相连,电池开关的另一端与后备锂离子电源相连;逆变器的输出端与静态切换开关的逆变输入端相连,静态切换开关的旁路输入端通过市电旁路开关与380VAC的主电源输入端连接,静态切换开关的输出端连接输出开关的输入端,输出开关的输出端连接负载;维修旁路开关一端与380VAC的主电源输入端相连,另一端直接连接负载。本发明提供的应急电源系统为储能式的充电、放电、监控一体化电源,具有环保、节能、无污染、不间断供电的特点。
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本发明公开一种多功能电脑故障诊断仪,其中包括中央处理器、LED显示单元、VGA接口单元、RJ45接口单元、音频功放模块、BNC接口单元、USB&PS/2接口单元、LED手电筒单元、电压比较器单元、PCI金手指接口、键盘、锂电池供电单元、漏电检测金手指、DC输入接口、电源模块、无线电&红外线接收器、音频输入接口、音频输出接口、喇叭、AUDIO排针接口、2P排针接口,其目的在于提供一种不但可以检测电脑主板故障,还可检测电脑显示器、音响、耳机、键盘、网线好坏,检测电脑话筒、电脑声卡、监控摄像头、无线电&红外线遥控器有无信号输出,检测电脑机箱外壳有无漏电的多功能故障检测装置,让电脑维修工作变得更加轻松快捷。
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一种井上泥浆压力脉冲采集系统,其包括泥浆压力传感器、无线高速采集装置和监控中心;所述无线高速采集装置通过数据电缆与所述泥浆压力传感器相连接,其中,所述无线高速采集装置包括压力脉冲采集电路、无线射频电路以及大容量锂电池组,所述压力脉冲采集电路包括滤波器、高精度模/数转换电路、单片机主控电路、电源管理电路以及天线。本发明通过采用井上泥浆压力脉冲采集系统,能够有效解决井上现场泥浆压力脉冲信号的高速采集与远程传输,以便操作人员对井下工具的状态进行实时监控。
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本申请公开了一种用于电池隔膜的聚烯烃微孔膜及其制备方法。本申请的聚烯烃微孔膜的制备方法,包括在高压下于聚烯烃熔体中导入超临界二氧化碳或超临界氮气,形成聚烯烃和超临界流体的单相溶液,然后挤出单相溶液、铸片成膜,最后通过拉伸和热定型获得所述聚烯烃微孔膜。本申请的制备方法,在聚烯烃熔体中导入超临界二氧化碳或超临界氮气,使制备的聚烯烃微孔膜具备较高的孔隙率,由于微孔主要是通过超临界气体形成的,减小了拉伸成孔的应力残留,从而提高了微孔膜的热稳定性;并且,聚烯烃微孔膜的微孔相互贯通呈“棉花状”结构,具备很好的吸液与保液能力。为制备高质量、高安全性能的锂离子电池奠定了基础。
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一种1-苄基-4-甲氧甲基-4-苯胺基哌啶盐酸盐的制备方法,属于药物中间体制备技术领域。其包括以下步骤:1)以化合物1-苄基-4-哌啶酮为起始原料,溶于反应溶剂中,分别加入三甲基溴化硫醚和碱性催化剂进行反应,后处理,得到化合物(Ⅰ);2)化合物(Ⅰ)溶于甲醇中,加入甲醇钠,加热回流搅拌反应4-20小时,后处理,得到化合物得(Ⅱ);3)将步骤2)得到的化合物(Ⅱ)溶于反应溶剂中,加入苯胺和催化剂六氯三聚磷腈,加热搅拌至100-180℃,反应12-36小时至无原料,后处理,得到最终产物1-苄基-4-甲氧甲基-4-苯胺基哌啶盐酸盐(Ⅲ)。本发明避免了剧毒原料氰化钾、昂贵试剂四氢铝锂和碘甲烷的使用,大大降低工艺安全隐患,适合于工业放大生产。
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本发明提出一种用于跟踪计划出力的电池储能电站实时功率分配方法和系统,该方法包括以下步骤:实时读取电池储能电站的相关数据,并通过上述数据进行存储和管理;计算当前电池储能电站的总功率需求命令值;计算电池储能电站中各储能机组功率命令值;将各储能机组功率命令值汇总后输出至外部监控平台。该系统包括本发明通过设置于工控机的通讯模块、数据存储与管理模块、跟踪计划控制模块和遗传算法控制模块与外部监控平台完成用于跟踪计划出力的电池储能电站实时功率分配方法,可实现应用电池储能电站来支持跟踪计划曲线功能,并实现对兆瓦级锂电池储能电站实时功率的有效控制和分配目的。
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本发明提出一种电池的检测方法,包括以下步骤:检测电池所处的环境温度并保持所述环境温度不变;将充满电的电池以预定放电模式进行放电直至电池的放电电压下降至第一电压阈值,并获得电池的放电容量C1;将放电后的电池以预定充电模式进行充电直至充满电后放置预定时间T;再次以上述预定放电模式对电池进行放电直至电池的放电电压下降至第一电压阈值,并获得电池的放电容量C2;根据放电容量C1、放电容量C2和预定时间T得到电池的自放电率K。该方法有效地解决了磷酸铁锂电池电压平台过于平缓造成自放电判断不准确的难题,并且操作简单、可靠性高,便于工业生产应用。
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用于通过钎焊制造部件的预焊剂涂料,特别是用于制造铝部件的换热器,所述预焊剂涂料包括一种或多种焊剂和填充材料。所述涂料由以下构成:氟化铝钾K1-3AlF4-6、三氟锌酸钾KZnF3、氟化铝锂Li3AlF6形式的焊剂,金属Si颗粒、Al-Si颗粒和/或氟硅酸钾K2SiF6形式的填充材料,以及溶剂和粘结剂,所述溶剂和粘结剂包含至少10重量%的合成树脂,所述树脂以其主要成分基于甲基丙烯酸酯均聚物或甲基丙烯酸酯共聚物。氟化铝钾K1-3AlF4-6是包括如下的焊剂:KAlF4、K2AlF5、K3AlF6或这些焊剂的组合。所述涂料可被掺合为单层涂料或者多层涂料,其中作为单层涂料时将所有焊剂组分和填充材料与粘结剂和溶剂混合,并且其中作为多层涂料时将焊剂组分和填充材料与粘结剂和溶剂混合为不同的涂料。
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本发明提供了一种氧化锡纳米晶颗粒的制备方法。将三甲基锡2-喹啉甲酸酯,四丁基锡,二苯基锡二对硝基苯甲酸酯,三苯基锡4-吡啶甲酸酯,二丁基锡(Ⅳ)二噻吩甲酸酯,六聚苯基锡氧3-吲哚丁酸酯,一苄基锡三(2-吡啶甲酸酯)等锡化合物中的一种加入到聚乙二醇或聚乙烯醇中,将上述原料转移到密闭不锈钢反应器中并进行微波加热即得到含有粒径为2-10纳米,尺寸可控的球状氧化锡纳米晶颗粒的混合物,将氧化锡纳米晶颗粒从其它物料中分离出来。该方法具有制备得到的氧化锡纳米晶粒径小、粒径分布窄、团聚少、纯度高,制备过程简单、周期短等特征。该氧化锡纳米晶可用于气体传感器、光学涂层、锂电池、催化剂、太阳能电池、阻燃剂领域。
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本发明公开了一种大尺寸八面体立方氮化硼单晶的合成方法,所述方法包括如下步骤:(1)先按照质量比1∶0.1~0.5称取原料六角氮化硼粉和触媒金属锂,经压片成形、组装获得组装块;(2)将组装块放入压机的腔体,升温升压至温度为1350℃~ 1500℃、压力为4.2GPa~5.3GPa条件下保温4~8分钟,经后处理得到八面体立方氮化硼单晶。本发明对于合成过程中的高温高压反应条件的要求相对降低,反应时间大大缩短;制得的立方氮化硼单晶,晶体生长良好,结构完整,尺寸大大提高,可达200~400μm。
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本发明公开了一种三氟甲基环状碳酸酯的制备方法,其步骤为:将三氟甲基饱和二元醇与三光气按摩尔比1:3~1:10,加入反应釜中,搅拌下滴加缚酸剂,调节反应釜内温度0℃~80℃,搅拌反应1~12h,得到三氟甲基环状碳酸酯,通过减压精馏,得到三氟甲基环状碳酸酯。本发明公开的技术方案不使用剧毒的光气作为反应原料,易于工业化生产;且其制备方法产率高,产品纯度大于99.9%,满足锂离子电池电解液使用要求。
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本发明涉及一种铝或铝合金表面的化学转化处理方法,该铝材表面的化学转化处理方法中,使用硝酸铬浓度以Cr(NO3)3计为0.5-1g/L、Ce3+浓度为0.08-0.15g/L、硅烷浓度为3-6ml/L、钒酸铵浓度以NH4VO3计为2-3g/L、氟钛酸钾浓度以K2TiF6计为4-5g/L、氟化锂浓度以LiF计为1-2g/L、硝酸浓度以HNO3计为0.5~1.8mL/L、液温为40~50℃的处理液对铝或铝合金的表面实施1~5分钟化学转化处理形成皮膜,形成耐腐蚀性优异的皮膜。
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本发明涉及放射状β-AgVO3纳米线簇的制备方法,由多根纳米线团簇在一起,长度10~100微米,直径为200~400纳米,采用下述方法制得,取AgNO3、V2O5粉末和氟源溶于去离子水,搅拌混合,得到前驱体溶液,备用;转移至100mL反应釜,此时将预处理后的基片斜置于反应釜内衬中,反应,将基片从反应釜中取出,自然冷却至室温;用去离子水反复洗涤基片上及溶液中得到的沉淀物,烘干得到放射状β-AgVO3纳米线簇。本发明的有益效果是:该纳米线作为锂离子电池正极活性材料时,表现出优异的高倍率特性及循环稳定性。本发明制备放射状β-AgVO3纳米线簇所采用的基片辅助水热法工艺简单,对设备要求低。
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本发明涉及方形电池,其是将由第1极的极板和第2极的极板隔着多孔质绝缘体卷绕而构成的电极组(3)与电解液一同收纳在电池壳体(1)内而成的方形电池,其中,连接在所述第1极的极板上的引线(9L)被连接在作为第1极的外部端子的所述电池壳体上,连接在所述第2极的极板上的引线(11L)经由设置在密封所述电池壳体的开口的封口板(15)与所述电极组之间的连接板(31)而被连接在设置在所述封口板上的第2极的外部端子(25)上,所述电池壳体的横截面形状为矩形。以往的所述方形电池在从电池壳体的长边方向外侧施加某一定的载荷时发生变形并且电池发热,特别是锂离子二次电池具有高能量密度,因而存在达到过热的问题。本发明通过在所述方形电池中将电池壳体的长边方向的至少一端上的电池壳体(1)与连接板(31)的间隔设定为在电池壳体的短边方向上的电池壳体的宽度的1/2以下等,谋求解决上述问题。
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本发明提供了一种含溴吲哚[3,2-b]咔唑衍生物,其是4,10-二烷基-7-溴-1-吲哚[3,2-b]咔唑醛。制备方法是依次制备环己胺-1,4-二酮-二(4-溴苯)腙、2,8-二溴吲哚[3,2-b]咔唑和2,8-二溴-5,11-二烷基吲哚[3,2-b]咔唑;然后将2,8-二溴-5,11-二烷基吲哚[3,2-b]咔唑溶解在四氢呋喃溶剂中,在-78℃时,加入正丁基锂,在此温度下反应;加入N,N-二甲基甲酰胺再反应;待反应液恢复至室温后,经酸化,抽滤,洗涤和分离,得到4,10--二烷基-7-溴吲哚[3,2-b]咔唑醛。该类衍生物具有热稳定性好,对环境适应性强,易于加工和优化等优点,可用作有机电致发光材料合成的中间体。
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本发明公开了一种2,3,5,6-四氟苯甲醇的合成方法,属于2,3,5,6-四氟苯甲醇的合成技术领域,其特征在于:以1,2,4,5-四氟苯为原料,与有机锂试剂反应,反应完毕后,通入甲醛气体反应,得2,3,5,6-四氟苯甲醇。本发明经一步反应(两个阶段)即可得到最终产品,避免了传统方法的多步反应,降低了合成成本,缩短了生产周期;且反应收率高,产物纯度好:反应几乎定量生成目标产物,经蒸馏即可得成品,反应总收率可达90%以上。
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本发明公开了一种用于管理诸如锂离子电池的电池单元的电压的电池管理系统。该电池管理系统包括半导体开关,其耦合到所述电池单元,其中当所述跨于电池单元的电压超过第一阈值电压时,所述半导体开关处于导通状态;和微处理器,其耦合到所述半导体开关;其中,当所述半导体开关导通时,所述微处理器监视跨于所述电池单元的电压,并且当所述监视的电压小于第二阈值电压时,将自身关断,由此防止从所述电池单元的进一步电流抽取。
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