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本发明属于材料技术领域,具体公开一种钢化玻璃及其制造工艺,包括钢化玻璃基材和防爆层,所述钢化玻璃基材包含以下原料,由重量份数计:二氧化硅20?60份、石灰石10?15份、硼砂3?5份、碳酸钙5?8份、长石10?16份、铝矾土3?8份、硅酸钙5?13份、氧化钠2?5份、氧化锂2?4份、氧化铋4?8份、三氧化二铝7?9份、聚乙二醇酯1.5?2.5份、五水硫酸铜3?7份、高锰酸钾5?11份、氢氧化钠3?6份、澄清剂2?6份;所述防爆层按重量份数计由以下成分组成:聚乙烯醇15?30份、丁醛30?60份、盐酸15?30份、增塑剂8?12份、添加剂6?9份。本发明在两层钢化玻璃间增设了PVB中间膜,对无机玻璃有很好的粘结力,能有效减小钢化玻璃自爆的可能,本发明制得的钢化玻璃性能远超常规钢化玻璃。
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本发明公开了一种偏氟乙烯聚合物,其粘均分子量与特性黏度的关系符合Mark-Houwink方程,且参数α<0.7。本发明还公开了所述偏氟乙烯聚合物的制备方法。本发明提供的偏氟乙烯聚合物适合用作锂电池粘结剂。
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本发明提供了一种环保型蓄热材料及其制备方法。由以下成分制备而成:硅酸钠、氧化镁、氧化铝、氯化锂、碳酸锂、碳酸钾、硫酸钠、松香、硫代二丙酸双十八酯、亚磷酸酯、硬脂酸钙、聚乙烯蜡、丙酸钙。由以下步骤制备而成:先将所有组分混合,放入研磨机中进行研磨,再将混合粉末放入压片机中压制成型,脱模,然后放入电阻炉中进行烧结,以速率为1.5‑1.7℃/min进行升温至200℃,保温2‑2.5小时,再以速率为3‑3.5℃/min升温至800‑850℃,最后以速率为5℃/min升温至1100‑1200℃,保温1‑2小时,自然冷却即得。本发明的环保型蓄热材料具有较好的致密性和卓越的抗热展性,同时蓄热能力佳。
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本发明涉及一种硫化镍/石墨烯/聚苯胺复合电极材料的制备方法,将氧化石墨烯超声分散均匀,分别加入十二烷基硫酸钠水溶液和苯胺进行混合,超声形成稳定均匀的混合液,冰水浴搅拌并逐滴加入用盐酸酸化的过硫酸铵,继续冰水浴搅拌12小时,将得到的墨绿色溶液离心、水洗得到凝胶状的物质,再将其超声分散于盐酸溶液中,然后向其中滴加四水醋酸镍水溶液和硫代乙酰胺溶液继续超声至均匀,在180℃下水热12小时,再经过离心、水洗、冻干便得到了硫化镍石墨烯/聚苯胺复合电极材料;本发明同现有技术相比,旨在通过对锂离子电池的负极材料进行改进,从而获得稳定性好,易控制的负极材料,以改善锂离子电池的性能。
本发明公开了一种6, 6, 12, 12?四甲基?6, 12?二氢茚并[1, 2?b]芴的制备方法。该方法包括:偶联反应:邻二溴苯与9,9?二甲基芴?2?硼酸进行偶联反应,生成式M?1所示化合物;加成反应:式M?1所示化合物先和丁基锂反应,然后和丙酮进行加成反应,然后水解,生成式M?2所示化合物;环合反应:式M?2所示化合物酸存在下进行环合反应,转化为式M所示的6, 6, 12, 12?四甲基?6, 12?二氢茚并[1, 2?b]芴。根据本发明的制备方法,工艺简单、容易操作;所需原料易得、成本低廉;且收率高达77~90%,适合大规模生产。
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本发明涉及一种高岭土复合改性水性聚氨酯固态电解质。所述固态电解质由非离子水性聚氨酯乳液、亲水改性高岭土和锂盐制成。采用非离子水性聚氨酯作为高分子基体,操作过程在水体系中进行,不使用有毒溶剂,解决了制备过程安全环保的问题,还解决了无机离子盐在乳液中稳定性的问题。本发明将高岭土进行亲水改性,再共混偶联到非离子水性聚氨酯结构中,解决了无机高岭土在非离子水性聚氨酯中的稳定性问题。高岭土的加入提高了聚氨酯的力学性能和离子电导率,解决了传统聚氨酯电导率低的问题,90℃条件下离子电导率达2.61×10-3S/cm。
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本发明公开了一种尿道修复振动装置,包括金属探条和机身,所述机身包括外壳,外壳表面安装有电源开关和强度调节开关,外壳内设有传动器、电机、锂电池、电路板;所述锂电池用于给电机供电,所述电路板与电源开关和强度调节开关配合用于控制电机的启动和转动频率,所述传动器连接电机和金属探条,用于在电机转动时带动金属探条抖动。本发明的有益效果如下:规范了非手术尿道扩张流程,确保治疗效果,自动操作,按照病人的类型调节治疗强度,提高了尿道狭窄扩张的远期疗效,达到逐步修复尿道的效果。缩短了尿道扩张的学习曲线,提高了工作效率。通过该装置将非手术治疗的尿道扩张和修复作为长期手段,以达到非手术治疗尿道狭窄的远期疗效目的。
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本发明公开了一种环保型含锌、镍废水处理剂及其制备方法,所述的废水处理剂包括聚乙烯亚胺4-10份、硅酸钙3-8份、氯化钡2-5份、硅酸镁锂5-10份、聚丙烯酸钠3-7份、羟基方钠石4-12份、木质素磺酸钠3-6份;制备方法步骤如下:(1)将硅酸钙、氯化钡和羟基方钠石用粉碎机进行粉碎;(2)按重量取聚乙烯亚胺4-10份、硅酸钙3-8份、氯化钡2-5份、硅酸镁锂5-10份、聚丙烯酸钠3-7份、羟基方钠石4-12份、木质素磺酸钠3-6份,将上述的成分搅拌,搅拌均匀后,为环保型含锌、镍废水处理剂。制备得到的废水处理剂对废水中的锌、镍的降低率在75%以上。
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本发明公开了Z7,9-癸二烯-1-醇的合成方法,包括两个步骤,(1)以1,7-庚二醇为原料合成7-羟基-1-庚醛,(2)合成Z7,9-癸二烯-1-醇。本发明合成条件温和、反应时间短、操作简便、适用范围广,缩短了工艺流程,且产率高、成本低、三废少,易于工业化。在合成7-羟基-1-庚醛反应中,加入了硅胶,有助于PCC分散,促进了PCC在二氯甲烷中的溶解,反应在室温下反应,节省了能源;反应完成后加入乙醚和水进行萃取,提高了反应物收率。在合成Z7,9-癸二烯-1-醇的合成过程中,采用了相转移催化剂18-冠醚-6和非极性溶剂苯,反应得到顺式产物;同时采用弱碱碳酸钾,避免了7-羟基-1-庚醛的羟基的保护,比现有技术用苯基锂等强碱减少了一步反应。
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本发明公开一种电力机车备用电源系统,包括:输入/输出隔离开关、控制管理单元、锂电池组、锂电池充放电管理单元、3AC逆变电源单元、DC110V逆变电源单元、牵车单元;所述控制管理单元与其他各单元电连接;本发明可以满足在开天窗期间司机正常生活用电需求,在紧急情况下,满足开天窗期间机车制动紧急补风要求,满足驱动机车单机运行不小于1000m的距离,实现电力机车自行移车功能,极大地提高了检修人员的安全性和移车操作方便程度,节约了接触网隔离设备的投资,提供检修效率。
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本发明公开了一种制备具有三维笼状十二面体结构的Si/C复合材料的新方法。采用了一种以三维类沸石咪唑框架(ZIF)为模板制备的新方法,以生长在对氨基苯甲酸功能化的纳米硅表面上的三维类沸石咪唑框架ZIF-8为前驱体,通过氮气保护下高温煅烧而后经盐酸处理制备具有三维笼状十二面体结构的Si/C复合材料。不同于以往报道过的通过水热反应制备Si/C复合材料的方法。该方法制得的Si/C复合材料具有三维笼状十二面体结构,且该方法具有制备过程简单、原材料廉价易得,制备的三维笼状十二面体结构的Si/C复合材料具有较大的比表面积、作为锂离子电池的负极材料展示了较好的性能等优点。
本发明公开了一种复合偶联剂及其应用,该复合偶联剂含有式I所示的丙烯酰卤型化合物以及式II所示的卤化锡型化合物。本发明还公开了一种单乙烯基芳烃-共轭二烯烃偶联共聚物及其制备方法和应用,该制备方法包括(1)在阴离子聚合条件下,在有机锂引发剂存在下,使单乙烯基芳烃和共轭二烯烃在溶剂中进行聚合;(2)将步骤(1)得到的混合物与根据本发明的复合偶联剂进行偶联反应。采用本发明的复合偶联剂制备的单乙烯基芳烃-共轭二烯烃偶联共聚物在作为橡胶使用时,显示出更好的抗湿滑性能和降低的滚动阻力,同时还具有较好的力学性能,适于作为汽车轮胎胎面胶。
一种金相分析用2724nm、750nm、1064nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在750nm激光输出光纤尾段设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光2742nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II1319nm进入2742nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2742nm输出,最后输出2724nm、750nm、1064nm三波长光纤激光输出。
一种海浪发电机用767nm、1064nm、532nm三波长光纤输出激光器,设置767nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光767nm、闲频光660nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?532nm进入767nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光767nm输出,最后输出767nm、1064nm、532nm三波长光纤激光输出。
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一种玻璃数码喷绘打印用氧化铋基黄色色料及其制备方法,其特征在于:它的制备原料为氧化铋(α-型Bi2O3)、非晶态氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化锂(Li2O)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)和钛铬黄;制备方法为首先将氧化铋(α-型Bi2O3)、非晶态氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化锂(Li2O)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)混合均匀后进行高能球磨使其充分机械合金化,再将球磨得到的粉末与钛铬黄球磨混合。本发明提供的玻璃数码喷绘打印用氧化铋基黄色色料,其最大粒径小于2μm,在玻璃上的烧结温度在600~700℃之间,烧结后与玻璃之间的结合力强,在数码喷绘打印领域具有广泛的应用前景。
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一种玻璃数码喷绘打印用氧化铋基蓝色色料及其制备方法,其特征在于:它的制备原料为氧化铋(α-型Bi2O3)、非晶态氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化锂(Li2O)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)和钴蓝;制备方法为首先将氧化铋(α-型Bi2O3)、非晶态氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化锂(Li2O)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)混合均匀后进行高能球磨使其充分机械合金化,再将球磨得到的粉末与钴蓝球磨混合。本发明提供的玻璃数码喷绘打印用氧化铋基蓝色色料,其最大粒径小于2μm,在玻璃上的烧结温度在600~700℃之间,烧结后与玻璃之间的结合力强,在数码喷绘打印领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种涂料用改性碳酸钙填料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:碳酸钙100-150、油酸钠30-50、十二烷基苯磺酸钠0.3-0.7、碳酸氢钠1-3、苯乙烯4-8、过硫酸钾0.02-0.05、气相二氧化硅3-5、有机膨润土2-3、锂皂石粉2-3、棕榈油1-3、电石渣粉2-4、去离子水适量;本发明添加的锂皂石粉、棕榈油和电石渣粉协同作用,提高了碳酸钙的亲油性,使在涂料中分散性好,增强了界面作用,本发明工艺简单、易于推广,成本较低,无污染,应用前景广阔。
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本发明公开了一种耐候性强的发电机转子,包含如下重量百分含量的元素成分:碳0.4-0.6、硅0.8-1.6、硼0.06-0.08、锰2.2-2.5、铜0.1-0.2、锂0.4-0.6、锌0.2-0.4、钴0.03-0.05、钒0.06-0.08、镍0.09-0.12、磷0.009-0.02、硫0.008-0.015、余量为铁。本发明通过使用锂、锰、硼等多种原料组合,合理设置原料配比,形成的合金钢具有高强度、高硬度、耐磨性好、耐腐蚀、耐候性强的特点,且成本低。
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本发明涉及一种纳米单离子导体的制备方法,包括通过水解反应制备纳米溶胶的溶液,该纳米溶胶选自钛溶胶、铝溶胶、硅溶胶及锆溶胶中的至少一种;加入含有C=C基团的硅烷偶联剂,在保护性气体中加热,反应得到C=C基团接枝的纳米溶胶的溶液;在所述C=C基团接枝的纳米溶胶的溶液中加入甲基丙烯酸甲酯单体、丙烯酸单体以及引发剂并加热,反应得到纳米溶胶-P(AA-MMA)复合体;在高压反应釜的液相介质中加热并加压进行反应,加热温度为145°C~200°C,压力为1MPa~2MPa,得到完全脱羟基结晶型氧化物纳米颗粒-P(AA-MMA)复合体,该氧化物纳米颗粒为钛、铝、硅及锆的氧化物中的至少一种;以及将该氧化物纳米颗粒-P(AA-MMA)及氢氧化锂加入有机溶剂中混合并加热,得到该纳米单离子导体的透明澄清分散液。
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本发明涉及便携式太阳能笔记本移动电源,整体电路结构包括主控电路、太阳能MPPT充电系统、锂电池保护电路、大功率升压电路、两个大功率降压电路、输出滤波电路和LCD液晶显示屏,主控电路分别与锂电池保护电路、大功率升压电路、两个大功率降压电路、输出滤波电路及LCD液晶显示屏连接;有益效果:通过全新电路和壳体外形结构设计,提高太阳能移动电源的便携性和实用性;利用最大功率跟踪技术,提高了太阳能电池板给太阳能移动电源的充电效率;采用了自主优化的大功率元器件构成了升、降压电路,具有高效率,可切换电压的输出特性,采用了软硬件双层过充、过放、过流、过温的保护,具有更好的安全性,对太阳能移动电源的设计具有很好的参考意义。
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本发明公开了一种醇基可剥涂料及其制备方法,该涂料由以下重量百分比的原料制备而成:锂基膨润土2~5%,改性凹土粉料15~20%,活性剂2~5%,改性有机硅树脂20~25%,增粘剂1~3%,催化剂1%~3%,稀释剂25%~30%,固化剂5%~8%,乙醇15%~20%,余量为去离子水;其中,锂基膨润土的细度为200目。本发明采用乙醇作用溶剂制备醇基可剥离涂料,利用改性有机硅树脂在固化剂作用下,在金属表面形成薄膜,能够承受高温高腐蚀等环境影响,且具有良好的剥离性,促进可剥离涂料在金属表面保护的应用发展。
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本发明公开一种掺氮碳包覆石墨负极材料及其制备方法,掺氮碳包覆石墨负极材料由以下重量配比的原料组成:石墨80%~95%;离子液体5%~20%;其中离子液体均匀包覆在石墨的外表面,形成核壳式结构;制备时,先进行包覆,再进行碳化即可,本发明的石墨负极材料具有相对更高的压实密度、比容量、首次效率,解决了人造石墨材料在实际制备锂电池负极的应用时存在的不可逆容量损失大、比容量较低的问题,同时由于氮掺杂,锂离子电池的倍率性能和循环性能得到很大的提高,从而能够更好地应用在高性能要求的动力电池中。本发明工艺简单,操作方便,生产设备少,从而进一步降低成本,便于推广应用,适于大规模生产。
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本发明涉及一种多孔Si/C复合微球的制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。工艺步骤包括:将分散硅的海藻酸钠水溶液作为水相,将溶有乳化剂的异辛烷溶液作为油相,在搅拌下使两者乳化均匀,随后加入促凝剂使海藻酸钠液滴交联凝胶化,再冷冻干燥,最后在惰性气氛下碳化得到多孔Si/C复合微球。本方法制备出的多孔Si/C复合微球用作锂离子电池负极材料具有良好的电化学循环稳定性和倍率性能。本发明方法的优点在于,不需要昂贵的仪器设备,工艺简单,操作方便,便于规模化生产。
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本发明的目的在于提供一种聚合物的制造方法,该制造方法能够从至少含有锂和/或钛的聚合物溶液中有效地除去这些金属残渣,得到金属残渣少的精制聚合物溶液。本发明的聚合物的制造方法包括下述工序:制备至少含有锂和/或钛的聚合物溶液的工序1;在上述聚合物溶液中,添加混合0.1~20倍体积的水以及选自下式(1)所表示的化合物中的酸化合物,从而得到混合液的工序2;以及从上述混合液中除去水相,得到精制聚合物溶液的工序3。(式(1)中,R1、R2、和R3相互独立地为由选自C、H、O以及N中的元素构成的取代基,式(1)化合物在分子内含有4个以上的氧原子)。
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本发明涉及一种高强度beta-Al2O3固体电解质的制备方法,其具体步骤为:含过渡金属原子的盐添加到钠盐、锂盐和铝盐或铝的氧化物中,混合后球磨干燥,过筛后预烧制得前驱料;将前驱料粉料球磨干燥后,过筛后添加PVA水溶液到前驱料粉料中并混合均匀,压制成型;然后将成型的素坯放入缓慢加热至550-650℃保温,然后升温,并于1550-1680℃保温烧结,接着降温至在1400-1500℃保温,最后随炉冷却得到高强度的beta-Al2O3固体电解质的烧结体。本发明添加过渡金属原子采用固相法制备,步骤简单,成本低,适用于大批量生产,在保证beta-Al2O3电解质的电导率的时候又提高它的致密度和机械强度,提高了离子导电性。
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本发明公开了一种高炉热态熔渣微晶玻璃及其制备方法,该高炉热态熔渣微晶玻璃的原料由以下质量百分比计的组分组成:液态高炉渣50-70%,粉煤灰10-30%,碳酸锂2-7%,碳酸钠3-8%,氟硅酸钠3-5%,氧化锆1-5%,二氧化钛3-6%,三氧化二砷0.01-1%,氧化锑0.01-1%,五氧化二磷0.01-3%,氧化铯0.01-1%,着色剂0-2%。制备方法主要为将液态高炉渣外的原料放入辅料熔化池内加热、熔化,并同液态高炉渣一起进入熔渣炉的混合池中,接着高温熔体进入熔化池,再接着高温熔体进入料道。料道内流出的熔体经压延成型,制成半成品玻璃板材;之后进行退火、晶化处理,制得微晶玻璃。
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一种高强度抗老化电容器薄膜专用填料,由下列重量份的原料制成:炭黑5-7、碳酸钙3-5、癸二酸二辛酯1-1.5、碳化锂1-2、锂基膨润土4-5、煅烧高岭土3-4、顺丁橡胶4-6、硫黄0.7-1.2、氰尿酸锌1.5-1.8、纳米钛3-5、氧化锌7-9、粘土50-55、4-6%盐酸适量、水适量、助剂15-20;本发明填料能大大提高聚丙烯薄膜的耐撕裂强度、耐冲击强度,而且通过添加纳米钛、炭黑,提高了薄膜的耐光老化性能,通过使用粘土,降低了成本;通过使用本发明助剂,能提高填料的分散性、补强性能,能提高薄膜的强度和耐冲击韧性。
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本发明涉及一种多孔泡沫状固溶体正极材料及其制备方法。具体是通过高分子化合物热解造孔方法,首先将一定化学计量比的锂盐、锰盐、镍盐、钴盐配置成水溶液,然后在混合盐溶液中加入高分子化合物,接着将沉淀剂加入,反应完全后在一定温度下干燥,然后在高温空气气氛下烧结一定时间即得到多孔泡沫状锰基固溶体。本发明所制得的固溶体具有多孔泡沫状的三维结构,一方面提高了电极材料与电解液的接触面积,有利于锂离子的扩散,从而提高了功率密度能量密度。另一方面还可以调节循环过程中张力的变化,提高其循环稳定性。
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