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本发明公开了一种外墙腻子,其特征在于该外墙腻子主要由下述重量百分含量的物料组成:软水10-13%、甲基纤维素0.2-0.3%、锂矿物增稠剂0.1-0.2%、聚羧酸胺盐0.3-0.5%、硅丙乳胶10-15%、蜡乳液0.3-0.5%、高粘体改性剂0.1-0.2%、乙二醇0.5-1%、12碳酯醇0.5-0.7%、硬酯酸锌1-5%、消泡剂0.1-0.3%、重钙200目30-40%、滑石粉400目25-35%;本发明附着力强,填充性好,能防止外墙涂料泛碱、变色、沾污、脱落、开裂。
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本发明的目的在于解决上述那样的课题,提供对于充放电状态的依存性小的、低温下的输入输出特性良好的、因脉冲循环导致的容量下降小的储能器件。本发明的储能器件是具有正极板和负极板的储能器件,上述的正极板通过在锂二次电池的正极活性物质层上构成具有通过主要在活性物质的表面上以物理的方式吸附、脱离离子来蓄积、放出电荷的非法拉第式反应的层,利用两者的反应机构来储藏、放出电能,上述的负极板由以在使锂离子化了的状态下能吸附、脱离的碳材料为主体的负极构成,制作在2.7V至4.2V的范围内使用了该储能器件的情况下将正极板、负极板组合成负极板的工作电位相对于Li/Li+电位为小于等于0.5V的储能器件。
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一种碳纳米管纸的制备方法,该方法首先将碳纳米管倒入酸中,加热或连续加热回流,或/和超声震荡,或/和搅拌,直到碳纳米管充分分散和除去杂质,然后用水稀释,过滤,将滤饼用水洗涤干净后备用;再将碳纳米管分散在水中,超声或搅拌使其均匀分散在水中,形成碳纳米管均匀分散的溶液;最后将碳纳米管溶液在载体上干燥,形成碳纳米管纸。这种碳纳米管纸具有结构规整、高度均匀、高纯度、高电导率和足够的机械强度,而且碳纳米管纸的厚度、形状和尺寸可以控制,能制出符合人们需要的各种碳纳米管纸。可用做纳滤膜,也可在超级电容器、锂电池、电化学合成或电解过程中用作电极材料。
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使有机金属混合物如烷基锂高浓度给料能工业应用的装置和方法,其流程要求通过混合有机金属给料与碳氢化合物溶剂给料将低浓度有机金属混合物注入,用分光镜分析法测定该混合物中有机金属浓度,来确定有机金属的浓度,把该浓度值传送至将此实际浓度值同以前确定之希望浓度值比较的控制仪器,并调节有机金属给料的速率、碳氢化合物溶剂给料的速率或该有机金属和溶剂给料的速率,以获得所希望浓度的混合有机金属流。
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本发明涉及铝电解生产工艺过程中的介质,特别是涉及工业铝电解质分析用的标准样品。本发明的技术方案是这样实现的:所述的工业铝电解质分析用标准样品以低分子比的工业冰晶石为基体,添加氟化钠、氟化铝、氟化钙、氟化镁、氟化锂、氧化铝组成;冰晶石80%;氟化铝6-12%;氧化铝3-5%;添加剂氟化钙、氟化镁、氟化锂5-7%。本发明制备出的铝电解质分析用标准样品解决了铝行业没有校正标准无法进行方法校正的状况,为铝电解行业准确应用仪器进行铝电解质的分析创造了分析条件,其分析简便、成本低、分析速度快,更加有效地为铝电解生产提供准确可靠的控制数据,提高铝电解质工艺控制水平。
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本发明公开了一种便携式Ku.c.s波段卫星地面接收发射器,其结构包括:Ku.c.s多用途高频头、Ku.c.s多用途发射机、Ku.c.s多用途接收机、液晶显示器和含太阳能充电板的高能量锂电池组;其特征在于:在由铰链联结的接收发射器上下箱体内,联结固定有一个膨胀体,该膨胀体释放后正面呈抛物面状;在膨胀体的正面,覆盖有导电金属层,其中央设置一个馈源支架固定座,馈源支架外端固定馈源,内端通过转轴与所述固定座活动联结。本发明利用膨胀体、伸缩馈源支架及箱体的组合,实现了抛物面天线的可收放功能,解决了卫星接收发射器的携带和移动的问题,使卫星地面站接收发射器的使用更为广泛和方便。
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一种合成常山碱与RU-19110中间体的方法,涉及一种合成常山碱与RU-19110中间体(2R,3S)-1-苄氧基羧基-2-烯丙基-3-烷氧基派啶的方法。其步骤为化合物4在一种卤代烃或醚类溶剂中与保护剂反应后得化合物5;在一种卤代烃或醚类溶剂中与烯丙基镁试剂反应后得化合物6;在一种卤代烃溶剂中与一种路易斯酸和一种硅烷反应后得化合物7;在一种腈和水的混合溶剂中与硝酸铈铵反应后得化合物8;在一种醚类溶剂中与氢化锂铝反应得保护的(2R,3S)-9;在一种卤代烃或醚类溶剂中与间氯过氧苯甲酸反应后得化合物10。以廉价易得的酰亚胺4为原料,高产率、高选择性地合成了化合物(2R,3S)-9,并从(2R,3S)-9出发合成常山碱和RU-19110,步骤简单,产率高,所用试剂廉价易得,路线短,总收率高。
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本发明是关于中低温烧结高压陶瓷电容器介质 的配方组成,它采用常规的高压陶瓷电容器介质制备方法,利 用电容器陶瓷普通化学原料,制备得到无铅、无镉的无毒中低 温烧结(烧结温度为1100-1150℃)高压高稳定陶瓷电容器介 质,该介质适合于制备单片陶瓷电容器和多层片式陶瓷电容 器,能大大降低陶瓷电容器的成本,并且在制备和使用过程中 不污染环境,其特征在于所述介质的配方包括(重量百分比): BaTiO3 60-90%, SrTiO3 1-20%, CaZrO3 0.1-10%, Nb2O50.01-1%,MgO 0.01-1%, CeO2 0.01-0.8%,ZnO 0.01- 0.6%, Co2O3 0.03-1%,铋锂固溶体0.05-10%;其中 BaTiO3、 SrTiO3、 CaZrO3分别是采用常规的化学 原料以固相法合成。其耐压高,可达6.0KV/mm以上,介电常 数2000~3000,电容温度变化率小,符合X7R特性、Y5T和 Y5U特性的要求,使用过程中性能稳定性好,安全性高,对环 境无污染。
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本发明公开一种制备二次电池用阴极材料的方 法,其特征在于,包括混合在溶液中释放磷酸根离子的化合物 (磷酸 H3PO4,五氧化二磷 P2O5,磷酸二氢铵 NH4H2PO4等)与水和金属铁,向 得到的混合物中加入碳酸锂、氢氧化锂或其水合物,及煅烧得 到的反应产物,从而合成 LiFePO4。
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本发明涉及一种二氧化氯消毒剂,其为将1~80重量份的亚氯酸盐和1~80重量份的过硫酸盐分别干燥后,粉碎至15~1200目,混合均匀制得。所述的亚氯酸盐包括亚氯酸铵、亚氯酸锂、亚氯酸钠、亚氯酸钾;所述的过硫酸盐包括过硫酸铵、过硫酸锂、过硫酸钠、过硫酸钾。该消毒剂还包括1~60重量份吸水剂,或/和1~38重量份促效剂,或/和1~50重量份氯化钠。本消毒剂可以直接使用或是将所述的混合物装在一个由选自纤维素及其衍生物、聚砜、聚酰胺、聚酯、聚烯烃、含硅聚合物、含氟聚合物、甲壳素中的一种制得的内袋中,其外为由玻璃纸和聚乙烯的混合物、或聚酯和聚乙烯的混合物制得的外袋中。该消毒剂活化效率高、酸度适中且便于运输、保管和使用。
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本发明公开了一种合成全氟烷基磺酰亚胺金属盐(M[Rf1SO2NSO2Rf2],简称M[PFSI];其中,Rf1、Rf2=CmF2m+1,m=1-8,M=Li,Na,K,Rb,Cs)的方法,该方法利用全氟烷基磺酰胺的钾(铷、铯)盐与全氟烷基磺酰氟,在碳酸钾(铷、铯)存在下反应,可以方便且高产率的制备全氟烷基磺酰亚胺的钾(铷、铯)盐,产率为70~90%;利用该钾盐(铷、铯)与高氯酸锂(或钠)等在非质子极性溶剂中(如乙腈、碳酸二甲酯、硝基甲烷等)的复分解交换反应,得到高纯度的相应锂(或钠)盐(M[PFSI],M=Li,Na)。将制备得到的碱金属盐与与侧链含功能化官能团的锍盐、铵盐或磷盐反应,即可得到锍、铵或磷阳离子与[PFSI]-组成的疏水性功能化离子液体。
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本发明涉及一种暗藏在景观艺术塑像内带图像传感器的灭蚊装置,属于卫生防疫技术领域。在草丛中竖立艺术塑像,在艺术塑像胸部内安装锂离子电池、控制器、导电线、图像传感器、图像信号数据线,在艺术塑像腹部内安装高压喷雾器、吸管、装除虫菊酯灭蚊剂的瓶、喷管,在腹部表面上安装喷雾口。锂离子电池通过导电线与控制器连接,控制器通过导电线与图像传感器连接,图像传感器通过图像信号数据线与电子计算机中心连接,控制器通过导电线与电子计算机中心连接,电子计算机中心通过导电线与电气操作控制装置连接,电气操作控制装置通过导电线与高压喷雾器连接,高压喷雾器通过吸管与装除虫菊酯灭蚊剂的瓶连接,高压喷雾器通过喷管与喷雾口连接。
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本发明公开了电池涂胶基片和极片,包括电池涂胶基片和电池涂胶极片。本发明在分切过程中不会产生粉尘和毛刺,从而杜绝了粉尘和毛刺在电池内部对极片造成的电池短路、微短路及低电压等现象,从根本上提升锂离子动力电池的性能及寿命。
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一种弹性表面波元件以及电子零件。在为了利用包含泄漏弹性表面波的弹性表面波,而在钽酸锂制的压电基板上配置叉指换能器电极的弹性表面波元件中,即便所述弹性表面波元件的频带为2GHz以上的高频带,也将传播损耗抑制得较小。使用包含旋转45°~46°的Y-X板的钽酸锂,作为压电基板(10),并且将叉指换能器电极(2)的膜厚(h)设定为7.5%λ~8%λ,同时针对叉指换能器电极(2)的电极指(6)群,将线占有率(r)设定为0.55~0.65。
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本发明涉及一种高容量的石墨材料及其制备方法和其应用,其中,所述的高容量的石墨材料由人造石墨和天然石墨组成,人造石墨与天然石墨的质量比为20∶1-1∶1。本发明将人造石墨、天然石墨按照一定质量比均匀混合后进行表面改性,制得的石墨材料具有放电容量高、首次效率高、循环寿命长、成本低等优点,其放电容量可达350mAh/g以上(甚至高达368mAh/g以上),其半电池在1C倍率充放电,100次循环后容量保持率仍在90%以上(甚至高达96.3%以上),首次效率高达95.5%以上,制造成本下降约1-10%。本发明的石墨材料既满足了锂离子动力电池对材料大倍率充放电的要求,又有效降低了锂离子电池负极材料的制造成本。
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本发明涉及制冷技术,特别是一种溴化锂机组中的加热蒸汽凝水二次利用工艺,其工艺是:加热蒸汽经过高压发生器(1)凝结成加热蒸汽凝水后,先进入低压发生器(5)回收部分热量,再进入与低温热交换器(2)并联的凝水回热器(3)回收部分热量,然后通过排水管(4)排出机外。本发明与现有技术相比,提高了低压发生器的蒸发效果,降低了排出机外的水温,提高了加热蒸汽的热利用率,从而有效地提高了整个溴化锂制冷机组的热力系数。
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本发明公开了一种钢中单一稀土夹杂硫化物含量的测定方法,包括:将钢样用水和盐酸浸泡后,钢样质量为m1;将钢样作为阳极,不锈钢作为阴极,无水氯化锂和乙酰丙酮的无水甲醇溶液作为电解液电解;将电解残渣用碘和无水乙醇冲洗得到第一洗液,钢样的质量为m2;将第一洗液加热,过滤洗涤沉淀,得到第一试液;将第一试液蒸干后得到残渣;加入盐酸和硝酸溶解残渣得到第二试液并定容;采用电感耦合等离子体质谱仪测定第二试液和空白溶液中的单一稀土夹杂硫化物的质量为m和m0;第二试液定容为50mL,采用得到单一稀土夹杂硫化物含量;第二试液定容为25mL,采用得到单一稀土夹杂硫化物含量。
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本发明涉及一种带SD卡数据读取及手电功能便携式音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,LED灯,LED开关,SD卡槽;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,LED灯内嵌安装在音箱本体内,LED开关内嵌安装在音箱本体内,SD卡槽内嵌安装在音箱本体内,本发明的产品使用和携带方便;可当应急照明及外部数据读取方便。
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本发明涉及印刷油墨领域,具体涉及一种防堵塞耐高温聚乙烯醇缩丁醛喷涂油墨,该油墨由如下重量份的原料制成:甘油锌0.2-0.5、聚氧乙烯月桂醇醚2-5、乙酸锂0.1-0.2、铁酸镁颜料6-8、碳酸二甲酯24-32、水杨酸苯酯3-5、硬脂醇2-3、无水乙醇8-12、聚乙烯醇缩丁醛树脂26-35、助剂1-2;本发明油墨以聚乙烯醇缩丁醛树脂作为连结料,具有优良的柔软性和挠曲性,透明度好,耐光耐寒,与多种类型材质表面能良好粘附,乙酸锂、甘油锌能够防止油墨晶化,提高涂层的耐热能力,助剂能够改善油墨的润湿性,使得油墨更易喷涂;本发明油墨低毒环保,粘度可控,流动性好,在高温环境下仍不变色脱落,干燥速度适中,不易堵塞,喷涂高效。
本发明涉及一类用于制备手性固定相的材料壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(酰胺)及其制备方法,其制备方法步骤如下:1)壳聚糖氨基的酰基化:将脱乙酰度在98%以上的壳聚糖与过量的酸酐等反应得到N-酰化壳聚糖;2)N-酰化壳聚糖的氨基甲酸酯化:将N-酰化壳聚糖溶解在氯化锂的N, N-二甲基乙酰胺溶液中,加入过量的苯环上含不同取代基的异氰酸酯,于80-95℃下反应24-36小时生成壳聚糖衍生物,即壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(酰胺),其结构式如下:
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一种环保型装修用刨花板,由第一中药板材层、负离子胶黏层和第二中药板材层组成,所述第一中药板材层、负离子胶黏层和第二中药板材层从左至右依次设置,且所述第一中药板材层和第二中药板材层通过负离子胶黏层胶合,其中,所述负离子胶黏层由大豆蛋白胶黏剂和负离子天然矿物质粉组成,其中大豆蛋白胶黏剂和负离子天然矿物质粉的质量比为4∶1,所述负离子天然矿物质粉为电气石、镧系稀土复合盐类和二氧化钛按重量比6∶3∶1的混合物,其中电气石为镁电气石和锂电气石按重量比5∶5的混合物,不仅可以持续释放负离子,其含有的天然中药成分也可以起到驱蚊及抗菌抑菌的作用,一举多得,具有非常广泛的应用前景。
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一种主机与屏幕分离的穿戴式银行业务电子日志设备,包括,腕带主机、固定电池、主电池、电源调度模块、柔性触摸屏幕、粘贴层、弹性连接线,主电池放置装置。腕带主机佩带在手腕上。固定电池由小型锂电池组成,用于主电池更换时向穿戴式银行业务电子日志设备供电,由主电池供电。主电池由锂电池组成,形状为外露插拨式,可快速拨下主机,快速装上主机。电源调度模块用于电源调度,当主电池即将用完电时,用固定电池供电;主电池插入时,向固定电池充电。柔性触摸屏幕是由柔软的材料制成,可变型可弯曲的显示装置屏体,厚度为10mm。粘贴层在柔性触摸屏幕下方,由可复用粘贴材料组成,用于将柔性触摸屏幕粘贴在衣服上。
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一种聚离子液体基固态电解质的制备方法及其应用,将1-乙烯基-3-丁基咪唑离子液体、四氢呋喃和偶氮二异丁腈,在氮气保护下,搅拌,进行回流反应后,蒸馏除去溶剂,干燥后得到聚乙烯基咪唑;将聚乙烯基咪唑、四氟硼酸螺环季铵盐和异丙醇,惰性气体保护下,搅拌并加热,恒温反应,用乙酸乙酯析出固体物质,再用异丙醇溶解,干燥后得到黄色的固体聚离子液体材料,与双三氟甲基磺酸亚酰胺锂混合加入到乙醇溶液中,微波分散,静置取油状液体,洗涤后干燥,得到最终产品。优点是:该电解质为全固态,不存在挥发问题,能增加电池的稳定性,扩宽了电池的操作温度,提高了离子电导率,减缓了锂金属负极的腐蚀速度,延长了电池循环寿命。
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一种废旧LiCoO2电池绿色拆解分离回收方法,包括以下步骤:1)将废旧电池进行放电处理;2)分离电解液并收集,回收正极片、负极片、隔膜、外壳;3)分别将正极片和负极片机械粉碎,经水浸或煅烧回收正极材料的铝箔片、正极粗粉料a、铝箔和正极粗粉料b;4)将正极粗粉料a、b混合一起进行球磨、过筛,经马弗炉中煅烧,得到正极材料细粉料;5)将正极材料细粉料进行改性处理。本发明方法的有益效果是:该方法实现了废旧锂离子电池的绿色拆解分离回收,不产生二次污染;对回收的LiCoO2改性处理后符合工业级的要求;铝箔、铜箔、极耳等有价材料也实现了回收分离,有效了解决了锂离子电池对环境的危害和资源的短缺问题。
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本发明公开了一种纳米级石墨片的制备方法,其特征在于:采用电阻直热式制备方法,以铜为催化剂,钼舟为加热原件,通过碳源气体热解出碳原子,碳原子在熔融铜表面进行表面吸附和表面扩散反应,制备得到纳米级石墨片。与传统的方法相比,本发明避免了强酸强氧化剂的使用对环境造成的污染,电阻直热式制备方法可以显著地提高制备的速率,提高了产率;操作简单,可以连续大量地制备纳米级石墨片。所得产物缺陷少,石墨化程度高,可以广泛地应用到超级电容器,场发射材料及锂离子电池等诸多领域。
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