1057
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本发明公开了一种电池切换电路,包括干电池和锂电池,干电池的正极分别与第一开关的输入端和第三开关的控制端连接,锂电池的正极与第二开关的输入端连接,第二开关的输出端和第三开关的输入端连接,第一开关的输出端与第三开关的输出端相连用于供电输出;第一开关的控制端与第一非门的输出端连接,第一非门的输入端用于输入第一控制信号,第二开关的控制端与第二非门的输出端连接,第二非门的输入端用于输入第二控制信号;第一控制信号和第二控制信号均为控制器发出;第一开关、第二开关及第三开关均为低电平有效的电子开关。本发明具有功耗低、响应快、干电池与锂电池可自动切换的特点。
1145
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本发明涉及一种农业种植技术领域,特别是多微量元素缓控释肥,A组份:聚乳酸30‑99份,B组份:淀粉70‑1份,C组份:农用微肥:钾元素:硫酸钾或磷酸二氢钾0.1‑2份;钙元素:硫酸钙或过磷酸钙0.1‑2份;镁元素:硫酸镁0.1‑1份;锌元素:硫酸锌0.1‑0.5份;铁元素:硫酸铁或螯合铁0.01‑0.5份;硅元素:二氧化硅0.01‑2份;锰元素:硫酸锰0.01‑0.5份;硼元素:硼酸或硼砂0.01‑0.5份;铜元素硫酸铜或螯合铜0.01‑0.2份;钼元素:钼酸铵0.01‑0.1份;钛元素:二氧化钛0‑0.1份;硒元素:二氧化硒0‑0.1份;锂元素碳酸锂或氧化锂0‑0.1份。本发明表现出了优良的环境友好;同时,释放速度可控,元素可调,使得农作物对于微肥的利用合理,提升了农产品的营养品质,从而获得较好的经济效益。
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一种用于展厅多媒体交互系统的控制装置,本发明涉及多媒体设备技术领域;定向红外光束发射模块嵌设在外壳的前端内,且外壳的前端开口处卡设有透明镜片;所述的PCB板设置在外壳的内部,且位于定向红外光束发射模块的后方,所述的感应开关模块固定在PCB板上;所述的锂电池模块和充电模块均设置在外壳内部,且由内至外依次设置在PCB板的后方,其中充电模块的外端露设于外壳的尾部端壁;所述的感应开关模块通过PCB板上的连接电路与定向红外光束发射模块和锂电池模块连接,所述的充电模块通过PCB板上的连接电路与锂电池模块连接。丰富了展厅多媒体交互的形式,增强了展示的互动性和展项的趣味性,实用性更强。
994
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本发明公开了一种便携式户外应急照明灯,它涉及照明领域,它包含底座、竖向调节安装板、护罩、前玻璃面罩、LED灯、提手架、提手、锂电池、控制开关、竖向调节螺栓、安装孔、安装螺栓、安装板、伸缩杆、支撑腿和反光板,底座与竖向调节安装板固定连接,护罩与提手固定连接,护罩一侧设置有控制开关,护罩里侧设置有锂电池,护罩两侧均设置有竖向调节螺栓,底座与安装板固定连接,安装板下方设置有伸缩杆。它的体积较小,外出时方便携带,采用LED灯进行照明,省电耐用而且照明效果好,自身提供可充电锂电池,能提供更长久的照明时间,提供有三脚架安装支撑,可以将照明灯支撑起来一定高度,增大了照明范围。
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本发明提供了一种钠钾混合氯盐高效分离联产HCl的方法,该方法包括以下步骤:(1)将钠钾混合氯盐与硫酸混合,进料至曼海姆炉中进行反应,得到硫酸盐和HCl气体;用酸溶液浸取锂云母提锂废渣,然后固液分离,得到沉矾剂和浸取废渣;(2)将步骤(1)中得到的硫酸盐和沉矾剂混合,使硫酸盐溶解得到混合溶液,然后将混合溶液蒸发浓缩至钠盐饱和浓度,再冷却结晶并进行固液分离,所得固体为钾矾,滤液为钠矾溶液。本发明的方法工艺简单,成本低廉,易于工艺化生产,钠钾混合氯盐的高效分离真正意义上实现了锂云母的综合利用效率的提高。本发明中钠、钾混合盐分离率可高达97.25%以上,得到的钾明矾纯度高达99.75%。
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本发明属于日用陶瓷制品领域,具体地说涉及一种引入德化紫木节土制备的高耐热全瓷及制造工艺。该种引入德化紫木节土制备的高耐热全瓷,包括高耐热全瓷坯体和高耐热全瓷釉料,在高耐热全瓷坯体和高耐热全瓷釉料中使用锂辉石和石英绢云母作为低膨胀原料,在原料中加入含有丰富的有机腐植酸的化紫木节土,能大大增加泥浆塑性,粘性、悬浮和流动性,可将坯体原料中锂辉石的增加至60份以上,而不至于沉淀,由于锂辉石原料的增加可使产品的耐热900℃,900℃‑20℃水中热交换不裂,所生产出的高耐热全瓷热膨胀系数在1.2×10/℃,可耐热至800℃、透光率达10%、吸水率低于0.5%的全瓷。
992
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一种Si/C复合材料的制备方法及其储能应用,涉及锂离子电池电极材料领域。首先以倍半硅氧烷作为原料在一定温度下进行还原反应,得到预产物;后利用盐酸和氢氟酸处理除去副产物,干燥得到Si/C复合材料。将该材料制备成为锂离子电池负极材料,此电极材料在200mA/g的电流密度下,循环50圈稳定的可逆储锂比容量达到800~1500mAh/g,容量保持率高于70%,具有高的放电比容量和良好的循环稳定性。
1215
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本发明公开了一种纳米TiO2柱撑蒙脱石的生产方法及应用,属于膨润土加工领域。将锂盐溶于草酸水溶液中,再加入到膨润土中处理后得到锂基蒙脱石;将锂基蒙脱石分散于有机溶剂再加入钛盐搅拌反应后分离得到钛基蒙脱石;将钛基蒙脱石在氧化气氛中焙烧后粉碎得纳米TiO2柱撑蒙脱石成品。本发明的纳米级的TiO2柱撑蒙脱石由于其量子尺寸效应等作用,其光催化活性较高,可将各类有机污染物快速转化为CO2、H2O和小分子无机物,以达到净化治污的目的;其生产过程简单,将纳米TiO2置于蒙脱石载体中,不单可以降低光催化剂的成本,还能回收使用过的光催化剂及载体,通过处理蒙脱石载体,可以使TiO2再生,从而降低其生产和使用成本。
1185
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本发明公开了一种矿用车辆的能源系统,包括有车体,车体上设置有动力源、电机组和控制装置,动力源包括有锂电池组,控制装置包括有控制器,控制器分别连接有BMS模块和逆变模块,BMS模块电连接锂电池组,逆变模块电连接所述电机组,电机组传动连接有液压机构,电机组包括主电机和副电机,液压机构包括有主泵和副泵,主泵与所述主电机同轴连接,副泵与副电机同轴连接,主泵通过行走马达、行走变速箱使得车体行走,副泵通过辅助马达、辅助变速箱使得辅助机构运动,控制器使得电机组转速依车体所需转矩调整。上述系统动力来源为锂电池组,实现了零排放,工作空间和行程不受限,控制器对电机组的转速实时调整,提供了车体工作过程中所需的转矩。
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本发明提供了一种太阳能全光谱热电联供系统及储能配置方法,涉及太阳能光伏光热综合利用技术领域,包括聚光光伏光热装置、电力供应装置、热力供应装置以及测试控制装置;聚光光伏光热装置将全光谱太阳辐射能转换成电能与热能,将热能存储至热力供应装置的储热介质箱中;以及将电能存储至电力供应装置的锂电池中。在系统运行时,锂电池存储的部分电能用于驱动聚光光伏光热装置、热力供应装置和测试控制装置运行,其他电能用于供应用户电负载;储热介质箱存储的部分热能用于保证锂电池在其最佳温度下工作,其他热能供应用户热负载。这种太阳能全光谱热电联供系统的自产电自用电以及储能配置新方法,实现了无外部电/热能辅助下的高效独立自主运行。
1192
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本发明适用于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合固态电解质修饰的PP隔膜及其制备方法,所述方法包括:将0.6~1.8重量份的分子量为600000的聚环氧乙烷粉末和0.2~0.6重量份的双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入至乙腈中;称取0.4~1.2重量份的粒径为60~80um的钙钛矿型固态电解质粉末置于所述溶液中,在50~70℃加热搅拌12~36小时得到均匀的悬浊液;在PP隔膜上涂覆30~50um厚度的所述悬浊液,并在50~70℃真空烘箱中烘12~36小时,即得。本发明实施例制备的复合固态电解质修饰的PP隔膜可有效的防止了多硫化物扩散到电极负极一侧,与金属锂发生反应,导致循环稳定性变差的问题。
1083
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本发明提供了一种碳化物/碳纳米管/石墨烯载硫复合材料及其制备方法与应用,其制备方法为:将按一定比例混合,加入无水乙醇中,搅拌并超声分散均匀,得到碳纳米管/石墨烯混合物;所述的石墨烯与碳纳米管的质量比为1:1~5;将无机金属盐与所得混合物按一定比例混合后,加入无水乙醇中,搅拌并超声分散均匀;在高温炉以1000~2800℃高温烧制2~4h;将所得复合材料与单质硫混合,研磨搅拌烘干后之后冷却至室温,即得同轴多孔碳纳米管/S复合材料;本发明提供了多功能石墨烯复合材料的制备方法,操作简单,易于大规模生产;制得的碳化物/碳纳米管/石墨烯复合材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池循环稳定性。
791
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本发明属于热电池材料技术领域,尤其是一种FeF3复合正极材料及其制备方法。所述FeF3复合正极材料是富锂碳层包覆FeF3的复合材料;其制备方法,包括以下步骤:(1)取三价铁盐溶于乙醇中,搅拌均匀,制得溶液A;取导电剂溶于乙醇中,搅拌均匀,制得溶液B;(2)将溶液A与溶液B按比例混合成溶液C,在低温下将氟化物溶液与溶液C混合,搅拌反应,过滤,获得碳包覆FeF3沉淀;(3)将碳包覆FeF3沉淀干燥,粉碎,过筛,得到碳包覆FeF3正极粉料;(4)在碳包覆FeF3正极粉料中掺入卤性锂盐和锂基CO2吸收剂,球磨,得到FeF3复合正极粉料。本发明提供的FeF3复合正极粉料,工作电压高,比容量大,导电性好;且具有CO2吸收功能,提高了热电池的安全性。
本发明公开了一种高活性的缺陷金属氧化物/多孔纳米碳质复合材料,其包括氮硫双掺杂的多孔纳米碳质以及负载于该多孔纳米碳质上的氧缺陷金属氧化物。该缺陷金属氧化物/多孔纳米碳质复合材料利用离子调控的方式直接用一步法将缺陷金属氧化物复合至氮硫双掺杂的多孔纳米碳质上,从而使其应用于高能量密度的锂硫电池中时,克服锂硫电池中活性物质利用率低的问题,提高了锂离子在固相中的传导能力及对多硫化物的多相催化转化能力,从而实现其在应用于电极时,硫正极的高效利用和高循环寿命,表现出更为优异的电化学性能,能够实现快速充放电的目标。本发明还公开了上述缺陷金属氧化物/多孔纳米碳质复合材料的制备方法及其在能源存储器件中的应用。
859
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本发明涉及一种正极活性物质,其中,所述正极活性物质包含含有选自F、Cl、N以及S之中的至少1种的锂复合氧化物;锂复合氧化物的晶体结构属于空间群C2/m;在锂复合氧化物的XRD图谱中,(003)面的峰相对于(104)面的峰的积分强度比I(003)/I(104)满足0.05≤I(003)/I(104)≤0.90。
1145
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本发明公开了一种交联型聚合物固态电解质,其原料包括改性聚乙烯亚胺、交联剂和锂盐,由改性聚乙烯亚胺、交联剂和锂盐经加热交联反应形成互穿网络型材料;具有更高的热稳定性和离子电导率和电化学窗口,可广泛应用于锂离子电池、超级电容器或太阳能电池等电化学储能器件。
1072
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本发明公开了一种带氮化硅层的单晶薄膜及其制备方法,从上至下包括氮化硅层、铌酸锂薄膜层、氧化硅层和硅衬底层;本发明的带氮化硅层的单晶薄膜,由于氮化硅有好的绝缘效果和宽的光学透过窗口,作为光波导传播层,与铌酸锂薄膜有更好的匹配性、高的模式限制、低的传播损耗和高功率处理能力;本发明的带氮化硅层的单晶薄膜的制备方法,氮化硅波导采用LPVCD沉积制成,并和铌酸锂调制器进行集成,可以得到集成度高、宽带宽、损耗低的波导器件;本发明的制备方法适用于工业生产,成品率高。
1165
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种含有有机盐的三元复合材料的制备方法,首先将镍、钴、锰的有机化合物和有机锂盐添加到碳源溶液中搅拌均匀后进行喷雾干燥、之后在非氧化性气氛中进行烧结,粉碎最后得到含有有机盐的三元复合材料。本发明,由于采用有机化合物的镍盐、钴盐、锰盐及其锂盐,并在其内部和表面均匀包覆碳源,其制备条件温和、一致性高并提高材料抗吸水性能,其制备出的三元复合材料具有循环性能优异、克容量高等特性。
909
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本发明公开了一种五氟磷腈基二氟磷酸酯的制备方法,包括如下步骤:在非水溶剂A中加入一定比例的六氯环三磷腈、氟化试剂和催化剂,将反应控制在一定温度并进行反应,待反应完全后进行固液分离,得到滤液,然后蒸馏得到六氟环三磷腈。将所得六氟环三磷腈与二氟磷酸锂分别溶于非水溶剂B中,然后将二氟磷酸锂溶液缓慢滴加至六氟环三磷腈溶液中,将反应控制在一定温度并进行反应,待反应完全后进行固液分离,得到滤液,然后蒸馏得到五氟磷腈基二氟磷酸酯。本发明提供的五氟磷腈基二氟磷酸酯的结构新颖、制备方法工艺简单、反应条件温和、产物易分离纯化、生产效率高,产品有望作为高电压锂离子电池电解液添加剂使用并提高电解液的安全性。
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本发明公开了一种救援飞行器,包括:机体、多个涵道升力装置、多个姿态喷流器、尾推发动机、水平尾翼、垂直尾翼、飞控设备舱、救援收纳舱和太阳能板;其中,多个涵道升力装置内置于机体航向方向两侧;飞控设备舱和救援收纳舱并列设置在机体的中间位置,太阳能板设置在飞控设备舱和救援收纳舱顶部;飞控设备舱设置有锂电池、超级电容、控制系统,太阳能板与锂电池连接,锂电池与超级电容连接,超级电容连接控制系统和涵道升力装置。本发明解决了现有直升飞机由于旋翼较长的特点无法在狭小空间实施救援的问题,且达到了环保、续航时间长的要求。
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本发明属于锂离子电池领域,具体是锂离子电池隔膜技术领域,涉及一种交联型笼型聚倍半硅氧烷/聚丙烯复合隔膜、制备方法及应用,将100重量份聚丙烯、0.5‑8重量份甲基丙烯酰氧基丙基笼型聚倍半硅氧烷,还可以包括0.05‑3重量份抗氧剂,混合后熔融挤出,退火,冷拉伸,热拉伸,热定型,辐照交联,得到交联型聚丙烯隔膜,具有较好的耐高温性、力学强度、浸润性、体积收缩率低等特点,可应用于锂离子电池。
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本发明公开了一种高倍率性能镍基正极材料的制备方法,所述高倍率性能镍基正极材料的通式为LiNixCoyMzO2/C 0.5≤x<1,0<y<1,0<z<1,x+y+z=1,M=Al、Mn,且高倍率性能镍基正极材料是由导电剂前驱体NixCoyMZOH2/C烧结而成。本发明在镍基正极前驱体制备过程中引入导电剂材料,经过混锂烧结后获得具有通透导电网络结构的镍基正极材料,导电剂的引入没有改变材料晶体结构,仍属LiNiO2系六方层状结构,烧结后的镍基正极材料颗粒存在部分孔隙方便电解液渗透其中,增加锂离子扩散系数,同时残留的导电剂可以提高电子传输速率,且导电剂是锂离子常用材料,颗粒细小,只要少量添加就可以获得很好的效果,工艺简单,实际生产操作成本低。
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本发明涉及锂离子电池制造技术领域。本发明公开了一种碳包覆锡基合金负极材料,其由活性物质和碳包覆层组成;活性物质由锡、铜和银制成,锡的重量百分含量为99%,铜的重量百分含量为0~1%,银的重量百分含量为0~1%,碳包覆层的重量为活性物质的1~5%;本发明还公开了一种碳包覆锡基合金负极材料的制备方法。本发明可显著提高负极压实密度,能够提高负极压实密度至大于3.2g/cc,实现高重量能量密度,同时实现高体积能量密度。使用该种锡基合金负极的软包装锂离子电池体积比能量密度可达到600Wh/L,远高于当前商业化基于石墨负极的软包装锂离子电池体积比能量密度370Wh/L。
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本发明提供了一种快速充电电路,包括驱动模块、分别连接所述驱动模块的识别模块、过温保护模块及开关模块:所述驱动模块通过升降压充放电控制芯片U7、充放电控制芯片U8和单片机U10及数据通信协议对整个电路进行充放电控制和电压升降;所述识别模块通过识别芯片以识别外接的元器件;所述过温保护模块通过芯片电压调整器判断温度的高低以控制电路的通断;所述开关模块用于接收充放电指令以控制整个电路的充放电的通断。本发明通过在锂电池充电和放电过程进行电流电压检测、控制以及电路保护,降低了使用过程中因过度使用对锂电池造成的损坏,达到减少功耗,延长锂电池的使用寿命的目的。
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本发明属于锂电池材料的技术领域,尤其涉及一种含有电聚合抗过充添加剂的电解液及其制备方法。电解液按照重量分数包括以下物质:电解质锂盐5?50份,碳酸酯类和醚类有机溶剂30?100份,功能添加剂0.5?5份,电聚合抗过充添加剂1?10份;所述电聚合抗过充添加剂为氟代苯甲醚。一定量的该电聚合抗过充添加剂对电池的电化学性能影响较小,通过在电解质溶液中添加该种电聚合抗过充添加剂,电芯过充至4.5V时,该种电聚合抗过充添加剂在电池正极上发生电氧化聚合形成具有一定导电性的聚合物膜,使得内部微短路,将电池的过充电流直接消耗掉,从而提高锂离子电池的安全性。
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本发明公开了一种干挂石材钢架刚性计算机检测装置,包括连接杆和爬墙机器人,所述爬墙机器人的一侧下端设置有安装座,所述安装座的上端设置有数据收集箱,所述数据收集箱的内部设置有锂电池,所述锂电池的一侧设置有单片机,所述锂电池的上方设置有无线通信模块。本发明的有益效果是:本发明在利用爬墙机器人携带单片机、摄像头和照明灯,利用摄像头传回钢架内的图像,由操作人员通过计算机屏幕上回放的图像对钢架进行刚性检测,利用液压杆下端的传感器对钢架进行刚性检测;本发明通过单片机、无线通信模块、电动机和旋转风叶的设置,使检测数据无需通过数据线传输,避免数据线挂断影响检测。
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本发明属于电池材料领域,提供了一种聚吡咯掺杂壳层复合正极材料及其制备方法。本方法是将掺杂剂、吡咯单体、碳包覆磷酸亚铁锂和分散剂混合,得到混合溶液,再将氧化剂和所述混合溶液混合后进行氧化聚合反应,生成聚吡咯掺杂壳层复合正极材料。本发明在已有碳包覆的磷酸亚铁锂的碳壳层掺杂聚吡咯,可以使表面包覆层更加的致密,能够有效防止磷酸亚铁锂正极在循环过程中被电解液腐蚀,导致晶体结构发生不可逆转的破坏,同时还有助于在负极形成一层光滑平整的SEI膜,进一步促进电池电化学性能的提升。
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本发明公开了一种纳米阳离子无序结构正极材料及其制备方法。该材料通式为xLi2TiO3·(1‑x)LiMnO2,微观结构为Li2TiO3与LiMnO2形成的固溶体;制备方法将TiO2,Mn2O3和碳源先混合均匀,使得碳源包覆在前驱体TiO2和Mn2O3颗粒表面,再经过与锂源混合后在惰性气氛下煅烧得到阳离子无序结构正极材料。本发明所得为纳米级颗粒,在该材料中锂离子可以通过渝渗网络(0‑TM扩散通道)进行快速迁移,锂和过渡金属无序地占据立方密堆积晶格的八面体位。该正极材料所组装成的电池具有首次库伦效率高和放电比容量高的优点,该制备工艺简单易控,可进行大规模化生产,具有良好的发展前景。
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本发明涉及电化学储能领域,具体涉及一种功能性复合活性颗粒的无溶剂制备方法及功能型复合颗粒及其应用。本发明提供一种功能型复合颗粒的无溶剂制备方法:将低熔点活性物质与高比表面积的纳米材料进行机械物理共混,在流场剪切力和热作用下,各组分实现粉碎,活性物质实现熔融或气化,进而实现活性物质在纳米材料内表面的自发吸附和复合,最终得到功能型复合二次颗粒。本发明提供锂硫电池正极复合材料的硫蒸汽‑熔体复合加工制备方法,该方法不仅能能制得锂硫电池正极复合材料,而且能够实现调控该锂硫电池正极复合材料粒径的目的;同时本发明的制备方法简单易行低成本,便于规模化生产。
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三羟基黄酮改性耐磨轮胎胶料和制备方法,三羟基黄酮改性耐磨轮胎胶料,其特征在于,它是由以下重量份的原料制成:三羟基黄酮2.8份,正二十烷基锂1.2份,卤化丁基橡胶50份、天然橡胶50份、煤焦油树脂5份,申请人通过测试多种添加剂对轮胎胶料强度的影响,偶然间发现,在现有轮胎胶料的基础上,当添加三羟基黄酮为2.8份,且添加正二十烷基锂为1.2份时,对胎面胶料的强度的提升获得了跃升,经过多组实验测试,当添加三羟基黄酮为2.8份,且添加正二十烷基锂为1.2份时,胎面胶料的拉伸强度峰值达到了42.1MPa,相对于现有技术拉伸强度峰值提高了40%,均值达到了40.21MPa,相对于现有技术拉伸强度均值提高39.86%。
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