本发明公开了一种六元尖晶石型铁钴铬锰镁镍系高熵氧化物及其粉体制备方法,属于高熵氧化物粉体材料领域。所述高熵氧化物化学式为(FeCoCrMnMgNi)3O4,其晶体结构为面心立方结构,空间点群为Fd‑3m。本发明的制备工艺步骤为:将Fe2O3、Co2O3、Cr2O3、MnO2、MgO和NiO粉末按摩尔比1∶1∶1∶2∶1∶1球磨混合,将球磨完的粉体经过干燥、过筛;然后在马弗炉中煅烧加热至800~1000℃煅烧时间1~3小时,煅烧后炉冷至室温,得到单相尖晶石结构的(FeCoCrMnMgNi)3O4高熵氧化物粉体材料。本发明中的制备方法具有成本低廉、生产周期短、可工业化生产、操作过程简单和能耗低等优点,且制得的粉末纯度高、粒径较小且分布均匀,可广泛应用于超级电容器电极、锂离子电池电极、电解水制氢等新型能源材料领域。
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一种高性能玻璃纤维,它涉及玻璃纤维丝技术领域,它的组成成分及组分含量重量百分比如下:SiO2:54.8~56.2%、Al2O3:10.5~12.5%、CaO:19.8~21.3%、MgO:3.2~4.5%、RO=CaO+MgO:23~25%、TiO2:2.9~4.1%、K2O:0.5~2.0%、ZnO:1~3%、Fe2O3:0.1~0.5%、LiO2:1~2%。它引入了钛和锂,导致玻璃纤维的结构发生变化,有利于改善玻璃的机械强度、耐高温性及化学稳定性,具有相对较低的成型温度和液相线温度,减少了玻璃失透的危险,有利于玻璃纤维的良好拉制,同时保持了较高的机械强度。
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一种便携式接触网导线磨耗测量仪,它由测量终端和地面手持数据终端两部分组成,其结构原理是测量终端和地面手持数据终端之间以无线方式实现信息传输,其中测量终端内设有高精度位移传感器、无线模块、锂电池模块、电池电量监测模块、温度采集模块、JTAG模块、按键模块和微处理器模块,微处理器模块分别与高精度位移传感器、电池电量监测模块、温度采集模块、JTAG模块和按键模块相连,微处理器模块通过内置的UART与无线模块相连;地面手持数据终端内设有真彩大屏幕液晶、键盘、无线模块、GPS模块、数据库模块和锂电池模块;本发明测量方法简单、可靠,测量精度高,使用方便;人机界面友好,实现数据处理和室外GPS精确定位。
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本发明涉及一种基于硼氢键活化的金属钌配合物晶体及其制备方法,属有机金属化学技术领域。该配合物的结构经单晶X-射线衍射和核磁共振(1H?NMR)等方法表征并得以确认,晶体属单斜晶系,空间群P21/c,分子式为C17H30B10RuS2,分子量为507.70。本发明使用1,2-二碳代-闭式-十二碳硼烷、正丁基锂、硫粉、二氯(对甲基异丙基苯基)钌(II)二聚体和2-甲基-3-丁炔-2-醇为原料,采用柱层析分离得到本发明的产物,该配合物溶解在石油醚与二氯甲烷的混合溶剂中缓慢挥发后得到黄色块状晶体。配合物晶体有较好的化学稳定性和溶解性,制备方法简单和产率高等优点,具有潜在的药物应用价值。
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本发明一种机械球磨合成硫化镁的方法,以硫化锂为硫源,无水氯化镁为镁源,在惰性气体的保护下,将硫化锂和氯化镁混合,置于密闭的球磨罐中,并在室温下,利用机械球磨的方法使其反应生成硫化镁;球磨反应结束后,将所得固体产物溶解于苯中,其后通过固液分离,所得滤液进行蒸馏,滤液蒸干后析出的固体产物即为硫化镁。本发明制备方法工艺简单,绿色环保,安全性高,可在室温下反应,能耗小,成本低,易于工业化清洁生产。
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一种羧基化多壁碳纳米管中间层薄膜纳米复合膜的制备方法及其应用,涉及一种纳米复合膜的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的高分子薄膜受制于渗透率与截留率之间的trade‑off效应,很难在提高膜的截留率的同时提高渗透通量的技术问题。本发明的复合膜由聚醚砜支撑层、羧基化多壁碳纳米管中间层和聚哌嗪酰胺层组成。羧基化多壁碳纳米管中间层通过将羧基化多壁碳纳米管水溶液真空过滤于聚醚砜基膜上形成,而聚哌嗪酰胺层由哌嗪(PIP)和均苯三甲酰氯(TMC)通过在中间层上界面聚合形成,得到羧基化多壁碳纳米管中间层薄膜纳米复合膜。该膜首次运用于退役三元锂电池酸浸废水的处理,实现了极高的锂元素富集效率。
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本发明涉及一种层叠罐装低高温活性纳米溶胶汽车尾气净化器,由汽车尾气排放管,汽车尾气排放管出气管,层叠罐进气管,连接管,层叠出气管,层叠罐,净化后气体排放管、吸附剂纳米溶胶组成。380g12?羟基硬脂酸,25g癸二酸,白油2378g, 氢氧化锂3g等制成低高温活性纳米溶胶。采用了独创分层层叠罐通道结构,并用创新的吸附剂低高温活性纳米溶胶,将独特的净化、氧化、分解过程结合为一体,对黒烟雾、PM2.5、一氧化碳,二氧化硫、二氧化氮进行碰撞粘附起到化学反应氧化、分解、净化消除,具有高效氧化、分解、净化污染气,净化效果得到了显著改善。应用于各种汽车、轮船、柴油机、柴油发电机、油烟机、火力发电厂、练油厂、钢铁厂、冶练厂、化工厂、水泥厂、锅炉等配套连接使用。
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本发明公开了一种美化陶瓷表面喷涂工艺,喷涂所需的喷涂浆料按质量百分比如下:透锂长石30‑35%,高溶石英10‑15%,石英5‑6%,氧化铝3‑4%,碳酸锂1‑2%,粘土20‑25%,高岭土20‑30%,增塑剂1‑3%,腐钠0.15‑0.25%,水玻璃0.1‑0.2%,且喷涂工艺具体步骤如下:S1:取料;S2:研磨;S3:加水;S4:过筛;S5浓度调整;S6:清理;S7:喷涂;S8:烘烤固化;S9:冷却。本发明通过严格控制美化陶瓷表面喷涂所需的喷涂浆料的各组份的占比以及喷涂工艺参数,通过严格控制泥浆中的比例,使其表面更加光滑美观,提高了釉面的光泽度,并且减少了釉面中的气泡和针孔,提高了釉面的质量,通过严格控制泥浆中的比例,喷涂制作的陶瓷煲外面光滑美观,质量高,适合广泛推广。
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本发明公开了一种瓷化致密蜂窝陶瓷蓄热体的制备方法,所述瓷化致密蜂窝陶瓷蓄热体包括瘠性料和粘土类可塑性料,并包括下述方法步骤:a、先将收缩率大的无机矿物原料煅烧至烧结状态,然后破碎,所述石英、锂瓷石、锂长石直接破碎至一定粒径,同时用表面活性剂对粘土类可塑性料进行改性,再加入粘结剂和去离子水混合均匀,练泥,陈腐制成泥段;b、将陈腐的泥段挤制成型为坯体;c、将坯体进行干燥d、将干燥好的坯体检测切割烧制,获得瓷化致密蜂窝陶瓷蓄热体。本发明降低坯体收缩率,减少开裂;增加耐高温性能;降低烧结温度,增加坯体致密度及降低吸水率、显气孔率,达到致密化;便于挤出成型,易于烧制,提高良品率,降低成本。
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本发明以BPADE、ED‑2003、LiTFSI为原料,通过简单的热交联方法获得全固态聚合物电解质膜。本发明方法操作简单,反应条件容易控制,易工业化大规模生产,制备的聚合物电解质独立成模性优良、离子电导率高、电化学性能好,可用于锂电池当中。当BPADE与ED2003两种反应物的摩尔比为2:1,氧锂比为16时,固态聚合物电解质温电导率值为7.48×10‑5S·cm‑1,在95℃下可达1.33×10‑3S·cm‑1。本发明固态聚合物电解质具有良好柔韧性,使用安全稳定,应用前景好。
本发明提供了一种PVDF‑HFP/PMMA/CMC复合膜及其制备方法,属于复合膜技术领域,包括层叠设置的PVDF‑HFP/PMMA薄膜和CMC薄膜。本发明的复合膜能够存储更多的离子,提高了吸液率和保液率,吸收的电解液越多,对应的自由Li+数量就越多,复合膜的本体电阻就越小,则相应的离子电导率越大。实施例的数据表明:复合膜结晶度低,离子电导率达4.388mS/cm,电化学稳定窗口为4.8V;由复合膜组装成的半电池首次放电比容量为162.5mAh/g;在0.2C循环100次后,容量保持率为86.22%;电流倍率为2C时,复合膜的放电比容量为139.7mAh/g;使复合膜能够安全应用于锂电池。
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本发明提供一种用于矿物浮选的双子星座表面活性剂,属于选矿技术领域。在钾盐矿、锂云母矿石浮选或铁矿石、铝土矿反浮选脱硅除杂中使用如式Ⅰ所示的双子星座表面活性剂作为捕收剂。式Ⅰ中:R1和R2为具有8~20个碳的烃基;X为Cl、Br或I。该双子星座表面活性剂作为捕收剂,其分子中具有两个亲矿物基团,与矿物表面的作用能力更强,对目标矿物的选择性更好;具有两个疏水性基团,增加捕收剂的疏水能力,对目标矿物的捕收能力更强,相对现有技术中常用浮选捕收剂能有效提高浮选效率和回收率等特点;同时,由于分子中含有酰胺基,其具有生物降解性能好、毒性小、对环境友好的特点。
本发明公开了一种CPS-NP填充的复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有交联聚苯乙烯纳米微球(CPS-NP);所述的CPS-NP,其直径在50-200nm之间,熔融温度高于300℃,占纳米复合多曲孔膜材料总重量的20-60%;所述的PI纳米纤维非织造布是厚度在9-38μm之间、孔隙率在60-80%之间、纤维直径在0.5μm以下的电纺PI纳米纤维非织造布。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料耐高温、抗热收缩、耐高电压和高电流冲击,抗机械撞击,适合于用作安全电池隔膜和安全超级电容器隔膜,制造各种高容量和高动力锂电池或超级电容器。本发明还提供所述的纳米复合多曲孔膜材料的制备方法,及其作为电池隔膜的应用。
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本发明涉及一种球形大粒径羟基氧化钴的无氨连续化生产新工艺,其工艺是首先将添加有无氨络合剂的硫酸钴钴溶液和氢氧化钠沉淀剂经连续进出反应槽反应并在氧化剂空气的作用下生成羟基氧化钴料浆,并将生成的浆料经连续进出陈化槽陈化,再将料浆过滤、浆化、洗涤和烘干,生成大颗粒羟基氧化钴。本发明的特点是无氨环保,连续稳定,粒径大小及形貌可控,全湿法合成,节约能源,生产成本低,产品具有极高的化学纯度和物理性能,可作为高电压锂电池的正极材料前驱体。
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本发明公开了一种镍基正极材料前驱体及其制备方法,属于锂离子电池材料领域,所述镍基正极材料前驱体中掺入了导电剂,所述导电剂作为镍基正极材料前驱体的晶核被包裹在镍基正极材料前驱体的内部;其在按照共沉淀法制备前驱体的同时,在反应液内引入导电剂材料,制备出包裹有导电剂颗粒的镍基正极材料前驱体。本发明在镍基正极材料前驱体内引入导电剂,依靠导电剂的良好电导率,在镍基正极材料前驱体内部形成通畅的导电网络结构,提高了锂离子扩散速率和电子传输速率,对电池的倍率性能有极大提升;且其制备工艺简单,实际生产操作成本低,易于产业化大量生产。
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本发明公开了行驶车前后轮推拖转力循环发电电动汽车,具体涉及电动汽车技术领域,包括车大梁和组装锂电瓶,所述车大梁的上表面与电动机的下表面固定连接。本发明通过设置组装锂电瓶、第一变速箱、控制操作秆、电动机、发电机、电缆电线、电流稳压器、第二变速箱、离合器、快速充电器和电自动开关,使得本装置与现有的汽柴油机车、电动车和电动汽车相比结构简单,成本低廉,节油节电效果显著,且解决了汽柴油车尾气排放,污染环境及危害广大城乡居民身体健康的问题,并且减少了在家充电和在外使用充电桩充电的费用,同时降低了能源的消耗,符合国家节能环保的产业政策,使得本发明将会起到无法估量的经济效益和社会效益。
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本发明提供了一种八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)4‑氰基‑4’‑(6‑羟基己氧基)二联苯的制备;(2)6‑(4‑氰基‑4’‑二联苯氧基)己基甲基丙烯酸酯的制备;(3)八臂聚乙二醇‑溴的制备;(4)八臂液晶嵌段共聚物的制备;(5)八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质的制备。本发明通过加入八臂液晶嵌段共聚物对复合膜进行微观调控,得到机械性能较好、电化学性能稳定的复合型全固态聚合物电解质,其退火后室温和95℃下的电导率值分别可达6.20×10‑5 S cm‑1和5.65×10‑4S cm‑1。组装成LiFePO4/8‑PEG‑MALC‑30/Li的扣式电池在95°C、1C条件下电池放电比容量为127mAh g‑1。采用本发明提供的八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质组装成的锂二次电池在储能电池方面具有一定的应用前景。
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本发明提出了一种玻璃门,其由微晶玻璃制成。其包括氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化铝、氧化锂、磷酸铝、氟化钙、氧化钡、氧化硼、氧化钾、氧化钠、五氧化二钒、氧化铁等成分。其以LAS系为主要成分,镁钙改善粘度和强度,钾钠等助熔,钒铜等着色。其抗压强度在420Mpa至450Mpa,抗折强度在60Mpa至120Mpa。
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本发明公开了一种晴雨两用电子自动除湿鞋,包括鞋底、鞋帮和鞋面,以及外带可拆下又可折叠防水塑料鞋面。其特征在于:所述的鞋底内设有发热丝、可充电锂电板、湿敏传感器和可控硅电子开关;发热丝与可控硅电子开关串接后再与可充电锂电板连接;湿敏传感器与可控硅电子开关连接;所述鞋帮嵌入放置了一圈凹槽;?所述鞋面可套装防水塑料鞋面,防水塑料鞋面自带一圈凸槽,凸槽与凹槽配合;所述鞋面后端放置折叠备用的防水塑料鞋面。本发明的晴雨两用电子自动除湿鞋能够实现晴雨两用,能够在鞋子里面提供一个适合人脚时宜的湿度环境。
水溶性三嗪胺基苯磺酸碱金属盐衍生物及其制备方法和应用。本发明涉及一种含胺基苯磺酸钠、黄原酸基团的三嗪衍生物的合成工艺及其应用。其特征为2-烷基黄原酸酯基-4,6-二胺基苯磺酸碱金属盐-1,3,5-均三嗪,具有以下的结构式。其中的X为Na,R为C1~C4的直链或者支链烷基。其制备方法是利用三聚氯氰、胺基苯磺酸、烷基黄原酸钾为原料,在有机溶剂中反应,三聚氯氰与烷基黄原酸钾、胺基苯磺酸以摩尔比为1∶1.1∶2~2.1反应。本发明含胺基苯磺酸钠三嗪衍生物可作为添加剂应用于纯水、水-乙二醇、合成酯、锂基脂或钙基脂中,也与其它水基润滑添加剂复合使用,具有良好的抗磨、抗极压性能,及抗腐蚀,抗氧化的能力。本发明的操作简单,产率高,反应条件易于控制。
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一种带磁性底座移动式LED工作照明射灯,包括灯座、柔性金属灯杆、供电导线、灯罩、LED灯,灯座包括底盖、永磁片、调整垫片、隔离垫、锂电池单元隔离架、锂电池单元、灯座外壳、“O”形防水密封圈、灯座外壳定位孔、灯开关、充电插口、充电插口防水盖、充电导线、外接直流电源、电极。本工作照明射灯能提供一种移动范围广,局部照明亮度足够的带磁性底座LED工作照明灯,照明时间可以调整,灯座磁力可以调整,结构简单,操作使用方便。
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一种含羟基的噻二唑衍生物,其特征为N,N’-二烷基二硫代氨基甲酸-2-羟基-3-(5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2硫醚基)-丙基酯,具有以下结构式:,式中R1、R2为相同或不同的C1~C20的直链或支链烷基,其制备方法为:5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2-硫醇与N,N’-二烷基二硫代氨基甲酸-2-羟基-3-氯丙基酯,在丙酮、苯、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺或C1~C20的醇反应介质存在下,常温~100℃下反应3~8小时;本发明可作为添加剂应用于植物油、加氢油、合成酯、矿物油、聚醚、锂基脂或钙基脂润滑油脂中,也与其它润滑油脂添加剂复合使用,具有良好的抗磨、抗极压性能,及抗腐蚀,抗氧化的能力。
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一种聚吡咯/磷掺杂石墨化碳复合导电膜电极的制备方法,以经过预处理的柚子皮为原料,通过碱活化、磷掺杂、预碳化及高温碳化制备磷掺杂石墨化碳;再将定量聚吡咯溶于N‑甲基吡咯烷酮中,而后按一定质量配比加入磷掺杂石墨化碳混合,制备成聚吡咯/磷掺杂石墨化碳复合导电膜电极,聚吡咯/磷掺杂石墨化碳复合导电膜电极具有高比表面积和良好的导电性及化学稳定性,用于电吸附卤水提锂时,具有锂提取率高、吸附选择性好的优点。
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本发明公开了一种含铌玻璃固态电解质,包括以下重量份组分:氧化锂10~22份、氧化镧8~12份、氧化锆或二氧化铪10~18份、氧化硼18~35份、二氧化硅20~35份、五氧化二铌0.5~10份和三氧化二锑0.01~3份。还提供了含铌玻璃固态电解质的制备方法。本发明利用硅硼酸盐玻璃的分相、大半径离子的支撑和不等价离子的协调作用,来改善锂离子电池氧化物玻璃态固体电解质室温离子电导率,提高氧化物玻璃电解质在室温时的电导率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种新型的有机小分子包覆的硅负极材料的合成方法。本发明的合成方法是:将一定质量的有机小分子物质分散溶解在溶剂中,所得溶液与硅材料粉末进行搅拌混合,并在25℃~150℃温度下反应20min~720min;完成反应的浑浊液体经过滤,用上述溶剂多次洗涤以及过滤干燥后得到有机小分子包覆的硅负极材料。本发明所公开的合成方法具有合成周期短,能耗少以及对环境友好等优点,且所合成的有机小分子包覆的硅负极材料展现出高比容量和首次库伦效率,循环稳定性好以及成本低等特点,适用于高能量密度锂离子电池。
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一种晶须状碳纳米管薄膜的制备方法,包括以下步骤:将晶须状碳纳米管进行石墨化处理;球磨成细小密实粉体;取乙醇、去离子水、N-甲基吡咯烷酮或丙酮中的一种或两种作溶剂,碳纳米管为基本材料,加粘结剂和分散剂,调浆,配置成悬浮液;以玻璃、铝箔、铜箔、塑料薄膜中任一种作基底,将悬浮液涂覆在其表面,烘干,薄膜分离处理;以乙醇、去离子水浸泡,通过水浴热流将薄膜分离;炭化,再石墨化,取出压实,制成碳纳米管薄膜;本发明制备的碳纳米管薄膜具有一定柔韧性和强度,厚度10~100μm。可单独作锂离子电池负极使用,也可作锂离子电池正极和负极集流体使用,扣式电池放电比容量≥2000mAh/g,可逆容量≥1000mAh/g。
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本发明提供一种利用联合磁选去除钽铌废矿石中磁性杂质的方法,以钽铌废矿石或尾矿为原料,采用磁选方法,将钽铌尾矿和/或钽铌废矿石经过磨矿筛分后,采用湿式永磁弱磁选预先除铁脱杂,得钽铌重选矿物料,其是将钽铌重选矿物料经联合磁选方法分离磁性与非磁性矿物料,然后经磁选‑重选‑浮选联合工艺,提取钽铌矿物资源产品;所述资源产品包括锂长石粉、锂云母精矿粉、钽铌精矿粉;所述联合磁选分别依次为永磁磁选‑中磁磁选‑强磁磁选三段磁选工艺。其经济技术效益明显,三废处理小,钽铌矿物资源产品回收率高。提供一种工艺简单、效率极的去除钽铌矿废石中磁性杂质的联合磁选方法。其经济技术效益明显,三废处理小,钽铌矿物资源产品回收率高。
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一种碲化铋纳米化及其与碳纳米管薄膜复合的方法,属于纳米热电材料技术领域。该方法采用电化学与超声波相结合方法,对成分为Bi0.5Sb1.5Te3的P型碲化铋块进行纳米化。将石墨纸作为电解池阳极与电源正极相连,Bi0.5Sb1.5Te3作为阴极与电源负极相连,碳纳米管薄膜(CNTF)置于两电极之间并用支架支撑。之后浸于氢氧化锂水溶液,开启电源,调节电压、电流,将整个结构放入超声机。通过锂离子在Bi0.5Sb1.5Te3片层间的嵌入使之晶格畸变、坍塌开裂,使Bi0.5Sb1.5Te3纳米颗粒从块体上剥离进入溶液。通过超声作用使Bi0.5Sb1.5Te3纳米颗粒依附于CNTF表面并紧密结合,通过清洗和干燥,得到Bi0.5Sb1.5Te3改性的CNTF。
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本发明公开一种基于无人机的高压线坠地警示器,无人机上安装有四个摄像头,机架下端为球形结构,顶端设有警示灯,机架上端安装有滑轮,防脱块安装于机架上并可上下移动,滑块空腔的中间位置设置有电磁铁,机架内部设有锂电池组,机架外侧的太阳能电池板在光照时可产生电能并为锂电池组充电,机架上端设有通信模块和喇叭,机架下侧设有第一锥孔和第二锥孔,两个锥孔的内部各设有一个触点,两个触点通过导线与电磁铁电性连接,机架下端球形结构上设有多个触针孔单元,每个触针孔单元的底部均设有两个第三触点,每个触针孔单元中均安装有一个触发针,触发针受到撞击后会导通两个第三触点,从而触发警示系统。
本发明公开了一种增强日用陶瓷的坯釉中间层材料,其原料组成为:硅线石5~20wt%、蓝晶石8~30wt%、高岭土5~15wt%、石英6~30wt%、钙源25~45wt%、烧滑石0~5wt%、锂辉石1~5wt%、透锂长石1~5wt%;所述钙源为方解石、硅灰石、石灰石中的一种或其组合。此外,还公开了一种具有坯釉中间层材料的增强日用陶瓷制品的制备方法。本发明通过在坯釉之间设计一层具有高强度的中间层材料,同时起到从坯体到釉层的膨胀系数过渡作用,与坯体和釉层都具有良好的结合性,利用中间层的高强度、以及与坯体和釉层之间产生的压应力,有效实现了陶瓷制品强度的提高。
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