808
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本发明公开了一种导电健康陶瓷及其制备方法,该导电健康陶瓷按重量百分比计,主要由以下原料制备得到:石英10‑20份,长石20‑35份,粘土10‑40份,滑石子20‑30份,负离子添加剂5‑15份,导电添加剂5‑10份,该导电陶瓷具备优良的导电功能,且原材料成本低廉易得,并能释放负离子,提高使用健康性能。
945
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本发明公开了一种茶皂素与吡咯及吡唑类杀虫剂混配的杀虫剂。所述混配农药制剂按重量百分比计,包括0.01~80%的茶皂素、0.5~80%的吡咯及吡唑类杀虫剂和余量的助剂。所述混配农药制剂可以制备成乳油、可湿性粉剂、微乳剂、悬浮剂、悬浮乳剂或水乳剂。本发明选择吡咯及吡唑类杀虫剂和茶皂素进行复配,具有显著的增效作用,杀虫活性比单剂明显增强,对多种害虫起到一药兼治的效果,从而减少防治虫害过程中的人力物力投入,提高生产效益,同时在保证药效的前提下明显降低成本,本发明剂型多样,制备方法简单,推广价值很高。
1211
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本发明涉及一种高强型混凝土膨胀剂材料的制备方法,属于膨胀剂材料技术领域。本发明技术方案采用淀粉和脂肪酸为改性材料,由于淀粉‑脂肪酸复合物不溶于酸可溶于碱,因而淀粉‑脂肪酸复合物在酸性条件下会沉淀并包覆硅藻土颗粒,形成淀粉‑脂肪酸改性硅藻土聚集体,可包覆硅藻土,使其形成有效包覆,在使用过程中,经过粉磨的镁渣颗粒细化并包覆改性,增加了镁渣与水接触的表面积,促使镁渣颗粒原生晶格发生畸变或破坏,生成能量高的新表面,增加了结构的不规则和缺陷程度,使得镁渣的化学活性能增大,镁渣和粉煤灰可以填充于骨料和水泥水化的空隙中,使孔隙细化,降低孔隙率,改善孔结构,使密实度增大,进一步改性膨胀剂材料的力学性能。
961
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本发明公开了一种茶皂素与印楝素的杀虫组合物。所述杀虫组合物按重量百分比计,包括0.10~50%的茶皂素、0.01~30%的印楝素和20~95%的助剂。所述混配农药制剂可以制备成乳油、可湿性粉剂、微乳剂、悬浮剂、悬浮乳剂或水乳剂。本发明选择印楝素和茶皂素进行复配,具有显著的增效作用,杀虫活性比单剂明显增强,从而减少防治虫害过程中的人力物力投入,提高生产效益,同时在保证药效的前提下明显降低成本,本发明剂型多样,制备方法简单,推广价值很高。
865
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一种负载纳米二氧化钛的透水砖及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1、制备以河道疏浚底泥为主原料的透水砖基体;S2、制备二氧化钛前驱体,并配置得到二氧化钛前驱体悬浊液;S3、采用多次浸渍的方法将所述二氧化钛前驱体悬浊液浸渍到所述透水砖基体的使用面上,在所述透水砖基体的孔隙中均匀镶嵌纳米二氧化钛;S4、干燥后煅烧所述透水砖基体,制得负载纳米二氧化钛的透水砖。本发明的透水砖的制备方法,将纳米二氧化钛负载于以河道疏浚底泥为主原料的透水砖的表面孔隙中,提高了二氧化钛的利用效率,二氧化钛用量少而节约成本,且负载牢固,透水砖获得良好清洁性能的同时还有助于延长透水砖的使用寿命。
745
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本发明公开了一种微晶玻璃陶瓷复合板材其生产方法,它由下列步骤组成:(1)微晶玻璃熔块制备;(2)陶瓷基板制备;(3)将微晶玻璃熔块粒均匀分布于经素烧的陶瓷基板上,在辊道窑中进行烧结;(4)切边、抛光、检验、包装后成为成品。本复合板材整体强度高,面积大而薄,它既保持了微晶玻璃的外观质感及使用效果,又能以低能耗、低成本、大量高速生产,具有极强的市场竞争力,它能广泛用于建筑物的外墙、内墙及地面的装饰。
1251
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一种石墨烯环保型LED节能灯,包括灯罩、散热壳体、LED照明组件及安装底座,在所述的散热壳体的底部设置有碳化硅导热体,所述LED照明组件贴装在所述碳化硅导热体的表面,所述散热壳体的表面设有多个散热孔,所述的散热孔贯穿所述散热壳体,在所述散热壳体的内表面均匀涂布有散热涂料,具有一定的去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效,丰富了传统灯具的实用功能。
1164
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一种负离子LED节能环保灯,包括灯罩、LED照明组件、导热体、散热器,所述导热体与散热器由铝一体成型制作而成,所述的LED照明组件通过散热涂料贴装在导热体上,在所述散热器中空腔体的内壁表面均匀涂布有散热涂料,本发明具有释放负离子、去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效。
1080
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本发明涉及一种高散热多用途环保LED灯具组件,包括灯罩、LED照明组件、导热体、散热器、电源驱动模块以及底座,所述电源驱动模块装置在所述底座内,所述导热体与散热器由铝一体成型制作而成,所述的LED照明组件通过散热涂料贴装在导热体上,所述散热器后端为中空腔体,所述的散热器与底座通过螺纹连接,其中,在所述散热器的前端部设有若干散热孔,所述散热器的侧壁设有若干散热槽,所述的散热槽贯穿散热器的侧壁,在所述散热器中空腔体的内壁表面均匀涂布有散热涂料,本发明具有驱赶蚊虫,释放负离子的功能,同时气味芳香,性质温和,还具有一定的抗菌功效,丰富了传统灯具的使用功能。
913
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本发明涉及一种基于环保散热涂料的照明灯具,包括灯罩、LED照明组件以及在灯罩及金属套之间的碳化硅导热体,所述金属套具有若干散热孔,所述的碳化硅导热体具有若干散热槽,在不影响原有灯具散热效果的基础上,使灯具具有驱赶蚊虫,释放负离子的功能,同时具有一定的去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效。
1213
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一种装置多孔散热器的环保LED灯具,包括灯罩、LED照明组件、导热体、散热器以及底座,在所述散热器的前端部设有若干散热孔,所述散热器的侧壁设有若干散热槽,在所述散热器中空腔体的内壁表面均匀涂布有散热涂料,本发明中散热器的散热材料通过合理配比,使得散热材料的散热性大大提高;同时本发明具有一定的去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效,具有非常广阔的市场前景。
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本发明涉及一种阻燃型环保led散热涂料的制备方法,由下列组份按照重量份数制备而成:混合树脂60‑75份,钠基蒙脱土3‑4.5份,羧基丁苯胶乳4‑6.5份,硅树脂甲基支链硅油1.5‑2份,聚乙二醇0.7‑1.2份,正戊烷0.7‑1.8份,纳米二氧化硅1‑2.5份,聚丙烯腈基碳纤维7‑9份,石墨烯5‑6.5份,气相二氧化硅1‑2份,阻燃剂5.5‑7份等,本发明不仅具有良好散热效果,还可释放负离子,同时具有一定的去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效,具有非常广阔的应用前景。
855
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本发明提供了一种蒸压混凝土保温板生产方法。所述混凝土保温板生产方法包括如下步骤:S1:将配料均匀混合,再加入铬铁渣按照重量比为4‑6:1的比例搅拌成混凝土浆料;S2:在模具内预置钢筋网片,将搅拌后的所述混凝土浆料浇注在所述模具,使所述钢筋网片埋在所述配料内部;S3:采用振动器沿着所述模具的边缘振捣密实,再将整个模具内的混凝土浆料振捣平整,使铬铁渣呈分布均匀,使浇注过程中产生的较大气泡破裂,再将混凝土浆料表面滚压平整;通过加入陶粒使得配料之间的空隙率减少,水泥砂浆与陶粒之间的接触更加充分,有利于提高混凝土的强度。
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本发明公开了一种大体量锂渣废弃物综合利用技术及其实现方法,其中,所制备的锂渣地聚物材料按重量份计,包括锂渣50‑100份,掺合料0‑60份,激发剂1‑10份,减水剂0‑5份,螯合剂1‑5份,水20‑60份。本发明中制备的锂渣地聚物材料具有较好的工作性能、力学强度和耐久性能,可替代普通水泥基胶凝材料,广泛应用于建筑材料中。
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本发明涉及LED灯散热器及LED灯,包括灯罩、LED照明组件、导热体、散热器、电源驱动模块以及底座,所述电源驱动模块装置在所述底座内,所述导热体与散热器由铝一体成型制作而成,所述的LED照明组件通过散热涂料贴装在导热体上,所述散热器后端为中空腔体,所述的散热器与底座通过螺纹连接,其中,在所述散热器的前端部设有若干散热孔,所述散热器的侧壁设有若干散热槽,所述的散热槽贯穿散热器的侧壁,在所述散热器中空腔体的内壁表面均匀涂布有散热涂料,本发明不仅具有良好的散热效果,还具有一定的抗菌功效,具有一举多得的功效。
1002
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一种负氧离子LED灯罩及其组成的灯具,包括碗状的灯罩壳体,在灯罩壳体的圆弧形底部正中央设有安装部,该安装部所包覆的灯罩壳体区域为中空结构,其中,装饰组件由连接所述管状安装基座的固定部和沿所述管状安装基座与所述灯罩壳体连接的一端径向排列的装饰条组成,本发明不仅具有抗菌功能,还具有去除甲醛、甲苯、TVOC等污染物的功能,具有一举多得的效果。
1234
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一种高散热组合式环保LED灯具,包括散热壳体、电源驱动模块、散热组件、LED照明组件、透镜以及固定件,在散热壳体侧壁设有若干纵向设置并贯穿所述散热壳体的侧壁的散热槽,散热组件具有一中空腔体以及用于安置LED照明组件的安装面板,在散热组件的表面设置有若干纵向设置的散热翅片,每两两相邻的散热翅片间形成一散热通道,在中空柱体的侧壁具有若干纵向设置的散热槽,该中空柱体包覆在所述散热组件的中空腔体内;在铝基PCB板与安装面板之间均匀涂布有散热涂料,本发明具有释放负离子功效,具有一定的去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效,丰富了灯具的使用功能。
905
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本发明公开一种无铅陶瓷釉料及其制备方法,釉料包括如下组分及其重量含量:Si0263份,A12037份,Ca05份,Mg03.5份,Ba04份,Sr03.5份,Zn07.5份,K2O5.5份,Na204.6份,Li2O4份,Fe2031份,B2036.5份,Zr023份,La2031.5份。
1062
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本发明实施例提供了一种硅基复合负极材料,包括硅基材料内核以及形成在所述硅基材料内核表面的包覆层,所述包覆层包括快离子导体层以及含氟碳材料层,所述含氟碳材料层形成于所述快离子导体层表面,所述快离子导体层形成于所述硅基材料内核表面并位于所述硅基材料内核以及所述含氟碳材料层之间,以将所述硅基材料内核与所述含氟碳材料层分隔开。所述硅基复合负极材料具有高容量、高导电导离子性、高结构稳定性,能够自保护以防止硅基材料内核受到HF的腐蚀,且能够在电池首次充电过程中原位生成LiF层,具有良好的循环稳定性能。本发明实施例还提供了该硅基复合负极材料的制备方法和包含该硅基复合负极材料的储能器件。
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本发明提供了一种复合固态电解质浆料、薄膜、制备方法及全固态电池。所述方法包括:将聚合物加入到非极性溶剂中,混合得到溶胶;向所述溶胶中加入固态电解质粉末及锂盐溶液,混合得到复合固态电解质浆料;所述非极性溶剂为不与所述固态电解质粉末发生反应的有机溶剂。通过将聚合物与非极性溶剂混合,形成溶胶,向该溶胶中加入固态电解质粉末及锂盐,混合后得到复合固态电解质浆料;利用溶胶的高剪切力分散固态电解质粉末及锂盐溶液,从而使得所述固态电解质粉末及锂盐溶液均匀分散在溶胶中,由于所使用的非极性溶剂不与固态电解质粉末发生反应,使得所得到的复合固态电解质浆料具有较高的稳定性。
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本发明公开了一种低渗耐盐膨润土防水毯的制备方法,属于建筑材料制备技术领域。本发明环氧大豆油与丙烯酸酯发生羟基缩合脱水反应从而形成网络互穿交联结构,利用马来酸酐、甘油在聚氨酯的生成过程中依次与松香发生反应,使防渗粘胶的玻璃化转变温度降低,本发明所制备的发泡片材为吸水泡绵材料,将耐盐胶乳粘结发泡片材进行堆叠后,在干燥固化过程中胶乳可在泡棉树脂主链上引入非离子型亲水基,本发明通过耐盐胶乳改善泡棉树脂吸水效率,耐盐胶乳作为防水层使泡棉树脂所吸附水不会渗漏,本发明防水毯的防渗粘胶中马来松香能够固定部分重金属离子,使膨润土防水毯对盐类物质有很好的抵抗作用又不失吸水膨胀性,达到提高防水毯耐盐性的目的。
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本发明公开了一种循环利用切割废料生产蒸压加气混凝土高精砌块的方法,包括以下步骤:(1)切割废料收集;(2)切割废料制浆;(3)废浆与硅质材料混合;(4)将步骤(3)制备的料浆与钙质材料、辅助材料经称量装置称量后先后进入浇注搅拌机,混合搅拌均匀后进行浇注生产。本发明的废浆中含有较多C‑S‑H凝胶,提高料浆粘度,使磨制的硅质材料砂浆具有更好的反应活性,对坯体在静停过程中的水热合成反应有更好的促进作用,提高产品性能;减少生产过程中的废料排放,节约能耗。
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本发明涉及一种废物再利用、可吸收噪音、具有良好的透水性、透气性、安全性和技术性能的新型环保生态建筑材料的辊道窑烧制环保透水砖的生产工艺。
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本发明公开了一种含闹羊花素III和茶皂素的杀虫组合物,包括闹羊花素III、茶皂素以及助剂,本发明同时公开了所述杀虫组合物各种剂型及其制备方法,本发明组合物可用于农业生产中常见害虫的防治,增效作用明显,为我国的创汇农业、绿色食品和无公害果蔬的生产提供安全高效农药新品种。
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本发明揭示一种自清洁涂料及其制造方法,依重量百分比计,该自清洁涂料包括3%-10%的纳米二氧化钛粉体、33%-50%的漆料、0.2-10%分散剂及其他助剂,并且所述漆料包括有金属粉体,本发明利用金属粉体与二氧化钛粉体相吸附,当光照射到涂料膜表面时,二氧化钛光催化剂表面产生的光生电子就会转移到金属粒子表面,从而促进光生空穴和光生电子的分离,有效提高了二氧化钛在涂料中的光催化作用。
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本发明实施例提供了一种导电导离子复合材料,包括导电组分和导离子组分,所述导电组分与所述导离子组分通过化学键结合在一起,所述导电组分包括碳材料,所述碳材料包括纯相碳材料或含有掺杂元素的碳材料,所述导离子组分包括快离子导体,所述导电导离子复合材料同时具有导电子通道和导离子通道,所述导电子通道与所述导离子通道相耦合。该导电导离子复合材料同时具备高电子传导和高离子传导性能,且结构稳定,将其应用于电极材料的改性处理,可最大化发挥电极材料本身的能量密度,并提高电池的长循环稳定性和安全性。本发明实施例还提供了该导电导离子复合材料的制备方法,以及基于该导电导离子复合材料的改性电极材料及其制备方法和储能器件。
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本发明提供了一种紫砂耐热烹调器的制备方法,其特征在于,包括以下生产步骤:(1)坯料制备;(2)滚压成型;(3)泥质坯体修坯;(4)素烧;(5)素烧坯体修坯;(6)烧成。本发明制得的烹调器产品合格率高,产品表面无釉层,胎体表面光滑,规整度高,具有紫砂产品特有的良好透气性。产品质量符合GB/T10816《紫砂陶器》标准要求,产品的热稳定性达到“400℃至20℃热交换一次胎不裂”,符合QB/T2580《精细陶瓷烹调器》标准的热稳定性要求。
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