本发明具体涉及一种用于降低烟碱含量的纳米金属‑有机框架材料及其制备方法和应用,通过水热搅拌合成方法得到具有三维结构的纳米金属‑有机框架材料,分子式为C13H8N7O9Cu2.5,该材料具有高度水热稳定性和空气稳定性。本发明的纳米金属‑有机框架材料的合成路线是将三水合硝酸铜,5‑硝基‑1,2,3‑苯三甲酸,1,2,4‑三氮唑按比例加入到水溶液中,用一水合氢氧化锂调节酸碱度,在85℃反应后降至室温得到目标产物。目标产物能快速选择性吸附烟碱小分子化合物。本发明中的材料制备方法简单、合成时间短、绿色环保、成本低、产率高,且具有良好稳定性,产品尺寸为纳米级别,应用效果好,并能实现有效降低烟碱含量的能力。
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本发明属于过渡金属硫属化合物材料的可控制备技术领域,涉及一种灯泡状O‑MXn/C纳米反应器及其制备方法和应用。本申请通过严格控制微乳液的形成、离子交换动力学过程及热处理工艺,可控制备具有X空位梯度可调、碳与活性材料短程均匀复合的单分散灯泡状O‑MXn/C纳米反应器,制备的材料具有高倍率的储锂性能和优异的循环耐用性,在锂电池应用领域表现出巨大的潜力。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种荷电后自放电检测方法及电池检测装置。荷电后自放电检测方法,包括以下步骤:S1:对在荷电状态次下电池进行第一次分容,计算得到电池容量C;S2:将电池静止放置T1时间后,测试电池的开路电压OCV1,再次将电池静止放置T2时间后,测试电池的开路电压OCV2,得出电池的自放电率K,其中K=(OCV1‑OCV2)/T2‑12h;S3:根据K值将电池分为A、B、C和D档,将在D档内的不良电池入库,B和C档内的电池进行第二次分容,充入容量低于总容量的第一预值的电池放置T3时间,将充入容量高于第一预值的电池搁置T4时间后进行第三次分容,将不良品入库。以缓解现有技术中电池测试时间过长、对手电池损耗较大和工艺繁琐的技术问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种多元水系聚合物电解质膜及其制备方法。本发明的多元水系聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:(1)向含天然橡胶、水系聚合物的乳液中加入非离子型表面活性剂混合均匀,得混合液;(2)向混合液中加入无机填料,超声分散,之后加入引发剂反应,然后加入锂盐,搅拌均匀得聚合物电解质乳液;(3)将聚合物电解质乳液在基体上成膜,得聚合物电解质膜。该制备方法使用水作为溶剂,制备方法简单,成本降低,环境污染小。利用本发明的方法制备的固态电解质膜离子电导率高,并且电解质膜的机械性能良好。
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本发明公开了一种阿托伐他汀钙手性中间体的合成方法,属于医药中间体的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:该工艺路线不仅避免了化学合成法中丁基锂、氰化钾和高碘酸等危险、剧毒、价格昂贵药品的使用,而且由于四异丙基氧钛和S-联苯酚混合手性催化剂的使用使产品的ee值得到有效提高,该合成方法原料廉价易得,路线操作简单,重复性好而且收率很高,适合工业化生产。
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本发明涉及铸造用水基粉状涂料,提出一种铸铁冷芯盒砂芯用水基粉状浸涂涂料,所述涂料的组分按重量百分比:锂基膨润土1.5%~2.0%;坡缕石土2.5%~3.0%;羟乙基纤维素0.1%~0.3%;流平剂0.2%~0.4%;消泡剂0.7%~1.0%;防腐剂0.01%~0.03%;粘结剂0.8%~1.2%;润湿剂0.5%~1.0%;助烧结剂5%~10%;余量为耐火骨料,耐火骨料为200~320目的石英粉、叶腊石粉、石墨粉三种;其中石英粉占余量的50~65%、叶腊石粉占余量的20~35%、石墨粉占余量的10~20%。????
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本发明介绍了一种用于含钙铝硅酸盐胶凝材料的粉态速凝剂,由硫酸铝、铝酸钠、碳酸锂、无定形二氧化硅、萘磺酸盐甲醛缩合物组成,其中硫酸铝45-65%;铝酸钠10-15%;碳酸锂3-7%;无定形二氧化硅15-30%;萘磺酸盐甲醛缩合物5-10%。现对于传统的粉态速凝剂,本发明所提出的粉态速凝剂的优点是新拌浆体的粘度大、工作性好,喷射施工过程中回弹率小,具有复合促凝机理,对胶凝材料的适应性好。
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一种酸浸-碱溶联合处理硫铁矿烧渣方法,主要是采用硝酸浸取硫铁矿烧渣,脱除包括硫、砷在内的碱性氧化物杂质,使大部分铁仍以氧化铁形式存在于固相中,对铁进行有效地富集,铁富集率>90%,脱硫率>98%,脱砷率>99%,固相为酸浸渣、液相为酸浸液。当硫铁矿烧渣中二氧化硅含量>15%而总铁含量可达到50%左右时,需碱溶处理,碱溶渣即为铁精矿,碱溶液酸化后得到白炭黑,液相为氯化钠溶液可用于烧碱原料。酸浸液加入磷酸二氢铵生成磷酸铁,可用于磷酸铁锂电磁材料的原料、陶瓷原料,再除砷后,得到净化酸浸液,可用于生产硝基复合肥料。能使硫铁矿烧渣得到充分综合利用,提高资源利用率,且节能减排效果好,有利于环保,又能使硫铁矿制酸业清洁生产。
本发明涉及一种石墨片的制备方法、废旧摇椅式二次电池负极片中石墨的回收利用方法,属于石墨片制备技术领域。本发明的石墨片的制备方法,包括以下步骤:1)去除摇椅式二次电池碎选回收石墨粉中的磁性杂质,得到除杂碎选回收石墨;2)然后将除杂碎选回收石墨氧化插层,然后洗涤至中性得到可膨胀石墨;3)将可膨胀石墨进行膨胀处理,得到膨胀石墨;4)再将膨胀石墨进行液相剥离,即得。本发明的石墨片的制备方法,以碎选回收锂离子电池石墨作为原料,可以提高石墨片的制备效率,并且通过去除原料碎选回收锂离子电池石墨粉中磁性杂质(主要是杂质铁),不仅可以提高石墨片的剥离效率,同时还可以扩大石墨片的层间距。
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本发明提供一种轻质高强莫来石浇注料及施工方法,轻质高强莫来石浇注料,包括骨料和粉料基质;骨料为微孔莫来石骨料,粉料为a‑氧化铝微粉、膨胀剂—蓝晶石细粉、烧结剂—锂辉石细粉、硅微粉、烧结莫来石细粉、结合剂,按重量百分比计,微孔莫来石骨料:50~70%;a‑氧化铝微粉:3~8%;膨胀剂—蓝晶石细粉:5~10%;烧结剂—锂辉石细粉:3~7%;硅微粉:2~5%;烧结莫来石细粉:6~10%,结合剂:10~20%;还包括及减水剂,减水剂为其它原料之和的0.35—0.60%。成型的产品密度低,强度高,高温使用性能稳定,抗冲刷,导热率低,热能损耗小,而且施工方便,非常适合使用于高炉进风装置的内衬材料。
本发明公开了一种In2O3/Li0.5La0.5TiO3硫化氢气敏复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)在一定量的乙醇中依次加入硝酸镧、柠檬酸、硝酸锂、钛酸四丁酯、乙二醇,搅拌混合均匀,备用;(2)将一定量的硝酸铟加入到步骤(1)的混合液中,搅拌至完全溶解,得到混合溶液;(3)将步骤(2)的混合溶液转入反应釜中,进行溶剂热反应;(4)步骤(3)反应结束后,自然冷却,然后进行离心,所得产物进行干燥、退火,即得所述In2O3/Li0.5La0.5TiO3硫化氢气敏复合材料。本发明所制备的In2O3/Li0.5La0.5TiO3硫化氢气敏复合材料较大多数文献报道的硫化氢气体传感器的响应和恢复时间缩短,能快速检测到硫化氢气体,并且检测的硫化氢范围广。
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本发明公开了一种针对大坝结冰的大范围自动破冰装置,包括安装板,所述安装板上固定安装防水箱,所述防水箱上固定安装太阳能光伏板支架,所述太阳能光伏板支架上固定安装太阳能光伏板,所述防水箱内部固定安装可充电锂电池和光伏控制器,所述太阳能光伏板通过光伏控制器与可充电锂电池连接。本发明的有益效果是,结构简单,生产和使用的成本低,维护方便。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体地说,涉及一种海胆状五氧化二铌材料及其制备方法和应用。该海胆状五氧化二铌材料的制备方法,包括下述步骤:(1)将可溶性铌源溶于乙酸中;(2)使步骤(1)所得溶液进行加热反应;(3)加热反应结束后离心分离沉淀物,并洗涤、干燥;(4)对经步骤(3)处理所得的固体进行焙烧处理,即得海胆状五氧化二铌材料。该制备方法简易、高效、成本低,采用该方法制备的海胆状五氧化二铌电极材料形貌规则、分散性好,用作锂离子电池负极具有优异的电化学性能。
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本发明提供了一种改性4A型分子筛及其制备方法和应用,属于废水净化技术领域。本发明提供的改性4A型分子筛的制备方法,包括以下步骤:将铝酸钠、氢氧化钠、硅溶胶和水混合,得到初始凝胶;将所述初始凝胶依次进行老化和静态水热晶化,得到4A型分子筛;将所述4A分子筛与锂离子溶液混合,进行锂离子交换,得到改性4A分子筛。本发明制备的改性4A型分子筛能够实现对含有大量干扰因子的放射性废水中实现对极低浓度的Sr2+选择性吸附高,适用pH值和适用温度范围广。
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一种复合陶瓷预制件,包括耐热陶瓷坯体和表面复合的高性能微晶陶瓷釉,所述耐热陶瓷坯体由高铝矾土熟料Ⅰ,高铝矾土熟料Ⅱ,莫来石废砖,堇青石,熔融石英,硅微粉,高铝水泥制成,高性能微晶陶瓷釉料由透锂长石,锂云母,钾长石,软质高岭土,煅烧高岭土,硅灰石,烧滑石,石英,碳酸钡,氧化锆制成,相对于现有技术,本发明复合陶瓷预制件因表面复合有高性能微晶陶瓷釉料,使用过程中不挂污,易清理,后期维护成本可大幅度降低,导热系数更低,具有更好的保温效果,相较于传统材料,使用部位外立面温度可降低20~30℃。
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本发明提供一种石墨烯包覆纳米氧化铬负极材料的原位生长方法,包括:1)氧化铬纳米材料的预碳化处理;2)在碳化后的氧化铬表面采用化学气相沉积的方法生长石墨烯包覆层。所述石墨烯的化学气相沉积过程可为以甲烷为碳源的常压化学气相沉积过程,以乙烯为碳源的低压化学气相沉积过程,以及等离子体增强化学气相沉积过程。本发明制备的石墨烯包覆纳米氧化铬负极材料能够有效提升其锂离子电池的倍率性能与稳定性,为过渡金属氧化物锂离子电池的开发及商业化应用提供新途径。
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本发明公开了一种水泥路面快速修补材料,包括下列重量份的原料:天然砂10‑20份、金刚砂10‑15份、雾化干燥胶合剂8‑12份、酒石酸0.2‑0.7份、减水剂2‑7份、普通硅酸盐水泥20‑30份、微丝端钩5‑20份、聚丙烯纤维2‑4份、硼酸0.5‑0.8份、二氧化硅3‑8份、除锈剂0.7‑0.9份、纤维素醚0.3‑0.5份、硫铝体系水泥20‑30份、硫酸锂0.7‑1.5份、四水石膏5‑10份、铝矾土10‑20份、矿粉15‑20份、硅酸锂1‑6份。本发明修补材料与原始路面的结合方式是渗透结合及胶合反应,修补的时间快、强度高、稳定且持续增长,具有高抗寒、高抗衰减、耐高温能力,修补后颜色和原始路面高度吻合,避免修补后二次损坏的情况出现,本发明材料无毒无污染,绿色环保。
本发明公开了一种利用SiO2包覆法制备具有微孔及介孔结构生物质碳材料的方法,将生物质废渣洗涤、干燥并粉碎后分散于去离子水中,加入双氧水,超声,离心洗涤,将产物加入到水和乙醇的混合溶液中,再加入NH3·H2O,超声,搅拌并加入正硅酸乙酯,将反应产物水洗,醇洗并置于阴凉处自然干燥,将产物在氮气气氛下于600℃煅烧,降温后与KOH研磨混合均匀,将干燥后的产物在氮气气氛下于800℃煅烧制得具有微孔及介孔结构的生物质碳材料。本发明制得的生物质碳材料不仅提高了碳材料的比表面积,而且用KOH去刻蚀SiO2外壳还可以达到化学活化碳材料的效果,最后制得的生物质碳材料具有微孔及介孔结构,有利于电解液的传输和锂离子的扩散。
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一种低能耗的内压缩空分装置及流程,主要是从轴流式空气压缩机或轴流离心复合式空气压缩机末级排出的高温气体,一部分通过换热器再生分子筛,取消分子筛再生用的电加热器、蓄热器或蒸汽加热器节能,一部分加热溴化锂制冷机用于制冷,通过溴化锂制冷机制冷代替原有冷水机组等节电。用增压透平膨胀机代替空气增压机压缩增压空气,提高效率。总之,本发明具有工艺流程简单、能耗低、节能、增效,减排效果好的特点。能有效地减少空分设备投资,提高生产效率,降低生产成本,而且,还能提高经济效益,有利于环境保护。
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一种石墨改性制备复合负极材料的方法,包括溶液A制备、溶液B制备、溶液C制备及复合负极材料制备四大过程,其中溶液A制备过程中使用到聚合物基体、造孔剂、导电剂、无机添加剂和有机溶剂,溶液B制备过程中使用到沥青和有机溶剂,溶液C制备过程中使用到溶液A和溶液B,复合负极材料过程中使用到石墨和溶液C以及三维混料机。本发明主要通过造孔技术及掺杂改性技术来对石墨改性,可以制备出具有高容量、高比表面积及良好导电性能的复合负极材料,复合负极材料提高了在锂离子电池中的吸液保液能力、倍率性能以及循环性能,满足高比能量密度锂离子电池对负极材料的需求。
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本发明公开了一种电动手持玻璃胶枪,包括枪筒、枪尾套以及设置在枪筒前端的枪头;所述枪筒的底部设置有枪把;所述枪尾套设置在枪筒的尾部;所述枪尾套的内部设置有驱动机构;所述驱动机构上贯穿设置有推杆,且其尾部延伸至枪尾套外部;所述推杆的前端设置有推板,且位于枪筒的内部;所述枪筒的顶部设置有一透明观察窗;所述枪把的内部设置有与驱动机构相连的锂电池;所述锂电池与驱动机构之间还设置有一保护器;该电动手持玻璃胶枪设置了保护器,提高了驱动机构的使用寿命,同时也提高了胶枪的安全程度;枪把采用了仿人体工学设计且增加了软橡胶层,提高了手持舒适度;枪筒顶部设置的透明观察窗,可随时查看枪筒内玻璃胶的使用情况。
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本发明涉及一种戊唑醇新型半抗原及其合成方法和应用,戊唑醇新型半抗原的结构式为:。所述戊唑醇新型半抗原以戊唑醇为原料,其合成路线如下:先将戊唑醇溶于无水二氯甲烷中,溶解后,再加入三乙胺,冰浴下搅拌,再加入琥珀酸单乙酯单酰氯,室温下搅拌过夜,洗涤,干燥,过滤,浓缩至干得中间产物;将中间产物溶于无水甲醇和四氢呋喃混合溶液中,然后加一水合氢氧化锂的水溶液,室温搅拌过夜,在冰浴下,调pH值,采用反相柱纯化,浓缩冻干,回收得到无色油状固体,即为戊唑醇新型半抗原。本发明方法戊唑醇新型半抗原合成方法简单,采用该半抗原制备戊唑醇抗体,所得抗体的灵敏度高,可用于建立戊唑醇残留检测的酶联免疫分析法。
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本发明公开了一种掺杂钴锰羟基氧化镍及其制备方法,涉及一种镍的化合物,本发明的目的是提供一种掺杂钴锰羟基氧化镍及其制备方法,用此方法制备的掺杂钴锰羟基氧化镍具有振实密度高。本发明的技术方案是,一种掺杂钴锰羟基氧化镍,掺杂钴锰羟基氧化镍的通式是Ni1-x-yCoxMnyOOH,式中1/5≤x≤2/5,1/5≤y≤2/5。一种掺杂钴锰羟基氧化镍及其制备方法,包括有以下工序:(1)溶液配制,按Ni∶Mn∶Co摩尔比为1∶(1/5≤x≤2/5)∶(1/5≤y≤2/5)的比例配制Ni、Co、Mn混合盐溶液,配制氢氧化钠或氢氧化钾溶液;(2)共沉淀反应;(3)将聚丙烯酰胺溶液加入上述浆料中聚沉;(4)所得滤饼经水洗、烘干、粉碎、过筛制得本品。本发明用于锂电池正极材料。
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本发明涉及一种高亮度含铬玻璃的制作工艺,包括以下步骤:(1)、取硅砂、白云石、石灰石、钠长石、碳酸锂、硝酸钠和硝酸铅混合后搅拌均匀,然后加入重铬酸钾,再次搅拌均匀,得到玻璃配合料;(2)、熔制;(3)、玻璃二次晶化;(4)、冷却成型得到玻璃制品。本发明的制作含铬玻璃的工艺方法,通过选取合理的玻璃原料配方,在熔制过程中严格控制加热的速率,能使玻璃配合料能够充分熔融,并采用两次晶化的操作,制得的含铬玻璃亮度高,看起来更加熠熠生辉,解决含铬玻璃明亮度不足的问题。
一种应用超临界流体熔喷纺丝制备微孔LiFePO4/C类纤维的方法,包括如下步骤:将铁源、锂源、还原剂、碳源和络合剂导入高压反应釜内均匀搅拌;将超临界流体导入高压反应釜内与上述共混物混合均匀,同时在超临界流体中反应合成24小时;(3)将上述均匀混合材料定量喂入螺杆,经螺杆压缩段压实并逐渐成均相体;(4)在过滤器部分,均相体经过过滤介质;(5)均相体经熔喷模头入口区、孔流区和膨化区从模头喷丝孔挤出形成超细微孔类纤维;(6)经自然冷却后得到纤维放入石英玻璃管中并置于管式炉,在体积分数为5%H2气和95%N2气的混合气流氛围中,于250-400℃温度预烧4-6小时,再于上述混合气流氛围中,于600℃温度下焙烧9-11小时,随炉冷却至室温,即得LiFePO4/C超细微孔类纤维。
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本发明属于锂电池涂覆膜制作技术领域,具体公开涉及一种耐高温粘结剂及其制备方法及利用其制备的耐高温涂覆膜,耐高温粘合剂的制备主要采用以下组成:纤维素、丙烯酸、偏硅酸、催化剂、引发剂等,锂电池涂覆膜包括微孔基膜层和改性的氧化铝陶瓷涂层,改性的氧化铝陶瓷涂层主要由上述耐高温粘结剂制备而成,本发明制得的耐高温涂覆膜其耐高温性能达到150℃,使用寿命长,安全性高。
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本发明公开了一种制备大孔径磷酸铁的方法,包括以下步骤:S1.取含亚铁离子溶液,调节pH<1.5;S2.升温至85~95℃,并通入含氧气体,分批次加入催化剂,并监测溶液中Fe3+浓度,动态控制H3PO4的加入量和加入时间,使溶液中Fe3+与磷酸根离子的摩尔比保持在1:(1~1.3),直至反应完成;S3.将反应物料经固液分离,然后取沉淀脱水得到产物磷酸铁。本发明方法制备的磷酸铁粒径可控制在2~7μm范围内,颜色白,孔体积大及孔径宽,孔体积及孔径可达0.180m3/g及20.785nm,在制备磷酸铁锂正极材料时有利于锂离子的嵌入和脱嵌,且制备出的电池具有高电化学活性。
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本发明涉及提升天然石材致密度的加硬材料,可有效解决石材密度低,易污染,耐磨性差,使用寿命短的问题,由重量份数计的原料:室温硫化硅橡胶18‑23份、纳米级硅油13‑17份、渗透剂0.5‑1.5份、硫酸锂16‑20份、硅溶胶13‑17份、消泡剂1‑2份、乳化剂2‑4份和去离子水24‑30份制成,其中,先将室温硫化硅橡胶和纳米级硅油中加入乳化剂高速搅拌混合2小时,制成乳液,然后加入渗透剂和消泡剂搅拌1小时制成A剂,将去离子水和硫酸锂混合搅拌溶解,制成B剂;将A剂倒入B剂中,搅拌均匀,即成;本发明石材致密度高,硬度大,耐磨性强,不易被污染,易抛光加工,环保,适用于对环境要求高的场所,有良好的经济和社会效益。
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本发明涉及一种无线气管插管可视导芯,它包括管芯,所述的管芯的左端设置有微型摄像头,所述的微型摄像头的左端设置有羽化镜片,所述的羽化镜片的右侧连接有光源LED,所述的微型摄像头的右侧连接有信号线,所述的管芯的外侧环绕设置有防护涂层,所述的管芯的右端连接有手柄外壳,所述的手柄外壳的内部左侧设置有无线发射电路,所述的信号线与无线发射电路相连接,所述的无线发射电路的右侧连接有电源管理模块,所述的电源管理模块的右侧连接有可充电锂电池,所述的可充电锂电池的右侧连接有开关与充电插头,所述的无线发射电路的上侧连接有发射天线,总之本发明具有轻巧灵活操作便捷、气管插管难度较低、结构简单、柔韧性较好的优点。
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一种用于旋流器的搪瓷内衬,所述搪瓷内衬由底釉和面釉烧制而成,所述底釉由基料和辅料作为骨料,并添加18?23份粒径为20?50nm的二氧化钛微粉作为外加剂制成,按照重量份数,所述基料包括15?25份氧化钴和8?12份氧化锆,所述辅料包括4?7份硼砂、6?10份硝酸钠、9?11份纯碱、3?5份碳酸锂、1.2?1.8份碳酸钙、3.6?4.2份氧化镁、4.2?5.2份氧化锌、4?4.8份氧化锑、2?3份二氧化硅、3.8?4.6份氧化镍和1.5?2.1份三氧化二铁;所述面釉为锑乳浊色的锑釉。本发明所述的内衬,将搪瓷工艺跨越性地运用在旋流器上,充分发挥无机玻璃质搪瓷材料耐磨、低吸水率及低摩擦系数的有点,解决了旋流器内衬磨损严重以及易粘料、吸水的缺点,优化了旋流器的分离分级效果,提高了工作效率,延长了旋流器的使用寿命。
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