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本发明公开了一种三维石墨烯氧化锡碳复合负极材料的制备方法,属于无机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:三维石墨烯氧化锡碳复合负极材料是由尺寸均一的氧化锡纳米晶均匀负载在三维石墨烯网状结构中,并以盐酸多巴胺作为氮源和碳源进行一步氮掺杂和碳包覆制得的。本发明有效地缓解了氧化锡在合金化和脱合金的过程中发生的体积膨胀,增强了锂离子电池负极材料的稳定性。
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本发明公开了一种具有高阻隔性的环保型包装膜,包括以下重量份的原料:改性交联淀粉34‑38份、偏聚二氯乙烯20‑26份、玄武岩纤维12‑16份、改性累托石6‑10份、醋酸锌5‑9份、阻隔剂8‑14份、纳米锂藻土4‑8份、纳米氧化铝3‑6份、聚乙二醇3‑7份。本发明的目的是提供一种具有高阻隔性的环保型包装膜及其制备方法,该包装模不仅环保,同时阻隔性能较好,具有较高的使用价值和良好的应用前景。
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一种芳基取代噻吩并嘧啶类化合物的制备方法,涉及制药领域,其采用直接购买或一步衍生可得的化合物I作为原料,与芳基硼酸或芳基硼酸酯通过偶联反应完成芳基的引入,再完成后续的关环、取代反应。与现有技术先关环、取代,再引入芳基的合成策略相比,本申请的制备方法避免对噻吩环进行碘化的步骤,一方面解决了碘化反应产率低、纯化难的问题,另一方面,又避免了碘化反应中对于丁基锂等易燃试剂的使用,使反应条件更加温和。同时,先引入的芳基可以通过共轭效应对后续关环、取代反应中形成的中间体进行稳定,降低反应活化能,进一步增加关环、取代反应的效率。
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本发明属于材料领域,尤其涉及一种硬碳材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种硬碳材料的制备方法,包括以下步骤:将柠檬酸置于保护气氛中,进行热解反应,得到所述硬碳材料。本发明直接采用柠檬酸在保护气氛下进行一步热解反应,制备得到独特的片状结构并且含有大量微孔、中孔结构的硬碳材料,以该硬碳材料作为负极活性物质制得的锂离子电池负极具有良好的电化学性能。本发明制备方法简单可行,不需要对柠檬酸进行预处理,柠檬酸在热解过程中自发发生聚合,能够最大限度简化工艺,同时极大地降低硬碳材料的制备成本。并且,柠檬酸在自然界中分布很广,合成工艺成熟,原料来源丰富且经济。
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本发明公开一种改性硫铝酸盐水泥防水材料及其制备工艺,包括以下重量份原料:硫铝酸盐水泥100份、硅丙乳液20‑30份、含氟聚丙烯酸酯乳液15‑25份、异丙基三(焦磷酸二辛酯)钛酸酯0.6‑1.4份、石英粉50‑70份、减水剂1‑3份、紫外线吸收剂0.8‑2份、硅酸锂30‑40份、氨三乙酸20‑30份、氯化钡15‑25份。其制备工艺如下:将异丙基三(焦磷酸二辛酯)钛酸酯加入硫铝酸盐水泥中,搅拌处理1h后,再与硅丙乳液和含氟聚丙烯酸酯乳液共热至60‑80℃,保温搅拌3‑5h,得改性硫铝酸盐水泥,再与其余原料混匀,即得上述防水材料。本发明综合JS防水涂料和水泥基渗透结晶防水材料,优势互补,生产出的新型水泥防水材料对温度、湿度等外界不可抗力的适应性强,且韧性和延展性高。
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本发明公开了一种铝塑膜耐电解液腐蚀的测试方法,包括以下步骤:(1)取铝塑膜样品,将铝塑膜用切片机裁切成一定大小的样品小片;(2)将裁切后的样品小片表面用有机溶剂清洗干净;(3)将步骤(2)清洗的样品小片浸泡在含有1000ppm水的电解液溶液中,在80℃‑90℃下密闭浸泡4小时;(4)将步骤(3)处理后的样品小片取出,用清水静置浸泡1‑2小时后,清洗干净;(5)将步骤(4)处理后的样品小片的铝层与CPP层部分切开,用拉力机测试铝层与CPP层之间的剥离力,以确定铝塑膜铝层与CPP层耐电解液腐蚀的剥离强度。本发明能够有效的对软包装锂离子电池铝塑膜腐蚀隐患进行预测。
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本发明涉及一种防水用熔融石英陶瓷的制备方法,属于陶瓷制备工艺技术领域。本发明将碳酸锂、碳酸钙、氢氧化铝、氧化铝、氧化钛以质量比1:1.5‑2.1:0.8‑1:0.2‑0.5:0.5‑0.6混合均匀后放入坩埚内,在熔炼炉内以6‑7℃/min的升温速率升至1500‑1550℃,保温2‑3h,制得玻璃液;以重量份计,将玻璃细粉3~10份、丁苯橡胶2~8份、磷酸铵1~5份、聚碳酸酯3~7份、环氧树脂2~6份、二硫化钼氯乙烯‑醋酸乙烯共聚物1~4份、重质碳酸钙2~6份混合,在1200~1250℃下熔炼,融熔物经淬火后粉碎,得粉体a;然后放入马弗炉中烧结定型,制得防水涂层。
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一种应用于5G通信移动终端的微晶玻璃格法制备工艺,属于微晶玻璃的技术领域,包括以下步骤:A、原料准备:按重量份数计,准备石英砂45‑75份、氧化铝10‑25份、碳酸钠14.5‑39.6份、硝酸钾2.3‑9.2份、碳酸锂0‑12.5份、氧化镁0‑20份、氧化钛0‑8份、氧化锆0‑20份、氧化锌0‑10份、磷酸二氢铵0‑9份、氧化锑0‑3份、氧化铕0‑3份、氧化铁0‑5份,混合,得到配合料;B、玻璃熔制;C、格法成形;D、玻璃退火、核化、晶化,经化学增强后得到应用于5G通信移动终端的微晶玻璃。本发明制备工艺制备的微晶玻璃具有优异的光学性能和力学性能,表面无波筋和条纹等缺陷,可用于电子终端显示保护屏和后盖保护壳。
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本发明的一种纳米晶微米石墨球制备方法,属于纳米材料制备的技术领域。本发明以玻璃碳微米球为起始物,在温度为1500~1800K压力为5GPa保温保压20分钟条件下实现其石墨化,通过采用软质且易于分离的传压介质氯化钠保留起始物的球形结构。本发明实现在高温高压的条件下对初始样品原始形貌的保留,并合成出结构完整高度石墨化的纳米晶微米石墨球。这种球形纳米晶微米石墨不仅在传统的电子信息显像管、传感器、机械润滑、特种石墨涂料、锂电池电极等领域有广泛的应用前景。在某些要求特殊形貌、尺寸石墨材料的领域也有着潜在的应用价值。
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本发明公开了一种高能量高密度且快速充电的石墨烯电池,由正极(1)、隔膜层(2)、负极(3)构成;所述正极包括正极集流层(11)、设在所述正极包括正极集流层(11)内侧表面的正极石墨烯导电层(12)、及设在所述正极石墨烯导电层(12)的正极活性层(13);所述正极石墨烯导电层(12)为石墨烯掺杂有碳纳米管,所述正极活性层(13)为磷酸铁锂‑纳米银复合材料;所述正极活性层(13)刷涂凝胶型电解液层(14);所述隔膜(2)的一面紧贴于所述凝胶型电解液层(14);所述负极(3)包括负极集流层(31)、及设在所述负极集流层(31)内侧表面的负极活性层(32);所述负极活性材料层(32)紧贴所述隔膜(13)的另一面;所述负极活性层(32)为硅/炭‑石墨烯,本发明的石墨烯电池具备高能量高密度且能快速充电等特点。
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一种流态氚增殖陶瓷复合材料,涉及核聚变能源领域。由液固两相混合而成的绝缘流态氚增殖材料即可消除现有的液态金属或熔盐氚增殖剂的磁流体动力学阻力效应和对包层结构材料的腐蚀作用,又可以消除氚释出效率低、传热性低、易碎以及锂挥发造成载气通路堵塞等问题。
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本发明提供了一种新型肩章,包括面料层和可拆卸内衬体;其中,所述可拆卸内衬体包括中央控制模块、睡眠监测模块、RFID模块、GPS定位模块、无线通信模块、电源管理模块和智能提醒模块;所述中央控制模块包括核心控制芯片MCU;所述睡眠监测模块包括体动记录仪和闪存芯片;所述GPS定位模块包括GPS传感器;所述电源管理模块包括无线充电管理电路和锂聚合物充电电池;所述智能提醒模块包括扬声器和振子;所述RFID模块包括电子标签。本发明基于物联网设备,结合服装配饰,高度集成,技术成熟,易于生产,适合大范围推广。
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本发明公开了一种应用于英语教学的发音矫正仪设备,包括移动讲台,移动讲台的外侧面上端设有第一托板,第一托板的上表面左右两侧设有两个左右对称设置的第一伸缩杆,第一伸缩杆的外侧面中部设有第一定位螺柱,第一伸缩杆的上端面设有操作板,操作板的上表面左侧设有锂电池组、单片机和音箱设备,操作板通过设置在其上表面左侧前端的轴承转动连接有第四伸缩杆,第四伸缩杆的外侧面中部设有第四定位螺柱,本应用于英语教学的发音矫正仪设备,结构紧凑,功能多样,操作方便,可以有效对学生的英语发音进行纠正,锁止万向轮结合推杆的设置使得本发明可以很方便的进行位置移动,储物箱的设置方便了教学用具的存放。
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本发明公开一种钢绞线专用防腐脂,其组成为:12‑羟基硬脂酸5%~10%w;工业硬脂酸1%~3%w;氢氧化锂3%~5%w;熟石灰0.5%~1%w;水8%~13%w;650SN矿物油70%~75%w;粘度指数改进剂0.5%~1%w;清净剂0.5%~1%w;防锈剂0.5%~1%w;抗氧化剂0.5%~1%w。本发明还公开了上述润滑油的制备方法,该防腐脂的制备方法,主要在皂化过程中加入硼酸提高了润滑脂的胶体安定性,并且调和过程中加入聚甲基丙烯酸酯使填充油能牢牢的包在皂纤维中,可以大幅改善防腐脂的钢网分油率,解决目前钢绞线防腐脂析油严重,达到对钢绞线的有效保护。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种镍钴锰三元正极材料的激光烧灼制备方法,本发明采用激光烧灼法制备的镍钴锰三元材料,通过合理Ni、Co、Mn比例,并加入一定量的碳纳米管,并且合理设置粉料的厚度以及激光反应器烧灼温度,在激光反应器中进行烧灼反应,这种方法比传统方法烧结制备的三元材料组成更加均一,结构更稳定,从而电性能得到提高。
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本发明涉及一种大型铸件用醇基涂料及其制备方法,尤其涉及碱性酚醛树脂砂造型生产的大型核电铸钢件用铸造涂料,属于铸造涂料领域。本发明采用改性锆英粉、锂基膨润土膏体、硅酸铝镁膏体、醇溶性醇酸改性树脂、改性松香、低粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和载液制备得到铸造涂料。本发明的涂料悬浮性(24小时)大于98%,附着力一级,发气量<10ml/g,固含量>73%,涂层耐磨性0.06克,用于200吨以上钢水的核电铸件表面无任何粘砂。
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本发明提供一种液压式铜排弯曲装置,包括滚轮、第一固定板、第二固定板、铜排弯曲机以及支撑板,滚轮安装在第一固定板下端面,第二固定板设置在第一固定板上侧,铜排弯曲机安装在第二固定板上端面,支撑板设置在铜排弯曲机底部位置,第一固定板内部上侧装配有固定块,第二固定板内部下侧装配有微电机,固定杆通过膨胀螺丝安装在微电机下端面,锂电池安装在第二固定板内部左侧,该设计方便工作人员调节铜排弯曲机角度,铜排弯曲机内侧开设有灯槽,且灯槽内部装配有照明灯,该设计方便工作人员在昏暗的环境下进行正常工作,本发明结构合理,功能性强,可靠性高。
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本发明公开了一种家用型电力烧水设备,包括移动箱体,所述移动箱体下方设有万向轮,所述移动箱体内设有进水机构,所述进水机构设有盛放台、固定架、压力传感器、减振垫、盛水箱、支撑台、抽水泵、进水管、防尘盖、防护垫、支撑架、加水管、流量计数器,所述移动箱体上设有烧水存储机构,所述烧水存储机构设有底盘、安全插座、金属烧水壶、出水口、可充电锂电池、电线、保温箱、进水口、出水管、电磁阀门,所述保温箱上设有用水连接机构,所述用水连接机构设有用水口、电动阀门、液位传感器、吸水泵、用水管、旋转机构、缠绕水管,所述移动箱体上设有控制器。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
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本发明公开了一种高强度免振环保光滑饰面预制件砂浆的生产方法,所述高强度免振环保光滑饰面预制件砂浆的原料包括石灰石机制砂、石灰石粉、快硬硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合偶联剂、减水剂、可分散乳胶粉、纤维素醚、淀粉醚、四硼酸钠、碳酸锂、消泡剂、高强纤维;本发明改善了砂浆固有的硬脆性的缺点,提高砂浆的抗开裂、抗渗漏、减少空鼓、增加粘接力等,使砂浆更适合机械化施工,并且具有添加量少,性价比高的优点,提高砂浆的强度,解决了砂浆干涩,不易批刮;粘结强度低,易出现空鼓、脱落现象;收缩大,表面易开裂等问题,提高了砂浆的抗冻性、抗渗性以及耐水性,具有抗压强度高、抗折能力强、抗渗、高强度、免振、环保、光滑的优点。
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输送锂或者输送钠的电化学电池单元或者电容器单元的阳极和/或阴极是由小(微米级)电极材料颗粒形成,小(微米级)电极材料颗粒具有延伸通过基本上每个电极颗粒的一个或多个沟槽。在从前体材料形成电极颗粒时,通槽形成在该电极颗粒中。当形成电极颗粒时,使沟槽形成纤维与电极前体材料进行混合,并且从所形成的电极颗粒中移除沟槽形成材料以便在颗粒中留下通槽,随后能够通过用于电解池的电解质来浸润该通槽。
本发明涉及一种基于NayNixMn1‑xO2结构富钠层状化合物正极的水系储能电池,所述水系储能电池由正极片、负极片、隔膜及具有离子导电性的水系电解液组成,所述正极片包括质量百分比为60~85wt%的正极活性物质,所述正极活性物质的通式为NayNixMn1‑xO2,其中0<x≤0.5,0.44≤y≤0.67。本发明采用可脱嵌钠(锂)离子、低成本的NayNixMn1‑xO2结构富钠层状化合物作为正极活性材料应用在水系电池中,构建了一种新型的水系储能电池体系。该体系具有较高的电压平台,比能量高,绿色环保,安全无污染等优点,可以为大规模储能提供一种价格低廉、环保安全的电化学储能体系。
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本发明属于电化学储能材料及其制备领域,公开了一种硫化聚合物复合材料及其制备方法和应用。硫化聚合物复合材料的制备方法包括以下步骤:将升华硫和导电聚合物混合均匀,置于管式炉中,在惰性气氛下经过共热反应即可制得硫化聚合物复合材料。该材料中,小分子硫在物理约束和化学键合的作用下牢牢地被束缚于导电聚合物分子间,使得多硫化物的溶解引起的“穿梭效应”得到有效控制,聚合物优良的导电性也有效修饰了小硫分子的电子导电能力。该材料与碳酸酯基电解液相容性良好,并可获得较优异的电化学性能,本发明所制备的硫化聚吡咯锂硫电池正极材料展现了优异的可逆性和循环稳定性。
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本发明属于义齿加工领域,具体涉及一种玻璃陶瓷及其制备方法。所述玻璃陶瓷的配方为:按质量分数,65~75%的二氧化硅、4~7%的氧化铝、11~15%的氧化锂、1%~5%的氧化钾和氧化钠、余量为着色氧化物。使用本发明制备的玻璃陶瓷,通体无气孔,透光率非常高,强度可达到500MPa以上;同时,通过特殊的热处理工艺,将玻璃陶瓷的晶粒尺寸和数量控制在所需范围内,使其具有优异的加工性能,有效降低了加工时对车针的损耗;还通过多种着色离子进行混合着色,首创了一种16色玻璃陶瓷,极具美学效果。
本发明提供一种引导晶体生长制备高致密度、高电导率电解质片的方法,包括以下步骤:将用于合成固体电解质粉的原料充分球磨后焙烧,并再次充分球磨干燥后等静压压制成片于1000‑1200℃下焙烧;将焙烧后的电解质片磨碎后获得一定粒径的电解质颗粒,加入至固体电解质粉中重新混磨均匀,再次等静压压制成片,焙烧后获得致密的高电导率固体电解质片。本发明通过固体电解质晶种的引入,诱导固体电解质中晶粒的形成与长大,降低了材料形核及晶核生长所需的能量,降低了固体电解质片致密化所需温度。低温致密化有效抑制固体电解质中锂元素的挥发,精确控制合成固体电解质的组成,制备出了具有低阻抗、高电导率的固体电解质片。
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本发明涉及一种简便快速的甲醛检测试剂,包括以下质量份数的原料:乙酰丙酮12‑18份、氢氧化锂0.5‑1.5份、酚试剂5‑8份、硫酸铁1.5‑3份、硫酸亚铁0.5‑1.5份、盐酸2‑4份、羟基乙叉二膦酸0.5‑1份、柠檬酸0.5‑1份、醋酸钠0.2‑0.5份、硫代硫酸钠0.2‑0.5份、山梨醇3‑8份、蒸馏水8‑12份。本发明的甲醛检测试剂综合了乙酰丙酮和酚试剂两种试剂的优势,不仅使用方法简便、灵敏度高、稳定性好、检测速度快,而且,降低了环境中乙醛、丙醛对测试结果的干扰,适用于各种环境中的的甲醛检测。
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本发明涉及一种2‑吡啶甲基硫醚及相关药物的简洁合成方法,具体是以2‑甲基吡啶氮氧化物为原料,乙酸乙酯或者二氯甲烷为溶剂,与三氟乙酸酐反应得到三氟乙酸酯中间体,不需纯化,在溴化锂或四丁基溴化铵的催化下,以甲苯或乙酸乙酯为溶剂接着与硫酚反应生成2‑吡啶甲基硫醚。本方法具有操作简便,试剂便宜易得,反应条件温和,底物适用性广,位置选择性好,产率高等显著优点。此外,把该方法成功运用到了奥美拉唑硫醚及雷贝拉唑硫醚的合成中,且该合成工艺无需任何催化剂。
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本发明公开了一种柔性硫/聚丙烯腈/碳纳米管复合纤维膜的制备方法及其制备的柔性硫/聚丙烯腈/碳纳米管复合纤维膜在金属硫电池正极材料中的应用。所述制备方法为:采用静电纺丝制备的聚丙烯腈/碳纳米管复合纤维膜和单质硫通过加热焙烧即可。本发明制备工艺简单,合成条件较易控制,适合工业化生产;制得的柔性自支撑硫/聚丙烯腈/碳纳米管复合纤维膜具有较好的柔性,优异的倍率性能和循环稳定性,是一种很有应用前景的锂硫电池及钠硫电池正极材料。
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