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本发明涉及一种机器人RV减速器润滑剂组合物,涉及滚动部和滑动部共同运转的减速器,尤其是涉及工业机器人关节部位的润滑。润滑剂组合物是含有基础油与稠化剂的基础脂中复配添加剂而成的润滑脂组合物。基础油是选自二次加氢基础、聚α烯烃油、烷基萘、酯类油、醚类油中的一种或者数种;复合脂肪酸皂为硬脂酸锂、硬脂酸钙、多羟基脂肪酸锂、多羟基脂肪酸钙中的一种或者数种,配合比例相对于前述基础脂100重量份是3~10重量份;复配添加剂的配合比例相对于前述基础脂100重量份是4~13重量份。通过本发明所述的机器人用RV减速器润滑剂组合物,提供有效防止初期磨损及长效抗磨损,并提供耐负荷性保护,满足机器人高精密长周期运行。
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一种通信基站能源控制系统,包括能源综合控制模块、交流配电单元、基站环境设备、锂电池组、双向变流器、通信负荷分路及直流通信设备;能源综合控制模块与交流配电单元、基站环境设备、双向变流器、锂电池组及通信负荷分路均双向通信;能源综合控制模块包括壳体及设置于壳体内的一块或多块电路板;电路板上设置有供电单元、电磁兼容单元、控制器、电压互锁单元、温度信号输入接口、开关驱动单元、存储器、显示接口、通信接口、干接点、均衡控制单元、电压采集接口及电流采集接口。如此集成监控、控制、通信协调、数据存储等功能于一体、集成度高、占地空间小、便于维护。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,具体涉及一种长循环氧化亚硅/碳复合负极材料的制备方法。它包括如下步骤:掺杂、破碎、包覆、催化裂解、破碎分级、除杂,最后获得成品。本发明首先通过掺杂提高氧化亚硅(SiO)本体的导电性能,促进快速充放电。再通过化学液气相沉积(CLVD)的方法在掺杂SiO表面快速包覆一层致密的热解碳。通过催化CLVD的方法在热解碳外层原位快速生成碳纳米管(CNT)。通过本发明获得的SiO/C复合负极材料,与现有技术相比,碳包覆时间短,稳定性好,循环寿命长,能满足锂离子储能和动力电池的使用要求并有望代替传统的石墨负极材料得到大规模产业化应用。
本发明涉及有机合成技术领域,针对现有2‑(2,2‑二氟乙氧基)‑6‑(三氟甲基)苯磺酰氯合成路径较长、总产率较低的问题,本发明公开了一种2‑(2,2‑二氟乙氧基)‑6‑(三氟甲基)苯磺酰氯的合成方法,由式I化合物
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本发明公开了一种LED灯带的安装装置,其结构包括:双速调节按钮、散热孔、手柄、锂电池、无极调速开关、正反向开关、连接座、双套夹头、一字型转头、机身,双速调节按钮紧贴固定在机身顶部并且与机身内部电气系统电连接,散热孔与机身内部之间相通,手柄与机身为一体化机构部件,锂电池扣合固定在手柄内部,无极调速开关安装在手柄左侧,一字型转头横向嵌套安装在双套夹头内部,正反向开关紧贴固定在机身正面面部,连接座螺纹安装固定在机身左侧,本发明通过改进后装置可以与多种螺丝相互配合将灯带安装在物体上,不仅大大的扩大的装置的应用范围,而且还使工作人员更加方便的进行安装工作。
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本发明涉及一种无机与有机复合涂覆隔膜的制备方法,属于锂离子电池的技术领域,该制备方法包括如下步骤:(1)配制浆料:将20~25重量份的PVDF、30~35重量份的聚乙烯醇溶液、20~25重量份的去离子水、10~15重量份的1~1.5%CMC水溶液混合,加入1~5重量份的分散剂、10~15重量份的1~1.5%CMC水溶液、20~25重量份的去离子水和5~15重量份的氧化铝粉;再加入1~3重量份的凝结剂和0.5~1重量份的润湿剂,搅拌完成,制得复合浆料;(2)将复合浆料涂布于PE隔膜上,在温度为40~80℃的烘箱内烘干得无机与有机复合涂覆隔膜;采用上述制备方法制得的隔膜具有优异的耐热性、良好的力学拉伸性能与较高的抗剥离强度,并且方法简单,成本低廉,满足锂离子电池的使用要求。
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本发明涉及一种储能体系器件材料的制备方法,特别涉及一种集成化正极‑电解质及其静电纺丝制备方法,属于储能体系器件材料技术领域。本发明首先将活性物质和导电物质分散于聚偏二氟乙烯溶液中配置正极纺丝前驱液,将氧化物型陶瓷纳米颗粒分散于聚偏二氟乙烯溶液中配置电解质纺丝前驱液,然后进行连续静电纺丝得到集成化正极‑电解质纤维;最后,浇铸“聚合物‑导电锂盐”体系的聚合物电解质得到集成化正极‑电解质。该材料可应用于柔性固态锂电池中,具备良好的电化学性能和机械柔性。
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本发明提供一种取代哌嗪乙基磺酰胺类衍生物,以及它们的可药用盐,通过取代磺酸经二氯亚砜氯化得到其酰氯衍生物,取代L型氨基酸经氢化铝锂还原得到L型胺基醇类化合物,与取代的磺酰氯衍生物发生偶联反应,再经甲磺酰氯保护得到其甲磺酸酯衍生物,与由单叔丁氧羰基保护哌嗪经取代反应和三氟醋酸脱保护得到的单取代哌嗪,并在有机胺催化下发生取代反应获得。本发明提供的化合物体外对五株肿瘤细胞毒活性试验表明,该类衍生物体外的细胞毒活性测试表明,部分化合物的活性高于或与阳性对照抗肿瘤药物相当,可在制备防治肿瘤疾病药物中进行应用;本发明化合物的结构通式:
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本发明涉及一种制备阴极活性纳米复合材料的方法,该阴极活性复合材料的通式为LiwMxMnyOz,其中M可以是一种或多种金属。本发明的制备过程为:从含锰和所需的掺杂元素M溶液中通过调整一定的反应条件制得晶体颗粒的前驱体,M均匀地掺杂到前驱体中去,然后通过前驱体与掺锂源化合物混合、烧结产生纳米晶体颗粒和均匀的锂、锰和所需的掺杂元素产物。本发明制备的复合材料用作电池的阴极材料时,可以提高电池的容量保留率、充电和放电率。
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本发明涉及一种基于最长电池寿命考虑的增程式电动汽车控制方法。它电池组电量的增程摆幅X依据下述方程式确定:电池组保修的最大行驶里程设定为L,每一个驾驶周期的里程设定为100km,则电池组保修里程内的驾驶周期数设定为n1,n1=L/100km,电池组保修里程内启动增程器将电池组从电量下限值充电至电量上限值的总循环数设定为n2,驱动电机效率设定为r,充电效率设定为p,电池组保修的最大行驶里程所需的总电量E=n1(E0-E1)/r+(n2*X%*E0)/r/p;其中,n2=k*f(X)-n1;k为电池损伤系数,对锂离子电池来说,k=1-n1*〔(100-M+0.5X)/14571〕(1/0.6844);f(X)为X的函数,函数关系为f(X)=(X/14571)(-1/0.6844);其中,L、E0、M、r、p对于电池组为已知数值,根据上述方程式确定X的数值。
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本发明公开了一种鞣酸PH稳定型痔疮凝胶及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:鞣酸10-15份、卡波姆3-6份、聚六亚甲基胍2-4份、硅酸镁锂3-5份、枯矾2-3份、赤石脂4-6份、灶心土1-2份、甘油3-5份、邻苯二甲酸氢钾0.5-0.8份、芦荟花2-3份、黄杨叶3-4份、合欢皮1-2份、乳仔草3-4份、番薯藤2-3份、无离子水适量。本发明鞣酸凝胶PH值稳定,使用过程中PH值可以一直保持在4.5-4.8之间,最大发挥收鞣酸治愈痔疮的效力;本发明还添加了芦荟花、黄杨叶等中药原料,相互配伍具有散瘀止痛、止血消肿、祛腐生肌、杀菌解毒、杀虫止痒等功效;本发明的鞣酸与聚六亚甲基胍、硅酸镁锂以及一些中药原料相互协同作用,对治疗痔疮具有显著的效果,且疗程短、果可靠,无毒副作用。
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一种铝合金结构材料,其特征在于:该铝合金结构材料为Al-Mg-Si-Mn-Ti系合金,各元素的质量百分比为:Mg:10.5%~17.4%,并含Be:0.01%~0.05%,以镁炉料为基准;Si:1.0%~5.0%;Mn:0.3%~0.8%;Ti:0.15%~0.25%;Al及其它不可避免杂质:余量。制备时,将称量好的炉料放入中频熔炼炉进行合金熔炼、除气和净化处理,然后进行浇注、喷射沉积制得圆形锭坯;接着进行挤压加工、成品加工、热处理即为成品。本发明配方设计科学合理,采用喷射沉积技术制备低密度高强度铝合金冶金组织,制备工艺简单、流程短,制得的铝合金具有高强铝合金的力学性能特点、铝锂合金的低密度特点,可用于地面交通工具以及空间飞行器结构制品的制造。
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本发明涉及一种聚合物/空心硫复合电极材料的制备方法。该方法以高比表面积的分子筛为载体,沉积有机盐,经高温烧结、还原、硫沉积、聚合、剔除分子筛,获得聚合物/空心硫复合电极材料;其中,分子筛为SBA-15,MCM-41,KIT-1,MSU-1的一种;有机盐为可溶于酒精的有机铜盐、有机银盐、有机铁盐和有机镍盐的一种;聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚乙炔的一种;硫占聚合物/空心硫复合电极材料总质量的70~90%,聚合物占聚合物/空心硫复合电极材料总质量的3~10%,金属占聚合物/空心硫复合电极材料总质量的7~20%。本发明制备的聚合物/空心硫复合电极材料用于锂硫电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
一种2?甲基丙酸?[(2S)?4?(2,4?二氟苯基)?2?羟甲基?4?戊烯?1?基]酯的合成方法,包括:将3?氯?1,2?丙二醇与1,3?二氟苯混合、加催化剂反应6?10h、升温50?70℃反应2?4h;在5~?5℃下加入到盐酸溶液中用二氯甲烷作为萃取剂萃取3?5次,萃取液用饱和NaHCO3溶液、水、饱和食盐水洗涤一次;无水Na2SO4干燥过滤,蒸发二氯甲烷得1?氯?2?(2,4?二氟苯基)?3?丙醇;1?氯?2?(2,4?二氟苯基)?3?丙醇与硫酸氢钾加入到氯苯中,加热回流10?16h;水洗至中性用无水Na2SO4干燥后过滤,蒸馏产物溶解于DMSO加入丙二酸二乙酯和氢氧化物反应,然后得到的产物与氯化锂、硼氢化钠反应获得的产物溶于甲苯,加入碳酸氢钠、Novo?SP?435酯化酶、异丁酸酐反应;经过洗涤、结晶、干燥获得目标产物;合成路径为:。
本发明公开了一种多孔结构的MnO2/CeO2电极,以三维多孔泡沫镍为基体,基体上直接生长多孔MnO2,所述的MnO2上直接生长CeO2纳米颗粒。本发明还公开了该多孔结构的MnO2/CeO2电极的制备方法和应用。制备工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的多孔结构的复合电极不含粘结剂,由于泡沫镍特殊的三维多孔结构以及多孔结构的MnO2/CeO2及其协同催化机理,所述的电极用作催化正极时,锂空电池显示出较低的极化和较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料及其制备方法和应用,通过膨化,浸泡,高温法,反应后生成了生物质碳/过渡金属复合材料,以此为载体,通过渗硫法,反应12~18小时,在生物质碳/过渡金属复合材料中复合单质硫,制备锂硫电池硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料。本发明硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料具有高比容量,高倍率性能及高循环寿命,特别适合用于制备锂硫电池的阳极,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于快速充电技术领域,公开了一种新能源汽车用快速充电串联供电系统及方法,利用太阳能电池板为新能源汽车用快速充电串联供电系统供电;利用语音识别器识别用户充电的语音指令;利用调节电路调节充电的电压、电流进行快速充电操作;利用充电接口对新能源汽车进行充电操作;利用断开电路根据充电完成进行断开充电操作;利用保护电路对充电过载和短路进行保护;通过显示模块利用显示器显示充电状态。本发明通过充电模块实现了电池充电过程负极过电势始终位于析锂临界电势上,保证了电池不发生析锂,延长了电池寿命,提升了电池安全,同时极大提高了电池的充电速度。
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本发明公开了一种洗地机底架离心力和下压力抵消结构,包括底板和机盖,机盖的外顶部通过螺栓固定有连接洗地机操作杆用的中旋转座,机盖上设置有顶部开口的电池盒,该电池盒内放入由充电锂电池,底板的上部安装有与充电锂电池电连接的抽真空电机组件、刷盘电机和水泵,刷盘电机的输出轴向下穿过底板后传动连接有盘刷固定盘,盘刷固定盘的下部固定有刷盘,抽真空电机组件的抽气管道连接到洗地机污水箱的抽气管接头上,所述的底板的下部通过轮架安装有至少一只旋转脚轮,一只旋转脚轮之间的连线穿过刷盘的中心,旋转脚轮的滚动方向与刷盘的转动方向相同;有益效果:结构的改进,抵消了洗地机转动的离心力,弹簧的增加,抵消了下压的重力。
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本发明公开了一种N-甲基金刚烷胺的合成方法,包括如下步骤:将金刚烷胺盐酸盐或者金刚烷胺溶解在水和/或水溶性有机溶剂中,然后加入甲醛水溶液,进行亚甲基化反应;亚甲基化反应结束后,将生成的金刚烷亚甲胺萃取、分离、洗涤后溶于水溶性有机溶剂中,加入硼氢化钠,进行还原反应,反应后分离得到N-甲基金刚烷胺粗品;提纯。本发明提供的反应得到高选择性高产率的金刚烷胺N上氢的单甲基取代的有机化合物的合成方法,反应条件温和;避免了使用贵金属催化剂和四氢铝锂还原剂。
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本发明实施例提供了一种开关机电路,该开关机电路在满足终端设备正常开关机需求的基础上,通过切断锂电池电源与微控制器的连接以尽量降低锂电池的电量损耗。该开关机电路包括:开关模块用于根据第一按压操作生成第一信号;微控制器根据第一信号将主电路模块设置为掉电状态,且向电源管理模块发送第二信号,第二信号用于使电源管理模块与所述微控制器断开连接;开关模块用于在第二按压操作持续时间内生成第三信号;电源管理模块根据第三信号为所述微控制器供电;上电后的微控制器周期性生成第四信号,且将主电路模块设置为上电状态,第四信号用于在撤销第二按压操作后控制电源管理模块继续向微控制器供电。
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一种炒菜锅盖,包括锅盖、手柄和转动装置,转动装置由电动机、锂电池、搅拌棒和搅拌板组成,搅拌棒由转轴和钢管组成,在电动机的转轴上设有钢管,钢管的下部设有搅拌板,手柄与锅盖相连,手柄的一头设有圆套,另一头设有燕尾板,在手柄中设有温度的显示屏、触摸开关、线路板、指示灯和插座,在圆套内设有电动机,圆套与锅盖上设有感温器,炒菜锅盖具有防水功能,搅拌板上的钢管可以拆卸一盖二用,线路板上设有降压集成块、各种电子元件以及五对电线,一对电线与插座相连,另一对电线与指示灯相连,有一对电线与显示屏相连,还有一对电线与锂电池相连,最后一对电线中的正极电线先与触摸开关相连,然后再与电动机相连,负极电线直接与电动机相连。
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本发明涉及一种利用硅化镁为原料制备非晶硅/碳复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。非晶硅能够更好地缓冲硅体积膨胀,增强结构稳定性,是最有潜力的高比容量锂离子电池负极材料之一,而碳包覆是对硅负极进行改性的重要手段之一。本文以绿色环保的碳酸盐为碳源,利用了硅化镁分解出的镁与碳酸盐发生还原反应,在碳酸盐还原为碳的同时沉积在硅颗粒表面,从而将非晶硅的制备和包碳这两个步骤合为一步,优化了制备工艺,同样得到了具有性能优势的硅/碳复合材料。制得的非晶硅/碳复合材料在1A g‑1循环970次后的放电容量接近570mAh/g,具有优异的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种可改善PE塑料包装袋力学强度性能的加工工艺,包括以下步骤:步骤一,界面改性剂的制备,步骤二,马来酸酐改性锂基蒙脱土,步骤三,原料的称取。本发明PE塑料包装袋制备采用PE树脂、界面改性剂、马来酸酐改性锂基蒙脱土、氧化乙烯、双酚A二缩水甘油醚等原料加工而成,界面改性剂以3‑氨丙基三乙氧基硅烷、乙酰氨基酚等活性有机原料组成,目的促进产品原料之间的混配组合效果,加入的改性纤维素纳米纤维采用纤维素纳米纤维经过有机化处理,目的提高其亲有机性,通过接枝单体丙烯酸、活性基团助剂,进一步的促进改性纤维素纳米纤维与产品原料的混配组合效果。
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本发明公开了电磁水表低功耗同步励磁驱动技术,包括:励磁循环控制时序为“正负正”和“负正负”;正励磁驱动时,打开M1和M4场效应管,关断M2和M3场效应管,负励磁驱动时,打开M2和M3场效应管,关断M1和M4场效应管。本发明的有益效果是:低电压励磁驱动和同步励磁驱动的控制时序设计可以衰减微分干扰信号对流量信号的影响,结合斜率补偿算法可以有效的提高水表测量精度和重复性;不需要在检定状态下更改励磁驱动控制时序,保证第三方检定后电磁水表计量的准确性及公正性;有效的降低电磁水表的整体功耗,延长电磁水表内部锂电池工作年限,降低锂电池更换频率,减少对环境的影响。
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本发明涉及溶液的除湿、自动循环系统,公开了节能型温、湿度自动调节空调机组,包括热泵系统,以及对称设置的右溶液循环系统与左溶液循环系统,所述的热泵系统包括压缩机系统以及冷凝换热器与蒸发换热器,右溶液循环系统包括右下溶液槽,右上溶液槽,右填料模块以及右喷淋管和右风机,右上溶液槽通过管路连接冷凝换热器,冷凝换热器通过管路与右喷淋管连接。本发明利用各个溶液槽中溶液的势能不同达到溶液浓度的自动调节,溴化锂溶液具有吸湿和杀菌的作用,保证了空气的干燥以及干净,而且还可以利用经过制冷系统的溶液具有一定的热能,对其中的热能进行有效利用的节能型温、湿度自动调节空调机组。
一种B3+,Al3+,Ti4+,Y3+,S2-离子共掺杂的锂离子固体电解质Li7La3Zr2O12,其特征在于化学计量式为Li7+y1+y2YxLa3-xBy1Aly2Tiy3Zr2-y1-y2-y3O12-mSm其中:x=0.1-0.3;y1=0.1-0.2;y2=0.1-0.2;y3=0.1-0.2;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶Y2O3∶La2O3∶B2O3∶Al2O3∶TiO2∶ZrO2∶硫脲:为3.6-3.7∶0.05-0.15∶1.35-1.45∶0.05-0.1∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶1.4-1.7∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于5×10-4S/cm的室温锂离子电导率。
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本发明公开了一种高强度玻璃配方,按照重量份数由如下原料组成:镍矿渣60?70份、灰煤渣30?50份、石灰石13?15份、氧化锰12?14份、氧化钾8?10份、硝酸银5?7份、硝酸钾3?5份、羟基苯酮3?9份,氧化钡6?10份、高锰酸钾5?9份、氧化镁4?9份、乙二胺四乙酸二钠7?11份、十水硼砂3?6份、氯化钾1?5份、重铬酸钾2?4份、碳酸锆铵5?9份、石英砂3?6份、钴粉2?5份、三氧化二铝5?7份、氧化铯1?3份、氧化钨1?2分、氧化铍2?4分、三氧化二铁4?6份、氧化锂1?2份,其制备工艺为:按配方混合,加入晶核剂,放入球磨机中混合均匀,干燥后,边熔制边搅拌,倒入中频感应炉中升温,并澄清均化,放入不锈钢模具中成型,经过退湖泊及离子交换6h后放入硝酸银熔融盐槽中,制备成品。
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本发明公开了利用经过提纯的花岗岩废料生产玻璃的方法,按照重量份称取以下原料:高白钾钠长石粉20‑45份、锂辉石10‑35份、白榴石20‑45份、硅藻土15‑45份、镁砂10‑40份、草木灰5‑25份、石墨烯3‑20份、乙酸钾1‑12份、氧化锌5‑25份、硫化钙1‑20份、芒硝1‑20份;将高白钾钠长石粉、锂辉石、硅藻土与白榴石混合均匀微波焙烧,加水制成悬浮液高速研磨、喷雾干燥成粉粒;再与镁砂、草木灰、石墨烯混合均匀加热至物料全部熔化,再加入剩余原料搅拌下料、水淬、烘干、熔炼、成型模具成型即得玻璃。本发明制得的玻璃不仅具有优异的耐化学腐蚀性能,特别能够耐受强酸强碱的环境,使用寿命长,还具有较高的折射率,可以满足不同反光膜的耐腐蚀要求,具有较宽的应用范围。
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本发明涉及一种抗静电共聚酯纤维的制造方法, 该制造方法是将改性的磷酸铁锂、锰酸锂纳米粉末与超细硅藻土、锗酸钠、乙二醇、对羟基苯甲酸、丁二醇研磨混合制得改性乙二醇溶液Ⅰ,然后将改性乙二醇溶液Ⅰ、乙二醇、对苯二甲酸共混打浆并酯化,在常压酯化?缩聚阶段加入由改性钛酸钾晶须、改性氧化锡晶须、聚乙二醇、间苯二甲酸双羟乙酯?5?磺酸钠、抗氧剂、乙二醇研磨混合制得的改性乙二醇溶液Ⅱ,然后进一步缩聚制得抗静电共聚酯,其与常规聚酯复配后作为皮层组份,以常规聚酯作为芯层组份,通过H形组合喷丝孔后通过熔体膨胀粘连,制得一种抗静电共聚酯纤维,该方法制备的抗静电聚酯纤维具有良好的抗静电效果,同时其力学性能、加工性能优良。
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