一種高性能柔性負極材料的制備方法,是將擔載有適量高儲鋰容量金屬氧化物顆粒的膨脹石墨經簡單輥壓成型后即可制得厚度為40~300μm的高性能柔性負極材料。本發明操作簡單快捷,穩定性好,耗能低,原料來源廣,成本低廉,極易大規模生產。制得的柔性負極無需外加粘結劑、導電劑和金屬集流體,且具有高的首次庫侖效率、可逆容量,優良的循環穩定性和倍率性能等優點。
本發明公開了一種虛擬三維場景控制器,包括控制槍和接收器,控制槍包括槍體,槍體上設有扳機式按鍵和導航方向鍵,扳機式按鍵位于槍體的前方,導航方向鍵位于槍體的后端部;槍體內腔中安裝有第一電路板和鋰電池,第一電路板上安裝有三軸陀螺儀、三軸加速度計模塊、第一MCU、無線發射模塊,三軸陀螺儀、三軸加速度計模塊和無線發射模塊分別與所述第一MCU連接。本發明提供的虛擬三維場景控制器,集無線鼠標、鍵盤功能于一體,360度無死角任意操控,實現了虛擬空間全方位控制和漫游,手槍式設計符合手握習慣,可以左右手互換操作,有效距離20米,支持手勢操控,支持大型的體感游戲,滿足3D虛擬場景的操作要求。
本發明水利工程用抗沖耐磨混凝土,是由以下重量份數的組分制成:普通硅酸鹽水泥80份、200目鉀長石粉21份、400目粉煤灰14份、600目鋰云母14份、800目石墨粉3份、800目氮化鋁6.5份、長度9mm聚乙烯醇纖維2.2份、長度6mm聚酯纖維1.2份、聚苯乙烯磺酸鈉0.2、聚丙烯酸鈉0.6份、乙酸鋅0.2份、聚羧酸減水劑2份、甲基丙烯酸羥乙酯0.7份、水34份。本發明水利工程用抗沖耐磨混凝土,采用特殊的配方和獨特的攪拌工藝制備而成,有效提高了水利工程用抗沖耐磨混凝土的抗沖磨能力;有效降低混凝土的干縮變形,從而提高該水利工程用抗沖耐磨混凝土的抗裂能力。
本發明一種消失模鑄造用水基涂料及其制備方法,屬于消失模鑄件生產技術領域;所要解決的技術問題是提供一種消失模鑄造用水基涂料及其制備方法,制成的涂料懸浮穩定性和抗粘砂性強,發氣性低且氣密性好,易于貯存且成本低廉;采用的技術方案是:一種消失模鑄造用水基涂料的制備方法,將1-2份羧甲基纖維素、3-4份鋰基膨潤土混合,加水攪拌至無塊狀物,浸泡24-30小時,制成膠狀液,再加入3-4份聚醋酸乙烯乳液和水,倒入拌漿機中攪拌1小時,向拌漿機中加入90-105份耐火骨料和3-4份木灰,繼續攪拌3-5小時,最后加入濕潤劑和消泡劑,再攪拌1-2小時,繼續加水攪拌至得到波美度為1.7-1.8的均勻乳液狀涂料。
本發明節能環保透水蒸壓磚,由以下重量份數的組分制成:粉煤灰38~44份、脫硫石膏12~16份、油頁巖廢渣12~16份、電解錳渣8~11份、普通硅酸鹽水泥7~9份、焦寶石3~4份、氮化鈦3~4份、麥飯石4~5份、短切碳纖維1~1.5份、玄武巖纖維3~3.5份、乙二醇二硬脂酸酯0.5~0.8份、二丁酸二辛酯磺酸鈉0.7~0.8份、糊精3~4份、鉻酸鋰1.5~2份、椰油酰胺基丙基甜菜堿0.3~0.4份、水8~10份。本發明節能環保透水蒸壓磚,合理使用多種工業廢渣,通過特殊的配方和工藝制備而成,具有優異的透水系數與保水性,同時具有十分突出的抗壓強度。
本發明公開了一種一次鎂-二氧化錳電池,屬于干電池技術。該電池的正極材料為電解二氧化錳、乙炔黑、石墨、氯化鋅及氯化鎂,其特征在于,該電池的負極材料為以高純度鎂為鎂合金的基底,含有質量為1%-10%的Al、0.1%-0.25%的Mn、0.5%-2%的Zn、0.1%-1%的Ce、0.05%的Cu、0.1%的Si、0.005%的Fe和0.005%Ni,余量為鎂;在電池正、負極之間的隔膜材料為等重量比的甲基纖維和羧甲基纖維,含有質量為1%-15%輕質氧化鎂、質量為1%-5%的鉻酸鋰和質量為0.1%-4%的對羥基二苯聚氧乙烯。本發明的優點在于,該電池具有容量大,放電電壓高,無污染等特點。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,具體涉及一種碳負極材料前驅體及其制備方法和應用、一種碳負極材料及其制備方法和應用。所述碳負極材料前驅體由高階煙煤、煤基粘結劑、煤基惰性劑和添加劑的混合物經過熱處理得到;其中,所述高階煙煤為鏡質組平均反射率>1.3%的煙煤,所述高階煙煤選自高階焦煤和/或瘦煤。本發明采用來源廣泛且價格低廉的高階煙煤、煤基粘結劑和煤基惰性劑,一方面擴大前驅體的碳源,降低生產成本;同時,添加劑的加入,有效改善前驅體的孔隙結構,進而提高由該前驅體制備的碳負極材料的電化學性能。
本發明涉及鋰離子電池電極材料技術領域,具體涉及NiS/石墨烯@碳復合材料及其制備方法和應用。本發明采用了硫化鎳、氧化石墨烯和碳源進行復合,通過凝膠碳化后得到多孔碳,多孔碳具有大的比表面積,實現了氧化石墨烯和硫化鎳的附著;且多孔碳具有交聯孔洞結構,與硫化鎳復合后,硫化鎳附著在多孔碳上提升了自身與多孔碳的協同作用,進一步提高了導電能力;本發明采用多孔碳來替代石墨烯,在還原的氧化石墨烯、硫化鎳與多孔碳共同作用下,使得其導電性能接近NiS@石墨烯材料,繼而在降低石墨烯用量、一定程度上節約成本的同時,得到導電性能優異的電極材料。
一種硅烷偶聯劑改性碳纖維表面的處理方法是用丙酮除去上漿碳纖維表面的上漿劑,烘干,再用濃硝酸對其進行氧化刻蝕,水洗至pH為6-8,烘干,將其分散于四氫呋喃中,加入氫化鋁鋰,還原使纖維表面含氧基團均一化為羥基,然后加入鹽酸,攪拌1-2h,濾出碳纖維,經四氫呋喃浸泡洗滌,烘干,將其分散于硅烷偶聯劑水解液中,攪拌或超聲,濾出纖維,干燥。本發明具有在提高纖維表面活性的同時,對纖維本體無損傷,可規?;瘧玫膬烖c。
本發明公開了一種用于礦井巷道無線傳感器網絡的數據采集分站,包括處理器、電源、Flash存儲器、監視器、電阻觸控屏、以太網接口、串行接口、ZigBee接口、USB接口和RS485接口,電源采用DC/DC降壓+鋰電池供電方式,DC/DC降壓為二級降壓,第一級降壓輸入電壓為+6.5~+30V,輸出電壓為+5V,第二級降壓輸入電壓為+3.3~+6V,輸出電壓為+3.3V,輸出電流為1A;ZigBee接口采用SPI接口的MCU+射頻收發模塊聯結無線傳感器網絡節點。本發明具有較豐富的顯示功能、交互功能和數據分析功能,可以獨立組成數據采集分站,也可加入井下自動化信息網絡,滿足全礦自動化的要求。
本發明涉及一種寬頻全介質低輻射薄膜,以玻璃作為基材,基材兩側設置兩種不同折射率的型材材料交替層疊構成;其中,兩種不同折射率型材材料為高透光的高折射率型材材料硒化鋅和具有消色差作用的低折射率材料氟化鋰。本發明的寬頻全介質低輻射薄膜對紅外高反射頻域范圍更大,在1000 nm處的反射率為96.6%,在1400 nm出的反射率為98.2%,在1000 nm和1400 nm中心波長處的紅外反射效果擬合得更好,紅外反射效果最好。
本發明一種基于LiNaKLSX分子篩吸附劑的制備方法及應用屬于吸附劑的技術領域;解決的技術問題為合成并制備一種可用于PSA/VPSA空分制氧領域且具有較高的產氧量的分子篩吸附劑;采用的技術方案為:包括如下步驟:步驟一:制備鋰鈉鉀型低硅X型分子篩LiNaKLSX分子篩,步驟二:將LiNaKLSX分子篩通過Li+交換成LiLSX分子篩,步驟三:制備的LiLSX分子篩粉末與粘土混合,加入助劑,通過成球機或擠條機成型,干燥,焙燒,即得分子篩吸附劑;本發明可有效降低制備成本,具有簡單易行,便于工業生產的特點,所得吸附劑可用于PSA/VPSA制氧工藝中做為N2和O2的選擇性吸附劑。
本發明公開了一種混凝土地面的超強環保滲透型修補方法,解決了現有混凝土地面修補后存在的容易起砂、起皮、硬度不高、耐磨性不好的問題;先去除地面表面的浮漿、松動的石子、水泥塊,通過研磨工藝法,打開混凝土毛細孔;用水性地面硬化劑滲透到混凝土內部,利用硬化劑所含的鋰離子、硅酸鹽成分與混凝土中水化不完全的部分發生結晶反應,形成硅酸鹽晶體,起到填充混凝土中的孔洞,使混凝土成為一個致密的結晶整體的作用;從而全面提升地面的強度、硬度、耐磨性、抗滲性等性能。
本發明是一種計數器,特別是一種點數存儲計數器,包括盒體、主板、顯示屏和電池,主板、顯示屏和電池設于盒體內,盒體上設有計數按鍵、模式按鍵、USB接口和鏡片;主板、顯示屏、電池USB、接口和模式按鍵通過電路相連接,計數按鍵和與主板上相應的觸點靠接,鏡片設于顯示屏的正面;在盒體底面設有硅膠手指環;所述主板是由cc2541、8051單片機、藍牙4.0、flash和ram集成的芯片組。本發明可單次同時記錄多達5組的數據,而且可以保存30天;本計數器可以把存儲的數據通過藍牙4.0技術傳輸給手機;由于計數按鍵必須長按3秒鐘才能清零,所以不會輕易把數據丟失;所用的電池為可充電鋰電池,可以反復充電使用,可以連續使用10天左右,避免了紐扣電池不易更換的缺陷。
本發明公開了一種藍色微晶玻璃及其制備方法,是為了解決現有微晶玻璃顏色單一,生產工藝成本高的問題。一種藍色微晶玻璃,是由包括以下重量份的各組分為原料制備的:鐵尾礦30-55,石英砂20-450,鋰長石10-30,純堿2-6,氧化鋅2-6,碳酸鋇2-6,二氧化錳0-1,氧化鈷0-0.4,硝酸鈉0-3。本發明將鐵尾礦這種廢棄物作為一種藍色微晶玻璃原料加以利用,變廢為寶,不僅能減少污染、保護環境,而且能提高產品理化性能,解決微晶玻璃顏色單一的問題;減輕了玻璃液對玻璃熔爐耐火材料的侵蝕,延長了設備的使用年限;本發明所述的藍色微晶玻璃用途廣泛。
本發明公開了一種拉氧頭孢母核的制備方法,包括以下制備步驟:氧頭孢烯母核作為原料,與1?甲基?5?巰基四氮唑發生反應制得(001),(001)再脫去7位保護基制得(002),(002)和氯氣和甲醇鋰反應制得最終產物拉氧頭孢母核。本發明公開的拉氧頭孢母核的制備方法具有成本低,合成操作簡單,易于工業化的優點,且本發明的產品純度(HPLC)可以達到99%,在純度方面有很大優勢。
本發明公開了一種生物素標記莪術醇的合成方法:(1)將化合物1溶于THF中,加入NaH,加熱回流,冷卻后加入化合物2,加熱回流,冷卻,濃縮,純化;(2)溶于THF和甲醇中,加入氫氧化鋰水溶液,攪拌反應,調節反應液pH,萃取有機相,干燥,過濾,濃縮;(3)和叔丁氧羰基乙二胺溶于二氯甲烷中,加入DMAP和EDCI,攪拌反應,淬滅反應,萃取有機相,水洗,稀鹽酸洗,干燥,過濾,濃縮;(4)溶于二氯甲烷中,加入鹽酸二氧六環溶液,攪拌反應,濃縮;(5)和生物素溶于DMF中,加入DMAP和EDCI,攪拌反應,純化,即得。本發明可以快速且方便的富集、純化、檢測被活性小分子標記的蛋白質,便于莪術醇后續靶點的研究。
本發明公開了一種火電廠巡檢多方位火災報警系統,屬于火電廠火災報警技術領域,包括橫梁,所述橫梁上通過驅動單元滑動安裝有收納箱,且收納箱的底部固定安裝有消防電磁炮,所述收納箱的內部安裝有隔板,所述隔板的頂部安裝有鋰電池,且隔板的底部設置有收納室,所述收納室的內部設置有干粉滅火劑;通過驅動單元帶動消防電磁炮在橫梁上移動,再配合若干個火災報警器的作用,使得火災發生時消防電磁炮能夠快速且準確的移動到指定的位置,再利用無線接收器和無線發射器的配合控制啟動消防電磁炮噴出干粉滅火劑實現快速有效的滅火,避免了手動滅火存在的危險,同時也能夠提高滅火速度,對大火勢的撲滅效果好。
本發明公開了一種燒結煤廢膨脹珍珠巖保溫裝飾一體化板,由保溫基層和裝飾面層組成。保溫基層由粉煤灰15~35份,煤矸石15~35份,膨脹珍珠巖20~60份,粘結劑10~20份,堿激發劑1.5~2.5,發泡劑0.5~1份,穩泡劑1~6份,增強纖維3~5份,助熔劑0.1~0.2份,水30~50份燒制而成;裝飾面層由低溫熔塊60~80份,二氧化硅10~20份,氧化鋅5~10份,氧化硼4~7份,氧化鋰0.5~2份,著色劑0.5~3份,分散劑0.2~0.3份,消泡劑0.1~0.4份,水30~40份燒制而成。本發明高效利用粉煤灰、煤矸石的同時,制備的燒結煤廢膨脹珍珠巖保溫板兼具防火、保溫、裝飾一體化的功能。
本發明屬于電導率測量技術領域,尤其是一種吸附混合熔鹽碳氈電極的制備方法,包括以下步驟S1:取10?20L之間的量杯放置在室內溫度為20?25℃之間,室內濕度為30%?50%之間的室內環境中進行操作,S2:將8?12L的水溶液倒入到量杯中,再將80?100㎎硝酸鋰和硝酸鈉30?60㎎倒入到量杯中進行攪拌10?15min,S3:將70?110㎎亞硝酸鈉倒入到量杯中快速攪拌3?5min,攪拌完畢之后,將其靜置10?20min,S4:將固體硝酸鋇10?25㎎進行碾碎,碾碎完畢之后將粉末狀的硝酸鋇使用20?30目篩子進行篩分。本發明方法制備的吸附混合熔鹽碳氈作為測量固體電解質離子電導率的電極材料,避免了金屬鈉作為測量電極在高溫測量時帶來的安全隱患和環境問題。
本發明涉及玻璃管技術領域,更具體而言,涉及一級耐水藥用玻璃管及制備方法,該生產方法特別適用于制作高化學穩定性藥用玻璃安瓿和管制瓶;提供一種化學穩定性高、耐水解穩定型高、節能減排的耐水藥用玻璃管及制備方法;石英砂30-50份、鋰云母0.4-6.8份、長石8-25份、氫氧化鋁0-3.5份、五水硼砂15-25份、硝酸鈉1.5-4份、純堿0-10份、氟硅酸鈉0-3.5份、方解石3-5份、碳酸鋇0-5份、澄清劑1-3.5份及碎玻璃,所述碎玻璃占總重量的25%;本發明主要應用在藥用玻璃管方面。
本發明公開一種以3D石墨烯為原料,通過溶劑熱法制備具有熒光性能的石墨烯量子點的方法。具體包括以下步驟:a)利用管式爐在高溫條件下采用CVD法制備3D石墨烯;b)將3D石墨烯粉末分散在乙醇中,并加入一定量的堿液,超聲溶解后,放入反應釜中密封,在高溫條件下反應一段時間;c)待冷卻至室溫,真空抽濾后收集濾液,將濾液在一定截留分子量的透析袋中透析至中性,得到熒光石墨烯量子點。本發明提供的制備方法工藝簡單,易于操作,成本低且環保,得到的石墨烯量子點純度和產量較高,具有良好的分散性和穩定性且熒光強度高。在鋰離子電池、光催化等領域有著潛在的應用前景。
本發明公開了一種微晶玻璃容器及其制備方法。一種微晶玻璃容器,是由包括以下重量份的各組分為原料制備的:鐵尾礦50、石英砂20?30、鋰長石10?15、煤矸石10?12、氧化鈰2?4、三氧化二鉬2?3、莫來石6?8、氧化鋅2?3、氧化鋯2?3、純堿2?6、碳酸鋇1?2、二氧化錳1.3、氧化鈷0.5、硫酸鈉1。本發明將鐵尾礦這種廢棄物作為一種微晶玻璃原料加以利用,變廢為寶,不僅能減少污染、保護環境,而且能提高產品理化性能。
本發明公開了一種分析涂碳箔材界面導電性能的檢測方法,包括S1:制作實驗電池;S2:進行實驗電池的化成;S3:測量實驗電池的電化學阻抗譜;S4:實驗電池的阻抗譜擬合,采用測量軟件Zahner?4.12USB通過擬合電路LR(QR)(Q(RW))對阻抗譜圖?Nyquist曲線進擬合,通過解析出來的各阻抗組成部分來分析涂碳鋁箔對電池性能的影響。本發明的有益效果:通過阻抗譜的擬合,解析出正極材料的電荷傳遞內阻,通過電荷傳遞內阻的大小來確定鋁箔?正極材料界面導電性能,可以對鋰離子電池原材料進行快速篩選。
本發明公開了一種N-乙基-N-羥乙基間甲苯胺的合成方法,其特征是在反應器中,加入N-乙基間甲苯胺和催化劑,通氮氣抽真空,以2~5℃/min的升溫速率,攪拌加熱至100~200℃,加入烷基化劑,反應5~24小時,冷卻,分離純化得N-乙基-N-羥乙基間甲苯胺,其中各組分所占質量份數為:N-乙基間甲苯胺190~210份、催化劑1~20份、烷基化劑30~200份;所述的烷基化劑為環氧乙烷;所述的催化劑為氫氧化鋰、氫氧化鎂、對甲苯磺酸鋅或磷酸二氫鈉。本發明反應條件溫和,合成工藝簡單,成本低,對設備要求低,能耗少,污染少,目標產物純度高。
本發明公開了一種基于ESP8266芯片的無線自感知車刀,屬于機械加工智能車刀技術領域。其特征在于,所述車刀包括刀頭和刀柄,所述刀頭包括有刀墊,刀片裝在刀墊上,螺釘將刀片鎖緊在刀墊上,壓塊放在刀片上,螺釘將壓塊固定在刀頭上,ADXL345加速度傳感器貼于刀頭側面,略低于刀墊;所述刀柄中部封裝ESP8266WIFI模塊,ADXL345加速度傳感器通過杜邦線與ESP8266WIFI模塊連接,ESP8266WIFI模塊也通過杜邦線與3.7V鋰電池連接,ADXL345加速度傳感器將采集到的加速度信號數據上傳到網頁,通過登陸ESP8266WIFI模塊產生的IP地址觀察數據。本發明使用無線信號傳輸技術,通過采集工作中車刀的三軸加速度信號,來判斷車刀磨損情況,并實時調整切削參數,極大的簡化了加工現場布線難的問題。
本發明公開了一種低溫等離子體協同溶液除濕的油煙凈化裝置,包括底座(19),所述底座(19)上安裝水泵Ⅰ(1)、水泵Ⅱ(2)、壓縮機(4)、溶液池Ⅰ(7)、溶液池Ⅱ(3);所述溶液池Ⅰ(7)和溶液池Ⅱ(3)之間連通、并盛有溴化鋰溶液,所述溶液池Ⅰ(7)上方安裝除濕倉(9),所述溶液池Ⅱ(3)上方安裝再生倉(11);除濕倉(9)進口作為煙氣進口(20),除濕倉(9)出口與反應倉(16)連接,反應倉(16)內兩側的多孔板(17)之間位于同一圓周上安裝多個線筒式低溫等離子體發生器(15)。本裝置采用低溫等離子體技術來滿足抽油煙機大風量等要求,采用熱泵溶液除濕處理裝置來滿足低溫等離子體技術的濕度要求。
本發明屬于藥物化學技術領域,公開了一種百部生物堿類似物及制備方法和用途。具體(3aR,10bR)?1,3a,4,5,6,10b?六氫?2H?呋喃[3,2?c]吡咯[1,2?a]氮雜卓?2?酮與N,N?二甲基亞甲基碘化銨在二(三甲基硅基)氨基鋰作用下反應生成中間體化合物(3aR,10bR)?1?((二甲基氨基)甲基)?1,3a,4,5,6,10b?六氫?2H?呋喃[3,2?c]吡咯[1,2?a]氮雜卓?2?酮,該化合物在6?氯?2,4?二甲氧基?1,3,5?三嗪及三乙胺的作用下得到目標產物百部生物堿類似物。所述百部生物堿類似物具有抑制Wnt/β?catenin信號通路的用途,應用于與Wnt/β?catenin信號通路相關的疾病的治療;所述百部生物堿類似物具有抑制結腸癌耐藥細胞HCT?8/5?FU的用途,應用于腸癌的治療。本發明具有制備方法簡單,反應過程易控制,合成產率高的優點。
本發明涉及真空冶金設備技術領域,具體為一種置于水平放置鎂真空還原罐內料舟,包括舟體、至少1個擋板和中心扁管,所述舟體的徑向剖面關于中心軸線對稱,從下到上依次為水平弧段、罐切弧段、豎直弧段和上壁弧段,在舟體的上壁設有進料口并貫穿舟體左右兩端,且舟體兩端封閉,至少1個擋板豎直的設在舟體的內腔中,中心扁管水平設在舟體的內腔中,并貫穿各擋板。本發明設計合理,傳熱效率高,在高溫和真空條件下不變形,壽命長、成本低,為煉鎂機械化裝卸料、清渣等操作創造了條件??捎糜阪V、鋰,鍶、鈣等高蒸汽壓金屬熱還原法生產。
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