一種制備亞微米級球形碳酸錳的方法,本發明的目的是為了改進現有工藝技術的缺點和不足,提供了一種具有球形形貌的碳酸錳的制備方法,合成出的碳酸錳粉體顆粒為球形結晶,平均粒徑0.8~5微米,使制備出來的碳酸錳球形度好,粒徑小、分布均勻,分散性好,從而有效的提高鋰離子電池的電化學性性能。
本發明涉及一種SG汽油機油組合物及其制備方法和應用,屬于材料技術領域。SG汽油機油組合物按質量份由下述組分組成:SG汽油機油70~80,海泡石10~15,氧化鎳1~3,十二羥基硬脂酸鋰1~2。該SG汽油機油組合物不僅解決了高溫高速和低溫低速反復交叉行駛情況下,容易在發動機缸體內產生黑色油泥問題,還能在發動機缸體內和活塞環上快速形成超硬耐磨層,保持發動機的有效功率,降低尾氣PM2.5顆粒物的排放。還能節約潤滑材料的消耗,達到了綠色環保的效果。產品原料易得,配方科學,制作工藝簡單,成本低,性能好,特別適合于潤滑當今先進的汽油機車輛。
本發明涉及碳材料制備技術領域,一種無梯度加熱快速制備碳負載二硫化物的方法及其應用,其中方法包括以下步驟:(1)將碳材料與鉬鹽或鎢鹽置于研缽中研磨,再加入硫粉繼續研磨,得到碳負載二硫化鉬前驅體或碳負載二硫化鎢前驅體。(2)將步驟1得到的碳負載二硫化鉬前驅體或碳負載二硫化鎢前驅體轉移至微波反應器中,在保護性氣體的保護下,微波加熱得到碳負載二硫化鉬或碳負載二硫化鎢目標材料。利用本發明方法制備的碳負載二硫化鉬或碳負載二硫化鎢結晶度高、片層較薄、穩定性好。本發明具有工藝簡單且安全、能耗低、綠色環保、耗時短,制備的碳負載二硫化物用作鋰離子電池電極材料在高電流密度下表現出了可觀的比容量。
本發明涉及一種電池烘烤裝置和方法,該裝置包括:腔體和位于腔體內的至少一個密封結構;腔體內通有熱風;密封結構用于密封待注液電池的開口部;熱風用于對待注液電池的外壁進行加熱。本發明實施例提供的電池烘烤裝置和方法,將待注液電池的開口部通過密封結構進行密封,通過在待注液電池的外部通熱風給電池表面加熱,所以即使將電池內部的氣體抽真空,電池內的溫度也不會急劇下降,降低了對電池烘干溫度的影響,實現了對電池的持續加熱。因此采用本發明實施例提供的電池烘烤裝置和方法,對鋰離子電池注液前進行烘干的能耗小,效率高,大大減少了電池的烘烤時間以及降低了電池的含水量。
一種自容式加速度監測裝置,包括殼體和主板,殼體的蓋子上部安裝水平珠,殼體內部安裝主板和電池,主板上設有微處理器、加速度傳感器、存儲器電源模塊和PC機接口,加速度傳感器、存儲器電源模塊和PC機接口連接微處理器,電池通過導線連接主板的電源模塊。本發明體積小,安裝便捷,避免后續數據處理的額外工作;微處理器、儲存器、加速度傳感器、實時時鐘芯片及電源模塊、雙色電源狀態指示燈集成在一個主板上,功能清晰,空間利用率高;存儲器選用的SD卡,存儲數據量大,連續測量時間長;電池電壓可選范圍為5?36V,方便用戶根據實際情況選用,電池可選用大容量可充電鋰電池,大大提高了連續測量時間;將加速度信息實時寫入SD卡,方便數據讀取。
本發明涉及一種合成烴空氣壓縮機油組合物及其制備方法和應用,屬于材料技術領域,所述組合物,按重量份,由如下組分組成:合成烴空氣壓縮機油70~80、鎂鋁榴石8~12、鐵橄欖石10~13、鎂鋅釔合金1~3、十二羥基硬脂酸鋰1~2,本發明有益效果為可以使空氣壓縮機中的滑動部件表面快速形成超硬、耐腐蝕的耐磨層,耐磨層的硬度為1125~1200Hv、耐溫2200℃(破壞溫度)、在高濕度和酸堿介質中也不腐蝕,滑動部件的摩擦系數也達到0.001~0.003,是非常光滑的鏡面效果。
本發明公開了一種環烯基-1-硼酸頻哪醇酯的合成方法,包含以下三個反應步驟:第一步環內酮與五氯化磷反應生成1-氯環烯烴,第二步1-氯環烯烴與金屬鋰、硼化試劑一鍋法制備環烯基-1-硼酸,第三步環烯基-1-硼酸與頻哪醇反應得到最終產品,該方法條件溫和,1-氯環烯烴不需要蒸餾純化可直接用于下一步反應,各步中間體及產物無須精餾,操作簡單,且原材料廉價易得,適合放大生產。
本發明公開了一種適合空芯光子晶體光纖與鋰、鈉、鉀、銣、銫等堿金屬蒸汽氣室密封的結構,包括一個帶有金屬涂層的空芯光子晶體光纖,一個套筒,一個頂端焊點,一個尾端焊點,一個圓環狀螺紋壓圈,一個氣室。帶有金屬涂層的空芯光子晶體光纖由通孔穿過套筒的內部,將釬料放置在頂端焊點和尾端焊點上,通過釬焊手段進行焊接,實現帶有金屬涂層的空芯光子晶體光纖與套筒之間的密封。在常溫常壓下,將套筒放入外壁面上帶有光纖連接通孔的氣室,通過圓環狀螺紋壓圈的螺合擠壓,使套筒與氣室形成密封。本密封結構光纖涂層、關鍵密封部位都選擇銅材質材料,保證了熱膨脹從金屬到光纖的自然過度,形成形變互補,此外,通過擠壓使套筒發生微形變,增加套筒與氣室內壁斜面之間的接觸面積和擠壓力,形成兩處密封帶,實現密封雙保險,適用于耐高溫高壓及反復升降溫條件。
本發明公開了一種復合能源綜合利用系統,包括太陽能集熱裝置、風力發電裝置、沼氣利用裝置、余熱回收利用裝置和地下熱源利用裝置中的至少兩種;太陽能集熱裝置包括太陽能集熱器、高溫傳熱介質存貯容器、蒸汽發生器、低溫傳熱介質存貯容器、第一補水箱、第一減壓器、多個蒸汽分配器、蒸汽汽輪發電機;沼氣利用裝置包括沼氣池、沼氣貯存罐、干燥池和加熱裝置;余熱回收利用裝置包括熱交換器、第一級熱水箱、第二級熱水箱、第三級熱水箱、第一空氣處理機組和溴化鋰制冷機組;本發明將多種自然能源與生物能源及儲能技術相結合,通過控制管理系統結合天氣預報信息、人流信息和養殖動物數量信息等來調配各種能源,使得各種能源更加合理有效的復合。
本發明屬于功能化高分子材料技術領域,為了解決現有技術中的ABS樹脂抗沖擊強度較低的問題,提供一類星形嵌段共聚物(SBR?BR)n?C的超高抗沖擊強度ABS樹脂,ABS樹脂是苯乙烯/丙烯腈/(SBR?BR)n?C共聚物樹脂,其中:SBR為丁二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR為丁二烯均聚物嵌段,C為多官能度烷基鋰引發劑殘基,n大于等于3;以丁二烯、苯乙烯共聚物SBR嵌段質量為100%計,SBR嵌段中丁二烯含量為5?85%;丁二烯、苯乙烯共聚物SBR嵌段與聚丁二烯BR嵌段重量比為1:9?9:1;以所述ABS樹脂質量為100%計,丙烯腈質量占比為5%?45%,(SBR?BR)n?C質量占比為3%?35%,所述ABS樹脂數均分子量范圍為5×104?80×104g/mol。
本發明公開了一種釕/碳納米管柔性正極材料及其制備方法和應用,屬于能源儲存和納米材料制備技術領域。具體為采用濾紙作為柔性多孔基體,結合碳納米管吸附與釕納米顆粒的負載工藝來制備高性能的電池柔性正極材料。該釕/碳納米管柔性正極材料在有機電解液中表現出較高的放電容量和優異的循環穩定性,解決了常規方法制備獲得的正極材料柔性較差和循環不穩定的問題,尤其是高比能柔性鋰氧電池的關鍵電極材料規?;a難題。
本發明提供了二氧化碳焊機無線遙控送絲機,屬于焊機技術領域,旨在解決現有的焊機主機與送絲機通過六芯線進行連接,現場作業過程中六芯線容易損壞影響作業;包括送絲機本體和無線遙控盒;所述無線控制盒固定置于所述送絲機本體上;所述無線控制盒包括中控板及與所述中控板電性連接的發射控制器、電機控制器、氣體電磁閥控制器、收弧電流控制器和鋰電池;還包括與所述發射控制器無線通訊連接的接收控制器;本發明的無線遙控送絲機,實現了送絲機的無線控制,節省線材成本的同時,大幅降低設備的故障率;收弧電壓和收弧電流無需再去主機上調節,使現場作業非常便利,提高作業效率。
本發明涉及一種堿金屬電池用電解液添加劑及其制備和應用。通過在電解液中添加有機高分子硝基化合物,其作為反應物參與電極/電解液界面膜的生成,有效抑制電解液與堿金屬持續反應與消耗,提高電池循環穩定性高分子硝酸酯上的硝基官能團可在金屬表面原位還原,生成的產物具有高離子電導率,大大加快了界面離子傳輸,改善離子沉積均勻性。同時,聚合物骨架可以原位反應生成有機物致密膜,覆蓋在鋰表面,具有良好的柔韌性及粘黏性能夠有效緩解負極體積膨脹造成的無機層破裂,從而抑制枝晶生長。
本發明提供一種行人過街斑馬線的可升降式警示裝置,包括:裝置底座和太陽能警示裝置;裝置底座內部的一側設置有鋰電池,另一側面上設置有舵機滑道以及舵機;太陽能警示裝置包括殼體、集成LED燈、電鍍反光鏡、太陽能頂板、光敏電阻以及紅外感應器;殼體的底部固定連接舵機;殼體的右側面上固定連接集成LED燈,集成LED燈嵌入在電鍍反光鏡內;太陽能頂板設置在殼體的頂部;光敏電阻和紅外感應器并列設置在太陽能頂板內部,紅外感應器和光敏電阻電性連接舵機。該警示裝置安裝在斑馬線的兩側,當行人欲通過斑馬線時,紅外感應器檢測到行人后,啟動舵機,使太陽能警示裝置由地下升起并點亮LED燈,起到警示斑馬線兩側行駛車輛降速的作用。
微米級花狀復合金屬氧化物的制備方法,涉及一種尖晶石復合氧化物微米花材料的溶劑熱合成方法。本發明以金屬鹽為原料,乙二醇為溶劑,加入表面活性劑和醋酸鈉,在密閉容器中于120~220℃條件下溶劑熱反應,可形成微米級花狀復合金屬堿式碳酸鹽。以上述堿式碳酸鹽為前軀體,控制升溫速度升至300~700℃,經退火,可制備相應復合金屬氧化物微米級花。本發明工藝簡單,成本低廉,產物質量穩定,易于實現控制且工藝重復性好,可廣泛用于鋰離子電池、催化等領域。
本發明公開了一種發泡中子吸收材料,將下述質量分數的混合物經發泡工藝制得發泡中子吸收材料:中子吸收劑10-60%和基體材料40-90%,所述中子吸收劑為碳化硼、鐵氧體、稀土化合物、氫化鋰、石蠟中一種或多種。所述基體材料為水泥或高分子聚合物或兩者的混合。由于創新的運用了“發泡”工藝,將大量的合成中子吸收劑,分散于發泡所形成的孔洞壁上。這種矩陣式泡孔溶洞,極大的擴展了捕捉中子射線的容量,使進入發泡體內部的中子射線,通電磁渦旋孔壁屏散,將散射中子波逐漸衰減吸收掉。
本發明涉及一種含錫Beta分子篩及其制備方法,該含錫Beta分子篩是在不添加含氟物種的合成環境中晶化,具有可控的骨架錫含量。具體涉及采用一種有機模板劑及一種有機胺,在特定反應條件下合成了不同錫含量的Beta分子篩。本發明所述模板劑為四乙基氫氧化銨;有機胺為N,N?二甲基乙醇胺,N,N?二甲基乙胺,2?甲基?1,5?戊二胺或三乙烯二胺;堿源為氫氧化鋰,氫氧化鈉或氫氧化鉀;硅源為硅酸四乙酯或硅溶膠;錫源為五水合四氯化錫或錫酸乙酯。
本發明提供一種低溫啟動燃燒器和啟動方法,所述燃燒器的催化劑采用分段升溫,使用少量H2直接與空氣混合,并在部分燃燒催化劑表面反應,使燃燒室局部溫度達到燃料電池系統所用燃料的起燃溫度,燃燒釋放的熱量給剩余的催化劑加熱,使燃燒器整體溫度達到燃料起燃溫度。本發明整個過程省去電加熱系統,以用于鋰電池無法工作的低溫環境中,節約能源。
本發明一種帶漸擴型孔板的靜壓箱組的設計方法屬于同步雙向拉伸機靜壓箱組的設計領域,涉及一種鋰電池薄膜同步雙向拉伸機中帶漸擴型孔板的靜壓箱組的設計方法。該方法基于已有靜壓箱組孔口排布的方式,根據各區薄膜橫向拉幅的變化預先設定各區孔板的開孔范圍,隨開孔區域寬度遞增的方式對送風量進行預設。根據已有孔口排布和開孔范圍,建立開孔面積和孔徑的關系;根據孔口流量系數建立孔板送風面積和送風量之間的關系。由衰減公式得到其與孔徑的關系,聯立以上三組關系計算得到各區每組靜壓箱組孔板的孔徑大小。該方法設計的帶有漸擴型孔板的靜壓箱組能夠使得熱風的循環次數增加,大量減少送風量和補風量,實現節能減排的目的。
本發明公開了一種堿性鋅鐵液流電池用負極電解液及堿性鋅鐵液流電池,所述堿性鋅鐵液流電池的負極電解液為鋅酸根離子和可溶性碳酸鹽的堿性溶液,所述鋅酸根離子濃度為0.05?3.0mol/L,優選濃度為0.05?2mol/L,更優選濃度為0.1?2mol/L;所述碳酸根離子于負極電解液中的濃度為0.05?5mol/L,優選濃度為0.1?3mol/L更優選濃度為0.2?2mol/L所述碳酸鹽為碳酸鈉、碳酸鉀、碳酸氫鈉、碳酸氫鉀、碳酸鋰中的一種或兩種以上。本發明能夠有效改善堿性鋅鐵液流電池的水遷移問題,提高鋅鐵液流電池的壽命。本發明制備工藝操作簡單、效果顯著、同時能夠實現堿性鋅鐵體系的穩定運行。
本發明公開了一種CO低壓氣相法合成碳酸二甲酯用催化劑及其制備方法,該催化劑的主活性組分為鈀,占催化劑總質量的百分含量為0.1~3%;助活性組分為K、Cu、Co或Ni,助活性組分占催化劑總質量的百分含量為0.1~10%;載體為一種碳化的復合載體。該催化劑的制備特點是采用氧化鋁、二氧化硅、鋰鋁尖晶石、分子篩氧化物經過浸漬碳化劑、碳化制備復合載體,然后將助活性組分、主活性組分先后負載在碳化復合載體上,從而制備無氯催化劑。該催化劑應用于CO和亞硝酸甲酯低壓氣相法合成碳酸二甲酯的反應中,無含氯催化劑所引起的設備腐蝕和失活的問題,并且是一種高效催化劑,具有工業應用的前景。
一種MoS2納米粒子形貌可控制備方法。該發明主要包括以下步驟:將鉬源、硫源先后加入去離子水中攪拌至完全溶解后,加入酸或堿調節溶液的pH值至一定數值;鉬源和硫源的比例為1:2?1:6,pH值范圍為0.1?14;所得的溶液置于水熱釜中靜態反應2?72小時,反應溫度為160?350度;反應結束后冷卻,洗滌,真空干燥,得到形貌可控的MoS2納米粒子。本發明的合成方法具有條件溫和,操作簡單,粒子形貌可控,產物均一和產率高等優點。本發明發法所合成的MoS2在汽柴油加氫脫硫,光電催化,鋰離子電池,超級電容器以及潤滑等領域具有良好的應用前景。
本發明公開了一種采用高溫連續聚合工藝制備高乙烯基溶聚丁苯的方法。以正丁基鋰為陰離子聚合的引發劑,烷基四氫糠基醚類為極性調節劑,采用連續聚合工藝,在聚合溫度100-130℃的條件下,合成高乙烯基溶聚丁苯,乙烯基含量可達30%以上,滿足生產實際要求。本發明的有益效果是,采用烷基四氫糠基醚作為二烯烴均聚合或是與其它烯烴共聚合的陰離子調節劑,在高溫連續聚合條件下,仍然保持較高的活性,有效地調節二烯烴中的乙烯基含量。
本發明涉及一種制備高順式、窄分子量分布聚異戊二烯的催化劑、制備方法及其在異戊二烯聚合方面的應用。稀土催化劑是由A稀土化合物、B烷基鋰、C含鹵素化合物及D共軛二烯烴所組成,并以飽和脂肪、脂環烴溶劑或芳烴為溶劑的溶液聚合技術制備。使用本發明可以合成順式-1,4結構含量大于96%、重均分子量在8~130萬范圍內可調,分子量分布指數小于3.0的異戊二烯聚合物。
一種4-吡啶甲醇衍生物的制備方法,是由4-氰 基吡啶在堿金屬鈉或鋰作用下,在適當的醚類溶劑 中,與酮、醛發生脫氰基羥烴基化反應,一步合成產 物。這種方法反應條件溫和,反應過程簡單,產率 高。
本發明提供了一種離子吸附材料,所述離子吸附材料含有銨型EAB分子篩。本發明還提供了所述離子吸附材料中所述銨型EAB分子篩的制備方法。所述離子吸附材料在堿金屬離子混合體系中能特異性地吸附其他離子,對鋰離子幾乎不吸附,具有較高的選擇性。相比于其他類型吸附劑材料,如離子篩,分子篩具有較高的穩定性,洗脫過程不容易發生溶損,使用壽命長;分子篩的離子交換發生非常迅速,能縮短操作時間,提高交換效率。
本發明屬于有機合成領域。一種合成N?Boc?氨基乙基三氟硼酸鉀的方法,將N?Boc?溴乙胺與聯硼酸頻哪醇酯,甲醇鋰,氧化亞銅或鹵化亞銅,進行偶聯反應得到2?(Boc?氨基)乙基硼酸頻哪醇酯,再與氟氫化鉀反應制得N?Boc?氨基乙基三氟硼酸鉀。上述技術方案提供的合成N?Boc?氨基乙基三氟硼酸鉀,其產物的合成率高,并且工藝路線較穩定,原料易得,可以進行工業化生產。
本發明提供一種高鎳三元正極材料及其制備方法,所述高鎳三元正極材料的制備方法包括以下步驟:將高鎳三元前驅體置于具有攪拌功能的焙燒爐或回轉窯中,在攪拌的同時進行低溫脫水預燒,得到高鎳三元氧化物;按照摩爾比n(Li)/n(Ni+Co+Mn)=1.03~1.20分別稱取鋰源和高鎳三元氧化物,預混得到混合料;將混合料置于具有攪拌功能的焙燒爐中,在攪拌的同時進行兩段式焙燒;將焙燒后的物料洗滌、干燥和二次燒結后得到高鎳三元正極材料。該方法能維持高鎳三元前驅體的原始形貌,大幅度的改善高鎳三元正極材料的均一性、循環穩定性及倍率性能。
中冶有色為您提供最新的遼寧大連有色金屬加工技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!