本發明公開了一種乙二醇雙(丙腈)醚的制備方法,步驟為將乙二醇與催化劑混合均勻,然后向混合溶液中滴加丙烯腈,反應結束后,用酸溶液調節反應液pH值為6?8;將反應液進行減壓蒸餾脫除未反應的丙烯腈,然后進行高真空精餾得到乙二醇雙(丙腈)醚。本發明可制備得到純度大于99.9%的產品乙二醇雙(丙腈)醚。本發明的制備方法簡單可行,收率高,得到的產品乙二醇雙(丙腈)醚純度高,色度低,可滿足作為高品質鋰離子電池電解液添加劑的應用要求,適宜進行大規模地工業化放大生產。
本發明公開了一種負離子聚合技術制備的聚醚端基官能化聚合物及其制備方法與應用,屬于端基官能化聚合物的制備領域。首先,該方法在烴類溶劑中,有機鋰作引發劑、極性有機化合物作調節劑,引發單乙烯基芳烴和/或共軛二烯烴進行負離子聚合反應生成活性聚合物,其次,采用二乙烯基苯進行偶聯,得到偶聯活性聚合物,第三,加入烷基金屬催化劑,將偶聯的活性聚合物與環氧化合物封端反應,并開環聚合制備聚醚端基官能化聚合物。相比環氧氯丙烷封端,本發明制備條件溫和,封端效率高,可達90%以上。經偶聯后封端,加工性能和力學性能得到改善。制備的聚醚端基官能化聚合物可以應用在低滾動阻力輪胎、吸聲、減震、降噪以及樹脂改性等領域。
為了解決現有技術中樹脂存在的抗沖擊性能差等問題,提供一類含DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的超高抗沖擊強度HIPS樹脂,HIPS樹脂是苯乙烯/[(SN?SBR)?BR]n?C共聚物樹脂;SN?SBR為DPE衍生物、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;(SN?SBR)嵌段中丁二烯含量5?80%,異戊二烯含量5?80%,苯乙烯含量5?50%,DPE衍生物含量0.5%?20%;(SN?SBR)與BR嵌段比例為10/90?90/10;以HIPS樹脂質量為100%計,[(SN?SBR)?BR]n?C含量為3%?35%。
為了解決現有技術中樹脂存在的抗沖擊性能差等問題,本發明提出一類含DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的高抗沖擊強度ABS樹脂,ABS樹脂是苯乙烯/丙烯腈/[(SN?SBR)?BR]n?C共聚物樹脂;SN?SBR為DPE衍生物、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;以SN?SBR嵌段質量100%計,SN?SBR嵌段中丁二烯含量5?85%,苯乙烯含量5?50%,DPE衍生物含量0.5%?20%;SN?SBR嵌段與BR嵌段比例10/90?90/10;以ABS樹脂質量100%計,丙烯腈含量5%?45%,[(SN?SBR)?BR]n?C含量3%?35%。
本發明涉及一種超級電容器用電解質,所述的電解質為熔融鹽,熔融鹽的陽離子為鈉離子、鋰離子、鉀離子中的一種或兩種以上的混合物;陰離子為A1(SO2)N?(SO2)A2,其中A1、A2分別為CxF2x+1或SO3?CyF2y+1中的一種或兩種以上。本發明提出了熔融鹽超級電容器的有益效果是,器件具有更高的能量密度、更高的功率密度、更高的電壓。
本發明涉及一種用于二氧化碳加氫合成低碳烯烴的鐵基催化劑及其制備方法和應用,主要實現了在單一催化劑上直接將CO2加氫轉化為低碳烯烴,且獲得了高的時空收率,同時甲烷的選擇性較低。本發明采用的催化劑包括以下組分:a)鐵元素或其氧化物;b)選自鋰、鈉、鉀、銣、銫的氧化物中的一種或兩種以上;c)選自錳、鈰、鋅、銅的氧化物中的一種或兩種以上。本發明提供的催化劑可以直接將CO2轉化為低碳烯烴,CO2的轉化率可達40%以上,甲烷的選擇性低于10%,烯烷比達到13,低碳烯烴的時空收率可達到380mg/(gcat·h)。
本發明公開了一種全地形智能移動救援機器人,其存活能力、運動能力、感知能力、通信能力都得到了加強,避免了傳統小型移動機器人功能不夠完善或是某方面功能采用技術較為落后的情況,具有更強的礦難救援作業能力。其采用鋰電池供電提高了自身的續航能力,履帶和懸掛系統的設計以及控制算法和無刷直流電機的使用使其具備強大的運動能力,激光雷達以及各種傳感器的布置也保證了它對周圍環境信息的采集能力,整體結構的設計保證了要求的最大運行速度、對路面水的密封以及對救援物資的攜帶,控制器和無線數據交互設備使的人機有良好的信息溝通。這些功能的整合使的全地形智能移動救援機器人在礦難救援現場能出色的完成賦予它的任務。
本發明的漁船航跡自動記錄儀,船載終端在漁船出港時將與港口基站通信確認出海信息,并進行出港登記;出海后船載終端將通過GPS采集模塊不間斷采集航行軌跡信息并不斷存入信息存儲器;當漁船歸港進入港口基站信號覆蓋區,船載終端與基站建立通信連接,并進行入港確認,先將本次航行的概要軌跡信息下載到基站,然后根據港口基站的指令或將全部信息下載。使用存儲方式不間斷記錄航行軌跡,在入港后再下載全部信息,從而解決了遠距離航行軌跡的獲取和使用問題。漁船航跡自動記錄儀利用小功率鋰電池供電,利用太陽能電池為其充電,解決了不受船電限制,達到全時記錄并避免人為因素干擾問題。
本發明屬于無機化學品合成技術領域,涉及到一種鈦硅分子篩的改性方法。其特征是首先對TS-1進行預處理;然后用含季銨鹽和無機堿的混合液對預處理過的TS-1進行改性,所說的季銨鹽是指四丙基氟化銨、四丙基氯化銨、四丙基溴化銨、四丙基碘化銨及其混合物,所說的無機堿是指氫氧化鋰、氫氧化鈉、氫氧化鉀及其混合物;最后對改性后的TS-1進行后處理。本發明所述的鈦硅分子篩的改性方法具有普遍適用性,適合各種方法合成的TS-1分子篩,尤其是廉價體系合成的TS-1分子篩,且能同時提高TS-1分子篩的氣相和液相丙烯環氧化反應的催化性能。
為了解決現有技術中樹脂存在的抗沖擊性能差等問題,提供一類含DPE衍生物、丁二烯、異戊二烯、苯乙烯星形嵌段的ABS樹脂,ABS樹脂是苯乙烯/丙烯腈/[(SN?SIBR)?BR]n?C共聚物樹脂;SN?SIBR為DPE衍生物、丁二烯、異戊二烯、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;SN?SIBR嵌段中丁二烯含量5?80%,異戊二烯含量5?80%,苯乙烯含量5?50%,DPE衍生物含量0.5%?20%;SN?SIBR與BR嵌段比例為10/90?90/10;以ABS樹脂質量為100%計,丙烯腈含量為5%?45%,[(SN?SIBR)?BR]n?C含量為3%?35%。
本申請公開了一種氮摻雜木質素基層次孔炭及其制備方法與應用,所述氮摻雜木質素基層次孔炭為黑色粉末,比表面積為1200~2200m2/g,具有層次孔結構,孔容為1~2cm3/g,氮含量為5~15at.%。該材料應用于鋰離子電容器時具有較高的比容量、優良的倍率性能和良好的循環穩定性。
一種集成LED礦燈的礦用安全帽,包括礦用安全帽帽體,LED防爆燈組、防爆電池組、防爆導線和防爆充電口,其中,礦用安全帽帽體,包括帽殼、帽檐、抗震層、帽帶和卡扣,帽帶位于帽殼兩側,下方通過卡扣相連,帽檐內集成了LED防爆燈組和防爆開關,LED防爆燈組包括LED礦燈和燈罩,防爆電池組內為可充電鋰電池,位于帽殼兩側,LED防爆燈組、防爆電池組和防爆充電口由防爆導線相連。該發明裝置減少了因礦燈導線影響帶來的不便,提高了煤礦工人工作效率,有效防止了因礦燈導線鉤掛錨桿等造成的危險事故的發生,保障了煤礦工人生命健康安全。
本發明涉及一種冶金制氧廠余熱回收與能源梯級利用耦合系統,包括循環水余熱回收模塊、低溫氣化換熱模塊、高溫氣化換熱模塊、溴化鋰機組模塊、供暖系統模塊、空壓機余熱回收模塊、儲能水箱一;低溫氣化換熱模塊、高溫氣化換熱模塊用于將液氧、液氮升溫形成氧氣、氮氣;循環水余熱回收模塊用于回收冷卻設備的余熱,為低溫氣化換熱模塊、閉式冷卻塔提供熱水,低溫氣化換熱模塊、閉式冷卻塔使用后的冷水返回到冷卻設備,為冷卻設備提供冷卻水;空壓機余熱回收模塊用于回收空壓機余熱,并將得到的熱水提供給儲能水箱一。優點是:實現了制氧廠內供暖、制冷、氣化器等設備能源的綜合梯級利用。
本發明涉及一種空心六邊形狀羥基氧化鈷納米材料及其制備方法,屬于無機材料領域。該制備方法具體過程為將鈷鹽水溶液和氨水溶液連續地通入微通道反應器,在微通道反應器中進行沉淀反應,反應后漿料流入攪拌釜式反應器,在一定溫度及攪拌條件下陳化,一定時間后加入強堿溶液,繼續陳化。陳化結束后,過濾、洗滌、干燥,得到一種納米級空心六邊形狀羥基氧化鈷材料。本發明具有反應過程半連續化、工藝流程簡單、反應條件溫和等優點,所得產品粒度分布窄、形貌可控、重現性好,有望在鋰離子電池領域得到應用。
本發明涉及一種介孔鍺材料的制備方法,屬鍺材料的制備及應用的技術領域,是以四氯化鍺為鍺源,以鈉鉀合金為還原劑,以甲苯為溶劑,經在室溫下磁力攪拌,制成反應溶液,經抽濾、焙燒、洗滌、真空干燥,制成介孔鍺材料,此制備方法工藝先進,數據翔實精確,制備速度快,產物為黑色粉末,具有介孔孔道結構,產物產率高,達95.2%,可作為鋰離子電池負極材料,是十分理想的制備介孔鍺材料的方法。
本發明針對上述問題提供一種滿足隔爆標準、防爆要求的內置防爆步進電機閥,這種電機閥將有安全隱患的驅動電池、驅動線路板及步進電機設計為一體式滿足隔爆要求的防爆結構,既能夠保證步進電機閥的優良性能,又避免了燃氣用氣隱患,保證燃氣用氣安全。通過將閥門驅動電池、閥門驅動電路板與永磁式步進電機設計為一體式滿足隔爆要求的防爆結構,保證了步進電機閥依靠脈沖驅動電機,不產生火花,安全可靠的優越性能;驅動鋰電池壽命10年以上,保證開關閥3000?5000次,適合非家用應用場合;驅動線路板輸出信號引線將大電流信號轉化為弱電流信號,滿足國內隔爆型防爆要求。
本發明涉及功能型多孔石墨烯一體化電極材料的制備方法及其在釩電池中的應用。以雙極板為工作電極,采用三電極體系,以含有氧化石墨烯和高氯酸鋰的水溶液為支持電解質,進行第一次電化學沉積,得多孔石墨烯/雙極板一體化電極材料,去離子水浸洗;以浸洗后的多孔石墨烯/雙極板一體化電極材料為工作電極,采用三電極體系,以含有功能組分的溶液為二次電沉積電解質溶液,進行第二次電化學沉積,在多孔石墨烯表面引入功能組分,得功能型多孔石墨烯一體化電極材料。將其應用于釩電池電極,能夠有效減小釩電池在運行過程中的極化損失,增加電池存儲容量,提升電池性能。本發明操作簡便、設計靈活、可控性強,環保無污染,具有良好的應用前景。
一種U型枕用軟質碳晶電熱板制備方法,涉及一種電熱材料制備方法,將100重量份的聚酯多元醇與0.02重量份的催化劑二丁基二月桂酸錫置于反應器中攪拌混合均勻,抽真空脫水,直至將水分含量降至300ppm以下,再加入15~25重量份的多異氰酸酯,反應;將30~40重量份的碳晶粉及15~25重量份的擴鏈劑3,3’二氯-4,4’二苯基甲烷二胺(MOCA)加入到聚氨酯預聚體中混合均勻,真空脫氣5min后迅速澆入到U型模具中,待凝膠后合模,加熱加壓固化成型。一端粘有可充電鋰電池的U型枕用軟質,碳晶電熱板大大提升了碳晶電熱板的適用性和便攜性。
本發明涉及一種合成2?氰基3?氟苯硼酸的工藝,以間氟溴苯為原料,在四氫呋喃溶劑中與LDA,二甲基甲酰胺反應得到2?氟6?溴苯甲醛;接著與鹽酸羥胺,在100oC得到2?氟6?溴苯腈;最后將上述中間體加入硼酸三異丙酯,?70℃滴加正丁基鋰,減壓蒸餾得到2?氟6?溴苯硼酸。本發明操作簡便,原料易得,收率高。
本發明涉及微孔復合膜及其制備領域,特別是一種細菌纖維素基微孔復合膜及其制備方法和應用。該微孔復合膜包括細菌纖維素納米纖維和功能粒子,其制備步驟包括細菌纖維素納米纖維的純化,細菌纖維素納米纖維與功能粒子在溶劑中、球磨和超聲輔助下均勻混合,混合漿料在成膜磨具中預脫水得到濕膜,濕膜經過干燥、輥壓等步驟,最終獲得本發明的細菌纖維素基微孔復合膜。本發明的微孔復合膜具有物理、化學性能穩定,孔徑尺寸可調,孔徑分布窄等優點,在鋰離子電池以及堿性電池中具有良好的應用前景。本發明的制備工藝簡單易行,成本低廉,環境友好。
一種高比表面積多孔炭材料的制備方法屬于多孔炭材料的制備與應用領域。該方法通過改變聚合體系中間苯二酚與甲醛的量和催化劑的濃度來控制和調變炭材料的比表面積和孔徑分布,具體是將原料間苯二酚與甲醛和催化劑氫氧化鉀或氫氧化鈉溶于水中,在80-95℃條件下放置1-3天,得水相凝膠;水相凝膠經常壓或減壓干燥后在惰性氣體保護下升溫炭化,升溫速率為1-10℃/min,終溫為650-900℃,恒溫時間30-180min;隨后經水洗、干燥等步驟,得到高比表面積的多孔炭材料。本發明制備周期短、工藝過程簡單和成本低。該方法制備的多孔炭材料適用于制作高功率密度、高能量密度超級電容器的電極材料以及燃料電池和鋰電池電極材料。
本發明的微晶玻璃,由二氧化硅56~58%、氧化 鋁12~14%、氧化硼2.5~3%、氧化鎂5~6%、氧化 鈣5~6%、氧化鋅3.5~4%、氧化鋰1.7~2%、氧化 鈉4.2~4.5%、氧化鉀2.8~3.1%、氧化鋯2%和氟 1.9~2%熔煉制成。其工藝方法是將溶制的玻璃溶 液用水淬法急冷,制成基料。將基料裝入模具中,進 行二次結晶熱處理。即在720℃分相、在810℃核 化、在1050~1040℃晶化,最后在710℃下保持60 分鐘,消除內應力。用上述工藝可生產出1m2以上 的大規格微晶玻璃。
本發明涉及一種解水鋁制氫配方,屬于熱化學制氫技術 領域。當前,典型的熱化學循環制氫工藝有Markl工藝(意)、 UT-3工藝(日)、硫化循環(美)、硫碘循環(美)、碘鋰循 環(美)、氯鐵鎂循環(美)等。以上工藝過程,有的有污染、 有的有安全隱患、有的設備笨重,不適用于交通工具應用。 本發明提供一種解水鋁制氫配方,配方主要由AI、AII3、 AIBr3、AICI3和水等組成。本發明的積極效果是:通過自控 穩壓式解水鋁制氫裝置,可替代部分汽油、柴油用于氫油混 燃內燃機,節油率約30%;可為交通工具上的氫燃料電池供 氫;更適合以氫燃料電池為動力的船舶,潛艇供氫,因為制 氫材料重要的一半是水;若用超導線圈制成電磁推進器為軍 艦、潛艇提供動力,則不排煙、低噪聲、高時速,使 潛艇具有更好的隱蔽性和安全性。
為了解決現有技術中樹脂存在的抗沖擊性能差等問題,提供一類含DPE衍生物、丁二烯、異戊二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的HIPS樹脂,HIPS樹脂是苯乙烯/[(SN?SIBR)?BR]n?C共聚物樹脂;SN?SIBR為DPE衍生物、丁二烯、異戊二烯、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;(SN?SIBR)嵌段中丁二烯含量5?80%,異戊二烯含量5?80%,苯乙烯含量5?50%,DPE衍生物含量0.5%?20%;(SN?SIBR)與BR嵌段比例為10/90?90/10;以HIPS樹脂質量為100%計,[(SN?SIBR)?BR]n?C含量為3%?35%。
本發明屬于功能化高分子材料技術領域,為了改善現有技術中橡膠改性存在的性能不足、工藝復雜等問題,提供一類DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形嵌段共聚物及其制備方法,結構為[(SN?SBR)?BR]n?C,其中:(SN?SBR)為DPE衍生物、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;星形嵌段共聚物數均分子量為5×104?50×104;以(SN?SBR)嵌段質量100%計,其中丁二烯含量為30?80%、苯乙烯含量為5?50%、DPE衍生物含量為0.5%?20%;(SN?SBR)嵌段與BR嵌段比例(SN?SBR)/BR為10/90?90/10。
本發明涉及一種智能電能表運維檢測儀,包括防滑罩,防滑罩內上部設置平板電腦,平板電腦下方并排設置頻率計和電壓、電流表檢測器,頻率計和電壓、電流表檢測器下方設置示波器,示波器下方設置蜂鳴器,平板電腦、頻率計、電壓、電流表檢測器及示波器分別與大容量鋰聚合物電池連接,防滑罩體上設有多個接口。本發明型智能電能表運維檢測儀,可5分鐘內完成智能表狀態檢測、智能電能表通訊模塊狀態檢測、初步檢測智能表運行準確度,判斷智能表運行故障代碼原因并提供初步解決方案,測定智能表與采集器通訊連接狀態等。是裝表接電班(計量班)的工作人員日常維護檢修的利器。
一種硅基Si?C負極材料及其電化學合成方法和應用,屬于電池負極材料制備領域。該電化學方法以冶金硅和二氧化碳為原料,在CaCl2?CaO基鹽中,以靜態冶金硅或動態旋轉的冶金硅作為陰極,以石墨棒或惰性材料作為陽極,在陰極和陽極之間施加高于氧化鈣分解并低于熔鹽分解的電壓,電解后,通入CO2,靜置,后處理后,得到硅基Si?C負極材料,該方法通過鹽的組分,合成溫度、合成時間、分解電壓和陰極旋轉速率,調控硅基Si?C負極材料中硅和碳的分布,調控產物形貌和顆粒尺寸。該方法實現了低成本、調控制備硅基Si?C負極材料,操作過程簡單。制備的鋰離子電池具有良好的比容量和循環性能。
本發明提供一種氮摻雜環狀空心納米炭材料的制備方法,屬于材料科學領域。該方法首先將含氮聚合物包覆在環狀C3N4模板上,隨后對其進行高溫煅燒,高溫使C3N4分解,產生大量含氮氣體,可作為造孔劑和氮源,同時聚合物碳化得到氮摻雜環狀空心納米炭材料。該材料結構獨特、具有高氮含量,在超級電容器、鋰離子電池、電化學催化劑等方面具有廣闊的應用前景。該方法具有操作簡便、容易工業化生產、且對環境污染小的特點,是一種重要的氮摻雜環狀空心納米炭材料的制備方法。
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