一种低成本锂离子电池正极材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN109671947A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811083309.6

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种低成本锂离子电池正极材料的制备工艺,具体步骤如下:步骤一,选择锰盐和镍盐的混合溶液以及沉淀剂,然后向反应釜中加入锰盐和镍盐的混合溶液以及沉淀剂并且在水浴恒温混合,得到混合共沉淀前驱体,再进行陈化、抽滤、烘干即得到前驱体;步骤二,将前驱体研磨精细后放于马弗炉中,马弗炉升温至预烧温度进行预烧,得到半成品;步骤三,将半成品与锂盐混合,继续升温并且烧结,然后进行退火,自然冷却至室温即得到成品。本发明设计合理,采用共沉淀法与高温固相烧结法,获得纯度较高的成品,达到成为高比容量、循环稳定、性能优良的锂电子电池的正极材料。

    一种植物染色剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112962330A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110287968.7

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种植物染色剂及其制备方法。植物染色剂由复配增稠剂1~3份、复配媒染剂12~18份、黄豆粉0.5~2份组成。复配增稠剂包括田菁胶、瓜尔豆胶或卡拉胶。复配媒染剂由绿矾、单宁酸和水制成。田菁胶与瓜尔豆胶的重量比为9:1,田菁胶与卡拉胶的重量比为7:3。绿矾和单宁酸的重量比为9:1。本发明还提供了该植物染色剂的制备方法。本发明的植物染色剂,印花性能较佳,对织物染色后图案轮廓边缘清晰,渗透性好,色牢度较高。

    一种多胺化植物纤维基吸附材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111729653A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010625086.2

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种多胺化植物纤维基吸附材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、植物纤维原料前处理:取植物纤维原料,用剪刀剪成10~15mm长,然后利用连续式螺杆蒸汽爆破设备对植物纤维原料进行预处理,备用;S2、植物纤维基吸附材料的制备:取适量步骤S1所得的预处理后的植物纤维原料,加入pH调节剂调节pH至8~11,加入适量环氧氯丙烷,再加入适量三乙烯四胺,在30~50℃下恒温搅拌反应3~8h,冷却静置,即得植物纤维基吸附材料。本发明多胺化植物纤维基吸附材料的制备方法过程较简单,环保,所制得的植物纤维基吸附材料吸附容量大,实现了可再生生物质资源的高值化利用。

    一种用于聚酰亚胺基材的喷墨导电墨水的纳米银制备方法

    公开(公告)号:CN113789085A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111230498.7

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于聚酰亚胺基材的喷墨导电墨水的纳米银制备方法。通过液相化学还原法,以硝酸银(AgNO3)为氧化剂,硼氢化钠(NaBH4)、葡萄糖(C6H12O6)、氢氧化钠(NaOH)为复合还原剂,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂,制备出了均一且分散型良好的纳米银颗粒。该方法所制出的纳米银颗粒粒径集中分布于40‑70 nm。通过对黏度、表面张力等参数的调节,用自制并纯化的纳米银配制成适用于压电式喷墨打印机的水基导电墨水,墨水所使用的溶剂系统由超纯水和二甘醇(DEG)组成,墨水的固含量为20wt%,在墨水粘度为2.5mPa·s,表面张力为32.3Mn/m的条件下,该墨水可在经酸碱处理后改性的聚酰亚胺(PI)膜上打印出线型良好的图案。喷墨打印形成的导电线路经150‑200 OC的温度烧结10‑20 min成膜后具有好的打印性能,导电线路的电阻率为16.5μΩ·cm,能被应用于导电线路、无线射频识别(RFID)等方面。

    生物炭基热固性树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110395941A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910708530.4

    申请日:2019-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种生物炭基热固性树脂复合材料及其制备方法,所述生物炭基热固性树脂复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)生物炭原料的前处理:直接取粉碎后的生物炭粉料;(2)与热固性树脂(环氧树脂、酚醛树脂、氨基树脂、脲醛树脂、不饱和聚酯树脂等其中一种或一种以上)、固化剂等混合均匀;(3)填充;(4)固化成型。本发明生物炭基热固性树脂复合材料的制备方法过程较简单,环保,所制得的生物炭基热固性树脂复合材料机械性能高,实现了可再生生物质资源的高值化综合利用。

    一种塑料包装打码用油墨树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109400790A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811394193.8

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种塑料包装打码用油墨树脂及其制备方法,包括以下重量份原料:甲基丙烯酸甲酯17-25份、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯14-21份、引发剂0.18-0.26份和分子量调节剂0.11-0.22份。本产品采用甲基丙烯酸二甲氨基乙酯与其他原料反应,使得油墨树脂的性能改变优化,使油墨有更好的粘附力;本产品通过控制甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的投入量可以把生产成本降到最低;本发明经过新的聚合工艺让甲基丙烯酸二甲氨基乙酯以最佳投入量达到最大的性能优化,所得的油墨树脂稠度、硬度、韧性、颜色以及粘度都得到提高;本产品经过打印后不易擦除、清晰、耐磨,难以被修改,适用于各类塑料包装打码,适用面广。

    一种3D打印材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108822491A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810444931.9

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印材料及制备方法,其特征在于,包括以下按质量百分比的原料:光敏剂1-5%,酞基磷氧化物1.8%,二苯乙二酮1.5%活性稀释剂3.5-8%,颜色粉末0.1-0.5%,表面改性剂0.1-0.7%,陶瓷颗粒粉1-1.5%,纳米抗菌剂2.5-4%,余量为环氧树脂,采用多元脂肪胺及含多元双键的丙烯酸酯通过迈克尔加成反应合成超支化光敏树脂,再以新合成的环氧树脂作为基础材料,以酞基磷氧化物和二苯乙二酮为光引发剂,再加入活性稀释剂、颜色粉末、表面改性剂、陶瓷颗粒粉和纳米抗菌剂,合成3D打印材料。本发明3D打印材料,固化速率快,力学性能满足3D打印的要求,具有一定的工业化应用价值,附着力强,实验中没有脱层现象,固化前后体积变化不大。

    一种清洁能源蓄能多用伞

    公开(公告)号:CN108497647A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810444183.4

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种清洁能源蓄能多用伞,包括伞面、柔性太阳能电池板、伞骨和基座;所述伞面通过支撑杆与伞骨连接,伞骨的下端固定连接有基座,位于所述伞面内侧的伞骨一侧安装有第二微型风力发电机,位于所述伞面上侧的伞骨上端安装有第一微型风力发电机;所述伞面设置有三层,分别为尼龙布、柔性太阳能电池板和伞面保护层,尼龙布上铺设有导线,柔性太阳能电池板设置在尼龙布的中间位置处且与铺设在尼龙布上的导线电性连接。本发明设计新颖,设置的柔性太阳能电池板和两个微型风力发电机分别向太阳能和风能转化为电能供日常使用,同时可通过转换器得到直流电储存到锂电池内,使用方便,增加了伞的功能性。

    压电减速带及具有该压电减速带的供电系统

    公开(公告)号:CN203487482U

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201320439529.4

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 本实用新型提供一种压电减速带,包括形变垫及设于形变垫上方的减速带壳体,形变垫开有通孔,通孔内配装有保护盒,保护盒内倾斜放置有压电陶瓷片,压电陶瓷片上设置有传力缓冲装置,传力缓冲装置是截面为弧形的柱体,传力缓冲装置的弧形侧面与压电陶瓷片相切接触,传力缓冲装置的平侧面与所述壳体内顶部接触。本实用新型提供的压电减速带及其供电系统,可以达到以下技术效果:实用性强,开发成本低,发电量稳定,使用寿命长,绿色环保。

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