本發(fā)明涉及一種汗蒸房的施工方法,包括汗蒸房的地面,墻面和頂面的施工方法,汗蒸房的地面施工方法包括:第一步,布置防潮層做防水處理;第二步,防潮層表面覆蓋工程用聚乙烯薄膜;第三步,聚乙烯薄膜表面用擠塑板保溫;第四步,擠塑板表面采用返熱膜,將溫度折射到返熱膜;第五步,返熱膜的表面采用鍍鋅絲覆蓋;第六步,發(fā)熱電纜在絲網的表面采用卡栓固定,發(fā)熱電纜固定好之后,用水泥覆蓋;第七步,鋪設電氣石地磚;本發(fā)明的汗蒸房的施工方法,采用多層結構,施工的整體采用不同的材料,起到了保溫和舒適效果。
本發(fā)明公開了一種電器外殼材料及其制備方法,其中,包括以下重量組分的原料:聚苯醚60?65、聚丙烯樹脂22?25、聚氯乙烯22?25、聚乙烯樹脂22?25、ABS樹脂60?65、聚碳酸樹脂60?65、硅酸鈉10?12、碳化硅8?10、環(huán)氧樹脂12?15、偶聯(lián)劑10?11、增韌劑1?2、表面活性劑5?6、抗氧化劑8?9、甘油2?3、阻燃劑8?9;還包括:陶瓷12?15、膨脹石墨8?10、鎳鋅鐵氧體膨脹石墨12?13、竹纖維24?26、金屬鎢1?2、鋼8?9、竹炭20?22、二氧化鈦1?2;其中,所述ABS樹脂和所述聚碳酸樹脂的質量比為1:1,所述鎳鋅鐵氧體膨脹石墨與所述竹纖維的質量比為1:2。
本發(fā)明涉及一種控制金屬凝固前沿顆粒行為的新方法。在金屬凝固過程中通過施加電磁力,改變凝固前沿顆粒受力平衡,從而達到控制顆粒行為的目的。本發(fā)明通過一個由電極[1][6]、電磁鐵[4][16]、耐熱絕緣容器[2]、熱頂材料[7]、冷卻管[5]、電熱材料[14]、隔熱材料[15]、隔離材料[12]、保溫材料[3]組成的電磁場下定向凝固裝置來實現。通過本發(fā)明:可以控制夾雜物顆粒不進入凝固金屬;可以控制增強相顆粒以及初晶相顆粒均勻或者呈梯度或函數分布于金屬中。
一種3D打印質量計算機在線監(jiān)測方法,在采用多元素粉末異筒同步送粉激光3D打印過程中,采用CCD相機實時采集激光熔池溫度數據并上傳至計算機,與計算機預存儲的標準溫度數據進行對比并實時調整工作參數,所述工作參數為激光功率、掃描速度或送粉速度中的至少一種,所述計算機預存儲的標準溫度數據是根據與異筒輸送的多元素粉末元素比例相同的預混合或預合金粉末的同步送粉激光3D打印模擬實驗所建立。本發(fā)明由于采用了相對理想和穩(wěn)定的模擬條件,使得標準數據更符合實際熔覆需要,大大降低了對打印參數進行實時調控時的誤判和超調比例,減少了熔覆中的燒結缺陷,提高了制件的質量。
本發(fā)明涉及一種含有高價值元素氫氧化鐵基原料及其用途。屬于資源回收再利用以及濕法冶金技術領域。所述含有高價值元素氫氧化鐵基原料主要由鐵的氫氧化物、高價值元素化合物、可燃性有機物組成。其中鐵以元素計3.5-45wt%,高價值元素以氧化物計之和為2-32wt%,Y(Fe3+)/TFe≥54.47wt%,所述可燃性有機物以C計≤6.5wt%,所述氫氧化鐵基原料在≤200℃時不自燃。本發(fā)明產品呈粉狀或易粉碎團塊,具有質地均勻、不易自燃、使用方便、安全等優(yōu)點。消除了鐵基廢料在運輸、裝卸、貯存及生產過程中的火災隱患,實現安全生產。使用時各高價值元素溶出率高,各種元素可制備成不同產品,實現資源的最大化利用,有利于循環(huán)經濟的發(fā)展。
一種能夠節(jié)能控制供給液滴噴頭的功能液的最適溫度的液滴噴出裝置的功能液加熱方法和液滴噴出裝置。在包收納庫(16)的導熱板(32)上設置珀爾貼元件(PT),通過珀爾貼元件(PT)來冷卻包收納庫(16)的墨包(33)的金屬墨(F)。另外,珀爾貼元件(PT)的發(fā)熱部(PTB)一側設置送風機(34),在送風機(34)的吸入側連接供給管(T)。并且,周圍常溫的空氣A積極接觸供給管(T)而吸入送風機(34),被吸入的空氣(A)吹拂珀爾貼元件(PT)的發(fā)熱部(PTB),在與供給管(T)之間熱交換,暖化供給管(T)。
本發(fā)明提供了一種反型QLED器件的制備方法,包括以下步驟:提供陰極和置換配體溶液;在所述陰極上沉積量子點預制薄膜,所述量子點預制薄膜由表面含有初始配體的量子點組成,將所述量子點預制薄膜與所述置換配體溶液中的置換配體進行原位配體交換,將所述初始配體置換為置換配體,得到量子點發(fā)光層,其中,所述置換配體至少含有兩個活性官能團;在所述量子點發(fā)光層表面制備空穴功能層;在所述空穴功能層上制備陽極。
一種微結構調光膜,其特征在于,其包括第一導電膜、第二導電膜、若干微結構和聚合物分散液晶,所述微結構平行間隔的設于所述第一導電膜與第二導電膜之間;所述聚合物分散液晶設于所述第一導電膜與第二導電膜之間,并分布于所述微結構之間;當所述聚合物分散液晶呈透明狀態(tài)時,所述微結構可承載投影光線而用于顯示投影內容。本發(fā)明通過在聚合物分散液晶中設置微結構,利用微結構承載投影光線,從而使得微結構調光膜在通電狀態(tài)下,既可以用于投影成像,又可以透過透明的聚合物分散液晶而觀看到投影畫面背后的實際場景。此外,當聚合物分散液晶未通電而呈不透明狀態(tài)時,所述微結構可用于提高對比度或顯示亮度,從而提高投影畫面的顯示效果。
本發(fā)明屬于精細納米化工技術領域,具體為金屬氧化物及其水合物納米化工材料及其綠色合成方法。本發(fā)明以“金屬離子?硫氰酸根”體系為基礎體系,室溫下與堿水溶液反應,采用綠色合成路線,制備得到金屬氧化物納米材料、水合金屬氧化物納米材料、復合和摻雜金屬氧化物納米材料以及納米流體和納米磁流體。本發(fā)明制備方法涉及多種常用金屬元素,制得的納米材料具有多種形態(tài),包括納米顆粒、納米片、類泡沫納米材料、多褶皺層疊型納米材料、以及超薄納米膜片材料等。本發(fā)明制得的納米材料涉及面廣,種類多,在廣泛領域具有重要的應用價值。本發(fā)明的制備方法具有較好的普適性,工藝簡單,條件溫和,能集中清潔生產,生產規(guī)模可達工業(yè)化量級。
本發(fā)明公開了一種基于憶阻器的聯(lián)想記憶電路,包括憶阻器、第一電阻、第二電阻和運算比較器;第一電阻和憶阻器依次串聯(lián)在運算比較器的第一輸入端,憶阻器的非串聯(lián)連接端作為聯(lián)想記憶電路的第一輸入端;第一電阻和憶阻器的串聯(lián)連接端作為聯(lián)想記憶電路的第二輸入端;第二電阻的一端連接至運算比較器的第一輸入端,第二電阻的另一端接地;運算比較器的第二輸入端用于連接參考電壓,運算比較器的輸出端作為聯(lián)想記憶電路的輸出端;聯(lián)想記憶電路的第一輸入端和第二輸入端分別用于接收條件刺激信號和非條件刺激信號,聯(lián)想記憶電路的輸出端用于輸出反應信號。本發(fā)明可以根據施加條件刺激和非條件刺激信號的時間關系,模擬生物聯(lián)想記憶的形成過程和遺忘過程。
本發(fā)明涉及電致發(fā)光領域,尤其涉及一種螺環(huán)化合物及其用途。具體涉及一種螺環(huán)化合物,包含其的聚合物、混合物、和組合物,及其在有機電子器件中的應用。本發(fā)明涉及的化合物可作為主體材料應用于電致發(fā)光器件中,特別是OLED器件中。按照本發(fā)明涉及的化合物可通過與合適的客體特別是磷光客體或TADF發(fā)光體配合,能提高其作為電致發(fā)光器件的發(fā)光效率及壽命,提供了一種制造成本低、效率高、壽命長、低滾降的發(fā)光器件的解決方案。
本發(fā)明公開了一種梯度式柔性n?γ混合場輻射屏蔽材料及其制備方法,材料分為四層結構,第一層為含γ屏蔽功能填料的柔性高溫硫化硅膠層,第二層、第三層和第四層為不同組分的中子屏蔽高彈性水性聚氨酯涂層,主要組成為水性聚氨酯乳液,γ屏蔽功能填料,中子吸收功能填料,氧化石墨烯,添加劑,異氰酸酯,醇醚類溶劑。制備方法主要分為硅膠基屏蔽層的制備,不同組分的高彈性水性聚氨酯涂料原料的混料、研磨、攪拌和過濾以及依次均勻噴涂在高溫硫化橡膠表面,最終得到產品;本發(fā)明梯度式柔性n?γ混合場輻射屏蔽材料具有柔性好,中子與γ射線綜合屏蔽性能高,高彈性、層間結合力強和耐疲勞的優(yōu)點,可以作為n?γ混合場的輻射防護服材料。
本發(fā)明公開了一種仿生應變放大、靈敏度可編程的傳感裝置及應用,其中,傳感裝置,包括用于承受正應力的彈性體,以及設置于所述彈性體上用于承受從所述彈性體傳導過來的正應力的剛性層,所述剛性層由若干相同的剛性片沿受力方向以第一間隙陣列而成。本裝置的應變放大系數依賴于彈性體、剛性片所用的材料以及剛性片的寬度、排列方式,可通過材料選擇及結構設計制作出適應實際應用場景所需靈敏度的仿生應變傳感裝置。
本發(fā)明公開了一種適用于重質非水相鹵代污染物降解的有機改性的黑云母負載超細納米零價鋅及其制備方法。將黑云母水洗后加入ZnCl2溶液中混勻,獲得鋅離子飽和黑云母;將正己醇、十烷基三甲基溴化銨與正己烷混勻,再加入偶氮二異丁腈與乙酰乙酸基甲基丙烯酸乙酯,充分攪拌至形成透明微膠束狀,獲得單體溶液1;在單體溶液1中加入Ce(BH4)3攪拌混勻,獲得單體溶液2;將單體溶液1與單體溶液2及鋅離子飽和黑云母顆?;靹?,發(fā)生架枝聚合反應,獲得有機改性的黑云母負載超細納米零價鋅。該有機改性的黑云母嵌載納米零價鋅,既能改善零價鋅在DNAPL相中的團聚形態(tài),又能使零價鋅的反應域在DNAPL相中保有水分,具有高效降解活性。
本發(fā)明提出了一種特高壓直流GIL用支柱絕緣子柔性梯度表面處理方法,通過靜電紡絲方法對環(huán)氧樹脂基件表面電紡PVA/CCTO材料薄膜,在支柱絕緣子表面形成電導率二維梯度分布的沉積層,達到調控其表面直流電場的分布,提升絕緣子耐電性能的目的。本發(fā)明通過控制電紡位置與紡絲時間,構建具有二維電導率梯度分布的環(huán)氧樹脂支柱絕緣子,進而靈活調控交流電壓下支柱絕緣子表面的電場分布情況,提高GIL設備中支柱絕緣子的沿面閃絡電壓,提升支柱絕緣子的耐電性能。
本發(fā)明涉及一種過渡金屬配合物、聚合物、混合物、組合物及其應用,其中,過渡金屬配合物具有如化學式(1)所示的結構通式:
本發(fā)明屬于水處理技術領域,尤其涉及一種基于加濕除濕過程的多模式凈水系統(tǒng)。主要包括卡諾循環(huán)回路,多孔材料,軸流風機和箱體。所述卡諾循環(huán)裝置由壓縮機、散熱器、膨脹閥以及冷凝器組成。多孔材料、散熱器、軸流風機與冷凝器放置在可調箱體中,其中多孔材料與散熱器近距離貼合,可調箱體兩側門可開啟,該系統(tǒng)可以實現三種模式下的清潔水制取和廢水濃縮。本發(fā)明的基于加濕除濕過程的多模式凈水系統(tǒng),通過加熱蒸發(fā)廢水獲得濃縮液,以及利用水蒸氣蒸發(fā)或者空氣中水蒸氣進行冷凝獲得清潔水。本發(fā)明多模式凈水系統(tǒng)對于多種環(huán)境下的清潔水制取應用具有重要意義,同時易于串聯(lián)工作,可應用于全范圍濕度內的清潔水制取。
本發(fā)明公開了一種線性負溫度系數(NTC)熱敏電阻漿料的制備方法,包括以下步驟:①將碳酸鋇與四氧化三鉛按摩爾組分1∶0.34~0.4配料,再進行高速球磨混合,烘干過篩后在750~850℃保溫8~12h,得到的反應物經球磨后備用;②將碳酸鋇與三氧化二鉍按摩爾組分1∶0.5~0.53配料,再進行高速球磨混合,烘干過篩后在700℃~800℃保溫8~12h,得到的反應物經球磨后備用;③將之前兩步得到的物料按質量比1∶0.05~0.8混合均勻,再加入一定量的有機載體軋制成漿料。本發(fā)明不僅可研制出可用于絲網印刷的線性NTC厚膜漿料,而且還獲得了高電阻溫度系數(TCR)低方阻的漿料配方,TCR可達-1000~-7000ppm/℃,方阻范圍5Ω/口~4KΩ/口,同時本發(fā)明所提供的技術方案還具有良好的擴展性。
本發(fā)明屬于精細納米化工技術領域,具體為一類納米化工材料及其通用合成方法。本發(fā)明以“金屬離子?硫氰酸根”水溶液為基礎體系,室溫下與無機鹽水溶液反應,形成無機物沉淀,制備得到含有難溶于水無機鹽的納米材料和納米流體;所述“金屬離子?硫氰酸根”基礎體系為水溶性金屬鹽與水溶性硫氰酸鹽的混合水溶液。本發(fā)明涉及多種常用金屬元素和多種酸根離子,制得的納米材料具有多種形態(tài),涉及面廣、種類多,在廣泛領域具有重要的應用價值。本發(fā)明的制備方法具有較好的普適性,綠色環(huán)保、工藝簡單、條件溫和、能集中清潔生產,生產規(guī)??蛇_工業(yè)化量級。
本發(fā)明公開了一種利用預浸膠處理制備抗穿刺云母帶的方法,該方法首先利用聚芳酰胺纖維單絲以及聚丙烯腈纖維單絲作為原料制備增強纖維紗線,然后將增強纖維紗線利用六臂聚乙二醇疊氮化物進行集束增強得到增強纖維紗線,然后將增強纖維紗線織造增強纖維網布后利用環(huán)氧樹脂與超支化聚酯樹脂的混合物膠料進行預浸膠處理后得到增強纖維網布膜片,最后將該增強纖維網布膜片與云母紙基材在涂膠后熱壓復合,并在復合后依次經過烘干、分切、收卷作業(yè)后得到成品抗穿刺云母帶。本發(fā)明相比于傳統(tǒng)云母紙帶具有較佳的表面強度和耐彎折性能,并能在保證電絕緣性能的情況下通過增強纖維網布膜片獲得較佳的抗穿刺性能。
本發(fā)明涉及一種離子交換型廢水脫氮材料及其制備方法,本發(fā)明在引發(fā)劑的作用下進行低聚合度的聚烯烴醇、聚烯烴羧酸鈉類、醛類以及硅藻土、高嶺土、蒙脫土等制備含聚烯烴縮醛鏈段和聚烯烴羧酸鈉類鏈段的嵌段共聚物,該聚合物具有羧酸鈉基團,可以作為陽離子交換樹脂,與廢水中的NH4+離子發(fā)生交換作用;加入無機納米粉體土類可以增加該材料的粗糙度,增大比表面積,從而提高親水性和微生物親和能力。制備方法為用NaSCN溶液溶解聚烯烴醇、聚烯烴羧酸鈉鹽,并加入引發(fā)劑聚合,再加入終止劑和無機納米粉體,攪拌使混合均勻,制備出紡絲原液,以無機鹽水溶液為凝固浴凝固成初生纖維,再進行后加工包括拉伸、熱定型、縮醛化、水洗、干燥等工序,編織成特定形狀,即得所需產品。該材料具有較好的機械強度、親水性、微生物親和性以及離子交換性能。?
本發(fā)明公開了一種電控離子交換耦合電解水裝置及工藝,屬于廢水處理及新能源領域,能同時解決水體中金屬離子處理和電解制氫兩大熱點問題,從而實現能源高效利用。本發(fā)明采用一腔兩室結構,在其中一室通過給電控離子交換功能電極施以氧化或還原電壓,實現目標金屬離子可逆的吸附與脫附的同時,另外一室實現氫氣、氧氣或氯氣高附加值產物的高效利用。本工藝具有能量損耗低、離子選擇性高、過程可逆、環(huán)境友好、操作簡單的優(yōu)點,是一種新型、高效的水處理工藝。
本發(fā)明提供了一種彈性皮芯纖維及其制備方法。該制備方法通過對預拉伸狀態(tài)的長絲進行皮層包裹,釋放應力后,能夠形成特殊的三維螺旋結構,顯著提高了纖維的可拉伸性能。尤其是采用橫截面為非對稱結構的長絲和具有彈性的成膜物質進行包裹,能夠在皮層表面形成粗糙的褶皺和多孔結構,提高表面形貌的粗糙度。進一步在其表面制備導電等功能層,功能層的附著牢度較高,纖維的拉伸導電性也顯著提高,可很好地用于可穿戴電子設備。
本發(fā)明涉及一種硅藻土活性涂料及制備方法。該硅藻土活性涂料不僅具有一般硅藻土壁材的各項性能,還具有分解甲醛、氨氣等有害氣體,抗菌防霉,防水、耐擦洗等特殊性能,最重要的是本發(fā)明涉及的材料為涂料性狀,可以像涂料一樣直接涂裝到墻面,顏色均勻,避免了一般硅藻土壁材(原材料為粉狀)施工時需要現用現配,加水的量控制不好或者分散不均勻都會直接影響硅藻土壁材的整體性能。該硅藻土活性涂料的主要成分是優(yōu)質精選硅藻土,電氣石,納米二氧化鈦,納米氧化鋅,功能粉體材料,高分子樹脂乳液,各種功能助劑等。該材料可以涂覆于水泥、膩子表面,木材表面,各種金屬表面,聚合物材料表面等。涂覆方法可以是刮涂,滾涂,刷涂或者噴涂。
本發(fā)明提供一種透明隔熱防紫外涂料及其制備方法,屬于化工、材料及環(huán)保技術領域,涉及一種透明,且能夠減少太陽光能和紫外線透過的隔熱防紫外涂料及其制備方法。該涂料包括有隔熱防紫外功能的納米漿料與成膜物質,并結合潤濕分散劑和超分散劑的協(xié)同效應,來制備高固體含量、分散穩(wěn)定的納米漿料。本發(fā)明中,涂料制備工藝簡單,涂料的固體含量大幅度提高,保證涂裝后的漆膜光學效果,能同時將不同的功能粉體有機結合,獲得效果理想的隔熱防紫外的功能涂料。具有太陽光的紫外和近紅外光透過率低,可見光透過率高等特點,可涂于玻璃、聚碳酸酯或有機玻璃等透明材料上,達到節(jié)能和保護的目的。
本發(fā)明涉及一種復合型PET纖維,其特征在于,其原料組成質量百分比為:茶炭膠囊為1~5%,再生PET切片為10~30%,PET切片為余量,所述的再生PET切片的質量百分比為20%;將茶炭膠囊,再生PET切片,PET切片進行熔融紡絲,得到復合型PET纖維。
本申請公開了一種印刷電路板及其制作方法,該印刷電路板制作方法包括:在印刷電路板的基板的至少一面上根據印刷線路圖設置凹槽,在所述凹槽中填入導電材料進而形成導電線路。在本申請?zhí)峁┑募夹g方案中,通過在基板上開設線路凹槽,并在凹槽中填充導電材料,如此形成導電線路,從而改善了印刷細線路時由于拓墨而引起的線與線之間的間距問題以及錫珠團聚的問題,并且在印刷線路細線時導線的厚度并不會減小,從而提高了導線的導電特性,解決了現有技術中在使用加成法工藝制作印刷電路板時所產生的瓶頸問題。
本發(fā)明公開了一種光波導芯片,包括有基底和芯片波導,芯片波導設在基底上表層中;該基底上還設有光纖或電子元器件芯片與芯片波導耦合的對準結構。還公開該產品的制備方法。在光波導芯片的部分基底區(qū)域上通過刻蝕和生長薄膜等工藝使芯片波導結構嵌入到基底中,然后再在基底另外區(qū)域上加工出芯片波導和光纖耦合對準的結構,使芯片波導和光纖耦合對準變得簡單可靠,或者再在基底另外區(qū)域上加工電子元器件芯片和芯片波導的耦合對準結構,實現光波導芯片和電子元器件芯片的混合芯片集成。
一種激發(fā)并穩(wěn)定地層區(qū)域的方法,包括將酸液置入地層區(qū)域中,使酸至少部分地溶解該地層區(qū)域的一部分;將固結液置入該地層區(qū)域中;以及,將后處理液置入該地層區(qū)域中。一種激發(fā)并穩(wěn)定地層區(qū)域的方法,包括將酸液置入地層區(qū)域中,使酸至少部分溶解該地層區(qū)域的一部分;將固結液置入該地層區(qū)域中;以及,在足以在其中產生或擴展至少一條裂縫的壓力下將壓裂液置入該地層區(qū)域中。
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