本发明公开了一种抗肿瘤药物二(喹唑啉-4-基)二硒醚或其药学上可接受的盐,是由下列结构式表示的化合物。本发明介绍了以4-氯代喹唑啉、二硒化钠或二硒化钾或二硒化锂为原料,以无水乙醇为溶剂反应合成二(喹唑啉-4-基)二硒醚。本发明化合物或其药学上可接受的盐对治疗和预防各种良性或恶性肿瘤,特别是非小细胞肺癌和乳腺癌乳腺癌细胞有优异的增殖抑制效果,表现出良好的抗癌活性。
本发明涉及热工主机的以焦炭或精白煤为燃料的动态气化无炱燃烧技术,特别适用于锅炉、溴化锂双效机组、热处理炉、煅造炉,燃烧室外有热风道(9)、燃烧室口沿上有二次风梁(4)底部有漏灰器(18)、和清渣装置,有电加热梁(11)、布风梁(35)、绝缘梁(34)排列组合的布风装置,符合环保和节能要求,适应可持续发展的需要。
本发明属于炉渣处理领域,涉及一种低温固渣熔块及其制备方法,由总量80%的硼镁石、硼钙石、重钙和钠长石与总量20%的叶腊石、锂长石、纯碱和水淬的碎玻璃组成,原料混合均匀后,在1300℃~1400℃的高温熔化水淬成0.5~5mm大小的颗粒即得。本发明的优点在于,一是降低炉渣温度;二是熔化后渗透进炉渣,把炉渣固化成大块,便于运输、存放;三是利用余热与炉渣进行化学反应,为以后炉渣提纯时的重新融化降低了温度并且缩短了反应时间,转化了热能。
本发明公开了一种电极组件,包括若干层叠设置的正极和负极,且相邻的所述正极与所述负极之间分别设置有隔离膜,位于最外层的所述正极包括涂覆于正极集流片靠近内侧的表面上的正极材料层和涂覆于所述正极集流片靠近外侧的表面上的磷酸铁锂和绝缘材料的混合浆料层。应用本发明提供的电极组件,通过电极组件最外层的正极采用单面正极的形式,且单面正极的另一侧采用磷酸铁锂和绝缘材料的混合浆料层,使电极组件及利用其的整个电池的强度大大增加,同时拥有很好的抗短路能力,因此对电池起到很好保护作用。另外,电池的能量密度损失小,能够控制在2%以内。本发明还公开了一种具有该电极组件的电池及设备,同样具有上述技术效果。
本发明公开一种暂堵剂及其制备方法、以及高温储层暂堵转向压裂的方法,所述暂堵剂包括以下质量分数的组分:丙烯酰胺5%、复合交联剂1%、锂皂石1%、过硫酸铵0.1%以及水92.9%。本发明以丙烯酰胺、复合交联剂、锂皂石、过硫酸铵和水制成暂堵剂,适用于油井高温储层的暂堵转向压裂,在高温下具有优异的封堵性能,可耐160℃的高温,且降解速率适宜,既能保证足够的施工时间,又能够达到100%的降解率,避免了对储层造成污染等问题。
本发明公开一种V3S4@C复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括一维棒状结构的碳基体以及原位生长在该碳基体表面上的V3S4成分的纳米片。所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有V2C MXene材料、对苯二甲酸的溶液进行水热反应,分离出反应液中固体产物,干燥后备用。(2)将步骤(1)的所述固体产物进行退火处理,得到前驱体MIL‑47as。(3)对步骤(2)的所述前驱体MIL‑47as进行气相硫化处理,即得V3S4@C复合材料。当该V3S4@C复合材料作为锂硫电池的正极材料时,既可以作为硫的导电基体,又可以加快长链的多硫化锂向Li2S2与Li2S的转化,有效抑制穿梭效应,提升电池的循环性能。
本发明公开了一种长时间内渐变色彩半透明外墙涂料及其制造方法,该外墙涂料由三个部分组成,一是内部固化有三氧化钨粉末的分别作为底层涂层和最外层涂层的聚氨酯基柔性固态导电膜,二是钙钛矿太阳能转换材料,三是以1枚/m2‑2枚/m2植入密度贯穿底层涂层和最外层涂层的M2规格不锈钢自攻螺钉;聚氨酯基柔性固态导电膜具体由异氟尔酮二异氰酸酯、聚丙二醇、1,4‑丁二醇、非离子聚醚二元醇、二月桂酸丁基锡、高氯酸锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂反应获得;钙钛矿太阳能转换材料具体由甲基碘化胺、碘化铅反应获得。本发明环保、耐高温、电致变色、耐侯、抗冲击、墙面结合力好。
本发明属于有机化合物制备技术领域,本发明涉及一种具有固态发光性质的杯[4]芳烃荧光染料的制备方法,制备的机理为:利用正丁基锂将杯[4]芳烃中桥亚甲基锂盐化,加入二苯甲酮与之反应,将反应产物在对甲苯磺酸的催化下脱水,得到带有二苯亚甲基取代杯[4]芳烃。由于该化合物中具有四苯乙烯结构单元,具有固态发光性质。
本发明属于无机材料的制备及应用领域,具体涉及一种蝴蝶结状四氧化三钴的制备方法及其应用。该方法的具体步骤为:(1)将钴盐和对苯二甲酸溶解于有机溶剂和去离子水的混合溶液中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在150?200℃反应2?24h,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,得到四氧化三钴前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物在空气氛围中煅烧,冷却至室温即得蝴蝶结状四氧化三钴。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的蝴蝶结状四氧化三钴颗粒均匀、比表面积大、纯度高,制备的四氧化三钴在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯电池正极复合材料,以重量份计,是由以下组分制成的:石墨烯1份,石油焦0.08~0.1份,金刚砂0.05~0.07份,碳0.2~0.3份,多硫化锂0.5~0.8份。本发明的石墨烯电池正极复合材料具有较高的首次库伦效率。本发明将石墨烯分散后与石油焦混合以碳包覆,最后与多硫化锂复合,所得石墨烯电池正极复合材料具有高容量和高循环稳定性等特点。本发明制备方法涉及的石墨烯分散,采用先制成氧化石墨烯再还原的方法,增强分散性能,进而提高了所得复合材料的电学性能。
本发明属于蛇纹岩综合利用技术领域,具体涉及蛇纹岩除铁工艺。本发明的蛇纹岩除铁工艺,包括蛇纹岩预处理工序、酸解工序和除铁工序等步骤。本发明的蛇纹岩除铁工艺,采用黄钠铁矾法除铁:将溶液中的二价铁氧化为三价铁,加入一定量的硫酸钠,加热至一定温度后缓慢加入碳酸钠溶液,溶液中慢慢形成黄钠铁矾沉淀。黄钠铁矾渣经过洗涤、酸解、还原,加入一定量的草酸溶液,制备出草酸亚铁,此草酸亚铁产品可制备锂电池的原料磷酸铁锂。本发明的蛇纹岩除铁工艺除铁效率高,渣量少;镁、镍等损率低,有利于对蛇纹岩中的镁、镍资源的综合利用。
本发明涉及一种新能源移动蒸汽清洗机,包括锂电池、水箱、水泵、高频翅管型热交换器、蒸汽发生器、蒸汽喷枪、仪表控制盘、PLC微电脑工控器和安全保障控制器,所述的水箱通过水泵与蒸汽发生器的输入端连接,蒸汽发生器的输出端与蒸汽喷枪连接,所述的蒸汽发生器与高频翅管型热交换器连接,所述的仪表控制盘依次通过PLC微电脑工控器和安全保障控制器分别与蒸汽发生器、高频翅管型热交换器连接,所述的PLC微电脑工控器还与水泵连接,所述的锂电池分别各用电部件电性连接;本发明具有以低能耗、低污染、低排放为基础的低碳、环保、节能优点,解决了生产、服务和产品清洗过程中的环境污染、浪费能源、及对人类健康和环境的危害。
本申请公开一种基于等离子体刻蚀的黑化单晶压电复合薄膜及其制备方法,包括准备压电晶圆和衬底基板,其中,所述压电晶圆为铌酸锂晶圆或钽酸锂晶圆;利用离子注入‑键合法或者键合‑研磨抛光法,制备得到单晶压电复合薄膜,其中,所述单晶压电复合薄膜包括依次层叠的衬底基板和目标厚度的薄膜层;对所述单晶压电复合薄膜中薄膜层进行等离子体刻蚀处理,其中,所述等离子体刻蚀处理所使用的等离子体包括还原性等离子体和/或惰性等离子体;对黑化后的薄膜层研磨抛光处理,得到黑化单晶压电复合薄膜。通过等离子体刻蚀方法对薄膜层处理,使薄膜层内氧空位浓度提升,从而实现修复薄膜层的黑化或者抑制薄膜层的白化。
本发明公开了一种磺酸硅酯类非水电解液添加剂,结构通式如式I所示;其中,R1、R2各自独立地选自如下基团中的一种:氢;氟;碳原子数为1~5的烷基或含氟烷基;碳原子数为1~3的烯烃基;苯基;含氟苯基;含烷氧基苯基;含烷基苯基;碳原子数为1~5的烷氧基;碳原子数为1~5的含氟烷氧基;其中,X为1个或2个亚甲基。本发明还公开了上述磺酸硅酯类非水电解液添加剂在锂离子电池非水电解液中的应用。本发明提供的磺酸硅酯类非水电解液添加剂应用于锂电池电解液,明显提高电池在高温环境下的容量保持率,抑制电池的电阻升高的同时,还减小电池高温环境下的体积膨胀率,提高电池的安全性能。
本发明的消防与散热一体的储能系统,包括储能集装箱、循环泵、冷热交换机、消防补水箱和补水泵,储能集装箱中设置有若干储能单元,储能单元由变流器单元、电池组组成,储能集装箱中设置有进水、出水分支管道,循环泵经进水、出水分支管道实现对变流器单元和电池组循环冷却降温;每个储能单元上方均设置有由消防喷头、电磁阀、温度和烟雾传感器组成的消防装置。本发明的消防与散热一体的储能系统,通过循环泵驱使冷却水的循环流动,实现了对电池组和变流器单元的冷却降温,延长了电池组和变流器单元的使用寿命;当发生火灾时,则开启相应的消防喷头进行灭火,响应速度快,灭火精确高;使用水对锂电池灭火,可有效防止锂电池复燃。
本发明属于高分子膜材料领域,具体涉及一种聚芳砜酰胺基多孔膜及其制备方法和应用。该多孔膜为多孔网眼结构,孔径范围为50nm-5μm,孔隙率为50%-90%。本发明还公开了该多孔膜的制备方法:将含有聚芳砜酰胺、添加剂、致孔剂和溶剂的溶液采用相转化法制备聚芳砜酰胺基多孔膜。本发明所提供的制备工艺可控性好、制造方法简单、生产成本低廉;并且所得到的多孔膜孔径可调、渗透性能较好、膜透气率较高;在200˚C条件下尺寸收缩率小于1%,热稳定性能优异,阻燃性能好。该多孔膜可用于高温过滤材料,吸附材料,透气性包装材料,分离材料和锂离子电池隔膜等领域。
本发明涉及一种表面包覆氮化钛导电网络膜的石墨负极材料及其制备方法,属于锂离子电池用负极材料及制备方法领域,其特征在于在石墨负极材料表面包覆具有良好导电性的一层氮化钛导电网络膜。因电子导电剂是非碳单质的无机导电物,这种导电材料和石墨形成很致密的导电网膜,且石墨和非碳单质导电剂的界面作用强,两相间的过电位低并存在强的化学键作用,从而可以大大地提高电子导电率,减少材料的内阻和提高锂离子电池的高倍率性、循环性能和充放电比容量。
互联网农田灌溯系统,由泵站、灌溉车、若干地埋线圈和若干湿度检测器组成,地埋线圈设置在泵站的接水管和农田的地块之间,湿度检测器设置在农田地块上,灌溉车由橡胶履带底盘、锂电池组、双低速大扭矩电机、水箱、线圈感应器、远程控制接收器和喷淋机构组成,橡胶履带底盘由双低速大扭矩电机驱动,锂电池组置于橡胶履带底盘后部,水箱和远程控制接收器安装在橡胶履带底盘顶部,线圈感应器设置在橡胶履带底盘底部,喷淋机构安装在水箱上。本发明的互联网农田灌溯系统实现了农田集约化管理和机械化灌溉,减少了农田人工使用量,大大提高了农田灌溉效率,具有智能化程度高、省时省力和灌溉效率高的优点。
本发明属于复合材料领域,具体为一种聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜及其应用,以质量分数计,所述聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜中含聚酰亚胺70%~95%,含聚碳酸酯5%~30%;所述的聚酰亚胺为含氟聚合物,能够降低隔膜的表面能;所述的聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜通过静电纺丝法和化学亚胺化制备得到,具有丰富的孔道结构和较高的孔隙率,具有良好的透气性,利于电解液的吸收和保持,而且有利于离子在隔膜中的传输,用作锂离子电池隔膜显著提高了与电解液的亲和性,对电解液的接触角和吸液率更优良,可提高锂离子电池的充放电效率,展现出优异的透气性和热稳定性。
本发明公开了一种负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料的制备及应用,是通过以下步骤实现的:将氧化石墨烯分散到去离子水中,得氧化石墨烯水溶液;向氧化石墨烯水溶液中加入Na2MoS4和单质硫,于95℃回流处理,得固体产物;将所述固体产物离心分离、回收并用去离子水洗涤,100℃真空干燥,最后将真空干燥后的产物在800℃在氮气中退火处理,一步即得均匀负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料;本发明操作简单,成本低,针对锂硫电池研究与实际应用中遇到的主要问题,通过一步法制备负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料,形成一种以微孔为主的可有效抑制多硫聚合物扩散的多孔球状结构,能显著提高该复合材料的锂硫电池性能。
一种胃肠外科的手术缝合线及其制作方法,该手术缝合线最内层是合金芯材,由此向外第二层是脱乙酰甲壳素纤维层,第三层是生物高分子层,最外面是聚羟基乙酸层;所述脱乙酰甲壳素纤维层、生物高分子层和聚羟基乙酸层的厚度比例为2‑2.5∶1‑1.5∶1‑1.5;该合金芯材的直径为3‑5mm,该合金芯材为锌锂镁合金,其重量百分比为锌∶锂∶镁=92∶5∶3;脱乙酰甲壳素是与醋酸混合而制成,生物高分子层是选取动物肠衣脱脂制备而成,聚羟基乙酸由甘醇酸聚合制备而成,聚羟基乙酸层的外表面涂覆有杀菌剂。由本发明的方法制备的胃肠外科的手术缝合线具有更好的抗菌性能,大大减少了诱发伤口感染的机会,而且伤口愈合快,强度高不易断裂,在临床应用中具有广阔的前景。
本发明涉一种太阳能供电的无线传感器网络节点模块,包括微控制器、存储器、无线通讯模块、能量管理模块、传感器、A/D转换器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块和供电单元;所述能量管理模块、A/D转换器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块、存储器、无线通讯模块和供电单元分别与微控制器相连,所述A/D转换器与传感器相连,所述能量管理模块分别与传感器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块、存储器和无线通讯模块相连;所述供电单元包括太阳能电池板、太阳能充电模块、可充电锂电池和稳压电路,所述太阳能电池板和可充电锂电池分别与太阳能充电模块相连,太阳能充电模块通过稳压电路连接到微控制器。本发明实用性强,适用范围广。
本发明公开了一种燃料电池家用热电联供装置,包括储氢系统、去离子器、膨胀水壶、锂电池系统、空压机、燃料电池DC转换器、燃料电池反应堆、燃料电池中冷器以及散热器,储氢系统与燃料电池反应堆之间通过氢气输送管连接,空压机与燃料电池中冷器之间以及燃料电池中冷器与燃料电池反应堆之间通过空气输送管连接,散热器、去离子器、膨胀水壶以及燃料电池反应堆之间依次通过冷却液回收管连接,燃料电池反应堆与燃料电池DC转换器电连接,燃料电池DC转换器与锂电池系统电连接,燃料电池反应堆处带有大量余热的冷却液和废气通过热输出管道进入地暖铺设管路。本发明能源转换高效、利用率高且节能环保、无污染。
一种二氧化碳捕集再生塔顶余热回收系统和工艺,属于再生塔余热回收技术领域。二氧化碳捕集工艺的再生塔顶排出的主要成分为二氧化碳的再生气还携带大量热量,本系统利用溴化锂溶液的吸放热性质,以溴化锂溶液为传热介质,成功的将这一部分热量收集并应用。主要包括:再生塔、再生气出口、蒸发器、发生器、气液分离器、溶液增压泵、溶液热交换器、吸收器、冷凝器、冷剂泵、水包、喷淋泵、气水分离器、调压阀、煮沸器外部蒸汽管线、溶液煮沸器。能够将100℃以上的再生气能量转化为144℃的水蒸气能量从而利用到溶液煮沸器。
发明了一种以癸二酸二甲酯和1‑烷氧基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶醇为原料,通过酯交换合成双(1‑烷氧基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶‑4‑基)癸二酸酯的方法。该方法以氢氧化锂为催化剂,季铵盐为相转移催化剂,正庚烷为携甲醇溶剂,采用分水器从反应体系中不断地分出甲醇。其过程是:将癸二酸二甲酯、1‑烷氧基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶醇、氢氧化锂、相转移催化剂、正庚烷加入带分水装置的反应釜中,加热至回流状态,不断地分出甲醇,反应至无甲醇分出时停止反应(约5h);冷却至室温,用去离子水洗涤,油相减压蒸出溶剂和未反应的1‑烷氧基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶醇得粗品,粗品经甲醇和水的混合溶剂洗涤3次,随后蒸出溶剂得产品。本发明的优点在于:工艺及设备简单,催化剂使用安全,产品分离较容易,产品产率及纯度较高,三废排放量少等。
本发明涉及一种微晶纤维素改性聚乙烯醇(PVA)基碱性聚合物电解质膜的制备方法,是一种电池用阴离子交换膜,属于电池电解质材料领域。该方法将聚乙烯醇(PVA)、聚氧化乙烯(PEO)和碱分别溶于去离子水中,微晶纤维素(MCC)溶于N-N-二甲基乙酰胺(DMAc)/氯化锂(LiCl)体系中,将上述溶解好的溶液进行共混,浇注成膜制备得到PVA-PEO-MCC-H2O碱性聚合物电解质膜。经微晶纤维素改性的PVA-PEO-MCC-H2O碱性聚合物电解质膜,其电导率和力学性能均高于PVA-PEO-H2O碱性聚合物电解质膜,在碱性燃料电池中有很大的应用潜力。
本发明涉及除湿制冷领域,尤其是一种除湿器及带有该除湿器的降温除湿联合控制调节系统。支撑膜柱体、膜、折流板和液体通道设置在除湿器壳体内,沿除湿器壳体长度方向的两端分别设置至少一根支撑膜柱体,膜依次缠绕在壳体内部两端的支撑膜柱体上,并形成数道沿壳体长度方向的通道,相邻的两膜之间的通道内设有折流板和溴液体通道,折流板和液体通道呈间隔设置,液体通道内流动有溴化锂溶液,液体通道的入口与除湿器的液体入口连通,液体通道的出口与除湿器的液体出口连通,液体通道上设有数个将溴化锂溶液喷洒在膜上的喷口。除湿效果好,提高了降温除湿联合空气调节系统的除湿效率,并且降低了降温除湿联合空气调节系统的能耗。
本发明公开了一种棒状碳酸钴铁复合材料,其分子式为FexCo1-xCO3,其中0<x<1,形貌为棒状,棒宽度2.5±0.5微米,棒长度由x值大小调控;是将铁盐、钴盐按一定配比溶于水,添加一定量的碳酸盐和金属离子络合剂,密封到反应釜中,在一定温度下反应一定时间,经清洗干燥获得。本发明还首次公开了所述棒状碳酸钴铁复合材料在制备锂离子电池负极材料中的应用。经测试本发明的棒状碳酸钴铁复合材料拥有高达1000mAh/g的比容量,是商用负极石墨容量的两至三倍,对开发新型锂离子电池具有重要指导作用。
本发明提供了(RP)-薄荷基苯基氧膦及其合成方法,步骤如下:(1)制备薄荷基卤化镁或薄荷基锂溶液;(2)薄荷基卤化镁或者薄荷基锂与苯基二氯化膦反应;(3)苯基薄荷基氯化膦的水解;(4)后处理。该方法得到的苯基薄荷基氧膦,因为含有体积比较大的薄荷基团,具有更加优良的不对称诱导效果,同时,手性的薄荷基有助于磷原子构型的稳定。
一种颜色玻璃粉色着色剂及制备工艺。它采用铅硼配方,硒、镉着色且在配方中添加锌、铬、锂成分铬、铜着色,通过助熔剂配制,熔釉粉制备,色素配制,着色剂制备等工艺流程,获得颗粒状颜色玻璃粉色着色剂,采用该新型着色剂,产品质量稳定,克服了同类产品易出现色道、气泡的不足,使用方便,效果优于同类着色剂,生产成本大大降低,能替代进口产品。
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