本专利涉及有机化学领域,具体涉及一种如式IV所示的螺环氧化吲哚丁烯酸内酯化合物的合成方法。本方法以如式I所示的炔醛和如式II所示的N-甲基靛红为原料,在如式III所示的三唑盐、氯化锂和二异丙基乙基胺存在下,以二氧六环为溶剂,在氮气保护和10-65℃条件下反应3-72h,将反应液冷却浓缩,经以石油醚∶丙酮体积比为25∶1的混合溶剂作为洗脱剂柱层析洗脱,收集检测到的所有产物的洗脱液部分,旋蒸除溶剂后得到螺环氧化吲哚丁烯酸内酯产物。本发明合成方法具有收率较好、底物适用面广,操作简便、反应温和、后处理方便等优点。
本发明公开了一种利用掺杂硅颗粒制备纳米多孔硅的方法,该方法包括选用一定掺杂浓度的硅颗粒,氢氟酸清洗后,选用硝酸盐、氢氟酸、氧化剂配制的溶液反应并进行超声辅助,再经离心清洗,最后通过稀硝酸清洗等后处理制备的三维纳米多孔硅。本发明通过大量实验筛选出,最佳的化学刻蚀腐蚀剂的组成,反应试剂的体积比和具体浓度,反应时间、反应温度、超声频率及处理时间具体的反应步骤等最佳工艺参数,制备得到的高纯度的三维掺杂多孔硅,孔形规则,布置均匀,可应用于锂电池、太阳能电池、半导体、传感器等领域。本发明整个工艺可操作性强,成本低廉,并且产量高,适合于工业化大生产。
本发明涉及一种耐高温微孔膜的制备方法,它依次包括以下步骤:A、将由重量百分比为20~55%的树脂混合物和45~80%的成膜溶剂组成的原料混合;B、将混合的原料熔融挤出、冷却形成片材;C、将片材纵向和横向拉伸制成薄膜;D、将薄膜通过萃取溶剂,萃取出成膜溶剂形成微孔膜;E、将步骤D形成的微孔膜热定型;以重量百分比计,树脂混合物由2~10%的耐高温树脂、5~15%的聚丙烯以及75~93%的聚乙烯组成,耐高温树脂的熔点大于170℃,分子量大于106的聚乙烯占聚乙烯总重量的10~30%。本发明的目的是提供一种耐高温微孔膜的制备方法,其耐温性好,熔融破裂温度较高,更复合锂电池隔膜使用的要求。
本发明公开了一种加工PCBN刀片用周边磨砂轮,包括砂轮基体和位于砂轮基体上的磨料层,所述磨料层包括金刚石、陶瓷结合剂、造孔剂和酚醛树脂液,所述磨料层中各原料的重量百分比含量为,金刚石44~65%,陶瓷结合剂22.5~40.5%,造孔剂0.5~10%,酚醛树脂液5~10%;所述陶瓷结合剂的原料组成及其重量百分比含量为,二氧化硅40%~60.5%,氧化铝5.5~17%,硼酸25~35%,碳酸钠2~7%,氢氧化锂8~11%,氧化钙2~6%;所述造孔剂为氧化铝空心球。本发明的周边磨砂轮锋利性好、磨削质量高、使用寿命长。
本发明公开了一种多孔纳米TiO2的制备方法,该方法按照钛酸酯、可升华的化合物模板、有机溶剂、酸和去离子水的质量百分比为(0.001%~80%)∶(0.00001%~50%)∶(0.001%~95%)∶(0.001%~90%)∶(0.001%~95%)的比例,将钛酸酯、可升华的化合物、有机溶剂和酸混合,搅拌至完全溶解后,加入去离子水,用超声波分散0.1h~20h,搅拌下在25℃~85℃反应0.1h~50h,室温陈化1h~48h得到含升华物模板的TiO2溶胶,减压蒸馏脱除溶剂,60℃~130℃烘干,分别在150℃~240℃下焙烧0.1h~20h,250℃~340℃下焙烧0.1h~20h,350℃~440℃下焙烧0.1h~20h,450℃下焙烧0.1h~20h,自然冷却后研磨得到多孔纳米TiO2固体粉末。可应用于光催化分解水制氢、光催化降解有机污染物、紫外吸收材料、纺织、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业中、锂电池中,具有广阔的应用前景。该方法工艺简单易行,投资小,有利于推广应用。
本发明公开了一种自动电压检测装置,将电池组放置在检测装置上的检测底座上,每组电池对应设有一枚二极管,检测底座下沉触发底部的接近开关,接近开关将信号输入PLC,PLC控制气缸将顶部探针顶向电池一端,并使电池另一端与底部探针相接触,形成检测电路,在检测电路中加载有电阻,使系统在数据采样时保证得到的电压额为实际电压额,当检测得到的电压差超过设定范围或单节锂电池电压不在设定范围时,PLC将驱动二极管发光,用以快速锁定不合格的电池,本检测装置工作效率高,可快速精确地检测电池包的压差。
本发明公开一种米粒状α-三氧化二铁的制备方法和应用。其制备过程采用水热反应法,具体步骤如下:先采用机械搅拌将铁盐和表面活性剂均匀分散在去离子水中,得到混合溶液;将混合液置于反应釜中水热反应;最后对所得产物进行清洗并冷冻干燥,得到前驱体;再将前驱体于200~900℃下焙烧1~40h,冷至室温后研磨,得到红色米粒状三氧化二铁粉末材料。本发明的优点在于原料来源广泛,制备方法简单,操作方便,绿色无污染,所得的材料结构纯度高,形貌规则,粒径分布均匀,其作为锂离子电池负极材料时,首次可逆充放电容量可达1000mAh/g以上,并且具有较好的循环寿命。
本发明涉及双周期超晶格及其在激光变频中的 应用, 这种超晶格以铁电晶体为基质, 通过一种特定双调制结构 的设置, 能够同时提供用来匹配倍频和和频波矢失配的二个倒 格矢, 从而使三倍频能够持续的增长, 从而实现高效三倍频, 或实 现倍频、三倍频的同时输出。具有这种结构的钽酸钾(LiTaO3)超晶格可用于对Nd : YVO4和Nd : YAG激光器的1064纳米激光实行三倍频, 输出355纳米的紫外激光。
本发明公开了2-(1-苄基哌啶)-2,8-二氮杂螺[4,5]癸烷的合成,针对2-(1-苄基哌啶)-2,8-二氮杂螺[4,5]癸烷以往的合成方法价格昂贵,反应收率低,不易纯化的不足,发明了所述的以哌啶-4羧酸乙酯为原料经保护,与溴乙酸乙酯对接,与1-苄基哌啶-4-氨关环,脱保护,四氢铝锂还原得到2-(1-苄基哌啶)-2,8-二氮杂螺[4,5]癸烷的合成路线,使整个过程易于操作,产品易于纯化,原料成本大大降低。
本发明公开了一种电池级磷酸铁复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铁源、磷源和添加剂加入到去离子水中进行充分混合研磨2~8小时,所述铁源、磷源和添加剂的摩尔比为(0.97~1.03):(0.97~1.03):(0~0.03);然后进行喷雾干燥得到球形磷酸铁前驱物;接着将球形磷酸铁前驱物在空气或氧气气氛下进行高温烧结,烧结温度为500~850℃,烧结6~12小时后得到电池级磷酸铁复合材料。本发明所述的制备方法反应条件温和、设备可靠性好、无废液污染,有助于提高磷酸铁锂材料在电动车、电动工具、汽车42V电池、光伏储能电池等大型动力电池方面的竞争力。
本发明涉及一种高温CO2分离膜的制备方法。该分离膜由陶瓷相与碳酸盐相组成。其中陶瓷相的材料是具有良好氧离子导电能力的固体氧化物材料,碳酸盐相的材料采用碳酸钾,碳酸锂,碳酸钠等碳酸盐的一种或多种。通过浸渍的方法将碳酸盐相浸入陶瓷相中去,操作温度为400~900°C,浸渍时间为20~40min。本发明的工艺简单,且不需要昂贵的实验仪器。分离膜的工作温度为400~900°C,并且同时具有很高的CO2渗透通量以及CO2选择性。
本发明公开了一种O-二苯基膦苯甲酸的制备方法,具有以下步骤:①将碱金属与三苯基膦在有机溶剂中进行裂解反应生成二苯基膦碱金属盐和苯基碱金属盐;②缓慢加入二异丙胺,使二异丙胺将苯基碱金属盐完全反应掉;③缓慢加入O-氯苯甲酸酯或者O-溴苯甲酸酯,使二苯基膦碱金属盐与O-氯苯甲酸酯或者O-溴苯甲酸酯进行偶联反应生成O-二苯基膦苯甲酸酯;④先在碱性条件下水解得到O-二苯基膦苯甲酸钠,再在酸性条件下酸化中和得到O-二苯基膦苯甲酸。本发明的方法通过加入二异丙胺将裂解生成的苯基锂完全反应掉,从而有效抑制了副反应的产生,大大提高了反应收率。而且采用三苯基膦作为反应原料,相比于二苯基氯化膦,大大降低了生产成本。
一种具有活化氢能燃料电池功能的微型发电系统,包括高分子氢能燃料电池(1)、DC-DC转换器(6)、微控制器单元(2)、电源(5)、电压电流温度采集信号线(3)、燃料电池控制信号线(4)、超级电容(8)、USB输出端口(9)、输出控制器(7)、LED指示灯(10)和重启键(11)。本发明的能量密度为铅蓄电池的约26倍,为锂电池的约7倍,能量使用效率更高。
本发明涉及一种全固态电池及其制备方法,包括依次层叠设置的正极、有机无机复合电解质、多功能中间层和负极;所述多功能中间层的制备原料包括高分子聚合物、离子液体单体、引发剂和溶剂;所述离子液体单体中包含至少一个不饱和的碳碳双键;所述离子液体单体的阳离子选自哌啶阳离子、季铵盐阳离子和吡咯阳离子中的一种或多种的组合。所述全固态电池呈一体化结构,避免了因离子液体的使用而难以完成脱、嵌锂反应的问题,且保证了全固态电池的长效循环稳定性。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种LiFeO2纳米颗粒及其制备方法。所述LiFeO2纳米颗粒为球形,粒径为180‑700nm。采用熔盐法制备,将可溶性铁盐、锂盐、KCl和LiCl,均匀混合后经高温焙烧,得到产物为单分散LiFeO2球形纳米颗粒。本发明制备的LiFeO2纳米材料呈球形,可控性佳、形貌均一、分散性好的粒径较小的LiFeO2纳米材料,将在电、催化等方面拥有广阔的市场前景。
本发明提供了一种铂/碳化钛纳米片/石墨烯三维复合电极催化剂的制备方法,涉及电极催化剂领域,包括以下步骤:首先用氟化锂和盐酸刻蚀碳铝钛并经超声处理获得碳化钛纳米片,然后将碳化钛纳米片超声分散在乙二醇溶液中,向其中加入氧化石墨烯,再次进行超声混合处理,随后加入铂盐溶液,搅拌使之充分混合,再进行水热反应,得到水凝胶状产物,经透析水洗处理后,冷冻干燥,获得铂/碳化钛纳米片/石墨烯三维复合电极催化剂。本发明以碳化钛纳米片及石墨烯为模板,在其表面沉积晶体铂纳米颗粒,制备出的复合电极催化剂具有三维多孔结构、高催化活性以及高抗毒性的优点。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种电极组件、圆柱电池及其装配方法,电极组件包括电芯,所述电芯由正极片、负极片以及隔膜通过卷绕构成;所述电芯至少一端向外引出极耳,所述极耳沿所述电芯的径向向内抚平,极耳沿所述电芯的径向错位排开。本发明通过抚平方式使得位于电芯一端的极耳沿电芯的径向向内铺展,使得圆柱电池的制造工艺中无需揉平工艺,进而避免了采用揉平方式对极耳进行处理时会震碎极耳的风险。
本发明公开一种无线探头式超声检测仪包括:超声换能器、前端发射单元、前端接收单元、FPGA信号处理器、微处理器、闪存、存储器、USB接口、Wifi网络模块、电源管理单元、锂电池。所述无线探头式超声检测仪,通过WiFi传输数据,与智能手机或平板电脑相结合使用,其结构简单、紧凑、重量轻、使用操作简单,便于携带和掌上操作。
本发明公开了一种六臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜及其制备方法,其步骤为:1)使用六臂引发剂与甲基丙烯酸二甲氨基乙酯进行聚合得到六臂支化聚合物,将六臂支化聚合物与溴代脂肪烃或溴代季铵盐反应,并进行离子交换得到六臂支化聚合离子液体;2)将上述六臂支化聚合离子液体与锂盐、离子液体共混,通过溶液浇铸法制备得到六臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜。该凝胶电解质隔膜的电导率在60℃可以达到1.86×10‑5 S cm‑1,电化学窗口大于4.5V,在电化学储能领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了小型硅胶唱片清洗机,具体涉及家用电器技术领域,包括底座,底座的顶面可拆卸安装有机身,机身的表面开设有安装槽,安装槽的内部固定连通有废清洗液排出管道,废清洗液排出管道的表面固定安装有固定板,第一活动槽的内部活动安装有清洗旋臂组件,机身的顶面活动安装有上盖。本发明通过设置清洗旋臂组件结构和上盖结构,可以通过吸液板将唱片上的清洗液吸走,从而达到了提高装置实用性的效果;本发明通过设置底座结构,通过将承载平台从电池盒的顶面拆卸下来,使得锂电池能够安装进电池盒的内部,因此能够为清洗机整体提高动力,并且能够有效减少清洗机整体的尺寸,方便使用者将清洗机随身携带,从而达到了提高装置便捷性的效果。
本发明提供了一种电荷产生层、电致发光器件及其制备方法。本发明的电荷产生层,由n型半导体掺杂层和p型半导体掺杂层组合而成,所述n型半导体掺杂层的主体材料选自4,7‑二苯基‑1,10‑菲啰啉、4,7‑二苯基‑1,10‑菲啰啉的衍生物、9,10‑二(6‑苯基吡啶‑3‑基)蒽、8‑羟基喹啉‑锂、1,3,5‑三(1‑苯基‑1H‑苯并咪唑‑2‑基)苯中的任意一种,掺杂材料选自Ag,Zn,Cr中的任意一种;所述p型半导体掺杂层的主体材料选自TAPC、m‑MTDATA、TCTA、NPB、4P‑NPB、MCP、CBP和并五苯中的任意一种。本发明提供的电荷产生层有优异的产生和转移电荷的能力。
本发明公开了一种学习用自发电补光眼镜及其制作方法,眼镜在左右镜腿内侧安装了高灵敏度温差发电芯片和光伏发电器件,利用人体表面发出的热量与周围环境的温度差别和自然光照实现自发电功能,发出的微弱电量通过电容泵充电电路升压后不断储存到眼镜内置的锂电池里面待用,待天色昏暗时,启动光控智能开关电路提供给眼镜上面的LED发光器件实现对眼前学习环境的补光照明,克服了遇到黄昏时分天色逐渐变暗,自然光线减弱的情况下,如果不及时开灯补光将会对小学生的眼睛加重调节疲劳,使学生低头靠近课本才能看清字体内容,时间长了容易对儿童视力造成渐进性下降,从而导致近视的问题;及时消除这种隐匿性的危害发生,基于本眼镜还提供一种制作方法。
本发明公开了一种抗寒耐热的合成树脂及其制备方法。本发明先使用聚氯乙烯作为软链段源,对环氧树脂进行增韧,然后加入自制耐低温助剂,与软链段协同作用,增加环氧树脂在寒冷环境下的耐受性;制备自制耐磨颗粒,将焦炭球磨粉碎后使用高氯酸锂溶液作为电解液对其进行高温电离,制得预处理焦炭;使用对预处理焦炭进行包覆,球磨后制得自制耐磨颗粒;自制耐低温助剂和自制耐磨颗粒的加入使得环氧树脂在保持自身性能的同时,具备抗低温、增韧耐磨的特性,拓展了环氧树脂在低温环境下的应用。
本发明属于过渡金属配合物的制备领域,涉及一种含单阴离子配体过渡金属配合物及其制备方法和应用。该含单阴离子配体过渡金属配合物的通式为:L(V=O)X2,其中,L为氮负离子配体,X选自卤素,该配合物的制备方法包括如下步骤:配体原料与三甲基氯硅烷反应,得到含三甲基硅基取代的化合物;将得到的含三甲基硅基取代的化合物和等当量的VOX3反应,得到所述含单阴离子配体过渡金属配合物。本发明的优点如下:不需要使用昂贵且危险的烷基锂试剂,得到含氮负离子配体的过渡金属钒配合物,制备工艺路线简单(两步反应),反应条件温和,产率高,成本低。
本发明的烘烤设备,属于锂电池烘干装置的技术领域,解决现有的对极片本体烘干效率低的技术问题。其包括装置本体(1)、驱动结构(3)、固定结构(4)和烘干装置,所述装置本体(1)的内设置有所述驱动结构(3),所述驱动结构(3)上设置有多个所述固定结构(4),其中:所述烘干装置(1),用于通电后能够升高所述装置本体(1)内部温度;所述驱动结构(3),沿所述所述烘干装置(1)的中心线转动,且带动所述固定结构(4)转动;所述固定结构(4),以可移动的方式夹持所述极片本体(5),增加所述极片本体(5)在烘干时与空气的接触面积。
本发明涉及一种钢桥面板顶板U肋焊缝超声相控阵和TOFD一体化自动循迹扫查装置及焊缝缺陷检测方法,装置包括行走机构、方向调控机构、耦合剂自动喷淋机构、相控阵和TOFD一体化扫查机构、自动循迹及控制机构、检测主机以及锂电池;行走机构和方向调控机构传动连接;相控阵和TOFD一体化扫查机构包括相控阵扫查探头和TOFD扫查探头,分别与检测主机电连接;耦合剂自动喷淋机构用于为相控阵扫查探头、TOFD扫查探头提供耦合剂;自动循迹及控制机构包括光电传感器和控制端模块;焊缝缺陷检测方法用于实现焊缝循迹和焊缝探伤。本发明能够解决钢桥面面板U肋角焊缝检测距离大,强度高,单一方法评价的问题,可以减少检测人员工作量,提高整体检测效率和评估精确性。
本发明公开了一种高循环稳定性的动力电池负极极片及其制备方法,包括以下制备方法:(1)取四甲基四乙烯基环四硅氧烷、二乙烯三胺反应,锂化,乳化,碳化,氟化,得到复合纳米球;(2)取氯化镍、六氯三聚磷腈、2‑氨基对苯二酚,反应,与多巴胺盐酸盐、复合纳米球,混合,碳化,得到负极材料;(3)负极材料与导电剂、粘结剂、溶剂混合,涂布于铜箔表面,得到负极极片。本发明通过以多复合纳米球为核体、氧化镍的掺杂碳为壳体,并与导电剂、粘结剂混合,在铜箔上涂布成膜,得到的负极极片,能够有效提高所制电池的电化学性能和循环稳定性。
本发明公开了一种基于乙二胺四乙酸二酐的聚酰亚胺类COF材料及其制备方法与应用,其制备包括以下步骤:(1)先将5,10,15,20‑四(4‑氨基苯基)卟啉(TAPP)和乙二胺四乙酸二酐溶于有机溶液中,超声混合;(2)再向混合物中加入催化剂,然后液氮冷冻‑抽真空‑冷冻几个循环后,再放入恒温箱中保温几天得到悬浊液;(3)悬浊液冷却至室温后,离心收集沉淀,干燥得到产物COF材料。本发明制备的一种以四氨基苯基卟啉(TAPP)为结构单元的COF材料其作为锂离子负极材料,具有良好的稳定性,大的比表面积及均一的孔道结构,能够有效地促进电子的传递,并取得优异的电化学储能性能。
本发明涉及照明技术领域,公开了一种网络控制式照明灯升降底座,包括底座、支脚、灯杆、照明灯;锂电池组右侧的底座内顶部转动安装有一组圆盘形结构的动力旋转腔,位于底座上方的所述连接杆的顶端固定安装有竖直的丝杠,丝杠的上滑动连接有螺母,螺母的顶边部固定安装有套装在丝杠上侧的升降套筒;所述底座的左侧向外开设有一组开口的高度扫描仓,高度扫描仓的内底部向下向上安装有均与主控板电性连接的A/D转换器一和A/D转换器二,A/D转换器一的左侧设置有横向的红外测距仪一,A/D转换器二的左侧向外通过摆动轴转动连接有角度可调整的红外测距仪二。本发明的优点是:自动升降高度角度调整,网络智能自动化控制,使用方便。
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