本发明公开一种多孔聚合物‑硫复合材料及其制备方法和用途。所述多孔聚合物由醛、胺单体反应得到,将溶剂溶解的硫灌入多孔聚合物中,得到多孔聚合物‑硫复合材料,其中的硫均匀地分散于聚合物孔道和表面。本发明提供了多孔聚合物‑硫复合材料作为锂‑硫电池正极的应用,多孔聚合物表现出高的硫装载量和强的离子吸附作用,基于多孔聚合物‑硫复合材料正极和对应的电池具有高的放电比容量和优异的循环稳定性。本发明提供的多孔聚合物‑硫复合材料制备方法简单,原料易得,适用于大规模生产,实用化程度高。
本发明提供一种电芯电阻测量装置、测量方法及OCV检测设备,属于锂电池检测装置技术领域,其中,电芯电阻测量装置包括:测量表;标准电芯,与所述测量表串联设置,所述标准电芯的电阻适于与待测电芯的电阻等同设置,所述标准电芯适于与待测电芯并排设置,并且所述测量表、所述标准电芯适于与待测电芯串联设置,所述测量表适于向所述标准电芯和所述待测电芯通入方向相反的电流。本发明提供的一种电芯电阻测量装置,测量表向标准电芯和待测电芯内通入的电流大小相等、方向相反,由于电磁感应,在磁场中的待测电芯和标准电芯产生的涡流大小相等、方向相反以相互抵消,因此,减小了涡流对检测数值的影响,提高了检测结果的准确性。
本发明提供了一种卷针驱动装置、卷绕头及卷绕机,涉及锂电池设备技术领域。卷针驱动装置包括卷针轴、从动装置和主动装置,其中,卷针轴适于在多个工位之间依次切换;从动装置固定连接在卷针轴上,多个主动装置与多个工位一一对应的固定在卷针驱动装置的机架上,任一工位上的主动装置适于与从动装置驱动连接,用于驱动卷针轴转动。本发明能够解决现有技术中的卷盘转动惯量大、电机功率小、生产效率低的问题。本发明中,主动装置没有设置在卷盘上,减小了卷盘的转动惯量。能够选用更大动力性能的驱动装置,从而提高卷针轴的转速,提高生产效率。
本发明公开了一种用于过氧化氢分解的锰氧体催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括将M盐和Mn盐溶于水中配成M盐和Mn盐的混合溶液,M为锂、钠、钾、铷、铯、钫、铍、镁、钙、锶、钡和镭中的至少一种元素,将混合溶液滴加至柠檬酸溶液中,得到M‑Mn‑柠檬酸混合溶液,在水温≥80℃的水浴下搅拌,将所得凝胶干燥,将干凝胶先升温至600℃以上保温去除有机物,冷却后再加热至不低于900℃保温,得到锰氧体催化剂。该锰氧体催化剂具有很高的过氧化氢催化分解能力,制备方法过程简单、可重复大量制备、生产成本低、制备条件容易实现,可高效应用于去除环境介质中的过氧化氢,分解去除率高,循环使用效果好。
本发明公开了一种废旧石墨制备CuO‑石墨复合材料的制备方法及应用,属于固废资源化利用技术领域。其方法包括如下步骤:将负极极片加入一定浓度的硝酸中,搅拌至充分溶解;然后加入一定浓度的NaOH或KOH溶液中,搅拌反应一定时间后,过滤,洗涤,干燥,得到固相滤渣Cu(OH)2与石墨的混合物;滤渣经烧结得到CuO@石墨的复合电极材料,可用做锂电负极。本发明通过对负极铜片进行溶解再沉淀,进而烧结形成复合电极材料,使铜和石墨的回收率高达95%以上。本发明所用的回收方法简单高效,回收纯度高,能实现有价值金属及石墨的回收,适于工业应用。
本发明属于菌渣固废处理以及电池材料技术领域,具体涉及一种利用抗生素菌渣制备薄层石墨烯/过渡金属氟化物复合正极活性材料的方法,其包括的步骤为:将包含抗生素菌渣和碱的水溶液进行水热液化,随后固液分离,得到菌渣溶液;向菌渣溶液中加入过渡金属M源,液相混合后进行脱水处理,随后再进行热处理;所述的热处理包括依次进行的第一段预处理和第二段热处理;将热处理得到的产物和氟源进行氟化、退火处理,即得所述的薄层石墨烯/M金属的氟化物复合正极活性材料。本发明还提供了所述的制备方法制得的材料及其在锂电中的应用。本发明所述的技术方案,可以实现化学以及物理结构的双重协同,有助于显著改善材料在电化学方面的性能。
本发明属于正极材料技术领域,具体公开了一种NCM三元复合正极材料,其包括质量比为6:4~9:1的三元材料和二元材料;所述的三元材料的化学式为:LiNixCoyMnzO2,其中,0.6≥x≥0.3,0.3≥y≥0.2,0.3≥Z≥0.2,x+y+z=1;且其粒径分布符合D10=6~8μm,D50=9~12μm,D90=13~15μm;所述的二元材料的化学式为:LiNiaMnbO2,其中,0.8≥a≥0.5,0.5≥b≥0.2,a+b=1;且其粒径分布符合D10=1~3μm,D50=3~5μm,D90=5~7μm。本发明还提供了所述的复合正极材料的制备方法和在锂离子电池中的应用。本发明创新地通过二元正极材料对三元正极材料掺杂改性,并对二者成分、比例以及粒度分布进行精准控制,从而可以协同改善复合正极材料的循环保持率。
本发明涉及一种便携式荧光免疫定量分析仪,包括电路主控板、光电处理模块、光路系统、试剂卡槽、螺纹滑动模块、试剂卡、直流步进电机、固定导轨、锂电池、机械部件固定板、热敏打印机、立柱螺丝、电容触摸屏、GPRS通信模块等主要部件,主要用于救护车等移动救助及小诊所的即时诊断,具有结构简单、便于携带、灵敏度高、分析检测数据可移动互联的特点。
本发明属于无机精细化工产品技术领域,公开了一种以还原镍粉为原料制备精制镍盐的方法及其镍盐。本发明方法包括如下步骤:(1)用酸液浸出还原镍粉得镍盐溶液;(2)向镍盐溶液中加入双氧水,调节pH至4.0‑5.5;(3)固液分离,液体蒸发结晶,得到精制镍盐。本发明还提供上述方法制备得到的精制镍盐。本发明制备方法工艺步骤简单,生产过程容易控制,所得产品纯度高,获得的镍盐产品的钙、镁、铁、铜、锌、镉杂质都小于10ppm,产品可用于制备锂离子电池二元前驱体(镍钴氢氧化物、镍锰氢氧化物)及三元前驱体(镍钴锰氢氧化物)。本发明提供了一种以还原镍粉为原料制备精制镍盐的方法,为精制镍盐的制备提供了一条新的途径。
一种以汽爆法制备石墨烯的方法,包括以下步骤:(1)使用石墨制备氧化石墨烯;(2)将已制备的氧化石墨烯与分散液混合后进行超声分散并搅拌,得到氧化石墨烯溶液;(3)将氧化石墨烯溶液置于汽爆泄压阀中,控制升温速率为5℃/min~15℃/min,升温至300℃~500℃,保温2h~10h后瞬间卸压,得到反应产物;(4)将反应产物洗涤、干燥后获得石墨烯。本发明操作简单,制备时间短,无污染,成本低,产量高,可用于锂电池电极材料、润滑材料,也可用于医药、催化或者做特种喷涂材料,还可直接或合成做发动机气缸的耐磨材料。
本发明公开了一种制备高纯、大比重球形四氧化三锰的方法,该方法是将锰盐溶液与碳酸盐和/或碳酸氢盐溶液分别通过喷射方式从竖式分解炉顶部同时喷入竖式分解炉内,依次经过竖式分解炉上部低温区和中下部高温区生成球形四氧化三锰;控制竖式分解炉内上部低温区温度≤80℃,中下部高温区温度≥800℃;制得的球形四氧化三锰的纯度≥99.9%,振实密度≥2.2g/cm3,形貌为平均粒径在10~20微米范围内,适用于锂锰电池正极材料的前驱体,该方法工艺流程短、易于控制、容易实现工业化。
本发明提供了一种高吸湿高力学性能的蚕丝纤维制备方法,包括如下步骤:将蚕茧经过脱胶,烘干,置于溴化锂溶液中溶解完全,再经透析、高速离心及浓缩,得到蚕丝蛋白溶液;将二氧化钛溶胶加入蚕丝蛋白溶液中,充分搅拌后加入氧化石墨烯溶液,再加入氧化钙溶液搅拌均匀得到纺丝液;向纺丝液中加入双氯代聚乙二醇、对氨基苯酚、氢氧化钠、四丁基溴化铵,调节温度,继续搅拌,冷却,用盐酸调节体系pH值为5‑6,冰水浴中滴加亚硝酸钠溶液得到改性纺丝液;将改性纺丝液进行纺丝,浸于乙醇水溶液放置,再经热处理得到高吸湿高力学性能的蚕丝纤维。本发明所得蚕丝纤维不仅力学性能极好,吸湿性能优异,而且原料价格低,生产过程绿色环保。
本发明涉及DNA和RNA分离技术领域,公开了一种分离微生物宏基因组DNA与总RNA的方法,S1:总核酸的获取:准备细胞裂解液,利用有机溶剂将细胞裂解液中的蛋白质与脂类去除;S2:总RNA的分离:向步骤S1中的总核酸中加入氯化锂溶液,在低温静置后采用离心的方法分离出总RNA,将上清液中的宏基因组DNA转移放置;S3:宏基因组DNA的沉淀:取出步骤S2中所转移放置的上清液,利用预冷的异丙醇或乙醇将上清液中的宏基因组DNA沉淀,并在低温静置后采用离心的方法分离出宏基因组DNA;S4:宏基因组DNA与总RNA的纯化,采用乙醇洗涤纯化步骤S2和步骤S3中获得的总RNA和宏基因组DNA,采用离心的方法获得纯化后的总RNA和宏基因组DNA。本发明具有分离效果好、回收率高、成本低、操作简单的优点。
本发明公开了一种交联聚合物基全固态电解质材料及交联聚氧乙烯醚的应用,该交联聚合物基全固态电解质材料由交联聚氧乙烯醚、锂盐和改性剂组成;用该含交联聚氧乙烯醚的电解质材料制成的电解质膜,电导率相对较高、电化学窗口宽;组装的半电池高温循环性能好,充放电比容量保持率高。
本发明提供了一种基于1-烃硫基-4-芳基-3-丁烯-2-酮底物的共轭烯炔硫醚1的一锅合成方法。在低温氮气保护下,向1-烃硫基-4-芳基-3-丁烯-2-酮的四氢呋喃(THF)溶液中加入六甲基二硅基氨基锂(LiHMDS),搅拌,将氯磷酸二乙酯[ClP(O)(OEt)2]滴加至上述反应体系中,滴加完毕后自然升至室温,继续搅拌。反应体系重新冷却至低温后,再将LiHMDS滴加到反应体系中,并在此温度下继续搅拌反应。反应混合物经过常规后处理和柱层析分离后得到共轭烯炔硫醚。本方法是一种简便、经济的制备共轭烯炔硫醚的方法。
本发明公开了一种燃气具用红色多孔陶瓷炉头的制备方法,其中,燃气具用红色陶瓷炉头的制备方法,包括以下步骤:1)按照原料的质量百分比计,提供高岭土60‑71wt%,滑石8‑14wt%,菱镁矿12‑20wt%,三氧化二铝1‑5.8wt%,锂辉石0‑2wt%,氧化铁1.2‑7.2wt%,将上述原料混合均匀,得到生料;2)向生料中加入3wt%的矿化剂后混合均匀,经过煅烧、冷却后研磨得到红色熟料;3)提供20‑35.9wt%的步骤1中的生料,47.5‑63.4wt%的步骤2中的红色熟料,6.1‑24.5wt%的造孔剂,1‑5wt%的油酸,1‑5wt%的柴油,0‑0.5wt%的甲基,0.1‑0.5wt%的聚氨酯丙烯酸酯,以及1‑5wt%的矿化剂,将上述原料混合均匀后加入7‑9wt%的水,再次混合均匀,得到红色陶瓷炉头坯料;4)将红色陶瓷炉头坯料成型,恒温干燥后,煅烧,得到红色陶瓷炉头。本发明能够制备出稳定红色的多孔陶瓷炉头。
本发明公开了一种托法替布中间体胺及其双盐酸盐的制备方法,本发明之托法替布中间体胺的制备方法,以乙酰乙酸甲酯和氰乙酰胺为起始原料,经过缩合、烯键还原、氰基水解成酰胺、N苄基化、霍夫曼降解制备伯胺,伯胺的单甲基化、手性拆分、羰基用硼氢化锌还原,得到目标产物。将得到的(3R,4R)1‑苄基‑3‑甲氨基‑4‑甲基哌啶与盐酸成盐,得到双盐酸盐。本发明的优点在于,整个工艺避免了酸性条件下高压氢化反应;所有反应步骤均采用了常规的反应试剂和溶剂,原料来源不受限制且成本较低;避免了危险性高的氢化铝锂还原试剂,各步骤选择性较高,各步反应产物容易精制,具有工业化的优势。
本发明公开了一种氯吡格雷剂量相关的基因多态性检测试剂盒,其中,所述检测试剂盒针对CYP2C19*2、CYP2C19*3、CYP2C19*17三个基因的多态性设计特异性扩增引物和测序引物,所述试剂盒包括如下组分:样本处理液A、样本处理液B、扩增反应液、CYP2C19*2测序引物、CYP2C19*3测序引物和CYP2C19*17测序引物。本发明采用样本处理液A快速样本释放出DNA,并通过样本处理液B中氯化钙与十二烷基硫酸锂产生不溶性钙盐沉淀中和表面活性剂,同时不溶性钙盐沉淀和Chelex‑100双重吸附血红素等DNA抑制物,快速得到质量较高的DNA模板,DNA模板通过非对称多重PCR一管扩增三个基因位点,产生大量的生物素标记的单链DNA,生物素标记单链DNA与链霉亲和素结合,减少了强碱性试剂对扩增片段的损伤,简化了测序流程和时间。
本发明公开了一种含吡啶基杯[4]芳烃衍生物及其制备方法和作为锰离子萃取剂的应用。含吡啶基杯[4]芳烃衍生物由烷基杯[4]芳烃和2‑(卤代甲基)吡啶盐酸盐在碱催化下进行亲核取代反应得到;该含吡啶基杯[4]芳烃衍生物的物理化学稳定性高,油溶性较好,不溶于水,且具有较好金属离子识别络合能力,将其与P204组成协合萃取体系,对硫酸盐溶液体系中的锰离子存在很强的正协同萃取效果,而对镍、钴、镁、锂等金属离子存在明显的反协同萃取效果,非常适用于复杂金属离子体系中锰离子的选择性萃取分离,具有良好的工业应用前景。
本发明涉及锂离子电池关键材料的回收领域,具体涉及一种电池电极片活性材料层与集流体的分离方法。所述方法包括:将CO2或/和SO2气体通过加压法溶解于弱酸盐溶液中获得溶液A;将电池极片与所述溶液A混合,采用降低压强和/或升高温度使所述气体逸出,并经搅拌震荡后获得混合物A;将所述混合物A过筛分离回收集流体和混合物B;将所述混合物B过滤回收获得活性材料层。本发明工艺简单、流程短、绿色环保,活性材料层与集流体的分离率达98%以上,回收的活性材料层和集流体纯度高,扩大了其应用领域,提高了经济价值。
本发明公开了一种多孔球形硅基复合负极材料的制备方法。包括以下步骤:(1)将一定量高纯气态四氯化硅通入含有金属盐、碳源前驱体及金属基硅合金的混合液A中,四氯化硅经水解,生成氯化氢及二氧化硅,在持续搅拌条件下,氯化氢将金属基硅合金中的金属溶解去除进而得到多孔硅骨架基体,四氯化硅水解生成的二氧化硅则在多孔硅骨架上进行沉积包覆,而后经水热反应,得到原位掺杂金属离子并包覆有碳源前驱体的硅/二氧化硅颗粒B;(2)将B物料在保护气氛下进行高温处理,得到比容量高、循环性能好、倍率性能优的锂离子电池硅基复合负极材料。本发明的工艺方法简单,制得的硅基复合负极材料分散性好,表面包覆均匀、比容量高、循环性能好。
本发明公开了一种艾乐替尼中间体1,1‑二甲基‑6‑乙基‑7‑[4‑(吗啉‑4‑基)哌啶‑1‑基]‑3,4‑二氢‑2‑萘酮的制备方法。该方法将6‑溴‑7‑甲氧基‑3,4‑二氢‑2‑萘酮先后与正丁基锂和有机硼试剂进行硼酸化反应,将得到的7‑甲氧基‑3,4‑二氢‑2‑萘酮‑6‑硼酸与溴乙烷进行催化偶联反应;将得到的6‑乙基‑7‑甲氧基‑3,4‑二氢‑2‑萘酮在氢溴酸水溶液中进行水解反应;将得到的6‑乙基‑7‑羟基‑3,4‑二氢‑2‑萘酮与三氟甲基磺酸酐进行三氟甲磺酸酯化反应;将得到的6‑乙基‑1,2,3,4‑四氢‑2‑氧代‑7‑萘基三氟甲磺酸酯与4‑(4‑哌啶基)吗啉进行取代反应,将得到的6‑乙基‑7‑[4‑(吗啉‑4‑基)哌啶‑1‑基]‑3,4‑二氢‑2‑萘酮与碘甲烷进行双甲基化反应,得到艾乐替尼中间体。该方法操作简化,成本较低,是一种绿色环保工艺方法,适用于工业化生产。
一种表面掺铷钛材料及其制备方法和应用,将经碱热处锂的钛材料清洗至中性、干燥后浸泡于铷盐溶液中反应,获得铷盐处理的钛材料,将铷盐处理的钛材料于500‑750℃煅烧即获得表面掺铷钛材料;所述铷盐溶液中,铷离子的浓度为1~10mol/L。本发明的表面掺铷钛材料具抗金黄色葡萄球菌生长功能,良好的生物相容性,不具有细胞毒性,不影响细胞增殖,具有良好的诱导前成骨细胞成骨分化的作用。该材料兼顾抗菌性与生物相容性,能有效解决钛材在临床应用时伤口感染等问题,在临床骨修复中具有广泛应用前景。
本发明公开了一种无铅透明熔块釉及其制备方法,由以下组份组成:高钾低铁的钾长石粉22~32%,滑石粉5~8%,石英砂20~28%,碳酸钙13~17%,硼酸2.5~5%,硼砂3.5~6%,氧化锌6~8%,碳酸锶2.5~4%,碳酸钡3~5%,碳酸镁1.5~3%,余量为碳酸锂。本发明采用可高钾低铁的钾长石粉作为原料,可减少钾长石粉的添加,节约原料;同时在无铅透明熔块釉釉烧过程中,铁含量越低,釉面生成釉泡和针孔等瑕疵的现象越少,同时熔块本身更澄澈。本发明混料过程中先淋洒石英砂、然后有序加其他料;目的是使水在石英颗粒的表面形成水膜,以溶解部分溶剂性可溶原料(如硼酸,硼砂),使其溶液粘附于石英颗粒表面,促成石英加速熔融。
本发明公开了一种多源微电网频率协调控制方法,以光伏发电单元、锂电池储能单元、铅酸蓄电池储能单元、柴油发电机构成的独立交流微电网为研究对象,设计出多源微电网分层控制系统架构,并根据不同微源的特性,提出了微源本地控制方法,借鉴传统电力系统中的频率控制方式,针对微电网离网运行条件,提出了针对不同时间尺度与频率偏差范围的分层控制方法。针对储能系统和VSG控制的特点,提出了一种考虑储能单元容量和功率裕度的一次调频和二次调频控制策略,对并联的VSG调频单元之间的功率进行优化分配。
本发明提供了一种抗渗防裂混凝土,由以下重量份数的物质组成:水泥280‑380份、超细掺合料50‑100份、减缩剂1‑3份、聚羧酸减水剂1‑2份、纤维10‑20份、引气剂0.005‑0.05份、消泡剂0.005‑0.05份、增强剂0.05‑1份、废旧石膏陶瓷模具粉5‑15份、砂700‑900份、石子1000‑1100份、水150‑190份。本发明混凝土具有较好的密实性,抗渗、抗裂性能佳,有利于抵抗外界化学物质侵蚀,耐久性好。还可以大量利用废旧石膏陶瓷模具、锂渣、陶瓷抛光砖粉等工业废渣,有利于节约资源、保护环境。
本发明公开了一种石墨烯材料及固体石墨烯的制备方法。该石墨烯材料是由固体石墨烯形成的三维多孔构造;所述的固体石墨烯由不多于10层的二维六方碳单片层组成,所述的多孔分布在单片层表面及单片层之间。其中固体石墨烯的制备方法是用超声将氧化石墨均匀分散在水中;在分散了氧化石墨的水溶液中加入C1~4短链醇作为还原剂,在80~280℃下水热反应,形成多孔石墨烯水溶胶;将多孔石墨烯水溶胶经真空冷冻干燥后得到多孔的固体石墨烯。该石墨烯材料结构稳定、表面积大、导电性能优良,其制备方法简单,并可以一次大量制备。特别适合于用做高能量密度、高功率密度锂离子电池正、负极材料,超级电容器电极材料,催化材料、催化载体材料以及吸附、水处理等领域。
本发明揭示了一类烷基锑类衍生物及其绿色催化合成法,该方法以氮锑辛环有机锑卤和烷基卤代烃为主要原料,以乙酰丙酮镍为催化剂,锌粉为还原剂,三联吡啶为配体,氯化锂为添加剂,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,氮气氛围条件下,较高产率得到烷基锑类氮锑辛环有机锑类衍生物。本方法具有成本较低,产率高,底物适用性广,官能团容忍性高,操作简便、无污染等优点,具有潜在的工业应用前景。该方法为空气稳定型烷基锑类衍生物的制备提供了一条廉价、绿色的途径。
本发明公开了一种磷酸镁复盐‑活性炭复合材料及其制备方法和作为钾离子吸附材料的应用。将磷酸盐、镁源、活性炭和过氧化氢加入至水中,进行搅拌反应,得到反应混合溶液;将反应混合溶液经过超声处理后,依次经过沉降、固液分离和烘干,即得磷酸镁复盐负载在活性炭上构成的复合材料,该复合材料对溶液体系中的钾离子具有高选择性吸附和高吸附能力,突破了现有离子交换法、沉淀法等除钾技术的不足,这对于溶液提钾(如海水提钾等领域)以及溶液除钾(锂钾分离等领域)工业的生产与发展都具有重大意义。
本发明提供一种原位有机无机复合纺丝隔膜的制备方法,包括如下步骤:采用静电纺丝工艺在纺丝接收器表面制作纺丝隔膜;制作无机粘土溶液,在静电和旋涂作用下使无机粘土原位附着于纺丝隔膜上,形成第一复合层;加热干燥第一复合层;采用静电纺丝工艺在第一复合层表面再次制作纺丝隔膜;重复步骤S2‑S3,形成与第一复合层粘接的第二复合层;如此循环,制备得到具有无机有机夹层结构的复合纺丝隔膜。本发明提供的原位无机有机复合纺丝隔膜及其制备方法,可避免无机纳米材料的无序团聚和任意堆垛等难题,实现无机材料对隔膜材料改性的最大功能化。本发明还提供一种原位有机无机复合纺丝隔膜在锂离子电池、锌离子电池、铅酸电池或铝离子电池中的应用。
中冶有色为您提供最新的湖南长沙有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!