本发明涉及雷美替胺中间体的制备方法,包括以下步骤:将氰甲基磷酸二乙酯加入有机溶剂中进行搅拌,分批加入碱,再滴加化合物Ⅰ溶液进行反应,萃取、洗涤和干燥,获得化合物Ⅱ;在反应容器中加入有机溶剂、氯化铝和四氢铝锂,然后滴加化合物Ⅱ溶液,先低温反应,再室温反应,将反应液的pH值调至8~9,过滤,将滤液干燥,得到固体化合物,将所述固体化合物在DCM中溶解后加入HCl/EtOH,调pH值至酸性,过滤烘干后得到化合物Ⅲ,在不同的催化剂作用下高压氢化,分别得到化合物Ⅳ、化合物V和化合物VI。本发明的工艺简单,产率高,成本低,目标产物的纯度高,有利于雷美替胺关键中间体的大规模生产。
利用快-热耦合混合能谱实现长期能量放大的混合堆包层,包括一个第一壁、一个快裂变区、一个非裂变中子倍增区、一个热裂变区、一个氚增殖区,其结构由内到外的次序为第一壁、快裂变区、非裂变中子倍增区、热裂变区和氚增殖区;所述包层采用氦气环向流动、逐级冷却的方式,氦气从第一壁侧壁管道进入包层,在冷却了第一壁后通过包层侧壁横向进入快中子裂变区,冷却快中子裂变区之后从所述包层的另一侧进入非裂变中子增殖区和热裂变区后进入第一壁侧壁管道流出;氚增殖区的液态锂铅从包层上部进入,下部流出,依靠自身的流动将热量和产生的氚带出。本发明能够实现长期的能量放大,较高的发电效率和较好的安全性。
本发明公开了一种以膨润土为主料的微晶玻璃,它是由下述重量份的原料组成:膨润土57-61、二氧化硅25-30、石灰18-20、粉煤灰19-23、高岭石8-10、氧化钙7-8、碳酸钠7-10、氟化钙6-8、氧化铝4.5-6、氧化钠5.6-7、氧化锌5-7、氟化镁6.5-8、木炭3.2-4、石膏3.5-4、氧化硼3-4、氧化钾3-4.5、氧化锂2.5-3、食盐1-3、硼砂1-2、改性草木灰2.5-3、氧化镍0.35-0.4、二氧化铈0.6-0.8、三氧化二锑0.8-1.1、氧化锆0.3-0.5;本发明生产的微晶玻璃平面度好、机械强度高、硬度大、具有良好的抗热性、抗弯曲强度、耐腐蚀性和耐磨性,产品可制成各类管材、板材,可广泛应用于建筑上的耐磨耐腐蚀材料、建筑装饰材料。
本发明公开了一种涂布机闭环控制系统和闭环控制方法,涉及锂离子电池技术领域,该系统包括涂布机构、面密度仪、CCD相机和控制系统;涂布机构、面密度仪和CCD相机设有两组,第一组涂布机构、面密度仪和CCD相机对应极片的正面,第二组涂布机构、面密度仪和CCD相机对应极片的反面;各涂布机构、面密度仪和CCD相机均连接所述控制系统。本发明的优点在于:实现了对涂布机的面密度和涂布宽度的综合闭环控制,减少了人工依懒性,提高了设备自动化,提高了涂布良品率。
本发明公开了一种单离子凝胶聚合物电解质及其应用,涉及固态电解质技术领域,所述单离子凝胶聚合物电解质是采用溶液浇筑法将单离子导电聚合物制备成薄膜,再将薄膜与有机溶剂作用形成单离子凝胶聚合物电解质;其中,单离子导电聚合物的结构式为:本发明制备的单离子凝胶聚合物电解质的锂离子迁移数高,能够有效抑制浓差极化给电池带来的电压损耗、内阻增大等负面影响,从而提升电池的循环性能;并且通过添加有机溶剂,可以明显提高其室温电导率,使其组装的电池能够在室温下运行。
本发明公开一种微孔导电聚合物膜包覆改性单晶三元正极材料的方法,涉及锂离子电池正极材料包覆改性技术领域,本发明包括以下步骤:通过超声雾法将聚合物材料喷涂在导电单体/NCM712单晶三元正极复合材料表面,酸溶液中相置换形成微孔时诱发导电单体进行原位聚合反应,从而制得微孔导电聚合物膜包覆改性的单晶三元正极材料。本发明还提供采用上述方法制得的材料。本发明的有益效果在于:微孔导电聚合物包覆改性后的单晶NCM712具有良好的界面稳定性,显示出较好的循环性能,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种智能穿戴手表户外运动系统,涉及智能手表技术领域。本发明包括智能运动手表,智能运动手表上设有液晶触摸屏,智能运动手表上连接有一对表带,智能运动手表内设有锂电池组,液晶触摸屏内设有主处理模块,主处理模块包括运动模块、通信模块、亮度调节模块;智能运动手表内连接有单片机,单片机与主处理模块连接;运动模块包括定位模块、计步模块、心率监测模块、通知模块、气压检测模块、警报模块,警报模块与定位模块、心率检测模块、气压检测模块、警报模块连接;通讯模块包括应用程序、SIM卡模块和无线连接模块。本发明智能运动手表在人员遇到危险时可自动与外部取得联系,以便及时得到救援。
本发明公开了一种新型阴‑非离子水性聚氨酯聚合物电解质的制备方法,涉及全固态聚合物电解质技术领域,包括以下步骤:采用碱木质素对聚邻苯二甲酸酐‑乙二醇酯二醇进行改性制得LDPA;将聚乙二醇、LDPA和二异氰酸酯混合,升温反应,再加入亲水扩链剂、催化剂,升温继续反应,得到预聚体乳液;在高剪切力作用下,向预聚体乳液中加入中和剂、去离子水乳化,减压蒸馏,即得阴‑非离子水性聚氨酯乳液;将锂盐和阴‑非离子水性聚氨酯混合,倒入模具中干燥成膜,即得。本发明采用碱木质素改性聚邻苯二甲酸酐‑乙二醇酯二醇,与亲水扩链剂协同作用降低聚乙二醇的高结晶性,制备的聚合物电解质力学性能与耐电压能力优异,显示出良好的倍率性能。
本发明公开了一种复合固态电解质的制备方法,包括以下步骤:将聚合物基体与电解质锂盐在溶剂中溶解,得到溶胶;向得到的溶胶中加入粉体状固态电解质分散均匀;涂布到易转移基体上,烘干,得到预制电解质;将预制电解质与复合单元通过平压机平压,得到复合固态电解质。本发明将聚合物电解质的塑形与转印同时进行,节约了时间和操作成本,且该方法所制备的固态电解质具有较好的尺寸调控性、剥离性和复合性,可以应用于多种电解质以及与负极的复合过程中。
本发明公开了商用隔膜基三明治结构聚合物复合固态电解质膜及其制备方法,该聚合物复合固态电解质膜截面呈三明治结构,是在商用隔膜的两侧通过涂布聚合物浆料并烘干而形成有聚合物层。本发明提供的三明治结构聚合物复合固态电解质膜相对于单一聚合物固态电解质膜具有显著提高的力学性能、电化学对锂稳定性和循环稳定性,且本发明的技术方案工艺简单、易于实施,利于推广应用。
本发明公开了一种改性聚酰亚胺薄膜集流体及其制备方法,包括以下步骤:将二元酸酐和二元胺单体缩合聚合制备得到聚酰胺酸溶液;将石墨插层化合物加入所述聚酰胺酸溶液中,充分混合;将充分混合后的聚酰胺酸溶液浇铸成膜后烘干、亚胺化制得改性聚酰胺亚胺薄膜集流体。混合有石墨插层化合物的聚酰亚胺薄膜,在兼顾聚酰亚胺耐热性以及耐化学腐蚀特性的同时,石墨插层化合物的加入使得聚酰亚胺获得了一定导电性和导热及阻燃特性,减轻了电池重量,增强了电池的安全性能。本发明还公开了将所述改性聚酰亚胺薄膜集流体用于锂离子或钠离子电池中的应用。
本发明涉及一种可生物降解L‑结构聚冬氨酸高分子分散剂及其制备方法。所述的可生物降解L‑结构聚冬氨酸高分子分散剂,包括L‑结构天门冬氨酸;缩聚物:2,4,7,9‑二甲基‑5‑癸炔‑4,7‑二醇或2,4,7,9‑四甲基‑5‑癸炔‑4,7‑二醇乙氧基化物或3,8‑二甲基‑4,6‑癸二炔‑3,8‑二醇或Α‑异十三烷基‑Ω‑羟基‑聚(氧‑1,2‑亚乙基)的一种或多种;催化剂:三羟基二乙烯胺或四羟乙基乙二胺THEED或有机酸;助剂:马来酸二丙酯或(Z)‑2‑丁烯二酸与2‑丙烯酸的聚合物。解决当前动力锂电池正负极材料分散及水性涂料、油墨的颜填料色浆和制备芯片的硅晶柱硅材料的分散、纳米碳管、高碳石墨、石墨烯、三维硅气凝胶的润湿分散。协同解决切削冷却液的润湿分散。
本发明提出的一种箔材电阻率测试方法,包括以下步骤:S1、将待测箔材裁切成多份不同长度且宽度相等的样品;S2、测试各样品的电阻Ri,i为样品编号;S3、绘制以样品长度Li为横轴,以样品的电阻Ri为纵轴的坐标,并将各坐标点(Li,Ri)代入坐标绘制斜线,并获取斜线的斜率k;其中,i∈(1,n),n为样品数量;S4、根据斜率曲线k=ρ/S获取待测箔材的电阻率;ρ为电阻率,S为单位长度的样品的横截面积。本发明中,通过坐标拟合获得斜率k,消除了外界电阻对样品测试的影响,有利于准确计算出待测箔材的本征电阻率。本发明测试方法简单可靠,数据准确率高,可实现箔材电阻率的精确测量,在锂离子电池集流体领域具有很大的应用前景。
本发明实施方式提供一种用于筛选电池组的单体电池的方法,属于电池的配组技术领域。所述方法包括:采集每个所述单体电池的预定数据;根据所述预定数据分别计算每个所述单体电池相对预定参考电池的豪斯多夫距离;根据所述豪斯多夫距离筛选所述单体电池以进行分组。该方法通过设计特定的电池充放电工况,完成对锂离子电池不同充放电状况下的外部数据的获取,降低了电池数据获取的复杂度,可以有效降低电池筛选成本,提高电池筛选效率。
本发明的太阳能智能花盆在各个组件的配合工作下可以轻松的将盆栽管理,当埋入土壤中的土壤湿度传感器发现土壤湿度低于预设值时,信号将会发送至控制器中,控制器驱动水泵动作,通过胶皮软管及水泵出水口,将水泵入螺旋注水管中,使花盆内的土壤得到灌溉;当阳光强度过大时,外部光强传感器时刻采集阳光强度,当光强过大时,控制器发出指令,丝杆电机动作通过丝杆及光轴将整个遮阳装置抬升,并且通过遮阳板驱动电机将遮阳板传送至顶部达到遮阳效果;在遮阳的同时遮阳板上的太阳能板进行作用将对控制盒内的锂电池进行充电。
一种节能高效的智能AGV电池组架。本发明公开了一种节能高效的AGV电池组架,属于AGV领域,包括壳体,壳体外敷设有保温层,壳体内设有电池室和调温室;电池室内设有第一温度传感器;调温室包括依次连接的进气腔、调温腔和送风腔,进气腔、送风腔与电池室连通,调温腔内设有第二温度传感器、电池和用于传导热量的传热组件,送风腔内设有送风机;调温室外敷设有保温层;电池室、进气腔均设有连通大气的通风孔,通风孔设有密封阀;还包括控制器,控制器与第一温度传感器、第二温度传感器、送风机、温度调节设备、密封阀电连接,电池与温度调节设备、第二温度传感器、控制器电连接。本发明结构简单、设计合理,能够有效的提高锂电池组的工作效能,节约电量,同时还具有自主工作能力。
本发明的一种电动汽车电池包剩余容量估算方法,可解决现有电动汽车的电池包无法进行容量估算的技术问题。可解决现有电动汽车的电池包无法进行容量估算的技术问题。包括以下步骤,S100、获取电动汽车在整车运行过程中远程监控数据;S200、提取远程监控数据中的电池包温度、SOC、运行时间、运行里程、运行状态进行对比;S300、根据步骤S200对比结果,结合整车选用电芯的循环寿命数据与电芯日历寿命数据对电动汽车电池包衰减及运行寿命进行估算。本发明的一种电动汽车电池包剩余容量估算方法根据车辆实际运行状态,估算电池包剩余寿命可以直观反映电池包当前的健康状态,进一步增进锂离子电池的安全使用。
本发明公开了一种石墨烯复合二氧化锡纤维材料及其制备方法和应用,将SnCl4·5H2O加入水中搅拌混合,然后加入聚环氧乙烷水溶液或PVP/DMF的乙醇溶液,继续搅拌得到纺丝液;通过静电纺丝,得到复合纤维膜;干燥、煅烧,得到SnO2纳米纤维;置于氧化石墨烯的乙醇溶液中,超声分散、磁力搅拌、离心分离即得到SnO2/GO混合物,然后经干燥后于氩气保护下煅烧还原,得到石墨烯复合二氧化锡纤维材料。本发明通过静电纺丝制备了具有网格结构的SnO2纳米纤维,然对其再进行石墨烯包覆,SnO2纳米纤维的特殊的网格结构和较小的纤维直径,使得锂嵌入或脱出纤维的距离变短,传输速度加快,使其表现更优异的电化学性能。
本发明公开了一种耐压抗氧化土工格栅,它是由下述重量份的原料组成的:季戊四醇2‑3、N‑甲基吡咯烷酮0.7‑1、蓖麻油聚氧乙烯醚0.1‑0.2、环氧大豆油4‑6、聚丙烯亚胺10‑17、丙烯酸叔丁酯6‑8、氢化铝锂0.1‑0.3、4‑二甲氨基吡啶0.3‑1、抗氧剂10100.4‑1、多壁碳纳米管10‑15、抗氧剂1680.6‑1、高密度聚乙烯140‑160、聚乙烯醇缩丁醛0.8‑1、聚酰胺蜡微粉2‑4、氮化硅0.1‑0.3、硅灰石粉10‑15、1,2‑二甲基咪唑0.6‑1。本发明的土工格栅具有很好的抗压性,耐候性好,使用寿命长。
本发明公开了一种气凝胶改性阻燃光缆料,它是由下述重量份的原料组成的:六甲基磷酰三胺0.4‑1、聚酰胺蜡微粉3‑4、硅酸锂0.3‑0.5、三羟甲基丙烷0.1‑0.2、聚氯乙烯100‑130、聚苯乙烯20‑2一水次磷酸钠3‑4、多聚甲醛2‑3、35‑37%的盐酸0.2‑0.3、氯化螺环磷酸酯4‑6、六水合氯化铝5‑7、三乙胺0.1‑0.2、饱和十八碳酰胺0.7‑1、二氧化硅气凝胶3‑4、滑石粉8‑10、二氨基二苯醚0.1‑0.2。本发明可以起到稀释火焰、降低燃烧区域温度的作用,且裂解时产生一些磷氧自由基等可捕获聚苯乙烯链段裂解产生的自由基,提升材料的热稳定性,降低材料的热释放值。
本发明属于玻璃水杯技术领域,具体涉及一种防摔耐温差玻璃杯,该水杯的玻璃原料包括:二氧化硅、氧化硼、氧化铝、氧化镁、氧化钙、氧化锂、氧化钛、氧化锆、氧化锶和氧化钇。经过特殊工艺进行玻璃液的熔融和成型,该工艺生产的玻璃具有硬度高,韧性好的特点,因此制成的水杯也具有良好的耐摔性能,在用户失手将水杯从桌子上摔落时,可以防止水杯摔碎;另外,该水杯的耐温差性能较好,在经历较高的温差变化时,不容易因为玻璃内部应力的变化,而在杯身表面产生细纹或裂缝,可以提高水杯的使用寿命。
一种高分散性电容器薄膜专用填料,由下列重量份的原料制成:五硼化二钼2-3、二硼化铪2-4、气相三氧化二铝2-2.5、聚异丁烯2-3、聚苯乙烯微球1-2、油酸钠0.3-0.4、氯化石蜡0.5-0.8、双三氟甲烷磺酰亚胺锂2-3、硫磺胺2-2.4、城市污泥60-65、5-7%盐酸适量、水适量、助剂15-20;本发明填料添加了气相三氧化二铝,改善了填料分散性和流动性,能够使薄膜均匀平滑,强度和韧性高,介电性能好,电容器成品率高;通过使用城市污泥,降低了成本,细度高,补强性能好;通过使用本发明助剂,能提高填料的分散性、补强性能,能提高薄膜的强度和耐冲击韧性。
本发明涉及一种电池的均衡管理系统及主动均衡控制方法,包括数据采集单元、监测控制单元、均衡单元电路、显示单元和上位机;所述数据采集单元用于采集电池单体数据,包括各电池单体的电压和温度,电池单体的相关数据通过显示单元显示;所述监测控制单元用于与电池单体信息实时采集单元和上位机进行实时信息交互,及进行均衡控制规则算法的计算和控制信号生成,生成的控制信号用于控制均衡单元电路,以实现整个电池组能量的均衡一致。本发明不仅能实时监测电池单体信息,并在电池之间出现不均衡状态后,能准确有效的动作相应的主动均衡控制单元,而且相比较被动均衡技术,主动均衡能更好的提升锂电池的能量利用率。
本发明公开了一种多聚物抗氧化土工格栅,它是由下述重量份的原料组成的:六甲基磷酰三胺0.7‑1、聚丙烯亚胺10‑17、丙烯酸叔丁酯6‑8、氢化铝锂0.1‑0.3、4‑二甲氨基吡啶0.3‑1、抗氧剂10100.4‑1、多壁碳纳米管10‑15、抗氧剂1680.6‑1、高密度聚乙烯140‑160、肉豆蔻酸钠皂2‑3、二硫代水杨酸0.1‑0.4、亚磷酸三壬基苯酯1‑2、十六烷基三甲基溴化铵0.8‑2、烷基烯酮二聚体2‑3、丁基硫醇锡0.6‑1、石墨粉10‑16。本发明加入了多种聚合物,可以有效的提高成品的表面抗性。
一种抑制高镍三元材料合浆凝胶与提高浆料稳定性的方法,涉及锂离子电池领域。其目的是提供一种能有效避免高镍三元材料合浆过程中出现凝胶的问题以及提高浆料稳定性的方法。其技术要点是通过使用改性的PVDF和改变合浆工艺,抑制PVDF生成双键结构,从而消解决高镍三元材料合浆困难的问题和提高浆料的稳定性。该方法能够明显降低高镍三元材料合浆对环境湿度的要求,提高合浆成功率,同时该方法还有助于提高浆料的稳定性。本发明对于高镍三元材料的产业化应用发展具有重要指导意义。
本发明公开了一种抗拉伸聚乙烯电缆护套料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:茂金属线型低密度聚乙烯58-74、液晶高分子聚合物35-45、矽丽粉17-23、1,4-丁烷磺内酯5-10、尼龙101022-28、硬脂酸锂3-4、马来酸二丁酯11-17、环氧亚麻子油10-15、阻燃剂16-22、碳酸镁晶须8-14、喷雾炭黑15-20、新戊二醇二苯甲酸酯10-15、水杨酸异癸酯5-10、4,4′-二羟基联苯2-3、甲基丙烯酸锌1.5-2.5、二缩甘露醇单油酸酯4-7、十二酰基丙基二甲基叔胺2-3。本发明的电缆护套料机械性能好,拉伸强度高,具有优异的耐曲挠性、耐疲劳性、抗老化性、耐热性等性能,可以有效避免因频繁移动所产生的反复曲绕及较大拉力而产生的电缆开裂、断裂现象,从而保证电缆正常工作。
本发明提供一种碳纳米管正极浆料及其合浆方法,涉及锂离子电池技术领域。本发明碳纳米管正极浆料由以下重量百分比的原料制成:正极材料87%‑97%、碳纳米管0.5%‑5%、粘结剂1%‑5%、表面活性剂0.5%‑3%,余量为溶剂。本发明通过加入表面活性剂和改变合浆方法,抑制CNTs在浆料中团聚,提高CNTs在正极浆料中的分散性,该合浆方法能使CNTs导电剂均匀分散在正极材料中形成良好的导电网络,本发明合浆方法简单,可操作性强,对于CNTs导电浆料导入产业化生产具有重要指导意义。
本发明公开了一种聚乳酸改性二硫化钼纳米片层的制备方法,首先通过锂插入剥离法制备单片层状二硫化钼,然后对单片层二硫化钼进行官能团修饰,最后将丙交酯与修饰了官能团的单片层二硫化钼进行原位聚合反应得到聚乳酸接枝二硫化钼复合材料。本发明方法制得的聚乳酸接枝二硫化钼纳米片层改善了二硫化钼在聚合物中的分散情况,提高了二硫化钼的生物相容性以及其与聚合物的相容性。
本发明公开了一种以矿渣为主料的微晶玻璃,它是由下述重量份的原料组成:矿渣60-65、钾长石16-18、硅石粉8-12、钠长石8-10、氟化钙6-8、氟化镁5-8、石膏5.5-7、食盐5.5-6、纯碱4.5-5、氧化镁2.5-3、滑石粉2-4、木炭2-3、氧化硼2-3、氧化钠1.5-2、氧化锌1.5-2、碳酸钠6-8、硼砂2-4、氧化钾2-3、氧化锂1.8-2、改性草木灰2-3、二氧化钛0.6-0.8、三氧化二锑0.7-1、四硼酸纳0.1-0.2、二氧化锆0.2-0.3;本发明生产的微晶玻璃平面度好、机械强度高、硬度大、具有良好的抗热性、抗弯曲强度、耐腐蚀性和耐磨性,产品可制成各类管材、板材,可广泛应用于建筑上的耐磨耐腐蚀材料、建筑装饰材料。
本发明公开了一种抗折性强的微晶玻璃,它是由下述重量份的原料组成:煤矸石25-30、石英砂20-30、粉煤灰15-20、二氧化硅10-15、碳酸钙10-15、蜡石10-15、氧化锌6-8、氧化铝5-7、氧化钡5-7、氧化钾3-4、食盐3-4、氟化镁2-4、氟化钙2-3、木炭2.5-3、黏土3-4、氧化硼2-3、氧化锂2-3、树木灰2.5-3、草木灰2-3、氧化钠2-3、钾长石0.25-0.4、四硼酸钠0.15-0.3、五氧化二钒0.15-0.3、二氧化锆0.15-0.2。本发明生产的微晶玻璃平面度好、机械强度高、硬度大、具有良好的抗热性、抗弯曲强度、耐腐蚀性和耐磨性,产品可制成各类管材、板材,可广泛应用于建筑上的耐磨耐腐蚀材料、建筑装饰材料。
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