本发明公开了一种用于合成环前列腺素衍生物的中间体的制备方法,本发明在制备化合物6即(6S)‑1‑(2‑烯丙基‑3‑(苄氧基)苯基)‑6‑((四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)氧基)十一烷基‑2‑炔‑1‑醇时,使用正丁基锂作为有机碱,提高了反应效率,且获得高收率和纯度。在制备化合物7即(6S)‑1‑(2‑烯丙基‑3‑(苄氧基)苯基‑6‑((四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)氧基)十一烷基‑2‑炔‑1‑酮时,在该反应中使用选择性氧化试剂(Swern Oxidation)将羟基转化为酮,提高了反应效率,且提高了收率和纯度。
本发明公开了一种电池隔膜的制备方法,其包括以下步骤:步骤S1:备料,准备聚烯烃和塑化剂;步骤S2:混料冷却,将聚烯烃和塑化剂倒入双螺杆挤出机中混炼,得到混合物;冷却辊冷却成含油基片;步骤S3:拉伸,含油基片横向7倍拉伸和纵向7倍拉伸,得到含油薄膜,萃取干燥;步骤S4:二次拉伸,将薄膜双向拉伸,拉伸倍率为横向拉伸和纵向拉伸的0.5‑3倍;步骤S5:热定型处理,将拉伸后的薄膜进行热定型处理,得到基体;步骤S6:涂覆,将涂层涂覆至基体表面,厚度为50nm‑100nm,得到隔膜。对薄膜进行二次拉伸,拉伸倍率为横向拉伸和纵向拉伸的2倍,且涂层的涂覆厚度为50‑100nm,基体的微孔孔径再次放大,且破膜温度较高,锂离子电池的性能较好。
本发明属于环保行业水处理领域,具体涉及一种交联壳聚糖负载在罗布麻改性短纤维上制得的新型的复合肿附材料来去除天然水体中的锂离子的制备方法。本发明首先利用壳聚糖、环氧氯丙烷和氢氧化钠制成交联壳聚糖,然后通过对罗布麻纤维进行膨碱化改性制成改性罗布麻短纤维,然后通过混合搅拌将交联壳聚糖和改性罗布麻短纤维进行复合,最后通过沉降、洗涤、过滤、离心、风干制成此复合吸附材料。本发明对钒离子具有高效的选择吸附性能且可再生利用、操作简单、无二次污染、廉价高效等特点。本发明工艺简单,成本低,效率高,有利于环保,在水处理领域有较高的经济和社会公益。
一低频率效应的陶瓷型正温度系数热敏电阻。它的主要成分是钛酸钡、钛酸锶、钛酸钙、钛酸铅、以及半导化剂硝酸铒、硝酸镧,受主参杂硝酸锰,玻璃相二氧化硅、三氧化二铝、碳酸锂。含上述成分的PTC热敏电阻瓷体具有均匀而细小的晶粒,产品的频率效应较小。在每100mol的主要成分中,本发明的PTC热敏电阻瓷体最好添加:硝酸铒至少约0.08mol但不超过约0.2mol,硝酸镧至少约0.03mol但不超过约0.1mol,硝酸锰至少约0.02mol但不超过约0.05mol,二氧化硅至少约0.4mol但不超过约0.8mol,三氧化二铝至少约0.2但不超过约0.5mol,碳酸钾至少约0.5mol但不超过约1.0mol。该低频率效应的陶瓷型PTC热敏电阻在高频条件下升阻比衰减率较小,应用于高频线路中具有极高的可靠型。
本发明属于芳烃羧酸技术领域,具体涉及一种含卤素芳烃C‑H键羧基化的制备方法,包括以下步骤:在有机溶剂中,加入含卤素芳烃和碱、相转移催化剂、二氧化碳进行常压羧基化一步反应得到目标产物;本发明的含卤素芳烃C‑H键羧基化的制备方法利用碱和二氧化碳对含卤素芳烃一步反应得到含卤素的芳烃羧酸,原料来源多且成本优势明显,制备方法更加安全、方便,总收率高且三废较少,特别是避开丁基锂、LDA等强碱的使用,同时也避开了以往二氧化碳使用的高温高压羧基化反应,使得安全性大大提高、三废量减排较多,有利于工业化。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种残油率控制方法、多孔膜及制备方法、非水系二次电池。本残油率控制方法包括:沿烯烃微多孔膜的运动方向将萃取槽分成数段,包括上游槽、下游槽;在下游槽注入洗涤剂,并使洗涤剂向上游槽逆流;保持下游槽中的洗涤剂纯度高于上游槽中的洗涤剂。在隔膜在萃取工序中,可以有效的洗出隔膜内部的油性溶剂,将隔膜的残油率控制在0.1%及以内,制造出超低残油率的湿法隔膜,优化了隔膜的性能。
本发明提供了一种电解液浸润效果检测方法,其先将标准电解液组分中的六氟磷酸锂替换为可溶性金属盐,制得检测用电解液;然后采用检测用电解液浸润干电芯,高温静置一段时间,制备得到经过浸润的电芯;将浸润电芯干燥后,沿浸润电芯的横截面切割,采集待检测样品的横截面图像,获取可溶性金属盐中金属元素的分布情况,以判定电解液浸润效果。本发明所述的电解液浸润效果检测方法,通过判定可溶性金属盐中金属元素的分布情况,可较精确地判定电解液的浸润效果,从而可精准的设定电解液浸润的工艺时间,较好的保证电池性能,并可最小化生产线建设和运营成本,对降低电池包成本具有重要意义。
本发明提供了一种石墨烯‑二氧化锰负极材料、其制备方法及用途,所述的负极材料包括石墨烯和二氧化锰纳米棒,所述的二氧化锰纳米棒包括α‑二氧化锰纳米棒、β‑二氧化锰纳米棒、γ‑二氧化锰纳米棒或δ‑二氧化锰纳米棒中的一种或至少两种的组合。通过石墨烯和二氧化锰纳米棒的结合,其中,石墨烯的存在能够显著改善二氧化锰负极材料的导电性,可以显著提高其倍率性能和首次充放电效率,并且能够增强纳米材料的结构稳定性,此外,石墨烯‑二氧化锰纳米棒状结构能为电化学反应提供更多的活性位点,能吸收和储存更多的电解液,有效的限制锂离子在脱嵌过程中引起的体积变化,具有倍率性能好、首次充放电效率高等特点。
本发明公开了高镍正极材料及其制备方法和应用,其中所述方法包括:(1)将含有镍钴锰的三元前驱体与锂盐混合进行一次烧结和洗涤脱水,以便得到第一脱水后料;(2)将所述第一脱水后料与含有包覆原料和稳定剂的混合料浆化混合后进行脱水,以便得到第二脱水后料;(3)将所述第二脱水后料进行干燥,以便使得所述包覆原料发生水解反应包覆于所述第二脱水后料表面;(4)将步骤(3)得到的包覆后料进行二次烧结,以便得到高镍正极材料。该方法可以实现对高镍正极材料的均一包覆,并且包覆效果好,同时包覆过程无需采用纳米原料且无需混料工序,操作简单易行,从而将该高镍正极材料用于电池中可有效减少产气问题。
本发明属于动力锂电池外壳封装技术领域,尤其是一种铝塑复合膜的制备方法;先制备处理层,即先将铝箔表面清洗烘干,在哑光面上涂布上表面处理剂,并加热反应,烘干;在另外一个表面涂布上表面成膜剂,加热烘干,形成特殊防护层;在铝箔的处理层涂布上聚氨酯胶黏剂,然后与薄膜进行复合,熟化;选取耐溶胀的聚丙烯或聚乙烯改性粒料,添加一定比例的爽滑剂,充分混合后添加到螺杆挤出机的料斗中,挤出,通过控制挤出量和生产速度来控制厚度,使用挤出复合的工艺,以熔融状态淋到熟化后的铝塑复合膜半成品的特殊防护层表面上,完成制造流程,效果:解决铝塑复合膜冲压成型性能不足,大幅度增强铝塑复合膜的耐化学性能,改善保护外层的粘结效果,令其能承受较强的应力集中。
本发明公开了一种可溶可熔聚酰亚胺沉析纤维的制备方法,具有以下步骤:①将氯化钙、N,N‑二甲基乙酰胺以及水按比例混合并搅拌均匀,得到沉析剂;②将二胺单体与二酐单体在非质子极性溶剂中先反应生成聚酰胺酸溶液,再经化学环化脱水得到聚酰亚胺溶液,最后稀释得到聚酰亚胺原液;③将沉析剂与聚酰亚胺原液分别注入沉析机中,经沉析机高速搅拌、剪切得到悬浮液,再经过滤、水洗即得可溶可熔聚酰亚胺沉析纤维。本发明制得的聚酰亚胺沉析纤维不仅能够很好的满足湿法造纸要求,而且能够熔融,从而在热压成型时能够与聚酰亚胺短切纤维紧密结合,最终能够应用于制备高强度的锂电池隔膜纸、电容器纸、绝缘纸、蜂窝纸等高性能耐高温纸制品。
本发明公开了一种高铁紧急状态停车车厢通风散热设备,包括底座和密封罩,所述底座设置在密封罩的内部,底座的上表面左端设有第一矩形箱体,第一矩形箱体的内部设有抽气泵,底座的上表面中部设有第二矩形箱体,本高铁紧急状态停车车厢通风散热设备,结构紧凑,安装方便,使用时占用空间小,可以有效运用风力与太阳能进行发电对高铁车厢进行散热,环形整流罩的设置可以有效提高风力发电机叶片的转速方便了风能的最大化收集,整流罩定位卡槽的设置方便了风力发电设备的保护,密封盖板的设置方便了设备的维护,通过气囊可以快速将旋转板撑起,第一电动伸缩杆的设置方便了风力发电机的旋转调节,锂电池组的设置方便了电能的储存。
本发明涉及一种氮掺杂纳米纤维素/碳纳米纤维复合材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。本发明通过蒸汽爆破处理破坏椰叶柄结构,水解半纤维素,木质素等,再经溶解除杂,制得高强度、高弹性模量、透光性良好的椰叶柄纳米纤维素,再利用氮原子的半径与碳原子接近,容易进入碳纳米管晶格形成C‑N键的特点,通过气相爆轰生成了大量形貌和尺寸较均匀的氮掺杂碳纳米管,利用氮掺杂改变碳纳米管局部电荷密度,提高碳纳米管的电子传递性,降低电阻系数,由于氮掺杂引入的含氮官能团能够带来准法拉第效应,有效提高碳纳米管超级电容器的比容量,制得兼具高强度和良好导电性能的纳米复合材料,可应用于锂离子电池、超级电容器等领域。
本发明属于电解铜箔生产工艺技术领域,提供了一种钛阴极辊化学抛光液及抛光方法,抛光液由两种有机酸和一种表面活性剂组成。有机酸分别是具有还原性浓度为50‑300/L的草酸,可与铜离子、镍离子和钛离子等金属离子形成稳定络合物浓度为10‑50g/L的柠檬酸,表面活性剂为浓度为0.01‑0.5g/L的聚乙烯吡咯烷酮。阴极辊抛光方法为:将钛阴极辊清洗去油后放置在抛光液中,在20‑60℃下旋转辊筒浸泡10‑20分钟,操作简单,抛光后阴极辊表面形成镜面,制造的电解铜箔具有结晶细小致密、容易剥离的优点。钛阴极辊通过该化学抛光液的修复即可满足锂电池用铜箔的需求,也可满足印制线路板用铜箔的需要。
本发明公开了一种1?氯?1?羟基?4,4?二苯基丁?2?酮的合成方法,属于有机合成技术领域。本发明针对目前1?氯?1?羟基?4,4?二苯基丁?2?酮的合成路线长,总收率很低不足21%,且用到叔丁基锂,比较危险,不易于放大生产,且不易提纯,本发明提供了一种收率高,且比较安全的1?氯?1?羟基?4,4?二苯基丁?2?酮的合成方法。
一种智能运载车及控制方法,包括车体和手环两部分,车体包括内置的锂电池、前轮为提供动力的轮毂电机、后轮为万向轮、车体表面镶嵌压电式传感器、车头镶嵌触摸屏、车体内安装有主控板、主控板上有无线通讯模块;手环包括薄膜电池和RFID芯片。并结合其方法避免了无法解放出双手造成了极大的不方便的缺陷。
一种聚偏氟乙烯-六氟丙烯微孔隔膜,其主要用于锂离子电池,该微孔隔膜用超临界流体相分离的方法制备。
本发明涉及一种易于收纳和调节的流转储物箱,包括收纳底板、安装在收纳底板上的调节电机和可拆卸式锂电池供电盒。本发明的一种易于收纳和调节的流转储物箱采用分体式结构设计,可以根据需要改变储物箱的外部结构,方便其在闲时可以收纳,便于输送和存放;储物箱外侧的侧向装配挡板和顶部闭合盖板均由翻转式侧向伸缩支架进行固定装配,装卸操作十分简单方便,结构牢固度与稳定性也大大提升;在侧向装配挡板内侧设置有由伸缩式螺纹升降机构控制的内部支撑格栅框,通过调节电机可以控制伸缩式螺纹升降机构,从而带动内部支撑格栅框进行高度调节,可以根据需要快速调节内部承载层数和承载物的高度,大大提升储物箱内部的空间利用率。
本发明涉及方舱医院物资输送技术领域,尤其是一种方舱医院用物资输送装置,包括中置隔离柜、驱动电机、调节电机、电控伸缩杆、电控撑杆、红外发送模块和锂电池组件。本发明的方舱医院用物资输送装置通过将输送机构集成在用于隔离床位的中置隔离柜内部,无需占用外部空间,空间布局更加合理,同时采用内置式设计,安全性和防护性都十分优异;通过采用顶置顶部吊装架的收纳盒沿着顶部吊轨在中置隔离柜内移动,然后通过红外线定位的方式对收纳盒的内部物资投放位置进行精准定位,方便收纳盒同一行进周期内可以投放多个物资,输送效率更高。
本发明公开一种高镍三元正极材料的水洗方法及其系统。其中,所述高镍三元正极材料的水洗方法包括以下步骤:制备高镍三元正极材料基体;将所述高镍三元正极材料基体和水混合,得到电解质溶液;将所述电解质溶液进行电解,除去所述高镍三元正极材料基体表面的残碱。本发明的技术方案能够抑制材料表面晶格锂析出,且减少废水的产生量。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种超薄多孔膜及原料配方、制备方法、孔径控制方法、电池。本超薄多孔膜的原料配方包括:石蜡油和含有灰分的聚烯烃组合物。在制备过程中,由于灰分含量越高,聚烯烃组合物中的石蜡油的结晶尺寸就会变小,从而隔膜在拉伸后孔径变小。因此,本发明通过控制灰分含量来控制隔膜的孔径,可以减小隔膜的孔径波动,保证隔膜孔径的一致性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种负极片及其制备方法和应用。本发明的负极片,包括集流体、负极浆料层和多个石墨烯复合片层;所述负极浆料层设置于所述集流体至少一侧的表面上,所述石墨烯复合片层设置于所述集流体至少一侧的所述负极浆料层的表面上,且所述石墨烯复合片层和所述集流体分居于所述负极浆料层两侧的表面;每个所述石墨烯复合片层包括至少两个层叠的石墨烯单片层,且所述石墨烯复合片层中,连接所述负极浆料层至远离所述负极浆料层的方向上,所述石墨烯单片层的面积逐渐减小。该负极片具有储存电解液和释放电解液的作用,可延长电池使用周期,改善电芯使用过程中产生的鼓涨现象,提高安全性能,降低电芯使用成本。
本发明涉及医疗辅材配送设备技术领域,尤其是一种具有隐藏式输送机构的医疗机器人,包括医疗机器人本体、调节电机、用于内部供电的锂电池和升降电机。本发明的一种具有隐藏式输送机构的医疗机器人在医疗机器人本体上开设有内置调节电机、升降电机和升降支架的中置收纳槽、以及内置侧向皮带输送机构的左置收纳槽和右置收纳槽,通过电控的升降支架能对侧向皮带输送机构进行装配和控制,使得整个医疗机器人可以在顶端形成一个传动的输送带机构;升降支架可以通过升降闭合收纳槽上端开口,从而提升收纳状态下传动设备的安全性,方便收纳和运输。
本发明提供一种复合固态电解质膜的制备方法和电化学储能装置。所述制备方法包括以下步骤:将液态单体、无机固态电解质、锂盐和引发剂进行混合,而后发生固化反应,得到所述复合固态电解质膜。本发明提供了一种无溶剂化复合固态电解质膜的制备方法,能够有效避免因接触溶剂引起的复合固态电解质膜电导率下降的问题,同时制备工艺简单,能够易于实现大面积生产,并且制备得到的复合固态电解质膜具备高离子电导率和优良的机械性能。
本发明公开一种石墨烯修饰的全固态电解质的制备方法与应用。包括:(1)将石墨烯溶于分散剂中并超声处理,得到分散液;(2)向分散液中加入聚乙烯醇、氧化聚乙烯,然后加热搅拌,得到混合液A;(3)向混合液A中加入碱液,继续加热搅拌,得到混合液B;(4)将混合液B冷冻,解冻后加入氢氧化钾溶液,然后再加入钾离子溶液或锂离子溶液浸泡,得到石墨烯修饰的全固态电解。本发明的制备方法操作简单,实用性强,成本低廉,可重复性较好;将制备的石墨烯修饰的全固态电解质应用于组装柔性锌空电池,表现出较好的放电极化曲线和功率密度,使用本发明制备的石墨烯修饰的全固态电解质,解决了锌空电池存在液态电解质易挥发并存在漏液的问题。
本发明属于中药天然药物领域,具体涉及一种丹参提取物的制备方法。本发明在对丹参提取过程,首先通过球磨对丹参本身进行破坏,再利用超临界二氧化碳进行萃取,在萃取过程中,添加鼠尾草酚,使鼠尾草酚与萃取物充分接触,且在高压的状态下,使用鼠尾草酚的酚基与丹酚酸B羟基进行结合,对丹酚酸B进行保护,随后再使用酶辅以超声波进行进一步的提取,获得充分的丹参提取物,随后再利用利用氢化铝锂进行还原置换出丹酚酸B,脱除丹酚酸B,从而有效的对丹酚酸B进行了保护,而且本发明的制备过程条件温和,提取效率高,对有益物的损害小。
本发明公开了一种全自动遥控车衣,包括射频遥控器、固定装置、底盖、顶盖,底盖上方设有电动机、充气泵、锂电池及控制模块,电动机通过皮带与收放装置下端连接,收放装置固定于升降装置上,顶盖上方设有太阳能供电装置;收放装置中间固定有车衣衣罩,车衣衣罩内部设有充气软管,充气软管通过充气管与充气泵连接,充气软管的末端设有定型装置;控制模块包括控制器、射频模块、定时器和驱动模块。本发明智能环保、方便快捷,通过定时器的设置,便可自动使充气泵开始充气和停止充气以及车衣的自动收放,从而减少了用户的等待时间,无需人工干预即可完成车衣的快速张开和回收,起到为汽车防风、防水、防油脂的效果。
本发明公开了一种具有高耐腐蚀性性能的环保铝塑复合膜,由外至内包括依次贴合的尼龙外层、外层接着剂层、AL外处理层、铝箔层、AL内处理层、内层接着剂层和内层PP层;所述AL外处理层和AL内处理层的原料包括水溶性胺树脂和/或水溶性丙烯酸树脂胶黏剂,以及稀土元素的中空纳米粒子;以重量计,稀土元素的中空纳米粒子∶水溶性胺树脂和/或水溶性丙烯酸树脂胶黏剂=1∶(1‑5)。本发明的具有高耐腐蚀性性能的环保铝塑复合膜,具备优异的防腐蚀性能,同时是环保无害试剂,对人体无害的铝塑膜;能够在环保的基础上解决锂电池要求的高耐腐蚀性能的问题。其适用于所有现有的铝塑膜的应用范围,且操作方法简单易行。
本发明公开了一种间三氟甲基苯丙醇的制备方法,它是在惰性溶剂中,以硼氢化物为还原剂、路易斯酸为助催化剂,将间三氟甲基苯丙酸还原成间三氟甲基苯丙醇;所述的惰性溶剂为甲基叔丁基醚、异丙基醚、甲基四氢呋喃、四氢呋喃中的一种或两种;所述的硼氢化物与间三氟甲基苯丙酸的摩尔比为1∶1~3∶1;所述的硼氢化物为硼氢化钠、硼氢化钾、硼氢化锂或者硼氢化锌;所述的路易斯酸与间三氟甲基苯丙酸的摩尔比为1∶1~2∶1;所述的路易斯酸为甲磺酸、浓硫酸、三氟乙酸、氯化锌、三氯化铝或者氯化锆。本发明的方法反应条件温和、操作简单、后处理简单,尤其是安全性较高,从而适合工业化大生产。
本发明提供了一种负极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将模板材料和石墨混合,加热反应后得到模板材料‑石墨插层化合物;(2)将步骤(1)得到的模板材料‑石墨插层化合物转移到聚丙烯容器中,微波处理后得到金属氧化物‑石墨插层化合物,将所述金属氧化物‑石墨插层化合物还原后得到金属‑石墨插层化合物;(3)将步骤(2)得到的金属‑石墨插层化合物与酸溶液混合,搅拌反应后得到所述负极材料,本发明在石墨材料中引入孔结构,有效地增加了锂离子的容量,降低了首次循环不可逆容量,所述负极材料的制备过程简单,反应条件较温和,模板材料种类范围广,廉价易得。
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