本发明提供了一种制备17α-羟基孕酮或其类似物的方法,包括如下步骤:将式(4)的化合物在金属镁和卤化锂存在下,于溶剂和卤甲烷中,反应,然后采用酸性物质水解,最后从反应产物中收集目标产物(1),本方明降低了生产成本,同时避免了所使用试剂及中间产物毒性大、不稳定、副产物对环境污染严重等问题,反应条件温和,经简单纯化后其纯度可达到99%以上。便于工业化实施。反应方程式如下:
本发明公开了一种高能量密度电池用电解液及其制备方法,包括锂盐、钾盐、第一添加剂和第二添加剂;上述钾盐中含有氟基;上述锂盐、钾盐、第一添加剂和第二添加剂的重量份比为2‑6:1‑3:2‑7:1‑3。本发明的高能量密度电池用电解液制备工艺不复杂,所用原料经济合理,适用于工业生产。
本发明公开了一种三轴节点式数字地震仪信号处理电路系统,包括电源电路模块、传感器信号输入模块、信号处理电路模块和数字信号输出模块,所述传感器信号输入模块将地震信号传输给信号处理电路模块进行处理,再经数字信号输出模块数字化后输出后实时传输,所述电源电路模块为所述传感器信号输入模块、信号处理电路模块和数字信号输出模块供电。所述电源电路模块采用+12V锂电池供电,锂电池输入的+12V电源经过转换形成三路输出,其中一路降压至DC+5V输出,一路降压至DC‑5V输出,一路降压至VCC+3.3V输出。本发明每个节点之间通过无线互联,大幅降低了由于线缆引入的噪声干扰。
一种氮未取代吡唑和吲唑类硼酸的制备方法,以氮未取代卤代吡唑及其衍生物或氮未取代卤代吲唑及其衍生物和三异丙基氯硅烷溶于有机溶剂中进行反应,生成三异丙基硅基保护的卤代吡唑或者卤代吲唑化合物,再与正丁基锂发生锂溴交换反应,加入硼酸酯引入硼原子,水解后高收率的到得了氮未取代吡唑或吲唑类硼酸。
本发明公开了一种电弧炉用高温烟气热回收预热式氧枪及其应用方法,预热式氧枪包括导热油预热装置和冷却水预热装置;导热油预热装置包括:导热油受热回路,其一部分伸入电弧炉烟气管道内;导热油预热回路与导热油受热回路传热连接,导热油预热回路一部分伸入氧枪内;冷却水预热装置包括:第三导热油池,其进油管和出油管均与导热油受热回路连通;冷却水预热回路一部分伸入氧枪内;冷冻水回路;溴化锂吸收式制冷机组通过第二热管与第三导热油池连接,冷却水预热回路和冷冻水回路均与溴化锂吸收式制冷机组连接。该预热式氧枪可利用烟气余热对氧气进行预热,并且可得到热水和冷冻水。
本发明提供了一种二芳基喹啉衍生物的制备方法,以6‑溴‑2‑甲氧基喹啉和三取代苯甲醛为起始原料,经锂化加成得到仲醇,再经羟基还原,卤原子取代,再锂化加成的方法得到目标产物,该化合物在药物化学领域具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种快离子导体包覆的高镍三元正极材料及其制备方法,所述高镍三元正极材料为一次颗粒组成的球形或类球形二次颗粒,直径为1~30μm,化学式为LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2。制备方法包括:按比例称取合成快离子导体的原料,在溶剂中分散均匀,得到混合溶液;将高镍三元前驱体加入混合溶液中,再进行搅拌、干燥和研磨,得到快离子导体包覆的高镍三元前驱体粉末;将所得前驱体粉末与锂盐混合均匀,烧结后得到快离子导体包覆的高镍三元正极材料。快离子导体材料作为三元正极材料的包覆物质可为锂离子传输提供快速传输通道,达到降低电池内阻的目的;包覆后在不降低电池放电比容量的情况下,提升了电池循环稳定性。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种聚苯胺/聚乙二醇共包裹的复合三元正极材料,包括正极三元材料以及包覆在其表面的聚苯胺和聚乙二醇。本发明还提供了所述的复合正极三元材料的制备方法和应用。本发明所述的复合三元正极材料,通过所述的正极三元材料和所述的聚苯胺和聚乙二醇之间的表面作用,协同提升得到的复合三元正极材料的电学性能,改善包覆效果和化学稳定性。另外,本发明创新地采用湿法包覆方法,工艺简单,配合所述的组分协同,可进一步改善包覆效果,提升材料的性能,还具有操作简便,一致性高等优势。
本发明提供了一种制备咪达普利关键中间体及其衍生物式Ⅰ的方法,由(4S)-3-取代基-1-甲基-2-氧代咪唑烷-4-羧酸酯衍生物Ⅱ与N-[(S)-1-乙氧基羰基-3-苯基丙基]-L-丙氨酸-N-羧酸酐Ⅲ或N-[(S)-1-乙氧羰基-3-苯丙基]-L-丙氨酸Ⅳ在非质子性溶剂中由锂盐催化反应即得。本发明的优点是反应条件温和,反应速度快,收率高,污染小,有广泛的应用前景;其中R2为氢原子、碱金属及碱土金属原子、C1~C4烷烃基、苄基,当R2为氢原子时,该产物即为咪达普利。
高吸液率微纳结构聚合物电解质膜的制备,由聚合物材料包覆支撑骨架制备而成。经过处理,聚合物膜呈现微纳结构并形成微米、纳米量级的孔,与支撑骨架本身具有的纳米孔形成网状分布孔结构,层层交联的聚合物包覆在特殊的支撑骨架上,形成特殊的海绵状微纳结构聚合物电解质膜。这种微纳结构的聚合物膜可吸收大量的电解液,大大增加了吸液率,改善了隔膜对电解液的亲和能力,网状微纳结构让电解液很好地保持在其中,使聚合物电解质膜内部锂离子分布均匀,浓度平衡,充放电时电池内部的电流密度均匀;特殊的支撑骨架保证了膜的机械性能。聚合物电解质膜制备工艺路线简单,原料价廉易得,膜的制备可在常规条件下进行,不需要苛刻的生产环境。使用此膜制备的聚合物锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明提供一种类球形单晶正极材料,单晶正极材料为含Ni和M的层状锂过渡金属氧化物正极材料,该单晶正极材料的一次粒子为类球形,平均尺寸为2.0~2.3μm。还提供一种该单晶正极材料的制备方法,将前驱体经过低温预氧化和混锂后,再采用三段式一次烧结工艺,第一段长时间的低温保温,第二段短时间的高温保温和第三段长时间的低温保温获得。该类球形单晶正极材料颗粒小、振实密度较高、颗粒不易破碎、内阻低、电化学性能好。
本发明公开了一种风光储充校园微电网系统,包括分布式发电单元和混合储能单元,所述分布式发电单元与所述混合储能单元相连;所述分布式发电单元包括光伏系统和风力发电机组,所述混合储能单元包括超级电容和锂电池组。本发明还公开了一种如上所述的微电网系统的控制方法,控制风光储充校园微电网系统在并网模式与离网模式之间切换,以及基于增强学习对混合储能单元进行能源的优化管理。本发明具有提高用电经济性、提高用电安全稳定性、延长锂电池组使用寿命等优点。
本发明涉及一种快速表征二氧化钛纯度的方法,属于分析检测技术领域。本方法以TiO2同步辐射XRD检测结果为基础,分别与拉曼光谱法或电化学表征法的数据建立多相TiO2含量标准曲线。拉曼光谱检测法是在拉曼谱图中找到对应相TiO2最强特征峰,电化学表征是在容量微分曲线中找到对应相TiO2嵌锂峰,分别拟合峰面积并将待测相的峰面积除以总的峰面积,以得到的比值作为横坐标,同步辐射XRD精修出的含量作为纵坐标,分别建立TiO2含量标准曲线,作为对未知相含量TiO2定量检测依据。本方法适用于多相TiO2中指定相TiO2的定量测定;基于具有统计意义的数据建立标准曲线,检测结果更准确;提供拉曼检测和电化学检测两种检测方式,应用领域广泛。
本发明公开了一种桐油基酸性萃取剂及其制备方法和在选择性萃取分离过渡金属离子中的应用。将桐油与甲醇发生酯交换反应,得到桐油酸甲酯;所述桐油酸甲酯与含酸性功能基团的亲双烯体烯烃化合物通过Diels‑Alder加成反应,即得桐油基酸性萃取剂。该桐油基酸性萃取剂的物理化学性质稳定,饱和容量大,萃合物油溶性好,且具有良好的过渡金属离子络合能力,将其与4PC组成协同萃取体系,对复杂金属离子溶液体系中的过渡金属离子有很强的正协同萃取效果,而对锂离子等存在明显的反协同萃取效果,非常适用于过渡金属离子与锂离子的选择性萃取分离,具有良好的工业应用前景。
本发明提出了一种去除镍钴锰溶液中氟的方法,属于溶液净化技术领域。一种去除镍钴锰溶液中氟的方法,包括以下步骤:分离、破碎、筛选废旧锂离子电池的集流体;酸溶集流体,得到含铝溶液;含铝溶液加入到含氟的镍钴锰溶液除氟,得到含氟渣和除氟后的镍钴锰溶液。本发明提供的技术方案,除氟后的镍钴锰溶液中氟离子及铝离子浓度均小于0.01g/L;含氟渣中镍钴锰含量均低于0.5%;通过利用溶解集流体得到的含铝溶液去除镍钴锰溶液的氟,实现锂离子电池回收时集流体和电池正极材料的并线处理,缩短回收流程,节约回收成本;镍钴锰溶液除氟后,进入到后续工艺流程,对设备基本没有腐蚀。而且,除氟后的镍钴锰溶液含铝量极低,整个除氟过程没有引入铝杂质。
一种含有聚合物、低温下可热分解为气体化合物和可能含有一种无机添加微粒的复合聚合物多孔性膜,该多孔性膜通过加入低温下可热分解为气体化合物的铸膜液制的湿膜,在40~90℃真空、空气或其他气氛中干燥,通过铸膜液中的低温下可热分解为气体化合物热分解的气体来造孔得到多孔性膜。所得聚合物电解质薄膜经EC-DMC-EMC的锂盐溶液浸泡活化、增塑后,表现出良好的电化学性能。本发明得到聚合物电解质薄膜的机械强度与柔韧性好,离子导电率高、电化学性能好,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种人工温泉浴剂及其制备方法,所述人工温泉浴剂配方为:小苏打40%-65%,硫酸钠10%-40%,硅酸钠2%-8%,多硫化钠2%-15%,硫酸钾1%-6%,氯化锂0-0.2%。本发明还包括所述人工温泉浴剂制备方法。使用本发明产品配制成浴液泡澡,浸泡一次可燃烧大约500大卡热量;经常使用本发明产品配制成浴液泡澡,对多种皮肤病、风湿性关节炎、肌肉劳损、神经衰弱、心血管疾病、消化系统疾病等有积极防治作用;还具有消除疲劳、健身减肥、促进睡眠、促进机体的免疫功能、防癌及延年益寿作用。本发明产品对皮肤作用温和;在浸浴后可直接排放到下水道,对环境无污染。本发明产品配方与制备工艺均较简单,原料来源广泛,制造成本较低,既适用于宾馆和浴场的温泉浴,又适用于普通老百姓家庭温泉浴。
本发明的电动、太阳能汽车的主要动力是由高效锂离子充电电瓶安装在汽车底盘前上中部;一块太阳能极板代替车顶,另两块太阳能极板,安装在汽车左右两面位置代替车厢外壳,向安装在汽车盘后底中部位置的蓄电池与车盘底中部左右各一蓄电池输入电荷,组成两种电源。两种电源线路的正负极相并联,负压后输出动力。当动力作用前,根据实际情况决定那种电源负压,负压时,当一种电源失压后,由另一种电源自动负压,也可两种电源同时负压。当负压电源处于静止状态时,市电可直接通过插座,向高效锂离子电瓶充电,该过程依次反复循环进行,从而使该动力有一稳定的电源电压保证。
本发明公开了一种硬碳负极材料及其制备方法和应用,本发明提供的硬碳负极材料的D50为8‑10μm;硬碳负极材料的比表面积不大于1.3m2/g;硬碳负极材料中有孔;孔包括孔径为0.35‑2nm的微孔;微孔孔体积占孔的孔体积百分比≥90%。本发明通过调节硬碳材料内部孔隙结构,制备的硬碳材料作为锂离子电池负极材料,该材料首次放电容量高于420mAh/g,首次库伦效率不低于94%;作为钠离子电池负极材料,该材料首次放电容量高于380mAh/g,首次库伦效率不低于91%;100周循环后锂离子电池和钠离子电池的容量保持率不低于97%。
一种八面体结构磷化铁/碳复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括原位碳包覆的磷化铁,所述磷化铁颗粒尺寸为400~700nm,颗粒均匀,具有八面体结构;所述复合材料组装为锂离子电池后,其锂离子电池具有倍率性能好、循环稳定性好、电导率高等优点,本发明还包括所述八面体结构磷化铁/碳复合材料的制备方法,该操作方法简单、成本低、可控性强,适宜于工业化生产。
本发明提供一种石墨烯复合二氧化钛纳米材料包覆锂离子电池三元正极材料的方法。制备方法为:制备氧化石墨烯复合二氧化钛的混合液;制备包覆有机偶联剂的三元正极材料,并将其加入到氧化石墨烯复合二氧化钛的混合液中。经过搅拌反应使氧化石墨烯复合二氧化钛纳米材料包覆在三元正极材料上,然后进行洗涤、过滤和干燥,最后放置在惰性气氛炉中进行热处理,得到石墨烯复合二氧化钛纳米材料包覆的锂离子电池三元正极材料。本发明制备的产物中石墨烯复合二氧化钛纳米材料均匀地包覆在三元正极材料表面,可以大大提升三元正极材料的电化学学性能。 1
本发明提供了一种支持移动办公的云存储一体机装置,外壳下护板的上方安装有云存储计算信息处理器;所述云存储计算信息处理器的面板上安装有USB2.0接口;USB2.0接口的一侧设置有USB3.0接口;USB3.0接口的一侧安装有宽带接入口;宽带接入口的上方设置有缓存扩展插槽;缓存扩展插槽的上方设置有存储处理器;存储处理器的上方设置有电源指示灯;电源指示灯的上方安装有管理接口,管理接口的上方设置有内部锂电池;内部锂电池的上方安装有磁盘。本发明解决了使用一体机的用户来必须自己处理企业内部的网络环境、交换机和服务器的连接中出现的问题,且可扩展性差一个节点坏掉之后,其他节点上还会保存相应的数据,提升数据安全性,对应用也是一个保证。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料碳纳米管/二氧化硅/碳的制备方法,属于电化学电源领域。该复合负极材料由碳纳米管、二氧化硅和非晶碳组成。制备方法是将十六烷基三甲基溴化铵和氢氧化锂分别溶解在乙醇溶液中。将碳纳米管放入乙醇溶液中,并以正硅酸乙酯作为二氧化硅的原料溶解在乙醇溶液中,经搅拌、过滤和干燥得到碳纳米管/二氧化硅。以蔗糖作为碳源,将碳纳米管/二氧化硅和蔗糖混合,并溶解在去离子水中,经搅拌和干燥去除水分,最后在惰性气体保护条件下在高温下烧结一定时间,冷却后得到碳纳米管/二氧化硅/碳。该复合负极材料同时具备较高的比容量和优良的循环稳定性。本发明的制备工艺简单,制备条件适中,成本低廉。
本发明提供了一种采用蚕丝制备吸湿耐拉伸织物的工艺,包括如下步骤:将蚕丝依次去除杂质,浸入氨水溶液中,脱胶,洗涤,干燥得到脱胶蚕丝纤维;将脱胶蚕丝纤维浸入溴化锂水溶液中,水解,浓缩至饱和,去除体系中溴化锂,得到饱和蚕丝蛋白溶液;向饱和蚕丝蛋白溶液中加入乳化剂聚甘油硬脂酸酯,调节温度搅拌,超声波处理得到预处理蚕丝蛋白溶液;将预处理蚕丝蛋白溶液加入到氢氧化钠溶液中混合均匀,加入聚乙二醇单甲醚、环氧氯丙烷,调节温度搅拌,调节体系pH值呈酸性,加入壳聚糖,调节温度搅拌,凝固纺丝成型,交织得到吸湿耐拉伸织物。本发明方法简单,成本较低,所得改性蚕丝织物性质稳定,而且亲水性极好,可生物降解。
本发明公开了一种基于超级电容‑能耗电阻的可控再生制动系统及其控制方法,本发明的系统包括复合控制单元、超级电容、能耗电阻、锂电池供电电路、超级电容供电/制动电路、能耗电阻制动电路及电机驱动桥,电机驱动桥直流侧连接到正负极母线,锂电池供电电路、超级电容供电/制动电路、能耗电阻制动电路均连接到正负极母线,超级电容供电/制动电路包括电容降压桥和电容升压桥,能耗电阻制动电路包括能耗降压桥。本发明能够在基于超级电容的再生制动过程中电机速度可控且制动力矩恒定,使得超级电容可以更好地应用在电机传动系统中,电机制动时的动能能够尽可能多地存储在超级电容中,当电机制动模式发生切换时为无扰切换。
本发明提供一种通过固相萃取制备Li4SnS4硫化物固态电解质的方法以及硫化物复合正极。所述方法包括:将SnS2和Na2S在空气中溶解于水溶液中,真空干燥后得到混合粉末;将混合粉末在惰性保护气氛下烧结,得到Na4SnS4固态电解质粉末;将Na4SnS4固态电解质粉末置于含有高浓度乙醇锂的非极性萃取剂中,通过多级固相萃取,得到萃取后的Li4SnS4固态电解质前驱体;将Li4SnS4固态电解质前驱体充分干燥后,置于氩气气氛下烧结,得到高晶型高离子电导率的Li4SnS4固态电解质。该方法对于空气水含量要求低,易于工业大规模生成,且合成的固态电解质锂电电导率高,具有较好的工业前景。
本方法目的在于对储能电池的安全运行进行实时在线监测并进行故障判断,根据磷酸铁锂电池在不同应用条件下电池产气类型及速率不同,可通过在线监测电池内部气体种类及浓度变化速率,判断电池所处应用环境的异常。实现方法步骤:实时监测电池组内部气体种类和浓度变化速率,将在线监测电池组各气体参数转换成电信号输入至中心控制器,得到在线监测电池组的状态标记,根据磷酸铁锂电池在不同应用条件下电池产气类型及速率不同,在中心控制器预置电池组气体参数和状态标记、状态标记和状态结果的关联关系模型,将电池产气类型及速率与不同应用条件相对应。根据状态标记和预置状态结果的对应关系确定在线监测电池组运行状态,输出其判断的运行条件。
本发明提供了一种镍钴锰合金粉的制备方法,是将熔融的混合金属液体通过特定压强的高压气或高压水的方式雾化成粒,该合金粉应用于制备锂离子电池正极三元材料的前躯体。采用本发明制备的镍钴锰合金粉具有组分均匀致密、密度大、粒度可控的优点,从而保证了在后续制备三元材料中制备的镍钴锰氧化物前躯体均匀致密、密度大、粒度可控可调,可确保与锂化合物混合均匀,得到的三元材料组分均匀、密度大。本发明的制备工艺以及后续的三元材料制备工艺,不涉及湿法冶金,不会产生废水,环境友好。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种PEO基复合固态电解质及其制备方法。所述PEO基复合固态电解质包括以下组分:无机固态电解质、聚合物固态电解质、锂盐;所述聚合物固态电解质至少包括聚合物PEO和HPMA,还可以包括小分子量的PPC、PMMA中的一种或者两种。与现有技术相比,本发明提供的PEO基复合固态电解质力学性能好、电导率高、成膜性优良,与极片接触良好,解决了现有的PEO基固态电解质电导率低的问题,具有良好的应用前景。本发明另提供所述PEO基复合固态电解质的制备方法。
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