本发明公开了一种埃索美拉唑的制备方法,包括如下步骤:将3,5‑二甲基吡啶移入反应器内,并向其中添加氧化物,再次向其中添加硝化物,再次置入甲氧基取代得到3,5‑二甲基‑4‑甲氧基吡啶‑N‑氧化物,加入氰基,经氰基取代、酸化水解得3,5‑二甲基‑4‑甲氧基吡啶‑2‑羧酸,经氢化铝锂还原、氯代后得到3,5‑二甲基‑4‑甲氧基‑2‑氯甲基吡啶盐酸盐,向其中添加5‑甲氧基‑2‑巯基‑1H‑苯并咪唑,混合搅拌5‑10min后,5‑甲氧基‑2‑[(4‑甲氧基‑3,5‑二甲基‑2‑吡啶基)甲硫基]‑1H‑苯并咪唑经过四异丙氧基钛、D‑酒石酸丙酰胺和异丙苯过氧化氢不对称氧化得到埃索美拉唑。本发明使得了埃索美拉唑的成品率显著提高,且所得的埃索美拉唑纯度高,内部无杂质。
本发明提供了一种复合电源工作寿命的预测方法以及装置,通过模拟复合电源加速工作,并分别计算复合电源的修正系数,结合复合电源在不同温度下的自放电消耗容量,预测复合电源的工作寿命。本发明通过模拟复合电源的加速工作状态,对复合电源在应用场景下进行寿命预测,首先要根据复合电源的功耗模式计算加速测试倍数m,再根据应用场景的应用功耗、截止电压通过加速手段确认修正参数K1和K2,最后根据不同温度下锂亚硫酰氯电池的自放电以及复合电源间的漏电流确认复合电源的自放电容量,预测工作寿命,具有方法简单、预测时间短和结果准确等特点。
本发明涉及一种医药技术领域的青霉烯和碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA的合成方法。L-苏氨酸与亚硝酸钠-盐酸作用生成重氮化物,重氮化物在氢氧化钠作用下发生分子内亲核取代反应生成环氧丁酸钠盐,经酸化得到环氧丁酸。环氧丁酸与对甲氧苯胺基乙酸乙酯反应得一缩合物,该缩合物在六甲基二硅氮烷、氨基锂的作用下,生成四元环状化合物,该环状化合物经羟基保护、水解、氧化脱羧、臭氧化脱保护基制得4AA。该工艺具有原料易得、反应条件温和、反应时间短,污染小,收率高等特点,适合工业化生产。
本发明涉及钆类造影剂中间体轮环藤宁的合成工艺,包括如下步骤:将化学计量摩尔比的三氟乙酸乙酯,加入到二乙烯三胺中,至反应结束,加入三乙胺和二碳酸二叔丁酯溶液,再次反应结束,加入氢氧化钠水溶液,水解,在所得化合物的乙醇溶液中加入BOC保护的氨基双乙酸二甲酯,反应结束,回收乙醇,即得成环的酰胺化合物,加入四氢铝锂还原,再加入稀盐酸水解,加入氯化钠至饱和,析出固体,抽滤,干燥,即得1,4,7,10-四氮杂环十二烷。本发明的优点在于:1、本方法简便易于操作,反应步骤短,原料价廉易得,总体产率和产品纯度较原有方法大大提高;2、本方法环保性好;3、本方法后处理操作简单,高效。
本发明提供一种双电型船舶的储能设备的优化管理方法,根据目标船舶的典型工作循环得到船舶的功率及能量需求;收集各厂商磷酸铁锂电池、超级电容器、推进电机的规格参数;以船舶能效指数与储能设备价格为目标,搭建目标船舶整船的电力推进系统模型;采用遗传算法进行多目标优化计算,得到最佳的储能设备选型方案;对已经选型后的储能设备建立能量需求预测模型,建立在有限时段上的滚动优化策略;建立模糊控制器,建立船舶能量管理系统粒子群模糊控制器的控制规则库,利用智能群体理论,即粒子群优化方法对模糊控制器进行优化。本发明通过合理的选择各储能设备的容量以及智能的控制能量的流向,提高船舶的经济性能并延长电池的使用寿命。
本发明公开了一种甲基次磷酸及甲基次磷酸盐的合成制备方法,包括如下步骤:步骤一、原料准备;步骤二、原料加入;步骤三、真空置换;步骤四、反应;步骤五、蒸出甲基二氯化磷和步骤六、蒸出酸水。本发明涉及甲基次磷酸合成技术领域,该甲基次磷酸及甲基次磷酸盐的合成制备方法,采用甲烷或氯甲烷、金属锡、金属铝、金属钠、金属锂及其合金作用下,与黄璘或三氯化磷、水、有机溶剂合成甲基次磷酸,生产周期短,产率高,避开原来合成方法中的中间体易燃易爆的劣势,同时也便于提取高纯度产品,本合成方法对设备要求低,周期短,产品收得率高,产品品质高,工业化价值高。
本发明提供了一种涂层铝箔及其制备方法和应用,所述涂层铝箔包括导电涂层和铝箔,所述导电涂层,所述导电涂层设置于所述铝箔单面或两面,所述导电涂层包括碳化钼和聚丙烯腈,本发明在涂层铝箔的导电涂层中加入碳化钼,碳化钼的电子结构类似于贵金属Pt,具有优异的导电性能,可以提高涂炭铝箔的导电性能,聚丙烯腈可有效提高正极材料与箔材之间的粘接力,从而提高磷酸铁锂动力电池的高倍率充放电以及循环性能。
本发明属于锂二次电池技术领域,公开了一种Se掺杂硫化聚丙烯腈材料的制备方法,该方法是将聚丙烯腈PAN与S单质及Se单质混合形成的混合物,在密闭环境中进行热处理,由此一步制备得到Se掺杂硫化聚丙烯腈材料;其中,热处理温度为250~380℃,热处理时间为1~24h。本发明通过对制备方法所处环境及气氛、反应原料、反应机理等进行改进,直接以S、Se和PAN为原料,在密闭环境(如密闭空气)中一步热处理合成,与现有制备Se掺杂的硫化聚丙烯腈技术相比能够有效解决合成工艺复杂、硫利用率低、产率低等问题,本发明制备方法简单,产率高,环境友好。
本发明涉及一种富氮石墨炔及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)以嘧啶化合物和炔基化试剂为原料,通过偶连反应得炔基取代的联嘧啶化合物单体,记为中间产物TBP;(2)在保护气氛下,向反应容器中加入铜箔和吡啶,再加入中间产物TBP,80~120℃聚合反应得到富氮石墨炔。本发明富氮石墨炔的氮炔比为1:1;本发明制备的富氮石墨炔材料是一种优异的锂离子电池电极材料,显著促进了石墨炔材料的在电化学领域的应用。同时,该类材料大的氮炔比例及规整的氮原子排列也为其在光电催化、污染物清除、纳米颗粒负载、生物医用材料等方面展现潜在的应用价值。
本发明公开了一种高温取向硅钢加热炉化渣剂及其制备方法,该化渣剂是由外层B组份包裹核心A组份构成的颗粒,其按重量百分比计包括20~80%的A组份和20~80%的B组份;其中,A组份为炭颗粒,B组份按重量百分比由18~25%的白沙石、18~25%的锂辉石、3~5%的活性石灰、2~4%的泡花碱、35~40%的萤石、5~10%的纯碱和2~5%的硼砂组成。该方法是将A组份用喷水润湿,以A组份为核心与外层B组份配合造球;得到化渣剂。本发明具有原材料价格低廉、来源广阔,制备简单、使用方便、性能优良等优点。
本发明公开了一种硅碳复合材料、其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:将玻璃粉末和片层碳材料湿法球磨后得到玻璃和碳材料的均匀混合产物,与镁粉、熔盐均匀混合后压实成锭,发生镁热反应,将反应产物酸洗处理得到夹层状多孔硅/类石墨烯结构复合材料。该发明步骤简单易行,原料来源广泛,最重要的是通过压实过程,将混合物制作成锭之后,再进行镁热反应,大大增加了硅碳负极材料的振实密度,提高了负极材料的体积比容量,同时和石墨等碳材料复合后形成的类似三明治结构也有效地提高了材料的电子电导率,改善了硅基材料与电解液的相容性,从而提高了材料的循环性能和倍率性能,可应用于高功率密度和高能量密度的锂离子电池负极材料。
内燃机活塞用耐磨镶圈的预处理清洗剂及清洗方法,其重量百分比为:0.15~3%的氯化钾,0.15~4.5%的氯化锂,0.05~3%的氟化钠,0.12~4.5%的氟化钾,85~99.53%的水;先配置成清洗剂,再将镶圈载体在常温条件下放入准备好的清洗剂中进行预处理,处理时间为5~20秒;最后将清洗后的镶圈载体表面水分吹干,转移至渗铝工序,镶圈载体的存放时间为1~2小时;该清洗剂去除了镶圈载体表面上的油污、粉尘以及氧化层,使镶圈载体表面具有很强的活性,铝合金液在镶圈载体表面上形成厚度比较薄以及分布均匀的扩散层和浸渍层,有利于镶圈载体与铝合金液体之间原子的相互渗透,避免了扩散层产生大量的脆性相,制得的活塞毛坯耐磨镶圈与活塞基体的结合强度大幅提高。
本发明属于生物废弃资源综合技术领域,具体为纳米硅‑碳复合物及其制备方法和应用,将含硅生物质酸煮处理清除无机盐离子杂质,清洗并干燥后研磨成粉末,在惰性气氛中碳化得到二氧化硅和碳的复合产物,然后将碳化产物和金属粉末、无水氯化物金属盐均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下反应得到硅纳米颗粒均匀分布在碳中的纳米硅‑碳复合材料。该发明简单易行,原料来源广泛,最重要的是由于加入无水氯化物,使得反应在极低的温度下能够发生,这种超细纳米硅的制备工艺具有能耗低、工艺简单、污染小、产物纯度较高、颗粒均匀等特点,且得到的硅纳米颗粒粒径均一分布均匀,可以应用于锂离子电池负极材料领域。
本发明公开了一种计算电池荷电状态的方法、装置和动力电池,方法包括基于待测电芯的充电倍率确定待测电芯的充电数据的采样间隔时间;根据采样间隔时间采集待测电芯充电中的充电数据;根据充电数据确定待测电芯的端电压特征点;获取端电压特征点所对应的容量值;基于端电压特征点所对应的容量值与待测电芯的当前最大容量值计算待测电芯的电池荷电状态。本申请通过使用端电压特征点所对应的容量值计算待测电芯的电池荷电状态,实现了提高电池荷电状态的计算精度,降低计算量,且计算方法适用于长时间运行的车辆以及搭载磷酸铁锂电池的车辆的技术效果。
本发明涉及高分子微球材料技术领域,具体公开了一种提高胶乳免疫比浊法稳定性的胶乳微球的制备方法,包括将含有氯氧基的对4‑氯甲氧基苯乙烯作为原料混合,通入氮气搅拌预乳化后,加入过硫酸钾,升温,继续搅拌反应,得到所述胶乳微球的悬浮液;滴加氯化锂水溶液破乳,减压抽滤,洗涤,离心得到胶乳微球。在聚合原料选择中添加带有氯甲氧基的苯乙烯衍生物能够提高其聚合转化率,降低胶乳微球的水化直径和表明负电荷,从而提高微球的稳定性。本发明提供的胶乳微球制备的胶乳试剂,在免疫比浊检测时的效果更佳,稳定性更优。
本发明涉及教学技术领域,且公开了一种课堂教学辅助督查系统,包括外壳,所述外壳的内部设有显示屏;所述外壳上设有加按键、减按键、方向按键、电源开关按键、NEXT按键、开始按键、清除按键和充电接口;所述显示屏的背面固定安装有电路板,所述电路板上安装有时钟芯片、蓝牙通信模块和控制芯片;所述可充电锂电池安装在外壳内,并与电路板连接;所述加按键、减按键、方向按键、电源开关按键、NEXT按键、开始按键、清除按键和充电接口均与电路板连接。本发明提出一种课堂教学辅助督查系统,本发明为教师指示关键时间节点信息,增强教师对教学设计环节的控制能力。
本发明涉及陶瓷技术领域,具体涉及一种固相烧结碳化硅陶瓷的制备方法,包括以下步骤:制备主料、制备水基碳化硅浆料、喷雾造粒、得到碳化硅素坯、烧结得到固相烧结碳化硅陶瓷,其中,主料以重量份计,将碳化硅80~92份,氧化钇2~4份,气相白炭黑1~3份,锂玻璃粉1~2份,二硼化铝0.5~1份。固相烧结碳化硅陶瓷的烧结温度下降到最低为1750℃,烧结温度相对较低。
本发明公开了一种具备吸附性能的全固废基透水砖及其制备方法,其特征是将锂渣‑粉煤灰‑硅灰‑矿渣微粉组成的粉状固废原料、煤矸石‑钢渣组成的固废骨料、氢氧化钠溶液‑钠基水玻璃‑偏铝酸钠溶液组成的复合激发剂溶液、高效减水剂、水经混合‑搅拌‑浇注‑振实‑养护工艺形成。本发明所制备的透水砖以工业固废作为主要原料,通过匹配复合激发剂和梯级养护条件,不仅提高了透水砖骨料间的粘结强度和透水率,而且能够生成具有重金属离子等污染物吸附能力的类沸石组分,从而提高了工业固废的资源化利用水平,对城市内涝及雨污净化同样具有良好的综合效益。
本发明涉及锂电池技术领域,本发明公开了一种低成本正磷酸铁的制备方法,包括将溶解后的原液与氧化剂分别加入反应器中,控制反应温度、物料滴加速率以及调控体系PH,加料完成后,陈化至反应完全。本发明用混酸溶解铁和用双氧水氧化取代传统工艺中的磷酸溶铁,成本将低,溶解效果更明显,制备出的玫瑰花和玫瑰花蕾状磷酸铁显示出非常好的电化学性能,特别是高倍率性能和低温性能,该方法也减少了环境的污染,同时也降低了生产的成本。
本发明属于能源材料及制造技术领域,具体涉及一种高分散的硅碳固溶胶、其制备方法及应用。该高分散的硅碳固溶胶,以硅为分散质,碳为分散介质,硅被连续的碳层所包覆或者填埋在连续的碳相中,所述硅至少在某一维度上的尺寸小于80 nm,所述高分散的硅碳固溶胶中硅的质量百分比为5%~90%。本发明提供的高分散的硅碳固溶胶,纳米硅颗粒被连续的碳相所包覆,这不仅有利于获得尺寸非常小的纳米硅颗粒,而且可有效地阻止纳米硅的后期氧化,从而满足锂离子电池对高容量和高循环稳定性负极材料的要求。
本发明公开了一种固态电池用聚合物电解质复合膜的制备方法,将金属有机框架材料、聚合物加入到有机溶剂中混合均匀,静电纺丝制成聚合物/MOF纤维复合膜;将PEO、Li(TFSI)溶解到乙腈中,通过溶液浇铸法制得PEO/Li(TFSI)复合薄膜;在聚四氟乙烯膜之间或表面以三明治结构分别放上PEO/Li(TFSI)复合薄膜、聚合物/MOF纤维复合膜、PEO/Li(TFSI)复合薄膜,热压后冷却得到固态电池用聚合物电解质复合膜。本发明利用PEO与Li(TFSI)的良好络合能力,聚合物/ MOFs纤维复合膜能提供支撑位点,以及MOFs的微孔结构能够提供有序的锂离子传导通道,可以将Li(TFSI)的阴离子固定在微孔通道中,加快阳离子传输,提高材料的电导率和耐高电压能力,使得材料电导率能够达到10‑4 S cm‑1,满足商业化全固态聚合物电解质对电导率的要求。
本申请公开了一种制备聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯三层复合微孔膜的方法。本申请的制备方法,包括通过共挤出技术一次性流延获得聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯三层流延膜,并在对三层流延膜进行冷拉处理时,分两次进行冷拉,第一次冷拉的温度低于第二次冷拉温度。本申请的制备方法,采用共挤出技术一次性流延获得聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯三层流延膜,制备方法简单;通过两次冷拉,解决了三层流延膜成孔困难的问题,使得制备的三层复合微孔膜的微孔分布均匀,并且,孔径集中在10‑50nm范围内。本申请的三层复合微孔膜作为电池隔膜使用时,均匀性和稳定性更好,为制备高品质和高安全性的锂离子电池奠定了基础。
本发明公开了一种有序介孔Co/CMK复合纳米负极材料的制备方法,属于纳米材料和化学电源技术领域。该方法包括首先利用共聚物P123为模板剂、正硅酸四乙酯为硅源,水热法合成SBA‑15,再以此为硬模板,蔗糖为碳源,合成有序介孔碳材料CMK‑3;然后在CoCl2·6H2O溶液通过减压超声得到有序介孔Co/CMK‑3复合纳米材料,最后与水合肼通过水热法还原制得有序介孔Co/CMK复合纳米材料。以此方法制得的有序介孔Co/CMK复合纳米材料,能缓解充放电过程中体积的膨胀/收缩,同时钴金属成分增加材料的导电性,提高了电池的循环性能和库伦效率,且制备方法简单,对环境友好,降低了锂电池的生产成本。
本发明公开了一种内部中空的核壳结构前驱体正极材料及其制备方法。方法如下:(1)配制二元或三元溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液待用;(2)配制底液并搅拌;(3)将二元或三元溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液注入到底液中,进行阶段I和阶段II的反应,直至反应达到目标粒径后,停止进料;(4)将反应后的浆料离心、烘干、筛分、除铁后得到前驱体;(5)将前驱体与锂源混合,经烧结后得到正极材料。本发明的工艺通过在不同反应阶段通过沉淀剂和络合剂溶液的加入及流速控制调整反应体系pH,并针对不同阶段的搅拌转速调整,以制备内部中空的正极材料,无需额外使用造孔类试剂,且能够工业化量产。
本发明涉及一种混合废水的处理及其综合利用的方法,将锂盐行业、磷化工行业、生物医药行业的三种废水混合并通过添加二氧化硅、氯化钾等物质生产氟硅酸钾化工产品,剩余废水通过石灰乳液和氯化钙溶液两次化学沉淀,并且后期深度脱钙,三次沉淀产生的污泥压榨后经两级干燥得到成品双灰粉,经过三次沉淀后的废水可用作微生物采油助剂的营养液。本发明充分利用废水中各种物质,实现了以废治废、保护环境及节约能源的目的。
本发明提供一种健身器材供电装置,运动模块、发电模块,储能与释放模块等三大部分组成。所述的座椅板、扶手固定在基座上,主动轮通过轴I及轴承I安装在基座上,踏板一端通过销钉与轴I产生固定连接,从动轮通过链条与主动轮相连接,从动轮通过轴II及轴承II安装在基座上。所述的电力发生模块为一台小型发电机,小型发电机的转子与轴II相连,从动轮转动时,带动小型发电机的转子进行高速旋转,转子与定子的相对运动产生电能。所述的储能与释放模块包括稳压调节处理器、锂电池、光敏传感器、输出电线、保护电路等组成。本发明结构简单,可靠性高,易于维护。
本发明公开了一种用于细胞排列与组装的六边形表面波声镊芯片,该芯片包括六边形声镊和微流腔体,使用Z切铌酸锂压电基底,并在基底制作了六个叉指换能器,通过不同的波束组合一起各个波束的相位单独调制,能够产生远多于传统声镊的声场样式,声场结构也更加灵活可调,当用于细胞操控组装时,提供了更加多样的组装结构和更加强大的操控能力。各个换能器的单独调制以及组合应用,并以此进行多波干涉,实现了多样声场结构和灵活调控。本发明能够更加适合各种需要细胞操控和组装的应用场景,并且无损伤不用接触,实现了更加灵活的表面波声场样式,使其能够更加适合多样的生物研究和组织工程的细胞操控需求,具有巨大的应用前景。
本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种多壁碳纳米管及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:1)制备NCSiAgMg‑Al2O3催化剂和有机酸混合溶液;2)向步骤1)得到的NCSiAgMg‑Al2O3催化剂和有机酸混合溶液加入碳源,经催化反应,得到含碳纳米管的反应混合物;3)将步骤2)得到的含碳纳米管的反应混合物先经过盐酸处理,再分离、纯化和真空加热干燥,得到多壁碳纳米管。本发明所提供的技术方案实现了室温液相法制备多壁碳纳米管,制备的多壁碳纳米管可用作锂离子电池负极活性材料或负极添加剂、催化剂、新型材料等相关领域。
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