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本发明涉及青藏高原液固共存钠盐湖盐泥提取加工制粉工艺及制品。其工艺的特征,是在不损害所含大量多种无机物和有机物微量元素的前提下的加工工艺,包括搅拌稀释分离、振动悬浮过滤、超细液相粉碎研磨、离心脱水、低温干燥、无尘破碎、脱水后水体结晶除盐、灭菌过滤循环使用、干燥后的产品杀菌真空包装。所制得粉剂中无机元素的重量百分含量为:钾0.06-1.90、镁2.50-10.00、钠0.50-8.00、硼0.04-0.60、锂0.02-0.30、铯0.05-1.00、钙0.10-5.00、硫0.05-0.80等十几个种类。该制粉工艺具有不损害盐泥的各种有效成分、工艺简单、制粉具有很好的养颜护肤、调理肌肤滑润、促进肌肤微循环的效果等特点。
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本发明公开了一种合成2‑羧基苯硼酸钠的方法,分两步进行:1)以2‑溴苯甲酸甲酯为起始原料经丁基锂拨溴,与硼酸三异丙酯或者硼酸三甲酯一锅法反应,得到产物2‑甲氧基羰基苯硼酸,2)2‑甲氧基羰基苯硼酸再在氢氧化钠甲醇溶液中水解,丙酮打浆得到2‑羧基苯硼酸钠一水合物。此方法原料易得、操作简便、安全环保、成本较低,收率较高。
本发明公开了一种生物质基SnOy@C/SiOx复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池领域。利用碳、硅、锡三者优势互补,采用简单的物理混合、惰性气氛碳化相结合的方法,既实现了生物质的重复利用,提高了能源利用效率,也同步缓解了由生物质堆积、焚烧等造成的环境污染问题,还为制造业提供了可观的利润。本发明所提出的采用锡的歧化反应与碳热还原效应协同还原稻壳中的二氧化硅,从而优化了产品的首次库仑效率,本发明制备的材料具有高容量、大倍率、良导电、优循环等特点。本发明所述制备过程中,未采用到特种设备与装置,涉及温度较低,能耗相对较少,无原材料的浪费,减少了工业生产中资源的投入,实现了低投入、低成本、高收益、高价值的目标。
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本发明公开了一种电化学剥离制备氟掺杂石墨烯的方法,属于石墨烯材料的可控制备及其掺杂控制技术领域。本发明以阴离子含氟元素的可溶性盐为剥离用电解质,水或腈为溶剂,石墨为原料,采用电化学剥离法一步制备得到氟掺杂石墨烯纳米片。该制备方法具有绿色环保、设备简单、操作方便、条件温和、成本低廉且工艺易于放大的优点,制备的氟掺杂石墨烯质量高,性能好,在超级电容器、锂电池、润滑、导电油墨和催化等领域有着重要的应用前景。
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没混补热式集成余热耦合供暖系统,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决浮法玻璃水低温热源于电厂水高温热源耦合供热,阶梯能量输出的问题,包括浮法玻璃余热回收装置、太阳能余热回收装置和溴化锂热泵供暖装置,效果实现高低温热源耦合供热。
本发明涉及紫外线吸收剂领域,具体涉及一种高选择性合成2,4‑二(4‑联苯基)‑6‑氯‑1,3,5‑均三嗪的新方法。2,4‑二(4‑联苯基)‑6‑氯‑1,3,5‑均三嗪是的合成新型紫外线吸收剂UV‑1600(2,4‑二(4‑联苯基)‑6‑(2‑羟基‑4‑异辛氧基)苯基‑1,3,5‑均三嗪)的关键中间体,常规方法多采用格式法进行合成2,4‑二(4‑联苯基)‑6‑氯‑1,3,5‑均三嗪,但其过程中温度过高容易出现联苯的自身偶联及其他副反应,温度过低则难以得到较高收率的产物。本方法先通过格氏法得到一取代物,再通过一取代物与联苯基锂得到高收率的2,4‑二(4‑联苯基)‑6‑氯‑1,3,5‑均三嗪。反应条件温和、收率、选择性高,后续提纯步骤少。
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本发明提供了一种制备超薄UiO‑66金属有机框架分离膜的方法及应用,属于MOF膜制备技术领域。在片状、中空纤维和管状构型的无机陶瓷基底外表面引入无机过渡层,一步原位溶剂热法制备超薄UiO‑66膜。该UiO‑66膜在回收资源的环保水处理领域中具有较好的效果,且在重要化工原料如二甲苯同分异构体分离等应用领域中具有潜在应用前景。本发明的效果和益处是所制备的UiO‑66膜具有超薄的厚度,解决了MOF膜制备过程中成膜困难及厚度较高的问题;为其他MOF膜的制备提供参考价值;提出基于MOF UiO‑66膜在水处理领域如锂资源回收、脱盐和新兴污染物去除,及重要化工原料如二甲苯同分异构体分离的新应用。
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本发明提供一种新型手性膦‑双环亚磷酰胺酯配体及其制备方法与应用。该新型手性膦‑双环亚磷酰胺酯配体的制备以手性膦胺中间体(R)‑或(S)‑DPPNH2和双酚酮类化合物为原料,通过缩合生成亚胺,再经四氢铝锂还原得到仲胺类化合物,最后与PBr3在三乙胺的氯仿溶液中反应得到目标手性膦‑双环亚磷酰胺酯配体。本发明所提供的手性膦‑双环亚磷酰胺酯配体具有原料来源广泛、合成简便、性质稳定、空间结构和电子性质可调、在催化不对称氢化反应中具有优异活性和对映选择性等特点。
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本发明公开了一种多孔正交相的五氧化二铌纳米材料的制备方法,属于金属氧化物纳米材料的可控制备及其形貌控制技术领域。本发明以铌盐为原料,在不同溶剂中进行溶剂热反应,合成具有良好二维片状形貌,多孔分布和优异电化学性能的正交相五氧化二铌纳米片和纳米花。该制备方法具有设备简单,操作方便,形貌可控,重复性好,成本低廉且工艺易于放大的优点。制备的产品形貌均一,晶型好,可控性强,质量高,性能好,可广泛应用于电池、超级电容器、催化等各个领域。尤其是作为锂离子电池负极材料,正交相的五氧化二铌二维纳米材料具有高容量,高倍率和长循环寿命的优势。
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一种手性亚砜烯配体及其制备与应用,以廉价易得的邻溴苄溴为开始物,先得到邻溴苄亚磷酸二乙酯,随后通过Horner-Emmons?reaction引入烯烃基团,最后对溴锂化修饰,引入相应的手性亚砜基团。通过三步方便快捷地合成出目标产物。该新型手性亚砜烯配体与铑配位可以较好地用于催化芳基硼酸对环状烯酮、硝基烯烃以及氰基烯烃的共轭加成反应,特别是芳基硼酸对环状烯酮的加成已取得很好的催化效果。
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本发明涉及一种功能化有机膦配体聚合物单体的合成方法,其特征在于,所述方法包括在镁粉和无水溶剂存在下,使对溴苯乙烯与选自PCl3、PhPCl2、Ph2Cl2中的一种磷化合物以及任选的其他试剂在冰水浴和惰性气氛中发生反应以生成相应的有机膦配体聚合物单体,其中所述其他试剂是2-溴吡啶和正丁基锂。通过本发明方法合成的官能化有机膦配体聚合物单体例如经后续溶剂热聚合法聚合可形成有机膦配体聚合物,其可以作为制备多相催化剂的载体。
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本发明属于建筑3D打印材料技术领域,公开了一种打印材料及其制备方法与应用。本发明的打印材料,按以下质量份数组成:100份快硬硫铝酸盐水泥SAC,23~27份粉煤灰,8~12份硅灰,130~180份石英砂,30~50份拌合水,0.4~0.6份聚羧酸减水剂,0.08~0.12份增稠剂HPMC,0.8~1.2份触变剂凹凸棒土,0.05~0.1份促凝剂碳酸锂,省略了缓凝剂,可大幅降低成本,提高经济效益;实现初凝时间在3~5分钟之内可控,与现有打印材料的凝结时间40~100分钟相比,缩短幅度较大;打印机1分钟内可打印5kg干料,打印构件可快速凝结并具有强度和打印效率,充分发挥3D打印快速建造优势,缩短工期,降低成本,并应用于市政抢险、建筑修补加固等需快速施工的工程环境和严寒地区、水下等特殊环境下的建筑3D打印。
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本发明提供一种氟化石墨烯改性二氧化钛的制备方法。该方法既可以在二氧化钛表面形成C‑F‑Ti键,将二氧化钛与氟化石墨烯原子尺度上复合,大幅降低电子传导阻力,提高二氧化钛材料的倍率性能。同时,氟原子充分掺杂到二氧化钛的晶格内,进一步改进了锂离子扩散性。本发明具体的技术方案如下,一种氟化石墨烯改性二氧化钛材料,二氧化钛表面含有C‑F‑Ti键,氟化石墨烯与二氧化钛充分复合,二氧化钛晶格内嵌有部分氟元素。上述的氟化石墨烯改性二氧化钛材料中,二氧化钛占整体材料的质量分数为50%‑99%,其中较优的是60%‑98%,最优的是70%‑95%。炭元素占整体材料的质量分数为1%‑25%,其中较优的是2%‑20%,最优的是5%‑18%,氟元素占整体材料的质量分数为0.2%‑20%,较优的是0.5%‑18%,最优的是0.8%‑15%。
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一类胺基多功能化SEBS热塑性弹性体及其制备方法。胺基多功能化SEBS热塑性弹性体是氢化后的链中含有胺基功能化二苯基乙烯衍生物的苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯三嵌段共聚物。由烷基锂引发苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物共聚,加入丁二烯、苯乙烯聚合,采用三异丁基铝环烷酸镍催化剂加氢后制成,聚合物链中含有不少于2个胺基功能化二苯基乙烯衍生物单元;以聚合物总量100%计,苯乙烯质量百分比为5%‑60%,胺基功能化二苯基乙烯衍生物百分比为0.5%‑20%。胺基功能化二苯基乙烯衍生物含有一个或两个胺基取代基,取代基直接连接在二苯基乙烯衍生物双键的对位。本发明改善SEBS热塑性弹性体的力学性能,与其他极性物质的相容性,用于沥青改性、胶黏剂、聚合物改性等领域。
本发明提供一种负离子法制备笼型POSS端基官能化聚合物的方法,该方法在烃类溶剂中,极性有机化合物作调节剂、有机锂作引发剂,将单乙烯基芳烃和/或共轭二烯烃进行负离子聚合反应,得到烯烃聚合物,然后将所述的烯烃聚合物与封端剂具有式(1)所示结构的笼型多面体低聚倍半硅氧烷POSS进行封端反应得到笼型POSS端基官能化聚合物。
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本发明公开了一种氟化碳复合材料作为正极活性材料在锂/氟化碳电池中的应用,所述氟化碳复合材料包括氟化碳颗粒和包覆于氟化碳颗粒外表面的包覆层材料;包覆层为聚多巴胺,本发明提供的氟化碳材料在大电流放电时具备更高的比容量,更低的温升,主要是因为以聚多巴胺为包覆层的复合材料具备更好的电解液浸润性,更快的离子转移通道,更低的电化学阻抗。
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本发明涉及一种沥青基低石墨化碳材料的制备方法及应用,将煤沥青加热到400~430℃,常压下反应1~3h后,真空蒸馏0.5~1h,得到熔融的煤沥青;将环氧树脂在搅拌条件下加入到熔融的煤沥青中,得到煤沥青与环氧树脂的混合物,环氧树脂与煤沥青的质量比为0.1~2:1;冷却到室温后,将混合物粉碎;将制得的混合物粉末放入炭化炉内,于惰性气氛下加热至700~1000℃,冷却后得到沥青基低石墨化碳材料。本发明所述制备方法工艺过程简单,原料来源丰富,所制备的沥青基低石墨化碳材料用作锂离子电池负极具有比容量高、倍率性能好和循环性能优异等优点。
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本发明公开了一种老年人用固定式外骨骼康复训练机械装置,包括第一固定壳,所述第一固定壳的一端通过连接带连接有固定座,所述固定座的内部安装有锂电池,所述固定座上远离连接带的一侧固定有固定头套,所述固定头套的内部安装有脑电信号采集器,其中一个所述头套伸缩杆通过固定带连接有魔术贴母面,另一个所述头套伸缩杆通过固定带连接有魔术贴子面,本发明在第一固定壳上设置了通过第一螺杆和第二螺杆与第二固定壳进行连接,且在第二固定壳的内部开设有第一固定孔,第二螺杆通过第一滚珠与第一固定孔转动连接,可以使第二固定壳在转动的同时更加稳定,满足手臂在活动过程中不同角度的移动。
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本发明公开一种镱基催化剂及其在醛歧化缩合中的应用。该催化剂以金属氧化物为基底,经过高温蒸汽处理后,利用丁基锂等对其表面进行处理,最后通过离子交换生成表面具有醇镱结构的催化剂。该催化剂可以高效催化醛类缩合制备酯,醛的转化率和丁酯选择性均可达90%以上。该催化剂使用量低,热稳定性好,不易坍塌以及流失,催化剂的使用寿命长。
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本发明公开了一种CO低压气相法合成碳酸二甲酯用催化剂及其制备方法,该催化剂的活性组分为钯,占催化剂总质量的百分含量为0.1~3%;载体为一种碳化的复合载体。该催化剂的制备特点是采用氧化铝、二氧化硅、锂铝尖晶石、分子筛氧化物经过浸渍碳化剂、碳化制备复合载体,然后将活性组分负载在复合载体上,从而制备无氯催化剂。该催化剂应用于CO和亚硝酸甲酯低压气相法合成碳酸二甲酯的反应中,无含氯催化剂所引起的设备腐蚀和失活的问题,并且是一种高效催化剂,具有工业应用的前景。
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本发明公开了一种粒径可调控的单分散Cu2O单晶实心球及其制备方法。所述小分子配体至少包含两个羧基,高分子配体为聚乙烯吡咯烷酮。具体过程为:配制铜源、高分子配体、小分子配体与水和多元醇混合溶液,然后向上述溶液中逐滴加入一定量的碱溶液,在20‑80℃条件下,分步加入还原剂,离心,得到单分散Cu2O单晶实心球。本发明提供一种粒径可调控的单分散Cu2O单晶实心球及其制备方法,操作简单,成本低;仅通过调节小分子配体的量和种类即可得到粒径在40~600nm的单分散Cu2O单晶实心球。本发明的微球可广泛应用于光子晶体、锂硫电池的电极和催化光解水领域。
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本发明公开了一种可拆式便携的组合式手机,包括微型手机、配套微型手机使用的扩展手机、固定表带和蓝牙耳机;固定表带由表带和固定座组成,微型手机可嵌入固定座,再与表带一起组成一个可以佩戴在手腕上的手表手机;微型手机和扩展手机都拥有外壳、触摸屏幕、摄像头、扬声器、话筒,内置锂电池;扩展手机顶端有与微型手机接口适配的突起插件,将接口和突起插件连接后可拥有更大屏幕和更大容量的电池;可拆式便携的组合式手机有4.7和5.2英寸两种大小的产品可供用户选择;本发明利用复合可拆性手机的物理优势,满足人们在不同环境下对手机物理性质的不同要求,极大方便了人们的日常生活。
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一种环保型综合利用太阳能和汽车发动机余热的制冷空调装置。尤其是一种综合利用太阳能和汽车发动机余热的空调装置。?它包括吸收器、溶液泵、低温热交换器、高温热交换器、高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、冷剂泵和风冷散热器,其特征是:它还包括与蒸发器内换热盘管连接的车内换热器、通过传热管与高压发生器连接并换热的热能储能器、以及在传热管上设置的热泵,从设于汽车顶部的太阳能集热器收集的太阳能和从发动机排气管、发动机散热水箱收集的发动机余热能这两种热能通过管路将热量输入热能储能器内。其制冷部分利用水作制冷剂,利用溴化锂溶液作吸收剂进行制冷。本发明合理利用太阳能和发动机余热能于汽车空调,具有经济、节能、无环境污染等特点。
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本发明公开了一种含硅氧烷基链端官能化聚合物及其制备方法与应用,属于端基官能化聚合物制备领域。该方法在烃类溶剂中,极性有机化合物作调节剂、有机锂作引发剂,引发单乙烯基芳烃和/或共轭二烯烃单体进行负离子聚合反应生成活性聚合物,活性聚合物先与环氧类盖帽剂反应,钝化链端活性,然后与含硅氧烷基的封端剂进行封端反应,制备硅烷氧端基的官能化聚合物。本发明采用环氧类化合物作为盖帽剂,具有价格低廉、反应活性高等特点,并且反应条件温和、操作容易、封端效率高。制备的硅氧烷端基官能化橡胶及其复合材料具有与碳黑/白碳黑良好相互作用、低滚动阻力和高抗湿滑等性能,可以应用在轮胎行业。
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本发明提供一种溶剂热法合成Al‑MOF负极材料的制备方法及应用。本发明方法,包括如下步骤:通过溶剂热法制备Al‑MOF材料;利用Al‑MOF材料制备锂离子电池用Al‑MOF负极材料。本发明涉及的金属铝离子属于硅铝合金去合金化处理后的再生利用,成本低廉,工艺设备简单,易于规模化工业生产。
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