本发明涉及一种对不锈钢空调压缩机叶片进行盐浴氮化处理中的盐浴配方及处理方法,盐浴配方由下述成分组成并按重量百分比配比:氰酸钾5%-20%,氰酸钠15%-25%,碳酸锂3%-10%,碳酸钠8%-25%,碳酸钾10%-30%,氢氧化钠1%-3%,氢氧化钾1%-5%,氯化钠或氟化钠1%-15%;本发明的有益效果是:由于在配方中加入Li以及Cl离子,使盐浴中的熔点降低,可在较低温度下进行氮化;活性好,不必通入氨气即可达到良好的外观及渗层厚度;经盐浴氮化后可以采用空冷,而不必采用传统的油冷方式。
利用桥梁振动的压电式能量转化收集装置,属于微电子技术和机械设计技术领域。该装置包括压电元件组、压电储能器和机壳等,压电储能器安装于机壳内防护,机壳竖直高度小于板式橡胶支座高度,压电储能器包括顺次输入输出串行连接的压电元件组、AC/DC放大电路模块、大容量电容器、电源管理芯片、锂电池。压电元件组为由并行形式连接的多个压电元件,且各压电元件水平放置,侧面贴近桥梁底接触面。压电振动源为高铁列车经过时列车对铁轨的冲击力产生的振动,此振动通过铁轨向下面的桥梁传递,利用桥梁受震后产生的机械振动,将此机械振动通过压电储能装置转化成电能,并存储于锂电池中,解决了桥梁震动产生能量的回收问题,起到节省能源,绿色环保的作用。
本发明提供了一类新的3位取代的吡咯化合物, 尤其是一类3位二醇或寡聚二醇链取代的吡咯衍生物,具有化 学结构通式(I), 式中R=对甲苯磺酰基、甲基苯磺酰基、乙基苯 磺酰基、甲基磺酰基、乙基磺酰基,推荐为对甲苯磺酰基;R’=COOH、CH2OH或(Ⅱ);m=1~10,n=1~6,并且当m=2~10时,n仅为1。其制备方法包括如下步骤中的一步或两步:(1)R保护的吡咯-3-甲酸,经过氢化铝锂还原得到R保护的吡咯3-甲醇;(2)R保护的吡咯3-甲醇通过成醚反应与寡聚乙二醇或二元醇形成醚键。上述成醚方法也适用于其他需要将芳甲醇与二元醇形成醚键同时保留一个自由羟基的场合。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一类含有多苯并环丁烯官能团的有机硅单体及其合成方法和应用。本发明采用卤代苯并环丁烯与卤代硅烷或烷氧基硅烷利用金属有机反应得到目标单体,其步骤为:先由卤代苯并环丁烯转化为格氏试剂或者有机锂试剂;卤代硅烷或烷氧基硅烷加入到所述的格氏试剂或者有机锂试剂中反应;反应结束后,经提纯,得到多苯并环丁烯官能化的有机硅单体。这种多苯并环丁烯官能化的有机硅单体可以通过不同形式的加热进行固化。固化后得到的树脂具有优良的热稳定性、机械性能、以及极低的吸湿性,可以用作电子封装材料、耐高温阻燃材料、高性能复合材料、航空材料等。
一种长寿命有源电子标签。为了克服传统的有源电子标签所存在的电池容量浪费和使用寿命短的问题,本发明提出了采用超低功耗的有源无线射频识别技术和电容能量存储技术相结合,有源电子标签的电源系统由锂电池和电容能量存储单元构成,工作模式为锂电池以连续不间断、小电流的方式向电容能量存储单元充电,电容能量存储单元以大电流和微电流相结合的放电模式向有源电子标签工作电路提供电能。有源电子标签的无线射频微处理单元和射频电路采取超低功耗设计,工作只是在一个小时间窗内使用大电流,通过无线方式发射出自身固定ID标识信息,随后微处理单元和射频电路又进入到使用微电流的休眠状态。
本发明公开了一种4-乙基-4-羟基-1,7-二氢-4氢-吡喃[3,4-C]吡啶-3,8-酮的合成方法,该方法以烟酸的衍生物为起始原料,烟酸衍生物与锂试剂反应后、与丁酮酸酰胺进行亲核反应、经猝灭得到内酯中间体化合物;吡啶环经过水解生成吡啶酮化合物;内酯环还原成二醇化合物;酰胺水解关环得4-乙基-4-羟基-1,7-二氢-4氢-吡喃[3,4-C]吡啶-3,8-酮。本发明具有反应步骤短,收率高,合成原料简单便宜,易纯化等优点,特别是无需柱层析就可以得到纯度高的产物,完全能满足工业化生产需要。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,具体涉及一种LiFePO4/C复合材料 的制备方法。将三价铁盐溶于去离子水中,加入表面活性剂作为调控剂,搅拌混合均匀, 加入沉淀剂NH4H2PO4,继续搅拌3-5小时,抽滤,洗涤,烘干得到FePO4;然后将所得 FePO4与锂盐、碳源混合,在450℃温度下预处理3-5小时,煅烧,制得LiFePO4/C复合 材料,其中:表面活性剂与三价铁盐溶液的体积比为1∶1-2∶1。本发明具有制备得到的 LiFePO4颗粒分布均匀,性能优良,价格低廉,合成工艺中可根据需要进行后热处理,步 骤较为简单等特点。
本发明涉及一种氧化物固态电解质的直接回收和再生方法,所述氧化物固态电解质包括石榴石型固态电解质、NASICON型固态电解质或钙钛矿型固态电解质,该方法包括:对短路后的氧化物固态电解质进行表面预处理,然后进行热处理,再将热处理后的氧化物固态电解质的表面打磨抛光,即完成氧化物固态电解质的回收和再生。本发明热处理过程中,加热使得固态电解质的晶粒与周围锂枝晶原位反应,消除了锂枝晶并使得固态电解质的电化学性能恢复到短路前的水平。本发明再生重复利用的过程可以进行多次,且不会降低固态电解质的电化学性能。与现有技术相比,本发明方法工艺简单,能耗低,成本低,能够实现氧化物固态电解质的重复利用。
本发明公开了一种塑料软管及其制备方法,涉及塑料软管技术的领域。塑料软管由包括以下重量份的组分制成:聚四氟乙烯50‑65份,填充料1.5‑4份,含氟硅氧烷150‑200份,烷基锂/乙二胺溶液400‑600份;其制备方法为:包括如下步骤,将聚四氟乙烯与填充料冷压成型,得到冷压胚;将冷压胚烧结成型,得到填充塑料;将填充塑料制成填充塑料管;将填充塑料管浸泡在烷基锂/乙二胺溶液中,再将填充塑料管浸泡在含氟硅氧烷中,得到塑料软管。本申请的塑料软管可用于化妆品制造或化妆品输送,其具有疏水性好和吸水率低的优点;另外,本申请的制备方法有助于含氟硅氧烷聚集在塑料软管的表面,有利于提高塑料软管表面的疏水性。
一种纳米氧化铝隔膜涂料及其制备方法,其中,纳米氧化铝隔膜涂料包括纳米氧化铝颗粒、丙烯酸系聚合物微粒、羧甲基纤维素、聚氧乙烯十二烷基醚和纯水,固含量为38~42%(质量百分数)、粘度为100~300mPa.s、pH值为8~9,纳米氧化铝颗粒的粒径分布为D50介于0.4~0.8μm之间且D90不大于2.5μm;制备方法包括纳米氧化铝浆料和羧甲基纤维素浆料的制备以及氧化铝纤维素混合液、氧化铝纤维素聚合物混合液、氧化铝纤维素聚合物烷基醚混合液的制备和pH值的调整等步骤。本发明组方新颖、配比合理、具有较佳的涂覆施工性能和产品稳定性能,制备方法独特,能够保证锂离子电池隔膜的品质,提高锂离子电池的综合性能。
本发明提供一种N‑Boc‑5‑溴异二氢吲哚的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将溴苄胺和苯甲醛反应,得到式I所示的化合物;(2)在锂试剂的存在下,将步骤(1)得到的式I所示的化合物与醛基化试剂反应,得到式II所示的化合物;(3)将步骤(2)得到的式II所示的化合物与还原剂反应,得到式III所示的化合物;(4)将步骤(3)得到的式III所示的化合物与Boc酸酐反应,得到N‑Boc‑5‑溴异二氢吲哚,本发明所述制备方法路线简单,无产生大量废酸废水,无用到硼烷氢化铝锂等易燃易爆有毒试剂,操作简单,收率高。
本发明属于电催化二氧化碳还原技术领域,具体为一种催化CO2还原用电催化剂的离子空位的制造方法。本发明具体是将铜基电催化剂作为锂离子电池的电极材料,运行锂离子电池,进行充电和放电化学反应,通过调控电池运行条件和参数(包括电池的循环圈数、充放电电压区间和充放电电流大小),在铜基电催化剂中形成离子空位。离子空位可作为活性位点,用于电催化CO2还原,可制取多碳(两个或更多碳原子)产物。本发明原材料来源广泛,价格低廉;且制备方法简单。制备的高活性电催化剂,可将温室气体CO2高效转化为高附加值的多碳产物,具有广阔的市场应用前景。
本发明涉及电池技术领域,具体地说是一种含稳定结构硅基薄膜电极的高容量电池,包括负极壳体、金属锂片、隔膜、硅基薄膜电极、电解液,其特征在于:所述的硅基薄膜电极采用在集流体表面沉积硅基材料而成,制成的硅基薄膜电极的面积比容量大于2.0mAh/cm2;所述集流体表面粗糙度0.1~3um;所述电解液采用功能电解液,其包括锂盐、溶剂和添加剂。本发明与现有技术相比,采用表面粗糙的集流体提高了硅基薄膜和集流体之间的结合力;匹配功能性电解液,可以抑制循环过程中薄膜电极的膨胀,稳定电极结构稳定,有效地提高硅基薄膜电极的循环稳定性。
本发明提供一种智能镜子及使用方法,包括镜框以及嵌于镜框内的镜面,镜框后表面底部设置有电源箱以及控制箱,所述电源箱内设置有锂电池,同时,所述电源箱上设置有充电接口以及控制锂电池通断的控制按键,镜面内嵌入有与控制箱电连接的显示屏,镜框内嵌入有与控制箱电连接的距离传感器,且所述镜框内隐藏有与所述控制箱电连接的升降摄像头。该智能镜子通过显示屏、控制箱、升降摄像头的配合,使得该智能镜子上可以直接实现换装的效果,对于用户来说,不需要一件一件服饰的穿、脱、穿的过程,从而大大节省了时间,特别是对于服装店中,大大节省了用户的购物时间。
本发明提供了一种基于动态阻抗的电池健康状态估算方法、系统,基于实际应用环境和实验室应用环境的动态工况中的实时动态阻抗的特征参量的识别,在线评估锂离子电池的健康状态,能够满足复杂工况下的锂离子电池的健康状态评估需求。
本发明提供了一种在电池中原位聚合的聚合物电解质的制备方法及其在全固态电池中的应用,该聚合物电解质包括聚合物基质和复合在所述聚合物基质中的锂盐;所述聚合物电解质由包括小分子添加剂、交联剂和所述锂盐的物料在电池中通过热引发的方式原位聚合形成;所述小分子添加剂为含有烯属不饱和键的碳酸酯小分子,所述交联剂为含有聚乙二醇丙烯酸酯结构单元的物质。该聚合物电解质结合了碳酸酯聚合物的耐高电压属性和聚乙二醇链段的高离子导电特性。同时,由于液体的流动性,本发明采用的液态小分子添加剂和交联剂在固态电池各个界面充分润湿,并原位共聚合生成聚合物电解质,可以有效增强全固态电池中固‑固界面的相容性,利于应用。
本发明涉及稳定性同位素13C标记丙酮酸的制备方法,利用13C标记乙醛为原料,与硫醇缩合得到13C标记硫缩醛中间体,再与正丁基锂反应得到中间体13C标记二硫缩醛烷基锂溶液,接着与13CO2反应得到中间体13C标记二硫缩酮丙酸,最后脱保护得到最终产品13C标记丙酮酸。本发明以便宜易得的稳定同位素原料,利用新颖的合成方法、简短的四步合成路线、温和的反应条件,得到了七种13C标记丙酮酸产品,其化学纯度均高于99%,丰度均高于99%atom13C,杂质含量符合药典要求,可以充分满足用于临床诊断的MRI肿瘤显像药物,并且具有良好的经济性和使用价值。
本发明一实施方式提供了一种随动密封剂及其制备方法,该随动密封剂包括基础油和有机酸锂盐,其中所述有机酸锂盐中的有机酸选自碳原子数为12~25的脂肪酸、羟基脂肪酸以及碳原子数为6~11的小分子酸中的一种或多种。本发明一实施方式的随动密封剂,可以用于圆珠笔的笔芯,起密封的作用;可匹配不同的笔头、油管、墨水,制得的笔芯具有良好的密封性能和抗摔性能。
本发明公开了一种LiBaLaZrWREAlO固体电解质的制备方法。本方法的具体步骤如下:(1)将La2O3、ZrO2、WO3、稀土氧化物和Al2O3分别在800~1000℃温度下灼烧;(2)称取上述灼烧处理过的La2O3、ZrO2、WO3、稀土氧化物、Al2O3和含锂化合物、含钡化合物于球磨罐中混合,再加入分散剂球磨得到前驱体;(3)将前驱体在810~990℃温度下灼烧、磨碎得到粉体;(4)用压片机将上述粉体压成片,在片的上、下层分别设置粉体,在1160~1200℃温度下灼烧后,得到LiBaLaZrWREAlO固体电解质。本发明制备方法简单,合成温度较低。
本发明涉及一种质子交换膜燃料电池结构及串联方法,属于燃料电池领域。本发明提供一种燃料电池结构,由前端板、膜电极、双极板、密封圈、热管以及后端板组成,其中,所述热管均衡电池的温度和传递热量,进行热管理将热传导到利用热的装置,所述热管与所述前端板和所述后端板内的金属流场板,以及所述双极板的基体的金属流场板过应配合,并在接触处绝缘处理。本发明还提供一种固态聚合物锂离子电池组及一种燃料电池的串联方法。简化了燃料电池制造工艺,提高了燃料电池系统的功率输出,不需要复杂的冷却措施。
一种高储热密度化学储热材料制备方法,其组分含量为:作为储热材料的氢氧化钙为80~95%、膨胀石墨3.75~15%以及溴化锂1.25%~5%。本发明通过将溴化锂与无水乙醇混合后进一步加入氢氧化钙并均匀分散,然后向混合物中加入膨胀石墨并减压蒸发和干燥处理后储热材料,最后经压紧处理即得。本发明可以大幅提高储热材料的单位体积高储热密度,节约设备、占地及运输等成本。
本发明提供了一种运载火箭用全复合材料低温液氧贮箱及其制造方法,包括筒体、短壳以及法兰;其中,所述短壳设置在所述筒体两端部的外侧;所述法兰的一端部设置在所述筒体两端部的内侧,另一端部由所述筒体的开口伸出。所述筒体和短壳采用T700碳纤维/改性树脂湿法缠绕,固化炉加热固化成型方法完成,所述筒体的厚度为2-10mm,所述短壳的厚度为5-10mm。所述法兰为采用T700碳纤维/改性树脂预浸料手工铺层,热压罐加热加压固化成型方法完成,所述法兰厚度为10-20mm。本发明中的运载火箭用全复合材料低温液氧贮箱与现有的锂铝合金液氧贮箱相比可减重30%,可有效提高航天器的运载效率、降低火箭发射成本。
本发明属于过渡金属氧化物-碳材料技术领域,具体为一种氧化钴锌/石墨烯/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维膜,经过溶液浸泡法在聚丙烯腈纳米纤维上包裹氧化石墨烯,再通过高温碳化制备得到石墨烯/碳纳米纤维复合膜,最后通过一步水热法在石墨烯/碳纳米纤维上原位生长氧化钴锌纳米颗粒。本发明制备的氧化钴锌/石墨烯/碳纳米纤维复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
本发明涉及一种阿普斯特的制备方法,包括:3-羟基-4-甲氧基苯甲醛为起始原料,经与盐酸羟胺反应得3-羟基-4-甲氧基苯甲腈,与溴乙烷反应得3-乙氧基-4-甲氧基苯甲腈,而后在正丁基锂作用与二甲基砜反应并在盐酸水溶液中水解得1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙酮);最后以S-(-)-α,α-二苯基-2-吡咯烷甲醇为手性催化剂,硼烷二甲硫醚溶液为还原剂,得手性S-3-乙氧基-4-甲氧基-α-[(甲磺酰基)甲基]苯甲醇,然后在三苯基膦和偶氮二甲酸二乙酯作用下与3-乙酰胺基邻苯二甲酰亚胺反应即得。本发明有效简化了工艺,而且反应条件温和,产品的收率和纯度都较高,有利于规模化工业生产。
本发明涉及一种对高速钢空调压缩机叶片进行盐浴氮化处理中的盐浴配方及处理方法,盐浴配方由下述成分组成并按重量百分比配比:氰酸钾15%-25%,氰酸钠5%-20%,碳酸锂3%-10%,碳酸钠8%-20%,碳酸钾10%-40%,氯化钠1-10%;本发明的有益效果是:由于在配方中加入Li以及Cl离子,使盐浴中的熔点降低,可在较低温度下进行氮化;活性好,不必通入氨气即可达到良好的外观及渗层厚度;提高K/Na浓度比例,工件表面不易形成白亮层。
本发明公开了一种固体电解质材料及其制备方法,所述材料的组成通式为:0.5Li2S-xP2S5-(1-x)Ge0.4-yGayQ0.60,式中Q为S或Se;0.1≤x≤0.9,0≤y≤0.1。该材料的制备包括如下步骤:按照通式称取化学计量比的Li2S、P2S5和Ge0.4-yGayQ0.60;装入密闭容器中,抽真空后封装;加热到550~1000℃,进行固相反应5~36小时;淬冷至室温;进行高能球磨。本发明提供的固体电解质材料的室温离子电导率高,电子电导率低,且具有较宽的电化学稳定窗口和比较好的化学稳定性,可作为全固态锂离子电池的一种较为理想的电解质材料。
本发明公开了一种半导体照明稀土锌酸盐红色 荧光材料及其制备方法。组成为(M1) x (M2) yREzZnO2的LED用稀土红色荧光材料,其中 M1是选自锂、钠、钾,M2是选自镁、钙、锶、钡,x=0~0.3, y=0.01~1,z=0~0.1 x+y+z=1,RE为Eu,Dy,Pr,Sm等。 本发明制备条件温和,在200~400nm有很强的吸收,一方面 可以阻挡LED的紫外光外泄,另一方面可以提高能量效率, 在400-420nm处有很强烈的激发峰,主峰在413nm,发射峰 为600-620nm,主峰在610nm,发光强度好,有很好的色纯 度,并且有很高的光热稳定性,符合LED用荧光粉的要求, 在LED照明材料中有极大的潜在应用价值。
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