本发明涉及通式(I)或(II)的衍生物及其盐,其中 R1代表低级烷基或被卤原子取 代的低级烷基;R2代表1-4个 碳原子的直链或支链烷基,R3代 表氢原子或锂、钠、钾等碱金属或镁、钙等碱土金属。本发明 化合物通式(I)或(II)及其衍生物或者药学、药理形式上可接受的 盐显著提高了抗消化道溃疡效果;对胃酸抑制较弱,大大降低 了形成胃癌的风险;有更优良的生物利用度等体内药代药动力 学特征。
本发明提供了一种制备3-氧代-3-(2,4-二卤代-3-二氟甲氧基苯基)丙酸乙酯的方法,该方法包括以下步骤:提供2,6-二卤代烷氧基苯;所述2,6-二卤代烷氧基苯与有机锂试剂进行取代反应、进行水解反应、进行脱除保护基团反应、经醚化反应、经酰基化反应后、经酯化反应后得到3-氧代-3-(2,4-二卤代-3-二氟甲氧基苯基)丙酸乙酯。该方法以工业上易购得的原料进行反应,工艺简单、后处理易行、条件温和、对环境污染小,能以较高收率制得3-氧代-3-(2,4-二卤代-3-二氟甲氧基苯基)丙酸乙酯产品,同时可工业化。
本发明公开了一种制备二次电池用有机-无机陶瓷复合隔膜的方法。其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)将多孔性有机隔膜通过第一种可溶性盐水溶液浴;(2)然后再将隔膜通过第二种可溶性盐水溶液浴;(3)接着将隔膜通过去离子水浴;(4)干燥后得到二次电池用有机-无机陶瓷复合隔膜。其中所述第一种可溶性盐和第二种可溶性盐能产生化学反应,并生成无机沉淀物沉积在多孔性有机隔膜表面。该方法提高锂离子电池隔膜的离子电导率,热稳定性和保证电池的安全性,提高锂离子电池的倍率性能,具有原材料和工艺成本低,方法操作简单,对环境无害,便于产业化的优点。
本发明提供了一种具有准立方形貌的钛酸铋镧铁电纳米单晶颗粒及其制备方法,对铁电纳米有序阵列结构的自组装具有重要应用价值。该发明的技术方案是以分析纯Bi2O3、La2O3和C16H36O4Ti为原料,以环己烷为油相、Triton?X-100为表面活性剂、正丁醇为助表面活性剂,通过反相微乳过程形成具有Bi4-xLaxTi3O12(x=0.5~1.0)化学组成的胶粒,并经450~750℃热处理合成BLT纳米粗晶。进而,将得到的BLT纳米粗晶放在碳酸钠/碳酸锂混合熔盐中,经过熔解-成核-长大过程得到尺寸均匀、具有准立方形貌的BLT纳米晶,其微结构特征迄今在国际上尚无公开报道。
本发明提供了一种米糠油物理精炼脂肪酸脱色的方法,通过在混合脂肪酸体系中加入适量脱色剂后再复蒸的方法,解决了现有复蒸技术不能脱除米糠油混合脂肪酸粉红色泽的缺点,使米糠油混合脂肪酸成为淡黄色泽的状态,因此拓宽了米糠油混合脂肪酸的应用范围。该方法包括如下步骤:1、在米糠油混合脂肪酸中,按重量百分比,加入98%浓度的硫酸0.01~0.1%,加入85%浓度的磷酸0.01~0.1%,加入活性炭0.05~0.25%,加入碳酸锂0.01~0.5%;2、真空状态下蒸馏。
本发明涉及一种冷凝水余热一效闪蒸自然空气除湿预热干燥烘箱系统,烘箱内设有盘管换热器组,盘管换热器组出口分别设有疏水阀并接入高温冷凝水管,高温冷凝水接入闪蒸罐,闪蒸汽由定压溢流阀进入闪蒸汽管,闪蒸汽管的出口一路接入溴化锂制冷机,另一路通过前压自动调节阀接入空气预热器;制冷机的冷冻水出口与表面冷却除雾器的冷却器进水口连接,冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;自然空气接入表面冷却除雾器的湿空气入口,表面冷却除雾器的干空气出口接入鼓风机,由鼓风机经空气预热器送入烘箱进气口。该系统既能保证物料的干燥程度达到工艺要求,又能提高蒸汽的利用效率,降低单位产品的能耗。
本发明公开了一种制备N-砜基脒的方法,以磺酰胺衍生物和甲酰胺衍生物为反应底物,以碘化物为催化剂,过氧叔丁醇(TBHP)为氧化剂,通过缩合反应制备得到砜基脒;其中,所述磺酰胺衍生物的结构式为:所述甲酰胺衍生物选自以下结构式所表示的化合物:所述碘化物选自:碘化钠NaI、碘化钾KI、碘化亚铜CuI、碘化锂LiI、碘单质I2、四正丁基碘化铵、四甲基碘化中的一种。由于本发明采用碘化物作为催化剂催化制备N-砜基脒,避免了使用传统上昂贵的催化剂与危险的叠氮化物,使反应更安全更绿色更经济,而且反应条件温和,后处理更加简单。
一种臭氧发生系统及其运转方法,包括臭氧发生器,臭氧发生器的顶端固定连接有固定壳,固定壳内部的底端面上固定连接有升降板,升降板的内部设有升降机构,固定壳内的底端面上对称固定连接有两个固定块,两个固定块的内部均设有固定机构,臭氧发生器的底端面上固定连接有固定底座,固定底座的内部设有移动箱,移动箱的内部设有限位机构,移动箱的底部设有移动机构,有益效果是:可以起到便于安装锂电池的效果,通过移动箱带动锂电池移动,进而不需要人工进行操作,同时便于安装小功率臭氧发生器,不需要耗费大量的操作时间,进而提高了工作的效率。
本发明公开一种二氟草酸硼酸钠的制备方法。该制备方法包括使二氟草酸硼酸锂与钠离子盐在有机溶剂中反应生成二氟草酸硼酸钠。本发明使二氟草酸硼酸锂与钠离子盐在有机溶剂中反应生成二氟草酸硼酸钠,工艺路线简单、操作方便,并且合成的二氟草酸硼酸钠兼具高收率以及高纯度。
当内短路发生时,锂离子被快速嵌入电极材料,造成电解液锂离子浓度骤降,极大的影响其动态性能,造成其极化内阻骤升,因此极化内阻可被用于检测内短路的发生。利用电池的Theven i n模型与辨识算法可以对电池的极化内阻进行在线辨识,纵向对比单体电池电芯极化内阻的变化率,极化内阻发生突变且超过某一阈值时,及可以被视为发生了内短路。
本发明公开了一种印染淡碱液吸收式热泵多效蒸馏系统及其工作方法,所述系统包括第二类溴化锂吸收式热泵系统和多效蒸馏系统。所述方法是:利用中温废水余热驱动吸收式热泵,并由吸收式热泵的蒸发器回收多效蒸馏系统末效蒸汽的冷凝热,通过吸收器出来的高温溴化锂溶液使冷凝水再蒸发得到高温蒸汽驱动多效蒸馏系统。通过设置储能器,可在无水处理需求时将吸收式热泵回收的热能蓄存,再在无中温废水时放热驱动多效蒸馏系统,实现错峰使用。本发明回收中温废水的热量,既能极大限度地降低印染淡碱蒸发过程的能耗,又能有效降低废水排放到环境中造成的能量浪费和环境影响。
本申请公开了一种电极增稠剂及使用了其的负极浆料。本申请中,电极增稠剂包括:去离子水;羧甲基纤维素盐及有机溶剂,有机溶剂的存在,有利于羧甲基纤维素盐形成网状结构,从而使负极浆料内部负极活性材料容易分散,在粘结强度不变的情况下,改善了电极动力学条件,有利于锂离子的传导,使得使用了其的锂离子电池电化学性能尤其是充放电效率显著提升。
本发明公开了一种电池包的产线智能检测方法及系统,获得第一产线的基础信息,根据基础信息获得标识参数,获得第一时间监测参数;获得产线工位时间分布结果;根据标识参数获得第一图像采集集合,获得第一图像采集参数,根据第一时间监测参数和产线工位时间分布结果获得第一测试参数,根据第一测试参数和第一图像采集参数获得第一异常信息;根据标识参数获得第一抽样电池包的性能测试参数,根据性能测试参数获得第二异常信息;根据第一异常信息和第二异常信息进行第一产线的异常预警。解决了现有技术在进行产线生产锂电池的过程中,存在不能很好地结合产线锂电池的生产参数变化,进行产线问题分析,进而准确进行产线预警的技术问题。
本发明公开一种硒金属化合物‑炭材料‑硫复合正极材料及应用,包括包括附着于炭材料的硒金属化合物以及吸附在炭材料‑硒金属化合物的硫;其中,炭材料质量是硒金属化合物质量的2至3倍;硫质量是硒金属化合物质量的1至2倍;本发明还公开了该复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、以炭材料作为基底,碱性条件下,硒金属化合物附着于炭材料表面,得到硒金属化合物‑炭;步骤二、将硒金属化合物‑炭与硫置于硫化碳中热合成,得到硒金属化合物‑碳‑硫电极材料;本发明在炭材料表面负载硒金属化合物和硫,针对多硫化锂具有适宜的化学吸附作用,提供更多的活性位点催化加速多硫化锂的动力学速率,同时结构稳定。
本发明公开了一种以咔唑为原料的1‑溴咔唑的合成方法,步骤包括:以咔唑为原料,与酰化试剂、催化剂、反应溶剂混合,进行酰基化反应,得到N‑H取代咔唑中间体;将步骤(1)所得咔唑中间体和反应溶剂组成反应体系,滴加锂化试剂进行锂代反应,反应完全滴加溴代试剂进行溴化反应,得到咔唑N取代1位溴代产物;(3)将步骤(2)所得咔唑N取代1位溴代产物经水解脱保护反应,得到1‑溴咔唑产品。本发明无需使用污染严重的含磷化合物,采用的原料咔唑易得且成本低,后处理操作简单、容易,后处理成本低,能够避免现有1‑溴咔唑的生产成本高、合成工艺流程复杂、三废多、污染重的问题,所得1‑溴咔唑的纯度在99.5%以上,具有较高的纯度,收率可达80%以上。
本发明公开了一种负极活性材料,其包括核颗粒以及包覆在核颗粒外的碳包覆层;核颗粒包括多孔基体以及嵌入在多孔基体中的纳米红磷颗粒;多孔基体为多孔TiO2(B)纳米片。上述负极活性材料,TiO2(B)的理论比容量与振实密度高,TiO2(B)与高比容量的红磷组成的复合材料具有较高的能量密度和优异的振实密度;TiO2(B)开放的晶格通道结构及赝电容特征可提升复合材料的离子扩散速率;碳包覆层构成的高效导电网络能有效提高复合材料的电子电导率;多孔TiO2(B)纳米片、碳包覆层都能有效缓冲红磷颗粒在充放电过程中体积的剧烈变化,改善复合材料的循环性能。该复合材料有助于高性能锂/钠离子电池的研发。本发明还提供了负极活性材料的制备方法及其应用。
本发明涉及锂离子电池生产领域,具体为一种Cu2Nb34O87纽扣电池负极片的制备方法,其包括以下步骤:S1采用固相法合成Cu2Nb34O87材料;S2用油墨震荡机对合成的Cu2Nb34O87材料进行球磨,将Cu2Nb34O87材料球磨至所需的粒径;S3将球磨后的Cu2Nb34O87材料放入100‑800目的超声波振动筛的筛网中筛分,得到所需粒径的Cu2Nb34O87活性物质;S4将筛分出的Cu2Nb34O87活性物质与粘结剂、导电剂配置成浆料;S5将配置好的浆料涂敷在集流体上,先在涂覆机上初步烘干,然后移入真空烘箱中烘干;S6将烘干后的极片放入辊压机辊压,制成Cu2Nb34O87纽扣电池负极片。本发明的制备方法,能获得粒径小且结晶性好的Cu2Nb34O87材料,制成的浆料更均匀,涂覆效果更好;优化了浆料配比,制成的纽扣电池负极片面密度高,能大幅度提高纽扣电池的能量密度。
本发明公开了一种考虑迟滞特性的混合动力系统电池开路电压模型优化方法,步骤如下:进行各工况下磷酸铁锂动力电池容量试验;进行磷酸铁锂电池开路电压迟滞特性试验,建立简化开路电压迟滞模型;对所选等效电路模型进行参数辨识;使用粒子群优化算法对考虑迟滞特性的开路电压迟滞模型进行优化。本发明方法提高了等效电路模型端电压的准确性。
本发明公开了一种高性能的锰系材料正极浆料,包括活性物质80‑96份、导电剂1‑5份、粘结剂1‑5份和络合剂1‑5份,活性物质为LiMn2O4,LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,LiNi0.5Mn1.5O4和LiNi0.5Mn0.5O2中的一种或几种。导电剂为碳纳米管粉末或碳纳米管分散液,粘结剂为聚偏二氟乙烯,络合剂为乙二胺四乙酸。本发明采用乙二胺四乙酸为络合剂,能够较强的络合溶解游离出的锰离子,从而避免其在负极表面沉积,采用碳纳米管作为导电剂,提高极片电导率,降低充放电过程中的温度变化,明显改善使用含锰正极材料的锂离子电池的循环性能;通过严格控制三次加入的NMP的比例,材料的克容量相对于现有的锂电池有了大幅度的提升,并极大提高了正极膜片的空间利用率,所得到正极膜片的压实密度可以达到5.0g/cm3以上。
本发明公开了一种具有自清理功能的药罐,包括罐体、罐盖、把手和电磁加热底座;罐体的侧壁设有透明的观察窗,观察窗上刻有刻度;包括引流管,引流管自罐盖的上表面纵向插入罐体,引流管的上端口配有第一密封塞,引流管的下端口与罐体连通;包括茶漏,茶漏自罐盖的上表面纵向插入罐体,茶漏的上端口配有第二密封塞,茶漏的下端设有网笼;罐盖的内表面设有驱动电机,驱动电机的输出轴的端部设有套管,套管与毛刷的把柄连接;把手的内部设有锂电池,锂电池与控制面板电连接,控制面板与驱动电机电连接。本发明的药罐药材与药汁分离,熬制的药汁更加清澈,清理罐体污渍更便捷,方便观察和把控药材熬制进程。
本发明公开了一种常温固态柔性电池用的镍钴锰三元复合正极的制备方法,其特征在于:按照如下步骤进行制备:步骤一:以1‑2倍的N‑甲基吡咯烷酮溶液,将镍钴锰三元正极材料粉末、导电剂、无机材料粉体、粘结剂及锂盐按照如下质量比逐次加入到锂电混料机中,真空混料15‑25h,高速分散速度1500‑3000rpm,得到正极浆料;步骤二:采用涂布机将正极浆料涂布在厚度为14‑18μm的铝箔上,涂布厚度为160‑220μm,涂布机的烘干温度为105‑135℃,收卷后的极片再在100‑108℃的真空烤箱中进行干燥,干燥时间为12‑24h,对干燥后的电极片进行辊压,压实控制在2.5‑3.5mg/cm3,分切后得到镍钴锰三元复合正极片。优点是:制成的固态电池在多次弯折后依然可以正常使用,本发明公开的制备方法可实现批量生产。
本发明涉及一种新型航标灯。所述的航标灯包括灯具壳体、锂电池、太阳能电池板,所述的灯具壳体自上而下包括透明罩体、壳体主体、连接柱体和漂浮板,所述的透明罩体与壳体主体可拆卸连接,所述的连接柱体上下端分别与壳体主体、漂浮板固定连接,所述的透明罩体内设有若干LED光源,所述的LED光源上设有反光碗,所述的透明罩体外壳上设有透镜;所述的壳体主体外表面设有六个斜面,所述的每个斜面上设置太阳能电池板,所述的锂电池设置在壳体主体内;所述的连接柱体上设有远程控制开关并控制LED光源的开闭。本发明发光强度更高、太阳能充电效率高、工作时间长、使用寿命长、检修方便。
本发明公开了一种电力巡检便携式终端,包括安全帽、PC机、RFID电子标签和摄像头,所述安全帽的底端面左右两侧对称设有第一弹性带和第二弹性带,所述安全帽的帽体外壁设有与安全帽外壁匹配的太阳能电池板,所述安全帽的帽体内设有锂电池,所述锂电池通过导线连接有第一处理器,所述安全帽的外壁分别内嵌有蜂鸣模块、RFID阅读器、指纹识别模块、LED灯和北斗定位模块,所述RFID电子标签设有若干个,且分别安装在高压线塔上,所述PC机通过导线连接有第二处理器,所述第二处理器的信号输出端口连接有图像处理模块,所述摄像头设置有若干个,且分别安装在高压线塔上。本发明便于携带,可对巡检人员的身份进行验证,可通过远程监管巡检,保证电路的正常运行。
本发明公开了一种Ta/W混配型多金属氧酸盐及其制备方法和应用,该多金属氧酸盐的分子式为Cs12K3H6[MnTa18Si6W54O231]·61H2O,由基本的建筑单元{SiW9Ta3O40}簇和{MnTa18}簇芯构成,所述{MnTa18}簇芯被六个缺位{SiW9O34}片段包裹;该多金属氧酸盐是以Cs3K3.5H0.5[SiW9(TaO2)3O37]·9H2O与MnCl2为主要原料,采用水热合成法制备得到;可以用于制备锂离子电池负极材料。本发明的多金属氧酸盐结构新颖、稳定,制备方法步骤简单、反应条件温和,应用于锂离子电池负极材料中表现出良好的电化学性能,拥有着较高的可逆容量和优良的循环稳定性,应用潜力大。
本发明公开了一种氟代有机溶剂制备电池电解液的工艺,包括以下步骤:S1:原料准备:以氟代有机溶剂为主要原料之一,同时准备锂盐和添加剂,根据电解液物料配比,通过称量仪器对氟代有机溶剂、锂盐和添加剂进行称量;S2:提纯:对S1中所述的称量后的氟代有机溶剂进行提纯处理,通过检测仪器对提纯后的氟代有机溶剂进行检测,不合格需要继续进行提纯,检测合格后氟代有机溶剂投入产品罐中,等待使用。本发明通过以氟代有机溶剂制成的电池电解液,有利于改善电池在受热、过充电等状态下的安全性能,并且具有良好的电化学循环性能和热稳定性,且便于对生产的每个步骤进行实时检测,提高了电池电解液的合格率。
本发明公开了一种二硒化钼/氮掺杂碳棒固相共热的合成方法。该复合材料由二硒化钼及氮掺杂碳棒组成,二者之间通过共价键作用复合,其中二硒化钼二维纳米小片层沿着一维碳棒的表面生长,形成该种分级片棒状结构。该二硒化钼/氮掺杂碳棒复合材料作为锂离子电池负极材料,在电流密度为100 mAg‑1时,其首次充放电可逆容量为928 mAhg‑1,100次循环后,其容量可以维持在906 mAh g‑1,容量保持率高达97.6%。该材料同时具有较好的倍率性能,当电流密度为1000 mAg‑1时,其可逆容量可以达到560 mAhg‑1。当电流密度从1000 mAg‑1恢复到100 mAg‑1,其可逆容量能恢复到920 mAhg‑1并依旧保持出色的循环稳定性。
一种激光雷达用2970nm、880nm、1208nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光880nm传输光纤上设置闲频光880nm分束光纤圈,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,信号光2970nm、闲频光880nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2970nm输出,最后输出2970nm、880nm、1208nm三波长光纤激光。
本发明涉及铝合金材料及制备方法,铝合金材料,包括如下组分:钼、镉、镁、铜、硅、锌、锰、锂、铁和硼,其余成分为铝。制备铝合金材料的方法包括以下步骤:(1)将钼、镉、镁、铜、硅、锌、锰、锂、铁、硼和铝分别预热,并分别各自搅拌,直到各组分完全熔化;(2)熔融的各组分别快速混合,快速搅拌均匀;(3)熔融的各组分的混合液进行浇筑,浇筑完成后自然冷却;(4)铝合金材料进行时效处理;(5)铝合金材料进行软化处理。本发明在铝元素中添加镁元素,改善铝合金的机械强度和拉伸性能,提高铝合金的抗张强度、屈服极限以及耐热性能,同时,还可以提高合金的塑性。
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