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江苏常州有色金属加工技术理论与应用

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助力车三力复合动力装置

一种助力车三力复合动力装置,包括太阳能电池组件、锂电池、行走发电机、平面电机、弹力储能器、变速机构、脚踏板、主动链轮、初级链条、过渡单向链轮、过滤链轮、二级链条、驱动单向链轮、单向充电器和电流控制器,太阳能电池组件是连续的能量输入源,行走发电机是多余动能的回收充电源,锂电池是电能的储存器件,平面电机是驱动助力车行走的主动力,弹力储能器是将在行驶过程中人体上下颠簸的重力势能转换成驱动助力车行驶的弹力,脚踏板为助力车提供初始动能,实现了人力、弹力和电磁力的复合,助力车行驶过程中多余动能和重力势量的得到了回收再利用,在使用过程中几乎不要用市电充电,是复合型节能动力。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
内部具有微孔孔隙的硅碳复合负极材料的制备方法

本发明属于锂电池负极材料领域,公开了一种内部具有微孔孔隙的硅碳复合负极材料的制备方法,包括:(1)将纳米硅粉进行分散,取处理后的纳米硅粉100重量份,加入溶剂和分散剂,形成溶液A;(2)提前溶解50‑150重量份的低残碳聚合物,直至形成均一溶液B;(3)将上述两种溶液A和B进行混合,搅拌1h,随后加入50‑100重量份的碳粉,搅拌形成悬浊液C;(4)利用喷雾干燥机对上述悬浊液C进行喷雾干燥,最后得到前驱体D;(5)将前驱体D在800‑1100℃温度下焙烧,过300目筛后,得到最终产物。只经过一次制粉步骤,即可制备出内部具有大量微孔孔隙的硅碳材料,既保证了材料内部离子和电子的传输,也可以为硅的嵌锂过程中的体积膨胀预留出空间。

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低阻抗正极极片及其制备方法和应用

本发明提供了一种低阻抗正极极片及其制备方法和应用,所述正极极片包括正极集流体和设置在所述正极集流体表面的正极活性物质层,所述正极活性物质层包括磷酸亚铁锂正极材料、复合粘结剂和复合导电剂,所述正极极片中各组分满足关系式:X/(Y+Z)≥35和Z/Y≥0.5,其中,X为正极活性物质层中磷酸亚铁锂正极材料的质量占比,Y为正极活性物质层中复合粘结剂的质量占比,Z为正极活性物质层中复合导电剂的质量占比,本发明所述正极极片使用复合粘结剂和复合导电剂,通过严格控制正极极片中的各组分用量关系,可以明显提高极片的粘结力并降低极片阻抗。

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凝胶电解质组合物及其制备方法、凝胶电解质及其制备方法和应用

本发明涉及锂电池技术领域,具体而言,涉及一种凝胶电解质组合物及其制备方法、凝胶电解质及其制备方法和应用。本发明的凝胶电解质组合物,包括第一聚合单体、第二聚合单体、锂盐、引发剂和溶剂;所述第一聚合单体包括甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯酯、丙烯腈、氟代丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯和聚乙二醇丙烯酸酯中的至少一种;所述第二聚合单体包括含有碳碳双键和/或碳氮三键的磷酸酯类物质。本发明的凝胶电解质组合物可用于制备具有优异导电性、阻燃性的凝胶电解质。阻燃性磷酸酯单体引入聚合物框架中,可极大地减少电池漏液的风险,得到的凝胶电解质具有阻燃和高电导率特点,提升了电池的安全性能。

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水包水多彩涂料及其生产工艺

本发明公开了一种水包水多彩涂料,所述由组分A、组分B、组分C混合制备而成,按质量份计:所述A组分为45%‑65%份去离子水、0.6%‑1.2%份聚丙烯酸酯、1%‑3%份水性助剂、5%‑15%份填料、20%‑35%份硅丙乳液、0.2%‑1.0%份硅酸镁锂,所述B组分为90%‑95%份去离子水、5%‑8%硅酸镁锂、0.1%‑1%份苯甲酸钠,所述C组分为自制硅丙乳液。该水包水多彩涂料及其生产工艺,通过硅丙乳液与其他助剂的配合使用,使得水包水多彩涂料在制备时,无需添加任何增稠剂,即可调节涂料的粘度,同时将多彩涂料中的彩粒悬浮在涂料中,增加涂料在制备时的效率,同时使得涂料的耐水白性和均匀性得到提升。

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稳定型铁红密封固化剂及其制备方法

本发明涉及一种稳定型铁红密封固化剂及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明采用透明状的纳米胶体硅与表面活性剂和渗透剂复配作为相容促进剂,在纳米氧化铁表面包裹一层纳米硅层,再利用两性的无机硅酸镁锂盐,在水和过程中会形成带电的片状层薄片,这些片状层的端面带正电荷,层面带负电荷,由于正负电荷吸引作用,使得在水和过程中片层逐渐形成“卡屋”结构,在水中硅酸锂镁盐片层剥离分散形成无色透明的凝胶液,它能在已分散的纳米氧化铁颗粒表面形成一层保护膜,这层柔性膜能够阻止纳米氧化铁发生聚集,并使膜内外的组分不至于相互扩散,制得颗粒小且均一性好的铁红色料,改善易造成局部色彩不均或泛白现象。 1

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防堵塞抑菌型荷电纳滤膜的制备方法

本发明属于超滤技术领域,具体涉及一种防堵塞抑菌型荷电纳滤膜的制备方法。本发明通过将锂皂石与表面活性剂和正硅酸乙酯复合成稳定性的多孔异构材料,其支撑材料锂皂石晶体为两层硅氧四面体中间夹一层镁氧八面体构成片层结构,片层内形成很强的缺电子性而带负电荷,具有优异的吸附、离子交换性能,同时,将纳米氧化银嵌入在层间,制备改性无机颗粒,通过将无机颗粒分散并制备荷电纳滤膜,氧化银粉末经焙烧后分解为银单质,银单质用于选择性催化反应和加固荷电纳滤膜内部孔隙,同时对微生物负载进行抑制,有效加固膜孔强度,改善荷电纳滤膜耐污性能,抑制微生物繁殖形成生物膜,具有广阔的使用前景。

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片状过渡金属氧化物/纳米炭片复合材料的制备方法

本发明涉及一种片状过渡金属氧化物/纳米炭片复合材料的制备方法。将碳源,金属源,中性盐按一定比例混合加热、炭化、氧化处理得到该复合材料。所得材料中纳米炭片宽度为0.01?20μm,厚度为30?300nm,片状过渡金属氧化物宽度为50?250nm,厚度为10?30nm。上述制备工艺方法,所得结构新颖;将其用于锂离子电池负极材料时,表现出优越的循环性能和倍率性能。

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空心纤维超滤复合膜及其制备方法和应用

本发明涉及一种空心纤维超滤复合膜,其原料由具有如下重量百分比的组分组成,15-25%的膜材料、5-15%的致孔剂、55-75%的有机溶剂和5-10%的氯化锂,所述的膜材料为聚砜、聚醚砜、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯或三醋酸纤维素的其中之一与壳聚糖的混合物,其中,所述的壳聚糖为原料总量的1-5%,且壳聚糖粘均分子量可在300000-1000000;所述的致孔剂为聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇或聚乙烯醇其中之一或混合物,所述的有机溶剂为N-甲基-2-吡咯烷酮、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺或二甲亚砜其中之一。本发明具有良好的生物活性、生物相容性、抗凝血性的特点。

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复合叠片机隔膜预折堆叠结构及其堆叠工艺

本发明公开了一种复合叠片机隔膜预折堆叠结构及其堆叠工艺,包括放卷结构、预折组件、复合贴极片组件以及收料组件,所述隔膜放卷结构用于在预折组件、复合贴极片组件以及收料组件之间进行隔膜的放卷,所述预折组件用于放卷后隔膜的热压预折,所述复合贴极片组件用于极片在隔膜上的粘接,所述收料组件用于隔膜的自动叠放收料。在对电芯隔膜进行堆叠前采用预折组件对隔膜进行加热预折,使贴上极片后的隔膜能够在收料组件内进行往复式自动堆叠。这种加热预折的工艺不仅简化了对锂电池隔膜进行往复式堆叠的步骤,还减少了人工操作,增加了电芯堆叠的精度和速度,保证了锂电池电芯的生产质量和生产效率。

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正极及其制备方法和应用

本发明公开了一种正极及其制备方法和应用,所述正极包括:正极集流体、第一正极活性物质层、多孔金属层和第二正极活性物质层,其中,所述第一正极活性物质层形成在所述正极集流体表面上;所述多孔金属层形成在所述第一正极活性物质层表面上;所述第二正极活性物质层形成在所述多孔金属层表面上。采用该正极可以在有效控制正极单位面积容量不高于负极单位面积容量情况下正极中锂部分以锂金属合金形式存储,从而在维持现有成熟化学体系、成熟基材和隔膜应用及工艺水平下,有效提高电芯能量密度(由现有的180~230wh/kg上提高到230~280wh/kg),并保证电性能、可靠性及安全性能满足目前动力电芯要求。

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柔性自支撑硅/碳纳米管膜复合电极的制备方法及应用

本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种柔性自支撑硅/碳纳米管膜复合电极的制备方法及应用,本发明利用浮动催化化学气相沉积法制备连续碳纳米管膜的技术基础,将改性后的硅粉浮于水面上,通过滚轴转动过水收集筒状碳纳米管连续体,利用这种状态下碳管连续体超大的表面积、自身的吸附性以及筒状碳纳米管连续体遇水体积急剧收缩的特性,将浮于水面上的硅粉均匀且紧密的包裹于其中,连续收集数小时后,几千层附着了硅的碳管连续体缠绕层叠成具有一定厚度的复合膜,最后辊压得到一种柔性硅‑碳纳米管复合电极膜材料。与现有技术相比,该方法硅负载量高,硅在碳管膜中分布更加均匀,有利于组装成的锂硅电池的比容量、循环性能的提高。

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可原位热聚合的自修复聚合物电解质及其制备方法

本发明属于聚合物电解质技术领域,公开了一种可原位热聚合的自修复聚合物电解质及其制备方法。该聚合物电解质包括锂盐、由含有不饱和键的导离子单体与同样含有不饱和键的二硫或多硫化合物经聚合而得的含有自修复化学键的聚合物、引发剂、增塑剂和无机添加剂。在一定温度条件下使其发生原位聚合,并具备一定的自修复能力。本发明所制备的聚合物电解质具有较高的电化学窗口,具有优异的自修复性能,既提升了电解质与电极的相容性,降低界面阻抗,又提高了电极活性材料的利用率,提高容量发挥,同时制备工艺简单,可有效提升锂电池的能量密度,具有广阔应用前景。

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抗丙肝病毒药物关键中间体的制备方法

本发明公开了一种抗丙肝病毒药物关键中间体(4S)‑N‑Boc‑4‑甲氧基甲基‑L‑脯氨酸的制备方法,包括以下步骤:在缚酸剂的作用下,4S‑羟基‑N‑Boc‑L‑脯氨酸酯与磺酰氯缩合生成磺酸酯4;其中R为C1~4烷基;在铜催化剂、锂盐和有机碱的作用下,磺酸酯4与甲氧基甲基溴化镁发生亲核反应生成化合物3;化合物3用氢氧化锂水解得到(4S)‑N‑Boc‑4‑甲氧基甲基‑L‑脯氨酸。本发明的有益效果是:通过磺酸酯和格氏试剂亲核取代反应引入目标产物结构和手性,克服了已有的拆分和手性源方法,该法操作简单,条件温和,收率良好,化学纯度和光学纯度均较高,适合于工业化生产。

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具有遥控系统的四旋翼无人机

本发明公开了一种具有遥控系统的四旋翼无人机,涉及农业诱蛾技术领域。包括机壳、旋翼、旋翼支架、无刷电机、锂电池、螺口座、广谱诱蛾灯、螺旋支撑架、导电网筒、电路系统和飞行控制系统;机壳上端面居中位置安装有锂电池,且四个角部均匀分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通过电路系统连接有垂直于机壳面向上的无刷电机;无刷电机上端安装有旋翼;机壳下底面居中位置安装有螺旋支撑架;螺旋支撑架内部有通过螺口座与机壳螺纹连接的广谱诱蛾灯;广谱诱蛾灯外罩导电网筒,且导电网筒与螺口座套接;电路系统与飞行控制系统连接。本发明的有益效果是机壳底部安装广谱诱蛾灯和导电网筒,在飞行过程中杀灭飞蛾害虫,设计科学合理,环保高效,易操作。

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合成金刚石成核抑制剂

本发明属于人工合成金刚石用触媒材料技术领域,其由一种含锌、铅、铋、镧、铜、钙、锡、锂、硼、磷、硫等元素中的一种或几种元素合成。其用于金刚石合成的方法为:采用石墨原料为二砂石墨,触媒为:Ni重量比30%,Fe重量比70%的普通铁镍粉末合金,本发明所述合成金刚石成核抑制剂用量为石墨的0.1-5%,触媒用量为石墨的25%-40%。通过简单的机械球磨使粉末触媒原料、成核抑制剂和石墨粉均匀混合,等静压密实化,再经过破碎造粒、成型和氢还原烧结,制得的石墨棒即可直接用于金刚石合成。其可适当减少成核数量,提高晶核分布的均匀性,减少或基本避免聚晶的形成。

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获取石墨电化学活性面积的方法

本发明属于电池材料研发测试技术领域,具体涉及一种获取石墨极片电化学活性面积的方法。本发明提供的获取石墨极片电化学活性面积的方法,通过扫描电子显微镜获得石墨极片中石墨颗粒的特征边长,并根据石墨极片的SOC状态选择合适的公式,将特征边长参数带入,即可获得不同SOC状态下的石墨颗粒电化学活性比表面积;根据石墨极片的质量获取石墨极片的电化学活性面积。本发明使用石墨极片质量和石墨晶体结构及石墨颗粒的特征尺寸计算石墨极片参与脱嵌锂电化学反应的电化学活性面积。该电化学活性面积相比直接使用极片面积或使用BET法计算的面积更接近实际的参与脱嵌锂反应的面积。该方法可表征出不同SOC状态下的石墨极片的有效面积。

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高导电性橡胶泡棉材料的制备方法

本发明涉及一种高导电性橡胶泡棉材料的制备方法,属于导电材料技术领域。本发明技术方案通过对氢氧化镍表面包覆羟基氢氧化锂材料,使其包覆改性并填充至橡胶泡棉材料中,由于表面包覆的氢氧化锂表面形貌较为光滑平整、形成了均匀的导电网络,同时其表面包覆层和内部包覆紧密,提高了质子和电子的传输,从而使导电性提高,活性物质利用率和容量增加,同时充放电循环稳定性也有较大改善,使其填充至材料中使得泡棉材料具有优异的电化学性能和导电性能;且本发明技术方案采用发泡处理并在其内部负载导电网络,使其有效兼顾导电性能和力学强度,通具有独立气泡结构,吸水性很低,抗冲性能极佳,使其在使用过程中,有效体现材料的高强度力学性能。

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具有飞行控制系统的无人机

本发明公开了一种具有飞行控制系统的无人机,涉及农业诱蛾技术领域。包括机壳、旋翼、旋翼支架、无刷电机、锂电池、螺口座、广谱诱蛾灯、螺旋支撑架、导电网筒、电路系统和飞行控制系统;机壳上端面居中位置安装有锂电池,且四个角部均匀分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通过电路系统连接有垂直于机壳面向上的无刷电机;无刷电机上端安装有旋翼;机壳下底面居中位置安装有螺旋支撑架;螺旋支撑架内部有通过螺口座与机壳螺纹连接的广谱诱蛾灯;广谱诱蛾灯外罩导电网筒,且导电网筒与螺口座套接;电路系统与飞行控制系统连接。本发明的有益效果是机壳底部安装广谱诱蛾灯和导电网筒,在飞行过程中杀灭飞蛾害虫,设计科学合理,环保高效,易操作。

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安全稳定的活化负极
安全稳定的活化负极 991     
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本发明提供一种安全稳定的活化负极,通过向无形性LiSi合金负极中引入由富锂相Li15Si4、LiC6编织呈三维织构状的导锂导电网络,有效增大了电极的活性面积,优化了电极的动力学性能。本发明有效提高了电池的长循环性能,并进一步优化合金与硬碳比例参数,成功获得了具有高负载、大电流、长循环能力的全固态电池。

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正极材料前驱体、正极材料及其制备方法和应用

本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及正极材料前驱体、正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的正极材料前驱体,其化学通式为MnXFe1‑X(OH)2,其中0.45<X<0.65。本发明提供的前驱体采用共沉淀法进行制备,与现有技术相比,其有利于锰铁两种金属元素在体相中均匀分布,从而提升正极材料的综合性能,同时将锰铁两种金属元素进行组合,可有效解决传统正极材料锂镍混排导致的电化学性能衰退与安全性问题,降低前驱体与正极材料的制造与生产成本,减少资源的浪费与环境的破坏。

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基于废弃烟头的S/Co/CNF复合材料及其制备方法和应用

本发明属于锂硫电池材料技术领域,涉及一种基于废弃烟头的S/Co/CNF复合材料及其制备方法和应用。利用Co盐、Zn盐和咪唑类配体在废弃烟头纤维上原位配位反应,得到CB@Zn/Co‑ZIF前驱体,然后经过煅烧,得到Co/CNF复合材料,再将所述Co/CNF复合材料与硫粉混合研磨、真空煅烧,得到S/Co/CNF复合材料。通过本发明方法制备的S/Co/CNF复合材料能够克服废弃烟头衍生碳纤维石墨化程度不高、导电性较差的缺点,作为锂硫电池固硫碳材料,能解决活性物质硫的负载量低、“穿梭效应”明显以及循环稳定性差等问题。最为重要的是,能够实现废弃烟头的高值资源化再利用,体现出经济环保的价值。

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阿托伐他汀钙手性中间体

本发明公开了一种阿托伐他汀钙手性中间体,属于医药中间体的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:该工艺路线不仅避免了化学合成法中丁基锂、氰化钾和高碘酸等危险、剧毒、价格昂贵药品的使用,而且由于四异丙基氧钛和S‑联萘酚混合手性催化剂的使用使产品的ee值得到有效提高,该合成方法原料廉价易得,路线操作简单,重复性好而且收率很高,适合工业化生产。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
混合超级电容器浆料配比制备方法

本发明公开了一种混合超级电容器浆料配比制备方法,包括混合超级电容器的正极片浆料的制备和混合超级电容器的负极片浆料的制备;该种混合超级电容器的正极片浆料的制备原料包括活性物质尖晶石镍锰酸锂、粘合剂PVDF和导电剂SP;该种混合超级电容器的负极片浆料的制备原料包括活性物质AC、羧甲基纤维素CMC、粘合剂LA132、粘合剂PTFE(聚四氟乙烯)和导电剂SP,本发明是混合超级电容器,其一个电极为碳基双电层电容器电极材料,另一个电极为电池电极材料,因此具有超级电容器和电池的双重性能。它的能量密度是双电层电容器2‑3倍,功率密度是锂离子电池的10倍以上,循环寿命也能达到10万次以上及良好的高低温性能。

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PVDF改性隔膜及其制备方法

本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种PVDF改性隔膜及其制备方法。本PVDF改性隔膜包括:基膜层和位于基膜层表面的PVDF改性层;其中所述PVDF改性层适于通过交联的方式接枝到基膜层表面。本发明的PVDF改性隔膜及其制备方法,通过改变PVDF与基膜的连接方式,使用PVDF对基膜进行改性,而非简单粘接,在提高基膜对电解液亲和性、增加隔膜与极片粘接力的同时,消除了PVDF改性层脱落的风险,为锂离子电池良好、稳定的电性能提供保障。

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高溶胀度AFL及制备方法、高溶胀度AFL陶瓷隔膜

本发明属于隔膜技术领域,具体涉及一种高溶胀度AFL及制备方法、高溶胀度AFL陶瓷隔膜。其中,所述高溶胀度AFL,包括:PMMA和包裹在PMMA外层的PAN;其中所述PMMA的溶胀度不低于90%;本发明所述的高溶胀度AFL,通过将溶胀度不低于90%的PMMA的外层包裹PAN,以使内层PMMA保持较高的溶胀度,避免将其用于锂电池时,PMMA继续溶胀,造成体积增大,影响锂电池的性能。

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三层核壳结构的正极材料、制备方法及电池

正极材料本发明提供了一种三层核壳结构的正极材料、制备方法及电池,所述的正极材料包括内核,所述内核表面依次包覆有中间层和外壳,所述中间层采用的材料包括金红石型结构材料,所述外壳采用的材料包括补锂材料。本发明提供了一种三层核壳结构的正极材料,在内核表面包覆了金红石型结构的包覆剂和补锂包覆剂,从而形成了三层核壳结构,提高了正极材料的首次库伦效率、容量和循环性能。

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二硼酸酯化芴的合成方法

本发明涉及二烷基二硼酸酯化芴的新的合成方法。以钯类催化剂诸如 PdCl2(dppf)和含氮配体的胺类物质诸如三乙烯二胺(DABCO)或六亚甲基四胺(乌洛托品)等 二者的组合做为反应的催化体系,以甲苯为溶剂,在氮气氛围的保护下,连续加热搅拌反 应数小时,成功实现了二溴二烷基芴的硼酸酯化,实现了二溴二烷基芴硼酸酯化的合成工 艺变革。与传统的丁基锂法法相比较,该法具有如下优点:(1)反应条件较易获得,反应操 作简单;(2)实验操作安全性高;(3)大大减少了反应时间;(4)所得产品的产率高。本发明 的有益效果是:工艺路线先进,工业条件合理,实验操作简单安全,且产品的收率较高, 具有较大的实用价值,是一种较为理想的合成路线。

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硬件检测便携式外接设备

本发明提供一种硬件检测便携式外接设备,包括:手提式箱体,所述手提式箱体上部通过合页连接有箱盖,且手提式箱体内部还安装有外接设备主体;所述手提式箱体左右两侧均滑动连接有一个所述防护机构;所述手提式箱体内部后侧还安装有控制器和锂电池;所述外接设备主体和风扇均通过控制器与锂电池为普通电性连接。通过风扇与散热机构的配合,通过控制器将风扇启动,然后使散热机构内的圆形通孔开始进入冷风,然后再通过导流板的导流作用,将进入的冷风均匀的分散到散热片上,散热片同时将外接设备主体底部的热量带走,然后再通过冷风将散热片上的热量经出气口排出,使外接设备主体得到有效的散热作用,进而有效提高了外接设备主体的使用寿命。

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托伐普坦中间体的制备方法

本发明公开了一种托伐普坦中间体的制备方法,它是由1‑(4‑硝基‑2‑甲基苯甲酰基)‑7‑氯‑5‑氧代‑2,3,4,5‑四氢‑1H‑1‑苯并氮杂卓在有机溶剂中经催化氢化得到1‑(4‑氨基‑2‑甲基苯甲酰基)‑7‑氯‑5‑氧代‑2,3,4,5‑四氢‑1H‑1‑苯并氮杂卓;所述催化氢化采用的催化体系为金属氯化物+钯炭催化剂;所述金属氯化物为氯化锂或者三氯化铟。本发明的方法采用LiCl/InCl3+钯炭催化剂作为催化氢化体系,该催化氢化体系不仅能够获得较高的反应收率,而且可以有效避免脱氯反应的发生,从而获得较高的产物纯度。而且本发明的方法对环境污染较小,生产成本较低,适合工业化生产。

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江苏 - 常州 来源:中冶有色网 2023-03-18
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任灵宝金源矿业股份有限公司
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石家庄铁道大学
团委书记/副教授
赣州有色冶金研究所有限公司
副主任/高级工程师
中国有色金属工业协会
副会长兼秘书长
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