本发明公开了一种如式I所示的卡格列净杂质的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)化合物A在有机溶剂中,在正丁基锂或格氏试剂的存在下和硼酸酯反应后,再用酸处理制备得到化合物B;(2)然后将化合物B在有机溶剂中,用过氧化氢溶液氧化制备得到如式I所示的卡格列净杂质。该发明制备的卡格列净杂质能够有效地用于对卡格列净药物的杂质控制,进而对卡格列净的质量控制提供保障。
本发明属于纳米生物材料和储能材料领域,具体涉及一种自支撑三维多孔碳‑硒复合材料及其制备方法和应用。通过将三维多孔碳浸泡至枯草芽孢杆菌培养液,使枯草芽孢杆菌负载到三维多孔碳上;随后,向培养液中加入含硒溶液,利用其生物代谢作用,在三维多孔碳孔道内部原位形成纳米硒颗粒,构成自支撑三维多孔碳‑硒复合材料,并作为锂‑硒电池的正极材料。本发明选用的枯草芽孢杆菌,属于益生菌,培养条件相对简单,培养成本低。所得的自支撑三维多孔碳‑硒复合正极材料具有优异的电化学性能。本发明所述的合成方法不仅操作简便,还可治理环境,变废为宝,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高镍三元正极材料的制备方法,属于新能源电池材料技术领域。将氢氧化锂、氯酸钠与三元前驱体加聚乙二醇溶液分散浆化,然后进行喷雾干燥得到干燥料,将干燥料放入到辊道炉内煅烧,煅烧温度为800‑850℃,煅烧时间为9‑12h,然后冷却至物料温度<100℃后出料得到煅烧料,将煅烧料加入纯水浆化,然后过滤,将滤渣加入纯水洗涤,得到洗涤料,将洗涤料经过烘干,然后气流粉碎,粉碎料经过筛分、混料和除铁得到高镍三元正极材料。本发明工艺流程短,成本低,避免两步煅烧,相比较传统的纯氧煅烧工艺,每吨产品的成本低5000元以上,且镍的氧化充分,避免了阳离子混排,材料的循环性能大大增强。
本发明属于锂离子电池材料的技术领域,涉及一种内壁涂覆硅纳米层材料的空心碳,所述空心碳部分石墨化,所述硅纳米层由硅高温气化均匀涂覆在空心碳的内壁,所述空心碳的高温石墨化和硅的高温气化同步进行;本发明还提供了其制备方法,(1)将微米级或亚微米级硅颗粒的外表面包覆可转化为碳的材料,高温处理形成碳包覆,再对内部的硅颗粒进行化学刻蚀,形成碳包覆于硅的复合材料;(2)在2100‑3200摄氏度的条件下使包覆于碳内的硅气化,使硅蒸汽涂覆于空心碳内壁形成硅纳米层,同步使包覆的碳部分石墨化。本发明提供的内壁涂覆硅纳米层材料的空心碳,满足工业化应用的四个条件,首次放电比容量高,首次库伦效率高,循环性能高以及工业化成本低。
本发明公开了4?氯?2?(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物的制备方法,属于化合物的合成领域。该方法以对氯苯胺为原料,包括以下步骤:①对氯苯胺与特戊酰氯反应,得4?氯?N?特戊酰苯胺;②4?氯?N?特戊酰苯胺在正丁基锂的作用下与三氟乙酸乙酯反应,得N?(4?氯?2三氟乙酰基苯基)?特戊酰胺;③N?(4?氯?2三氟乙酰基苯基)?特戊酰胺与酸反应脱去特戊酰基,同时得4?氯?2?(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物,本发明操作简单,大大减少“三废”排放,降低“三废”处理难度,成本低,总收率高达86.7%,适合工业化生产。
本发明涉及一种依非韦伦中间体的合成方法,具体涉及一种4‑氯‑2‑三氟乙酰基苯胺盐酸盐水合物的合成方法,该合成方法包括以下步骤,苯胺在有机溶剂中加入酰化剂,并在碱性条件下和5~15℃使苯胺发生酰化反应得到化合物A,将化合物A与氯化剂在弱碱性条件下反应得到化合物B,上述化合物B在丁基锂的作用下与三氟乙酸乙酯反应,得到化合物C,将化合物C与盐酸在60~65℃回流反应,得到4‑氯‑2‑三氟乙酰基苯胺盐酸盐水合物。本发明反应条件温和、能耗大幅下降,所用原料易于得到,成本低廉,污染小;本发明操作简单,总收率可达77.2%,纯度可达99%以上,产品的质量较好,适合于工业化生产。
本申请涉及一种海上无人船,其特征在于:包括船只本体、操控台,船只本体内设有内置捕鱼灯,船只本体设有控制处理器、动力螺旋桨以及锂电池电源,控制处理器设有信号接收器,船只本体设有GPS定位器、水下声呐探测装置,船只本体设有冷却装置,冷却装置包括透明管道。以及一种捕鱼方法,将捕鱼主船停泊,投放海上无人船,将主捕鱼灯亮起,形成灯光诱鱼区,再逐渐缩小灯光诱鱼区范围,熄灭主捕鱼灯,同时亮起海上无人船的内置主捕鱼灯,捕鱼主船运动,并将渔网撒出。通过设置海上无人船上的内置捕鱼灯对鱼群进行引诱、捕鱼主船运动撒网,使捕鱼效率得到较大的提高;通过设置水下声呐探测装置,便于人员对鱼群数量进行监测了解。
本发明涉及一种内芯浇注泡沫混凝土的复合自保温砌块及其制备方法,属于建筑材料技术领域。为了解决芯体干密度高和抗压强度差的问题,提供一种内芯浇注泡沫混凝土的复合自保温砌块及其制备方法,该砌块包括具有通孔的砌块和芯体,所述芯体主要由以下成分质量百分比的原料制成:粉煤灰:15wt%~30wt%;水泥:25wt%~40wt%;双氧水:5.0wt%~10wt%;水:30wt%~45wt%;核心添加剂:0.2wt%~1.0wt%;所述核心添加剂由硬脂酸钙、锂基固化剂和缩泡剂组成。该方法包括砌块和芯体的制备,复合成型得自保温砌块。产品具有干密度低,且不易出现芯体塌模现象,具有强度和闭孔率高且方法简单的优点。
本发明公开了一种高强度多用途陶瓷生产工艺,包括如下步骤:原料质量配比为:锂辉石48—57份、石英10—15份、镁质粘土10—16份、水洗高岭土17—23份、水洗高岭土14—19份、水洗高岭土13—16份、滑石粉5-7份、氧化铝1—3份、长石3—5份、碳酸盐类熔剂2—3份;素烧:以500-600摄氏度的窑炉温度烧制2-3小时,再以700-900摄氏度的窑炉温度烧制4-5小时;制陶瓷釉;陶瓷釉料粉碎;陶瓷釉料混合;施釉:将陶瓷釉料均匀涂在陶瓷坯料上;回炉;陶瓷金属化。本发明能够使生产出的陶瓷质量更好,能够满足不同的需求,扩大产品的应用范围,能够降低产品的次品率,减少陶瓷产品上出现裂纹,增强陶瓷产品的强度。
一种1-苄基-4-甲氧甲基-4-苯胺基哌啶盐酸盐的制备方法,属于药物中间体制备技术领域。其包括以下步骤:1)以化合物1-苄基-4-哌啶酮为起始原料,溶于反应溶剂中,分别加入三甲基溴化硫醚和碱性催化剂进行反应,后处理,得到化合物(Ⅰ);2)化合物(Ⅰ)溶于甲醇中,加入甲醇钠,加热回流搅拌反应4-20小时,后处理,得到化合物得(Ⅱ);3)将步骤2)得到的化合物(Ⅱ)溶于反应溶剂中,加入苯胺和催化剂六氯三聚磷腈,加热搅拌至100-180℃,反应12-36小时至无原料,后处理,得到最终产物1-苄基-4-甲氧甲基-4-苯胺基哌啶盐酸盐(Ⅲ)。本发明避免了剧毒原料氰化钾、昂贵试剂四氢铝锂和碘甲烷的使用,大大降低工艺安全隐患,适合于工业放大生产。
本发明属于高容量锂离子电池材料的技术领域,涉及一种晶体硅/氧硅/碳包覆复合负极材料,所述晶体硅/氧硅采用湿法球磨亚微米硅制得,其内芯为晶体硅,外层为氧硅,所述晶体硅/氧硅的中值粒径D50为0.16μm‑0.60μm,优选为0.10μm‑0.25μm,含氧量为3%‑18%。本发明还提供了其制备方法,经过湿法球磨、混合碳化材料、高温碳化等步骤制备完成。本发明提供的内芯为亚微米晶体硅,外表包覆氧硅层,再在氧硅层外包覆碳的复合材料,满足工业化应用的四个条件,首次放电比容量高,首次库伦效率高,循环性能高以及工业化成本低。
一种换热结构及其系统,涉及锂电池热管理技术领域。该换热结构包括第一层板、流道边界板和第二层板;所述流道边界板设置有容纳流道结构的板体空腔;所述流道边界板的顶面与所述第一层板固定连接,所述流道边界板的底面与所述第二层板固定连接,且所述第一层板、所述流道边界板和所述第二层板形成密闭的所述板体空腔;所述第一层板或所述第二层板上设置有与所述板体空腔连通的进口管,所述第一层板或所述第二层板上设置有与所述板体空腔连通的出口管;所述第一层板、所述流道边界板和所述第二层板均为板状结构。该换热系统包括换热结构。本发明的目的在于提供一种换热结构及其系统,以能够快速制样、缩短开发周期、降低成本。
本发明公开了一种低成本磷酸铁的制备方法,属于新能源技术领域。将酸洗废液经过精密过滤后,得到澄清溶液,将澄清溶液加入磷酸,使得溶液中的铁磷摩尔比为1:1.025‑1.05,搅拌混合均匀,然后在喷雾热解炉内喷雾热解,经过收尘得到收尘料,剩余的气体经过收尘后,6‑8级逆流喷淋吸收,得到盐酸溶液,盐酸溶液进行酸洗钢板后得到酸洗废液。本发明的一种低成本磷酸铁的制备方法,成本低,实现了酸洗废液的资源化利用,同时得到低成本的磷酸铁,用于制备磷酸铁锂正极材料,得到的盐酸溶液返回使用,本发明工艺简单,流程短,得到的无水磷酸铁为颗粒状。
本发明公开了一种建筑现场扬尘智能多方位检测装置,具体涉及一种对建筑现场的扬尘进行大范围多角度监测的设备,底板上方前部固定有供电箱,供电箱内安装有蓄电池,蓄电池采用三元锂电池,供电箱上方固定有第一支柱,第一支柱前侧固定有显示屏,显示屏上方设置有两个托板,托板固定在第一支柱上,两托板上分别设置有风速检测设备和风向检测设备;所述底板后部固定有第二支柱,第二支柱一侧固定有驱动电机,驱动电机上方转动连接输出轴,输出轴端部固定连接第一齿轮,第一齿轮啮合第二齿轮,第二齿轮固定在托板下方,托板转动连接在第二支柱上方,驱动电机导线连接供电箱和开关;托板上部周向设置有多个伸缩机构,伸缩机构端部固定有传感器。
本发明公开了一种铝阳极氧化膜/铝阳极氧化着色膜的复合无镍常温封孔方法,铝材依次经过前处理、阳极氧化,得到带铝阳极氧化膜的铝材;或者铝材依次经过前处理、阳极氧化、电解着色,得到带铝阳极氧化着色膜的铝材;将带铝阳极氧化膜的铝材/带铝阳极氧化着色膜的铝材进行复合无镍常温封孔处理,所述复合无镍常温封孔处理由以下两步组成:锂盐常温封孔、锆盐常温封孔。采用本发明的方法能使铝阳极氧化膜/铝阳极氧化着色膜综合封孔质量及重要性能得到较大提高。
本发明公开了一种混动发电机系统,包括机壳、直流发电机单元、电池单元、逆变器单元、控制及输出面板单元;直流发电机单元包括内燃式发动机、发电机、发电机控制器;逆变器单元包括逆变器与电流检测模块;电池单元包括锂电池与电池保护板;控制及输出面板单元包括混动模式开关、纯电模式开关、纯充电模式开关、DC‑DC转换模块及其他输出接口;所述机壳上设有控制及输出面板;所述机壳内设有发电机单元、电池单元、逆变器单元。本发明的混动发电机能够带载瞬间启动功率大于直流发电机最大输出功率的感性、容性负载,不仅能够避免发电机噪音扰民的情况,更能解决电池电量不足而无法短时快速充电的问题。
本发明公开了一种具有枣糕结构的NiO/C纳米复合微球材料的制备方法和应用,该方法为:将氯化镍、间苯二酚和甲醛溶于水中制成溶胶,加入浓盐酸以调整pH,然后对溶胶水浴加热,生成凝胶。凝胶经充分干燥后,先在氩氢混合气氛中煅烧碳化,再在空气气氛中煅烧氧化制得产物。所述枣糕结构NiO/C纳米复合微球由NiO球状颗粒镶嵌在C气凝胶微球内部构成。当用于锂离子电池负极材料时,其枣糕结构可有效分散NiO活性颗粒,抑制其粉化失效并增强电极导电性,从而提高材料的可逆容量、循环稳定性和高倍率性能。
本发明公开了一种如式(I)所示的(S)‑3‑N,N‑二取代氨基‑1‑(2‑噻吩基)‑1‑丙醇的制备方法为:以式(II)所示的2‑乙酰噻吩为原料,和双(三氯甲基)碳酸酯(III)及N,N‑二取代甲酰胺(IV)在有机碱的催化下,在有机溶剂中反应完全,得到式(V)所示的N,N‑二取代氨基‑1‑(2‑噻吩基)‑1‑丙烯酮;然后经过氢化铝锂氢化还原得到式(VI)所示的N,N‑二取代氨基‑1‑(2‑噻吩基)‑1‑丙醇;再经过S‑扁桃酸拆分、乙酸乙酯重结晶得到目标产物式(I)。本发明所述的制备方法,具有成本低,反应条件温和,安全、三废少、能耗小、总收率高等优点,适于工业化生产。
本发明涉及一种氧头孢类化合物的制备方法,属于药物合成技术领域。为了解决现有技术中氧头孢类化合物式Ⅰ化合物的合成路线过长及采用氯气所存在的技术问题,实现简化工艺,对环境友好的目的。提供一种氧头孢类化合物的制备方法,在有机溶剂中使将式Ⅱ化合物与甲醇锂、次氯酸叔丁酯进行反应得到式Ⅲ化合物;然后,在敷酸剂和缩合剂存在的条件下,使式Ⅲ化合物与式Ⅳ化合物1-甲基-5-巯基四氮唑进行缩合反应,得到相应的最终产物。本发明通过采用氧头孢烯和1-甲基-5-巯基四氮唑为起始原料,通过“一锅法”合成产物,避免了副反应的影响,简化生产工艺;且得到的产品收率高,摩尔收率能够达到65%以上,纯度能够达到95%以上。
本发明公开了一种裂解催化剂,由重量比为1:1~3的活性成分和载体混合制得,所述活性成分为金属锂、镁、铬、铁、镍、锌、铜、铝、银或钯的硫酸盐、硝酸盐、卤化物或氧化物中的任意两种以上;所述载体为活性炭、石墨粉或石膏粉中的一种或两种以上。还公开了使用制备西他沙星中间体2‑氯‑2‑氟‑1‑苄氧甲基环丙烷的方法,包括(1)经充分混合处理的催化剂填入装有铜丝网的管式反应器中,于300~500℃温度下经氮气置换处理;(2)将气柜中的二氯一氟甲烷和烯丙基苄醚气相接触通入步骤(1)所述管式反应器,反应温度500~700℃,经连续性反应制得西他沙星中间体2‑氯‑2‑氟‑1‑苄氧甲基环丙烷。反应可连续进行。
一种多功能教育辅助装置,包括书托架、机壳和底座,所述底座的底部通过脚架安装有移动轮,所述底座的顶部焊接有套筒,所述套筒的内部套接有伸缩杆,所述伸缩杆的一端安装有承重块,所述承重块的一侧设置有减重弹簧,所述伸缩杆表面的一侧设置有固定螺栓,所述伸缩杆的另一端安装有销轴,所述销轴的一端安装有支臂,所述支臂的一端焊接有安装块,所述安装块的一侧通过长颈螺丝和螺丝孔安装有机壳,所述机壳的底部设置有电池安装槽,所述电池安装槽的内部安装有大容量锂电池,所述机壳的表面安装有触摸显示屏。本发明通过设置一系列的结构使得本装置具有便于移动、高度自由调节、无粉尘污染等特点。
本发明公开一种热分解法制备电池级磷酸铁的方法。将铁粉与磷酸脲溶液混合搅拌反应,铁粉与磷酸脲的摩尔比为1:1.005‑1.01,在温度为50‑65℃反应2‑3h,反应至终点的pH为3.5‑4.5,然后停止反应,过滤,得到滤渣和滤液;将滤液经过喷雾干燥,得到喷雾干燥料,喷雾干燥过程进风温度为250‑300℃,出料温度≤60℃,得到喷雾干燥料;将喷雾干燥料在回转窑内煅烧,煅烧温度为450‑600℃,煅烧时间为3‑5h,冷却出料,真空包装得到电池级磷酸铁。本发明工艺简单,成本低,无废水产生,得到的磷酸铁比表面积大,活性高,适合制备高容量、低温性能好的磷酸铁锂。
本发明提供一种熔盐储热电锅炉,和传统熔盐电蓄热系统相比,本技术中,不需要任何的高低温熔盐泵、熔盐阀及熔盐管路等辅助设施,把原有熔盐电蓄热技术由一套复杂的系统简单化,极大降低了初投资成本,为熔盐电蓄热普及化应用开启了一个全新的局面。该熔盐储热电锅炉不仅可以供汽、供暖,在结合了蒸汽型溴化锂制冷机组后,还能在夏天供冷,在冬天不仅能供暖,而且还能供热水,如果换热介质为空气的话,该熔盐储热电锅炉还可以提供热风,供工农业产品的烘干用。这样的设计大大提高了设备的利用率,节省了大量的初投资。
本发明涉及一种整体式、可快速更换电池的电动汽车动力电源储存装置。各国对电动汽车的研究经历已久,已投入了大量的人力和财力,但是由于未能在电池的开发和利用上取得卓越的成效,严重的制约了电动汽车的使用和发展。为了让电池汽车能够早日大规模的投入使用,采用本发明将是一种能有效突破电池瓶颈的方法。该动力电源储存装置主要由四个部分组成,一部分是装置外壳,是一个由高强度材料构成的盒子,其特点是牢固、不变形。另一部分是蓄电池,其特点是比能量、比功率都较大,重量轻,体积小,储存安全,当前我们将选用目前最先进的锂离子电池及其聚合物,以后将根据电池的发展情况来调整。第三部分是更换电池时所用的工具。由于电池要储存很大的电量,目前条件下可能会做得比较大,所以需要配备合适的工具以提高效率,节省人力。第四部分是电池组管理系统,主要设备有电脑、仪表、指示灯及报警器等,是用来监测和管理电池的重要装置。
一种便于携带的学习资料存放装置,包括USB接口、安装面板和主体外壳,所述主体外壳的内部通过长颈螺丝安装有安装面板,所述安装面板表面的一侧设置有电池安装槽,所述电池安装槽的内部安装有锂电池板,所述电池安装槽的一侧安装有PCB电路板,所述PCB电路板的表面安装有储存芯片,所述储存芯片的一侧安装有LED指示灯,所述PCB电路板的一端通过电容线连接USB接口,所述USB接口安装在主体外壳的一侧,所述主体外壳的另一侧安装有灯座,所述灯座的一端安装有照明灯,所述照明灯的外侧设置有灯罩。本发明通过设置一系列的结构使得本装置具有便于携带、便于使用和不易丢失等特点。
本发明提供了一种脯氨酸恒格列净的合成方法,该方法以三甲基氯硅烷保护的D‑葡萄糖内酯为起始原料,与溴代芳烃在正丁基锂的作用下缩合后直接在甲磺酸作用下脱硅保护获得芳基糖,芳基糖与过量三甲基氯硅烷将糖的四个羟基全部保护后直接在对甲苯磺酸吡啶盐作用下选择性脱去伯醇保护获得伯醇,伯醇被三氧化硫吡啶氧化得到醛,随后醛在强碱性条件下与多聚甲醛发生歧化反应获得二醇,二醇在酸性条件下分子内醚化获得恒格列净游离物,最后恒格列净游离物与脯氨酸在含水溶剂中形成脯氨酸恒格列净一水合物。该方法操作步骤简捷,产物易于纯化,成本低,适合工业化。
本发明涉及一种农药中间体及其合成方法,尤其涉及2‑二苯基膦苯甲酸及其合成方法,属于化工合成技术领域。2‑二苯基膦苯甲酸的合成方法包括如下步骤:A、金属钠在回流的有机溶剂中裂解二苯基氯化膦生成二苯基膦钠;B、向二苯基膦钠中加入邻氯苯甲酸甲酯反应生成二苯基膦苯甲酸酯;C、二苯基膦苯甲酸酯先与10%氢氧化钠回流反应生成二苯基膦苯甲酸钠,再经水解得2‑二苯基膦苯甲酸。本发明的合成方法中使用的原料价廉易得,绿色环保,没有使用昂贵的试剂如金属锂,因此反应条件简单,杂质少,收率高,制得的2‑二苯基膦苯甲酸的质量高,纯度高,其他试剂的回收率高,如有机溶剂的回收率大于93%,可以广泛用于合成农药的优质中间体。
本发明涉及一种掺杂废弃混凝土块的再生混凝土制备方法,属于混凝土技术领域,包括如下步骤:S1、修补剂的制备:将高贝利特硫铝酸盐水泥、矾土水泥、细集料、渗透结晶活性母料、滑石粉、聚丙烯纤维、碳酸锂、葡萄糖酸钠、减水剂,混合均匀,得到修补剂;S2、修补混料的制备:在修补材料中加入水,混合均匀,得到修补混料;S3、废弃混凝土块的处理:将废弃混凝土块浸渍在修补混料中,搅拌、加压、静置、减压、取出、静置,得到表面处理混凝土块;S4、混凝土的制备。该掺杂废弃混凝土块的再生混凝土制备方法,其对废弃混凝土块表面的裂纹进行修补,并提高了再生混凝土的抗压强度、抗折强度。
本发明提供了一种压缩机高速钢滑片盐浴氮化处理方法,属于机械技术领域。它解决了现有的压缩机高速钢滑片盐浴氮化处理方法会形成白亮层的问题。本压缩机高速钢滑片盐浴氮化处理方法,是按以下顺序步骤进行的:第一步前处理:包括装夹工件和清洗工件;第二步预热:将工件装入盐浴炉内进行预热处理;第三步盐浴氮化处理:盐浴氮化处理过程中向盐浴炉内通入氮气;盐浴氮化盐由下述成分组成并按重量百分比配比:尿素30%~50%,碳酸钠25%~40%,碳酸钾20%~30%,碳酸锂5%~10%;第四步油冷;第五步后处理。采用本盐浴氮化处理方法加工压缩机高速钢滑片,压缩机高速钢滑片的表面不会形成白亮层。
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