本发明公开了一种酰胺的制备方法,以醛衍生物和甲酰胺衍生物为反应底物,以碘化物为催化剂,叔丁醇过氧化氢为氧化剂通过脱羰双自由基交叉偶联反应制备得到酰胺;其中,所述醛衍生物的化学结构式为:式中,R1选自:萘基、杂环、烯烃基或单取代芳基所述碘化物选自:碘化钠、碘化钾、碘化亚铜、碘化锂、碘单质、四正丁基碘化铵、四正庚基碘化铵、四甲基碘化铵苄基三甲基碘化铵中的一种。由于本发明采用碘化物作为催化剂,利用双自由基交叉偶联法制备酰胺,避免使用传统的价格昂贵且毒性较大金属催化剂与繁琐的实验方法,使反应更简便易行,更安全更绿色更经济,而且反应条件相当温和,后处理更加简单,具备潜在的工业应用价值。
本发明提供了一种卷绕式电芯、电池、其装配方法及电动装置,所述卷绕式电芯包括卷芯和中心管,所述卷芯内部沿长度方向具有贯穿所述卷芯的空腔,所述中心管设置于所述空腔内,所述中心管的外周包裹有弹性绝缘层。本发明提供的中空结构的卷绕式电芯增加了卷芯的外表面积,更有利于散热,通过在中心管的外壁包裹有弹性绝缘层,弹性绝缘层可以起到防止短路的作用,同时也能有效缓解负极片充电时膨胀时产生的挤压力,有利于延长锂电池的长循环寿命。
本发明提供了一种生物相容性好的生物涂层及其制备方法,其中,所述的生物涂层用作为医用金属、医用合金、医用无机非金属材料、医用高分子材料的基材的表面,其为钛系、锂系及钒系的MXenes材料。本发明的生物涂层不仅具有优良的生物活性和生物相容性,还具有优异的抗菌性,因此可广泛应用于植入生物材料领域。
本发明属于锂电池外包装技术领域,具体公开了一种铝塑膜的设计方法及一种铝塑膜,所述设计方法包括以下步骤:步骤1.铝塑膜设计;步骤2.基于步骤1设计的铝塑膜通过公式S=(TA*DA+TB*DB*3)/(TC*DC*2)计算卷曲指数来进行铝塑膜冲压卷曲度预测;步骤3.如果步骤2预测铝塑膜不发生冲压卷曲则设计结束,否则回到步骤1重新设计铝塑膜。本发明通过卷曲指数进行冲压卷曲度预测,能够在冲壳前预判铝塑膜的卷曲性能,从而减少不必要的设计和生产,有效降低试验成本和时间损耗,快速设计出冲壳不卷的铝塑膜。
本发明涉及电子视光技术领域,具体为一种多因素光路控制的近视防控智能眼镜及控制方法,智能眼镜包括镜框,镜框内的锂电池与柔性FPC线路板连接,镜框的前端安装有两处可雾化镜片,可雾化镜片与柔性FPC线路板连接,柔性FPC线路板上安装有测距光强一体化传感器、窄角光强传感器、多轴加速度传感器和M0驱动控制内核,通过窄角光强传感器、光强测距一体化传感器和多轴加速度传感器以获取特定角度和特定距离环境光强、前方障碍距离和用户头部姿态角度数据,通过光视路环境评估算法的函数公式来计算用户用眼适应度评估值,以此来控制用户的用眼情况,避免不良的用眼情况出现。
本发明公开一种氧化亚铜复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化亚铜和尿素,碱充分混合,加热进行反应,然后将反应后的产物洗涤后烘干,得到所述氧化亚铜复合材料。本发明还公开上述制备方法制得的氧化亚铜复合材料及其应用。本发明通过原料和反应时间的控制,为氧化亚铜原位合成氮化铜得到复合材料提供了一种方便可行的新方法;由于所使用的尿素的量有限,其产生的氨气量少且可控,不使用氨气钢瓶,实验条件要求更低,操作简单便捷,安全系数高。本发明得到的氧化亚铜复合材料,是一种内部为球形、外部为立方体的核壳结构材料,其应用于锂空气电池反应中,可显著提升催化活性,同时可以提高材料性能的稳定性。
本发明涉及分子生物学技术领域,具体涉及一种不含PH缓冲液高度兼容磁珠法病毒核酸提取试剂盒的病毒保存液,其包含以下成分:盐酸胍,十二烷基硫酸锂,硫酸铵,曲拉通X‑100等蛋白变性剂和核酸保护成分,可以迅速灭活病毒以及DNA和RNA酶类,既具有裂解病毒样本的作用,同时也可以保护DNA和RNA的稳定性。本发明病毒保存液的不需要加入三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐、乙二胺四乙酸等PH缓冲液以及、异丙醇或乙醇等可能造成成分,不会对后续的提取造成干扰,能够与市场上常见的各类磁珠法病毒核酸提取试剂盒兼容,提取核酸时,样本与裂解液可以按试剂盒建议的比例至100%之间的任意比例混合,即可以少加甚至不加裂解液,进而提高样本的用量,获得更多的病毒核酸和更准确的检测结果。
本发明涉及复合固态电解质膜及其制备方法和固态电池,所述复合固态电解质包括陶瓷电解质粉体、有机聚合物粘结剂、锂盐和纳米化填料;所述纳米化填料选自氧化铋、氮化硼、氮化铝、碳化硅、氧化钙和氧化镁中一种或多种;所述陶瓷电解质粉体与纳米化填料的质量比为(2‑10):1。解决了电解质膜导热性差的问题。
本发明涉及一种四(二甲氨基)钛的合成方法。该合成方法包括如下步骤:将烷烃溶剂和有机金属锂化合物混合,制备第一反应物;以气体流出压力0.12~0.15MPa导出二甲胺气体,将所述二甲胺气体在‑10~‑20℃温度条件下冷凝,形成的二甲胺冷凝液加入至所述第一反应物中进行第一反应,制备第二反应物;于所述第二反应物中加入四氯化钛进行第二反应,经后处理制备所述四(二甲氨基)钛。该合成方法能够避免上述爆炸隐患和危险因素,且可能大大减少固废和液废的产生,安全环保,同时四(二甲氨基)钛收率高,工艺便于操作。
本发明公开了复合固态电解质及其制备方法和应用。其中复合固态电解质的制备方法包括:对无机快离子导体、锂盐、聚合物、预聚物和/或可聚合单体、引发剂进行熔融共混;对得到的熔融共混物进行流延成型和升温固化,以便得到无机/聚合物复合固态电解质膜。该方法将熔融共混、流延成型和热固化成型工艺联用,不仅无需使用溶剂,工艺环保,适合进行规模化生产,而且制备得到的复合固态电解质膜均匀稳定,具有较好的力学强度、热稳定性和电化学稳定性,机械加工性能好、离子电导率高,不易造成电池短路。
本发明公开了一种固态电池用PMMA基缓冲层的制备方法,其特征在于:步骤一:首先将聚甲基丙烯酸甲酯、锂盐溶于溶剂中,搅拌溶解,得到溶液A;步骤二:在步骤一得到的溶液A中添加无机填料,进行分散搅拌,得到溶液B;步骤三:将步骤二中得到的溶液B超声分散1h‑10h;步骤四:将步骤三中经过超声分散的溶液B静置12h‑48h,即可得到电解质浆料,即为缓冲层。优点是:本发明固态电池用缓冲层应用于固态电池领域,可提高电池克容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
本发明公开一种无铅太阳能电池正面电极银浆,所述正面银导电浆料由下列重量份的组分组成:银导电相75~91份、有机溶剂5~12份、乙基纤维素0.7~1份、丁基纤维素0.4~0.8份、羟基纤维素0.4~0.8份、氧化钠0.3~0.6份、二氧化碲0.7~1.3份、三氧化钨0.55~1份、氧化物添加剂0.25~0.5份、二氧化硅0.08~0.2份、氧化锂0.04~0.1份。本发明无铅太阳能电池正面电极银浆保持了现有技术性能同时,玻璃粘度低,与其它组分浸润性好,浆料印刷烧结后收缩不容易扩散,提高了印刷图形精细度。
本发明公开了一种耐高温陶瓷及其制备方法,该耐高温陶瓷的组分按质量百分比为:焦宝石:3.2-3.5%,滑石粉:3.6-3.8%,石蜡:7.5-7.8%,油酸:0.3-0.5%,锂辉石:10-12%,二氧化钛:0.7-0.9%,三氧化二铝:11.6-12.8%,高岭石:13.5-13.6%,锌粉:1.2-1.5%,镍粉:5.6-6.2%,铜粉:5.5-6.6%,稀土:1.2-1.5%,石墨粉:0.7-0.9%,余量为粘土。
本发明公开了一种以异戊醛为原料合成普瑞巴林的方法。该方法包括:将异戊醛和丙二酸二乙酯以由二正丙胺和乙酸的混合物为催化剂、在环己烷溶剂中进行Knoevenagel缩合;将第一步所得产物在碱的醇溶剂中进行迈克尔加成;将第二步所得产物以氯化锂为催化剂于由DMSO和水所组成的溶剂中在加热条件下进行脱酸反应;将第三步所得产物在碱性条件下进行水解反应;将第四步所得产物以雷尼镍为催化剂进行催化加氢;将第五步所得产物采用脂肪酶Lipolase?100T进行手性拆分。本发明以价廉、易得的异戊醛为原料,经过Knoevenagel缩合反应、迈克尔加成、脱羧、水解、加氢反应和手性拆分,得到普瑞巴林。该反应路线简单,其每步反应的收率都较高,由此保证了最终普瑞巴林的总收率和纯度。
本申请公开了一种PET农用薄膜及其制备方法,按照重量份数配比称取PET、磷酸、聚乙二醇、PE、SAS、LDPE、抗氧剂、POM、黏土、氯化锂、紫外线吸收剂、三醋酸甘油酯、氧化锡、二氧化钛和PC,混合后挤出拉片造粒,然后吹塑成膜即可;产品静电半衰期2.5-4.5s,表面固有电阻4.2×109-4.5×109Ω;静摩擦系数0.3-0.4,动摩擦系数0.2-0.3;撕裂强度0.1-0.3N/m,气孔率54-56%,雾化率0.7-1.3%。
本发明提供一种固体材料深度干燥除水的方法,所述方法包括以下步骤:步骤一、向放置被干燥物的容器中通入极性、表面张力比水低、沸点比水低的干燥试剂;步骤二、干燥试剂通入完毕后,对容器内抽真空;步骤三、向容器中通入干燥高纯惰性气体以去除残留的干燥试剂。本发明通过干燥试剂与水在被干燥材料表面的竞争吸附,置换出被干燥物质表面的水分子,从而大大提高了对固体材料的干燥效果,具有更好的去除水分的效果,能够更加彻底地进行干燥,从而能够满足一些行业对干燥效果的更高要求,尤其能够突破锂电等行业中因为对水分要求非常高而产生的生产瓶颈,并且本方法非常节能环保,不产生有毒物质,对环境无污染,是一种绿色有效的干燥方法。
本发明属线材技术领域,尤其是涉及一种铝合金,它包括:0.01~0.10wt%的硅;0.60~0.80wt%的铁;0.12~0.20wt%的铜;0.01~0.20wt%的镁;0.01~0.05wt%的锌;0.01~0.03wt%的硼;0.01~0.03wt%的镓;0.10~0.20wt%的银;0.03~0.08wt%的金;0.1~0.3wt%的锆;0.001~0.003wt%的锂;0.01~0.05wt%的铬;0.03~0.08wt%的钨;0.01~0.03wt%的钛;0.001~0.3wt%的锶;余量的铝;其中镁硅质量比为(1.70~1.80):1。本发明还揭示了使用该铝合金的电缆。本发明的铝合金:导电率更高,抗腐蚀能力更强,强度更高,成本更低;电缆重量更轻、运费更低、价格更便宜。
本发明公开了一种持久亲水性聚偏氟乙烯膜的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)铸膜液的配制:使聚醋酸乙烯酯、添加剂溶解于溶剂中,然后加入聚偏氟乙烯并使所述聚偏氟乙烯溶解于所述溶剂中,即得所述铸膜液;其中,所述添加剂为聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸甲酯、氯化锂、氯化钾、二氧化钛、二氧化硅和氧化石墨烯中的一种或多种的组合物;(2)持久亲水性聚偏氟乙烯膜的制备:将步骤(1)制备的所述铸膜液通过相转化法制备所述持久亲水性聚偏氟乙烯膜,即可;本发明的聚偏氟乙烯膜具有亲水性好、亲水性持久、高通水量、高截留率、强抗污染性且制备方法简单的优点。
本发明属于薄膜技术领域,涉及一种五层夹心结构三稳态光致变色薄膜的制备方法;本发明提出的方法是在聚碳酸酯基板上依次蒸镀2‑氨基‑3,8‑二氰基‑4,7‑二(2‑萘基)‑5‑苯基喹啉层、氟化锂层、(2‑亚苯并噻唑啉基)丙二腈层、锌层以及四(4‑甲基‑7‑香豆素氧甲基)甲烷层,构建五层结构O/M/O/M/O复合结构,利用复合结构中各组分间的协同效应,获得三稳态光致变色薄膜。本发明的优点在于:(1)首次获得五层O/M/O/M/O复合结构三稳态光致变色薄膜;(2)制备的三稳态光致变色薄膜在不同波长紫外光照射下,显现不同的颜色,实现了光致变色薄膜颜色的可控性。
本发明涉及一种太阳能热释电感应LED楼道灯,由红外热释电感应控制电路、电源和光源三部分连接组成,红外热释电传感器、运算放大器、增益控制器、光控电路、延时控制器和驱动电路连接组成红外热释电感应控制电路部分;太阳能电池板、充电电路、锂电池组连接组成一个相对稳定的工作电源;光源部分为LED灯。本发明,可广泛应用于楼道照明,也可用于户外或应急照明。
本发明公开了一种腰包式太阳能充电器,其特征在于,包括:设置在腰包正面的太阳能电池板,设置在太阳能电池板背面的保护壳,与太阳能电池板连接的1000mA/1600mA/2200mA高容量可充电锂电池;前述保护壳上设置有供用电器直接/间接插入的充电接口;输出电压为5.8V,输出电流为200-350mA;前述腰包的正面还设置有充电指示灯。本发明的有益之处在于:太阳能供电,绿色环保;重量轻;将太阳能充电器设置在腰包上,既方便随时随地贴身携带,也方便随时给用电器充电,而且充电时不妨碍用电器的正常使用,同时又不影响腰包正常容纳其他物件,大大提高了腰包以及太阳能充电器的使用率。
本发明以工业芴和卤素为原料单反应釜法合成2,7-二卤代芴衍生物。在无水多卤代甲烷类等中低极性溶剂体系,加无机锂盐或者氟取代有机酸为催化剂,低温反应3-5h得到2,7-二卤代芴衍生物。反应结束后加水萃取除盐,再浓缩有机相结晶得到2,7-二卤代芴衍生物粗品。再以95%乙醇成分洗涤得到2,7-二卤代芴衍生物精品,含量大于98%,相关物质单杂小于0.3%,总杂小于1.0%。该工艺为单反应釜流程、操作方便、环保可控。
本发明公开了一种用于制备PCBM电子传输层的涂覆液及其应用。所述涂覆液包括PCBM前驱体,还包括锂盐、有机高分子和甲胺卤素盐。本发明提供的涂覆液使得PCBM电子传输层的导电性提高,电子迁移率提高,串联电阻变低,载流子复合电阻增加,降低了载流子复合,从而提高了电子的传输和提取效率,进而提高了制备的钙钛矿太阳能电池的开路电压、短路电流以及填充因子,最终提高了钙钛矿太阳能电池及组件的效率;并且补足了钙钛矿光敏层在退火过程中产生的B位阳离子缺陷,维持了钙钛矿光敏层的化学计量比,稳定了钙钛矿光敏层进而提高了钙钛矿太阳能电池及组件的稳定性;本发明提供的应用方法工艺简单,成本低,有利于商业化应用。
本发明公开了一种基于LoRa和GPRS的储能电站数据采集与控制系统,包括:n个储能电站、远程监控系统、n个与各个储能电站对应的数据采集收发器及n个与各个储能电站对应的远程LoRa无线通信模块,所述远程监控系统包括云端服务器、远程监控及控制中心和n个与各个数据采集收发器对应的基站,该基于LoRa和GPRS的储能电站数据采集与控制系统利用GPRS网络实现不同储能电站的各数据信号的实时采集及远程控制,利用基于LoRa的无线通信技术对储能电站中空调数据、消防数据和各种传感器数据进行采集,提前防范储能电站中锂电池过充过放及热失控的安全问题,提升储能电站安全性,可减轻储能管理系统的采集数据通道的通信压力。
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