本发明公开了一种含磺酸盐基的二羧基联苯及其制备方法,该类化合物以二烷基联苯为原料,相继通过磺化反应和氧化反应得到,其结构如下所示。该类化合物是合成磺化聚苯并咪唑、磺化聚苯并恶唑和磺化聚苯并噻唑的原料,应用前景广泛。其中,M为锂、钠、钾、铷、铯或铵离子。
本发明提供了一种硬碳复合材料及其制备方法,属于锂离子电池材料制备技术领域。以酚醛树脂为碳源,与双氧水和氧化石墨烯混合,经水热反应和冷冻干燥,得到具有多孔的硬碳前驱体;然后在硬碳前驱体的多孔结构中掺杂钴源和硼酸,提高材料的比容量和导电性;同时通过气相沉积法在掺杂硬碳材料表面进行改性,降低材料的缺陷度,并在材料表面形成C‑F键,使硬碳复合材料与电解液较好的相容性,提高硬碳复合材料的循环性能。实施例的数据表明:本发明的硬碳复合材料的比表面积为175~210m2/g,孔容为0.10~0.15m3/g,首次放电容量为570~580mAh/g,首次效率84~95%;循环500次的保持率为95~97%。
本发明公开了一种瑞德西韦中间体的制备方法,首先7‑碘吡咯并[2,1‑f][1,2,4]三嗪‑4‑胺与N,N‑二甲基甲酰胺二甲基缩醛反应,然后向上步产物中加入i‑PrMgCl或丁基锂反应,再加入2,3,5‑三苄氧基‑D‑核糖酸‑1,4‑内酯,最后脱去保护基制得瑞德西韦中间体1‑C‑(4‑氨基吡咯[2,1‑f][1,2,4]三嗪‑7‑基)‑2,3,5‑三氧‑(苯甲基)‑D‑核糖呋喃糖。本发明的瑞德西韦中间体的制备方法,选用目前市场成熟的产品作为反应物,原料易得,降低了生产成本;工艺简洁,耗时短,生产效率高,收率高,反应条件温和,后处理简单便捷,适合放大制备,极具应用前景。
本发明提供了一种聚吡咯‑碳化锆‑聚氨酯复合薄膜及其制备方法和应用,该复合薄膜包括聚氨酯和均匀分散在聚氨酯中的聚吡咯和碳化锆颗粒;制备方法包括:将吡咯和双(三氟甲基磺酰基)亚胺锂溶解在去离子水中并搅拌,加入氧化剂,并将聚吡咯分散在二甲基甲酰胺中得到聚吡咯分散液;将碳化锆分散在二甲基甲酰胺中得到碳化锆分散液;将聚氨酯、致孔剂溶解在二甲基甲酰胺内,得到聚氨酯溶液;将聚吡咯分散液、碳化锆分散液加入聚氨酯溶液中并搅拌得到混合原液;将混合原液通过湿法成膜工艺即可;通过采用湿法成膜技术,能够制成轻薄均匀的薄膜,可以直接作为服装设计的材料以改善服装的保温性能,为秋冬季保暖面料的选材提供更多的选择。
本发明实施例公开了一种基于5G随行Wi‑Fi直播一体机系统,包括一体机盒体,所述一体机盒体的上侧壁设置有一个HDMI输出端口、两个HDMI输入端口、两个USB3.0端口和两个TYPE‑C端口,所述一体机盒体的下侧壁设置有两个AUDIO输入端口、一个AUDIO输出端口、一个4G*SD卡槽端口以及一个网线端口,所述一体机盒体的表面设置有触摸显示操作屏,所述一体机盒体内部设置有锂电池和处理系统,所述处理系统包括上海移远出品的SC66模块,所述SC66模块有TYPE‑C接口,两个所述TYPE‑C端口均与所述TYPE‑C接口相连,其中一个所述的TYPE‑C端口连接有5G模块,以实现5G网络通讯,从而实现基于5G网络的4K高清低延时直播。
本申请公开电动汽车电池加热方法、电子设备及存储介质。电动汽车电池加热方法,包括:响应于电池加热请求,控制电驱动系统的功率模块与电池系统电连接,所述电池系统包括一个或多个锂电池;控制所述功率模块输出模拟振荡波形的振荡电流;响应于电池停止加热请求,控制电驱动系统停止向电池系统输出振荡电流。本申请利用电动汽车具有的电驱动系统,生成对电池系统自发热需要的振荡电流,通过电池系统的内阻,产生欧姆热,从内部加热电池系统。本申请的电池加热方法,能量损耗小,温度更均匀,效率更高。
本发明涉及一种水性氧化型交联树脂催干剂及其制备方法。具体步骤为:利用二羟甲基丁酸、水、助溶剂,制得二羟甲基丁酸溶液;取二羟甲基丁酸溶液,加入粉末状氢氧化钴,反应,过滤,测试滤液中钴金属含量,补加水或助溶剂,使钴含量为4~4.5wt%,制得中间产物1;取中间产物1,滴加金属活性促进剂的溶液,搅拌,制得中间产物2;取二羟甲基丁酸溶液,加入水和助溶剂,加入粉末状碳酸锆、氢氧化锂,反应,测试金属含量,补加水或助溶剂,使金属含量为3.5‑4wt%,制得中间产物3;将中间产物2和中间产物3混合,常温下搅拌,制得水性氧化交联型树脂催干剂。本发明水性氧化型交联树脂催干剂易添加、耐水性好、催干性好、通用性强,且其生产工艺清洁。
本申请涉及固态电池领域,公开一种复合固态电解质膜及其制备方法与固态电池。复合固态电解质膜的制备方法,包括以下步骤:将含有聚合物固态电解质、二氧化硅与无机固态电解质的固化膜浸于含有双氟磺酰亚胺锂盐的溶液中,干燥后得到所述复合固态电解质膜;其中,所述聚合物固态电解质为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯。利用本申请提供的制备方法得到的复合固态电解质膜具有离子电导率高的优点。
本发明公开了一种合成(甲基)丙烯酸金刚烷酯的方法,涉及有机合成领域,一种(甲基)丙烯酸金刚烷酯的合成方法,第一步:(甲基)丙烯酸与烷基磺酰氯反应生成混合酸酐S1;第二步:在锂试剂或者格氏试剂作用下,2‑金刚烷酮与卤代烷烃反应生成中间体S2;第三步:混合酸酐S1和中间体S2反应生成(甲基)丙烯酸金刚烷酯。本发明提供了一种(甲基)丙烯酸金刚烷酯的合成方法,为(甲基)丙烯酸金刚烷酯的合成提供了更多的选择性。本发明的合成方法收率高、产品纯度高,合成成本低。
本发明公开了一种稳定同位素标记的展青霉素及其合成方法,以稳定同位素13C标记的丙三醇‑13C3作为起始原料,经过端位羟基保护反应、中间位羟基氧化成酮羰基反应、端位羟基脱保护反应、端位羟基和乙酸酐的酯化反应和叶立德反应,然后关环得到4‑羟甲基‑5H‑呋喃‑2‑酮‑13C5并进行羟基保护,在二异丙基胺基锂的作用下和苄氧基乙醛‑13C2反应,得到的产物经过羟基和特戊酰氯的酯化反应、羟基脱保护反应、羟基氧化成醛基反应、三氯化硼脱苄基反应、羟醛缩合反应和脱酰基反应得到展青霉素‑13C7。本发明首次通过全合成法得到稳定同位素13C标记的展青霉素‑13C7,产率高,化学纯度与稳定同位素丰度均达到98%以上。
本发明公开了一种用于军事特种环境无人机精准喷涂技术,包括:无人机,喷涂罐,控制系统。无人机采用碳纤维和航空铝制机身,以锂电池为动力,通过优化喷涂罐内涂料的粘度和含量以及压缩气体的压力,使无人机喷涂更加均匀,并且可以将喷涂罐内的涂料完全喷完,减少浪费,工人只需站在地面上操作控制系统就可以实现高空喷涂,安全系数更高。
本发明公开了一种三元电极材料的回收方法,其包括:拆解废旧三元电池,获取正极片;加热处理所述正极片,获取回收三元电极材料;将所述回收三元电极材料与含锂化合物、无机盐熔盐混合均匀,加热至第一加热温度,并保持第一加热时间,随后冷却至室温;用水洗涤后干燥;加热至第二加热温度,并保持第二加热时间,随后冷却至室温。根据本发明,在回收过程中不产生酸性废水和污染性气体,能够绿色环保地回收废旧三元电池的三元电极材料;并且回收过程简单、耗时短,能够快捷地回收废旧三元电池的三元电极材料;能够直接获得单晶的三元正极材料,能够直接用作新的三元电极材料,极大提高了产品附加值。
本发明属于环保技术领域,具体为一种利用硫酸盐还原菌处理硫酸盐废水并回收金属硫化物的方法。本发明方法分为两个阶段:硫酸盐去除,生物矿化回收;在硫酸盐去除阶段,使用厌氧污泥反应器驯化污泥得到硫酸盐还原菌污泥,将其用于处理硫酸盐废水使得硫酸根被还原为硫离子;在生物矿化回收阶段,含有硫离子以及硫酸盐还原菌产生的可溶性微生物产物的出水与重金属溶液缓慢混合,在慢速搅拌下通过微生物矿化作用,在反应过程中调节pH以产生具有多元功能的金属硫化物材料。该金属硫化物材料可用于光催化降解有机污染物,也可用于光电转化以及锂离子电池等领域。
本发明涉及一种无线景观灯的储能系统,包括主控制器、储能装置、电池管理系统、输出控制装置和逆变器,所述储能装置由多个并联的储能单元组构成,其中,储能单元组由多个储能单元串联而成,所述储能单元为超级电容和锂电池的集合体;所述电池管理系统用于检测每一个储能单元的能量,并将其传输给主控制器;所述输出控制装置用于接收主控制器的控制指令,并将控制指令转换为所述逆变器的控制信号;所述逆变器根据控制信号将储能装置的直流电转换为交流电给予负载灯具;所述主控制器用于控制输出控制装置的输出。本发明能够在电力电缆无法涉足的区域,能将无线景观灯或照明电路能给予设置。
本发明公开了一种硫掺杂的磷化钴/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。所述制备方法为:将聚丙烯腈分散液进行静电纺丝,得到聚丙烯腈纳米纤维膜;将聚丙烯腈纳米纤维膜预氧化后进行升温碳化,得到碳纳米纤维膜,将其进行表面亲水处理,得到碳纳米纤维预处理膜;将钴盐与硫脲按比例分散于有机溶剂中,然后将该分散液与碳纳米纤维预处理膜通过溶剂热反应,得到一硫化钴/碳纳米纤维复合材料,将其与次亚磷酸钠发生磷化反应,制得硫掺杂的磷化钴/碳纳米纤维复合材料。本发明制备的复合材料形貌可控,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,以及超级电容器和锂离子电池等新能源器件的电极材料。
本发明涉及一种可穿戴柔性上肢机器人,其特征在于,包括:驱动盒机构(1):包括盒体(12),以及布置在盒体(12)内的驱动器组件(13)、控制器组件(14)和锂电池组件(16);紧身服机构(2):包括可穿戴的紧身服(21),以及连接紧身服(21)与驱动盒机构(1)的导管组件(23),所述导管组件(23)沿人体上肢肌肉分布。与现有技术相比,本发明的结构精简,体积小、重量轻,对肩部的负荷要求小,单向柔性传动,具有多自由度。
本发明公开了一种基于相转换法制备的3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺柔性有机电极,涉及柔性锂离子电池的复合材料领域,所述柔性有机电极由3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺作为有机活性物质、聚氨酯作为骨架基底,碳黑作为导电剂,通过相转移制备法复合而成的柔性自支撑电极。本发明的3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺柔性有机电极提高了电池的容量和循环稳定性,同时避免了由无机材料引起的环境污染问题。
本发明涉及一种氧化铁掺杂磷原子复合材料及其制备方法和应用,该方法通过将普鲁士蓝转化为Fe2O3粉末,再将磷原子通过煅烧的方式掺杂到Fe2O3粉末中,得到所述的氧化铁掺杂磷原子复合材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;所制备的氧化铁掺杂磷原子复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到500mAh·g‑1,在4A·g‑1下容量为200mAh·g‑1的优异的倍率性能;该方法为金属氧化物杂原子掺杂材料在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
本发明揭示了一种电动轮椅及其控制方法,电动轮椅包括椅身、两个前轮、两个后轮、行走驱动电机、转向驱动电机、主控电路、电源模块;两个后轮设置于椅身的两侧,行走驱动电机通过相应的减速箱及传动机构驱动后轮行走;转向驱动电机通过相应的减速箱及传动机构驱动前轮转向;所述电源模块包括水氢机;所述水氢机包括甲醇水重整制氢装置、氢燃料电池、气泵、液体泵,甲醇水重整制氢装置、气泵分别连接氢燃料电池。本发明提出的电动轮椅,可提高用户控制的便捷性、智能性,提升用户使用感受。本发明电动轮椅无需锂电池等蓄电电池,提高电动轮椅的续航里程;也不需要燃油及发动机,而是通过绿色能源(可再生资源)甲醇制氢发电,做到节能环保减排。
本发明提供了一种低比表面积碳材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,本发明将前驱体材料进行第一碳化处理,得到第一碳材料;将得到的第一碳材料于熔融状态的浸渍材料中进行浸渍处理,得到浸渍碳材料;将所得到的浸渍碳材料进行第二碳化处理,得到低比表面积碳材料。本发明通过将第一碳化处理后的第一碳材料进行浸渍处理,使浸渍材料填充于第一碳材料的空隙中,然后进行第二碳化处理,从而降低碳材料的比表面积,得到低比表面积碳材料。实施例实验数据表明,本发明提供的低比表面积的碳材料的比表面积为4~50m2/g。
本发明涉及一种氟化锰/碳复合材料及其制备方法和应用,氟化锰/碳复合材料包括:非晶导电碳基体、和均匀分布于非晶导电碳基体中的活性物质氟化锰。本发明的二氟化锰/碳复合材料,氟化锰是均匀分布在非晶导电碳基体中的。这种独特的结构形态可以极大地缩短电子和锂离子传输路径,提升复合材料的机械强度,缓解活性材料在发生转变反应的过程中产生的应力应变,从而保证电极材料的结构完整性。 1
本发明公开了一种具有wifi功能的游标卡尺,包括游标卡尺本体,所述游标卡尺本体包括主尺和副尺,所述主尺和副尺上设有容栅传感器,所述容栅传感器电连接有控制电路,所述控制电路电连接有电源模块、串口通信模块、wifi通信模块,同时所述游标卡尺本体上还设有相配合的液晶显示屏以及按键组。本发明的有益效果:将wifi通信模块用于游标卡尺,可以基于无线网络,方便的采集测量到得数据,将USB接口用于通信和充电,结构紧凑,使用方便,内置可重复充电的锂电池,避免更换电池带来的麻烦和成本提升,具有低电压提醒功能和自动休眠省电功能,同时,还可以方便的对游标卡尺的内置程序进行在线升级,提升性能。
本发明公开了一种碳修饰锰锌氧纳米材料及其制备方法和应用,锌盐和锰盐与乙二醇混合,氮气氛围中将溶液加热,将乌洛托品溶于乙二醇中,将所得溶液慢慢滴入制得的溶液中,在氮气氛围中反应,温度降至室温,离心洗涤干燥;干燥好的粉末与葡萄糖和抗坏血酸混合,研磨在惰性气体氛围下焙烧,待温度自然降至室温,即可得到纳米Mn1‑xZnxO@C粉末。该方法通过在ZnO纳米材料中引入锰元素,调控其缺陷及电学性质,通过碳元素修饰,进一步提升半导体材料的电学性质及光学性能。本发明所使用的原料便宜易得,成本低,减少了环境污染。同时,本发明制备的Mn1‑xZnxO@C纳米复合材料在气敏传感器、光催化降解染料、吸附水中污染物、锂电等领域有广阔的应用前景。
本发明公开了一种智能感应垃圾桶,包括垃圾桶本体,所述垃圾桶本体的内部放置有内胆,所述垃圾桶本体的顶部卡接有端盖,所述端盖包括安装座,所述安装座的顶部通过螺栓固定安装有外壳,所述外壳的内部位于空腔的后端固定安装有正反转马达,所述正反转马达的输出轴固定连接有传动轴,所述传动轴的表面固定套有与空腔形状相对应的弹盖,所述外壳的顶部位于空腔的前端镶嵌有感应开关,所述外壳的外侧镶嵌有换气扇,所述安装座的底部外侧安装有紫外线灯,所述安装座的底部后端固定安装有锂电池组。该装置结构设计简单合理,操作方便,功能多样,杀菌消毒,减少环境污染,适用范围广,有利于推广和普及。
本发明公开了一种智能手环,包括主板上壳、主板底壳上下对接形成的主板腔体,主板腔体内安装有传感器系统、主板;电池上壳、电池底壳上下对接形成电池腔体,电池腔体内安装有锂电池,两腔体封闭侧通过闭合腕带连接,开口侧分别与动开口腕带、静开口腕带连接,动开口腕带、静开口腕带通过搭扣形成用于调节长度的开合连接;所述传感器系统包括心率传感器和体表及环境温湿度传感器,心率传感器设置在主板腔体上贴合手背侧的位置上,实现对手腕上表面、侧面皮肤进行传感测量以及对环境的传感测量;本发明通过传感器系统采集的人体与环境参数,利用人体代谢产生的热量与血糖浓度的函数关系,推算出人体当前的血糖浓度,实现对血糖的监测功能。
本发明一种磷酸铁二水合物的制备方法,将115~126重量份的磷酸加入到400重量份的去离子水中,配制成磷酸溶液,保持溶液温度50~65℃,在搅拌状态下加入56重量份的还原铁粉,反应1~3h后,所得的生成物加入球磨机中,球磨,得到球磨物料;将上述球磨物料取出放置于一个容器中,向其中加入56~68重量份的双氧水,搅拌均匀后放入反应釜中处理,处理温度为60~140℃,处理时间为6~12h,得到反应产物;将上述的反应产物搅拌分散均匀后于150~180℃下喷雾干燥,即得到磷酸铁二水合物。采用本发明的方法合成的磷酸铁二水合物。具有纯度高,制备工艺简单,成本低和无污染处理的特点,可用作生产磷酸铁锂的原料。
本发明涉及一种交联型聚酰亚胺基微/纳米纤维膜及其制备方法,先在非质子极性溶剂中采用“一步法”合成聚酰亚胺溶液,通过溶液喷射纺丝技术得到聚酰亚胺微/纳米纤维膜,随后将其浸入到含有呋喃基芳香型聚酰胺和交联剂的溶液中,经热压使纤维膜中的微/纳米纤维在交叉处产生化学交联制得交联型聚酰亚胺基微/纳米纤维膜,其厚度为16‑80μm,拉伸应力为15‑25MPa,平均孔径为1.3‑1.8μm。本发明制备工艺简单,生产效率高,成本低廉,适宜工业化生产,制得的产品具有交联结构,力学性能得到极大提高,孔结构可调,其在锂离子电池的隔膜、催化剂载体、高效吸附剂以及高温烟气过滤膜等领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种5‑氯‑1H‑吡咯并[2,3‑B]吡啶‑4‑胺的合成方法。主要解决缺少量化合成方法的技术问题。本发明合成方法包括以下步骤:4‑氯‑7‑氮杂吲哚在四氢呋喃中和氢化钠,三异丙基氯硅烷室温下反应,生成化合物1;化合物1在四氢呋喃中和仲丁基锂,六氯乙烷低温反应,生成化合物2;化合物2和叠氮化钠,氯化铵,在N,N‑二甲基甲酰胺中高温下反应,生成化合物3;在钯碳催化作用下,化合物3在乙醇中被常压下氢化,生成目标化合物4。作为价格昂贵的精细化工产品,5‑氯‑1H‑吡咯并[2,3‑B]吡啶‑4‑胺在制药行业中得到广泛应用。
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