3‑(五氟苯基)丙基‑三甲氧基硅烷的合成方法,属于电池电解液添加剂的技术领域,以五氟苯为原料进行制备,包括以下步骤:A、于氩气保护下,将THF和二异丙胺加入到反应釜中,搅拌降温至温度T≤‑45℃,滴加正丁基锂,滴毕,保温,滴加五氟苯,滴毕,保温,滴加1,3‑二溴丙烷,滴毕,保温,洗至中性,分液,洗涤,分液后干燥、抽滤、浓缩得1‑(3‑溴丙基)五氟苯;B、在氩气气氛下,将1‑(3‑溴丙基)五氟苯、三甲氧基硅烷及N,N‑二甲基甲酰胺加入反应器中搅拌,加入有机碱及四丁基溴化铵,加入二羰基乙酰丙酮铑(I),将反应混合物加热至80‑90℃,持续搅拌,静置,冷却至室温,浓缩得到3‑(五氟苯基)丙基‑三甲氧基硅烷。本发明合成方法所得产物收率较高,纯度高。
本发明公开了一种口腔科医疗观察镜,包括本体、螺纹杆、限位孔、锂电池、金属管道、镜片、镜框、水箱、支撑杆、复位弹簧、小型水泵和软管,所述本体外围套接有防护套,所述本体内部开设有限位孔,所述本体上表面中部螺纹连接有螺纹杆,所述螺纹杆顶端固接有金属块,所述镜片内部中部固接有喷水口,所述喷水口一端固接有金属管道,所述金属管道一端固接有软管,所述软管与小型水泵螺纹连接;通过本体上表面螺纹连接有螺纹杆,本体下表面套接有支撑杆,支撑杆顶端固接有限位板,支撑杆外围的限位孔内套接有复位弹簧,支撑杆底端通过橡胶杆固接有镜框,使得在使用时可以经过螺纹杆来控制支撑杆的长短,从而更加方便的贯穿口腔更深处的情况。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种三维结构的硬碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将淀粉置于盐酸中搅拌浸泡后烘干,再浸泡于氨基类物质的有机溶液中浸泡,过滤干燥得到前驱体材料A;将所述前驱体材料A添加到催化剂溶液中浸泡后过滤干燥得到前驱体材料B;在真空中,通入碳源气体,对所述前驱体材料B升温进行化学沉积得到复合材料C;将所述复合材料C、粘结剂、添加剂在球磨机中混合均匀,加热进行一次焙烧造粒,之后在惰性气氛下升温进行二次焙烧,得到硬碳复合材料。通过上述技术方案,解决了现有技术中硬碳材料的功率及其低温性能差的问题。
本发明提供式(A)所示杂环化合物药学上可接受的盐或者所述盐的水合物,所述药学上可接受的盐选自碱金属盐。发明人意外地发现,三种盐中,特别是钠盐、锂盐及两者水合物的溶解度和溶出度相对于式A化合物有明显改善,因此相对于式A化合物更易于成药。本发明还提供式A所示杂环化合物、水合物、其药学上可接受的碱金属盐或者所述碱金属盐的水合物在制备治疗急性肺损伤或急性呼吸窘迫综合征药物中的用途。实验结果表明,上述化合物通过抑制巨噬细胞和嗜中性粒细胞向肺部的渗透,降低肺血管通透性,减少促炎性细胞因子和细胞因子趋化因子的产生和促进IL‑10的产生,极大地缓解了由香烟烟雾CS诱导或LPS诱导的急性肺损伤或急性呼吸窘迫综合征。
双(甲基磺酰基)甲烷的合成方法,属于电池电解液的技术领域,将甲烷磺酸置于反应器中,搅拌加热至80‑120℃,然后滴加过量氯化亚砜,滴加完毕后保温搅拌1‑2h,馏出过量的氯化亚砜后,将残余物冷却至‑5℃~10℃,搅拌30‑60min,过滤,将沉淀物洗涤干燥后溶于氯仿,向其中加入三甲基硅甲基锂,升温至70‑90℃,搅拌1‑2h,冷却至室温,经过滤、洗涤、干燥,得到双(甲基磺酰基)甲烷。本发明合成方法简单,得到的双(甲基磺酰基)甲烷收率高、纯度高、水分少。
本发明公开了一种多能源模式的电池充电路由器,涉及电源处理电路技术领域。所述路由器包括锂电池充电装置和铅酸蓄电池智能充电装置,所述充电路由器包括电气接口,所述电气接口与所述电能智能管控模块的信号输入端连接;所述电能智能管控模块的信号输出端与直流总线的输入端连接;所述直流总线的输出端经若干个电压控制模块分别与一个充电控制模块的输入端连接;每个所述充电控制模块的输出端分为两路,其中的一路与电池接口的输入端连接,另一路与检测与信号处理模块的信号输入端连接;所述检测与信息处理模块的信号输出端与MPU模块的信号输入端连接。所述路由器具有供电侧能源多样性、充电方式多样性以及充电对象自适应性等优点。
本发明涉及固态电解质及固态电池技术领域,公开了一种氧化物固态电解质及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将氧化物固态电解质前驱体和硝酸锂进行接触混合,得到第一混合物;(2)将所述第一混合物进行煅烧;所述煅烧的温度为264‑600℃。采用本发明方法不但具有烧结温度低、时间短和生产能耗低的特点,还能够提高烧结质量,改善材料致密性,从而获得离子电导率高的氧化物固态电解质。
本发明涉及电加热服饰技术领域,具体涉及一种电加热护腰,其结构包括加热腰垫和腰带,包括加热腰垫和分别与加热腰垫两端连接的腰带,还包括电加热组件,电加热组件包括加热片、温控开关、柔性电池和温度传感器;加热腰垫包括加热区域和非加热区域,加热片和温度传感器内置于加热区域,柔性电池内置于腰带,温控开关内置于非加热区域,加热片、温控开关以及柔性电池之间均通过导线连接。与现有技术相比,与现有技术相比,本发明采用可弯折、可挤压的柔性电池替代传统的锂电池,柔性电池能够以片状形式内置于腰带内,随着身体弯曲而很好地贴合在身上,同时具有支撑和固定作用,使用和携带非常方便。
本发明属于电池电解液添加剂技术领域,提出了二恶唑酮类化合物于电池电解液中的应用的技术方案,电池电解液包括有机溶剂、锂盐、添加剂,添加剂包括质量比为1:(0.2‑0.5)的二恶唑酮类化合物和二恶唑酮类化合物的用量为电池电解液质量的2‑10%;所述二恶唑酮类化合物的结构式为:或R为甲基、苯基或氟取代的苯基,R1、R2不同时为氢或甲基。通过上述技术方案,解决了现有技术中电池电解液不耐高压的问题。
环状硼酸酐于电池电解液中的应用,属于电池电解液的技术领域,环状硼酸酐作为添加剂加入到电池电解液中,通过向锂电池电解液中加入环状硼酸酐,使电池低温放电特性和寿命周期特性出色;即使电池在完全充电状态下储存于高温或正进行充电/放电过程,基于碳酸酯的有机溶剂的分解反应也会受到抑制,从而解决了膨胀问题,电池的高温寿命周期特性也获得了改善。
本发明公开了一种具备二次报警能力的人防警报电源管理系统,属于人防技术领域。其包括控制模块、锂电池组、电池参数采集模块、电池放电维护模块、电池加热模块、市电供电控制模块、电池供电控制模块、电源选择模块和风扇。本发明能够为警报器和控制器提供备用电源,使其具有二次报警的能力。
本发明公开了一种陶瓷基金刚石磨块及制备方法,属粉末冶金材料技术领域,用于解决目前墙地瓷砖抛光线用碳化硅磨块磨削效率低,磨削寿命短、对环境污染大的问题。磨头工作层原料由下述重量单位的粉末原料组成:陶瓷结合剂15~30,金刚石25~40,碳化硅5~25,棕刚玉15~25,糊精粉2~7,水2~5,所述陶瓷结合剂中按质量分数含铝10~30%、钠15~30%、锂4~8%、硼20~30%,其余为氧及少量杂质。本发明的陶瓷磨块采用压制烧结方式成型大大提高了结合剂对磨料的把持能力,使得磨块使用寿命大大延长,不仅提高了生产效率,而且减少了对环境的污染。
本发明公开了一种光敏微晶玻璃壳,其特征在于:按照重量份数由如下原料组成:二氧化硅40‑60份,碳酸锂26‑38份,硝酸钾5‑20份,氧化铝3‑9份,氧化钙0.2‑0.7份,锆2.5‑9份,石墨烯0.1‑10份。本发明在传统微晶玻璃的制备配方中加入了石墨烯,大大提高微晶玻璃的强度、柔韧性和导热性能。
本发明公开了一种憎水自洁镜面陶瓷釉及其制备方法,属于陶瓷洁具所用陶瓷釉技术领域。该陶瓷釉由烧前釉和烧后釉两部分组成,制备烧前釉的原料为:釉石英25-34份、釉长石25-40份,苏州土3-4份,白矸子4-5份,煅烧氧化锌3-4份,工业氧化钛2-5份,烧滑石5-7份,骨瓷粉1-5份,石灰石20-25份,锂瓷石1-5份,制备时将所有原料加入到球磨机中,同时加入无水乙醇进行研磨;制备烧后釉的原料为氯化钠10-20份、无水乙醇20-30份、硅氧烷材料50-70份。得到的陶瓷釉使用后憎水性能优、自洁效果好,同时具有镜面效果的陶瓷釉,并且长期使用后憎水、自洁、镜面效果不会明显变差。
本发明涉及一种高分子离子液体的制备方法及该高分子离子液体的应用。本发明的制备方法是将有机盐化合物和一定的有机单体通过缩聚反应,直接制备出高分子离子液体。该方法制备步骤少,工艺简单,产率高,适合工业化生产。本发明制备的高分子离子液体属于聚合阳离子,但可以和阴离子表面活性剂混溶,扩大了阳离子聚合物的应用范围。该聚合阳离子具有突出的高效杀菌性,并且低毒,环保。该高分子离子液体可以用作抗静电剂,也可以用作锂离子电池和超级电容器的电解液;该高分子离子液体还可以在生物领域广泛应用。
本发明涉及化合物制备技术领域,具体涉及一种加米霉素及其中间体的制备方法。本发明所提供的加米霉素中间体1的制备方法以乙酸乙酯作为硫氰酸E‑红霉素肟盐酸盐的溶剂,同时配合含有特定摩尔量的氢氧化锂和四丁基氯化铵的水溶液,在40~50℃反应后,以5~15℃/min速率降温。该制备方法大大缩短了Z‑红霉素肟的制备时间,并同时能获得较高的产率。该制备方法可进一步用于中间体2、中间体3以及加米霉素的制备,对于缩短加米霉素生产周期、提高终产品产率具有积极意义。
本发明涉及一种抗针孔缺陷密着性能优良拼装罐搪瓷的制备方法,包含:按质量百分比,将搪瓷熔块粉60‑70%,活性氧化钙0‑8%,钼酸锂3‑10%,粘土悬浮剂3.5‑5.5%及水30‑40%混合,得到搪瓷釉浆;对涂搪瓷用钢板表面进行除油处理,然后将上述搪瓷釉浆涂覆在钢板表面,烘干,在880‑900℃条件下,烧成8‑12分钟,得到拼装罐搪瓷涂层。本发明的拼装罐搪瓷涂层具有耐酸、抗针孔缺陷、密着性能优良,使用寿命长;该制备工艺简单,操作简便,适用于工业化生产。
环状硅酸酯化合物于电池电解液中的应用,属于电池电解液的技术领域,环状硅酸酯化合物作为添加剂加入到电池电解液中,添加量为电池电解液质量的0.01‑10%。通过向锂电池电解液中加入环状硅酸酯化合物,使电池低温放电特性和寿命周期特性出色;即使电池在完全充电状态下储存于高温或正进行充电/放电过程,基于碳酸酯的有机溶剂的分解反应也会受到抑制,从而解决了膨胀问题,电池的高温寿命周期特性也获得了改善。
本发明公开了一种遥控式静电放电模拟装置,包括模拟试验台,及放置于模拟试验台上且用于产生高压静电场强的静电高压发生器,及用于监测放电信号的信号监测系统;所述信号监测系统与静电高压发生器电连接;所述静电高压发生器通过无线模块通讯连接有用于远程遥控放电的遥控装置;所述无线模块包括无线发射模块和无线接收模块;所述无线发射模块安装于遥控装置上;所述无线接收模块通过继电器与静电高压放电器电连接;所述静电高压发生器其放电端电连接有静电放电极;所述无线接收模块、继电器和静电高压放大器分别与直流锂电池电连接;本发明的遥控式静电放电模拟装置,结构简单、操作切实可行,实现了静电放电模拟实验的远距离控制。
本发明涉及了一种便携式光电仪器用通电和充放电设备,包括DC/AC逆变电路、第一整流滤波电路、无源PFC电路、DC/DC变换电路、PWM脉宽调制电路、第二整流滤波电路、通电电路、单片机控制电路、操作显示电路、放电电路和保护电路等部分。本发明主要应用于各种便携式光电仪器的通电保养,以及光电仪器配用镍镉、镍氢、锂电池的充电和放电,可将各种便携式光电仪器的稳压电源和充电设备的主要功能有机整合,使之集仪器通电、电池充电和放电等功能于一体,由此大大提高了便携式光电仪器所用保障设备的集成化程度。
本发明涉及一种4‑卤代‑1,1,2‑三氟‑1‑丁烯的制备方法,该方法以1,1,1,2‑四氟乙烷为原料,在低温下加入正丁基锂得到活性三氟乙烯负离子,随后加入三氟化硼乙醚催化,最后加入环氧乙烷得到3,4,4‑三氟丁基‑3‑烯‑1‑醇;3,4,4‑三氟丁基‑3‑烯‑1‑醇再经卤代反应,即生成4﹣卤代﹣1,1,2﹣三氟﹣1﹣丁烯。本发明以廉价易得的1,1,1,2‑四氟乙烷为原料通过两步反应得到4﹣卤代﹣1,1,2﹣三氟﹣1﹣丁烯,相对于传统的3步合成工艺,反应步骤更短;原材料均为液态,没有气体参加,且价廉易得;而且不需要使用金属锌或者氯化锌,后处理简便。
本发明涉及一种便携直流螺杆式地下水环境监测井专用取样泵及其应用方法,其包括:泵壳,泵芯,锂电池,控制器,浮子开关,调速旋钮,本发明通过设计将潜水泵和电源合并为一体,解决携带不便的问题;是一种价格低廉、能够用于小口径的地下水环境监测井、满足建井后和取样前洗井、保证地下水取样的低扰动,且取样过程操作简便、便于携带的直流螺杆泵,能够填补市场上在此方面的空白,解决我国不同井径的地下水监测井洗井与取样时采样器的选取问题,同时为经济欠发达地区、偏远地区地下水监测工作提供有力的支持。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了固态电池复合电极及其制备方法、固态电池以及该固态电池的制备方法和应用。该复合电极包括集流体、设置于集流体表面的电极涂层、设置于电极涂层表面的固态电解质层以及设置于电极涂层与固态电解质层之间的混合层;其中,所述电极涂层和混合层含有电极活性物质,所述固态电解质层和混合层含有固态电解质,所述固态电解质的粒径D50小于所述电极活性物质的粒径D50。采用本发明提供的复合电极制得的固态电池的界面阻抗低,倍率性能得到显著提升。本发明提供的方法制备工艺较易实现,成本低。
本发明涉及一种电梯井道壁受力变形的便携测试装置。其包括测量主机与测量操作终端,测量主机包括防护机壳罩和防护机壳,内置锂电池、位移传感器、受力传感器、滑道、滑块、主线路板,外置基准板和受力头;滑道固定在机壳上,滑道后侧在防护机壳上装配有位移传感器和受力传感器,在滑道上装配有滑块,正对滑块前方在机壳上开设有圆孔,基准板通过穿过该圆孔的空心轴固定连接在滑块前端,并使位移传感器的顶针与滑块后端弹性碰触,基准板对应空心轴设有通孔,受力头穿过该通孔装配在空心轴上位于基准板前端,受力传感器和压受力头连接。本发明能同时测量其他材料受力情况下的型变量数值,解决了只有测量装置而无法直接测出相应形变数据值的难题。
三维有序大孔结构的类石墨烯炭材料、制备及应用,属于功能性微纳米材料和电化学领域。具有三维有序大孔结构,一级孔径为200~300nm和二级孔径为120~150nm,在孔壁上还分布有3~5nm的介孔结构,孔壁包括氮元素掺杂的类石墨烯炭,还包括金属。通过硝酸盐辅助的硬模板法,成功实现了三维有序大孔结构的类石墨烯炭材料的可控制备。通过此技术制备的类石墨烯基材料具有3DOM结构、高孔隙率、高比表面积、丰富的结构缺陷和高电导性,在锂离子电池中显示了优异的储能性能,在析氢反应中表现出了良好的电催化性能,因而在电化学能量存储和转化领域均显示出了巨大的应用前景。
本发明的实施例公开了脱嵌电极板对的状态检测方法、一致性检测方法及装置。该方法的一具体实施方式包括:实时检测脱嵌电极板对的供电状态,上述供电状态用于表征电源为脱嵌电极板供电的方式,包括恒流供电和恒压供电,上述脱嵌电极板对包括正极板和负极板;响应于上述脱嵌电极板对的供电状态为恒流供电,控制电源为上述脱嵌电极板对施加预设脉冲电流;接收对应上述预设脉冲电流的电压反馈信号,根据上述电压反馈信号确定上述脱嵌电极板对的工作状态信息。该实施方式实现了对脱嵌电极板对的工作状态监测,有利于提高反应过程中提锂效率。
本发明涉及一种具有抗干扰功能的扩音设备,包括主体和连接杆,所述主体的内部中部固定有扩音罩,且主体与扩音罩之间为固定连接,所述扩音罩的顶端安装有横杆。该老师用防干扰具有备用电池的扩音设备,通过螺栓槽在框架和红外线发射器之间的活动,从而可以通过螺栓槽拆卸框架中的红外线发射器,且可以对其进行更换处理,并且可以对主体和扩音罩中的零部件进行维修,而且通过扩音罩红外线发射器,利用的红外线光波载体不能穿越墙壁,先天具有保密性和易隔离性,能有效克服相邻教室之间串频的问题,同时红外线光是一种安全、无辐射的光波,红外线发射部分对人体有益而无害,发射器采用锂离子电池,无需经常更换电池。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种快充复合石墨材料及其制备方法,其复合材料为核壳结构,其中内核为多孔石墨,外壳由包括金属氧化物、碳纳米管及粘接剂的组分制备得到。其复合材料利用多孔石墨表面的羟基、羧基与外壳中组分的基团发生反应提升材料的结构稳定性,同时金属氧化物具有电子导电率高,磷酸碳化后生成多孔结构提升材料的通道及比容量,使得制备的石墨复合材料具有倍率性能佳,比容量高及其循环性能好等特性。
本发明公开了一种3-取代烯丙基酯氧化吲哚及其制备方法。其是在正丁基锂或六甲基二硅基胺基钾(KHMDS)等有机碱作用下,将3-取代氧化吲哚与3-(1-咪唑基)丙烯酸甲酯通过加成-消除反应所得。本发明在成功构筑四级碳原子的同时,首次合成出一类新的氧化吲哚。这类化合物经过结构修饰可用于药用植物的有效成分毒扁豆碱(Physostigmine)等天然产物的合成,为人工大量合成毒扁豆碱开辟了一条新的途径,具有实际应用的价值。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种高容量硬碳快充负极材料及其制备方法和应用。本发明的硬碳快充负极材料具有核壳结构,内核为掺杂氮磷的硬碳,外壳包括金属氧化物和无定形碳,所述外壳的质量为所述硬碳快充负极材料质量的1‑10%。本发明的硬碳快充负极材料内核中氮源具有电子导电率高,磷源具有高的比容量,外壳中金属氧化物,导电率强,内核和外壳配合,得到的硬碳快充负极材料具有良好的快充性能、高的能量密度和首次效率。通过上述技术方案,解决了相关技术中的硬碳材料首次效率低、能量密度低的问题。
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