本发明公开了一种无碱液体速凝剂及其制备方法,该无碱液体速凝剂的组成为硅酸盐:3%-15%,硫酸铝:35%-50%,有机胺:5%-15%,稳定剂:0%-3%,锂盐:0%-5%,其余部分为水。本发明无碱液体速凝剂与传统工艺的产品相比,回弹率低,凝结时间短,早期强度高,后期强度损失小,几乎无损失。
本发明属于光通信与微波光子技术领域,提供了一种无光纤高集成的全电反馈控制的光控信号处理模块,通过异质异构集成技术将片上激光器、薄膜铌酸锂调制器、可调光延时线、可调光衰减器、调制器监测光电转换装置、监测光电转换装置以及高速光电转换装置集成在一个全集成微波光子波束形成芯片上。同时,将薄膜铌酸锂调制器自动反馈控制模块、直流稳压驱动接口、直流偏置接口、射频接口、集成Bias‑Tee以及直流控制与监测接口集成在一个多功能、一体化控制电路板上。本发明在实现“电入电出”的超宽带光控波束形成的同时,全面消除光纤带来的影响,能够极大的缩减模块的体积,使得器件体积小,扩展性好,便于与其他元件整合。
本发明公开了乙酸2,2‑二氟乙酯于电池电解液中的应用,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述乙酸2,2‑二氟乙酯作为添加剂加至电池电解液中,所述乙酸2,2‑二氟乙酯的用量为电池电解液质量的0.1‑10%。本发明制备的添加乙酸2,2‑二氟乙酯的电池电解液,充放效率高、循环性能好,能满足50℃条件下的以1C充放电循环600次容量保持率达73.5%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.02%以上的低温(‑40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。
本发明公开了一种钒酸锰纳米材料及其合成方法、应用,属无机非金属材料领域。采用一步水热法,通过调控反应条件,使得锰、钒、氧在分子水平上混合,制备出MnV12O31·10H2O纳米线,拓展了钒酸锰纳米材料的种类;进一步利用“浸渍-烘干”法将导电聚合物聚乙撑二氧噻吩-聚苯乙烯磺酸(PEDOT-PSS)包覆于MnV12O31·10H2O纳米线表层获得复合物改性的纳米材料MnV12O31·10H2O/PEDOT-PSS,并将MnV12O31·10H2O纳米线和复合物改性的纳米材料MnV12O31·10H2O/PEDOT-PSS应用于锂离子电池的正极材料。本发明有益效果是合成过程中不需使用任何表面活性剂或有机模板,环境友好,产物纯净;材料形貌尺寸均一;合成方法工艺简单、条件可控、适宜批量生产,为应用研究奠定良好基础。
本发明提出了一种2,4-二取代基嘧啶-5-硼酸的生产工艺,旨在提供一种高效率、低成本、环境友好的合成新方法,包括以下步骤:在惰性气体保护下向反应釜中加入溶剂,搅拌下加入硼酸酯和2,4-二取代基-5-卤代嘧啶;用液氮降温后,以10~20L/h的速度向反应釜中滴加2.5mol/L锂试剂的有机溶液,之后恒温1~3小时;向体系中缓慢加入终止试剂,调节PH为2~3,体系降至室温后压滤、离心、水洗、烘干。本发明选用工业化的廉价的硼酸酯原料,采用简单的化学友好的工艺流程制备了2,4-二取代基嘧啶-5-硼酸,收率高达94.2%,适合商业化推广应用。
本发明将钠镍熔盐电池或低温特性优异的锂电池作为电动汽车常规电器的供电电源配置,与高密度动力锂电池形成互补供能,其目的是防范常规用电故障导致动力电池性能下降或损坏,同时利用高温钠镍熔盐电池充放电产生的化学热及储热环境为汽车空调及动力电池热管理系统提供电力或热源,在提高电动汽车安全性能基础上延长动力电池使用寿命。该发明属汽车和化学蓄电池技术领域。
本发明提供了一种福沙匹坦冻干制剂及其制备方法。所述冻干制剂,包含活性成分和其它载体,其中,活性成分为治疗有效量的福沙匹坦二甲葡胺,其它载体为增溶剂、络合剂、冻干赋形剂,冻干前用酸度调节剂调节药液pH值至6.5~9.5,所述增溶剂选自聚乙二醇十二羟基硬脂酸锂、羟丙基-β-环糊精、聚乙二醇中的一种或几种。本发明的福沙匹坦冻干制剂,性质稳定且溶血率低,提高了患者临床用药的顺应性。
本发明公开了甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯在高温高电压电池电解液的应用,所述的电池电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯作为添加剂添加到电池电解液中,添加量为电池电解液质量的0.5‑2%。本发明甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯作为添加剂在电解液中起到了良好的工作效果,甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯添加到电池电解液中后有效的提高了电解液的耐高温高压能力,充放效率高、循环性能好,能满足200℃条件下的抗压抗暴性能,尤其可改善锂电池的高温循环性能,并且电池工作电压可高于4.8V。
本发明涉及一种氟化物修饰的富镍三元复合电极材料,其包括富镍三元复合电极材料以及修饰层;所述富镍三元复合电极材料包括如下原料制备:碳酸锂、碳酸镍、碳酸钴和碳酸锰,所述锂元素、镍元素、钴元素和锰元素的摩尔比为1.0~1.1∶0.6~0.8∶0.2~0.1∶0.2~0.1;所述修饰层为金属氟化物;所述金属氟化物占总电极材料的质量百分比为1%~5%。本发明还涉及上述复合电极材料的制备方法。本发明的富镍三元电极材料经氟化物修饰后能够防止活性材料中金属离子的溶解,抵御电解液对活性材料的腐蚀,降低表面阻抗并改进材料的循环稳定性,解决镍钴锰三元电极材料稳定性差,容量衰减快的问题。
本发明公开了一种碱式钒酸钴微米片材料及其制备方法,属于新能源材料领域,其化学组成为Co3(OH)2V2O7·2H2O,所述碱式钒酸钴微米片具有规则的六边形结构,直径为0.5~2μm。其制备方法包括:①将乙酸钴和偏钒酸按按Co : V摩尔比为1 : 1~2配制成混合溶液;②搅拌均匀后于150~180℃反应2~24h,得粗产品的溶液;③将步骤②中所得粗产品的溶液冷却至室温,将所得沉淀洗涤、干燥,得碱式钒酸钴微米片材料。其采用一步水热法、湿法合成,制备过程中没有使用任何表面活性剂及模板,反应条件温和,工艺简单、适宜批量生产;通过组装成实验电池测试其电化学性能发现该碱式钒酸钴微米片作为锂离子二次电池的负极活性物质,具有稳定的放电容量。
本发明公开了一种阿维菌素高产菌株,同时提供了上述菌株的筛选方法,本发明所提供的阿维菌素高产菌株为为阿维链霉菌(Streptomyces avermitilis)AV‑185S,保藏单位为中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC NO. 12215,保藏日期为2016年3月15日。本发明所提供的筛选方法主要包括以下步骤:a、孢子悬浮液制备;b、紫外线复合氯化锂诱变处理;c、制备阿维链霉菌液体培养基;d、深孔板液体培养筛选高产菌株;e、菌株发酵效价的检测。该方法筛选的阿维链霉菌AV‑185S平均发酵效价可达6842.8ug/mL。
本发明提供了一种混凝土道桥快速修补材料,其重量组成为快硬硫铝酸盐水泥75%~95%、硅酸盐水泥5%~25%,外加萘系高效减水剂1.5%~3.5%、锂盐0.5%以下、硼酸0.5%以下。其特点是具有快凝、快硬、高强、微膨胀、耐侵蚀等特性,用于拌制砂浆与混凝土,不需添加其它辅助材料。砂浆的4H抗折强度大于4MPa、抗压强度大于25Mpa,混凝土的6H抗折强度大于4MPa、抗压强度大于30Mpa。对混凝土道桥实施修补后,6H可以开放交通。也适用于建筑、管道等混凝土构件的加固、补强。
本发明公开了一种阿维菌素产生菌及其制备方法,该菌株保藏名称为FT26-9,保藏编号CGMCC?No.4341,保藏日期2010年11月12日。其制备方法为对出发菌株进行紫外线复合氯化锂诱变处理;诱变株的筛选;亚硝基胍诱变、筛选;硫酸二乙酯诱变、筛选;羟胺诱变、筛选;5-溴尿嘧啶复合紫外线诱变、筛选;最终获得FT26-9菌株,该菌株可大幅度提高发酵产物中阿维菌素B组分,减少阿维菌素A组分;其应用于阿维菌素工业生产中可提高发酵单位40%左右,降低生产成本35%左右。
本发明公开了二氧唑酮衍生物于电池电解液中的应用,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述二氧唑酮衍生物作为添加剂加至电池电解液中,所述二氧唑酮衍生物的用量为电池电解液质量的0.01~6%。本发明制备的添加二氧唑酮衍生物的电池电解液,充放效率高、循环性能好,能满足60℃条件下的以1C充放电循环300次容量保持率达95.1%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.41%以上的低温(‑40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。
本发明涉及昆虫性信息素的化学合成领域,具体地,本发明涉及一种苹果蠹蛾性信息素的制备方法。根据本发明的方法,其包括在一定量烃类溶剂和醚类溶剂的混合溶剂中,8-羟基辛基三苯基膦溴盐在丁基锂作用下与2E-丁烯醛发生Wittig反应,反应结束后用磷酸二氢钾固体灭活,得到目标化合物。本发明的方法具有操作简单,产品构型好、收率高的优点,而且所用的有机溶剂均是常规溶剂,价格低廉,成本较低,易于大规模的工业化生产。因此,本发明提供的苹果蠹蛾性信息素的制备方法,对苹果蠹蛾的防治具有重要的意义。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体公开一种多孔碳包覆硅铁合金材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:以含铁硅钙渣和炭质还原剂为原料,制得含碳硅铁合金;经化学刻蚀,得到多孔含碳硅铁合金;以有机酸铁为碳源,进行物理气相沉积处理,得到多孔碳包覆硅铁合金材料。本发明提供的多孔碳包覆硅铁合金材料,用作锂离子电池负极,能够有效缓解硅的体积效应,同时改善电极结构稳定性,保证电极膜的长效循环稳定性,提升电池容量和循环使用寿命。
本发明涉及固态电解质材料领域,公开了一种固态电解质材料以及利用该材料制得的复合固态电解质和全固态电池。该硫化物固态电解质材料的通式为LiaPOb‑cM‑dX,其中,a为1.1~13.2,b为0.28~26.5,c为0.3~14,d为0.24~2.69;所述M为IB族金属硫化物,X为卤素。本发明提供的硫化物固态电解质材料具有高离子电导率,利用该硫化物固态电解质材料制备的全固态电池,能够进一步提高锂离子电导率,提高电池的利用率和循环稳定性。
本发明公开了三氟乙氧基磷酸乙烯酯于电池电解液中的应用,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述三氟乙氧基磷酸乙烯酯作为添加剂加至电池电解液中,所述三氟乙氧基磷酸乙烯酯的用量为电池电解液质量的1.4~10%。本发明制备的添加三氟乙氧基磷酸乙烯酯的电池电解液,能够有效提高其阻燃性能,使其无法被点燃,同时还能够保证良好的充放效率和循环性能,能满足50℃条件下的以1C充放电循环300次容量保持率达93.1%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.01%以上的低温(‑40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。
本发明提供一种改进的氧化物表面包覆的镍钴锰三元复合电极材料及其制备方法,所述复合电极材料的包覆层为两种或三种金属氧化物MxOy,其中M为铌,锆或钇。包覆层的厚度为0.5‑50nm,在复合电极材料中所占的质量比为1%‑10%,所制备的镍钴锰复合电极材料为α‑NaFeO2层状结构。该材料以醋酸镍、醋酸钴、醋酸锰、醋酸锂为原材料,金属氧化物为表面包覆物质,通过高温烧结和原位包覆相结合的工艺制备出高性能复合电极材料。所述复合电极材料的包覆层能够阻止活性材料中金属离子的溶解,抵御HF对活性材料的腐蚀,可以降低表面阻抗并改进循环稳定性。且制备过程简单、易操作、生产周期短、设备要求低,利于其产业化发展和推广应用。
1-氟-1,3-丙烷磺酸内酯的制备方法,属于化合物制备的技术领域,本方法所用原料为1,3-丙烯磺酸内酯,包括以下步骤:A、中间体的制备:将1,3-丙烯磺酸内酯置于二氯甲烷中,然后向其中通入干燥的HBr气体,于10-50℃下反应1-10h,得到中间体,然后将得到的中间体进行精馏;B、将步骤A精馏后的产物用环丁砜溶解,然后再加入氟化剂进行F交换,得到1-氟-1,3-丙烷磺酸内酯。本发明制备的1-氟-1,3-丙烷磺酸内酯,除可作为中间体、双离子表面活性剂和磺化剂外,还可以作为锂离子二次电池电解液的添加剂,特别是由于F元素的存在,更加可以提高电池电压,可以广泛应用于锂离子电池高电压领域。
含硅氧烷基的腈类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,含硅氧烷基的腈类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0.1‑10%,所述含硅氧烷基的腈类化合物所述含硅氧烷基的腈类化合物的化学结构式为:其中n≥1,R选自甲基、乙烯基或叔丁基。通过向锂电池电解液中加入含硅氧烷基的腈类化合物,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。
本发明涉及阻燃材料技术领域,具体公开一种半纤维素基膨胀型阻燃剂及其制备方法。本发明采用氯化锂/对二甲氨基吡啶作为催化体系,使半纤维素先与植酸发生酯化反应生成半纤维素酸酯,此步反应半纤维素羟基取代度达到0.5以上,成功实现了膨胀型阻燃剂体系中碳源与酸源一体;另外,本发明将三聚氰胺与甲醛反应,在三聚氰胺上接枝羟基官能团,使三聚氰胺羟甲基化;最后,在氯化锂/对二甲氨基吡啶的催化作用下,半纤维素植酸酯与三聚氰胺羟甲基化产物进行酯化反应,使得三聚氰胺和植酸接枝到半纤维素上,实现了三源一体生物基膨胀型阻燃剂的制备,且最终半纤维素分子上羟基取代度可达到0.5以上,有效提高了半纤维素基膨胀型阻燃剂的阻燃性能。
本发明提出了一种多通讯方式的共享型止吐腕表,包括:充放电电路的输入端与充电接口连接,充放电电路的输出端与可充电锂电池和嵌入式系统连接,嵌入式系统的输出端与显示屏的输入端、通讯模块的输入端和脉冲产生电路的输入端连接,脉冲产生电路的输出端与放电电极连接,每个按键与嵌入式系统的输入端连接;充电接口接入电源并传输至充放电电路,由充放电电路向可充电锂电池进行供电,向嵌入式系统供电;嵌入式系统用在多个按键的触发下,生成脉冲控制信号并发送至脉冲产生电路;脉冲产生电路生成脉冲信号,控制放电电极产生刺激穴位所需的可控交流脉冲信号,并作用于人体,对内关穴进行电刺激;通讯模块采用以下形式一种或多种:WIFI、移动通讯或蓝牙。
码头用电动桥式起重机后备电源的供电方法,采用的技术方案是滑触母线作为主电源为桥式起重机的吊装电动机和行走电动机供电,并通过控制输入控制器的第一开关闭合、经DC/DC充电电路为锂电池组进行充电;测量电路通过输入控制器实时对滑触母线上的电压进行采集,当滑触母线与桥式起重机断开时,控制输入控制器的第一开关断开、输出控制器的第二开关闭合,锂电池组为桥式起重机的吊装电动机和行走电动机供电。技术效果是滑触母线和备用电源装置自动无间隙切换,提高了工作效率及转场时的机动灵活性,节省了电能,降低了生产成本及后期维护成本,提高了产出效益。
本发明公开了一种制备LiYO2电池材料的方法。包括:将锂源、钇源在二次水和乙醇混合构成的溶剂中按一定的物质的量比例混合,然后将混合物在烘箱中烘干,将得到的产物在一定温度范围内高温煅烧,冷却至室温,研磨后得到LiYO2粉末电池材料。本发明工艺简单易行,不产生对环境污染的气体,制备出的LiYO2材料具备一定的充放电性能,循环性能稳定,是一种具有应用前景的锂离子电池材料,具有潜在的商业价值。
一种运行模式自主调节的方法,在故障指示器上实现,涉及功率控制技术领域,尤其涉及根据获得的外部能量进行运行模式自主调节的方法。本发明利用硬件的感应取电、存电和软件对取电能力的监视、控制供电方式的切换、对超级电容充放电的控制、对整机功耗的自动调整,最大限度的利用CT感应取电所得到的电量,减少故障指示器对锂电池电量的消耗,在延长锂电池使用时间的前提下,保证了在更宽的一次线路电流范围内设备的运行。
本发明属于无机材料及其制备方法领域,具体涉及一种具有一维线状形貌的银铜钒氧化合物纳米材料及其制备方法。该纳米材料化学组成为Ag2Cu(VO3)4,具有一维纳米线状结构,其制备方法包括:①将硝酸铜、硝酸银和偏钒酸铵配制成混合溶液;②搅拌均匀后于180~270℃反应24~200h,得粗产品;③将所得粗产品冷却至室温,洗涤、干燥,得银铜钒氧化合物纳米材料。本发明采用一步水热法,制备过程中未使用任何表面活性剂及模板,反应条件温和、工艺简单、适宜批量生产,在新型高性能锂离子电池电极材料领域具有良好的应用价值。
本实用新型公开了一种检测血浆及血清的检测分析仪,其包括由上壳体和下壳体构成的壳体,所述壳体内置有打印机,所述壳体上设有显示屏、电源接口、串行通信接口以及键盘连接口,其还包括设于下壳体上部的锂电池或镍氢电池,所述锂电池通过导线接电源接口。本实用新型在下壳体上设置了锂电池,通过该储能电池直接供电,使用时移动方便,可在任何场合使用,并且整体结构比较简单。
本实用新型公开了一种高效换热吸收式热泵,包括加热器、喷淋装置、发生器和吸收器;所述加热器包括低温水进水管和低温水出水管;所述加热器连接输出管,输出管通过液喷淋管连接喷淋装置,且喷淋装置设于发生器内部;在所述发生器上方设有水蒸气通道,发生器下方设有溴化锂浓溶液集液器,且水蒸气通道连通吸收器;所述吸收器中也设喷淋装置,还设有加热盘管与溴化锂浓溶液集液器,其中,加热盘管包括加热盘管出水管和加热盘管进水管。本实用新型中分流盘将溶液均匀的滴到换热管上,提高发生器、吸收器的换热效率,进而提高整体换热效率;同时,溴化锂浓溶循环利用,吸热效果好,以水蒸汽的方式被分离环保无污染。
本实用新型公开了一种具有压电发电功能的发光发热节能鞋,包括鞋本体,鞋本体的底部为鞋底,鞋底的内部设置压电发电片,压电发电片通过整流电路连接鞋底内部的锂电池,而锂电池电连接鞋底侧面设置的USB充电接口,所述锂电池连接控制器的供电接口,控制器连接人体感应装置,控制器通过控制电路连接发热装置、三色LED指示灯、节能型LED灯和光强感应器,所述发热装置设置在鞋底顶部的外表面,所述三色LED指示灯和节能型LED灯可设置在鞋底的侧面,而鞋底的两侧安装四个光强感应器。本实用新型制作成本低,发电形式新颖,发电效果好,在寒冷的冬季,漆黑的夜晚,没有充电场所的地方都具有使用价值。
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