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本发明公开了一种充电式电动牙刷,包括牙刷手柄、刷头、底盖、密封塞、微型电机、电池、电路板、充电接口和充电器。所述刷头固定在所述牙刷手柄顶端,通过传动装置与所述微型电机输出轴相连;所述微型电机、电池和电路板固定在所述牙刷手柄内部空腔中的固定装置上;所述底盖加O形密封圈后与牙刷手柄弹性卡接;所述底盖背面开有充电孔,所述充电接口固定在所述充电孔中,并通过密封塞密封;所述电池、充电接口通过电子导线和所述电路板连接,所述充电器通过充电接口为电池充电。本发明中的充电器和充电接口均与通用的手机充电器兼容,在确保密封防水的同时极大简化了充电过程;而且采用锂离子电池替代镍氢和镍镉电池,避免了重金属污染,更为环保。
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本发明提供一种镍钴铝三元前驱体的制备方法,将硝酸镍、硝酸钴、硝酸铝溶于去离子水中配制成水溶液,将所述水溶液进行超声分散5min,然后加入异丙醇并在室温下搅拌1h,制备得到混合金属盐溶液,向所述混合金属盐溶液中加入低碳醇溶剂并在室温下搅拌1h,制备得到混合反应液;将所述混合反应液加入到反应釜中进行反应,在120~140℃下连续反应6~12h,然后冷却至室温,离心分离得到沉淀物,经洗涤后在80℃下真空干燥24h,得到镍钴铝三元前驱体。本发明还提供一种镍钴铝三元正极材料的制备方法,采用上述方法制备镍钴铝三元前驱体,将前驱体与无机锂源研磨混合均匀,置于管式电阻炉中在氧气的气氛下煅烧,冷却后经过破碎和筛分得到镍钴铝三元正极材料。
本发明公开了一种从碳化硅废料提纯硅并制备其复合物用作电极材料的方法。采用喷雾热解工艺,将废料中碳化硅还原为硅,同时将硅与石墨烯复合,硅是由硅颗粒组装形成的球形团簇形貌,与还原石墨烯复合后制备的复合物具有“纸团”结构,具体表现为以石墨烯包覆硅,形成褶皱的表面。制备的硅与石墨烯复合物作电极材料,其硅与石墨烯复合物尺寸大小为200nm~1500nm,形貌为球状结构,表面为石墨烯包覆硅,并有褶皱“纸团”结构作为锂离子电池负极材料,经过20圈循环后其放电比容量500~3000mAh/g。该技术操作过程中不会再次产生废料以及废液,对环境友好。该工艺具有设备简单、可放大生产、无污染、零排放等优点。
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本发明公开了一种用于测试电池电极材料的同步辐射X射线吸收谱的原位装置,负极部分、内部绝缘和压力部分、正极部分;负极部分包括负极a、铍片a、橡胶圈a、负极b和四个绝缘套,内部绝缘和压力部分包括橡胶圈b、聚四氟乙烯套筒、弹簧、顶片和铍片b,正极部分包括正极a、橡胶圈c、铍片c和正极b,所述正极a和正极b均设有螺纹通孔和透光通孔。采用可拆卸、可清洗的连接结构,具有密封性好、内部绝缘的特点,实现了原位测试可重复率高、操作简单、携带方便和降低成本的优点,适用于同步辐射X射线进行原位分析电极材料的数据的采集,可用于各类锂离子电池、钠离子电池和超级电容器等储能器件物理化学性能的研究。
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本发明公开了一种复合型压电陶瓷材料的制备方法及其应用,该方法采用将氧化铝、氧化钙、硝酸铋、五氧化二钒、四氯铝酸锂球磨后预烧制,将预烧料再次球磨成粉后加入聚乙二醇、月桂醇聚氧乙烯醚、聚铝硅氧烷、异氰酸酯丙基三乙氧基硅烷进行热反应,再经冷却、陈化、干燥成浆料后置于惰性气体氛围中加入无水乙醇、色粉保温、排塑得到排塑坯料,最后将排塑坯料加入粘结剂压制成型、烧结,冷却后得到成品复合型压电陶瓷材料。制备而成的复合型压电陶瓷材料,其能量密度高、温度稳定性好,在电子元件制造中具有良好的应用前景。
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滑行状态和滑行方向检测装置包括:压力检测单元、存储单元、无线通信单元、主控模块、电源管理单元和锂电池。将滑雪者左侧和右侧小腿迎面骨与鞋舌接触的四个压力传感器的压力情况与滑雪者的滑行状态和滑行方向进行关联,分别检测滑雪者左侧和右侧小腿迎面骨与鞋舌接触的四个压力传感器的压力大小,对滑雪者左侧和右侧小腿迎面骨与鞋舌接触的四个压力传感器采集的压力曲线进行滤波,当施加的压力超过阈值和预设的时间,则有效。根据滑雪者左侧和右侧小腿迎面骨与鞋舌接触的四个压力传感器的受力情况,对滑雪者的滑行状态和滑行方向进行匹配,以此确定滑雪者的滑行状态和滑行方向。本发明同时提出一种滑行状态和滑行方向检测控制方法。
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本发明涉及瓷绝缘子釉的制备技术领域,特别涉及一种正温度系数的瓷绝缘子釉的制备方法,该瓷绝缘子釉通过将50‑100份蒙脱石、30‑50份高岭石、5‑10份纳米二氧化硅、20‑50份煅烧铝矾土、16‑20份高岭土、8‑15份氧化锌、10‑20份钛酸钡、5‑10份钛酸锶、5‑10份铌酸锂、2‑4份羧甲基纤维素钠、1‑3份增稠剂、1‑3份解胶剂、3‑5份偶联剂和1‑3份着色剂进行科学配伍制备得到,由于半导体媒介的合理搭配,使本发明的瓷绝缘子釉具有正温度系数的特性,应用于瓷绝缘子中解决了瓷绝缘子冰冻灾害的问题,有效的保障了输电线路在冰冻天气中的输电安全。
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本发明公开了一种水母型无人机,包括底座和无人机本体,所述底座内部设置有电源,所述底座侧面设置有充电插头,所述充电插头通过变压电路与电源电性连接,所述底座上端设置有无人机本体,所述无人机本体包括壳体,所述壳体上端圆周均匀设置有至少四个进气槽,所述进气槽上端设置有与进气槽对应的槽盖,所述槽盖与进气槽通过螺栓固定连接,所述槽盖下端设置有主推电机;本发明在无人机飞行阶段,通过太阳能电池板持续发电并为无人机的锂电池充电,提高了无人机的续航时间,进气电机通过进气涡轮加速空气的流入,提高无人机太阳能电池板上端和安装板下端的压力差,增加无人机起飞的动力,且无人机的电机均被内置,大大提高了无人机的安全飞行。
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本发明公开了一种新型的EVOH‑NCC‑SO3Li单离子聚合物的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)NCC(纳米纤维素)的活化(2)NCC接枝EVOH(聚乙烯‑乙烯醇共聚物)(3)EVOH‑NCC‑SO3Li固体的制备(4)静电纺EVOH‑NCC‑SO3Li纳米非织物的制备。通过上述方式,本发明能够制备一种高性能的新型EVOH‑NCC‑SO3Li单离子聚合物锂电池隔膜。
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本发明提供一种多功能的神经科用诊断箱,包括底座,诊断箱体,诊断箱盖,卡箍带,磁铁扣,可调诊断用具放置盒结构,神经科用具旋转轴结构,消毒照明灯结构,置物器械清单卡结构,网兜,急救药包,吸附块,橡胶座,提手,抽屉槽和置物抽屉箱,所述的诊断箱体螺钉连接在底座的上表面。本发明滑动诊断用具放置盒设置有多个,有利于根据神经科所用诊断器具的不同进行分类放置,方便使用时的取拿;割刀的设置,有利于对医用胶带和医用包扎线进方便的裁割,提高使用时的效率;锂电池,控制开关和照明灯的设置,有利于在消毒的同时提供照明操作,方便在夜间诊断操作的进行,增加了诊断箱的使用功能。
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本发明提供一种纯电动马路栏杆清洗车,包括底盘和车辆驾驶室,车辆驾驶室设置在底盘前部,底盘下端设置有供能锂电池,底座上设置有储存水介质箱,底盘旁设置有液压马达,液压马达下端设置有清洗刷,底盘上设置有多路电磁换向阀液压系统,多路电磁换向阀液压系统与液压马达相关联,通过多路电磁换向阀液压系统控制使液压马达及清洗刷伸出底盘范围,多路电磁换向阀液压系统下方设置有齿轮泵和电机,齿轮泵与电机通过皮带连接,储存水介质箱旁设置有液压水泵。清洗车使用纯电动作为动力,整个工作过程中液压油充当能量传输介质,不使用汽油作为动力,且结构简单,便于维修保养。
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本发明涉及标线涂料技术领域,具体涉及一种水性丙烯酸道路标线涂料,由羊油改性水性聚氨酯、环氧丙烯酸酯接枝改性水性聚氨酯、双酚A型环氧树脂、水性丙烯酸乳液、水性多羟基氟碳树脂、水性硅酸锂、脂肪醇聚氧乙烯醚、甲基硅酸钙、纳米二氧化钛、纳米碳酸钙、煅烧高岭土、氯化钙、无机石棉纤维、高分子纤维、甲基二磺酸钠、六甲基二硅氧烷、三丙二醇丁醚、丙二醇、乙二醇丁醚、水性聚酰胺蜡、有机膨润土、铝锆偶联剂、硅烷偶联剂、四氢全氟癸基三氯硅烷、聚乙烯吡咯烷酮、乙烯基脂肪酸酯、光引发剂、光敏稀释活性单体,制备而成。各原料协同作用,赋予标线涂料好的干性、与路面的渗透附着力、耐水性、耐磨性、机械强度以及防污易清洁性能。
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本发明涉及一种高利用沙漠材料制自生釉骨瓷的生产工艺,包括以重量百分比计的如下原料:取自沙漠的沙粒:50%~60%;埃洛石:15%~25%;长石:15%~20%;羟基磷酸钙:2%~9%;纳米级锂辉石:2%~3%;滑石1%~3%;纳米级锆英砂1%~1.5%;所述骨质瓷的生产工艺包括如下步骤:配方配料、球磨、过筛、除铁、压滤、第一次练泥、第二次练泥以及定型烧成;所述定型烧成包括如下步骤:制作陶瓷泥料、自动上料、真空加热挤泥、自动切料投料、自动滚压成型、烘干、脱模以及一次烧成。本发明在德化玉瓷泥料中引入沙漠中的沙粒替代部分的原料,并采用一次烧成的技术降低陶瓷烧成能耗和生产成本,同时结合智能化生产工艺将传统的德化玉瓷制备工艺与智能制造相融合。
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本发明公开了一种集流盘焊接定位整形装置,包括有转盘定位机构,连接于转盘定位机构下方的顶升机构,设置于转盘定位机构外围的整形机构;转盘定位机构包括有转板、固定于转板上端面上的多个夹持定位工位;顶升机构和整形机构为错位结构,即顶升机构转至其中一个夹持定位工位时,整形机构位于另外任一夹持定位工位的外围。本发明的转盘定位机构对集流盘进行夹持定位,顶升机构通过顶升楔形块的上移将对应的夹板分开,便于集流盘放置和取出,整形机构对定位后的集流盘的上部进行夹持整形,从而对来料不良的集流盘进行整形修整,保证后续焊接位置的准确,从而提高圆柱锂电池产品的合格率。
本发明提供了一种用于耐火材料中可调节施工时间的综合型分散剂,包括以下组分,各组分以及各组分的质量份为:羧酸单体500~700份、金属单体20~50份、长链单体50~100份、羟基单体100~200份,纯化水40~80份、分子量控制剂1~4份、引发剂0.5~1.5份、缓释粉体300~500份;所述金属单体为乙烯基三氟硼酸钾、乙烯基硼酸频哪醇酯、乙烯基锂、4‑乙烯基苯磺酸钙中的一种或两种以上的混合物。所述综合型分散剂粉体均匀,使用方便简单,且在常温环境下保存24个月不会失效,对于矾土及高硅体系耐火浇注料有良好的分散作用,能够根据外界的施工环境来调节施工时间的长短。
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本发明提供了一种洛美他派‑D8的合成方法,所述的方法包括如下步骤:1)将化合物2a和氢溴酸进行卤代反应制得化合物2;2)先将化合物1与正丁基锂进行夺氢反应,然后加入化合物2进行取代反应,制得化合物3;3)将化合物3和化合物4进行缩合反应,制得化合物5;4)将化合物6和化合物7进行缩合反应,制得化合物8;5)将化合物8和三氟乙酸进行脱去叔丁氧羰基保护,制得化合物9;6)将化合物5和化合物9进行取代反应,制得洛美他派‑D8。本发明首次以价格相对低廉的氘代四氢呋喃为原料合成氘代1,4‑二溴丁烷‑D8,成功合成氘代洛美他派‑D8且改变常规合成路线,让不易得的氘代原子达到最大原子经济效应。
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本发明涉及玻璃粉技术领域,公开了一种高温烧结打印墨水专用低熔点粉及其制备方法,包括以下重量份原料:石英26‑34份,硼酸24‑32份,硼砂11‑19份,氧化铝2‑5份,氧化铋10‑12份,氧化锌3‑8份,氧化锆1‑3份,碳酸锂3‑6份,碳酸钠3‑6份,碳酸钾3‑6份;经步骤1)混匀,步骤2)熔融、冷却,步骤3)球磨、粉碎后即得。该高温烧结打印墨水专用低熔点粉兼容性好,耐酸碱并且可叠层使用,对不同颜料的适用性好,且不会产生烧焦问题,可使得颜料与玻璃间很好地熔融在一起,使用效果好。
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本发明属于锂金属电池技术领域,具体公开了碱金属负极的保护方法,将聚合物裂解,获得聚合物碳材料,将聚合物碳材料和石墨烯混合、压制成膜,制得所述的导热碳膜;随后将制得的导热碳膜叠放在碱金属负极的表面且覆盖整个碱金属负极的表面,获得保护处理的碱金属负极。本发明还提供了所述的保护方法获得的碱金属负极以及碱金属电池。该方法简单高效,且不改变原有的电池制造工艺。添加保护层后,降低了电池的形核过电势,提高了库伦效率和循环稳定性,极具实用前景。
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一种钽配合物及其制备方法,包括以下步骤:(1)将苯胺和/或烷基苯胺溶解在正己烷中,再滴入三甲基氯硅烷,搅拌后抽滤,滤液常压蒸馏得到产物A;(2)将产物A滴入溶解有五氯化钽的甲苯悬浊液中,之后滴入吡啶,反应后抽滤,蒸干所得滤液得到产物B,产物B为二吡啶苯酰亚胺基三氯化钽和/或二吡啶烷基苯酰亚胺基三氯化钽;(3)将产物B溶解于正己烷中,再滴加到溶解有二烷基氨基锂的正己烷悬浊液中,反应后抽滤,蒸干所得的滤液得到粗品产物C,对粗品产物C进行减压精馏,得到高纯度钽配合物。本发明操作条件便利,反应过程平和,产物收率高,稳定性好。
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本发明涉及电池生产及应用技术领域,具体涉及一种电池可靠配对方法,包括以下步骤:A、将待测电芯与充电设备进行连接;B、设置待测电芯的充电电流并且输入定值能量;C、记录充电过程中电芯的电压参数以及时间参数;D、根据电压参数以及时间参数建立直角坐标系;E、根据直角坐标系进行电芯的配对。本发明通过以定值能量进行电芯的匹对,能够提高电芯的配对成功率并且减少成本,使电池组性能更可靠,大大提高安全性的手法。并且能够在容量相差较大的电芯中,仍然可匹配出相当平衡的电池;减少在尚需量测电芯的电压和内阻的工时,可提高配对电池的耐用性及长久性,长时间循环依然维持锂电CC‑CV充电平衡模式,产品更可靠更安全。
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一种高首效硅基负极材料及其制备方法,其包括:首先将原材料SiO与氢氧化物按照一定配比进行球磨混合干燥;然后将干燥后的混合材料放入石英坩埚并转入旋转炉,升温热处理一定时间;再以一定速率升温至一定温度引入碳源,进行碳包覆一定时间后降至室温取出材料;再将材料酸洗至中性后干燥得到材料。本发明所制备的高首效负极材料,由于利用弱碱性氢氧化物在高温下腐蚀SiO表面使其形成Si‑SiO‑SiO2核壳结构,并同时伴随一层惰性硅酸盐产物作为缓冲层,一方面可以减少首次充放电过程中SEI膜形成对锂离子的消耗,提高材料的首效,同时又能保持较高的首次充放电容量和循环稳定性;另一方面SiO的歧化反应以及碳包覆一步法完成,大大降低生成时间和成本,易产业化。
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本发明提供了一种复合纳米材料及其制备方法,该方法首先采用水热的合成方法分别得到SnO2/碳材料和V2O5/石墨烯复合材料,然后通过球磨的方法得到SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料,其制备方法简单可行,为多元纳米复合物的可控合成提供了一条新的途径;本发明四元复合纳米材料作为一个整体,改善了电极材料的电子导电率,特别是首次可逆容量和倍率性能得到了显著提高,增强了电极材料在大倍率下的充放电性能,增大了电极材料的放电容量,降低了电池容量的衰减,提高了电池的抗过充性能,延长了电极材料的循环寿命,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
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本发明提出了一种超早强水泥基水下不分散修补材料,包括如下组分:硅酸盐水泥25.0%~35.0%、硫铝酸盐水泥50.0%~60.0%、锂渣粉3.0%~6.0、硅粉1.0%~3.0%、空心微珠3.0%~6.0%、复合絮凝剂0.20%~0.50%、早强剂0.5%~1.5%、调凝剂0.20%~0.50%、体积稳定剂4.0%~8.0%、聚羧酸系减水剂0.30%~0.80%、消泡剂0.01%~0.03%。本发明的超早强水泥基水下不分散修补材料具有快硬、高强、水下抗分散性高、粘结力好、超大流动度、体积稳定性好、施工方法简易、无毒等特性,尤其适用于潮差地段、水流较大或需要紧急投入运行的水下抢修工程。
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本发明所提供的一种有序介孔硅碳负极的制备方法,包含有序介孔硅材料和该介孔硅材料的孔道内的碳涂层,并且该孔道的孔径为2‑10nm;其中,采用不同的表面活性剂分子合成不同孔径的SiO2;在650℃的氮气氛围下,用MgO做缓和剂,Mg热还原后盐酸刻蚀得到介孔硅材料;酚类碳源脱水负载于孔道,再经高温碳化形成碳负载的介孔硅材料。本发明中,有序的介孔结构可以为硅的体积膨胀提供了缓冲空间;孔道内碳层提高了硅与锂之间的电荷传递反应,因而可以提高整体材料的导电性。
本发明涉及纳米纤维素/二氧化钛/碳纳米管复合膜的制备方法及产品和应用,其制备方法,利用改性的溶胶凝胶方法将纳米纤维素与二氧化钛和碳纳米管复合,不仅可以进一步提高纤维素膜的离子电导率,同时可以提高其机械性能和耐热性。将该复合膜用于Mn2CoO4为负极材料的的锂离子纽扣电池中,图1是在100 mA/g的电流密度条件下循环图,首次放电比容量为1223 mAh/g,第二次放电比容量为580 mAh/g,经过50次循环后,放电比容量约为320 mAh/g,相对于第二次放电比容量,容量保持率为55.17%。
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本发明提供一种基于手机温差充电的升压稳压电路,包括温差直流输出接口、滤波电路、阻抗减小电路、升压稳压电路、防过载电路和稳压输出接口,滤波电路的输入端和防过载电路的输入端均与温差直流输出接口电连接,滤波电路的输出端经升压稳压电路与所述阻抗减小电路电连接,所述防过载电路的输出端经过所述阻抗减小电路与所述稳压输出接口电连接。本发明通过滤波电路对温差电池组输出的直流电进行滤波,在经升压稳压电路、阻抗减小电路和防过载电路对滤波后的直流电进行升压滤波在稳压输出成可供手机充电的直流电,从而解决了温差电池组输出直流电电压较小且不稳定的问题,进而满足了锂离子电池充电电路的稳定要求。
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本发明公开了一种搬运车助力行走装置,包括底板,所述底板上设有液压缸、顶升机构、步进电机、传动机构、导向轮、牵引把手和控制箱,所述顶升机构是由液压缸带动双连杆机构推动台板实现,所述传动机构包含减速箱、车轴、带立式座外球面轴承和驱动轮,所述牵引把手上安装控制按钮实现顶升、前进和后退功能,所述控制箱内设有电气控制元件、步进电机驱动器、液压泵、锂电池,所述液压泵、液压缸和顶升机构相互连接实现所述助力装置的顶升功能,步进电机和传动机构连接实现所述助力装置的电动行走功能,导向轮和牵引把手结成为所述助力装置的舵轮,控制行走方向。本装置使用简单,在狭小空间下,实现对载物搬运车的助力行走。
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本发明属于电动汽车锂电池领域,具体是单体电池散热冷板结构的优化方法,单体电池散热冷板结构的优化方法:1)建立单体电池模型;2)在单体电池模型相对两侧面建立冷板模型;3)以算数平均温度和温度标准差为优化目标,调节冷板的冷却管中冷质的参数;4)当单体电池达到预期温度分布时,调节冷板模型材料用量到60%‑90%。当以温度方差为优化目标,冷板材料用量在90%以上时,单体电池在不影响整体散热效果的情况下,达到最佳的温度均匀性;当以平均温度为优化目标下,即使材料用量为60%以上也能满足电池的散热要求,可大大较少材料用量。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种核壳结构石墨烯包覆微米硅的制备方法,包括以下步骤:步骤一,生成SiO2均匀包覆微米硅的复合材料;步骤二,得到SiO2/微米硅/氧化石墨烯;步骤三,得到石墨烯包覆的SiO2/微米硅材料;步骤四,得到核壳结构的石墨烯包覆微米硅材料。相比于现有技术,本发明制备工艺简单,成本低廉且易于实现批量化生产;本发明得到的核壳结构石墨烯包覆微米硅材料,能够减轻硅在循环过程中由于膨胀收缩导致晶体粉化造成的循环性能恶化,提升电池的库伦效率;除此之外,石墨烯本身优越的导电性能,能够形成良好的面面接触的导电网络,有效提升电池的功率性能。
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本发明提供了一种本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种新的制备2‑甲基‑3‑噻吩‑5‑甲氧羰基磺酰氯的方法。该方法将2‑甲基‑4‑甲氧羰基噻吩,硫磺,无水四氢呋喃,与二异丙基氨基锂四氢呋喃溶液反应,然后滴入溶有氯气的二氯甲烷溶液。本发明提供的通过氯气合成2‑甲基‑3‑噻吩‑5‑甲氧羰基磺酰氯的方法,具有工业废水少,反应收率高的突出优点。
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