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发明名称:一种[C-11]CH3I/碘甲烷合成装置技术领域:计算机断层扫描相关的实验室正电子核素标记设备类本发明是采用数控气流计精确控制回旋加速器生产传输的含[C-11]CO2的靶气体,到小容积螺旋口反应管内与氢化锂铝的四氢呋喃溶液反应。传输采用低温液体在线冷却。当原料气体传输结束,加热装置对反应管用外电热内气热的方法以最快时间加热到一定温度,除去反应溶剂,废气通过缓冲瓶由气囊收集。当溶剂除尽,采用离热式外冷风扇内冷氮气的方法给反应装置降温,使反应管以最快时间降低到合适温度后,使用减压氮气加入HI酸,使[C-11]CO2与氢化锂铝反应生成的盐水解取代后,产生[C-11]CH3I,以进行下一步C-11化合物的标记。
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本发明提供一种酯端基超支化聚(胺-酯)制备方法,特征是先由单羟基氨基二酯为扩链单体,加入或不加一定比例的多官能团分子多元酸为“核”,在催化剂存在和情性气体下反应,获得酯端基超支化聚(胺-酯),具有高分子量、低粘度、高活性等优良性能;它可用于共混加工助剂以及高能锂电池的固体电解质;若端基改性,可制备紫外光或电子束辐照的快速固化膜。
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本发明涉及一种聚阴离子复合材料,其通式为:BxCyNz-LiaD′bMcD″dXOeAf,其中,BxCyNz为硼碳或碳氮或硼碳氮的化合物。本发明还提供了上述复合材料的制备方法及用途。本发明还提供了一种包括本发明的复合材料的正极以及包括该正极的锂电池。本发明的复合材料具有较高的电子电导率和离子电导率,尤其是倍率性能优异和循环稳定性好。
一种利用空腔前驱体与ZIF衍生物相结合制备电池负极材料的方法属于电池技术领域,提供一种利用空腔前驱体与ZIF衍生物相结合,通过控制离子浓度实现碳包覆并同时调节材料物相与形成异质结构的方法来制备钠、锂离子电池负极材料。包括前驱体制备、复合电极材料制备、电极浆料制备、电极浆料干燥和组装成电池工艺。本发明对设备要求低,操作简单,作为钠离子电池负极材料在电流密度100mA/g时首圈的放/充电容量为767mAh/g和421mAh/g,其库伦效率为62.3%,循环100圈后还能保持约300mAh·g‑1的可逆比容量。用作锂离子电池负极材料,在电流密度100mA/g时的首圈可逆容量达到913mAh/g。
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本发明公开了一种风机偏航变桨轴承润滑脂组分和制备方法。将三分之一基础油、12‑羟基硬脂酸,升温至80‑90℃,加入10%‑20%氢氧化锂溶液和全部氢氧化钙溶液开始反应。温度控制在90‑100℃加入二元酸;搅拌40‑50分钟后,温度在95‑100℃之间,开始滴加剩余氢氧化锂溶液;反应完成后,搅拌加热到130‑140℃,恒温60‑90min;升温至150‑180℃,加入三分之一基础油和全部抗氧剂,继续加热至200‑210℃,加入剩余基础油冷却降温,降温至80℃以下加入极压抗磨剂、防锈防腐剂,搅拌均匀后,经后处理设备分散研磨后成品罐装。本发明润滑脂,具有很好的极压性能,PD达到3089N。
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本发明涉及一种电子设备面板,所述电子设备面板为硅酸锂微晶玻璃。本发明提供的电子设备面板采用硅酸锂微晶玻璃,获得了比普通玻璃更高的强度和断裂韧性,并兼具优异的透光性能,能够防止电子设备在受到外力冲击的情况下产生裂纹,并阻止已产生的裂纹进一步扩展,保证电子设备具有良好的图像显示功能。
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本发明公开了一种基于第一类吸收式混合热泵,该热泵包括蒸发器、冷凝器、换热器、压缩机、吸收器、热交换器、再生器和锅炉;污水将从冷凝器进入蒸发器的冷凝水加热蒸发,蒸发器与吸收器连接;吸收器、热交换器和再生器通过溴化锂溶液管路连接后形成换热回路;锅炉保证换热器中溴化锂溶液的再生,再生器与冷凝器连接;液态有机循环工质分别进入吸收器和冷凝器,吸收器和冷凝器分别将液态有机循环工质加热形成气态工质后统一汇入压缩机,混合后的气态工质通过压缩机压缩做功被压缩到设定温度和压力进入换热器对外部的供暖水进行加热,被加热后的供暖水被送入供暖水管网进行供暖,气态工质换热后变成液态有机循环工质继续参与循环换热。
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本发明涉及一种具有梯度孔结构的石墨烯气凝胶微球及其制备方法和应用,所述方法为:(1)将氧化石墨烯粉末、锂盐、离子液体超声分散得到氧化石墨烯离子液体溶液;(2)使用微流控玻璃芯片系统制备氧化石墨烯离子液体微液滴;(3)微液滴吸收水分发生相分离形成梯度孔结构微乳液;(4)微乳液发生还原反应得到梯度孔结构石墨烯离子液体复合湿凝胶微球;(5)洗去离子液体和锂盐得到梯度孔结构石墨烯湿凝胶微球;(6)常压干燥得到梯度孔结构石墨烯气凝胶微球。本发明提供了一种制备具有梯度孔结构的石墨烯气凝胶微球的全新方法,解决了现有技术均未能实现梯度孔结构石墨烯气凝胶微球制备的技术难题,丰富了石墨烯气凝胶微球的内涵及应用。
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本发明涉及一种TC‑SAW谐振器、制作方法和滤波器,TC‑SAW谐振器包括:单晶补偿衬底、设置在单晶补偿衬底上的单晶压电材料层和设置在单晶压电材料层上的叉指换能器;单晶压电材料层为10~60°Y切钽酸锂或者0~70°Y切铌酸锂;单晶压电材料的厚度为0.05λ~1λ,λ为声表面波波长;单晶补偿衬底为正温度系数的石英材料;具有更低温度系数要求和更高机电耦合系数,进一步提升Q值。
本发明公布了一种金属有机膦框架玻璃涂层修饰的碱金属负极集流体及其制备方法,属于锂和钠金属二次电池技术领域,通过对集流体进行修饰来抑制锂金属和钠金属电池负极的枝晶生长,提高金属负极的库伦效率以及循环寿命。本发明将金属有机膦框架材料涂覆在集流体表面,通过简单的加热处理,框架材料在集流体表面发生熔融,在集流体表面形成均匀、连续、致密的金属有机膦框架玻璃涂层。金属有机膦框架玻璃涂层继承了前驱体的多孔结构,并且具有各向同性的特征,能够诱导碱金属离子均匀电镀,从而抑制了枝晶的生长。此外,金属有机膦框架玻璃涂层作为保护层,能够阻挡电极与电解液直接接触,避免电解液的过度消耗。
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本发明涉及一种低成本液态聚碳硅烷的制备方法及应用。本发明以卤代甲基烷氧基硅烷和不饱和卤代烷烃为反应原料,经过Grignard偶联反应,得到聚碳硅烷中间体,再加入低成本的还原剂经过还原反应得到氢化聚碳硅烷,反应结束后经过中和反应和酸液洗涤得到液态聚碳硅烷。本发明方法采用廉价易得的氢化锂等还原剂代替昂贵的氢化铝锂,不仅可以大幅度降低成本,而且还提升了操作安全性;另外,采用高沸点溶剂代替传统易挥发的醚类溶剂,减少溶剂挥发的同时有利于溶剂回收再利用,进一步降低了制备成本。本发明方法成本低、安全性高、可操作性强、便于规模化生产与推广应用。所得到的聚碳硅烷室温流动性好、陶瓷产率高、可用来制备陶瓷基复合材料,也可用于复合材料改性。
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本发明涉及一种能够对便携电子设备进行充电的笔记本电脑,包括电脑本体、电脑电池、外接USB接口,还包括电流电压转换模块以及USB接口连线,其中电流电压转换模块设置在电脑本体内,电脑电池的正负极通过导线接入电流电压转换模块,电流电压转换模块的输出与外接USB接口的电源正负极直接相连;USB接口连线的一端连接USB接口,另一端可连接充电器接口。本发明不仅能够在不开机的情况下随时给手机、PDA等便携式电子设备进行充电,而且能够给锂离子电池进行充电。在许多无法使用传统充电器的场合,利用笔记本电脑及相应的附件,可以方便安全地对手机等设备及时充电。此设计新颖,方便、可靠,具有独创性。
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本发明为一种无线振动与温度复合传感器,用于检测机械振动和表面温度的一种装置。其特征在于:所述的装置有集成的温度和振动加速度传感器模组,内置PCB天线和功率放大芯片组成的功率放大模块,且具有电池电量检测功能。所述装置有传感器模组,锂电池组,PCB电路板,以及硬质防爆塑料端盖和防爆外壳。PCB电路板上集成了低功耗开关模块,功率放大模块,电压转换模块和无线收发器模块。所述的传感器模组与PCB电路板相连,然后通过PCB电路板上的无线收发器模块以无线的方式将采集到的振动与温度信号无线发送至通信站。所述的通信站是能够接收由功率放大模块发来的振动信号与温度信号的一种装置。锂电池组为传感器模组和PCB电路板供电。本发明具有功耗低、精度高、使用方便的特点,解决了工业现场有线采集系统布线繁琐、灵活性差、维护成本高等缺点,为工业现场设备智能化、自动化奠定了基础。
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本发明公开了一种移动式人体下肢康复训练机器人,包括:整体框架、万向轮、减重机构、电动推杆、锂电池及牵引臂;所述整体框架的底座的四个角分别安装有万向轮;两个减重机构分别固定在U型架两侧的滑块上;两个电动推杆分别固定在两个底座上,且两个电动推杆的推力杆末端分别与两个减重机构一一对应连接;所述牵引臂为L型结构,两个牵引臂的竖直部分末端分别与两个减重机构顶部的旋转轴一一对应连接,水平部分均与整体框架的底座平行;所述锂电池固定在整体框架的底座上;本发明结构简单,安全性高,可移动,并可实现对进行下肢康复训练患者的减重。
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本发明涉及一种吗啉基硅烷类化合物及其制备方法,具有通式(I)所示的结构:其中,m为0或1;R1、R2和R3是相同或不同的直链或支链C1-C20烷基、C3-C20环烷基、C6-C20芳基、C7-C20烷芳基和C7-C20芳烷基。由吗啉与丁基锂反应后再与四烷氧基硅烷或烷基三烷氧基硅烷反应得到;反应条件温和,操作简便,原料易得,成本较低。用其作为烯烃聚合催化剂外给电子体组分使用时,催化剂的聚合活性和聚合产物的等规度均较为理想。
本发明公开了一种微波辅助离子液体催化微晶纤维素转化为5-羟甲基糠醛的方法。在常压下,将微晶纤维素、离子液体催化剂及有机溶剂(溴化锂-N,N-二甲基甲酰胺、氯化锂-N,N-二甲基乙酰胺等)加入到微波反应器中,通氮气保护,定速磁力搅拌,冷却回流,在定温(100-160℃)下以400~800w进行微波反应1~120min。该方法首次通过微波辅助加热,常压下将离子液体用于催化微晶纤维素转化,将微晶纤维素转化为5-羟甲基糠醛。
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一种电化学电池的电解质,涉及一种以锂作为负极的熔盐电池的电解质。其特征在于该电解质的成份包括LiF、LiCl和LiBr。本发明的一种以锂作为负极的熔盐电池电解质,该电解质的初晶温度低,有利于减少热量损失,密度介于液态的正负极金属的密度之间,能够把液态的正负极金属分开,电导率较高,有利于减小电池的内阻。由于该电解质中不含昂贵的LiI或者LiI含量较少,使熔盐电池电解质成本大幅度降低,仅为文献中提到的LiF-LiCl-LiI电解质成本的10%~60%,从而使电池总成本降低10~40%。
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本发明公开了一种WS2-C纳米复合负极材料及其制备方法。在该复合材料中,纳米WS2颗粒均匀分布于石墨基体中,纳米WS2颗粒的粒径为10-80nm,纳米复合负极材料中WS2与石墨的质量比为1 : 1-10 : 1。本发明通过机械球磨法获得该复合材料,方法简单易行,是一种环境友好合成WS2-C纳米复合负极材料的技术。该材料既能缓解充放电过程中颗粒的体积效应,又能增强电解液的浸润性,有利于锂离子的传导;同时材料有比较大的比表面积,可获得良好的电化学性能。材料在100mA/g的测试条件下,首次放电容量可达到702mAh/g,首次充电容量可达到635mAh/g,首次库仑效率可达到90%。
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本发明涉及一种基于核心分子的分子组装超级结构材料、制备方法与应用,属于化学与分子工程材料领域。所述超级结构材料为多个结构单元连接形成的三维连通的网状结构,每个结构单元由颗粒通过连接分子与核心分子连接而成,可提高材料的结构稳定性、丰富材料的内部孔隙。所述超级结构材料提高热力学组装方法制备得到。所述应用为将所述超级结构材料作为硫的载体,并应用于锂硫电池的正极材料,所述应用可以提高锂硫电池的硫载量,同时为硫在电化学反应过程中的体积膨胀提供缓冲。
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本发明提供了一种双端官能化高苯乙烯橡胶及其制备方法。所述的双端官能化高苯乙烯橡胶结构式表示如下:(OR)3-Si-O-(CH2)4-B1→S1-B2/S2-COOH,其中OR为烷氧基,B1→S1为聚苯乙烯和聚丁二烯渐变段共聚物;B2/S2为聚苯乙烯和聚丁二烯无规段共聚物;所述的双端官能化高苯乙烯橡胶的制备方法是采用官能化引发剂与封端法共用,使分子链两端含有不同的官能团同时与炭黑/白炭黑具有良好结合力:一端采用保护基团的有机锂引发剂使分子链含有[—Si-(OR)3]基团,有助于实现填料在橡胶基体中的纳米分散;另一端含有(—COOH)基团,有利于与炭黑相互作用,从而促进炭黑在橡胶基体中的分散。
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本发明公开了一种测定氧化锡电极材料中杂质含量的方法,该方法包括:将氧化锡电极加入作为熔剂的按特定比例混合的四硼酸锂和偏硼酸锂进行熔样,冷却后取出熔片,加入水和无机强酸将其溶解,得到待测液,然后采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定待测液。采用本发明的方法可将高致密性的氧化锡电极材料完全溶解,制样简单,可以测定氧化锡电极中多种杂质元素,且测定结果准确,分析误差小。
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本发明提供一种钻井液用无机-有机聚合物处理剂,其中,所述处理剂为由磺酸单体、羧酸单体、非离子单体和无机材料在引发剂的作用下聚合形成;且所述无机材料中包含锂镁硅酸盐无机凝胶。本发明提供的无机-有机聚合物处理剂在淡水钻井液、盐水钻井液、饱和盐水钻井液和复合盐水钻井液中均具有较强的降滤失作用。它还具有较强的防塌能力,能有效控制泥页岩水化分散、控制粘土造浆,渗透率恢复值高,具有较好的油气层保护效果。且其生产工艺简单、原料来源广,推广前景广阔。本发明还相应提供一种钻井液用无机-有机聚合物处理剂的制备方法。
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本发明公开了一种铅酸蓄电池增容激发剂,由气相二氧化硅、固化剂和去离子水混合而成,固化剂包括无水硫酸钠、四硼酸锂、十二烷基硫酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、二丁基二月桂酸锡、N.N-双羟乙基烷基酰胺、聚丙烯酰胺、硫酸亚锡、聚丙烯酸钠。还公开了一种铅酸蓄电池增容系统,包括已报废的铅酸蓄电池、超声波物位测量系统、动态反馈直流伺服系统和紊流系统。还公开了一种铅酸蓄电池增容方法,向已报废的铅酸蓄电池内注入含有增容激发剂的电解液,通过增容系统采集、处理和换算数据,并调整到合理的紊流状态。该增容技术能够消除极板硫酸盐化现象,使蓄电池恢复容量而重新利用。
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本发明公开了一种耐高水压盾构用盾尾密封油脂及其制备方法,该油脂由按重量百分比的以下组分组成:基础油150N 8~18%,聚异丁烯10~30%,锂基脂10~30%,有机膨润土1~10%,木质纤维素2~6%,矿物纤维1~5%,碳酸钙20~40%,硫酸钡5~10%,滑石粉5~10%。本发明耐高水压盾构用盾尾密封油脂在实验室25℃下,能耐6MPa的水压,同时泵送性依旧良好,但价格仅为进口产品的60%。在实际盾构现场施工中,能耐0.45~0.65MPa的高水压,同时综合性能优良,满足过江过河过海高水压盾构隧道施工中盾尾密封的需求。
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一种采用化学气相沉积法批量制备竹节状碳纳米管的方法,属于碳纳米材料合成与应用技术领域。称取二茂铁粉末溶解在酚类有机化合物中配制成反应溶液备用;将基片搭载于石英舟上用金属杆推入密封良好的管式电阻炉石英管反应室里;通入保护气体;加热至700~900℃;通过精密流量泵将配好的反应溶液以0.1~0.6ML/MIN的进给速率注入反应室中开始反应,反应25~40分钟后停止供应溶液和氢气;将石英管在保护气氛中冷却至室温;在基片和石英管中部均可以收集到黑色沉积物,即为竹节状碳纳米管。本发明成本降低;可以实现连续生产;本发明在电化学电容器、锂离子电池、场发射显示、生物传感器等领域均有较强应用。
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本发明涉及一种自动快速插接抽屉式电动车电池箱,所述电池箱包括由电池单体连接成的电池组、内箱体、外箱体、前门和重载全脱出滑道,其中电池组和前门由紧固件紧固在一起,所述电池组由内箱体承载并容纳在所述外箱体中。通过设置在内、外箱体之间的重载全脱出滑道,可容易的将设置在内箱体中的电池组从外箱体中拉出,并通过设置在内、外箱体后部的自动快速插接机构而能够提供稳定的电力输出。由此,实现了整体电池组的快装和快卸,解决了锂电池的安全使用问题,并且方便维护,扩大了续驶里程。
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一种耐高温表面活性剂及其合成方法,属于表面活性剂技术领域。表面活性剂结构式为:CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11NH(CH2)2N+(CH3)2CH2COO-。合成方法为:芥酸与N,N-二甲基乙二胺反应,生成分子中含有亚氨基的芥酸酰胺,这种芥酸酰胺用氢化铝锂还原得到分子中含有亚氨基的叔胺,接下来用甲酸与这种叔胺反应来保护分子中存在的亚氨基,亚氨基被保护后,叔胺与氯乙酸钠发生反应,生成产物季铵盐,接下来用盐酸将分子中保护的亚氨基脱保护,最终得到分子中含有亚氨基的季铵盐即本发明中的表面活性剂。本发明的优点在于:首次合成了具有耐高温性能的表面活性剂,为它在更广泛范围内的使用提供了可能。
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本发明涉及一种无铅低熔玻璃及其制备方法,属于玻璃生产技术领域。该低熔玻璃以 V2O5、B2O3、ZnO、P2O5、Bi2O3、Fe2O3为必备组分,重量百分数组成范围为:V2O5 5~29.9%、 B2O3 2~17.9%、ZnO 5~30%、P2O5 5~29.9%、Bi2O3 1~15%、Fe2O3 1~15%、BaO 0~29.9%、Sb2O3 0~20%、SnO 0~25%、Al2O3 0~5%、SiO2 0~5%。这种低熔玻璃可以和填料一起混合制备成封 接玻璃粉,填料采用钛酸铝、β-锂霞石、三氧化二铝、锆英石、和石英砂中的一种,并且 填料与低熔玻璃的重量比为0~40∶100。本发明目的在于得到一种封接温度低、热膨胀系数 适当、化学稳定性好、原料组分数量较少的玻璃,应用于电子显示器玻璃的封接。
本发明公开了一种连续聚合生产1,3-共轭二烯烃/单乙烯基芳烃共聚物的方法,该方法包括将含有单体a、有机溶剂、烷基四氢糠醇醚和有机锂的反应物料连续送入所述反应釜,在阴离子聚合条件下,使单体a与有机锂接触得到共聚物,其中,所述单体a为单乙烯基芳烃和1,3-共轭二烯烃,其中,所述反应物料还含有凝胶抑制剂1,2-丁二烯,其中,以单体a的重量为基准,1,2-丁二烯或1-丁炔的用量为100-250ppm。该方法在短的聚合停留时间内,可以获得高的转化率,得到的共聚物乙烯基含量和门尼粘度高。
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本发明涉及一种星型高乙烯基含量的聚共轭二烯烃橡胶及其制备方法。本发明以抽余油为溶剂,有机锂为引发剂,复合添加剂(路易斯碱、阴离子表面活性剂和抽余油的混合物)为结构调节剂,使共轭二烯烃发生均聚反应,经偶联反应后即得产品。本发明方法的反应时间短,例如为10分钟左右,生产效率和设备利用率高,所得产品的乙烯基结构含量达到70%以上,同时偶联效率达到70%以上,并且该产品特别适合于制造轮胎胎面和塑料改性。
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