1026
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本发明提供了一种低成本制备由Li、P和S元素构成且组分可自由控制的硫化物固态电解质的方法,包括以下步骤:向金属锂‑芳香族化合物的有机醚类溶液中加入单质硫和五硫化二磷混合,得到混合溶液;将上述混合溶液依次经过混合反应、分离沉淀、干燥与热处理,即得到含有Li、P和S作为构成元素的硫化物固态电解质。本硫化物固态电解质的制备方法原料廉价易得、工艺简单、生产安全、产物组分易于调整,可大大降低生产成本。
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本发明公开了一种含有双吖丙啶基团的氨基酸类化合物及其合成方法。所述方法以乙酰乙酸乙酯为原料,在二异丙基氨基锂作用下,与溴丙炔反应生成3‑氧代庚‑6‑炔酸乙酯,再水解生成3‑氧代庚‑6‑炔酸,之后在氨气甲醇溶液中与羟胺‑O‑磺酸反应,经由碘单质氧化生成2‑(3‑(丁‑3‑炔‑1‑基)‑3H‑双吖丙啶‑3‑基)乙酸,再与1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基丁二酰亚胺反应生成2,5‑二氧代吡咯烷‑1‑基2‑(3‑(丁‑3‑基‑1‑基)‑3H‑双吖丙啶‑3‑基)乙酸酯,再分别与氨基酸类分子反应生成目标产物。本发明合成的化合物含有双吖丙啶基团和具有生物活性的氨基酸分子,可用于生物活性测试和分析中。
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本发明涉及航空材料制备技术领域,具体涉及一种质轻型隔热透波材料的制备方法。本发明首先以硅酸钠和硫酸铝为原料,在柠檬酸和腐植酸以及硫氰化钾的辅助作用下制得自制活化纳米硅酸铝粉末,再以正硅酸乙酯为硅源,自制活化纳米硅酸铝粉末为共晶剂,通过溶胶‑凝胶法制得改性二氧化硅气凝胶隔热透波材料,本发明的纳米硅酸铝的纳米材料性质起到增效作用,其表面原子周围有许多悬空键,具有很高活性,由于表面效应,使纳米硅酸铝表面能、表面结合能增大,通过氢键缔合机制与磷酸铁锂结晶形成共晶,成功向二氧化硅气凝胶中引入了硅酸铝,它的引入使得本发明制得隔热透波材料热稳定性得以提高,并且降低了材料的热导率,具有广阔的应用前景。 1
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本发明公开了一种便携式多功能电源电路设计,它包括电池、开关、充电器、MTTP控制器、DC/DC模块和显示屏。所述电池两极之间设有开关,以及并联连接的充电器、MTTP控制器、DC/DC模块和显示屏。所述充电器输入端为220V交流输入接口。所述MTTP控制器输入端为光伏输入接口。所述DC/DC模块共设两只输出接口,一只是USB输出接口,另一只是直流输出接口。本发明在电路中合理配置三元锂电池,在相同容量条件下,它比铅酸蓄电池体积小,重量轻,有利于作便携带结构设计。另外,在取用国家电网电能充电的基础上,又增加光伏输入接口,使充电渠道倍增,更加适合在户外环境内下使用。因此,本发明特别适合制成随车电源或户外探测设备配套的备用电源。
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本发明公开了一种阿格列汀中间体的制备方法,包括:将10.0g原料化合物1加入到100ml体积比为1:1的DMSO/DMF混合溶剂中,常温搅拌溶解,待溶解后,添加2.5g氢化钠、2.5g溴化锂和5g复合氧化物;将13.4g原料化合物2溶解于30ml体积比为1:1的DMSO/DMF混合溶剂中,并于搅拌条件将化合物2的溶液缓慢添加进化合物1的混合溶液中,搅拌反应12h;将反应液过滤,浓缩,得到粗品;用硅胶柱层析纯化之后,即得中间体化合物3。本发明复合氧化物可有效用于催化合成阿格列汀中间体。本发明提供的制备方法有效提高了阿格列汀中间体的产率。
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本发明涉及健身技术领域,具体是指一种臂力训练器,它包括支架,所述支架上设有头部支撑板,所述头部支撑板上设有绒棉板,所述支架上端设有可伸缩管一,所述可伸缩管一上设有显示屏幕、风扇和温度传感器,所述支架上设有提供电能的锂电池,所述支架上设有肩部支架,所述支架上设有装有泡棉的皮套、可伸缩管二和拉力传感器,所述可伸缩管二上设有有推杆,所述推杆上设有心率测量仪,所述推杆和拉力传感器之间设有拉力弹簧,所述支架下端设有起到将腰部和支架固定住的腰,体积小、方便在家使用,可以测量使用者使用时的拉力,使用者心率,具有降温作用的臂力训练器。
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本发明公开了一种半柔性路面材料及路面施工工法,其技术方案要点是组分包括作为大空隙基体的沥青混合料和作为填充物的水泥胶浆,所述沥青混合料的重量百分比为70%‑80%,所述水泥胶浆的重量百分比为20%‑30%;所述沥青混合料中各组分的重量份配比:SBS改性沥青1‑2份,粗集料4‑5份,细集料0.5‑0.8份,水0.2‑0.3份,石灰石矿粉0.4‑0.5份,锂盐复合早强剂0‑0.005份;所述粗集料为粒径为13.2‑16mm的天然砂;所述细集料为粒径为4.5‑9mm的天然砂;所述水泥胶浆中各组分的重量份配比:硅酸盐水泥0.5‑1.5份,特细砂0.2‑0.3份,粉煤灰0.05‑0.2份,水0.4‑0.9份,UEA膨胀剂0.05‑0.09份,减水剂0.2‑0.6份,聚乙烯醇0.01‑0.05份,BD乳液0‑0.5份。达到了延长半柔性路面使用寿命的目的。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,特别是一种厚度异常极片在线标识方法及其装置,极片包括集流体和涂敷在集流体上的活性材料,在极片辊压之后、切片或者卷绕之前通过在线测量装置对极片进行在线测试,对不合格极片进行标识,并在切片或者卷绕过程中剔除所标识的异常极片。采用上述方法和装置后,本发明对厚度异常的极片进行在线标识,在后续加工过程中对标识的极片进行剔除,避免极片厚度异常造成的后续电芯入壳困难、注液效率低下及电池鼓胀等问题。
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本发明公开了一种高弯曲强度介电复合材料制备方法,该方法是将氯化锂等原料超声氧化处理后经油浴保温等工艺得到超声氧化改性粉末,再与聚苯乙烯树脂等原料共同进行热处理,随后将热处理反应混合料制成磺化改性混合物,接着将其与硫代乙酸等共同加入乙酸乙酯溶液中超声处理,随后加入线性酚醛树脂进行油浴保温反应,离心干燥后与苄基三乙基氯化铵等原料混合,升温后恒温磁力搅拌冷凝回流,旋蒸干燥得到中间体复合物,再制成坯料并加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,经加热搅拌等工艺处理得到成品介电复合材料。制备而成的高弯曲强度介电复合材料,其弯曲强度高,在电容器制造中具有良好的应用前景。
本发明公开了一种用于合成氧化镍纳米颗粒/多孔炭复合材料的超声波微反应器系统及使用方法,包括第一加料装置、第二加料装置、PTFE管、T型接头、混合溶液管、超声波恒温装置以及接收装置。将氢氧化钠与氢氧化锂混合的乙醇溶液和醋酸镍乙醇溶液分别装入第一加料装置和第二加料装置,经过T型接头混合后进行超声波微反应处理,最后通入放有多孔炭置的接收装置中反应得到氧化镍纳米颗粒/多孔炭复合材料。本发明通过微反应器提高了反应过程中的传热效率与传质能力,制备得到的复合材料中氧化镍纳米颗粒分布均匀,无团聚现象;本发明的设备结构简单、物料配比易控制、安全性高、操作性好,适宜大规模的工业化生产。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,特别是一种模组集成上料系统,包括用来放置料板的上料盒,还包括用来竖直升降料板的顶升系统或水平输送料板的供料系统;其中,所述上料盒包括中空的框架结构,所述框架结构与料板相适应,所述框架结构上对称设置有竖直方向传动的同步隔离提升带,所述料板间隔卡装在同步隔离提升带上。采用上述结构后,本发明不仅上料方式简单有效,物料容量大、能配合机器人实现最优取料方式,具备两种不同的上料功能,在实际生产过程中根据现场情况实现稳定供料,节省了人力成本,提高生产稳定性。
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本发明公开了一种手摇发电式汽车发射器精密注塑壳体,包括壳体,所述壳体内部安装有信号发射装置,所述信号发射装置表面凸起设有若干个功能按键,所述壳体另一侧面上设有一个转轴,所述转轴贯穿所述壳体,所述转轴外侧连接有一根手摇杆,所述手摇杆平行于所述壳体侧面,所述壳体内部设有小型发电机,所述小型发电机的输入转轴与所述转轴连接,所述小型发电机的输出端连接桥式整流电路,所述桥式整流电路的输出端连接充放电控制器的输入端,所述充放电控制器的输出端连接锂电池组,所述充放电控制器的另一输出端连接所述信号发射装置。通过上述方式,本发明能够通过手摇发电产生电力的方式,提供电能给内部的信号发射器工作。
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本发明公开了一种可折叠的电动自行车,属于电动交通工具领域。车架包括前段和后段,前段和后段之间连接下管;车架后段上安装后车轮和车座,车架前段上安装前车轮和车把,后车轮上安装驱动电机和飞轮,车架后段安装齿盘组,飞轮与齿盘组之间连接传动链条,下管为中空结构,包括通过折叠器相连接的前段下管和后段下管,前段下管内安装锂电池,后段下管内安装控制器;在齿盘组外侧设有速度传感器,速度传感器信号线连接控制器。当速度传感器监测到从齿盘组转动速度到达设定速度时给出信号,控制器启动驱动电机开始运行,为骑行助力,减轻了骑行者的骑行负担,此时驱动电机的运行需要少量的电量,从而实现在同等的电量下电动自行车的行驶距离更远。
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本发明公开了一种制备手性N-取代-2-吗啉甲醇类化合物的新方法,以手性环氧氯丙烷为起始原料,通过其与乙醇胺反应生成手性的1-氯-3-((2-羟乙基)氨基)-2-丙醇(II),化合物(II)经保护基N保护得相应的N-取代-1-氯-3-((2-羟乙基)氨基)-2-丙醇(III),化合物(III)在碱的作用下发生连续关环直接得到手性的N-取代-2-吗啉甲醇(I)和N-取代-6-羟基-1,4-氧代氮杂烷(IV)混合物,混合物经纯化得手性N-取代-2-吗啉甲醇(I)。本方法不涉及氢化铝锂或硼烷等危险原料和贵金属Pd,因而安全性很高;只使用了廉价易得的原料,步骤短,操作简单,三废少,目标产物纯度高,非常适合工业化生产。
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本发明涉及一种润滑脂及其制备方法,尤其涉及一种重载汽车轮毂轴承用润滑及其制备方法,属于化工技术领域。本发明包括以下原料:(A)占润滑脂总重的60%-85%的基础油;(B)稠化剂为占润滑脂总重7-12%的C12-C22的一元有机酸,0.5-3%的癸二酸,0.2-1%的硼酸,3-5%的氢氧化锂油溶液;(C)添加剂为占润滑脂总重0.5-3%的硫代氨基甲酸酯、2-5%的硫化烯烃棉籽油、2-4%的二烷基二硫代氨基甲酸盐、0.5-2.5%二烷基二硫代磷酸钼、0.3-2%的防锈剂和0.3-1%的抗氧剂。其有益效果是:缩短生产时间,且工艺更可控,产品质量稳定;高温轴承漏失量少,且极压性能突出,能更好地为重载车辆轮毂提供润滑保护;能满足各种工况下的重载汽车轮毂轴承的润滑需求,并延长了轮毂轴承的换脂周期。
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一种二氧化硅/聚偏氟乙烯复合纳米纤维膜的制备方法,涉及利用溶胶-凝胶法制备改性纳米二氧化硅,以及使用静电纺丝装置制备二氧化硅/聚偏氟乙烯纳米纤维膜等技术领域。本发明借助溶胶凝胶原理一步法制备改性纳米二氧化硅,并把其与聚偏氟乙烯进行共混,利用静电纺丝技术制备出复合纳米纤维。本发明解决了静电纺丝制备纳米纤维强度低,改性纳米二氧化硅制备流程长、工艺复杂等缺点。本发明制备出的纳米纤维膜强度高、可加工性强,纤维直径小、分布均匀,可广泛应用于锂离子电池隔膜、过滤、生物医学材料等多个领域。
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本发明公开了一种水泥基自流平砂浆,包括以下重量配比的组分:硅酸盐水泥100-150份,高铝水泥20-50份,快硬硫铝酸盐水泥50-80份,石英砂200-250份,重质碳酸钙80-120份,建筑石膏15-25份,可再分散乳胶粉8-20份,酒石酸0.3-2份,碳酸锂0.3-2份,甲基纤维素0.3-2份,已二醇2-5份。本发明制得的水泥基自流平砂浆20min流动度大于360mm,24h抗压强度大于45.0MPa,抗折强度大于10.0MPa,均符合国家行业标准。
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一种稻壳基多孔硅材料的低温制备方法,属于纳米电极材料制备技术领域,先在空气中将经过水洗干燥后稻壳加热氧化,得到稻壳灰,然后用稀盐酸浸泡后,用蒸馏水洗涤后干燥,取得干燥后的稻壳灰;再将干燥后的稻壳灰与铝粉或者铝粉和镁粉的混合物以及氯化物混合物后置于密封加热反应,保温反应至结束后冷却至温室,收集反应后的产物,用稀盐酸浸泡后,用蒸馏水洗涤,即得稻壳基多孔硅材料。本发明具有过程简单,原材料价格低廉,反应过程的温度要求低,产率高的特点,制成的稻壳基多孔硅材料具有优异的电化学性能,可应用于锂离子电池负极材料,从而为稻壳的高附加值利用提供新的途径。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种高循环型镍钴锰三元材料及其制备方法,其主要是通过在镍钴锰三元材料包覆一层含氮磷化合物以提高材料与电解液的相容性,从而提高材料的循环性能。其制备方法为:首先配置将含氮磷的聚合物、粘结剂添加到N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌均匀后,之后添加三元材料,并搅拌均匀,之后进行碳化,再放入在碳酸乙烯酯溶液中进行浸泡,最后得到外层包覆有氮磷物质的镍钴锰三元材料。其制备出的材料利用氮磷化合物中的氮掺杂提高材料表面的电荷分布,提高电子传递性和带来准法拉第效应,提高容量的发挥,同时依靠磷掺杂提高材料的晶格结构稳定性及其提高与电解液的相容性,同时复合材料吸附的碳酸乙烯酯可以提高材料与电解液的相容性,并发挥其氮磷掺杂物与碳酸乙烯酯的协同作用,提高其材料的循环性能。
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本发明涉及一种铜铝合金及其制备方法,所述铜铝合金由以下成分按照重量比组成:铝为7-10%、锰为0.6-1%、钒为0.2-0.4%、锂为10-20%、锌为0.1-0.2%、其余为铜;通过在高温熔炼炉中高温熔炼、冷却等步骤制备得到铜铝合金,同时对铜铝合金进行渗锌处理,制备的铜铝合金在保证较低成本的同时具有较高的导电率。
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本发明涉及陶瓷制备方法,具体涉及黑金星釉陶瓷制品辊道窑快烧方法,素烧过的陶瓷的坯件,先用浸釉法施底釉,再用浸釉法或者淋釉法施面釉,烧成温度为1180~1890℃,烧成周期为5小时,底釉包括长石、石英、方解石、苏州土、二氧化锰、宜兴白土、宜兴土骨;面釉包括平江钾长石、湖州石英、长兴方解石、苏州高岭土、玻璃粉、氧化锌、碳酸锂、碳酸锶、氧化锰、氧化铜、氧化铁。本发明提供辊道窑快烧方法,通过新颖独特的釉料配方,烧成过程中不必再单独进行冷却保温阶段的处置,获得的黑金星釉的微结晶更稳定,烧成出釉层表面呈现有点点闪烁的星光这一独特的釉面效果。
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多用途双灯头强光手电是种常见产品,是日常生活中需要的用品。强光手电是以发光二极管作为光源的一种新型照明工具,它具有省电、耐用、亮度强等优点。强光手电的电源多为可充电锂离子电池或镍镉镍氢电池,额定电压3.7V,容量几百到几千毫安时不等。它是环保灯具,高效转换减少发热。现在市面上的强光手电,大多只有一个灯头,且照射方向只能是一个。为了满足使用者对于强光手电创新功能的需求,我们希望能设计出本款手电筒有两个灯头,在灯头部分做了可旋转的结构使得灯头的照射方向能够改变,使得能够照射的范围更大,采用了可充电离子电池延长了使用时间。造型简洁方便携带。只需要它便能满足多种情况下使用需求。
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本发明公开了一种用于纤维素酶固定的载体材料及其制备方法,包括以下步骤:将制得的聚丙烯腈复合微球加入DMAC中,浸泡4‑6h后,加入氯化锂混合均匀后,加入甲壳素和催化剂,混合均匀后,通入氮气,常温下搅拌2‑4h后加热,控制温度在100‑120℃,搅拌反应18‑24h,降至室温后,用无水乙醇清洗后,再用去离子水清洗,抽真空烘干。本申请的载体材料机械强度优良,稳定性较好,与酶的结合力较强,在使用过程中酶分子不易从载体上脱落,使用寿命较长。本申请还提供了所述用于纤维素酶固定的载体材料的使用方法。
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