968
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本实用新型涉及蓄电池技术领域,特别是涉及一种防爆蓄电池,包括:锂电池和防护壳,防护壳安装于锂电池的外围,防护壳用于防止锂电池产生爆炸,压缩制冷器,压缩制冷器通过螺栓固定于防护壳内底端,压缩制冷器左端连通有冷端管,压缩制冷器右端连通有贯穿出防护壳右面的热端管,压缩制冷器用于对锂电池进行制冷散热,悬挂式干粉灭火器,悬挂式干粉灭火器共设有四个且分别固定于防护壳内壁四周;通过压板对锂电池的四周进行按压,当锂电池四周产生膨胀时会往外推动压板,从而使压板挤压弹簧开关并使弹簧开关打开,同时蜂鸣器则发出警报声,利于及时提醒使用者锂电池产生了膨胀变形,便于及时作出相应的补救维护措施。
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本发明公开了一种模拟电动汽车电池充放电管理的小型电池管理系统,其包括:微处理器、电源管理芯片以及若干个锂电池,所述微处理器通过I2C接口与所述电源管理芯片通信连接;所述微处理器通过蓝牙与云端通信连接;所述电源管理芯片与分别与各锂电池连接,用于检测锂电池的电压、电流,并通过外接的热敏电阻检测相应锂电池的温度;所述微处理器被配置为:通过所述电源管理芯片检测各锂电池的电压、电流、温度以及异常状况;异常状况包括:过充、过放、充放电过流;所述微处理器通过TTL或CAN总线与上位机通信连接。该系统可获取大量的参数,并可通过上位机或云端远程控制,可准确监控锂电池的充放电参数以及异常状态。
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公开了具有核壳结构的复合材料及其制备方法,所述复合材料包括高镍三元材料核和高分子聚合物和磷酸锰铁锂的复合材料壳,所述高镍三元材料选自镍占除锂外的金属摩尔比不低于60%的镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、镍锰酸锂或其两种或更多种形成的混合物;所述高分子聚合物选自丙烯酸聚合物;所述具有核壳结构的复合材料是用下列方法制得的:将颗粒状高镍三元材料加入高分子聚合物溶液中,从而在颗粒表面形成液膜层;和加入微米级的磷酸锰铁锂材料,搅拌,并除去溶剂,在颗粒表面形成包覆层。
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本发明公开了一种低烧结温度的固体电解质的制备方法和其在固态锂电池中的应用。本发明通过固相法获得锂镧锆氧粉体:使用二甲基铝和水作为源,通过原子层沉积法在锂镧锆氧粉体表面包覆氧化铝涂层;将包覆氧化铝涂层的锂镧锆氧粉体倒入模具中施加压力,并保持;将得到的粉饼放入氧化铝坩埚中,覆盖上锂镧锆氧粉体后烧结。本发明采用原子层沉积技术为LLZO粉体包覆纳米级氧化铝涂层,氧化铝发挥其烧结助剂的作用,有效降低烧结温度。此外,均匀包覆的氧化铝涂层在烧结过程中会在晶界处生成具有高离子电导率而低电子电导率的γ‑LiAlO2第二相,可以提高电解质的离子电导率,提高机械强度,降低晶界的电子电导率,提升对锂枝晶的抑制作用。
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本发明涉及一种化学气相沉积辅助合成固相法合成LiFePO4/C材料的方法,也即是制备碳包覆铁锂电池正极材料的方法。属锂离子电池材料制备工艺技术领域。本发明的特点是采用化学气相法沉积辅助固相反应法来合成碳包覆磷酸铁锂,即LiFePO4/C材料。本发明方法是采用含锂、含铁、含磷的原料前驱体,经混合、球磨机研磨、预热处理、煅烧与气相沉积各步骤,最后制得碳包覆磷酸铁锂即LiFePO4/C材料。本发明方法的优点是能有效控制LiFePO4的化学成分、碳含量和粉料粒经;制得的锂离子电池正极材料的导电性能好,可改善材料的倍率充放电和循环性能。
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一种电梯智能照明装置,包括电梯桥厢、厢体地板、单片机、锂电池、光源、外部电源;在所述厢体地板上设有多个压电片,所述压电片接收来自厢体地板表面的压力以产生电能并传送至锂电池;所述锂电池设置在电梯桥厢的顶部,并与所述光源电连接;所述光源设置在电梯桥厢的顶部;所述单片机设置在电梯桥厢顶部,并分别与所述压电片、光源、锂电池和外部电源电连接,用于判断锂电池的状态,若锂电池有电,单片机控制锂电池供电至光源,否则,单片机控制外部电源供电至光源。通过本装置能将电梯厢体地板的压力转化为电能,并利用其供应照明用电,实现新的供电模式,做到最大化利用能源。
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本发明公开了一种水下机器人供电电池故障解决方法,具体包括设定锂电池容许压差为ΔV,对于全新的锂电池,采集一组电池内的每节锂电池单体的电压,当组内压差大于或等于设定压差时,替换锂电池,并将替换掉的锂电池进行归类,保证每一组电池压差都小于ΔV;对于已经投入使用的锂电池,设定容许压差ΔV,采集一组电池内的每节锂电池放电电压,如果组内压差大于等于ΔV,对其进行均衡电路加权优先放电控制。本发明可以解决水下机器人供电电池放电不均衡的故障状况,减少了由于电芯放电不均衡造成的电池总压低、机器续航短等常见故障,提高了产品性能。
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本发明公开了一种电池管理系统均衡放电电路,包括依次串联的若干节锂电池,以及单片机和用于对所述若干节锂电池的电压依次循环进行采样的电池电压采样电路,所述的若干节电池组成电池组;每个所述锂电池并联有一个散热通路;每个所述散热通路由依次串联的散热电阻和MOS开关组成,所述散热电阻连接所述锂电池的正极,所述MOS开关连接锂电池的负极;所述单片机上设有与所述锂电池数量相同的控制信号输出接口和一个A/D接口;每个所述控制信号输出接口对应连接一个MOS开关的栅极。其技术效果是:在电池组的任意一节锂电池的电压超过上限阈值时,能量可通过并联的散热电阻的散热,以热能方式耗散掉,控制简单,成本低,利于推广。
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本申请公开了一种混合调制器及制备方法,其中,一种混合调制器,包括绝缘体上铌酸锂结构,绝缘体上铌酸锂结构包括依次层叠设置的硅衬底层、二氧化硅光隔离层和铌酸锂薄膜层;在铌酸锂薄膜层远离二氧化硅光隔离层的一侧,有至少两个间隔设置的电极层;至少两个电极层之间设置有二氧化硅介质层;至少两个二氧化硅介质层之间设置有氮化硅波导层;氮化硅波导层上设置有硅波导层。由于在硅波导层和铌酸锂薄膜层之间加入了氮化硅材料作为过渡波导,本混合调制器实现了硅材料与铌酸锂材料的光学集成。同时,氮化硅材料作为加载条形波导,可以避免在混合调制器制备过程中铌酸锂材料受刻蚀,从而易于设计无源器件。
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本实用新型公开了物联网手持控制器电池更换结构,包括控制器本体,控制器本体的表面螺接有手持架,手持架的内部设有电池槽,防尘罩的表面焊接有弹性卡块,手持架与安装座的内部均设有卡接槽,弹性卡块卡接在卡接槽的内部,更换锂电池时,向外拉动防尘罩使弹性卡块卡接在手持架上的卡接槽内,通过防尘罩进行防尘保护,避免锂电池使用时发生短路等现象,打开密封盖并驱动减速电机使锂电池翻转至上端,此时即可更换锂电池,操作简单,更换完锂电池后,驱动减速电机将锂电池翻转至电池槽的内侧,通过电池座对锂电池进行初步防护,然后将密封盖密封形成二次防护结构,防尘保护效果好,适合推广。
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本发明涉及一种混合型电池系统及其剩余电量估计方法,包括若干串联的磷酸铁锂电池,还包括至少一串三元电池,所述三元电池与磷酸铁锂电池串联设置;所述剩余电量估计方法包括:获取三元电池初始SOC和磷酸铁锂电池初始SOC,并基于所述三元电池初始SOC修正磷酸铁锂电池初始SOC,获得磷酸铁锂电池第二初始SOC;采用基于三元电池的电池模型法修正电流积分过程中的系数,提高磷酸铁锂电池的SOC估算精度。与现有技术相比,本发明具有SOC估计精度高等优点。
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本发明涉及改性水性无机富锌涂料及其制备,由复合粉末与水性无机粘结剂按重量比(65-75):(35-25)混合而成,复合粉末包括:金属锌粉40-70份;复合铁钛粉3-15份;防锈剂0-15份;水性无机粘结剂为硅酸锂粘结剂,包括:硅酸锂10-25份;硅溶胶60-75份;改性粘合剂10-15份;其他助剂0.6-3份,所述改性粘合剂为有机氟和/或有机硅改性的丙烯酸乳液。本发明以水性无机硅酸锂粘结剂为基料,自干性快,涂料无毒、无味、不燃,具有优异的耐磨、柔韧、抗冲击,抗弯曲、耐高低温性、抗电焊切割性及耐化学腐蚀性,粘结强度高、耐湿热性、耐盐水性、耐盐雾性时间长,适用于各种建筑钢结构作为重防腐底漆,也可作为热喷锌,热喷铝防腐层的封闭用漆。
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本发明涉及电池管理技术领域,尤其涉及一种电池组的控制方法、电池管理系统和BMS芯片。所述方法包括:获取电池组中钠离子电池的电池参数和锂离子电池的传感温度参数;根据所述电池参数,确定钠离子电池的温度梯度;根据钠离子电池的所述温度梯度和所述锂离子电池的所述传感温度参数,确定所述电池组中锂离子电池的电池温度TLi;根据所述锂离子电池的电池温度TLi和钠离子电池的放热量QNa,控制所述电池组中钠离子电池和锂离子电池的工作状态。本发明实施例方案可以根据电池组中锂离子电池的温度和钠离子电池的放热量协同控制电池组中钠离子电池和锂离子电池的工作状态。
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本发明公开了一种不间断供电的电源电路及其供电方法,该电源电路包括锂电池储能系统、第一电压转换器和选通模块;锂电池储能系统通过第一电压转换器连接至选通模块;选通模块与负载相连,选通模块还与外部电源相连;选通模块用于选择由外部电源或锂电池储能系统为负载供电。本发明提供的不间断供电的电源电路实现了使用外部电源与锂电池储能系统的冗余配置作为辅助设备的后备供电电源,当外部电源正常时,优先使用外部电源给辅助设备供电;而当外部电源断电时,则切换至锂电池储能系统为辅助设备供电。因此,通过使用锂电池储能系统本身作为后备供电电源,有效提高了辅助设备的供电电源的可靠性,并极大地降低了时间和空间成本。
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本发明属于电池技术领域,具体为一种具有醚氧键官能团的碳酸酯基电解液及其应用。本发明的具有醚氧键官能团的碳酸酯基电解液包括碳酸酯溶剂、锂盐和添加剂,碳酸酯溶剂分子结构中包含醚氧键。本发明电解液具有高沸点和高闪点,可以改善电池的高温性能、缩短电解液的自熄灭时间,进而提高电池的安全性。此外,该电解液与传统石墨负极有良好的兼容性,不会发生溶剂共嵌,保证锂离子电池有优异的循环稳定性。而且,该电解液与金属锂有优异的界面稳定性,可以大幅度提高金属锂的溶解‑沉积效率,进而提高锂金属电池的循环寿命。该碳酸酯基电解液在锂离子电池以及锂金属电池领域有很好的应用前景。
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一种基于聚偏氟乙烯的三元共聚物及其制备方法,所述基于聚偏氟乙烯的三元共聚物包括了聚偏氟乙烯结构单元、丙烯基酰胺结构单元和全氟乙烯基醚磺酸锂结构单元;制备方法包括:在反应装置中,分别加入偏氟乙烯单体、丙烯基酰胺单体和全氟乙烯基醚磺酸锂单体以及引发剂,通过聚合反应法一步共聚而成。本发明保留了聚偏氟乙烯的优势结构,保证了共聚物具有足够的机械强度和热稳定,并通过引入锂离子高效传输结构单元、极性基团和大量超稳定结构单元,克服了现有PVDF作为聚合物锂离子电池材料所存在的不足,优化了锂离子的传输效率,提高了锂电池的离子电导率,降低了电池在充电过程中的极化,提高了电池的充放电性能,为锂电池的进一步开发应用提供了新的材料和方法。
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本实用新型公开了一种混动车用电源系统,包括保护壳、DCDC模块、BMS模块、PDU模块、高压锂电池模组、低压锂电池组及水冷板。所述保护壳外部设置有通讯、低压电及高压电接口,所述DCDC模块、BMS模块、PDU模块、高压锂电池模组、低压锂电池模组及水冷板设置在保护壳的腔体内;所述水冷板设置于所述DCDC模块、BMS模块、PDU模块、高压锂电池模组及低压锂电池模组下方;DCDC模块、BMS模块、PDU模块、高压锂电池模组及低压锂电池模组分别通过通讯、低压电、高压电接口与保护壳外的车载模块连接。本实用新型采用集成式的电源系统,可简化安装工艺;减少高低压接插件及冷却管路数量,缩短线束长度,降低成本;BMS模块可同时管理高低压电池模组,协调性良好。
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一种基于偏氟乙烯的二元共聚物及其制备方法,所述基于偏氟乙烯的二元共聚物包括了聚偏氟乙烯结构单元和全氟乙烯基醚磺酸锂结构单元;制备方法包括:在反应装置中,分别加入偏氟乙烯单体和全氟乙烯基醚磺酸锂单体以及引发剂,通过聚合反应法一步共聚而成。本发明保留了聚偏氟乙烯的优势结构,保证了共聚物具有足够的机械强度和热稳定,并通过引入锂离子高效传输结构单元、极性基团和大量超稳定结构单元,克服了现有PVDF作为聚合物锂离子电池材料所存在的不足,优化了锂离子的传输效率,提高了锂电池的离子电导率,降低了电池在充电过程中的极化,提高了电池的充放电性能,为锂电池的进一步开发应用提供了新的材料和方法。
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一种含金属离子的偏氟乙烯共聚物及其制备方法,所述含金属离子的偏氟乙烯共聚物包括了聚偏氟乙烯结构单元、丙烯基酰胺结构单元和乙烯基碳酸锂结构单元;制备方法包括:在反应装置中,分别加入偏氟乙烯单体、丙烯基酰胺单体和乙烯基碳酸锂单体以及引发剂,通过聚合反应法一步共聚而成。本发明保留了聚偏氟乙烯的优势结构,保证了共聚物具有足够的机械强度和热稳定,并通过引入锂离子高效传输结构单元、极性基团和大量超稳定结构单元,克服了现有PVDF作为聚合物锂离子电池材料所存在的不足,优化了锂离子的传输效率,提高了锂电池的离子电导率,降低了电池在充电过程中的极化,提高了电池的充放电性能,为锂电池的进一步开发应用提供了新的材料和方法。
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本发明涉及一种制备立方相Li4Mn5O12的方法,所述方法的主要步骤是:在空气气氛中,由主要由固相二价锰盐与固相锂盐或/和固相氢氧化锂组成的固相混合物于350℃~500℃煅烧至少6小时,得到目标物;其中,锰元素与锂元素的摩尔比为(0.6~2):1。本发明具有①原料廉价易得,且锂元素和锰元素的摩尔比较低,含锂原料浪费少;②制备条件较为温和(具体表现为煅烧温度不高、且无需惰性气体保护)、制备过程简单、制备周期短等优点。本发明所制备的立方相Li4Mn5O12具有尖晶石结构,性质稳定,可用作锂电池的电极材料,或作为制备锂离子筛(MnO2·0.31H2O)的前驱体。
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本发明提供了一种聚合物电解质膜和固态电池,聚合物电解质膜由以下方法制得:将聚氧化乙烯、表面活性剂和水混合,加热,再和锂盐混合,得到复合浆料;表面活性剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸锂、烷基磷酸酯锂、烷基硫酸锂、烷基苯磺酸锂、烷基萘磺酸锂和烷基甘油醚磺酸锂中的一种或多种;将复合浆料成膜,得到聚合物电解质膜。本发明利用表面活性剂和聚氧化乙烯基体的相互作用,形成纳米粒径的胶团,打乱PEO中聚合物链的秩序,降低PEO的结晶度,提高电解质膜制备的电池的离子电导率。另外,表面活性剂与PEO基体相互作用形成的纳米粒径的胶团,可均匀分散和稳定存在,有助于高效形成组分均一、厚度可控的聚合物电解质膜。
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本实用新型设置船舶锂电池技术领域,特别是涉及一种船舶的冷却装置,用于对锂电池换热降温,包括放置箱,放置箱内具有用于放置锂电池的放置位和用于包覆锂电池的冷却管组,冷却管组用于通过输送泵将冷却液打入放置箱内,以对锂电池换热降温。放置箱外还设置有风机,风机通过连接管连通所述放置箱的内部,且风机和放置箱之间通过连接管连接有降温箱,放置箱的远离风机的侧板上设置有出气网板。使用时,通过冷却管组与冷却后的空气两种方式来对锂电池降温冷却,能够对新能源船舶中所用到的锂电池设备进行有效冷却,使其在高负荷工作时,仍然能够将所产生的热量快速有效散出,充分保证锂电池的使用寿命,消除安全隐患。
本发明公开了一种基于连续流反应技术快速制备3‑溴‑2‑氟苯甲醛的方法,包括锂氢交换反应和亲核醛基化反应,锂氢交换反应:将邻氟溴苯溶液和有机锂试剂溶液按一定当量比例泵入锂氢交换连续反应器,在一定温度下反应一定时间进行锂氢交换,生成3‑溴‑2‑氟苯基锂中间体;亲核醛基化反应:锂氢交换反应中得到的活性中间体通入醛基化连续反应器,同时将一定当量比例的N,N‑二甲基甲酰胺的泵入醛基化连续反应器中,在一定温度下反应一定时间生成3‑溴‑2‑氟苯甲醛产品。本发明通过应用连续流反应技术,将传统釜式反应改进为连续化工艺,解决了传统釜式反应的放大效应问题,降低了含金属试剂危险反应的危险等级,使反应在可控的连续化条件下获得较高的产物纯度,提高了生产效率。
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本发明涉及一种封装离子液体的复合介孔二氧化硅(IL/SiO2)及其制备和应用,IL/SiO2是1-羧甲基-3-甲基咪唑双三氟甲烷磺酰亚胺盐(离子液体,简写IL)与介孔二氧化硅形成的复合物,介孔二氧化硅经扩孔剂扩孔,孔径范围在10-15nm,上述IL/SiO2应用于锂离子电池的全固态聚合物电解质中,原料包括以下重量份的组分:羧基丁腈橡胶100份,硫化剂2.0~3.0份,锂盐20~60份,IL/SiO20.1~30份。与现有技术相比,本发明应用在聚合物电介质中能够有效增溶锂盐,从而提供锂离子迁移通道。应用本发明制备的聚合物电解质具有较高室温电导率,同时具有优良的力学性能。
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本发明涉及一种分子筛离子交换生产方法,是将X型或A型分子筛原粉制成滤饼,锂离子交换液不间断均匀通过滤饼直接进行锂离子交换,交换后的滤饼经烘干得到锂离子交换的X型或A型分子筛原粉,再进行成型和焙烧成为分子筛成品。较佳的,X型分子筛原粉为低硅铝比X型分子筛原粉或普通硅铝比X型分子筛原粉,通过压滤机或带滤机制成滤饼,并在压滤机或带滤机中直接进行锂离子交换,锂离子交换液的温度在50℃-98℃,pH值为8-11,浓度为0.05M-5M,包括氯化锂溶液、硝酸锂溶液和硫酸锂溶液中的一种或几种。本发明设计巧妙,生产简便,反应周期短,生产成本低,能耗小,交换效率高,产品交换度高,同时避免分子筛颗粒在离子交换时互相摩擦导致的磨损,适于大规模推广应用。
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本实用新型涉及一种用于随钻测井仪的防爆电池装置,包括九只单体锂电池,在每只单体锂电池的正极串联有一只二极管,在每只单体锂电池的负极串联有一只保险管;每只单体锂电池的正极一端设置有硅胶垫圈,每只单体锂电池的正极和负极两端分别设有半空心球状的橡胶防震缓冲保护器,所述橡胶防震缓冲保护器的表面设置有通孔,所述二极管和所述保险管分别设置在正极和负极的橡胶防震缓冲保护器的空腔中,所述二极管和保险管经导线与锂电池正负极焊接后用硅胶密封;所述橡胶防震缓冲保护器与每只单体锂电池通过热缩管封闭在一起,各个单体锂电池用导线串联连接在一起形成一个锂电池组。本实用新型具有性能稳定和安全可靠的优点,适用于随钻测井仪中。
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本实用新型揭示了一种多功能无线鼠标,包括鼠标主体、无线信号接收器;鼠标主体内设置控制芯片、光学感应器、光学透镜、发光二极管、无线发射模块、投影仪遥控模块、显示模块、锂电池、锂电池充电模块;所述锂电池充电模块连接有USB接口;锂电池充电模块用以在USB接口连接计算机时对锂电池进行充电;所述显示模块设置于鼠标主体的底部,用以显示投影仪的设定状态信息;所述鼠标主体还设有用于控制投影仪的控制按键,该控制按键连接所述控制芯片。本实用新型提出的多功能无线鼠标,通过设置锂电池及锂电池充电模块,可自行对锂电池充电,同时集成投影仪等电器的遥控功能,方便人们控制投影仪、空调等电器。
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本发明的目的在于公开一种用于核反应堆反应性自动控制的装置,它包括一定长度的全封闭耐高温管壳,所述全封闭耐高温管壳内的两端分别设置有锂蒸汽汽腔和惰性气体气腔,所述锂蒸汽汽腔与所述惰性气体气腔之间设置有液态金属锂;无需控制驱动机构,能够根据堆芯温度变化全自动、非能动地引入或降低反应性,实现反应堆反应性自动控制;体积小、结构简单,所需的液态金属锂装量很少;金属锂汽化引起的体积变化大,反应性引入速度快,中子吸收体位移及反应性负反馈大;可在不同温度下工作,通过预充压力调节,控制液态锂汽化膨胀的起始温度点;温度反应性负反馈大小可调,通过初始气腔体积,可控制单位温度变化液态锂在堆芯的位移量。
本发明公开了一种5-(4-氯苯基)-1-(2,4-二氯苯基)-4-甲基吡唑-3-甲酸酯的制备方法。利用无机锂盐和廉价的有机碱烷氧基金属化合物来有效地实施对氯苯丙酮与草酸二酯的CLAISEN缩合反应,生成相应稳定的4-(4-氯苯基)-3-甲基-2,4-二氧代丁酸酯的烯醇式络合锂盐;该锂盐在乙酸中直接与2,4-二氯苯肼盐酸盐缩合、接着在脱水剂氯化亚砜存在下一锅煮完成环合反应制得5-(4-氯苯基)-1-(2,4-二氯苯基)-4-甲基吡唑-3-甲酸酯。本发明的优点:合成工艺设计合理;不使用昂贵的有机锂试剂;缩短反应时间;产品的收率高、操作简便、合成成本低、易于工业规模化生产。
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本实用新型涉及钴酸锂制备技术领域,且公开了LCO脱硫脱硝脱汞一体化装置,包括反应罐及固定在所述反应罐内部的盛放盘,所述反应罐的顶部穿插设置有进气管,所述盛放盘的表面包括有搅动机构。该LCO脱硫脱硝脱汞一体化装置,在对钴酸锂进行脱硫脱硝脱汞时,将钴酸锂粉末置入到反应罐内部盛放盘的内部,之后向反应罐内部注入催化反应气体,在催化反应气体通过旋转气管进入到搅动架内部的漏气腔内部,之后催化反应气体会被喷入到钴酸锂粉末内部,随着旋转气管带动搅动架的转动,催化反应气体充分与钴酸锂粉末接触,极大的增加了钴酸锂粉末的纯化速率,达到了使钴酸锂与催化反应气体充分接触,提高钴酸锂脱硫脱硝脱汞速率的目的。
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