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本发明涉及溶液的除湿、自动循环系统,公开了节能型温、湿度自动调节空调机组,包括热泵系统,以及对称设置的右溶液循环系统与左溶液循环系统,所述的热泵系统包括压缩机系统以及冷凝换热器与蒸发换热器,右溶液循环系统包括右下溶液槽,右上溶液槽,右填料模块以及右喷淋管和右风机,右上溶液槽通过管路连接冷凝换热器,冷凝换热器通过管路与右喷淋管连接。本发明利用各个溶液槽中溶液的势能不同达到溶液浓度的自动调节,溴化锂溶液具有吸湿和杀菌的作用,保证了空气的干燥以及干净,而且还可以利用经过制冷系统的溶液具有一定的热能,对其中的热能进行有效利用的节能型温、湿度自动调节空调机组。
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本发明公开了电磁水表低功耗同步励磁驱动技术,包括:励磁循环控制时序为“正负正”和“负正负”;正励磁驱动时,打开M1和M4场效应管,关断M2和M3场效应管,负励磁驱动时,打开M2和M3场效应管,关断M1和M4场效应管。本发明的有益效果是:低电压励磁驱动和同步励磁驱动的控制时序设计可以衰减微分干扰信号对流量信号的影响,结合斜率补偿算法可以有效的提高水表测量精度和重复性;不需要在检定状态下更改励磁驱动控制时序,保证第三方检定后电磁水表计量的准确性及公正性;有效的降低电磁水表的整体功耗,延长电磁水表内部锂电池工作年限,降低锂电池更换频率,减少对环境的影响。
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本发明公开了一种可改善PE塑料包装袋力学强度性能的加工工艺,包括以下步骤:步骤一,界面改性剂的制备,步骤二,马来酸酐改性锂基蒙脱土,步骤三,原料的称取。本发明PE塑料包装袋制备采用PE树脂、界面改性剂、马来酸酐改性锂基蒙脱土、氧化乙烯、双酚A二缩水甘油醚等原料加工而成,界面改性剂以3‑氨丙基三乙氧基硅烷、乙酰氨基酚等活性有机原料组成,目的促进产品原料之间的混配组合效果,加入的改性纤维素纳米纤维采用纤维素纳米纤维经过有机化处理,目的提高其亲有机性,通过接枝单体丙烯酸、活性基团助剂,进一步的促进改性纤维素纳米纤维与产品原料的混配组合效果。
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本发明涉及一种利用硅化镁为原料制备非晶硅/碳复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。非晶硅能够更好地缓冲硅体积膨胀,增强结构稳定性,是最有潜力的高比容量锂离子电池负极材料之一,而碳包覆是对硅负极进行改性的重要手段之一。本文以绿色环保的碳酸盐为碳源,利用了硅化镁分解出的镁与碳酸盐发生还原反应,在碳酸盐还原为碳的同时沉积在硅颗粒表面,从而将非晶硅的制备和包碳这两个步骤合为一步,优化了制备工艺,同样得到了具有性能优势的硅/碳复合材料。制得的非晶硅/碳复合材料在1A g‑1循环970次后的放电容量接近570mAh/g,具有优异的循环性能和倍率性能。
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一种炒菜锅盖,包括锅盖、手柄和转动装置,转动装置由电动机、锂电池、搅拌棒和搅拌板组成,搅拌棒由转轴和钢管组成,在电动机的转轴上设有钢管,钢管的下部设有搅拌板,手柄与锅盖相连,手柄的一头设有圆套,另一头设有燕尾板,在手柄中设有温度的显示屏、触摸开关、线路板、指示灯和插座,在圆套内设有电动机,圆套与锅盖上设有感温器,炒菜锅盖具有防水功能,搅拌板上的钢管可以拆卸一盖二用,线路板上设有降压集成块、各种电子元件以及五对电线,一对电线与插座相连,另一对电线与指示灯相连,有一对电线与显示屏相连,还有一对电线与锂电池相连,最后一对电线中的正极电线先与触摸开关相连,然后再与电动机相连,负极电线直接与电动机相连。
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本发明实施例提供了一种开关机电路,该开关机电路在满足终端设备正常开关机需求的基础上,通过切断锂电池电源与微控制器的连接以尽量降低锂电池的电量损耗。该开关机电路包括:开关模块用于根据第一按压操作生成第一信号;微控制器根据第一信号将主电路模块设置为掉电状态,且向电源管理模块发送第二信号,第二信号用于使电源管理模块与所述微控制器断开连接;开关模块用于在第二按压操作持续时间内生成第三信号;电源管理模块根据第三信号为所述微控制器供电;上电后的微控制器周期性生成第四信号,且将主电路模块设置为上电状态,第四信号用于在撤销第二按压操作后控制电源管理模块继续向微控制器供电。
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本发明公开了一种含锰材料的回收及再生方法,可将含锰材料中高价态的不易溶的金属离子还原成低价态的易溶于水的离子,达到金属元素被高效浸出的目的;该方法工艺路线短且成本低,通过一步反应即可实现,回收率高;本发明基于金属元素闭环循环,通过本发明技术回收并再生的材料,无论是性能还是形貌,与新制的材料无异。本发明方法适用范围广,既可以回收再生退役锂离子二次电池的正极材料包括层状结构、尖晶石结构与聚阴离子类等正极材料,也可以回收废锌锰电池、废碱锰电池以及废锂锰一次电池的正极材料,还可以回收失效的锰催化剂以及锰吸附剂。
本发明公开了一种硫‑霉菌孢子碳球/磷化物复合材料及其制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用,通过霉菌培养,浸泡法,高温法,反应后生成了霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料,以此为载体,通过渗硫法,反应12~18小时,在霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料中复合单质硫,制备锂硫电池硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料。本发明硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能及高循环寿命等优点,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种复合材料、其制备方法与应用。所述复合材料是一种硅合金-硅氧化物材料,它具有能与锂反应的反应相,包括硅合金以及包覆于所述硅合金表面的硅氧化物SiOx,0<x<2。所述复合材料是以硅合金为原材料依次经过机械球磨和高温煅烧制备而得。所述硅合金-硅氧化物材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高的比容量和优越的循环稳定性。
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本发明涉及一种高S含量的P,S,N共掺杂的介孔碳材料的合成方法及其应用。其制备方法如下:以2?氨基噻唑和磷酸二氢钠为原料,ZnCl2为溶剂和催化剂,放在管式炉中高温碳化一步法得到高S含量的P, S, N共掺杂的介孔碳材料SNPPC,其中SNPPC?800比表面积高达1122.46m2/g,孔径在20?50nm之间,含硫量高达12.58%,SNPPC?800相比于低S的SNPC展示了优异的锂电性能、氧还原性能和超级电容器性能。此外,这种方法操作简单、收率较高,具有较为广阔的应用前景。
本发明设计电池材料技术领域,涉及棉絮状单质硅纳米线团/碳复合负极材料及制备方法和用途,棉絮状单质硅纳米线团/碳复合负极材料,所述的单质硅纳米线团是用单质硅纳米线或/和单质硅纳米颗粒集结成的棉絮状结构,单质硅纳米线团的外表面及其空隙中包覆着导电碳材料或混合导电材料形成锂离子电池负极材料,所述的混合导电材料中至少有一种导电材料;制备方法是配制聚合物溶液,将聚合物溶液与棉絮状单质硅纳米线团均匀混合,再经过滤烘干、碳化、粉碎、过筛得到棉絮状单质硅纳米线团/碳复合负极材料,用于锂电池的电池负极,优点是:生产无污染,有防爆炸的内应力释放空间,可避免硅颗粒与电解液直接接触,减缓容量衰减速度,提高首次充放电效率、充放电容量和循环性能。
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本发明涉及一种抗静电共聚酯纤维的制造方法, 该制造方法是将改性的磷酸铁锂、锰酸锂纳米粉末与超细硅藻土、锗酸钠、乙二醇、对羟基苯甲酸、丁二醇研磨混合制得改性乙二醇溶液Ⅰ,然后将改性乙二醇溶液Ⅰ、乙二醇、对苯二甲酸共混打浆并酯化,在常压酯化?缩聚阶段加入由改性钛酸钾晶须、改性氧化锡晶须、聚乙二醇、间苯二甲酸双羟乙酯?5?磺酸钠、抗氧剂、乙二醇研磨混合制得的改性乙二醇溶液Ⅱ,然后进一步缩聚制得抗静电共聚酯,其与常规聚酯复配后作为皮层组份,以常规聚酯作为芯层组份,通过H形组合喷丝孔后通过熔体膨胀粘连,制得一种抗静电共聚酯纤维,该方法制备的抗静电聚酯纤维具有良好的抗静电效果,同时其力学性能、加工性能优良。
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本发明公开了利用经过提纯的花岗岩废料生产玻璃的方法,按照重量份称取以下原料:高白钾钠长石粉20‑45份、锂辉石10‑35份、白榴石20‑45份、硅藻土15‑45份、镁砂10‑40份、草木灰5‑25份、石墨烯3‑20份、乙酸钾1‑12份、氧化锌5‑25份、硫化钙1‑20份、芒硝1‑20份;将高白钾钠长石粉、锂辉石、硅藻土与白榴石混合均匀微波焙烧,加水制成悬浮液高速研磨、喷雾干燥成粉粒;再与镁砂、草木灰、石墨烯混合均匀加热至物料全部熔化,再加入剩余原料搅拌下料、水淬、烘干、熔炼、成型模具成型即得玻璃。本发明制得的玻璃不仅具有优异的耐化学腐蚀性能,特别能够耐受强酸强碱的环境,使用寿命长,还具有较高的折射率,可以满足不同反光膜的耐腐蚀要求,具有较宽的应用范围。
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本发明公开了一种高强度玻璃配方,按照重量份数由如下原料组成:镍矿渣60?70份、灰煤渣30?50份、石灰石13?15份、氧化锰12?14份、氧化钾8?10份、硝酸银5?7份、硝酸钾3?5份、羟基苯酮3?9份,氧化钡6?10份、高锰酸钾5?9份、氧化镁4?9份、乙二胺四乙酸二钠7?11份、十水硼砂3?6份、氯化钾1?5份、重铬酸钾2?4份、碳酸锆铵5?9份、石英砂3?6份、钴粉2?5份、三氧化二铝5?7份、氧化铯1?3份、氧化钨1?2分、氧化铍2?4分、三氧化二铁4?6份、氧化锂1?2份,其制备工艺为:按配方混合,加入晶核剂,放入球磨机中混合均匀,干燥后,边熔制边搅拌,倒入中频感应炉中升温,并澄清均化,放入不锈钢模具中成型,经过退湖泊及离子交换6h后放入硝酸银熔融盐槽中,制备成品。
一种B3+,Al3+,Ti4+,Y3+,S2-离子共掺杂的锂离子固体电解质Li7La3Zr2O12,其特征在于化学计量式为Li7+y1+y2YxLa3-xBy1Aly2Tiy3Zr2-y1-y2-y3O12-mSm其中:x=0.1-0.3;y1=0.1-0.2;y2=0.1-0.2;y3=0.1-0.2;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶Y2O3∶La2O3∶B2O3∶Al2O3∶TiO2∶ZrO2∶硫脲:为3.6-3.7∶0.05-0.15∶1.35-1.45∶0.05-0.1∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶1.4-1.7∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于5×10-4S/cm的室温锂离子电导率。
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本发明及电动工具,尤其涉及一种新型电动园林剪,包括上机壳、下机壳、刀头部件和开关部件,刀头部件固定在上机壳上,开关部件固定在下机壳上,刀头部件上设置有防转锁片,该防转锁片与用来连接两个刀片之间的传动齿轮相配合,上机壳和下机壳的内部装有电机控制器及传动机构,电机控制器及传动机构包括连接在一起的电路控制器、直流无刷电机、行星轮减速箱和滚珠丝杠机构,电路控制器位于直流无刷电机的后侧,滚珠丝杠机构设置在行星轮减速箱的前侧,滚珠丝杠机构的前端固定有两个连接板,连接板通过卡圈紧固在滚珠丝杠机构的两侧。本发明使用背负式锂电池作为电源,通过电池开关通断电源,启动设备电机,握持设备扣动扳机进行工作。
本发明公开了一种具备高倍率性能的LiFePO4/C正极材料的制备方法, 包括:按Li与Fe的摩尔比为1~1.05∶1称取原料FePO4和锂源化合物,加 入碳源化合物和二茂铁催化剂,以无水乙醇为球磨介质球磨8~12h,得到浆 料,所得浆料经干燥后在惰性气体保护下热处理,在此过程中,伴随碳源化 合物的热裂解,催化剂与之相互作用,促使其形成石墨化结晶程度更好的碳 包覆膜。本发明方法制备的磷酸铁锂正极材料具有更高的电子电导率,更高 的比容量,尤其是高倍率性能得到较大改善,在动力电池领域具有很好的应 用价值。
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本发明公开了一种离子液体辅助水热合成MoS2微球的制备方法。它是将钼酸盐溶解在去离子水中,形成0.05~0.1m的溶液,加入硫代乙酰胺或硫脲硫源,硫代乙酰胺或硫脲与钼酸盐的物质量比为3∶1~5∶1;搅拌均匀后再加入离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,离子液体与合成溶液的体积比为1∶300~1∶50;充分搅拌后将该溶液转移到水热反应釜中,于200~240℃下水热反应20~24小时,自然冷却后,经分离、洗涤和干燥后得到MoS2微球。本发明的合成方法具有反应条件温和,工艺简单,粒径均匀,产率高的优点。本发明方法合成的MoS2微球作为电化学储氢、电化学储锂和电化学储镁电极材料、以及固体润滑剂等具有广泛的应用。
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本发明公开了一种聚酯平板微孔膜及其制备方法。微孔膜组成为:质量百分含量为60~99.9%的聚酯和质量百分含量为0.1~40%的改性剂。或质量百分含量为20~40%的无纺布,质量百分含量为60~79.9%的聚酯,质量百分含量为0.1~30%的改性剂。制备方法是基于热致相分离过程实现的,将聚酯、改性剂和稀释剂在高温下混合成均相溶液并刮制成液膜,降温固化成膜形成具有微观相分离的前体膜,进而经萃取得到平板成微孔膜。本发明所制备的聚酯平板微孔膜具有海绵状结构,孔径为0.05~5.0微米,孔隙率为30~80%,并具有孔径分布窄,孔径大小均匀,孔径大小易控,强度高和结构对称等优点,是一种高性能、低成本、长寿命的水处理用过滤膜材料和锂离子电池隔膜材料。
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本发明公开了一种自修复阻燃粘结剂的制备方法,包括如下步骤:a、将甲苯二异氰酸酯和聚丙二醇600混合,加入催化剂,反应得到预聚体;b、将溶有4,4‑二硫代二苯胺的乙酸乙酯溶液加入所述步骤a得到的预聚体中,反应;c、向所述步骤b反应得到的溶液中加入阻燃高分子,反应后将产物干燥得到自修复阻燃粘结剂。本发明制得的粘结剂不仅能将电极材料和集流体牢牢粘在一起,而且具有修复因体积膨胀收缩引起的裂纹的能力,同时能够提高硫电极的热稳定性,使其不易燃烧,提高了锂硫电池的安全性,并且粘结剂对多硫化物有很强的吸附作用,能有效抑制多硫化物的穿梭,提高锂硫电池的容量和循环稳定性。
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本发明属于锂电池相关技术领域,其公开了一种极耳、极片组件及电池,该极耳包括:上端部、第一下端部、第二下端部以及极耳胶,所述第一下端部、所述第二下端部的顶端与所述上端部的底端连接固定,所述第一下端部和所述第二下端部的宽度均大于等于上端部,所述极耳胶设置在所述连接固定的区域。本申请通过改变现有极耳的结构,有效解决了将极耳应用于复合集流体时电池电阻率较大的问题,同时,本申请提供的极耳也可以用于常规的金属集流体的锂离子电池中,在不增加电池集流体焊接预留区域的大小前提下,有效减小了电池极耳焊接处的内阻,电池进行大倍率充放电时能够有效减少电池的产热,有效提升电池的倍率性能及安全性能。
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本发明公开了一种蒸汽凝液热能回收系统的优化节能方法,将生产系统中具有一定热量值的蒸汽凝液或热水通过溴化锂机组进行热回收转化,制取工艺中需要的3~9℃冷冻水,所述蒸汽凝液先加热溴化锂稀溶液然后再被送回脱盐水站,所述蒸汽凝液或热水的温度大于等于90℃。通过对蒸汽凝液热能回收系统进行优化节能,完成了对热的回收和能量之间的相互转换,优化了工艺结构和用能平衡,降低了公用工程能耗,本发明节约了运行成本,降低了产品单耗。
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本发明提供了一种二次电池用集流体、二次电池极片及其制造方法和二次电池,所述集流体的表面设有复合区和空箔区,所述复合区设置于所述集流体至少一面的两侧边沿,所述复合区设置有涂层,所述复合区的厚度t1与空箔区的厚度t2满足关系式:1μm≤t1‑t2≤200μm。本发明通过在金属箔材集流体的特定区域涂布有机高分子聚合物或/和一维材料涂层形成复合型集流体,使得金属箔材边沿处的缺口和靠近边沿的针孔被聚合物覆盖并修复。该设计可以提升集流体边沿的拉伸强度,有效降低锂离子电池极片在生产过程中发生的断带事故,从而提升锂离子电池的制造优率,降低产品综合成本。
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本发明公开了一种负极材料快充性能的测试方法,其包括以下步骤:半电池依次经充放电循环和放电测试后,得放电曲线,对放电曲线作微分,得横坐标为SOC值、纵坐标为dV/dQ的微分曲线,微分曲线中平台的切线和“沿平台向后延伸出现的斜线”的切线相交的交点为析锂点;半电池包括负极极片、填充物、电解液、锂片和隔膜,负极极片中含有待检测负极材料;填充物含有垫片;电解液的添加量在30μL以上且小于200μL;充放电循环的循环次数为2周以上;充放电循环的倍率为0.05~0.5C;放电测试的倍率为1~5C。本发明的测试方法,测试时间短、数据处理简单,评价负极材料快充性能的检测高效、准确。
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本申请公开了夜间自发光光伏信息显示牌,涉及光伏发电技术领域。不仅将信息展示功能与照明功能相结合,起到亮化、美化城市环境的作用,而且具有发电和储能功能,能够减少城市照明布线施工。其中一种自发光光伏信息显示牌包括光伏板,其正面叠置导光板,背面设有储能控制器和锂电池,导光板上喷涂透光显色漆形成图案或文字,光伏板和导光板的侧面的外周包裹金属边框,导光板侧面与金属边框之间设有LED灯珠,储能控制器电连接光伏板,储能控制器包括电源管理模块,锂电池通过电源管理模块电连接LED灯珠。另一种自发光光伏信息显示牌的结构与上述光伏信息显示牌的结构相似,区别仅在于光伏板的正面喷涂透光显色漆形成图案或文字。
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本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种硅负极电池粘结剂乳液的制备方法。包括:将硫酸亚铁溶液加入蜡质玉米淀粉水解物中反应,然后加入过氧化氢溶液继续反应;将甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸(N‑甲基)全氟丁(己)基(磺酰胺基)乙酯溶解在丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸甲酯的混合物中,滴加至反应体系中,再滴加过氧化氢溶液;反应完成得到粘结乳液;将多巴胺与粘结乳液混合均匀,配置成乳液,将乳液与蜡质玉米淀粉混合均匀,得到硅负极电池粘结剂乳液。本发明能够解决目前的硅负极锂离子电池存在的循环寿命短、容量保持低率等问题。反应条件温和,无需添加乳化剂;能有效抑制硅碳电极在充电过程中因体积膨胀效应造成的破坏,保持电极结构完整性。
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一种用于触点式充电手表的充电宝,包括卡合的上壳和下壳,所述上壳和所述下壳卡合后内部存在中空腔体,且中空腔体内由所述上壳向所述下壳方向安装有PCB板和锂电池。所述上壳上表面接近侧边处设有充电触点安装孔,所述PCB板上与所述充电触点安装孔相应的位置设有充电触点,所述下壳与所述上壳卡合后所述充电触点穿过所述充电触点安装孔且高出所述上壳上表面。本发明的用于触点式充电手表的充电宝将锂电池和PCB板集成安装于上下两个壳体内,充电触点伸出上壳上表面和手表配合接触充电,并且安装的弹性系绳在充电时能够将充电宝和手表捆绑固定,结构简单小巧、使用便携、充电状态稳定。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种电池浆料、动力电池及其处理方法,该方案是通过在锂离子动力电池匀浆搅拌工序中加入温度冲击、超声波震荡、电磁波加热等工序,一方面可以加速匀浆搅拌的过程,使得浆料更加均匀,缩短匀浆的时间,提高了生产效率,另一方面同时提高了电池的性能,降低了电池的内阻,改善了电池的循环,该法操作简单易懂,方便快捷,适用于大规模生产过程。
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本发明公开了一种无障碍绿化带修剪车,包括修剪车移动轮、修剪车底盘、底部支撑面、水放置箱、洒水管、卷闸门、工作警示灯,所述加压器上方安装有所述洒水管,所述洒水管上方安装有所述卷闸门,所述卷闸门上方安装有所述工作警示灯,所述工作警示灯下方安装有外置扬声器,所述外置扬声器下方安装有修剪车驾驶室,所述修剪车驾驶室下方安装有车载大功率锂电池,所述车载大功率锂电池下方安装有离心抽风机,所述离心抽风机下方安装有绿化带修剪器。有益效果在于:采用修剪车对绿化带进行修剪,不仅节约了大量的人工成本,同时能够有效提高了修剪效率,在修剪之后能够对路面进行洒水,使用方便。
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本发明提供一种联产化工产品二甲基苄醇和1,2‑戊二醇的方法,所述方法以1‑戊烯和异丙苯过氧化氢为反应原料,在主催化剂和助催化剂的作用下反应得到二甲基苄醇和1,2‑戊二醇,所述主催化剂为乙酰丙酮盐或2‑乙基己酸盐,所述助催化剂为为三氯化铁,四氯化锡,三氟甲磺酸锡,氯化锂,溴化锂,三氟化硼中的一种或多种;本发明的方法不需要对反应进行后处理,直接可以进行下一步的开环反应,同时联产产品1,2‑戊二醇和二甲基苄醇的选择性分别可以高达96%和98%以上,大大简化了反应过程并提高了生产的效率。
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