本发明公开了茶尺蠖性信息素组分之一(3Z,6Z)‑9,10‑环氧‑十八碳二烯的合成方法,丙炔醇与溴辛烷偶联生成十一碳‑2‑炔‑1‑醇,十一碳‑2‑炔‑1‑醇经催化氢化得到顺‑十一碳‑2烯‑1‑醇;其与间氯过氧苯甲酸反应得到十一碳‑2,3‑环氧‑1‑醇;其羟基被对甲基磺酰氯磺酰化得到对甲基磺酰酯;将环氧化化合物在三叔丁基膦和氯代丁二酰亚胺条件下开环得到3‑氯‑2‑羟基十一烷基甲磺酸盐,然后在碱性条件下关环得到3‑氯‑1,2‑环氧十一烷;然后在正丁基锂和三氟化硼乙醚条件下开环,在碳酸钾条件下关环得到2‑辛基‑3‑(丙‑2‑炔‑1‑基)环氧乙烷;最后在碘代偶联试剂条件下得到2‑(辛烷‑2,5‑二炔‑1‑基)‑3‑辛基环氧乙烷;最后经氢化催化得到最终产物。该方法成本较低,适合规模制备。
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本发明公开的可移动LED条形灯,包括LED灯、灯罩、灯座、磁石,电池仓,外壳,所述的LED灯为冷暖光源,排列方式为横向单向排列,旁边为电池仓,所述的条形灯为可移动结构,灯体内设有磁石,所述的磁石位于灯座底部且为内置结构,形状为圆形,所述的电池仓里设有锂电池,形状为长方形。本发明公开的可移动LED条形灯,改变LED灯单个灯管设计,将多个灯泡并排设计,并且采用冷暖灯泡,不仅增加了整个设计的美观性,更能够更好地控制灯光,满足更多人的需求;在底部增加磁石结构设计,能够更好地安装固定LED灯,提高LED灯的使用便利性。
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本发明公开了一种环氧化溶聚丁苯橡胶的制备方法,包括采用正丁基锂作为引发剂,环己烷为溶剂,四氢呋喃为极性调节剂,苯乙烯与丁二烯质量比为2:4,设计分子量为25万,合成出溶聚丁苯橡胶,然后通过过氧化氢‑甲酸现场氧化法制备环氧化溶聚丁苯橡胶(ESSBR),再基于白炭黑中Si‑OH与环氧基团的开环反应,将白炭黑通过共价键连接的方式与溶聚丁苯橡胶牢固结合,制备白炭黑接枝改性的溶聚丁苯橡胶,所得材料因Si‑OH存在而具有一定的极性,从而改善与填料的相容性,该环氧化溶聚丁苯橡胶的制备方法因其底垫层采用软体橡胶制作而成,当溶聚丁苯橡胶环氧化度为4%左右,白炭黑用量为0.2g/100mL胶液,反应时间为两小时,所得白炭黑接枝环氧化溶聚丁苯橡胶的综合性能最好。
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本发明提供一种手自一体的离合式切换的安全操作机构,包括开合螺母、丝杠、手柄、弹簧和气动机构;开合螺母呈水平设置且设置有齿槽;丝杠垂直于开合螺母设置,手柄与开合螺母连接,开合螺母在手柄旋转调节下沿着水平方向靠近或远离丝杠运动;气动机构包括微处理器,微处理器上连接继电器、NB‑IOT模块和锂电池,NB‑IOT模块外接NB‑IOT基站,NB‑IOT基站通过互联网连接有移动终端,具有结构简单、切换安全、操作简单和远程实时控制的手自一体的离合式切换的优点。
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本发明公开了一种金属单原子掺杂纳米碳材料催化载体及其制备方法和应用。所述金属单原子掺杂纳米碳材料催化载体包括由含氮碳壳包覆碳质内核形成的含氮碳质核壳结构以及分布于所述含氮碳质核壳结构内的金属单原子。本发明提供的金属单原子掺杂纳米碳材料催化载体具有丰富的多孔结构和高的比表面积,而且具有较强的对多硫离子的吸附能力和电化学催化的功能,其在应用为硫化锂正极载体时,能够使二次电池在低的截至电压下(3V)同时实现快速的活化(0.1C),且电极结构在电化学循环过程能够保证材料的结构稳定,在高的电化学循环稳定性表现更为突出,电池活性材料的利用率得到显著提高,电池整体电化学性能得到很大提升,可以实现电池的快速充放电。
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本发明公开了一种电池极片正负极结构,涉及锂电池领域,包括:正极极片和负极极片;正极极片包括正极极耳焊接区和正极极片涂布区;正极极耳焊接区用于焊接正极极耳,正极极片涂布区用于涂布正极浆料;负极极片包括负极极耳焊接区和负极极片涂布区;负极极耳焊接区用于焊接负极极耳,负极极片涂布区用于涂布负极浆料;正极极片与负极极片的外形对称,正极极耳焊接区设置在正极极片的第一边沿处,负极极耳焊接区设置在负极极片的第二边沿处;正极极片的第二边沿处设置有与负极极耳焊接区对应的镂空区,负极极片的第一边沿处设置有与正极极耳焊接区对应的镂空区。减少了极耳造成的电芯容量损失。
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本发明涉及锂离子电池电解质材料的设计和制备领域,涉及一种以凹凸棒石制备环保涂料,还涉及一种以凹凸棒石制备环保涂料的制备方法,一种以凹凸棒石制备环保涂料的制备方法,包括如下制备步骤:将凹凸棒石、二氧化钛、重钙粉、光触媒、防霉助剂加去离子水、分散剂搅拌,将粘结剂、固化剂加入搅拌,将涂料均匀涂在,干燥养护4小时后,放入1.5m3的甲醛测试仓内,其甲醛初始浓度由1.265mg/m3,4小时后降至0.096mg/m3,优点是:可以有效的去除空气中的游离甲醛、苯、氨有害物质及因宠物、吸烟、垃圾所产生的气味,净化室内空气,同时还能随着季节及早晚环境空气温度变化,通过自身的吸附性,调节空气湿度。
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本发明公开了一种农用喷雾器,包括箱体、喷雾杆以及设置于箱体内部的药液桶、水泵、锂电池和功能电路,所述箱体上端设有液体加入口和把手,箱体两侧和底端分别设有第一吸音棉和第二吸音棉,箱体正面设有太阳能电池板、电源接口、电量指示灯和扬声器,箱体左下侧设有卡槽,箱体右下侧设有管线接口,箱体背面设有按摩气垫;所述功能电路包括微处理器、音乐模块、蓝牙模块和充电控制模块;所述喷雾杆上设有出水孔、喷雾罩、流速调节片、伸缩接口、储水短管和螺纹握手,所述螺纹握手前端设有音乐开关和电源开关。本发明结构简单,功能实用,具有太阳能和市电两种充电方式,并且具有吸音减噪和播放音乐功能,为使用者提供了舒适体验。
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本发明属于混凝土外加剂领域,具体涉及一种生物基混凝土减水剂的制备方法。本发明先将蚕茧保护层进行脱胶,将脱胶后的蚕丝浸泡在溴化锂溶液中,过滤后收集滤液并浓缩得浓缩液,再称取玉米淀粉加入水中,搅拌后加入醋酸‑醋酸钠缓冲液,加热搅拌后得悬浊液,向悬浊液中加入糖化酶进行酶解反应,反应后得改性玉米淀粉,将改性玉米淀粉和浓缩液混合后湿法纺丝,得纤维后干燥、粉碎,将纤维粉末加入酒石酸溶液中,并加入阴离子表面活性剂,利用紫外灯辐射后离心分离得沉淀物,洗涤干燥后得混凝土减水剂,本发明制备得到的混凝土减水剂原料绿色天然,制备过程安全环保,添加在混凝土后分散性好,提高减水效率,改善混凝土的流动度保持性。
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本发明涉及一种双金属氧化物纳米材料及其制备方法,包括以下步骤:将水溶性钴盐、水溶性锰盐和油酸钠在水相和有机相中混合后发生离子交换反应,反应温度为60‑80℃,反应完全后分离出有机相,得到油酸钴和油酸锰的混合物;将油酸钴和油酸锰的混合物在500‑700℃下煅烧,煅烧完全后得到双金属氧化物纳米材料。本发明的双金属氧化物纳米材料作为锂离子电池的负极材料时,具有优异的电化学性能。
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本发明属于陶瓷技术领域,具体涉及无铅釉中花纸熔剂及其制备方法包括以下原料,按照质量百分百:硼酸:10%,硼砂:17%,钠长石:30%,石英:20%,碳酸锂:5%,方解石:10%,高岭土:8%。按比例将各料混合均匀后由池炉1500℃烧成冷却成玻璃体,后用球磨机磨细至5UM左右,烘干后用气流分筛机350目全通过。本发明提供的无铅釉中花纸熔剂,及其制备方法,使用无铅釉中颜料替代含铅釉中颜料,使其在不影响发色的前提下,能保证亮度与沉浸效果。并能通过美国、加州检验标准,则非常符合环保绿色要求。
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本发明涉及一种夹胶型电致变色透明器件及其制备方法,该器件包括第一透明器件基体;透明导电中间膜,设置于第一透明器件基体上;以及第二透明器件基体,设置于透明导电中间膜上。该方法包括提供至少一个根据上述的透明导电中间膜的制备方法所制备的透明导电中间膜;以及按照合片工艺,通过透明导电中间膜,将至少两片已镀膜的透明器件基体粘结成一体,形成夹胶型电致变色透明器件。本发明通过在透明导电中间膜内融入了锂盐,使其可以为电致变色层提供反应所需的离子,进而作为电致变色器件的离子导体层时,离子传导效率满足变色要求,避免气泡或渗漏等问题。
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本发明公开了一种三维三元掺杂中空氧化石墨烯水凝胶及其制法和应用。所述三维三元掺杂中空氧化石墨烯水凝胶的制备方法包括:使包含中空氧化石墨烯以及含硼、氮、磷元素的可溶性化合物的混合液于160‑200℃水热反应6‑12h,获得所述三维三元掺杂中空氧化石墨烯水凝胶。本发明制备的BNP‑HGH电极质量比电容与体积比电容更高,即使在负载量达到商业化水平的情况下,其质量能量密度与体积能量密度依然分别接近了锂离子电池电极和铅酸电池电极。
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本发明涉及一种组合型调光玻璃复合窗及其制备方法,包括衬底,以及依次设置在所述衬底外表面的第一外ITO透明导电膜层、电致变色层、离子传输层、离子存储层和第二外ITO透明导电膜层,还包括依次设置在所述衬底内表面的内ITO透明导电膜层、PDLC液晶调光膜和ITO透明导电薄膜;其中,所述衬底选用普通玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃、有机玻璃或它们的混合物,所述电致变色层的薄膜材料选用氧化钨,所述离子导电层选用金属锂离子薄膜,所述离子存储层选用氧化镍离子薄膜,本发明的优点在于:将电致变色层与PDLC液晶调光膜进行组合,综合两者的优缺点,进而能够达到智能调光、遮光的效果。
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本发明公开了一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置,包括底部固定吸盘、吸盘连接轴、伸缩调节轴、高度调节旋钮、液晶显示屏、装置壳体、激光发射透镜,所述操作控制按钮上方安装有所述液晶显示屏,所述液晶显示屏上方安装有所述装置壳体,所述装置壳体上方安装有所述激光发射透镜,所述激光发射透镜下方安装有激光接收透镜,所述激光接收透镜下方安装有音量调节按钮,所述音量调节按钮下方安装有外置扬声器,所述外置扬声器下方安装有USB接口,所述USB接口下方安装有高能锂电池组。有益效果在于:尺寸较小、便于携带,且所述激光测距仪具有较为丰富的功能,而且测距精准,充分满足了自动驾驶的要求。
一种风速仪用708nm1312nm2624nm1549nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2624nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1549nm的光学参量振荡器1,总体构成708nm、490nm、1312nm、980nm、2624nm、1549nm六波长光纤激光器。
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本发明涉及一种凝胶电解质前驱体及其应用,所述凝胶电解质前驱体包括凝胶骨架单体、柔性添加剂、交联剂、聚合引发剂及锂盐;将其与电解液混合,经原位聚合凝胶化,烘烤,得到弹性多孔形态凝胶电解质;由其组装得到的半固态电池能吸收电池内电解液,减少电池中游离电解液的存在,同时,被吸收的电解液与弹性多孔状态凝胶电解质形成新的凝胶电解质,保证电解质具有高的电导率,保证了电池的电性能;同时,减少了电解液的用量,进而达到提高电池的安全性能的目的。
本发明公开了一种基于稳定电源的防驾驶员在车内睡着中毒的安全提醒装置,包括电源模块、速度检测模块、中央处理器、设置在驾驶员座位下的压力传感器、无线通讯模块、温度检测模块、一氧化碳传感器、GPS模块、电话模块;所述中央处理器包括判断单元、图像处理单元、预警单元、接收单元、存储单元、对比单元;所述电源模块包括锂电池、控制电路、充电电路、短路保护电路、温度和过放保护电路、电压输出电路、电量显示电路;本发明在稳定的电源基础上及时提醒驾驶员防止中毒;设定求助电话号码,在求助警局或者救援机构时,救援人员在接到录音电话报警后,可根据对GPS模块的定位,在最短时间内找到受困对象并实施救援;简单易用,结构复杂且成本低。
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本发明涉及一种脱氮复合微生物菌剂的方法,属于微生物菌剂的制备方法。本发明首先将炭化的大豆秸秆粉碎,过筛,与钛酸丁酯混合后浸泡于硝酸锂乙醇溶液,再向其加入蔗糖脂肪酸酯混合,并进行超声振荡,过滤,收集过滤物并风干,得复合微生物菌剂载体,备用;再将牛肉膏、蛋白胨等物质搅拌均匀后,将其与大豆根瘤混合,置于发酵罐中发酵,过滤,收集过滤液;最后将复合微生物菌剂载体浸泡在过滤液后,再将其浸泡于海藻酸钠水溶液中进行包覆,过滤收集过滤物,风干,即可。本发明制备的脱氮复合微生物菌剂脱氮效果好,废水中的含氮浓度从15~20mg/L降至0.15~0.18mg/L,在处理过程中不会对环境产生二次污染。
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本发明涉及静电雾化装置领域,特指一种静电雾化喷嘴,其包括:弹簧座、紧定螺钉、弹簧、动环、传动销、动环密封圈、静环密封圈、静环组成的旋转密封、外壳、肋片、针形电极、转体、转轴、压体、压盖、轴承、锂电池、联轴器、集成式高压静电模块及微型电动机,其特征是转体带有的肋片形成肋片式流道,转体旋转时,液体沿周向进入静电雾化喷嘴,在肋片式流道出口处具有较大的轴向速度,喷嘴出口处的液雾呈锥状,适合于轴向远程输运。旋转密封实现可靠的轴向密封,针形电极合理布置,保证了电极干燥,提高荷电效率与电安全性。其优点是能耗小、不易堵塞、荷电效果好,能实现旋转雾化轴向远程输运。
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本发明公开涉及一种铁氧化物-碳纳米管三元复合材料及其制备方法,该方法能够使形貌、组分可控的Fe3O4和Fe2O3颗粒均匀地分布在碳纳米管三维网络中。首先将官能化的碳纳米管和铁盐均匀分散在去离子水,再向其中加入碱性溶液调节混合液的pH;将混合液置于反应釜中水热反应,并对所得前驱体进行清洗和干燥;最后将所得产物焙烧,得到黑色粉末状的Fe3O4-Fe2O3-碳纳米管三元复合材料。本发明的优点在于制备过程简单安全,绿色无污染;所制备的Fe3O4-Fe2O3-碳纳米管三元复合材料具有很好的结构稳定性和单分散性,其用作锂离子电池负极材料时,放电容量超过1000mAh/g,并且具有较好的循环寿命和倍率性能。
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本发明涉及一种缬沙坦的合成方法。该方法以L-缬氨酸苄酯(Ⅰ)、对溴苄基溴化物(Ⅱ)、苯甲腈(Ⅴ)为最初原料。将L-缬氨酸苄酯(Ⅰ)与对溴苄基溴化物(Ⅱ)反应生成化合物(Ⅲ),化合物(Ⅲ)与胺正戊酰氯发生酰化反应得到(S)2-[(4-溴苄基)-戊酰基]-3-甲基丁酸苄酯(Ⅳ)。苯甲腈(Ⅴ)经正丁基锂处理后,与硼酸三甲酯反应得到2-氰基苯基硼酸(Ⅵ)。化合物(Ⅳ)与化合物(Ⅵ)经Suzuki偶联反应,得到(S)-N-正戊酰基-N-[(2’-氰基联苯-4-基)甲基]-缬氨酸苄酯(Ⅶ)。化合物(Ⅶ)与三正丁基叠氮化锡反应,得到(S)-N-正戊酰基-N-[[2’-(N’-三正丁基锡-5-四唑基)-4-二苯基]甲基]-缬氨酸苄酯(Ⅷ),化合物(Ⅷ)再进行去保护基反应和水解反应,得到目标产物缬沙坦(Ⅹ)。本发明合成条件温和,产率高,溶剂使用量少,生产成本低,适合工业化生产。
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本发明公布一种专捕鲤鱼的诱饵,属于捕鱼的诱饵。其配方:苯甲酸钠0.1%-0.5%、山梨酸0.1%-0.5%、米糠粉4%-6%、鲜虾粉3%-7%、鲜蚕蛹粉5%-8%、三氯蔗糖1%-3%、蚯蚓粉6%-8%、麝香3%-7%、薯粉3%-5%、燕麦麸皮2%-4%、芝麻粉2%-4%、氨基酸3%-5%、活性酶2%-6%、促饿粉9%-12%、雾化粉1%-4%、青木香粉3%-10%、超强诱聚粉6%-9%、氯化钠0.5%-1%,百分比为重量百分比;取鲜虾、鲜蚕蛹、蚯蚓,洗净、晾干,然后放入烘干机中,的温度在50℃-90℃之间,时间为1-3小时,干燥度为85%-95%,粉碎成颗粒;将薯、燕麦麸皮粉碎成颗粒;一起放入至混料桶混合10分钟至1小时,混合充分即可。诱鲤鱼的诱饵,气味腥香浓郁,口感腥、香、甜、鲜,粘连度、雾化性好,能将锂鱼聚集到网具、笼具中;垂钓打窝时,使鲤鱼入口上瘾,张口狂食。
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本发明提供一种陶瓷管支撑体负载离子筛的制备方法。将预处理的陶瓷管支撑体放入装有一定锂锰比的混合溶液中,超声震荡,取出干燥后,在一定温度下煅烧,得到负载离子筛前驱体Li4Mn5O12的陶瓷管,然后通过酸洗得到负载离子筛H4Mn5O12的陶瓷管。本发明使得离子筛能够稳定负载其表面与内部,机械强度高,在重复吸附、脱附过程中不会脱落,同时可以与溶液充分接触,保证了离子筛原有的吸附容量;负载了H4Mn5O12离子筛的陶瓷管支撑体可以组装在不锈钢套管中,无需拆卸即可实现连续动态吸附、水洗、脱附、再吸附,易于工业化应用。 1
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本发明涉及一种上肢康复训练中的多惯性节点无线监测与评价系统,包括运动传感器、主控芯片、电源管理电路和上位机,所述运动传感器和主控芯片构成动作捕捉节点,所述运动传感器与主控芯片之间通过IIC协议进行数据传输,所述运动传感器、主控芯片通过电源管理电路与锂电池相连,所述主控芯片通过无线通讯与上位机相连。本发明的优点是在一定程度上解决了现有居家康复中上肢训练方式的不规范以及护理人员工作量大的问题。
本发明涉及精细化工领域,尤其涉及一种在微结构反应器中制备五氟磺草胺关键中间体2‑(丙硫基)‑3‑(三氟甲基)苯酚的方法。本发明提供的利用微结构反应器制备2‑(丙硫基)‑3‑(三氟甲基)苯酚的方法避免了传统工艺中多次投料、提纯,提高了反应收率,成功解决了传统工艺中超低温滴加丁基锂导致的反应时间长,能耗高等问题,不仅大大提高了收率,同时反应温度接近室温,更加温和。
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本发明涉及一种3D打印用高性能改性玻璃材料,由以下质量份数物质构成:单晶硅粉1.5%—6.8%、纳米膨润土1.1%—3.5%、纳米菱苦土1.1%—3.5%、石墨烯3%—18%、N,N—二甲基酰胺5%—20%、聚甲基丙烯酸酯1.2%—3.5%、异丙醇0.1%—0.5%、氧化铬0—1.1%、二氧化钛0—1.5%、氧化锌0—1.3%、氧化锂0—1.5%、丙二醇单丁醚0.1—2.3%,余量为硼玻璃粉,其制备方法包括制备改性液,混料,制备玻璃基体及酸洗等四个步骤。本发明一方面生产成本低廉,原料及生产污染性及低,生产工艺简单易行,加工效率高,加工作业能耗相对低,另一方面有效的提高了玻璃表面的耐磨性、抗冲击性及热加工成型性能,从而在极大提高玻璃体满足3D打印加工成型作业的同时,另有效的提高3D打印加工工件的表面质量和加工精度。
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本发明公开了一种2‑氧代环戊烷羧酸甲酯的合成方法,以己二酸二甲酯为主原料,经过与碱作用分子内关环,然后消除一分钟甲醇得到目标化合物。整个合成过程简化操作,产生的废水较少。本发明仅用一种碱就完成了缩合和消除反应,减少了物料品种,提高了操作效率。本发明没有使用二碘化钐和汞这种禁用化学品,也没有使用象丁基锂的强碱,无需超低温而降低生产成本。总之本发明的合成方法具有以下特点:反应条件温和,工艺操作简单,绿色环保,成本低、收率高。
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本发明公开了一种防蚀抗剥落纺纱机钢丝圈,该钢丝圈表面涂覆有陶瓷涂层,陶瓷涂层由以下重量份的原料制成:镍粉20‑30份、石墨粉40‑50份、钼铁粉20‑30份、磷酸镁10‑15份、氮化硅3‑8份、氧化铈10‑15份、氧化锆陶瓷微球23‑28份、锆石英砂粉20‑28份、碳酸锂2‑6份、三氧化二锰10‑15份、碳化铬3‑5份。本发明的防蚀抗剥落纺纱机钢丝圈,表面涂覆的防蚀抗剥落陶瓷涂层具有良好的性质:耐磨性好,黏附力大,抗剥落,并且有着优良的耐蚀性。使用本发明的纺织用防蚀耐磨钢丝圈,能让纺纱的质量有了较大的提高,钢领的使用寿命也大大提高,纺纱稳定期延长,有利于纺纱厂提高产品质量和节约成本。
本发明提供了一种(1S, 4R)?cis?4?氨基?2?环戊烯?1?甲醇盐酸盐的合成方法,首先将(1S, 4R)?cis?4?氨基?2?环戊烯?1?甲酸盐酸盐分批加到经过降温后的硼氢化钠的悬浮液中进行还原,滴加浓硫酸促进还原,保温反应至中控原料<5%;所述反应温度为?10~60℃;加入无机碱,搅拌后过滤,在滤液中加入盐酸,减压浓缩至干,浓缩后的残余物使用溶剂重结晶,得到产品。本发明方法的技术方案中不需要使用保护基团对氨基进行保护,还原步骤中不使用昂贵的四氢锂铝,提高了生产安全性,降低了原料成本。整套工艺可操作性强、工时短、成本低,工业实用性高。总收率达82%,产品纯度达99%。
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