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本发明属于结合剂技术领域,尤其涉及一种微晶陶瓷低温结合剂及其制备方法,微晶陶瓷低温结合剂,包括以下重量份的原料:硅硼锂玻璃15‑23%、硼玻璃25‑35%、长石22‑28%、粘土10‑15%,第一氧化物余量;通过对原料及其配比的探索与调控,得到的结合剂强度可达到80m/s的抗拉强度要求,降低烧结温度,烧成温度960℃,性能优异。
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本发明涉及一种3‑乙氧基‑4‑乙氧羰基苯乙酸的合成方法,属于药物合成技术领域。为了解决现有的反应路线长和收率低的问题,提供一种3‑乙氧基‑4‑乙氧羰基苯乙酸的合成方法,该方法包括在催化量的相转移催化剂和助催化剂的作用下,使4‑甲基水杨酸和碳酸二乙酯在非水溶性溶剂中进行醚化和酯化反应,得到相应的中间体;在二异丙基氨基锂的存在下,使中间体与碳酸二甲酯或碳酸二乙酯在温度为‑50℃以下的条件下进行甲基化反应,再进行调酸处理使体系的pH值控制在3.5以下,得到相应的产物式Ⅲ化合物3‑乙氧基‑4‑乙氧羰基苯乙酸。本发明每步反应后处理的操作简单,易于操作,具有反应路线短的优点,且最终产物收率高的效果。
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本发明属于化学合成技术领域,提供了一种制备(R)‑叔丁基亚磺酰胺的方法,所述方法包括以下步骤:步骤(1):以卤代叔丁烷为起始原料,通过格氏反应制备格氏化合物,向格氏反应液中通入二氧化硫气体,反应得到叔丁基亚磺酸;步骤(2):采用氯化亚砜将叔丁基亚磺酸转化为叔丁基亚磺酰氯;步骤(3):通过醇试剂和生物碱化合物将叔丁基亚磺酰氯转化为叔丁基亚磺酸酯;步骤(4):在硝酸铁、金属锂或金属钠的存在下,将叔丁基亚磺酸酯转化为手性的(R)‑叔丁基亚磺酸胺。本发明的方法避开现有工艺的缺点,未使用恶臭的叔丁基硫醇,使用的卤代叔丁烷等都是常见且便宜的物料,且生物碱化合物还可以回收利用,更适合工业化生产。
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一种光伏组件背面高性能保护膜及其制备方法,它涉及光伏组件技术领域;它由以下原料组成:改性EVA树脂、马尾松粉改性乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物、预处理玄武岩纤维、沸石粉、纳米多孔贝壳粉、过氧化物交联剂、助交联剂、聚环氧乙烷、氟乙烯、氧化铈、氟化锂;按照计量配比取上述原料根据一种光伏组件背面高性能保护膜的制备方法加工即可完成制备;本发明的有益效果是:以聚丙烯酸酯作主材,保证了保护膜的高透射率;添加少量的含氟类聚合物,不仅没有影响保护膜在日曝和非日曝下的透光率,而且增加了保护膜的耐腐蚀和耐磨损性能;添加的微量金属化合物可明显改善保护膜的化学和物理性能,同时提高了薄膜的耐候性、抗老化性和耐低、高温性能。
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本发明公开了一种多孔硅电极材料及其制备方法和应用。所述的多孔硅电极材料具有80?400nm的孔道结构,比表面积15?60m2/g。所述制备方法,包括:将镁粉与介孔二氧化硅的混合物压制成型后进行镁热反应;压制成型时,压力为5?15MPa,保压时间为2分钟以上。本发明还提供了所述的多孔硅电极材料在制备锂离子电池负极中的应用。本发明多孔硅电极材料,可逆容量高、循环稳定性好、库伦效率高、可规模化生产。
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一种用于汽车主动安全的心音智能监控装置,主要包括心音拾取探头阵列、信号处理电路、指示灯、锂电池以及配有尼龙套带的隔音腔体,安装于汽车安全带上,并可沿安全带上下调整位置。装置中的心音拾取探头底部垫衬有记忆材料并采用阵列形式排列,并置于可根据接触面而形变的隔音腔体中。该装置能在行车过程中对驾驶员的心脏健康状况进行实时监测,同时还可与其它驾驶员疲劳检测系统以及主动安全系统相融合,进一步增强汽车行驶安全监测系统的可靠性,这对高龄汽车驾驶员、潜在的心脏病汽车驾驶员等人群具有积极的意义。
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本发明揭示了一种电池注液机的旋转上料机构,包括旋转驱动件、通过联轴器与所述旋转驱动件相连的载料件固定板以及固定在所述载料件固定板上的多个载料件,所述载料件内具有载料腔,所述载料腔内固定有卡固板,所述电池卡置于所述载料件内壁与所述卡固板之间的容纳空间内。本发明实现了锂电池注液过程中的自动投料,无需人工进行独立操作,避免人工在生产时直接与电池接触,提高了工作效率和安全系数,保证了产品的质量,同时也降低了生产成本。
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本发明涉及一种有机无机杂化太阳能电池及其制备方法,该方法包括以下步骤对N型硅片进行制绒处理、对所述N型硅片进行钝化处理、氯化锶界面修饰薄膜的制备、P3HT复合层的制备、PEDOT:PSS复合层、Bphen/氟化锂复合界面层的制备、正面栅电极的制备以及背面电极的制备。本发明的有机无机杂化太阳能电池具有优异的光电转换效率。
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本发明公开了一种电池转运承载托盘,包括壳体、底座、电池槽、稀土磁铁、定位销和限位槽等,所述电池承载托盘的两侧上方设置有相互对称的支撑台,所述电池承载托盘的内部设置有均匀分布的电池槽,通过电池槽收纳单体电池,使电池被磁铁牢牢吸住,同时通过两端挡板对正负极进行限位,防止电池转运过程中跌落,便于转移,以提高生产效率,本发明的有益效果是:方便托盘的固定,保证过程的自动化,能够有效提高生产效率,减少人工操作;托盘叠放时,通过位于支撑台单侧的定位销能够准确辨别电池正负极方向;在及短时间内能够准确的控制锂离子电池预充的始末时间。
本发明提供2‑甲氧基‑4‑三氟甲基‑3‑吡啶磺酰氯的制备方法,属于精细化工领域。本发明采用原料2‑氯‑4‑三氟甲基吡啶为起始原料,经过甲氧基化,得到2‑甲氧基‑4‑三氟甲基‑3‑吡啶化合物,然后在丁基锂作用下与硫磺粉反应制备得到2‑甲氧基‑3‑巯基‑4‑三氟甲基‑3‑吡啶化合物,再进行氯化和氧化制备得最终产物2‑甲氧基‑4‑三氟甲基‑3‑吡啶磺酰氯化合物。在制备化合物Ⅲ的过程中使用硫磺粉,避免使用硫醚类化合物,可以消除生产过程中带来的恶臭性气味,减少环境污染。采用双氧水进行氧化,氯化亚砜进行氯化,避免使用氯气,有效降低制备合成过程中的危险性,提高安全生产系数。
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本发明涉及锂电池电芯盖板生产技术领域,特别是一种包膜上料电芯盖板校正机构,包括电芯夹爪和基座,所述基座上方设置有电芯压板,所述电芯压板两侧设置有电芯夹爪,所述电芯夹爪固定在夹爪连接板上,所述夹爪连接板固定在滑轨平夹气缸上,所述电芯夹爪和电芯压板之间盖板校正机构。采用上述结构后,本发明一种包膜上料电芯盖板校正机构,具有以下优点:1、增加了盖板校正机构,提高了稳定性;2、对盖板进行校正定位,保证了盖板取出顺畅无干涉,避免了对盖板表面的划伤情况,节约了生产成本。
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本发明公开了一类樟脑基咪唑型离子液体及其制备方法和应用。本发明以天然可再生资源樟脑的衍生物樟脑磺酸为原料,制得10‑碘代樟脑;10‑碘代樟脑再与芳基咪唑发生季铵化反应,制得樟脑基咪唑碘盐;樟脑基咪唑碘盐再与六氟磷酸钠、四氟硼酸钠、双(三氟甲磺酰亚胺)锂等进行离子交换,制得樟脑基咪唑六氟磷酸盐、樟脑基咪唑四氟硼酸盐、樟脑基咪唑双(三氟甲磺酰亚胺)盐等离子液体。樟脑基咪唑型离子液体对醛‑醇的氧化酯化反应表现出良好的催化活性,具有反应时间短、反应选择性好、产物得率高的优点,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种硅氧修饰的高镍金属氧化物材料及制备方法,所述的制备方法包括以下步骤:a、制备烷基硅氧烷溶液;b、将高镍金属氧化物加入烷基硅氧烷溶液中分散,对高镍金属氧化物表面进行烷基硅氧烷修饰;c、通过高温处理制备硅氧修饰的高镍金属氧化物材料。本发明还要求保护上述方法所制备的电极材料。本发明所制备电极材料表面的修饰层厚度极薄且可控,对湿度敏感性低,所得高镍金属氧化物正极材料界面稳定,能够极大改善相应的锂离子电池的循环和储存性能。
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本发明涉及物料生产设备技术领域,具体为一种卧式连续螺杆挤出型捏合机,其能够保证两根螺杆不会产生摩擦,提高锂电池的质量,其包括底座,所述底座上安装有输送筒体,所述输送筒体内安装有平行布置的两根螺杆,所述螺杆前端连接驱动机构,其特征在于,所述螺杆后端支撑于尾部轴承,所述输送筒体后端底部开有物料出口。
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本发明提供了一种热敏半导体涂层极片的制造方法,其包括以下步骤:1)在锂离子电池集流体的表面涂覆半导体涂层,半导体涂层为PTC涂层;2)在半导体涂层的表面涂覆活性物质浆料。本发明还提供了一种热敏半导体涂层极片。本发明相较于现有技术可以有效地解决电池短路情况下正负极仍联通导致持续发热的问题,进而解决内部或外部短路时电池易产生爆炸的问题。
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一种磷掺杂石墨烯碳纤维琉球气凝胶及其制备方法与应用,涉及锂硫电池电极技术领域,其制备方法包括,分别制备碳纤维和得琉球;将琉球分散在的氧化石墨烯溶液中,加入碳纤维,混合均匀,冷冻干燥得氧化石墨烯/碳纤维/硫气凝胶;将氧化石墨烯/碳纤维/硫气凝胶加入磷酸溶液置于水热釜中反应,水合肼还原得磷掺杂石墨烯碳纤维琉球气凝胶。本发明所制备的磷掺杂碳基琉球碳纤维气凝胶材料,碳纤维连接在石墨烯之间增强材料的结构并增加了材料的导电性,气凝胶中的孔道为硫正极在充放电过程中所发生的体积膨胀提供了充足的空间,使材料结构在电池循环充放电过程中保持稳定,延长了材料的使用寿命,提高了电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种注塑机用液压油及其制备方法,所述的液压油由以下组分按重量份数组成:石蜡油30‑40份,壬基酚聚氧乙烯醚10‑20份,硅油15‑22份,柠檬酸钠10‑20份,亚麻籽油5‑10份,高锰酸钾5‑10份,防锈剂5‑10份,烷基化二苯胺2‑5份,氢氧化锂2‑5份,抗磨剂5‑8份,消泡剂2‑5份,抗氧剂2‑5份。本发明的有益之处在于:成本低,制备方法简单,具有良好的抗氧化、润滑、抗磨损和抗腐蚀性能,适当的稠度,良好的高低温性能,适于大规模工业化运用,实用性强。
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本发明公开了一种背负式喷雾器,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、电源接口和电量指示灯;所述功能电路包括锂电池、升降压电路和电量检测电路:所述喷雾杆顶端设有三个喷头,每个喷头由喷雾罩、出水孔和可调球形喷嘴构成,喷雾杆上还设有伸缩调节锁扣、电源开关、流速控制阀和螺纹握手。本发明具有太阳能和市电两种充电方式,流速调节功能设计合理,使用方便;吸音减噪功能为使用者提供了舒适的体验;喷头方向可调节的设计增大了喷洒面积,提高了使用者的工作效率。
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本发明公开了一种玉质晶瓷餐具的制备工艺,其包括以下步骤:配料、混料搅拌餐具坯体制造、施釉浆料制作和打磨抛光,所采用的配料包括二氧化硅、二氧化钛、氧化铝、氧化镁、石英砂、氧化钡、氧化锂、氧化钠、五氧化二磷、氧化锆、澄清剂、黄磷炉渣、硼酸、抗菌剂、粘结剂。本发明步骤简单,同时提高了产品的成品率。
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本发明公开了一种笔记本电脑用散热风扇,由风扇头、可调节高度的支撑杆和底座构成,所述风扇头内设有电机,所述底座上设有电源开关,所述底座内部设有电源模块,该散热风扇还设有温控模块和USB接口,所述温控模块由温度传感器探头和控制电路构成,所述USB接口设置于所述底座侧面,所述控制电路设置于所述底座内部。本发明采用弹簧夹将温度传感器探头固定于笔记本侧面的散热孔处,当温度传感器探头所检测到的温度高于设定温度时,控制电路会控制风扇转动以达到为笔记本电脑散热的目的,本发明的电源模块采用可充电锂电池,具有环保且节省空间的特点,可以通过底座上的USB接口进行充电,使用非常方便。
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本发明公开了一种磷酸奥司他韦的制备方法,该方法为,首先将式(Ⅳ)所示的中间体在溶剂中,经与醋酸钯、三苯基膦、N,N‑二甲基巴比妥酸反应,脱去烯丙基得到式(Ⅲ)所示的中间体;其次将式(Ⅲ)所示的中间体经酸处理,脱去叔丁基得到式(Ⅱ)所示的奥司他韦游离碱;最后奥司他韦游离碱在溶剂中与磷酸反应,并结晶纯化。通过本发明的方法,得到的磷酸奥司他韦中钯、砷、镉、钴、铜、汞、锂、镍、铅、锑、钛、钒等主要重金属残留量均在限度范围内,符合ICH标准。
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本发明属于超级电容器技术领域,特别涉及一种非对称超级电容器的正极片及其制备方法和应用。正极片包括活性物质和设置在活性物质表面的包覆层,其中,活性物质为镍锰酸锂,活性物质表面直接包覆石墨烯层,石墨烯层表面还包覆一层过渡金属氧化物,这不仅有效地阻止了正极活性材料中金属离子的溶出,减少了电解液的分解,从而提高整个超级电容器的循环寿命;而且含有该正极片的非对称超级电容器具有高能量、高功率密度。
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本发明涉及到光伏技术领域,尤其涉及一种新型便携式光伏组件电性能测试设备。该新型便携式光伏组件电性能测试设备,包括设备本体和上盖。本发明所涉及的一种新型便携式光伏组件电性能测试设备,该新型便携式光伏组件电性能测试设备体积较小,如同一个小号的手提箱,携带方便,对光伏组件性能的检测方便快捷,锂电池能够为该测试设备提供足够的电能,电子负载板两侧的铝散热片能够很好的将热量导散出去。此外,该新型便携式光伏组件电性能测试设备结构设计合理,制造成本低,使用寿命长,适合推广使用。
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本发明提供了一种低分子量壳寡糖的制备方法,包括:溶解:于溶剂中加入碘化壳聚糖,得到壳聚糖溶液;酶解:以包括酶、固定酶的载体和交联剂的固定化酶降解所述壳聚糖溶液,得初级壳聚糖降解液;电解:将初级壳聚糖降解液加入以硫化锂为电解质、以石墨烯为电极的电解槽中电解,得壳聚糖降解液;除杂、浓缩和干燥:依次经过吸附除杂、截留浓缩和喷雾干燥所述壳聚糖降解液,得低分子量壳寡糖。本发明提供的一种低分子量壳寡糖的制备方法对现有酶解法作出改进,具备降解环境稳定、降解产率和效率高、降解成本和降解产物分子量低的特点。
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本发明公开了一种物料输送堆叠机构及物料堆叠方法,属于锂电池制造设备技术领域。该物料输送堆叠机构包括上料部、输送部和堆叠部,其中:上料部用于向输送部输送物料;输送部包括至少一个拾取部,各个拾取部按照第一预定方式进行旋转动作,在输送部各个拾取部进行旋转的过程中,旋转至上料部输出端的拾取部从上料部输出端拾取物料后继续进行旋转动作;堆叠部从旋转至堆叠部输入端的拾取部上拾取物料,并将拾取的物料进行堆叠;这种物料输送堆叠机构,通过对上料部、输送部和堆叠部的设置,可以使物料按预定顺序堆叠成模组,从而加快模组的生产效率。
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本发明公开一种便携式矿山动力预警装置,包括电磁辐射检测仪、静电场信号检测仪、第一信号滤波电路、第二信号滤波电路、第一信号放大电路、第二信号放大电路、电磁辐射信号采集卡、静电场信号采集卡、处理器、数据存储器、触摸显示屏、指令输入键盘、声光报警器。本发明结构简单,易于携带,能够实时测量矿山动力活动前的电磁辐射信号和静电场信号,并根据测量结果对矿山动力活动状况进行评估及声光报警;可通过蓝牙模块将相关数据无线输出给手机等终端设备;可充电锂离子电池可以随时充电,避免断电影响工作。
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一种风速仪用721.7nm490nm1372nm六波长激光器,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λXⅠ2744nm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ⅡλlⅡ1519nm的光学参量振荡器1,总体构成721.7nm、490nm、1372nm、980nm、2744nm、1519nm六波长光纤激光器。
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