1064
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本发明提供了一种罗氟司特的合成方法,包括以下步骤:(a)在有机溶剂中,化合物(I)与镁或格氏试剂在回流下发生交换反应生成中间体,该中间体与二氧化碳在0~50℃下发生插羰反应,得到化合物(II);或者在有机溶剂中,化合物(I)与正丁基锂在-90~-70℃下发生反应生成中间体,该中间体与二氧化碳在-90~-70℃下发生插羰反应,得到化合物(II);(b)在有机溶剂中,步骤(a)中得到的化合物(II)与特戊酰氯或磺酰氯在0~50℃下,在碱的作用下反应生成混合酸酐中间体,该混合酸酐中间体与3, 5-二氯-4-氨基吡啶在0~70℃下反应得到化合物(III)罗氟司特。本发明的方法工艺路线短,避免原料和试剂成本低廉,总收率高,反应条件温和,适合工业化生产。该方法的合成路线如下:。
一种海洋探测用672nm750nm1344nm2688nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2688nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1633nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ672nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成672nm、515nm、750 nm、1344nm、1030nm、2688nm、1633nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用420nm、533nm、652 nm、840nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1680nm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ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2916nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ420nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成420nm、533nm、652nm、840nm、1064nm、1680nm、2916nm七波长光纤激光器。
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一种高效节能环保的污泥干化系统及方法,它包括尾气处理系统;其特征是所述的尾气处理系统包括旋风除尘器、洗气塔、洗涤水泵、吸附罐、引风机以及烟囱;湿污泥由螺旋给料机从污泥料仓输送至污泥干化机,在污泥干化机内被低温蒸汽或者导热油或热烟气或热空气加热干化,干化过程中蒸发的水汽及不凝气形成尾气进入旋风除尘器,经旋风除尘器除尘,而后进入洗气塔进行洗涤降温,所产生的废气再进入活性炭吸附罐经引风机引出并从烟囱排出,洗气塔排出的洗涤水进入溴化锂热泵进行余热回收;经溴化锂热泵取走热量降温后的洗涤水一部分去洗气塔循环洗气,一部分送污水厂处理。本发明节能环保,能源利用率高。
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本发明涉及一种防火性好强度高带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种编织物,所述编织物由防火线织成,所述防火线由表皮与内置纤维组成,所述表皮为塑料。本发明能给电子产品充电。本发明防火性好强度高。
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本发明公开了一种耐腐蚀不锈钢金属,包括:第一层材料和第二层材料,所述第一层材料由铁、镍、纳米氧化硅和氧化锂组成,所述第二层材料由铝、镁、氮化硅和钛组成,所述第一层材料中各成分所占重量份数:铁30‑40份、镍10‑18份、纳米氧化硅1‑9份和氧化锂2‑10份,所述第二层材料中各成分所占重量份数:铝20‑30份、镁5‑12份、氮化硅6‑18份和钛19‑29份,所述耐腐蚀不锈钢金属中第一层材料在第二层材料的上方,并且通过无缝焊接的方式连接。通过上述方式,本发明提供的耐腐蚀不锈钢金属,具有较好的耐腐蚀性能且制作成本低。
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本发明涉及一种海胆状钒氧化物纳米材料的制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明将二维碳化钒V2C先微波预氧化后继续在空气(氧气)中进行二次氧化,从而制备出海胆状钒氧化物纳米材料。制得的产物除了具有海胆状的形貌,并保持原有V2C的层片结构,在锂离子电池、超级电容器等方面具有良好应用前景。该方法制备出的新型海胆状钒氧化物纳米材料形貌优异,具有高比表面积,赋予其较高的电池容量,循环性能好。此外,该方法具有简单易行,成本低廉,制备条件可控等优点。制得的海胆状钒氧化物纳米材料主要用于电极材料。
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本发明公开了一种基于太阳能的无人机定位装置及控制方法,装置包括圆柱形笼状体和气囊,气囊连接在圆柱形笼状体上,还包括设置在圆柱形笼状体中的太阳能电池板、定位模块、锂电池、数传模块和控制模块,控制模块内置陀螺仪,能够判断飞机姿态,当判断飞机失事时打开气囊,当判断飞机失事后本装置着陆并已处于相对静止状态时,根据太阳能电池板和锂电池的状态选择供电方式,并将定位模块的定位信号通过数传模块进行发送。本装置坚固、保护性能好而且具有超长续航的野外定位能力,可长时间定时发送定位信息,大大降低了寻找飞机的难度,最大程度减少无人机失事后的损失。
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本发明涉及一种氨氮废水预处理还原反应剂,由以下重量百分比的原料混合制成:聚合氯化铝40、聚合氯化铁40、聚丙烯酰胺15、氧化镁1、锂1、钒1、硅2;制作方法包括以下步骤:将所有称取好的原料混合均匀后,按照重量比为1∶25加入纯度99%蒸馏水,混合并搅拌,搅拌转速约120转/分,搅拌10分钟后封口存放即可。本发明具有以下优点:用量较少,水体除氨氮明显;对水体无二次污染,不会提高水体含盐量,不会降低水体可生化性,不会给后续生化反应造成不利影响;采用本发明的废水,明显高出约40%~45%的降解率,而且在原始较低浓度条件下仍然保持85%以上的降解率。
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本发明涉及一种Na-β″-Al2O3固体电解质的制备方法。以含钠、铝、镁或锂的化合物为原料,加入稳定剂,制备前驱粉体,将制得的前驱粉体经造粒、成型后,放入微波炉中,快速烧结得到Na-β″-Al2O3电解质。该方法不仅反应时间短,能够最大程度的减少Na2O的流失,保证材料的导电率,而且能源消耗低,升温速率高,能够得到致密度较高的样品。此法制备的固体电解质材料显示出优异的性能,适合作为钠硫电池和钠氯化镍电池固体电解质使用。
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本发明涉及一种新颖天然产物3-甲基-7,8-二羟基异色满酮-4的合成方法。本发明以2,3-二甲氧基苯甲醇为原料,经溴代得6-溴-2,3-二甲氧基苯甲醇,再与2-溴丙酸乙酯醚化得2-(6-溴-2,3-二甲氧基苄氧基)丙酸乙酯,水解得到2-(6-溴-2,3-二甲氧基苄氧基)丙酸,再在有机锂试剂作用下发生亲核加成反应,得到3-甲基-7,8-二甲氧基异色满酮-4,最后脱甲基得目标化合物3-甲基-7,8-二羟基异色满酮-4。
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本发明公开了一种半互穿网络凝胶聚合物电解质膜的制备方法,其制备步骤为:首先采用溶胶凝胶法将甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷水解交联,然后在其中加入二甲基丙烯酸聚乙二醇;混合物与丁腈橡胶的四氢呋喃溶液共混后,挥发溶剂得到的预聚共混物薄膜,经紫外光辐照固化后,再吸附1M六氟合磷酸锂电解质溶液直接得到半互穿网络凝胶聚合物电解质薄膜。半互穿网络结构保证体系具有较好的力学性能;共混聚合物体系中极性组分与液体电解质相容性较好,易吸附液体电解质凝胶化,使其具有较高离子导电率。制得的半互穿网络凝胶聚合物电解质薄膜离子导电率在30℃下可达2.28×10-3Scm-1,室温下电化学稳定窗口达到4.6V。本发明制备工艺简单,紫外光辐照生产速度迅速,适于工业化规模生产。
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本发明公开了一种电极极片及其制备方法以及构成的二次电池,其中,一种电极极片,包括集流体和正极材料;所述正极材料负载在集流体上,包括含锂的有机正极原料和无机正极原料。所述有机正极原料为共轭磺酸锂及其衍生物。本发明通过采用有机正极原料与无机正极原料同时作为正极极片的活性成分,达到实现高能量密度的同时,保证循环稳定性,显著改善采用该正极极片制备得到的电池的安全性能。
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本发明公开了一种BMS管理系统智能唤醒电路,包括充电唤醒电路、放电唤醒电路、电阻R3和场效应管Q3、Q5,外部电源或负载的正极P+通过接线端子J6与锂电池的电源正极B+相连,锂电池的电池负极B‑通过接线端子J6与电阻R3的其中一端相连,电阻R3的另一端与场效应管Q3的源极相连,场效应管Q3的漏极与场效应管Q5的漏极相连,场效应管Q5的源极通过接线端子J4与外部电源或负载的负极P‑相连,场效应管Q3以及场效应管Q5的栅极均与单片机驱动控制电路相连;充电唤醒电路、放电唤醒电路并联设置在场效应管Q5与接线端子J4之间并均与场效应管Q5的源极相连。本发明采用纯硬件式进行智能唤醒,无需多接线,还可有效解决充电上电打火的问题。
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本发明涉及一种复合固态电解质及其应用,包括:聚合物、无机材料、锂盐、溶剂;所述聚合物占比为65~75wt.%,无机材料占比为7~15wt.%,所述锂盐占比为10~28wt.%;本发明采用无机材料与聚合物复合的形式制作复合固态电解质膜,能够提高离子电导率,并且聚合物的加入,能够增加电解质的加工性和柔性,保持电解质的稳定性;向极片与复合固态电解质膜之间添加凝胶聚合物电解质,能够有效的改善界面相容性。
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一种类高熵多元层状过渡金属氧化物正极材料及其制备方法与应用。该材料的通式Ax(M)yNzO2表示,A为碱金属元素中一种或两种以上均分组合,M为低电负性过渡金属元素中三种及以上均分组合,N为高电负性元素中一种或两种及以上均分组合,x介于0.4~1.0之间,y介于0.01~0.5之间,z介于0.2~0.9之间,可通过球磨、冻干、溶剂热、溶胶凝胶或共沉淀制备前驱体,随后于高温下退火,获得最终产物。本发明材料含有五种及以上过渡金属元素,存在大量晶格畸变和较高的熵,可抑制充放电过程中的结构坍塌,充分发挥各种元素的优势,可作为锂、钠、钾离子电池正极材料,即该材料在协同效应下可实现优异的储钾、钠、锂性能,具有优异的容量、倍率和循环稳定性。
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本发明公开了一种多尺度增强混凝土表层性能的复合溶液的制备方法,溶液成分包括硅酸锂、硅酸钠、纳米二氧化硅。其原料的重量份组成为:硅酸锂60‑80份,硅酸钠10‑20份,纳米二氧化硅0‑20份,表面活性剂0‑1份,分散剂0‑1份,稳定剂0‑1份。本发明作为一种混凝土表面处理剂,可以封闭表面孔隙限制水等介质的侵入腐蚀,提高表面强度,防止起砂、起灰、易磨损等现象,达到强化混凝土性能的目的。除此之外,混凝土经过表面本发明处理后可用作装饰性混凝土,大大增加了混凝土的运用范围。
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本发明公开了一种飞行式核桃采摘装置,包括飞行器、采摘模块、果实收集模块、能源供应模块和控制模块,采摘模块中的采摘头由控制电机、位置传感器、左右夹刀、防撞海绵、刀片和双头反向螺杆构成;飞行器内部安置步进电机、采摘控制系统、可充电锂电池组、锥齿轮副;果实收集模块包括网兜、重量传感器;能源供应模块包括太阳能电池板和可充电锂电池组;控制模块包括采摘控制系统和主控制器。该装置工作时:飞行器带动采摘头飞向核桃树的树干附近,飞行器自带的数码相机进行图像采集,利用图像处理软件进行采摘目标的识别和定位;根据反馈的采摘位置和距离信息,调整采摘头的位姿,然后依次完成果实采摘、夹刀复位、果实收集和运送。
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本发明涉及鞋垫领域,特别是涉及一种保温保健鞋垫,包括鞋垫本体、与鞋垫本体连接的锂电池,其特征在于:还包括位于鞋垫本体上的若干均匀分布的按摩齿、位于鞋垫本体脚跟部的软垫部、位于鞋垫本体内的活性炭填充层;还包括位于鞋垫本体侧面的拉链、位于拉链端部的拉手。本发明的鞋垫本体上设置若干按摩齿,在行走时进行脚底按摩,鞋垫本体内加入活性炭层以保证鞋垫保持干燥,同时活性炭层吸湿能力到极限时,打开拉链更换活性炭填充层,并且通过锂电池对鞋垫进行加热以实现保温,保持干燥、实现按摩保健、保温保暖。
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一种便携式臭氧消毒机,它包括锂电池组、单片机控制电路、气泵、高压发生器和臭氧发生管,所述的单片机控制电路的供电信号端与锂电池组相连,单片机控制电路的两控制信号输出端分别与气泵、高压发生器的控制信号输入端相连,气泵输出空气至臭氧发生管的反应腔,高压发生器的高压信号输出与臭氧发生管的电力信号输入端相连,臭氧发生器输出臭氧。本发明使用高频磁芯材料叠加电磁线圈通过控制电路输出振荡所需频率30-60Hz推动气泵摆杆运动,将空气输入到臭氧发生管经高压电离产生臭氧输出。本产品具有结构简单、携带方便和实用价值高的优点。
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本发明公开了一种来源于丛枝菌根真菌Δ17脱饱和酶及其应用,属于生物工程技术领域。本发明提供了编码Δ17Des的基因,其核苷酸序列如SEQ ID NO.3所示,并将该基因插入到酿酒酵母质粒pYES2/NT C中,挑选阳性转化子并完成测序验证。随后利用醋酸锂法转入酿酒酵母INVSc1中,得到的重组菌株进行Western blot分析,研究候选Δ17Des的蛋白表达量,并通过外源添加代表性的ω‑6LC‑PUFAs底物LA、GLA、DGLA和AA进行活性验证。本发明证实了筛选的oRiFADS17序列具有Δ17Des活性,并提供了该基因编码的酶在转化LC‑PUFAs方面的应用。
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本发明提供了一种基于惯性测量模块的有源RFID低功耗系统,包括微处理器模块、射频芯片模块、惯性测量单元模块、锂电池,所述微处理器模块、射频芯片模块、惯性测量单元模块分别与所述锂电池相连,所述微处理器模块分别与所述射频芯片模块、惯性测量单元模块相连,本低功耗方案结合惯性测量模块来判断犁具是否处于非使用状态,从而在传统有源RFID标签的基础上更为精准的控制标签的发射工作状态,提升标签产品寿命。
一种海洋探测用602nm515nm721.4 nm1204nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2408nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1800nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ602nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成602nm、515nm、721.4 nm、1204nm、1030nm、2408nm、1800nm七波长光纤激光器。
本发明涉及一种LiNi0.8Co0.2O2材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将锂盐、镍盐、钴盐和尿素溶于水中,然后在160℃下进行水热反应,得到前驱体溶液;其中,锂盐、镍盐和钴盐的摩尔比为1:0.8:0.2;(2)干燥所述前驱体溶液,以除去其中的水,然后在氧气氛围下于750℃‑850℃下进行煅烧,得到LiNi0.8Co0.2O2材料。本发明的方法通过控制前驱体产物的结构形貌,有效地减轻了材料合成过程中的“阳离子混排”现象,提高了材料的结构有序度,可以减少材料在循环过程中的结构坍塌,有效提高电池循环的稳定性及倍率性能。
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本发明涉及医药技术领域,尤其涉及一种如结构式Ⅲ所示的替卡格雷中间体及其制备方法。本发明提供的替卡格雷中间体及其制备方法,其手性中心由原料引入,且在后续反应中不发生消旋,制得的产品手性纯度高,原料为廉价易得的文斯内酯经过可回收套用的生物酶拆分制得,酶拆分效率远高于传统的手性底物诱导,在路线的前期构建手性中心,避免了后期拆分的物料浪费,有效降低了生产成本;合成步骤大幅度缩短,不需要使用手性辅基,原子经济性很高,所用的物料都廉价易得,避免使用昂贵的钯催化剂,有效降低了生产成本;避免使用环戊二烯、叔丁醇钾、硼氢化锂等危险刺激性试剂,提高了生产的安全性。
本发明属于纳米材料制备的技术领域,具体涉及一种金属型二硫化钼量子点修饰的TiN纳米管阵列复合材料及其制备方法。制备方法包括:(1)采用手动研磨法将大尺寸半导体型MoS2块体研磨得到半导体型MoS2粉末;(2)对半导体型MoS2粉末进行锂插层处理;(3)将锂插层处理后的半导体型MoS2粉末分散在溶剂中,并进行超声处理,离心分离,得到金属型MoS2量子点溶液;(4)将TiN纳米管阵列置于金属型MoS2量子点溶液中,然后依次进行超声处理、浸泡、干燥,得金属型MoS2量子点修饰的TiN纳米管阵列复合材料。本发明的金属型MoS2量子点修饰的TiN纳米管阵列复合材料具有优异的电催化性能和稳定性。
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本发明公开了一种电解质隔膜、其制作方法及固体电池,因在电解质隔膜中增加了热致变形体,在固体电池的温度大于或等于预设温度时,热致变形体可以碳纳米管的偶极矩方向与电解质隔膜的表面所在平面之间的夹角在预设范围之外,进而使得锂离子的传输能力大大降低,降低电池的性能,从而提高电池的安全性。并且,因在电解质隔膜中增加了碳纳米管,不仅可以在电解质隔膜中维持较高的取向性,以提高电解质隔膜的取向性,进而提高锂离子在碳纳米管中的传输效率,还可以使得该种电解质隔膜可以与电池中的正极和负极具有良好地接触,以及具备更小的界面离子转移阻抗,有效解决了现有技术中电解质隔膜与正负极接触阻抗大的问题。
一种物联网用970nm、1064nm、1319nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm输出,信号光970nm、闲频光1500nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光970nm输出,最后输出970nm、1064nm、1319nm三波长光纤激光输出。
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