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本发明涉及一种农药中间体的合成技术,特别涉及一种呋喃醇衍生物的合成方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在0~30℃下,将丙炔卤在催化剂的催化下与镁条在有机醚类溶剂中反应生成格氏试剂;所述催化剂为正丁基锂与卤化汞和/或卤化锌的混合物;(2)当步骤(1)中格氏反应引发后,向反应液中加入5‑甲基糠醛和甲苯,在30~50℃下反应完全制备得到呋喃醇衍生物:5‑甲基‑2‑呋喃基‑炔丙基‑甲醇。本发明的呋喃醇衍生物的合成方法中,采用5‑甲基糠醛为原料,以丙炔卤为格氏试剂,格氏反应采用正丁基锂与卤化汞和/或卤化锌的混合催化剂引发,制得的丙炔呋喃醇衍生物的单步收率达到94%以上,与现在技术相比有了明显的提升。
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本发明涉及一种包覆型高镍三元前驱体及其制备方法。该包覆型高镍三元前驱体的化学式为:NixCoyMnz(OH)2·MO(OH)2,其中x+y+z=1,0.8≤x<1,0<y≤0.2,0<z≤0.2;M选自Zr、Ti、V中的至少一种。该包覆型高镍三元前驱体通过液相离子交换法,在高镍三元前驱体表面均匀包覆所需元素。本发明制备的包覆型高镍三元前驱体,元素能够均匀的包覆在颗粒表面,而且包覆量可通过M盐的加入量精确控制,以此为原料与氢氧化锂均匀混合,在氧气气氛下烧结制备高镍三元锂离子电池正极材料,该正极材料的稳定性和循环性能得到显著提升。
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本发明公布了改进型净味芯盒,包括外壳套架、锂电池、USB接口、电机、活性碳球、净味膏和空气引口,所述外壳套架的内部顶端设置有锂电池,所述外壳套架的左壁设置有USB接口,所述外壳套架内壁顶端的固定安装有电机,所述电机的输出轴套接有转动桨叶,所述外壳套架的右壁固定安装有开关,所述外壳套架内壁的底端固定安装有外套壳,所述第一通管依次贯穿配重块和内置盒底部,所述内置盒的内部设置有置物筒,所述置物筒内腔的底端固定安装有通气板,所述通气板的上表面放置有活性碳球。本发明结构合理,构思巧妙,设置有2种使用状态,使用方便,在空气流动性差的环境中可以进行高效净味,方便更换净味膏,结构稳定。
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一种电化学装置用正极,其具备正极集电体和担载于上述正极集电体的正极材料层,上述正极材料层包含正极活性物质,所述正极活性物质具备:包含聚苯胺的纤维状或粒块状的内芯部、以及包含聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)和聚噻吩且覆盖上述内芯部的至少一部分的表层部。进而,一种电化学装置,其具备上述正极、具有吸储和释放锂离子的负极材料层的负极、以及具有锂离子传导性的非水电解液。
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本发明涉及一种铷掺杂石榴石型复合固态电解质膜的制备方法,包括以下步骤:将铷源、锂源、镧源和锆源加入到球磨机中混合0.5‑2h后,放入900‑1100℃马弗炉中下煅烧6‑12h,获得铷掺杂石榴石型无机固态电解质;获得的铷掺杂石榴石型无机固态电解质与聚合物电解质溶液混合均匀后,在150‑180℃流延成膜。所获得的铷掺杂石榴石型有机无机复合固态电解质膜中的聚合物电解质可以改善固态电解质与电极之间的界面阻抗,所掺杂的铷离子的离子半径大于锂离子,增大了固态电解质晶胞间的离子通道,提高了离子电导率。
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本发明公开了一种新式无人驾驶机器人汽车,其车架底盘上表面中间位置的座椅安装架装设汽车座椅,车架底盘下表面前端部的电池箱内安装锂电池,车架底盘下表面后端部的控制器箱内安装线路板控制器,锂电池通过电源传输线与线路板控制器电性连接;车架底盘前端部装设两个前轮组件,车架底盘后端部装设两个后轮组件;车架底盘的左、右端侧分别装设有由驱动马达驱动的汽车驱动轮;车架底盘前端边缘部装设前侧激光测距传感器,车架底盘后端边缘部装设后侧激光测距传感器;汽车座椅后端侧的传感器安装架包括安装架竖杆、安装架横杆,安装架横杆前端部装设顶部激光测距传感器。通过上述结构设计,本发明具有结构设计新颖、智能化程度高的优点。
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本发明公开了一种抗菌防霉变竹工艺品制作工艺,包括如下步骤:(1)选材:选取健壮的竹子;(2)浸泡;(3)晾干;(4)切段;(5)蒸煮;(6)抗菌处理:将步骤(5)蒸煮好的竹片浸泡在碳酸锂抗菌剂中90分钟;(7)防霉处理:取出步骤(6)抗菌处理完成的竹段,常温下凉干,然后将竹质小段浸泡在桐油中60分钟,取出常温下晾干就得到成品竹工艺品。本发明涉及的一种抗菌防霉变竹工艺品制作工艺,该方法所需的材料来源广泛,制作工艺简单快捷,工艺条件容易控制,制备过程中加入了碳酸锂抗菌工艺,制备出来的竹工艺品形式多样,质量稳定,能够满足人们对抗菌防霉变竹工艺品的需求。
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一种基于模糊概率综合评判的电池健康状态评估方法,属于磷酸铁锂电池评估领域。本发明为了解决目前传统的健康评估技术单体电池健康状态无法保证,导致电池包寿命显著衰减的问题;本发明通过对待评估电池进行充放电试验得到评估数据,得到电池充放电过程中的SOC值与电压的关系,将电池不同SOC下的电压值进行归一化处理后作为各单体电压健康状况的评判对象;计算出构成评价指标系数的指标权重,根据最大概率原则确定出各单体电池健康状态;并通过模糊综合评判,按照最大隶属度原则确定磷酸锂电池包的健康状态;本发明对成组的电池包进行健康评估这样能够大大的提高电池包的初始化性能。
本发明公开了一种连续流微通道反应器制备N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑2‑(二苯基膦)二茂铁基]乙胺的方法,所述方法包括以下步骤:N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑二茂铁基]乙胺的有机溶剂溶液及正丁基锂的正己烷溶液分别由计量泵通入微通道反应器恒温模块进行恒温处理,然后进入第一混合模块进行反应,反应完毕,进入第二混合模块与二苯基氯化膦反应,酸化、萃取、干燥、蒸馏得产物N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑2‑(二苯基膦)二茂铁基]乙胺粗品,粗品经乙醇重结晶得产物N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑2‑(二苯基膦)二茂铁基]乙胺。该方法操作简便安全,收率高。
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本发明披露一种可调速的马蹄型远程遥控智能救生装置,包括动力模块、控制模块、通信模块、调速模块、电源模块以及控制救生装置的遥控器,动力模块、调速模块、电源模块设于装置的两侧,控制模块、通信模块设于装置的首部,动力模块包括第一直流电机、第二直流电机、第一电机驱动器、第二电机驱动器、第一涡轮螺旋桨、第二涡轮螺旋桨,调速模块包括第一电机驱动器、第二电机驱动器和单片机,电源模块包括第一锂电池、第二锂电池和电压转换器,控制模块包括单片机,通信模块包括单片机和无线信号接收器。该智能救生装置具有调速功能,在不同海况下通过电机驱动器内部的H桥式电机驱动电路进行速度的调节。
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本发明公开了一种生物农药及其制备方法,属于农药生产技术领域。本发明以委内瑞拉链霉菌为原料,其可作为天然型氨基糖苷类的农用抗生素物质使用,但因为其产抗生素的效率较低,经活化培养后经紫外诱变和加入氯化锂联合诱变,达到提高产抗生素的效果,氯化锂作为无机诱变剂,可做为转录阻滞剂参与蛋白质的合成,在作用于农田时,产生的活性物质和病菌的核蛋白亚基相结合,抑制fMet‑tRNA与亚基相结合,阻碍起始复合物的形成,从而抑制蛋白质的生物合成,达到杀灭植物真菌和细菌病害的目的。本发明解决了目前微生物农药储存时间短,微生物容易死亡失活,导致防治效果变差的问题,提供一种生物农药的制备方法。
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现有技术中,希望实现具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开一方式中的固体电解质材料由下述组成式(1)表示。Li6‑3zYzX6···式(1)其中,满足0
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可封闭的手提电源,是对现有的类似产品的一种改进。利用了最新锂电池技术,为替代部分户外、野外作业使用的较为笨重的发电机及方便汽车司机及乘员在汽车上使用家用电器、大功率电动工具,给出的一种安全、便捷、易于携带的电源结构。其构造特征是这种电源箱体结构总体上是可封闭的,充电器、所有控制转换电路都内置于锂电池旁边,带插头的充电线、各种供电指示、供电输出插口均安装在可开合的面板下,充电器散热口也安装有盖板。这种总体上是可封闭的手提电源的箱体结构可以利用通用工具箱的来实现。该电源结构相对经济,减低了成本,安全可靠,携带使用方便、快捷,也具有一定的防水防尘性能。
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本发明涉及自生釉骨质陶瓷泥料以及自生釉骨质陶瓷智能化生产工艺,配方组成为:按重量百分比计,高岭土:15‑19%;长石:16‑20%;石英:35‑45%;羟基磷酸钙:10‑20%;纳米级锂辉石:2‑3%;滑石:1‑3%;纳米级锆英砂:1%‑1.5%。该产品在德化玉瓷的坯料中按比例加入多种天然矿物以及稀土元素氧化物制成新型坯料,经成型,不施釉用氧化焰一次烧成,其改变了骨瓷二次烧成工艺,减少了制釉、施釉、抛光、清洗、干燥等多道工序,不用仿形匣钵,提高了质量和效能,节能降耗。其智能化生产工艺将传统的陶瓷工艺与智能制造相融合,使企业实现优化工艺流程,降低生产成本,促进劳动效率和生产效益的提升。更好地推动陶瓷企业向绿色化、数字化、智能化和柔性化方向发展。
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本发明涉及一种制备中空结构的二硫化钼/硫化锡复合材料的方法,将钼酸钠、锡酸钠、硫代乙酰胺和二氧化硅模板加水和乙醇分散,超声混合均匀,放入聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应后得到含有模板的二硫化钼硫化锡复合材料,最后经过氢氟酸刻蚀除去模板,得到中空结构的二硫化钼/硫化锡复合材料。本发明所制备的中空结构的二硫化钼/硫化锡复合材料具有较好的反应活性,在电极反应中具有协同作用,故作为电极材料应用于锂离子电池和钠离子电池中大大提升了其倍率性能和循环稳定性,具有成为一种优良的储能材料的潜力并广泛应用于锂离子和钠离子电池。
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本发明公开了一种碳包覆硒化锡负极材料的制备方法,本发明所采用的制备方法简单,实验重复性高、周期短,适合大规模生产制备的需要,在锂离子电池应用方面具有显著的科学意义;所述方法采用的硒化锡为纳米级纤维状,其单个纤维上布满均匀的贯通孔,有效地抑制硒化锡的体积膨胀收缩;本发明通过碳氮的复合,提高了活性物质的导电性,另外,氮掺杂的碳层与硒化锡之间的空腔为活性物质嵌/脱锂时体积的膨胀提供了有效空间,防止了硒化锡的粉化团聚。
本发明属于材料技术领域,公开了一种蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料及其制备方法和应用。制备方法为:在合成贵金属@SiO2核壳纳米球的基础上,利用表面改性、乳液聚合反应,制备得到多核壳结构贵金属@SiO2@聚氯甲基苯乙烯复合纳米球,随后用聚氯甲基苯乙烯的亚甲基可进行自交联反应的特点,在无序额外添加交联剂的条件下,便可在壳层内部构筑了丰富的微孔网络结构,得益于聚氯甲基苯乙烯壳层的刚性结构,经过高温炭化和HF刻蚀处理后,即得到蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料。本发明可用作高活性的对硝基苯酚还原催化剂材料、高容量的锂硫电池限制硫纳米炭载体材料、高性能的甲醛吸附材料和生物抗菌材料。
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本发明公开的是金属分析检测技术领域的一种钒铁合金熔片的熔融制备方法,包括以下步骤:首先称取一定量的四硼酸锂、碳酸锂、氧化剂和试料于滤纸袋中,混合均匀,包裹成球状,然后将原料放入预先用石墨粉垫底的瓷坩埚中,通过两步升温和一步降温法对原料进行预氧化处理,最后将原料放入铂黄金坩埚中制成玻璃片待测。本发明的有益效果是:通过主熔剂和氧化剂的配合使用,以及熔融温度及熔融速率的科学设计,使钒铁合金样品预氧化完全,熔制的样片均匀、无气泡、不破裂,主次量元素测定精密度好,准确度高。
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本发明提供一种固态电池用离子传输层及其制备方法和固态电池。该离子传输层使用聚合物材料产生高黏性,并添加高离子传输材料产生高离子电导率,且通过传输层前驱体溶液在电极极片上原位形成亚微米至微米厚度的界面离子传输层,实现固态电解质薄膜与正、负电极的界面的高强度结合和快离子传输。该传输层防止充放电过程中固态电解质薄膜和正负极之间的剥离,扼制固固界面之间的电化学阻抗提升,另外还可以缓冲充放电过程中正负极体积变化,有效抑制复合固态电解质中对锂不稳定材料与锂金属间的界面副反应。本发明包含上述离子传输层材料及其制备方法、以及使用该离子传输层的固态电池。
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一种利用聚合物电解质改善固态电池界面稳定性的方法,属于固体电池技术领域。利用制备的分级多孔聚合物电解质膜作为缓冲层材料,置于电极材料与所述的固态电解质之间,与正极材料、电解质材料和金属锂形成良好的接触,有效降低界面阻抗,并能减缓固态电解质与金属锂的直接接触反应,全固态电池有较好的循环稳定性。
本申请公开了一种氮掺杂石墨烯C3N结构在金属离子电池中的应用及金属离子电池的制备方法,涉及金属离子电池领域。本申请是将二维氮掺杂石墨烯C3N作为金属离子电池的阳极材料使用。它是在石墨烯的二维蜂窝晶格结构中均匀地掺杂氮原子,其中N和C原子都显示出D6h对称性。由于C3N独特的网状结构,C3N作为锂离子电池负极材料的理论容量达到1600mAh/g,当实现与锂离子电池相同的容量时,镁离子电池的形状变化很小,从而可以实现更大的理论容量。进而使得金属离子电池获得优良的电化学性质,包括:较优的电导率、优异的理论容量、高稳定性和快速响应。
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本公开提供了一种电极制备方法、电极以及电池。所述电极制备方法包括:提供电极材料;将所述的电极材料转移到印版上;以及利用丝网印刷技术将所述电极材料印刷在基底上,制备所述电极。本公开电极制备方法、电极以及电池,工艺简单、印刷图案和形式多样化,可大规模生产,可广泛应用于锂离子电池、钠离子电池、金属锂二次电池、超级电容器等清洁能源领域。
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本发明提供了一种复合固态电解质及其制备方法和固态电池;固态电解质制备方法为将纳米金属氧化物纤维去除溶液中的溶剂,制备出金属氧化物纳米纤维纸;将有机高分子和锂盐在溶剂中混合均匀后,加入无机氧化物,制备出固态电解质溶液;然后将该纳米纤维纸浸渍在固态电解质溶液中并在真空干燥箱中干燥成膜得到固态电解质;将制备的极片于真空条件下浸渍在固态电解质溶液中进行干燥,在手套箱中将制备的正极片、固态电解质、负极片一起组装成固态电池;本发明中由于所制备的纳米纤维纸中纤维排列的各向同性的原因,为锂离子提供了三维方向上的迁移通道,从而提升其离子电导率,制备了具有高热稳定性、结构稳定性、高离子导通率的复合固态电解质。
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本发明公开了一种石榴石型固态电解质材料、其包覆的复合材料及制备方法和应用,首先通过高温固相反应得到了多位定向掺杂、纳米包覆石榴石型锂离子电池固态电解质,然后通过和高镍系正极材料复合得到了固态电解包覆型高镍系正极材料。本发明通过对Li7La3Zr2O12单元中Li、La位进行多位定向掺杂提高了其锂离子电导率;通过纳米氧化钛包覆提高了固态电解质的环境适应性,并通过和高镍材料的复合提高了高镍材料的安全性能和循环性能。
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本发明涉及电池系统以及搭载有电池系统的车辆。在负极活性物质层包含锂金属的全固体电池中,检测离子路径切断。电池系统(5)具备:全固体电池(10);电压检测装置(65),检测全固体电池的电压;电流检测装置(66),检测从全固体电池流出的电流;以及控制装置(50),控制全固体电池。负极活性物质层由锂金属构成。控制装置根据在预定的计算期间累计检测到的电流而得到的累计值,将充电率的变化量计算为第1推测值,根据在计算期间检测出的电压,将充电率的变化量计算为第2推测值,在第1推测值和第2推测值的差为预先决定的基准值以上时,判定为在全固体电池中产生异常。
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本发明公开了一种用于拖拽大型海洋浮标的信标系统及其使用方法,所述的系统包括安装在浮标上的部分和便携终端设备,其中安装在浮标上的部分包括主控模块,与主控模块电连接的定位模块、惯导模块、航标灯、数传电台和锂电池,其中定位模块为主控模块提供浮标的位置和航速数据,惯导模块为主控模块提供浮标的航向、航向角、艏摇和横摇数据,主控模块控制航标灯的工作状态并通过数传电台向外发送数据,锂电池为安装在浮标上的部分供电。本发明所公开的信标系统,能够实现在拖曳过程中对浮标的跟踪定位,以及浮标的航速和航向监测,并集成了可在夜间爆闪的航标灯,可以有效降低浮标拖曳过程中的事故概率,为浮标的安全回收保驾护航。
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本发明公开了一种迷你障碍物探测器,涉及电子产品技术领域,包括底板,设置在底板上表面的支架底座和语音报警器,设置在支架底座上的充电接口和支架转轴,以及通过支架转轴活动连接的活动支架;所述支架底座内设置有控制电路板和锂电池,所述活动支架上设置有超声波探测器,所述语音报警器、超声波探测器、充电接口和锂电池均与控制电路板连接;所述控制电路板包括主控电路、语音电路、超声波驱动电路和电源。本发明利用超声波探测器探测障碍物,再发出警告给使用者,防止使用者走路时因为低头玩手机而发生安全事故,结构简单,使用方便。
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本发明公开了一种地质勘探用安全防护装置,包括底部移动滚轮、高能锂电池、弧形防护板和蜂鸣警报器,所述底部移动滚轮上方安装有全金属保护壳,所述全金属保护壳内部安装有内置减震层,所述内置减震层内部安装有所述高能锂电池,所述信号接收器一侧安装有信号发射器,所述信号发射器上方安装有运动感测器,所述运动感测器上方连通有护板支撑轴,所述护板支撑轴上方安装有所述弧形防护板,所述全金属保护壳底部安装有镜头伸出孔,所述全金属保护壳外侧安装有工具放置柜门,所述护板支撑轴内部安装有减震弹簧。有益效果在于:能够对地质勘探用工具进行有效安全防护,防护效果好,同时结构简单,使用方便。
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本发明公开了一种木材软化剂及其制备方法和应用;木材软化剂包括以下重量份数的原料:双氧水14‑18份、油酰乙醇胺5‑7份、三氟甲烷磺酸钾4‑6份、N,N‑二甲基乙酰胺2‑4份、乙酸锂1‑5份、三聚磷酸钠0.8‑1.2份;本发明采用双氧水、油酰乙醇胺、三氟甲烷磺酸钾、N,N‑二甲基乙酰胺、乙酸锂和三聚磷酸钠为原料经上述工艺制备而成,制备的木材软化剂软化温度低,软化时间短,在相同的软化温度下,减少软化时间约50%,软化效率高,降低了木材软化处理的成本,软化效果好,而且本发明制备工艺简单,易于实现工业化生产,值得推广。
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本发明涉及一种不饱和环氧化聚硅氧烷及其制备方法以及应用,该聚硅氧烷对聚丁二烯‑苯乙烯活性锂聚合物进行改性。本发明所提供的不饱和环氧化聚硅氧烷含有不饱和双键和有较高活性的多个环氧基,没有活泼的硅氢键,能高效将环氧基团与苯乙烯‑丁二烯无规共聚物末端活性锂进行偶合或封端反应,得到一种多官能化的溶聚丁苯橡胶,这种多官能化SSBR生胶用作子午线半钢轮胎胎面用胶,其胎面硫化胶具有较低动态的生热,同时滚动阻力下降率达28%以上。本发明的不饱和环氧化聚硅氧烷制备方法,不论是硅‑氢加成反应还是残余的硅‑氢与异氰酸酯的氨酯化反应,均属于均相反应、制备方法简单、反应易于控制、易于工业化。
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