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本实用新型涉及蓝牙(BLUE-TOOTH)耳机,特别是一种太阳能自充电蓝牙耳机。它的电路部分包括通过输出端口与蓝牙耳机部件连接的锂离子电池,该锂离子电池与锂电保护电路的输出端口连接,该锂电保护电路与电源适配器连接;其特征在于:太阳能电池板通过其输出端口与锂电保护电路连接。它主要解决现有蓝牙耳机本身自带的电池的电容量不高,耗电量大,加上升降压电路中电量的损耗,使用时间短,需要频繁充电的技术问题,它可以利用太阳能和锂电保护电路为其充电,在没有太阳光源的时候,也可以通过220V市电充电的蓝牙耳机。
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本发明属于智能鞋技术领域,尤其是涉及一种体感智能鞋,包括有鞋子本体,所述鞋子本体包括鞋底和鞋帮,鞋底内设有微控制器、锂电池、锂电池充电管理电路、三轴加速模块、蓝牙模块和LED闪烁灯带,锂电池、锂电池充电管理电路、三轴加速模块、蓝牙模块和LED闪烁灯带均与微控制器连接,所述LED闪烁灯带与锂电池连接,鞋帮内设有与锂电池充电管理电路连接的电源接口;还包括有远程终端,所述微控制器通过蓝牙模块与远程终端进行连接。本发明通过掌握穿戴人员的运动状态,最终实现对佩戴者运动方式进行正确引导。同时还可在夜间或较黑的环境下开启LED闪烁灯带,提高穿戴人员的夜间安全。
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本发明公开的多孔型凝胶聚合物电解质薄膜,含有质量百分比含量为33~54%的聚偏氟乙烯,3~15%的丙烯腈-甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯共聚物,43~52%的1M六氟合磷酸锂碳酸酯电解质。制备步骤为首先合成甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯和丙烯腈共聚物,然后将其与聚偏氟乙烯共混溶解于N,N-二甲基乙酰胺溶剂,通过浸没沉淀法得到多孔薄膜,再吸附六氟合磷酸锂碳酸酯电解质制得。本发明制备方法简单,对环境无污染,聚合物成膜性好,膜强度高,制得的多孔型凝胶聚合物电解质薄膜室温离子导电率可达1.647×10-3Scm-1,电化学稳定窗口可达到4.6V。在聚合物锂离子电池中具有好的应用前景。
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本实用新型公开一种长续航太阳能供电光控无线同步闪烁诱导标志,包括:灯箱,以及设置在灯箱上的太阳能供电装置光伏板,灯箱内的光控单元‑无线同步闪烁控制电路板、LED灯板、磷酸铁锂电池‑超级电容复合储能系统。磷酸铁锂电池‑超级电容复合储能系统包括磷酸铁锂电池和与磷酸铁锂电池并联的超级电容。磷酸铁锂电池输出端连接光控单元‑无线同步闪烁控制电路板。本实用新型配以磷酸铁锂电池‑超级电容高性能储能设备,实现所述诱导标志长续航太阳能供电功能,克服或长期连续阴雨天时诱导标志无法正常使用的缺陷。
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本实用新型公开了一种电池便于拿取的摩托车装置,摩托车本体的中上部设有座垫,座垫前端连接有上盖,座垫的底部设有座垫锁,上盖下部设有置物托盘,置物托盘的下部设有电池盒,电池盒内装有锂电池,锂电池的顶端固定安装有电池压紧带,锂电池上设有内部充电口,该种装置上的座垫、上盖、置物托盘与电池盒均为可拆卸连接,而且拆卸起来具有层次感,方便拿取装置内部的锂电池,该种装置内部的锂电池充电方式多样,可直接在车体上进行充电,也可将其拆卸下来拿出来充电,该种装置通过将锂电池拿取出来进行充电,可避免发生摩托车体积过大,不易充电的情况。
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本发明涉及新能源储能器件领域,具体涉及一种基于复合正、负极材料的新型电池电容。所述电池电容包括正级、负极、导电剂、粘结剂、电解液、隔膜和腐蚀铝箔片,所述电池电容以锰酸锂和活性炭的复合材料为正极,以钛酸锂和活性炭的复合材料为负极。本发明采用锰酸锂和钛酸锂的复合电极的有益效果是,通过活性炭的引入大大提升电极材料的导电性能和部分电容储能的特性,显著改善了产品的倍率性能,满足了大电流充放的需要;对锰酸锂和钛酸锂的掺杂包覆处理可以解决产气、溶解等问题,提高了循环寿命;复合导电剂的使用可以更好的构建导电网络,进一步提升功率密度。
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本发明提出了一种2‑氟‑4‑卤素苯甲酸的合成方法,包括如下步骤:(a)式(Ⅰ)所示的物质经氨基锂试剂或烷基锂试剂(LDA,TMP‑Li,正丁基锂等)拔氢后,与三烷基卤硅烷(TMSCl,TESCl,TBSCl等)反应得到式(Ⅱ)表示的化合物;(b)步骤(a)所得式(Ⅱ)表示的化合物经氨基锂试剂或烷基锂试剂(LDA,TMP‑Li,正丁基锂等)拔氢后加入至干冰/THF中反应得到式(Ⅲ)表示的化合物;(c)步骤(b)所得式(Ⅲ)表示的化合物脱去三烷基硅烷保护基后得到式(Ⅳ)表示的化合物。本发明的制备方法从起始原料、工艺路线、后处理过程均不同,本发明的原料简单易得,成本低廉,既适合实验室小规模制备又适合工业化生产。
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本发明公开的一种维护寿命的动力电池保护装置,包括机体,所述机体内设置有工作腔,所述工作腔前侧内壁固定安装有齿条板,所述机体上壁体设置有通孔,所述左右侧内壁固定安装有固定板,所述工作腔内设置有用于对锂电池过充保护的过充保护组件,所述过充保护组件包括与所述固定板固定安装的固定箱,所述固定箱右壁体设置有升降槽,所述固定箱底壁体固定安装有透气板,该装置工作时,能够通过过充保护组件使锂电池充满电后自动断电保护,能够通过过载保护组件使锂电池不工作时断开连接,能够通过减震散热组件使锂电池工作时散热保护并防止锂电池剧烈晃动,操作简单便捷,提高了锂电池使用寿命。
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本申请公开了一种金属有机框架材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将含有废旧锂离子电池正极材料、有机配体的混合液进行反应,得到金属有机框架材料;所述废旧锂离子电池正极材料包括废旧的锂离子电池正极去除集流体后剩余的活性材料。该方法利用废旧的锂离子电池正极材料得到MOFs材料,有利于锂离子电池正极材料的回收与利用,且与传统的锂离子电池正极材料回收方法相比,该方法流程更短、操作更简单。
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本发明提供了一种2, 3?二氟?6?甲氧基苯甲酸的制备方法,包括:(1)制备二异丙基胺基锂的四氢呋喃溶液;(2)降温到?75~?65℃,向二异丙基胺基锂的四氢呋喃溶液中滴加3, 4?二氟苯甲醚的四氢呋喃溶液,滴加完毕后保温反应50~70min;(3)向反应溶液中通入CO2气体,保持温度在?75~?70℃,搅拌反应20~40min;(4)向反应溶液中滴加稀盐酸,保持温度在0~10℃,调节pH至1~2,搅拌反应20~40min得粗产物;(5)粗产物经后处理得到目标产物2, 3?二氟?6?甲氧基苯甲酸。本发明采用3, 4?二氟苯甲醚为原料,原料简单易得,运用非亲核性的有机碱二异丙基胺基锂,制备得到2, 3?二氟?6?甲氧基苯甲酸,简化了生产工艺,降低了生产成本,2, 3?二氟?6?甲氧基苯甲酸收率高。
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本发明提供一种氧化物陶瓷复合固态电解质、其制备方法及其应用。氧化物陶瓷复合固态电解质,包括以下组分:20wt.%~50wt.%的钽掺杂石榴石型氧化物陶瓷;30wt.%~60wt.%的聚合物电解质;10wt.%~30wt.%的锂盐;及5wt.%~20wt.%的含氟的咪唑类离子液体。氧化物陶瓷复合固态电解质制备方法包括准备步骤、烧结步骤及混合步骤。准备步骤:称取锂源、La2O3、ZrO2及Ta2O5,与异丙醇一起加入到球磨罐中球磨;烧结步骤:球磨后得到的材料去除异丙醇,进行预烧结,再次研磨后进行二次烧结,得到氧化物陶瓷;及混合步骤:将钽掺杂石榴石型氧化物陶瓷、聚合物电解质、锂盐及离子液体加入有机溶剂中,分散均匀后倒入模具内,有机溶剂挥发后得到氧化物陶瓷复合电解质。
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本发明公开了有机框架材料复合修饰的聚合物固态电解质,将无机金属盐溶解到异丙醇或去离子水中,并搅拌得到溶液A;将次氮基三乙酸溶解在异丙醇中,获得溶液B;将溶液A和溶液B均匀混合,然后移入水热釜中,在60~200℃反应4~10小时,取出固体并洗涤、干燥,即获得聚合物固态电解质。锂离子电池制造的方法,将聚合物与锂盐、聚合物固态电解质混合于溶剂中,烘干、压片后,在手套箱中刮涂在铝箔上制成磷酸铁锂电机、正电极片和负电极片,再冲压封口制成。本发明的优点是:具有较高离子电导率和电化学稳定性的聚合物固态电解质,有效地缓解了固态锂离子电池中Li+输运限制,抑制锂枝晶的生长,提高了锂电池的长期循环稳定性。
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本发明了提供了一种锂离子电池用聚合物电解质膜,该电解质膜以低聚醚接枝聚磷腈聚合物为基体材料,并且包括适量的锂盐以及在低聚醚接枝聚磷腈聚合物中引入的掺杂型小尺寸无机填料。本发明还提供了制备聚合物电解质膜的方法,该方法包括:将低聚醚接枝聚磷腈聚合物(MEEEP)溶解在溶剂中,配制成质量百分比浓度为2%~15%的基体材料溶液;将锂盐和快离子导体(Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3)掺杂的无机填料分散到基体材料溶液中,得到分散后溶液;将分散后溶液浇注于隔膜上流延成膜;以及真空干燥后得到低聚醚接枝聚磷腈基聚合物电解质膜。使用本发明提供的方法制备聚合物电解质膜改善了聚合物电解质膜的锂离子电导率和锂离子迁移数,提高了锂离子电池的电化学和安全性能。
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一种通讯基站双备电系统,包括交流接口、与交流接口连接的第一交流开关、与第一交流开关连接的铅酸备电模组、与交流接口连接的锂电备电模组、与铅酸备电模组及锂电备电模组均连接的基站设备;铅酸备电模组包括第一电源系统、第一直流开关及铅酸电池,第一电源系统与第一交流开关连接,第一直流开关的第一端与第一电源系统连接,第二端与铅酸电池连接,基站设备还与第一直流开关的第一端连接;锂电备电模组包括第二电源系统、锂电池及第二直流开关,第二电源系统的第一端与交流接口连接,第二端与锂电池连接;第二直流开关的第一端与锂电池连接,第二端与基站设备连接。如此能够合理利用现有的铅酸备电模组、减少资源浪费。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种ZnO2包覆纳米La掺杂LiCoO2的正极材料,包括以下配方原料及组分:酒石酸、尿素、三维多孔磷酸锰铁锂。该一种ZnO2包覆纳米La掺杂LiCoO2的正极材料,纳米形貌的La掺杂LiCoO2,La取代了部分Co的晶格,在晶体中产生晶格畸变和缺陷,缩短了锂离子的传输路径,促进了锂离子的传输和迁移,纳米La掺杂LiCoO2的外层包覆一层ZnO2,可以避免La掺杂LiCoO2与电解液直接接触,减少La掺杂LiCoO2与电解质副反应的发生,提高了正极材料电化学循环稳定性,同时在锂离子电池的充放电过程中,ZnO2发生反应生成Li2ZrO3,Li2ZrO3可以提高了正极材料的离子导电性,进一步促进锂离子的传输和迁移,提高了正极材料的倍率性能。
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本发明公开了一种电动汽车电源采集与均衡管理方法。本发明中的电源采集模块实时得到锂电池组中电池单体电压和电池单体电流、锂电池组总电压和锂电池组总电流、锂电池组温度,并将采集到的数据反馈给主控制器模块;如果锂电池组中电池单元或电池模块之间的电压差超出较小的阈值范围,则由主控制器模块发出均衡指令;如果锂电池组中电池单元或电池模块之间的电压差超出较大的阈值范围,需要对采集到的电流数据进行电池单元和电池模块的SOC值估算,再由主控制器模块决定是否发出均衡指令。本发明可实现电源的电压、电流和温度的数据采集与传输,通过电源的均衡管理可解决电池组内单体电池之间的能量均衡问题。
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一种耐高压固态聚合物电解质的制备方法,包括:(1)将聚合物基体、锂盐、无机添加剂按一定的比例溶解于无水乙腈中,室温搅拌得均匀溶液;所述的聚合物基体是聚氧化乙烯,所述的锂盐是双三氟甲基磺酰亚胺锂或高氯酸锂,所述的无机添加剂为纳米线或纳米颗粒,选自硼酸锌、硼酸铝、四硼酸钠、偏硼酸钡或硼酸钙;所述聚氧化乙烯与锂盐的质量比是EO:Li+=10‑20:1,所述无机添加剂的质量用量不超过聚合物基体和锂盐总质量的20%;(2)将步骤(1)所得的均匀溶液倒入聚四氟乙烯模具中,挥发使完全干燥,得到固态聚合物电解质。本发明的制备方法提高了固态聚合物电解质的耐高压性能,使其可以匹配高压三元正极材料,提高全固态电池的能量密度和安全性。
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本发明公开了一种预测硅‑石墨烯复合材料可逆容量模拟方法,按下述步骤进行:①将硅和石墨烯加入模拟盒子建立硅‑石墨烯复合材料的初始模型;②对硅‑石墨烯复合材料的初始模型进行嵌锂;③对嵌锂后的硅‑石墨烯复合材料体系进行最大理论锂容量的计算;④对嵌锂后的硅‑石墨烯复合材料体系进行可逆锂容量的计算。本发明具有良好的准确性和实用性,可有效提高新型锂电池硅基电极材料的开发效率。
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本发明提供一种电动车锂电池寿命预测方法,根据获取的电池的工作温度,充放电频率以及司机一天驾驶所需电池能量与电池刚出厂时充满电后的能量的比值来预测电池寿命。本发明还提供一种电动车锂电池寿命预测方法,包括根据获取的司机的性格参数,充电策略,环境温度,工作日及周末在高速公路和城市道路上的驾驶距离来预测电池寿命范围。本发明还根据上述公式提供电动车锂电池寿命延长方法。上述方法为锂电池寿命的准确预测提供基础;考虑驾驶员的行为特征来预测电动车的锂电池寿命,预测结果更加真实;不需要硬件就可以预测锂电池寿命,成本很低。
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本发明是一种用于病人鼻孔强制间歇送风的装置,尤其是体积小、使用方便的微型鼻孔送风机,它包括微风机、锂电池、开关、风门、橡胶管、耳钩、集气管,微风机包括外壳、叶轮、电机,在集气管中间设有二小段软管,集气管二侧斜上方分别串联连接橡胶管、风门、高速轴流式微风机、开关、锂电池和耳钩,开关为自动关开的定时开关,锂电池经开关与电机电连接,微风机由外壳内连接一叶轮,电机装在外壳上与叶轮轴连接一起组成。这种微型鼻孔送风机套在二只耳朵上,二软管插进鼻孔内,微风机间歇开启就给病人鼻孔强制间歇送风,送风机是为吸气,停风时为呼气。其具有携带和使用方便的优点,是家庭必备的好产品。
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一种低吸附力蒙脱石的和制备方法,将蒙脱石在200~550℃的温度下煅烧10~60MIN。将按重量份计蒙脱石∶锂盐∶水=100∶0.5~5∶10~100的比例分别称取蒙脱石、锂盐、水经充分搅拌混合均匀得蒙脱石混合物,将该蒙脱石混合物在200~550℃的温度下煅烧10~60MIN。所述锂盐为碳酸锂、氯化锂、硫酸锂或其任意比例的混合物。它可以使蒙脱石的吸附力降低到所需要的范围。
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本发明公开了一种太阳能电池手机充电器,包括太阳能电池、手机充电电路和锂离子电池,太阳能电池给锂离子电池充电,锂离子电池为手机充电电路提供电源,其特征在于它还包括有锂离子电池充电电路和电量指示电路,锂离子电池充电电路给锂离子电池充电,手机充电电路上设置有电量指示电路,其优点是电路比较简单,电子元器件较少,使产品体积较小,成本低,有利大范围的推广。
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本申请公开了一种纤维材料及其制备方法和应用,所述材料由海藻酸钠基复合纤维膜通过烧结制备得到。所述材料可用作锂金属二次电池负极集流体;纤维之间的多孔结构能够有效的缓解锂嵌入与脱出过程中的体积变化。此外,材料自身较大的比表面积能够减少局部电流密度,有利于锂的均匀沉积。该材料用作锂金属二次电池负极集流体能够明显抑制锂枝晶的形成,有效提高锂金属电池的使用寿命。同时,本发明所提供的制备工艺简单易行,生产成本低廉,在实际生产中具有很大的应用前景。
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本发明公开了一种太阳能无人机能源管理系统,包括太阳能电池组件、DC‑DC变换器、锂电池组件、锂电池保护电路、能源管理控制模块、无人机主控制模块、无人机供电单元,能源管理控制模块包括最大功率跟踪模块、电池状态检测模块、智能充放电模块、能源管理控制器;太阳能电池组件将太阳能转换为电能,锂电池组件为无人机的储能元件,能源管理控制模块可以实时监测太阳能电池和锂电池的运行状态,控制无人机能量分配,并结合不同情况选择合适的供能模式;本发明结合了太阳能电池和锂电池的优点,合理控制和分配能源使用,提高太阳能电池和锂电池的利用率,有效克服了现有无人机储能有限的不足,增加了无人机的航时。
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本发明涉及一种线性放电集成一体化自主均衡芯片,包括高精度基准电压模块、放电电阻、第一至第二放大器、第一至第二MOS管、功率管;高精度基准电压模块连接锂电池正极,输出基准电压;第一MOS管源极连接锂电池正极,漏极通过串联第一电阻和第二电阻接地;第一放大器负输入端连接基准电压,正输入端通过第二电阻接地,输出端连接第一MOS管栅极;放电电阻一端连接第一MOS管漏极,另一端连接第二MOS管漏极;第二MOS管漏极连接第二放大器正输入端,源极连接锂电池负极;功率管漏极连接锂电池正极,源极连接锂电池负极;第二放大器负输入端连接基准电压,输出端连接第二MOS管、功率管栅极。该芯片能智能均衡锂电池电压。
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本发明公开了一种温度自补偿、宽量程的柔性无线无源声表面波压强传感器,包括作为压电层的铌酸锂单晶压电薄膜;形成在所述铌酸锂单晶压电薄膜上的至少一个声表面波传感单元,每个声表面波传感单元包括形成在所述铌酸锂单晶压电薄膜上的单端谐振器、与所述单端谐振器电气连接的微带天线;覆盖在所述铌酸锂单晶压电薄膜上的密闭盖,所述密闭盖与所述铌酸锂单晶压电薄膜形成密闭腔体。该柔性无线无源声表面波压强传感器以铌酸锂单晶压电薄膜作为压电层,使得其具有宽量程,能够检测0~4MPa范围内的压强,还具有温度自补偿功能,有利于提高柔性无线无源声表面波压强传感器的精度。
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本发明公开了一种钛钴复合材料及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。所述钛钴复合材料具体为TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡的复合材料,其制备方法是首先将偏钛酸/十六胺纳米球塞入ZIF‑67,形成枣糕型混合物,然后在其表面包覆一层偏钛酸,低温煅烧使偏钛酸晶化为TiO2,ZIF‑67表层材料碳化,形成TiO2@C复合双层结构,最后进行水热法硫化,使残留的枣糕硫化成Co3S4@TiO2纳米球泡,从而获得TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡的最终产物。采用本发明所提供的TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡作为锂离子电池负极材料,表现出比TiO2更高的放电容量和良好的循环稳定性,在锂离子电池中具有重要的应用价值。
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本实用新型涉及一种点烟器脉冲电路,包括:用来充放电的锂电池,其特征在于,所述点烟器脉冲电路还包括:锂电池保护电路;第一发光二极管LED,用于电源指示灯;第二发光二极管LED,用于显示工作状态;三极管,当所述锂电池过充过放时自动关闭,所述锂电池充电时自动开启;开关,用于手动开启或者关闭所述锂电池充放电电路;由高压线圈和低压线圈构成的线圈T;其中,所述锂电池、锂电池保护电路、第一发光二极管LED、第二发光二极管LED、三极管、开关、线圈T依次相连。本实用新型提供的点烟器脉冲电路,产生的电弧不受环境限制,不论什么有氧和无氧环境下或者有风、无风情况下都可以点烟、点物,而且时间短,安全系数高,不需要液体助燃剂,无噪音,使用寿命长、装配简单等优点。
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本发明提出了一种可远程控制的应急电源供给装置,所述应急电源供给装置包括与外部供电电源耦接的用于输出稳定电压的开关电源、分别与开关电源输出端耦接的锂电池组并联模块以及负载,所述锂电池组并联模块包括锂电池组、组管理单元与远程充放电控制单元,所述组管理单元与远程充放电控制单元与锂电池组一一对应,锂电池组的正极相互连接。通过组管理单元的MOS管、控制开关以及控制芯片等重要部件,通过动态调整PWM并设置相应条件,保证每个电池组之间单独管理,并设置两个升压单元实现来单组锂电池充电以及放电的远程运维,不再需要人工去现场施工,节约了人力以及物力。
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本发明公开了一种制备2‑氯‑1,3‑噻唑‑5‑甲醛的方法,方法步骤为:在二异丙基氨基锂存在下,(I)所示的2‑氯噻唑与式(II)所示化合物或式(IV)所示化合物在低温条件下反应制得式(III)所示的2‑氯‑1,3‑噻唑‑5‑甲醛;式(II)中,取代基R1和R2各自独立的选自C1‑C4烷基;式(IV)中,X表示C或O元素。本发明使用二异丙基氨基锂可以在较宽温度范围内以较高产率制备2‑氯‑1,3‑噻唑‑5‑甲醛,且该方法未见文献报道,二异丙基氨基锂的脱氢选择性较好,且不会与羰基发生反应。
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