1120
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本发明公开了一种突厥酮的合成方法,包括以下步骤:(1)将甲基庚烯酮溶液、磷酰基乙酸三甲酯和四氢呋喃混合,然后加入NaH,搅拌加水水解,分离得香叶酸甲酯;(2)在-50~-60℃条件下,将香叶酸甲酯中滴加二异丙基氨基锂的乙醚溶液,搅拌0.5~1h后升温;(3)将三甲基氯硅烷和乙醚混合后,滴加入步骤(2)得到的溶液中,过滤洗涤固体物后,除去乙醚;(4)在冰浴条件下,将四氢呋喃,乙醚和锂丝混合后,加入烯丙基苯基醚,体系变血红色后,撤冰浴,继续常温反应,然后滴加步骤(3)所得产物,得假性突厥酮;(5)将步骤(4)中得到的假性突厥酮和溶剂混合,加入环化剂,经后处理得到突厥酮。本发明简单易行,产率高。
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本发明涉及一种二氧化钛/铌钛氧化物复合材料及其制备和应用,属于锂离子电池领域。一种二氧化钛/铌钛氧化物复合材料,所述复合材料为:球形无定型铌钛氧化物表面分散有锐钛矿型二氧化钛颗粒,所述无定型铌钛氧化物为具有通式TixNbyO2x+2.5y的化合物,x=0.1~1,y=1~2。上述材料采用亚临界溶剂热法,复合材料各组分合成与组分间的复合两个过程同步完成,保证了体系具有良好的分散性和界面相容性。本发明既保留了微米级球形电极材料高堆积密度的优势,又具有纳米材料锂离子扩散距离短的优势,材料具有优异的电化学活性。
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本发明提供了一种聚酰胺复合纳滤膜及其制备方法,包括支撑基层和在所述支撑基层上通过界面聚合得到的聚酰胺功能层,所述聚酰胺功能层包括以下原料组分:二元胺、无机盐、有机酸、多元酰氯、油相溶剂和去离子水,所述二元胺包括哌嗪、己二胺、二氨基吡啶和二氨基嘧啶中的至少一种;所述无机盐包括氯化锂、氯化钙、氯化钠、硫酸镁、溴化锂和溴化钙中的至少一种。所述制备方法包括步骤1、配置水相溶液,步骤2、配置油相溶液,步骤3、制备聚酰胺复合纳滤膜。本发明制备的聚酰胺复合纳滤膜水通量高达73.7LMH,对二价盐的截留率高达99.31%,对一价盐的截留率低至31.83%。所述制备方法简单、工艺流程短且成本低。
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本发明涉及尺寸均匀的锡/氧化锰/碳三元复合材料的制备以及其在锂离子电池负极中的应用,该方法首先通过溶剂热法利用有机配体合成锡锰双金属前驱体,然后在Tris‑HCL溶液中将锡锰双金属前驱体与盐酸多巴胺混合进行碳包覆,最后在还原气氛下煅烧得到锡/氧化锰/碳三元复合材料。该发明提供的锡/氧化锰/碳三元中空复合物制备过程简单,区别于传统的液相共沉淀法,溶剂热过程中利用有机配体合成前驱体条件可控,最终所获得的三元复合材料尺寸均匀,颗粒大小约为150纳米,同时作为锂离子电池负极材料具备优秀的循环稳定性。
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本发明提供一种纳米银复合氧化铌钛电极材料及其制备方法和应用,该制备方法以五氯化铌和钛酸异丙酯分别为铌源和钛源,通过溶剂热反应和脱水处理得到氧化铌钛复合材料,然后,向氧化铌钛复合材料中加入硝酸银,通过溶剂热反应和高温处理得到纳米银复合氧化铌钛电极材料。本发明的纳米银复合氧化铌钛电极材料中纳米银颗粒附着在氧化铌钛复合材料的表面,在氧化铌钛复合物之间很好地起到了桥梁作用,加快了电子在氧化铌钛之间的传导作用,从而减少了电子的传输时间,可以很好地提高嵌锂容量和倍率性能,将本发明制得的纳米银复合氧化铌钛电极材料用做锂离子电池的负极材料,其容量密度高达270mAh/g。
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一种聚合物原位修饰无机固态电解质陶瓷片及制备,属于固态锂电池领域。首先制备含有塑化剂的VC前驱体溶液和聚合物电解质溶液,然后在无机陶瓷片一侧固化一层聚合物修饰层用于与负极片接触,接着在电池装配时将VC前驱体溶液添加在正极片与无机陶瓷片之间,经过聚合反应后即得聚合物原位修饰的无机固态电解质。该方法工艺简单、能耗低、成本优势明显,因此易于工业化生产。大大降低了界面传输阻抗,提升了锂离子的传输能力,组装成的电池表现出了良好的电化学性能。可以应用于NCM、NCA、LiCoO2等高压电池体系。
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本发明公开了一种利用磷酸亚铁制备正磷酸铁的方法,将磷酸亚铁浆料进行研磨,控制好研磨后的物料粒径;将磷酸亚铁浆料和磷酸及微过量的双氧水混合,充分反应后升温熟化;将冷却后的磷酸铁浆料通过板框压滤机过滤洗涤;将洗涤后的滤饼通过闪蒸干燥机干燥得到二水磷酸铁,再通过新式回转窑脱去结晶水,获得正磷酸铁。本发明提供的方法可制备出粒径为2‑4μm的正磷酸铁,制备出的正磷酸铁材料具有较高的堆积密度,合成的磷酸铁锂具有较好电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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本发明提供了一种用电化学氧化还原方法制备的半固态/固态电池及制备方法,将电解液的各个组分在电极表面反应、聚合,将已经具有SEI膜结构电池的液态电解液进行不完全或完全固化,制成半固态/固态电池。电解液包括至少两种催化功能基团的有机或无机化合物作为添加剂,催化功能基团选自羟基基团、羧基基团,醛基基团,脂基基团,胺基基团,酰胺基基团,烯烃基基团。添加剂可加快电池里面的液态电解液全部或部分固化,该添加剂在电池进行活化和充放电时,将加快液态电解液固化,从而保证电池的使用性能和安全性能。
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本发明公开了一种动态平衡的燃料电池无人机能量管理方法,针对以燃料电池作为主电源,锂电池作为辅助电源的无人机混合电源系统,在已知燃料电池氢气总量的前提下,基于燃料电池氢气消耗量估计进行多目标优化能量管理。优化目标分别是燃料电池的氢气消耗率(已消耗的氢气/总氢气)和锂电池的能量利用率(已消耗的电量/总电量)。该方法能够使这两个目标保持动态平衡,避免出现混合电源中的一种电源的电量先耗尽的情况,能够维持无人机混合电源系统的稳定性进而保障了无人机的动态特性。
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本发明公开了一种β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素醛的制备方法,以β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素酸乙酯为原料,先在还原剂作用下还原为醇,再氧化为β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素醛。其中,还原剂为硼氢化钠、硼氢化锂、氢化铝锂中的一种或几种;氧化剂为氯铬酸吡啶盐、双氧水、二氧化锰和4‑羟基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧自由基中的一种或几种。本发明仅两步反应即可生成目标产物β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素醛,反应原料价廉易得,工艺路线简单,反应条件温和,工艺操作易实现,极具工业价值。
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本发明涉及一种多种能源供给的混合动力参数收集装置,包括主控制器,所述主控制器通过平台装置链接接口分别与动力锂电池组、超级电容组、混合能源组、电驱动装置和匹配负载系统相连;所述动力锂电池组、超级电容组、混合能源组和电驱动装置还通过各自的能量通道和调节开关装置与动力母排相连;所述匹配负载系统通过自身的调节开关装置与外部电源系统相连;所述电驱动装置和匹配负载系统均与电动机相连;所述匹配负载系统用于产生抗衡电动机的阻尼以使得电动机能够按照预设的曲线进行平衡输出;所述主控制器根据平台装置链接接口采集混合能源组的能量参数。本发明能够采集匹配负载系统的动态平衡过程中各个通道的能量参数。
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本发明提供能够抑制高温时的蓄电设备的劣化的蓄电设备用电解液和蓄电设备以及蓄电设备的制造方法。所述蓄电设备用电解液包含:非水溶剂、含有LiPF6的电解质盐、以及选自式(1)表示的亚磷酸酯化合物、可与锂形成配合物且形成锂配合物时的生成常数为102以上的化合物、式(2)表示的二氟磷酸盐和式(3)表示的磷酸酯化合物中的至少包含上述式(1)表示的亚磷酸酯化合物的2种以上的化合物。
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本发明涉及一种二次电池及含有该二次电池的电池模组、电池包、装置。具体地,该二次电池包括壳体以及容纳在壳体内的电芯和电解液,所述电芯包括正极极片、负极极片及隔离膜,所述正极极片包括正极集流体以及设置在正极集流体至少一个表面上且包括正极活性材料的正极膜片,所述正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、锂镍钴铝氧化物中的一种或几种,所述负极极片包括负极集流体以及设置在负极集流体至少一个表面上且包括负极活性材料的负极膜片,所述负极活性材料包括硅基材料和碳材料,且所述二次电池满足:0.05≤Z≤0.6。该二次电池兼具高能量密度、快速充电和长循环寿命等特点。
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本申请实施例提供了一种电化学装置管理方法、系统、电化学装置及电子设备,包括:以充电电流对电化学装置进行第一充放电循环;在第一充放电循环后的第一时刻,获取电化学装置的SOH1;响应于SOH1满足预设条件,以第一检测电流对电化学装置进行间歇式充电操作,在间歇式充电操作中获取与电化学装置相关的数据,基于与电化学装置相关的数据确定电化学装置的当前析锂SOC1;响应于SOC1大于第一SOC阈值,以充电电流对电化学装置进行第二充放电循环;响应于SOC1小于或等于第一SOC阈值、且大于或等于第二SOC阈值,控制电化学装置执行风险控制操作;响应于SOC1小于第二SOC阈值,控制电化学装置停止工作。本申请实施例能够降低出现析锂的风险,提高电化学装置的安全性。
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本申请公开了一种中空多孔碳材料及其制备方法和用途。本申请中,所述方法包括步骤:将溶解有第一有机碳化物、表面活性剂、第二有机碳化物的混合液热解,即得所述中空多孔碳材料;其中,所述第一有机碳化物和所述第二有机碳化物的碳化产率不同。本申请提供的中空多孔碳材料的制备方法,所制备的中空多孔碳材料制备方法无须去除模板,操作简便;通控制碳化产率差可实现精确调节孔径排布和中空尺寸,制备获得的中空多孔碳材料;制备获得的中空多孔碳材料作为锂硫电池正极载体载硫量高;作为锂硫电池正极载体制得的硫电池循环和倍率性能都更好。
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本发明提出一种用于处理含油废水的介孔材料及其制备方法,涉及废水处理技术领域。该介孔材料包括按重量份数计的以下原料:废纸浆10‑15份、聚偏氟乙烯2‑4份、海藻酸钠2‑4份以及60wt%‑65wt%溴化锂溶液8‑10份。其以溴化锂溶液溶解废纸浆,使得其中的纤维素作为凝胶形成的主要原料,提升废纸浆的利用效率,然后以海藻酸钠分散在凝胶中,形成介孔,提升该材料对油的去除效果。并将聚偏氟乙烯与凝胶共混改性,进一步提升该介孔材料的除油效果以及机械强度,使用价值较高。该介孔材料的制备方法能够将原料配合制成介孔材料,从而提升材料对油剂的去除效果。
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本发明提供一种基于GPRS网络的停电报警器及系统,停电报警器包括电源模块以及与其连接的GPRS模块、控制模块和电压检测模块。所述电源模块包括电池和电池管理单元,电池管理单元从电压检测模块获取日常工作的直流电源并提供给各模块使用,同时对锂电池进行充放电管理防止损伤电池,锂电池用于确保断电时还能维持整个设备的运行。所述电压检测模块包括U1线路检测单元和U2线路检测单元两路检测结构,防止发出误动作信号,在U1线路检测单元发生故障时,U2线路检测单元还可以正常检测。本发明还提供基于GPRS网络构建的停电报警系统,以增大监测覆盖范围,以短信方式通知控制中心、手机端,使通知及时到位。
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本发明公开了一种青少年使用的人工智能测显装置,包括6面壳体(2)、孔槽(1)、凹槽(3)、凹槽(4)、锂电池电量计模块(5)、控制器(6)、柔性可裁剪PCB万用板(7)、LED灯。其特征在于壳体(2)内没有电池模块,而是做为一个独立的测电装置,测量其他外部设备的电池电量。本装置不设三轴定位,与其他抛空旋转判断的娱乐装置不同。将专业复杂的硬件检测工作室中的测量工具,优化为家居便携式测电装置,尤其适用于无人机等内携锂电池设备,在野外进行随身测电的用途。体积小,携带方便,趣味性强、实用性强是很多热衷于电子产品的普通人群,结合趣味性,是青少年人群的最佳选择,简易的趣味性的青少年测电装置。
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本发明公开一种猪麻醉插管用可视喉镜,包括喉镜柄,喉镜片和显示屏;喉镜片设置在喉镜柄下方,显示屏位于喉镜柄的上方;所述喉镜柄内设有置物空腔,置物空腔内设有控制器和锂电池,控制器和锂电池通过线路与喉镜片和显示屏连接;所述喉镜片下方设有方管状的空腔,空腔内部设有可调节空腔伸缩的空腔调节组件;空腔调节组件的末端内侧设有可调节伸缩的压舌片。喉镜片近端两侧设置有护齿槽;喉镜片近端左侧设有固定猪舌头的装置。本发明通过将可视喉镜系统应用至猪的困难气道中,同时喉镜片近端可固定牙齿及舌头、远端双向调节机制适用不同体型的猪,大大减少了实验动物困难气道的发生率,同时也节省人力物力,更加便于科研和教学。
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,一种基于非晶碳包覆的快充型石墨负极材料及制备方法,经过将石墨原料制成粉末、石墨化后得到石墨化前驱体,对石墨化前驱体进行液体包覆后得到前驱体再混合造粒得到造粒前驱体,再进行碳化得到石墨负极材料,工艺简单,极易大规模生产,制备的锂离子电池负极材料具有表面包覆均匀、各向同性度高、充电倍率性能好等特点。
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本发明提供一种复合聚三苯胺的三元正极电极片及其制备方法和应用。所述制备方法的步骤包括将三元正极活性材料、导电剂、粘结剂混合得到正极材料电极片,而后将聚三苯胺溶液涂覆在正极材料电极片表面,得到所述复合聚三苯胺的三元正极电极片。所述复合聚三苯胺的三元正极电极片的制备工艺简单,对环境和设备要求低,适合工业化制造。同时,聚三苯胺材料通过形成导电网络能够有效降低正极材料的阻抗,所述复合聚三苯胺的三元正极电极片被应用到锂离子电池体系,有助于提升锂离子电池的倍率性能和循环性能。
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本发明特别涉及一种固态电解质‑电极一体化隔膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,方法包括:将增稠剂加入溶剂,得到粘度溶液;将无机陶瓷粉体溶解于所述粘度溶液,得到悬浊液;将粘结剂和分散剂与所述悬浊液混合,得到涂覆浆料;将所述涂覆浆料涂覆于极片表面,后进行烘干,得到水性涂覆电极支撑无机隔膜;其中,所述无机陶瓷粉体包括LLTO、LATP和LLZO中的至少一种;使用不可燃的无机组分,提升锂电池安全,提高隔膜的耐热性和机械性能,增强隔膜的吸收电解液和保液性能,使用固态电解质,提高离子电导率,降低电池内阻,无需隔膜,制备简单。
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本发明提供了一种电池负极材料的制备方法,将酸化碳纳米管和氧化石墨烯加入乙醇和水的混合溶剂中混合均匀后,加入硅粉和氢氧化锂充分混合形成混合溶液,混合溶液水热反应后于惰性气体或氮气中烧结,制得电池负极材料。通过水热反应形成前驱体后烧结形成最终的产物,氧化石墨烯经高温处理后被还原为还原氧化石墨烯,与酸化碳纳米管同时具有较优异的导电性,还原氧化石墨烯的二维层状结构与酸化碳纳米管的一维管状结构相结合很好地增强了锂离子的传输速率,进而有效提升电池的倍率充放电性能。本发明还提供了通过上述制备方法制得的电池负极材料和上述负极材料的应用。
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本发明公开了一种压水反应堆机组一回路冷却剂pHT的控制方法,包括如下步骤:机组采用富集硼酸进行反应性控制化学补偿,其10B丰度不低于37%,总硼浓度≤1650mg/kg;机组处于热停阶段,调节冷却剂pHT快速达到并保持恒定值7.15~7.25之间;机组处于功率运行阶段,维持冷却剂pHT值在7.15~7.25之间并尽可能恒定;从机组热停阶段直至功率运行阶段,控制一回路锂浓度≤4mg/kg。本控制方法可防止高锂浓度所增加的燃料包壳腐蚀以及可能诱发一回路材料应力腐蚀的风险;另外从热停阶段即维持高和恒定的pHT有利于材料腐蚀的控制和腐蚀产物的释放,从而有利于控制辐照场。
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本发明提出了一种石墨烯电池负极板,按质量份数计,包括如下组分:石墨烯10‑15份、分散剂20‑30份、粘结剂5‑10份、金属电阻粉末1‑3份、填充剂3‑5份;本发明解决了现有技术中的石墨烯电池在使用过程中容易鼓包破裂甚至爆炸的问题,通过金属电阻粉末的添加,使得电池在温度过高时将电池内部的电流减小,阻止石墨烯负极板温度的继续上升,减慢锂合金正极板中气体产生的速率,以方便气体尽可能多的被石墨烯负极板复合,这样电池中气体含量便会相应降低,有助于锂离子更好的进行穿梭,加快了电池的充电效率,提高了电池在使用过程中的安全性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种多元水系聚合物电解质膜及其制备方法。本发明的多元水系聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:(1)向含天然橡胶、水系聚合物的乳液中加入非离子型表面活性剂混合均匀,得混合液;(2)向混合液中加入无机填料,超声分散,之后加入引发剂反应,然后加入锂盐,搅拌均匀得聚合物电解质乳液;(3)将聚合物电解质乳液在基体上成膜,得聚合物电解质膜。该制备方法使用水作为溶剂,制备方法简单,成本降低,环境污染小。利用本发明的方法制备的固态电解质膜离子电导率高,并且电解质膜的机械性能良好。
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本发明涉及稳定性同位素13C标记丙酮酸的制备方法,利用13C标记乙醛为原料,与硫醇缩合得到13C标记硫缩醛中间体,再与正丁基锂反应得到中间体13C标记二硫缩醛烷基锂溶液,接着与13CO2反应得到中间体13C标记二硫缩酮丙酸,最后脱保护得到最终产品13C标记丙酮酸。本发明以便宜易得的稳定同位素原料,利用新颖的合成方法、简短的四步合成路线、温和的反应条件,得到了七种13C标记丙酮酸产品,其化学纯度均高于99%,丰度均高于99%atom13C,杂质含量符合药典要求,可以充分满足用于临床诊断的MRI肿瘤显像药物,并且具有良好的经济性和使用价值。
本发明提供了一种多孔文石结构微米片的制备方法,包括以下步骤:A)将贝壳壳体在酸溶液中进行处理,得到具有文石结构的贝壳壳体珍珠层;B)将所述贝壳壳体珍珠层进行处理,得到珍珠层碎片;C)将所述珍珠层碎片在碱溶液中进行处理,得到多孔文石结构微米片。本申请还提供了隔膜、其制备方法与一种锂离子电池。本发明采用简单的制备工艺成功地从天然贝壳壳体中分离出单层多孔文石结构微米片,并进一步将其应用于隔膜。相比于商业陶瓷隔膜的零维纳米陶瓷颗粒涂层,本申请制备的多孔文石结构微米片涂层不仅具有良好的锂离子传导能力、优异的电解液浸润性并且隔膜的破膜温度得到提升、力学强度好、刮涂工艺简单,极具工业应用前景。
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