889
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本发明涉及一种硅酸盐物料,它具有至少一种含有碱金属氧化物和二氧化硅的无定形粘合基质,物料中还含有选自氧化铝、氧化钙、二氧化钛、氧化镁、二氧化锆和/或氧化硼之类的氧化物。为了提供这样一种硅酸盐物料,即此硅酸盐物料既适用于模制又适用于在基材上涂覆,而且抗老化,尤其是由反复的冻融,酸、碱或污染物侵蚀造成的老化,本发明提出:该无定形粘合基质含有每摩尔碱金属氧化物4至25摩尔的二氧化硅,碱金属氧化物为锂、钠和/或钾的氧化物,而且,对于每100摩尔二氧化硅,无定形粘合基质中还均匀分散有多至80摩尔的氧化铝和/或多至45摩尔的钙、钛、镁、锆和/或硼的氧化物。
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制备取代苯化合物的方法,包括将2-取代苯磺酸酯或在3-、4-或5-位上进一步取代的2-取代苯磺酸酯与一锂化合物反应形成中间体,再将中间体与一亲电试剂反应以形成2,6-二取代苯磺酸酯或在3-、4-或5-位上进一步取代的2,6-二取代苯磺酸酯。
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本发明涉及一种苯乙烯-丁二烯无规嵌段共聚物的制备方法,其步骤为在有机锂引发的苯乙烯-丁二烯阴离子聚合反应中,形成非弹性体嵌段之后生成无规化嵌段,最后形成弹性体的结构调节嵌段。这时,用烷氧基硅化合物偶合所形成的含活性端锂基聚合物链,使之生成星型结构的苯乙烯-丁二烯无规嵌段共聚物。
本发明涉及一种新的化合物4-(4-氧代丁基)苯甲酰-L-谷氨酸二乙酯及其制备和应用。其化学式如式(III)所示,所述的化合物(III)制备的方法是化合物4-溴苯甲酰-L-谷氨酸二乙酯与3-丁烯-1-醇在乙酸钯催化剂、弱碱性试剂和锂的卤化物、相转移催化剂的作用下在惰性气体的保护下于50~70℃在N,N-二甲基甲酰胺溶剂中反应,制得式(III)化合物。化合物(III)用于合成培美曲塞二钠的中间体4-[(4-氧代-3-溴)丁基]苯甲酰-L-谷氨酸二乙酯,最终合成培美曲塞二钠。这使培美曲塞二钠的合成路线缩短了,生产成本低,是一种适宜于大规模工业化生产的方法。
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一种阳极组合物,它包括弹性聚合物粘合剂,分散在所述粘合剂中的许多电化学活性金属颗粒,导电稀释剂,以及促进所述颗粒、稀释剂和粘合剂之间粘合的增粘剂。还形成以由这些组合物制得的阳极为特征的锂离子电池。
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本发明涉及一种用于油套管螺纹密封脂,主要石油部门油套管螺纹接头润滑和密封。至少由3#二硫化钼锂基脂、46#机械油或抗磨液压油、325目高纯石墨粉、325目纯锌粉、200目以上的泡沫铜粉、325目填料级湿法云母粉、气相白炭黑、甲基硅油、兰703兰746防锈添加剂、失水山梨醇硬脂酸脂组成。优点:一是用前不需搅拌,膏体均匀,细腻,柔而不松,人工涂刷省力,膏体与钢接触,自身粘附性小于与钢体粘附性,故而涂抹性较好,用于油管厂进口喷涂机效果好;二是螺纹脂耐腐蚀性强,防锈能力好,特别在油管厂丝扣处使用,具有良好的防锈、防腐性能,满足油管室外露天存放不锈、不腐蚀的要求。
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本发明涉及一种复合多皂基自修复轴承润滑脂及其制备方法,该润滑脂包含基础液、复合璜酸钙稠化剂、复合钙-锂基稠化剂、抗氧抗腐蚀添加剂、金属钝化剂、二硫化钨极压添加剂、耐磨添加剂、自修复添加剂、结构改进剂混合配制而成。该润滑脂不仅具备良好的抗氧化性能和承载能力,而且能在满足牙轮钻头轴承极压、高温、耐磨的同时对磨损部位进行修复,可以有效地补充轴承轴径面刷镀银不足的缺陷,对牙轮钻头轴承金属密封和橡胶密封起修复耐磨层作用,从而最大限度地延长轴承的使用寿命,提高轴承的承载负荷。本发明尤其适于在石油地质钻探领域的牙轮钻头轴承中使用。
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本发明涉及的一种制备LiPF6的方法, 包括如下步骤 : (1)在反应釜中加入计量的LiF及适量的CH3CN溶剂, 搅拌形成悬浮液, 其中LiF/CH3CN浓度约等于5-8摩尔/升;(2)加入计量的PCl5在35-45℃反应时间6-10小时, 其中PCl5相对LiF过量0-20%摩尔;(3)过滤, 分离出的母液低温冷却后析出Li(CH3CN)4PF6复合物晶体;(4)真空干燥除去CH3CN后, 即可制备高纯度的LiPF6晶体。所制备的LiPF6的纯度≥99%, 产率≥70%, 特别适合用作锂离子电池的电解质。
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一种超薄型BOPET膜,包括上层、中间层和下层,所述上层为上抗粘剂层,所述的中层为PET层,所述的下层为下抗粘剂层,所述中间层覆盖在所述下层上,所述上层覆盖在所述中间层上,所述上抗粘剂层和下抗粘剂层均包括PET和抗粘剂,所述抗粘剂为纳米二氧化硅,所述二氧化硅的粒子尺寸小于1.5ΜM,其中PET的质量百分比为98.5~99.5%,抗粘剂的质量百分比为0.5~1.5%。以及所述超薄型BOPET膜的制造方法。本发明能够有效减小BOPET膜的厚度、满足锂电池和光伏电源的发展需求。
750
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本发明公开了易溶于碱的聚合物,其包含至少一种二羧酸或其单酯或二酯; 至少一种二醇;至少一种羧酸酐;至少一种基于钠或锂的芳族共聚单体和至少 一种以羟基为末端的聚酯型多元醇。通过在250-290℃的温度范围,0-5kg/cm2g 的压力范围,将至少一种二羧酸或其单酯或二酯和至少一种二醇与至少一种酸 酐一起酯化;并在250-290℃的温度范围,约0.1-10托的真空中,将酯化混合物 与至少一种基于钠或锂的芳族化合物和至少一种以羟基为末端的聚酯型多元醇 在催化剂存在下缩聚,从而制备该聚合物。本发明还公开了双组分长丝纱或短 纤维及其生产方法,所述双组分长丝纱或短纤维包含作为一种聚合物组分的上 述易溶于碱的聚合物和作为第二聚合物组分的任何形成丝或纤维的聚合物。
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本发明提供一种正极浆料组合物及使用其的正极及锂电池,该锂电池用正极使用水作为分散介质,不会因集电体腐蚀等而产生电池性能降低的问题,而且涂敷面不会产生凹凸。解决方法是使用含有下述通式(I)表示的正极活性物质、由水分散性弹性体与作为增粘剂的水溶性高分子构成的粘结剂成分、作为分散介质的水、和分散剂的正极浆料而构成的正极。LixMPO4??(I)(在上述通式(I)中,M为含有选自Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Mg、Zn、V、Ca、Sr、Ba、Ti、Al、Si、B及Mo中至少一种金属原子的金属原子,0
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本发明涉及一种科研用高纯有机溶剂四氢呋喃的纯化方法,步骤是:还原:将四氢呋喃原料打入还原釜,加入还原剂;干燥:将还原后的四氢呋喃通过干燥塔,干燥后四氢呋喃的含水量≤0.02%;精馏:将干燥后四氢呋喃进入精馏釜,利用导热油加热,控制温度100℃~300℃,回流比10∶2至10∶8,除去初馏分,检验合格后过滤,其滤液即为高纯有机溶剂四氢呋喃成品。本发明采用活性氧化铝或氢化锂铝作为还原剂,氯化钙或无水硫酸钠作为干燥剂,还原干燥后精馏,通过控制精馏工艺对四氢呋喃进一步纯化,使生产的产品具有较高纯度,该纯化方法具有操作简便、运行稳定、适于规模生产等优点。
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本发明公开了一种氨氧化法制备2-氰基吡嗪的 方法及专用催化剂,它是以钒、钛为主催化剂,磷、铁、镍、 钴、铋、锰、铬、钼、铜、锌、锡、硼、钾、锂、镁等为助催 化剂的多组分催化剂:VaTibPcDdEeOx。该催化剂用于氨氧化法制备2-氰基吡嗪,具有活性高、选择性好、产品产率高、纯度高、工艺简单等优点。
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本发明公开了一种含Zr聚硅氮烷及其制备方法。 含Zr聚硅氮烷结构式如下,其中R1=Me、Et、Ph,R2=Me、Ph、Vi、H,x=1、2,n=3-10。其制备方法,依如下步骤进行:1)将环硅氮烷溶液滴加到丁基锂的有机溶液中,N2保护搅拌得到白色沉淀。2)用玻璃砂芯管压出上层清液,洗涤、抽干溶剂得到白色粉末。3)N2保护下加入有机溶剂、四氯化锆和促进剂,搅拌反应。4)体系分层后,用玻璃砂芯管压出上层清液,洗涤直至沉淀无色,减压蒸去清液中的溶剂即可。本发明的含Zr聚硅氮烷可作为含Zr的Si3N4、SiC陶瓷前驱体,还可以制备陶瓷复合材料,进一步提高陶瓷的力学性能。
一种B3+,Al3+,Ti4+,Y3+,F-共掺杂的锂离子固体电解质Li7La3Zr2O12,其特征在于化学计量式为Li7+y1+y2-mYxLa3-xBy1Aly2Tiy3Zr2-y1-y2-y3O12-mFm其中:x=0.1-0.3;y1=0.1-0.2;y2=0.1-0.2;y3=0.1-0.2;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶Y2O3∶La2O3∶B2O3∶Al2O3∶TiO2∶ZrO2∶Li2F为3.15-3.55∶0.05-0.15∶1.35-1.45∶0.05-0.1∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶1.4-1.7∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于5×10-4S/cm的室温锂离子电导率。
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本发明公开了一种水热法制备LiSbO3无铅压电陶瓷粉体的方法,以碳酸锂和五氧化二锑为原料,以氢氧化锂为矿化剂,加水配制成总体积为AmL的体系,采用水热方法合成LiSbO3粉体。其中Li2CO3加入量为0.1A~0.2Ammol,LiOH加入量为0.5A~0.7Ammol,Sb2O5加入量为0.05A~0.1Ammol。用该方法制备合成纯相LiSbO3粉体,本发明采用水热合成技术快速合成了无铅压电陶瓷用助溶剂LiSbO3粉体。该方法同时具有装置简单、低温、高效和制备的粉体反应活性高,烧结温度低于传统固相烧结制备的粉体,是一种工艺简单、高效率、低能耗、成本低廉的环境友好型的制备方法。
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本发明所涉及一种纳米电池,包括电池正负极,电解液以及隔膜构成的;因本发明技术方案采用电池正极材料是由锂合成物粉末研磨而成的;电池负极材料是由单质碳粉末研磨而成的,电解液是由无机阴离子导电盐加上有机溶剂配制成的;聚合物隔膜是由聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)复合的三层微孔膜,通过研磨和超声波两道工序以及加入导电性良好的纳米碳纤维加工制造而成的,有利于提高电池振实密度,提高电池容量以及电池充放电性能,有利于提高导电性能。由于所述电池密度和导电性得到提高了,使得电池能使用较高的倍率进行充放电,减少充放电对电池损伤,从而达到延长电池的使用寿命。另外,本发明的制造方法还具有操作简单方便及成本低。
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本发明涉及一种适用于海水基的驱油用组合物及制备方法,主要解决现有技术中含表面活性剂的驱油剂存在高温高盐条件下驱油效率差、使用浓度高以及三元复合驱中碱对地层和油井带来的腐蚀和积垢伤害的问题。本发明通过一种适用于海水基的驱油用组合物,以质量百分比计包括以下组份:(1)0.01~5.0%的N,N-双脂肪酰基二胺二乙酸二聚氧乙烯醚双磺酸盐;(2)0.01~3.0%的聚合物;(3)92.0~99.98%的注入水;其中(1)组分的分子通式为:式中:R1为C9~C17的烷基,R2为C2~C6的烷基,n为乙氧基团EO的加合数,其取值范围为2~7中的任意一个整数;M为选自钾、钠或锂中的任意一种等金属离子;聚合物选自超高分子量阴离子聚丙烯酰胺、改性聚丙烯酰胺或黄原胶中的一种或两种;水选自油田注入水的技术方案,较好地解决了该问题,可用于油田的三次采油生产中。
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本发明公开了一种醛基取代的活性噻咯及其制备方法和应用。其中,活性噻咯具有如式(I)或式(II)所示的结构:将二甲基二苯基乙炔基硅烷缓慢滴加至墨绿色的锂萘试剂中反应,后在冰浴下加入ZnCl2-TMEDA于室温下反应,再加入二三苯基磷二氯化钯和前体进行回流;将所得反应体系的温度控制在35~80℃,加入浓度为1-3M的酸反应得到活性噻咯。本发明所得噻咯具有优异的聚集诱导发光性能和极高的反应活性,且产率显著提高;且噻咯可作为在表观和荧光上多重响应的探针,在生物相容性的介质中可对结构相近的生物巯基化合物表现出可区分的识别和特异性的检测,具有高灵敏度,高选择性和专一性等优点。
本发明公开了一种制备高比表面积TiO2(B)纳米线的方法,该方法从钛氧粉体出发,首先采用水热或加热的方法在浓氢氧化钾溶液中制备获得钛酸钾纳米线,通过洗涤、酸交换后,再进行二次水热转化,通过控制水热反应的酸浓度和反应温度,获得了大量的具有高比表面积的TiO2(B)纳米线。本发明制备的高比表面积的TiO2(B)纳米线在锂离子电池、水处理、传感、染料敏化太阳能电池等领域具有很好的应用前景。尤其应用于锂离子电池的负极材料,具有较大的容量,在快速的充放电速率下仍能保持大的容量。
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本发明提供一种提高电流密度的极片制备方法,包括以下步骤:步骤一:基体的清洗;步骤二:导电层浆料的制备;步骤三:导电层的制备;步骤四:活性物质浆料的制备;步骤五:涂布制片。在基体和活性物之间形成过渡导电层,通过该方法制备的极片用于制造磷酸铁锂电池后能够保证该磷酸铁锂电池的倍率性能好、循环寿命长。
本发明涉及离子稳定性得以改善的利用耦联反应的乙烯基芳香烃-共轭二烯嵌段共聚物的制备方法。本发明提供一种乙烯基芳香烃-共轭二烯嵌段共聚物的制备方法,其包括:在烃溶剂中通过有机锂化合物聚合引发剂而使乙烯基芳香烃单体聚合,从而形成包含乙烯基芳香烃嵌段的第一混合溶液的步骤(a);以及将共轭二烯单体添加到步骤(a)的第一混合溶液中,而在乙烯基芳香烃嵌段末端形成共轭二烯嵌段,从而形成包含乙烯基芳香烃嵌段-共轭二烯嵌段的第二混合溶液的步骤(b);其中,该乙烯基芳香烃-共轭二烯嵌段共聚物的制备方法的特征在于,包含:将路易斯酸在步骤(a)的乙烯基芳香烃单体的聚合引发前,聚合中或者聚合完成时添加到第一混合溶液中的步骤(c)。
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本发明属电化学技术领域,具体为一种具有微孔结构的聚合物电解质及其制备方法和应用。首先制备以碳酸盐和有机酸为主要成分的发泡剂,将其分散到聚合物溶液中,挥发溶剂,得到聚合物膜,然后在微波条件下进行发泡,得到具有微孔结构的有机无机复合聚合物。该复合聚合物可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质材料,具有非常好的离子电导率和机械性能。且本发明操作性强,所得的产品质量稳定。
本发明提供一种可逆地嵌入及脱嵌锂离子的非水电解质二次电池用负极,其具备至少在单面形成有凹部(12)和凸部(13)的集电体(11)、和通过将形成于集电体(11)的凸部(13)上的元素含有比率在集电体(11)的长度方向依次变化的柱状体部(16A、16B、16C)层叠为N(N≥2)段而成的柱状体(15),并具有柱状体部(16A、16B、16C)的奇数段和偶数段的元素含有比率的变化方向不同的构成。
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高强度气体放电氙灯简称HID灯,手电用的HID灯电子镇流器包括启动电路、升压电路、电量显示电路、电流型恒功率调制器电路、检测保护电路、调光电路、全桥驱动电路、高压点火电路。本发明中用锂电池供电,电路效率高、有完善的电路保护功能,具有电量显示和调光功能,给使用者带来了方便。以该方案制成的产品效率高,体积小,可靠性提高。
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本发明公开了一种表面含有有机/无机复合多孔涂层的电极,所述 涂层含有多孔无机粒子和一种粘合剂聚合物,其中所述多孔无机粒子 具有可使电解质溶剂中的溶剂化的锂离子(Li+)从其中通过的尺寸的 孔。还公开了一种制备所述电极的方法及使用所述电极的电化学装置。 由于在多孔无机粒子中存在许多孔结构,因此在本发明电极上形成的 所述有机/无机复合多孔涂层为锂离子传导提供了另一路径。因此,当 使用有机/无机复合多孔涂层替代电池中常规聚合物基隔膜时,由于有 机/无机复合多孔涂层的降低的重量,所述电池可提供改进的品质和增 加的每单位重量的能量密度。
本发明公开了一种过渡金属钴单原子/团簇嵌入氮掺杂碳骨架材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将钴源、含氮的碳源、二氧化硅加入溶剂中超声搅拌;将所得混合物在惰性气氛中碳化处理;将所得产物在盐酸和氢氟酸中分别酸洗和刻蚀,然后洗涤、干燥得到过渡金属钴单原子/团簇嵌入氮掺杂碳骨架材料。该方法步骤简单,可重复性强,同时,过渡金属钴单原子/团簇嵌入氮掺杂碳骨架,赋予混合结构增强的电子传导,引入大量均匀分散的N‑C和Co‑Nx活性位点,有利于吸附锂离子,促进电极材料和电解液的界面反应。当这种金属钴单原子/团簇嵌入碳杂化物材料用做锂离子电池负极材料时,表现出超高的电化学活性,具有很高的潜在应用价值。
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为平坦电压分布电池估计充电状态可以使用阻抗测量来完成。例如,阻抗测量可以用于形成锂‑空气(Li‑Air)电池的电量计。由于在放电期间锂‑空气电池的阻抗增加,所以阻抗对应于充电的状态(即,充电状态)。阻抗可以用于创建充电状态数据,以与电量计一起使用。
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本发明属于新能源材料领域,并公开了采用循环卷绕式原子层沉积设备提高电池稳定性的方法,循环卷绕式原子层沉积设备包括包括加热板、反应喷头组、驱动辊筒和伺服电机,该方法包括以下步骤:(1)将待沉积薄片绕过各驱动辊筒,再用胶布使该待沉积薄片首尾相连形成封闭的环;(2)将待沉积薄片加热到原子层沉积反应所需的温度;(3)反应喷头组对待沉积薄片上被加热的部分进行吹气和喷反应前驱体,在待沉积薄片表面沉积氧化物薄膜。本发明采用原子层沉积技术包覆锂离子电池中的正极、负极和隔膜,解决了锂离子电池正极和负极在充放电过程中的稳定性问题,提高了隔膜的结构强度,防止隔膜破裂导致的电池短路危险,沉积工艺简单,效率高,成本低。
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