970
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本发明涉及一种(1S,3S,5S)-3-(氨基羰基)-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯的制备方法,其包括以下步骤:1)Boc-L-焦谷氨酸甲酯通过三乙基硼氢化锂还原,再用三氟乙酸酐脱水得到(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸乙酯;2)将(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸乙酯在碱性条件下的水解反应、加DIPEA成盐后得到(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸N,N-二异丙基乙胺盐;3)将步骤2)所得(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸N,N-二异丙基乙胺盐进行酰胺化后得到(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酰胺;4)将(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酰胺以手性镍催化剂催化环丙化反应得到单一构型的目标产物(1S,3S,5S)-3-(氨基羰基)-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯(SM1)。
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本发明公开了一种具有上照明设备的门框架,包括门框架体,所述门框架体的上部横梁的底面两侧具有透光孔,透光孔的顶面中部具有螺接通孔,照明灯体螺接在螺接通孔中,照明灯体的灯头处于透光孔中,上部横梁的中部底面具有主安装凹槽,控制主机处于主安装凹槽中并固定在主安装凹槽的顶面上,主安装凹槽的两侧壁上成型有连接穿线通孔,连接穿线通孔与螺接通孔相通,照明灯体的连接线穿过连接穿线通孔并与控制主机中的控制主板电连接,控制主机中安装有锂电池,锂电池与控制主板电连接;它可以在打开门的时候,照明灯体自动点亮,从而方便查看房内的灯体按钮,方便按动,无需开启外部的灯体,同时,其一开门,照明灯体就自动亮起,具有提示效果。
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本发明公开了一种锂离子电池用锑/碳复合负极材料及其制备方法。本发明的锑/碳复合负极材料包含锑纳米晶和碳网络层,所述锑纳米晶均匀分散在所述碳网络层内。本发明的制备方法包括:将预定摩尔比的油酸与醋酸锑混合均匀,在预定温度下的含氩气的氢气气氛中退火,得到锑/碳复合负极材料。本发明的方法制备的锑纳米晶/碳复合材料具有锑纳米晶小、锑纳米晶均匀分散在碳网络层内、导电性好的优点,作为锂离子电池负极材料具有容量高、循环稳定性好、倍率容量高的特点。
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本发明公开了一种有机电致发光装置及其制备方法。该有机电致发光装置包括依次层叠结合的衬底层、阳极层、有机功能层和阴极层,所述有机功能层包括依次层叠结合的电子注入层、电子传输层和在外加电源驱动下发光的发光层,所述电子注入层与阴极层层叠结合,其中,所述电子注入层含有质量比为1:0.2~2的无机锂化合物与有机锂化合物的混合物。其制备方法包括获取衬底、制备阳极层、制备有机功能层和制备阴极层等步骤。本发明有机电致发光装置电子注入效率高,较低了启动电压,提高了其发光效率。其制备方法工艺简单,条件易控,产品合格率高,有效提高了生产效率,适于产业化生产。
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本发明公开了一种稀土单晶环保黄铜,按照重量比包含:铜56-65%,锌3242%,高锂铍稀土合金材料0.8-1.5%。本发明在制作过程中采用了熔炼、精炼和电磁搅拌技术,目的是使黄铜合金中的铜、锌和稀土元素中的铕、锂、铍建立铜化合物(Cu2En、CuLi2、CuBe2)和锌化合物(ZnLi2、ZnBe2、ZnEn)及铜锌铝化合物(Cu(Zn)3Al、Cu(ZnAl)3)这些化合物改变了黄铜分子在结晶过程释放的能量而形成单晶结构,从而改变了黄铜分子结构形成高性能的合金材料。
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本发明公开了一种红色荧光粉的制备方法,包括以下步骤:(1)按元素摩尔比Li:Na:Ge:Mn:B=1:1:4(1-x):4x:4y,其中0.005%≤x≤2%,0≤y≤25%;分别称取含锂、钠、锗、锰及硼的化合物原料;(2)将的原料研磨混匀后在氧化性气氛下预烧;(3)将预烧后的样品取出,研磨混匀后在氧化性气氛下灼烧;(4)将步骤(3)灼烧后的样品取出,研磨混匀后在再次氧化性气氛下灼烧,温度为700≤T≤950℃,时间为1≤t≤15小时,得到红色荧光粉。本发明的制备方法简单,同时具有成本低廉、对环境友好、制备条件温和的优点。本发明制备得到的红色荧光粉的量子效率高。
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本发明公开一种循环式空气能纯水机,包括滤筒和滤芯,所述滤芯设在滤筒内,所述滤芯由以下原料组成:氟石、硅胶、纳米银、纳米铜、纳米锌、氧化锌、氧化铜、磷酸二氢铵、碳酸锂、香草醛、石英石、珊瑚砂、晴纶绵和离子交换树脂,按质量份数配比由以下原料组成:氟石44-45份、硅胶55-60份、纳米银15-20份、纳米铜22-25份、纳米锌30-35份、氧化锌40-45份、氧化铜26-30份、磷酸二氢铵30-35份、碳酸锂1-2份、香草醛5-6份、石英石7-11份、珊瑚砂11-14份、晴纶绵8-10份和离子交换树脂20-25份,该循环式空气能纯水机具有良好的杀菌效果,水过滤彻底。
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本发明公开了一种市政工程施工用混凝土振实装置,其特征在于:振实平台底部的两侧安装有立柱,立柱底部安装有牵引轮,振实平台安装有找平机构、振实机构和整平机构,振实平台在靠近整平机构处安装有刮泥机构,振实平台安装有电池保护壳,电池保护壳内安装有锂电池,锂电池连接有启动开关和停止开关,振实平台的顶部一侧安装有手扶推杆,启动开关和停止开关安装在手扶推杆上。本发明通过找平机构能够对浇筑在路面的混凝土进行初步的找平,方便后续的振实工作;通过振实机构的振实板对混凝土进行来回的快速振实,提高了对混凝土的振实效果;通过整平机构进一步的提高了混凝土振实的效果,并再次对振实后的混凝土进行整平。
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本发明涉及共享充电的技术领域,特别涉及一种便捷式共享充电装置,包括移动机器人、锂电池、放置台以及充电机构,本发明中移动机器人通过放置台带动锂电池与充电机构在场馆内部移动,通过扫描二维码即可获得共享冲电宝,使得人们不需要去场馆固定位置寻找共享充电宝,减少人们在寻找共享充电宝过程中耗费的时间;在充电机构中,充电架之间相互卡接,进而根据场馆人数通过改变充电架的数量改变共享充电宝的数量,适用性更强,其中上下相邻两个充电架内部的充电凹槽大小不同,且与不同大小的充电凹槽相对应的共享充电宝电容量也不同,根据所需充电的电子设备数量,选择合适电容量的共享充电宝,提高了共享充电宝的适用性。
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本申请涉及成分分析领域,具体而言,涉及一种钼铁样品及其制备方法、钼铁合金中成分含量的测定方法。一种钼铁样品的制备方法,包括:于容器中加入无水四硼酸锂、钼铁、硝酸钠以及碳酸锂;然后第一次加入脱模剂进行预氧化处理;进行第一阶段熔融,然后冷却至室温;第二次加入脱模剂后进行第二阶段熔融,然后冷却。在制备钼铁样品的过程中,选择不同的时机两次加入脱模剂,可以降低总的脱模剂用量,避免脱模剂的浪费和损失;且克服了一次加入脱模剂容易导致的因脱模剂局部过量造成裂片、不易脱膜的问题;同时样品不易裂片。
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本发明公开了一种低功耗便携式自动调光头灯的控制电路,其包括MCU主控电路,依次连接的充电输入接口、充电唤醒控制电路、充电电流检测电路、充电电压检测电路、锂电池以及充放电指示电路,依次连接的供电控制电路、开关按键控制电路以及头灯工作控制电路;所述供电控制电路与所述锂电池以及所述充电输入接口均连接,所述MCU主控电路与所述充电输入接口、充电唤醒控制电路、充电电流检测电路、充电电压检测电路、充放电指示电路、开关按键控制电路以及头灯工作控制电路均连接。本发明提供的控制电路,将其应用于便携式的头灯中,可方便地对电池进行充电,还可以实现对头灯进行自动调光,并具有使用方便、功耗低、工作时间长等优点。
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一种电力系统,包括:发电系统;具有超级电容组和基于梯次利用的锂电池装置的储能系统;具有直流快充接口的负载系统;能量管理系统;其中,储能系统和负载系统分别通过直流输电母线与发电系统连接;其中,锂电池装置通过第一双向直流斩波器连接至直流输电母线,超级电容组通过第二双向直流斩波器连接至直流输电母线;其中,直流快充接口通过负载侧直流斩波器连接至直流输电母线;其中,直流输电母线通过电网交互设备连接至主电网。本发明利用可再生发电资源,再配备由退役电池和超级电容组成的储能系统,可以在不需要对现有的电网进行扩容的前提下提高城郊充电站的功率,促进新能源快充设备的普及。
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本发明公开了一种二氧化硅‑碳复合材料及其制备方法和应用,涉及锂离子电池技术领域。制备方法包括:S1,通过酸性溶液对稻壳进行酸洗预处理;S2,将稻壳烘干并粉碎;S3,将稻壳在惰性气体的保护下煅烧制得二氧化硅‑碳复合材料;其中,步骤S1中,酸性溶液的浓度为3‑9wt%;酸性溶液的温度为30‑70℃。本发明通过酸洗预处理工艺,控制柠檬酸溶液浓度、溶液温度、搅拌速度和时间,得到稳定的二氧化硅和有机物的比例,经过碳化处理后,得到比例合适的二氧化硅‑碳复合材料。制备方法简单易行、低成本、无污染;制备得到的二氧化硅‑碳复合材料作为锂离子电池的负极材料,具有比容量大、循环稳定性高、循环寿命长等优点。
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本发明实施例公开了一种电池导电剂分散效果的检测方法及装置,该检测方法包括:获取锂离子电池的电池浆料在预设多个取样点的样点浆料;将样点浆料置于基材上进行涂布和烘烤,得到极片样品;通过预设倍数的扫描电镜对极片样品进行扫描,获取在极片样品中的导电剂分散最差的位置的图片;预设倍数低于100倍;基于图像处理算法,确定图片上分散不良的导电剂面积的占比,并根据占比确定锂离子电池导电剂的分散效果。本发明实施例提供的电池导电剂分散效果的检测方法及装置,能够提高导电剂分散效果检测的可靠性。
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本发明公开了全固态高强度脂肪族聚氨酯柔性电解质,其特征在于,按照重量份包括:脂肪族聚氨酯:100份;增塑剂:0.5~2份;乙烯基MQ树脂:2~10份;锂盐:5~20份;结晶度大于50%的聚酯树脂5‑20份;结晶度小于30%的聚酯树脂10‑50份,本方法制备的全固态高强度脂肪族聚氨酯柔性电解质能显著地提高离子电导率,其中高结晶度的聚酯树脂和低结晶度的聚酯树脂的界面结合性能好,低结晶度的树脂充分溶解在电解质当中,高结晶聚酯树脂作为分散相,增强锂盐在电解质中的分散性,同时增强了电解质的力学性能。
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本发明属于钠离子电池技术领域,公开了富锰的钠离子正极材料及其制备方法和应用,该钠离子正极材料的通式为Na(ZkNitMnf)O2/M‑C,k+t+f=1,0
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本发明属于能源装置技术领域,尤其涉及一种电极及其制备方法、电池。本发明提供的电极,包括:集流体和电极材料层,电极材料层设置在集流体上,且电极材料层包括至少两个叠层单元,叠层单元沿电极材料层的厚度方向依次层叠设置;将距离集流体最近的叠层单元标记为L1,将距离集流体最远的电极材料层标记为Lm,按照叠层单元与集流体的距离由近到远的顺序,将设置在L1和Lm之间的多个叠层单元依次命名为L2、…、Lm‑1;其中,叠层单元在集流体上的投影面积大小为:L1>L2>…>Lm‑1>Lm。如此,有效增强了电极材料层与集流体间界面的抗分层能力,从而减轻嵌锂/脱锂过程中如硅基负极材料等电极材料巨大的体积变化对电池性能的负面影响。
本发明公开了一种多羟基海洋甾醇(25R)-5Α-胆甾-3Β,5Α,6Β,26-四醇的合成方法,以薯蓣皂素为原料,经过锌汞齐还原开环,叔丁基二甲基氯硅烷保护3、26位羟基,甲基磺酰氯磺酰酯化16位羟基,氢化铝锂还原16位甲基磺酸酯,间氯过氧苯甲酸氧化5、6位双键,酸性条件下开环、脱保护反应制备得(25R)-5Α-胆甾-3Β,5Α,6Β,26-四醇,该合成方法使用的原料廉价易得、反应条件温和、选择性好、产率高,目标化合物具有潜在的抗肿瘤和抗病毒活性。
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本发明适用于照明技术领域,提供了一种红光荧光材料,用于受到第一 光线激发而放射出红光。此红光荧光材料的特征在于具有下列式(1)的化学 式:A3B2C3(MO4)8 : Eu3+, 其中,A表示锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)或银(Ag);B 表示镁(Mg)、钙(Ca)、锶(Sr)或钡(Ba);C表示钇(Y)、钆(Gd)或镧(La); M表示钼(Mo)、钨(W)或钼与钨的组合(MoxW(1-x))。此红光荧光材料可提供高 辉度与良好色纯度的红光。此外,由于此红光荧光材料的组成为氧化物, 所以,此红光荧光材料具有良好的化学稳定性及长的使用寿命。
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一种用污水压榨泥制造的环保瓷质砖,其主要原料重量百分比:污水压榨泥60~80%;石英砂5~20%;锂辉石5~10%;钠砂5~10%;中山黑泥3~8%;六偏磷酸钠0.3~0.5%;柠檬酸钠0.1~0.3%;聚乙二醇0.2~0.3%;其主要原料化学组分重量百分比:SiO2?63.6%~67.6%;CaO?2.7%~4.7%;P2O5?0.2%~0.6%;Al2O3?14.6%~19.6%;MgO?0.9%~1.1%;Li2O?0.78%~1.0%;Fe2O3?0%~1.5%;K2O?2.0%~5.0%;BaCO3?0.1%~0.5%;TiO2?0%~0.5%;Na2O?1.5%~5.0%;灼碱?4.5%~7.5%;工艺步骤:污水净化处理→压榨泥入仓→配料球磨→泥浆检测→喷雾造粒→坯体成型→烘干坯体→釉料配料→磨釉→釉浆检测→施釉→高温烧成→理化性能检测→成品分选→成品抽检→包装入仓。本发明中的六偏磷酸钠、柠檬酸钠两种解凝剂及坯料增塑剂聚乙二醇在出磨前2小时加入。
一种过渡金属化合物,该过渡金属化合物为过渡金属的氧化物和/或氢氧化物,该过渡金属的氧化物和/或氢氧化物为平均颗粒直径3-10微米的二次颗粒,所述二次颗粒由30-300个一次颗粒聚集而成,其中,所述一次颗粒之间的平均间隙为0.001-0.009微米。由于本发明过渡金属化合物的一次颗粒之间的平均间隙小,因此使用该过渡金属化合物制备的正极活性物质的振实密度大大提高,从而使正极上允许带有的正极活性物质的量增加,因而用本发明提供的过渡金属化合物制备的锂离子二次电池的电池容量高,循环性能好。
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一种阴极浆料,其包含在水中具有改善的稳定性的阴极活性材料,特别是含镍的阴极活性材料。使用锂化合物处理含镍阴极活性材料可以通过防止材料的不期望的分解来改善阴极的稳定性。本文还提供了一种用于二次电池的阴极,其包括集流体和涂覆在集流体之上的电极层,其中该电极层包含阴极活性材料、粘结剂材料和锂化合物。
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本发明公开了一种正极片、正极片的制备方法及其电池,正极片包括集流体、底涂层和正极材料;底涂层设置在集流体表面上,正极材料设置在底涂层上;其中,在底涂层中,按质量百分比计,底涂层包括组分磷酸铁锂70%‑98%、导电剂0.5%‑15%、粘结剂0.5%‑15%、热敏材料0.5%‑20%。本发明的正极片,应用在电池上,通过在集流体表面上设置底涂层上,兼顾能量密度和安全性。当电池短路过热时,参考图1所示,底涂层热敏材料迅速膨胀,将底涂层内的导电剂、磷酸铁锂颗粒彼此分离开,底涂层内阻会急剧增大,甚至接近断路状态切断电流回路,一定程度上切断电子通路,不需要单独设置绝缘层即可实现电池自我保护,产热减少,使事故在一定程度上得以避免,提高电池使用安全性。
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本发明实施例公开了一种集成光收发芯片、光电子器件和光收发系统,该芯片包括硅衬底,设置在硅衬底上的二氧化硅层、III‑V族激光器、锗光电探测器,以及设置在二氧化硅层上的铌酸锂薄膜波导器件;铌酸锂薄膜波导器件包括第一分束耦合区、电光调制区和第二分束耦合区;第一分束耦合区分别连接III‑V族激光器和电光调制区;第二分束耦合区分别设置于第一分束耦合区与电光调制区的一侧;锗光电探测器连接第二分束耦合区的合束端,用于接收合束光信号。本发明将具有激光器、分束耦合器、调制器、探测器的功能芯片进行芯片级集成,实现片上混合集成,能够在减小体积、降低功耗和成本同时,满足芯片高度集成的性能需求。
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本发明涉及一种保险丝,包括塑料底膜、金属电极连接片、易熔合金保险丝及塑料上膜,为在基膜上再复合,具有较低的熔点且与镍、铜等金属之间有高的粘接性能的材料层构成双层复合塑料膜;该合金型温度保险丝对温度变化响应迅速,可用于手机锂电池等小型电子设备,其制造方法包括如下步骤:一对金属电极连接片顶端相对成直线排列,两端部相隔一定间隔,两连接片相对的一端与塑料底膜粘合在一起;在两连接片之间焊上添加有助焊剂的保险丝;在其上覆盖塑料上膜,并将塑料上膜与电极连接片及塑料下膜四周粘合在一起,使保险丝被由塑料上、下膜组成的封闭体系所包围;该方法制作工艺简单,投资小。
本发明涉及纳米结构技术领域,尤其涉及一种纳米柱阵列异质结及其制备方法。本发明提供了一种埃洛石纳米管改性聚氨酯固态电解质,包括以下组分:聚醚类聚氨酯、无机填料改性剂和锂盐。本发明还提供了其制备方法,包括步骤1:埃洛石纳米管、锂盐超声分散于四氢呋喃中并搅拌得到第一混合溶液;步骤2:将聚醚类聚氨酯在40℃下加入到所述第一混合溶液中得到第二混合溶液;步骤3:将第二混合溶液置于聚四氟乙烯板中,在50℃下烘干再升温到80℃烘干,自然降温成膜,得到埃洛石纳米管改性聚氨酯固态电解质。本发明提供了一种埃洛石纳米管改性聚氨酯固态电解质、制备方法及其电池,解决了现有有机液态电解质易燃且无法高温运行的技术缺陷。
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本发明涉及锂电池负极材料回收技术领域,具体公开了一种负极材料提取修复自动化产线及工艺,其中负极材料提取修复自动化产线包括处理筛选系统和精细分选系统;处理筛选系统包括撕碎机本体、热解炉本体、冷却窑炉和滚筒筛,滚筒筛的输出端设有碳粉粉碎器和铜箔粉碎器;精细分选系统包括多级分选机构和分选机构,本发明通过多道自动化处理与输送设备对接完成整个生产线。分选得到高纯度石墨碳粉成品能直接用到锂电池源头负极原料使用;分离出的铜箔片通过分选机构完成处理后得到回收;整个生产全过程防尘防漏,全自动化处理实现高效、安全和环保生产。
本发明公开了一种大豆蛋白基多功能双链交联硫正极水性粘结剂及其制备方法与应用。该粘结剂由丙烯酸与乙烯基膦酸共聚物和磷酸化大豆蛋白物理交联形成。该粘结剂具有双链交联的三维网络结构、较高的粘接强度和良好的锂多硫化物吸附能力。将该粘结剂应用在锂硫电池中时,可减缓穿梭效应、延长电池的循环寿命。该方法将聚(丙烯酸‑乙烯基膦酸)共聚物分子链与磷酸化大豆蛋白分子链以物理交联方式连接,得到三维网络结构的粘结剂。该方法中磷酸化处理后的大豆蛋白水溶性更好,粘附力更强;在碱性条件下,蛋白质分子间氢键断裂,球蛋白舒展开,磷酸化大豆蛋白和聚(丙烯酸‑乙烯基膦酸)分子链充分物理交联形成三维网络结构提升了粘结剂的粘接强度。
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本发明涉及镀膜材制备技术领域,且公开了一种智能玻璃阳极电致变色层镀膜材料及其制备方法,配方重量配比为:镍粉40份;铬粉5‑10份;氧化锂5‑10份;氧化锆球65‑70份;纯水29份;分散剂1.8份;氧化钛0.1‑10份;氧化锌0.1‑5份;氧化铝0.1‑5份。该智能玻璃阳极电致变色层镀膜材料的制备方法,通过镍粉与铬粉和氧化锂的混合使用,使镀膜材料的质地变软,同时降低镀膜材料的导磁性,且不影响镀膜材料的透光性,提高了成膜效率。
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