1196
0
本发明属于一种制药技术领域,具体是涉及到一种左炔诺孕酮药典杂质V的制备方法,包括如下步骤:以化合物1为起始原料,经过芳构化反应,甲基化反应和炔化反应,制备得到左炔诺孕酮药典杂质V;
1099
0
本发明公开一种硫化物固态电解质包覆三元正极材料的方法。将原料Li2S和P2S5加入分散性溶剂中,对溶液进行超声搅拌处理得到前驱体溶液,再加入非质子极性溶剂、含X的锂盐和三元正极材料并加热搅拌,后续进行真空蒸发,低温烧结,研磨筛分得到硫化物固态电解质包覆均匀的三元正极材料。本发明通过两步液相法对三元正极材料进行原位包覆硫化物固态电解质,在三元正极材料表面形成具有高效率的三维离子导电网络,改性后的三元正极材料的比容量、能量密度和循环性能得到提升。
1132
0
本发明涉及铝合金加工技术领域,具体是一种航空用铝合金板材的制备方法,所述铝合金化学成分质量百分含量为:0.05~0.2%锆,0.05~0.2%钪,3.0~6.0%锌,3.0~6.0%镁,3.0~4.0%铜,0.2~0.4%银,0.05~0.2%锂,1.0~1.5%锰,0.8~1.5%硅,0.20~0.40%钛,0.05~0.1%钌,余量为铝及不可避免的杂质,杂质含量控制在0.15%以下。按照上述预料配料,制得铝合金熔体,在精炼过程中采用超声振动细化晶粒,然后经浇注、均匀化、挤压、固溶、预拉伸、三级时效处理得到本发明的航空用铝合金板材。本发明制备的铝合金板材,其维氏硬度175~190Hv,屈服强度520‑562MPa,拉伸强度605~656MPa,延伸率为9.4~12%,整体性能优异,特别适合用于航空航天领域的铝合金板材。
926
0
本发明提供了一种球形镍钴铝前驱体,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中球形镍钴铝前驱体为径向生长的棱柱构成,呈现为放射状球形形貌,所述球形镍钴铝前驱体的化学组成为[a(NixCoyC2O4)]·bAl(OH)3,0≤x≤1,0≤y≤1,0<a≤1,0≤b<1,且a+b=1,所述球形镍钴铝前驱体的粒径为8~50μm,所述棱柱主相为草酸镍钴,表面负载氢氧化铝颗粒。扫描电镜分析表明,本发明提供的球形镍钴铝前驱体形貌呈现为径向生长的棱柱构成的发射状球形,尺寸和形貌分布均匀,球形结构规整,用本发明提供的球形镍钴铝前驱体制得的镍钴铝正极材料比容量高达160mAh·g‑1,有较好的循环性能。
874
0
本发明公开了一种搭配装饰釉及其制备方法,搭配装饰釉使用的釉料中包含有无光金属晶体釉料盒亮光釉料;其中,无光金属晶体釉料包含的组分及各组分的质量份如下:钾长石35份~40份;方解石8份~12份;硅灰石8份~11份;氧化锌8份~11份;氧化铁12份~15份;碳酸锰5份~8份;金红石10份~15份;亮光釉料包含的组分及各组分的质量份如下:钾长石35份~38份;钠长石15份~18份;方解石8份~12份;白云石6份~8份;氧化锌10份~12份;碳酸锂1份~2份;碳酸锶4份~5份。本发明能够和沙晶釉媲美,并通过亮光釉的点缀比沙晶釉更加的耐人寻味,是广大消费者的不二选择。
844
0
本发明提供了一种二芳基喹啉衍生物的制备方法,以6‑溴‑2‑甲氧基喹啉和三取代吡啶醛为起始原料,经过加成,羟基保护,还原,取代,再锂化加成的方法得到目标产物,该化合物在药物化学领域具有广泛的应用前景。
796
0
本发明公开了一种具有多孔结构的三元正极材料及其制备方法,所述三元正极材料的化学式为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0.5<x<1,0<y<0.3,x+y<1;该三元正极材料的制备方法如下:(1)将镍盐、钴盐和锰盐溶于混合溶剂中,并加入尿素,得到混合液,将混合液移入水热反应釜中,于120~240℃反应8~40h;反应完成后,得到产物过滤、洗涤、真空干燥,并在400~600℃下初步煅烧1~6h,得到中间体;(2)将步骤(1)得到的中间体与过量的氢氧化锂烧结,即得多孔结构的纺锤状三元正极材料。本发明的工艺简单,反应条件可控,产品质量稳定,结晶性好,尺寸均匀;本发明所得具有三元正极材料,具有较高的能量密度的同时也具有较大的比表面积。
1097
0
本发明公开了一种超声波电子烟电路及电子烟,包括超声雾化片、控制电路、第一驱动电路、第一振荡电路和电源电路,控制电路通过第一驱动电路、第一振荡电路与超声雾化片的第一端连接,还包括第二驱动电路和第二振荡电路,控制电路通过第二驱动电路、第二振荡电路与超声雾化片的第二端连接;第一振荡电路包括第一MOS管、第一电感和第一电容,第一MOS管的栅极与第一驱动电路的输出端相连,第一电感接在电源电路与第一MOS管的漏极之间,第一电容接在第一MOS管的漏极与地之间,第一MOS管的漏极与超声雾化片的第一端连接。本发明使超声雾化片两端同时工作,工作效率高,发热量小,能量损耗低,使用寿命长;利用单节锂电池供电,成本低,体积小。
833
0
本发明公开了一种免电池型压电发电无线门铃,包括无线信号室外发射机和无线信号室内接收机。其中,所述无线信号室外发射机,包括压电材料发电部分、电能处理部分、无线信号发射部分、无线信号室外发射机壳体和门铃按压杆;所述无线信号室内接收机包括无线信号接收部分、电源。按压门铃按压杆时,通过弹簧将压力传输至压电材料,利用压电效应将机械能转变为电能,电能经电能处理部分到达无线信号发射部分驱动其发射无线信号,无线信号接收端接收到无线信号后会产生铃音,达到呼叫主人的目的。本发明的有益效果是与传统的电子门铃相比,无线信号室外发射机无需外加电源,避免使用干电池或纽扣锂电池,达到节能环保的效果。
本发明公开了一种具有孔隙结构的二氧化锡/碳/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由内层一维棒状二氧化锡/碳复合材料和外层氮掺杂石墨烯组成,其中一维棒状二氧化锡/碳复合材料由锡基金属有机骨架化合物原位形成的超细纳米二氧化锡组成的纳米二氧化锡球颗粒、足够的预留膨胀空间以及起保护作用的导电碳壳组成。该复合材料是利用一维棒状的锡基金属有机骨架化合物作为前驱体进行预热处理制备中间体,然后在该中间体的外层包覆氧化石墨进行进一步热处理获得。此复合材料作为锂离子电池负极材料时具有比容量高,循环寿命长和倍率性能优异等特点。该制备方法流程简单可控、成本低廉、产率高,适合工业大规模生产。
1102
0
本发明提供一种用于微小卫星系统的多功能舱壁结构,涉及航天器结构和电源系统设计领域。多功能舱壁结构包括碳纤维支撑结构、锂离子电池、平衡充电电路、电连接器、电压显示模块等部件,集承力、供电、平衡充电等功能于一体。该多功能舱壁结构实现了电源分系统、结构分系统以及状态检测分系统三者的一体化设计,并综合考虑了多功能舱壁结构的长寿命以及散热等问题。本发明具有体积小、重量轻、寿命长以及与卫星总体相容性好等优点,而且通过在微重力气浮模拟卫星上的应用表明:本发明有效减小了气浮模拟卫星本体的重量并增大了气浮模拟卫星的有效载荷装载空间。
723
0
储能式太阳能弱光充电器电路系统,当光照强度足够时,即光伏电池达到13伏时,光控电子开关启动大电流充电模块对外部蓄电池模块充电;当光照强度较弱时,即光伏电池不到13伏时,光控电子开关启动弱电积聚模块通过串联并充模块对内部储能模块充电;内部储能模块同时可以启动大电流充电模块对外部蓄电池模块充电。优点是:①解决了普通太阳能充电器在太阳光线不充足环境下充电问题,在弱光环境下也能对太阳能电池板产生的弱电量进行收集;②本系统使用锂电池作为内置储能器,使多余电量储存在内置储能器内,防止浪费;③使用本电路的充电器能够使得充电变得连续、稳定;④打破以往太阳能充电器的时间限制,方便了人们的生活,提高了使用效益。
1041
0
本发明公开了一种电源管理电路,包括具有NSD脚、DET脚和GND脚的控制芯片U1,在所述控制芯片U1的DET脚和NSD脚之间连接有负载检测电路。与现有技术相比,本发明的优点在于:1、因采用负载检测电路,只有在负载接入时电路才会工作,没有负载连接时,电路处于不工作的待机状态,消耗很低电池能量,大大增加电池的待机时间;2、使用更安全,在输出短路时,电池会通过电感L1、肖特基二极管D1与电阻R1到GND,由于R1阻值较大,所以短路后电流很小,不会对外部元件和锂电池造成伤害;3、电路简单,所需元器件少,成本低。
1134
0
本发明的集成液冷式电池的模组单元,属于锂离子动力电池的技术领域,至少解决现有技术中的电池在充电时,存在环境温度的影响致使电池使用效率降低的技术问题。包括电池总成和用于所述电池总成温度调节的降温组件,其中:电池总成温度达预设值时,所述降温组件调节所述电池总成的温度。本发明用以完电池的使用功能的成型,提高电池的使用效率。
1207
0
本发明属于电池技术领域,公开了一种异质结构固态电解质膜以及全固态电池。将有机聚合物、无机陶瓷填料、锂盐在有机溶剂中混合均匀,得到电解质浆料;将电解质浆料刮涂或滴铸在基底表面,真空干燥后得到复合固态电解质膜;将离子导体、粘结剂在有机溶剂或水性溶剂中混合均匀得到离子导体溶液;通过浸泡、刷涂或喷涂的方式,在复合固态电解质膜的表面或负极侧覆盖离子导体溶液,真空干燥后,即得到异质结构固态电解质膜。异质结构固态电解质膜的制备工艺简单,流程短,有利于实现工业化推广,且对正极的活性物质的适应性非常广。本发明另提供包含上述异质结构固态电解质膜的全固态电池。
922
0
本发明涉及一种凸起血管状窑变釉及窑变釉瓷器的制备方法,属于陶瓷技术领域。该种窑变釉按重量份计包括:钾长石18‑22份、方解石28‑32份、氧化锌18‑22份、贵州土4‑8份、锂辉石24‑27份、熔块10‑15份、铝粉3‑5份、反应剂12‑17份和色基10‑12份,本发明通过独特的釉料成分和配比,制得的瓷器釉面呈现半哑光光泽,各组分相互作用,配合特定的烧制工艺,制得的瓷器釉面中呈现相互交织纵横的脉络状条纹,酷似凸起的血管,仿佛瓷器也具有生命一般,大大提高了瓷器的艺术性及商业价值。
1157
0
本发明公开了一种钠和/或钾掺杂高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钠源和/或钾源溶解得到溶液A;将高镍三元前驱体材料溶于水中,超声分散形成溶液B,将溶液A逐渐加入到溶液B中,搅拌形成混合溶液;(2)将混合溶液加热反应,冷却、过滤、洗涤、干燥得到掺杂高镍三元前驱体材料;(3)将掺杂高镍三元前驱体材料与锂源混合均匀后烧结,冷却至室温,即得到钠和/或钾掺杂高镍三元正极材料。本发明采用溶剂热法将钠和/或钾掺杂到高镍三元正极材料中,该掺杂方式可以形成具有稳定结构的掺杂材料,不影响材料的形貌及结构,在充放电循环的过程可保持二次颗粒的完整性,从而提高高镍三元材料的电化学性能。
921
0
本发明公开了一种水性树脂的微沉淀聚合制备方法及其应用。本发明的微沉淀聚合制备方法包括:全部反应原料都是水溶性的;聚合反应用到的溶剂只包括水;不加入乳化剂和/或分散剂;产物在聚合反应过程中不断地以不溶于水的微小沉淀的形式析出,并均匀地分散在水中,最终得到水性树脂成品。本发明所得成品的稳定性、均匀性、分散性良好,当静置时间不大于3年时,不发生沉降、分层和/或析出。使用本发明提供的水性树脂制备的锂电池陶瓷隔膜,兼具良好的高耐热性和低吸水性,具体地,在150~200℃下,隔膜的横向、纵向热收缩率不超过5%;使用卡尔费休法测试隔膜中的水分残留,结果显示,残留水分含量不超过1500ppm。
850
0
本发明属于锂二次电池负极技术领域,具体公开了夹心结构前驱负极片,包括依次复合的前驱体层、集流体层和永磁体层;所述的前驱体层中包含活性前驱体,其包括核以及包覆核的壳,所述的核为磁性金属元素氧化物;所述的壳为活性负极材料。本发明还提供了所述的前驱极片的制备和应用,以及制备的夹心负极片以及电池。本发明研究发现,通过磁力约束,含活性材料与集流体接触更充分,显著减少了负极的容量衰减,提高了整体的循环稳定性和循环寿命。
836
0
本发明公开了一种实时视频监控和重要指标侦测的物流运输箱,箱体内部底端设置有锂电池,箱体内壁上开有凹槽,温度传感器、湿度传感器、氧气传感器及气压传感器安装在箱体内壁上的凹槽内,箱体内壁的凹槽处设置有格栅板,箱体内壁上端设置有若干针孔摄像头,箱体的内壁内部还设置有主控芯片、存储模块、振动传感器、位移传感器及通讯模块,人体感应传感器设置于箱体安装背带一侧,该发明结构合理,传感器有温度、湿度、氧气比例、气压、振动、位移和人体感应等,可以进行实时视频监控和重要指标侦测,监控和传感器数据通过主控芯片调制压缩后,发送至远程服务器,便于在运输过程中即时发现异常情况,还有就是万一内部货物损坏作为判断依据。
1102
0
本发明公开了一种MnO/LiF/C复合正极材料的制备方法。本发明的方法包括如下步骤:先将乙酸锰、乙酸锂、氟化铵溶于蒸馏水中配制成前驱体溶液;再将科琴黑、乙炔黑或活性炭等高比表面积碳分散在步骤⑴得到的前躯体溶液中,然后经喷雾干燥得到前躯体粉末;最后将得到的前驱体粉末于惰性气氛下中烧结,即得到MnO/LiF/C复合正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、烧结温度范围宽、过程易于控制、所得产品纯度高、在烧结过程中原位生成的MnO纳米颗粒和LiF纳米颗粒两种活性组分在复合材料中均匀分布、样品的循环性能良好等优点。
943
0
本发明公开了一种珐琅彩瓷用云母钛珠光釉料及其釉浆制备方法和应用,珐琅彩瓷用云母钛珠光釉料包括重量份比为4∶(1~8)的珐琅彩瓷基础釉料和云母钛珠光颜料保护釉料;其中,珐琅彩瓷基础釉料的组分和各组分重量百分比如下:石英22%~40%,锂云母12%~20%,长石6%~10%,滑石2%~3%,硼砂10%~23%,硼酸6%~11%,碳酸锶3%~9%,氧化锌1%~3%,硅酸锆0~3%,氧化铈0.1%~3%,三氧化二铝0.5%~3%,萤石0~5%,总计100%。本发明既能提高云母钛珠光颜料的高温稳定性,保证陶瓷制品呈现珠光虹彩特性,又能保持传统的珐琅彩瓷的各种特征,进而保证珐琅彩瓷制品显示特别美丽的干涉效果(金属光泽和颜色),为珐琅彩瓷器增添幻彩珠光的珍珠效果。
959
0
本发明公开了一种电解制备六氟铁酸钠的方法。本发明以氢氟酸与可溶性钠盐的混合溶液或氟化钠与无机酸的混合溶液为电解液,以纯铁或铁合金为阳极,石墨、镍、不锈钢、铁或铁合金为阴极,采用0.01~1A/cm2的电流密度,控制电解温度25~95℃,进行直流或交流电解,加入氧化剂将产物进行氧化,将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到六氟铁酸钠。本发明反应条件温和,容易操作,成本低;所得产品粒度小,可直接用作锂/钠离子电池电极材料;易于工业化生产,具有良好的社会经济效益。
942
0
本发明涉及一种均匀尺寸型白光LED用红色荧光粉材料的制备方法,属于荧光粉技术领域。本发明技术方案采用正硅酸乙酯和硝酸铝制备的氧化硅和氧化铝为基体材料,通过溶胶凝胶法制备交替的共顶构成的四面体,氯离子和硅离子能形成复合的网状结构,而锂离子位于相连的顶点,随后再经水热法制备出荧光粉,在空气气氛中退火处理,使其晶相几乎完全由LaF3转变为热稳定性较高的LaOF,晶体颗粒的尺寸增大到原来的3至4倍,此时,荧光粉晶体可能出现了二次结晶,退火导致跃迁和跃迁的相对强度增加,晶粒体积膨胀形成有效的稳定结构,进一步改善材料的尺寸稳定性能,提高材料的尺寸均一性能。
1174
0
本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种支座砂浆,由以下重量份数的原料组成:水泥35‑55份、矿粉5‑10份、石英砂20‑30份、高强集料10‑20份、陶瓷微珠2‑5份、锂基膨润土1‑5份、缓凝型减水剂0.5‑2份、分散剂0.05‑0.2份、膨胀剂1‑3份、早强剂0.5‑2份、消泡剂0.01‑0.05份、复合纤维0.1‑2份。本发明的砂浆具有高流态、匀质性好、不泌水、不分层、微膨胀、高早强、施工方便等特性,且充分利用了钢渣、镍渣等工业废渣,具有良好的生态环保效应。
805
0
本发明公开一种阻燃强化木材及其制备方法,涉及木材化学改性技术领域。本发明公开的阻燃强化木材,它是通过将木材浸泡在木材改性剂中,在真空加压的条件下进行真空浸渍处理,控制真空度为‑0.3~0.8MPa,压力为0.5~1.5MPa,真空浸渍时间为1.5~3h,获得真空浸渍木材,然后对真空浸渍木材进行干燥处理制得的,所述木材改性剂的原料组成为:三唑类化合物、甲基丙烯酸羟乙酯、催化剂正丁基锂、磷酸二氢铵、非离子表面活性剂、二氧化硅粉末、硅烷偶联剂、阻燃剂、聚乙二醇和水。本发明提供的阻燃强化木材具有优异的硬度、抗弯强度、冲击韧性、尺寸稳定性和阻燃性,同时具有防水性和抗流失性,延长了改性木材的使用寿命。
1131
0
本发明公开了一种针眼艺术釉及其制作方法,针眼艺术釉的组份和各组份质量如下:底釉:钾长石25份~30份;钠长石16份~20份;方解石14份~18份;锂辉石7份~10份;氧化锌5份~8份;硅灰石8份~12份;色基:铁红6份;面釉:钾长石35份~40份,氧化锌3份~5份;硅灰石20份~25份;煅烧滑石粉10份~14份;氧化钛6份~8份;色基:氧化锡:7份。该针眼艺术釉使继本公司雨点釉后,针对釉类缺陷的又一项重大突破,该釉表面由均匀的针孔和气泡组成,针孔处呈底釉的咖啡色面釉为白里透红,该釉能够大批量的生产可以满足满足广大消费者的需求,还可以加入不同的色彩,在1180℃辊道窑中烧制而成,深受广大群众的喜爱。
1012
0
本发明公开了一种具有核壳结构的双层碳包覆金属硫化物复合电极材料的制备方法。所诉复合电极材料外层为无定形碳材料,里层为氮掺杂碳包覆金属硫化物。本发明制备方法简单易行,通过室温聚合法即得聚吡咯包覆的Co9S8前驱体,随后以保护气为载气将乙醇均匀载入管式炉中进行热处理,即得到具有核壳结构双层碳包覆金属硫化物复合电极材料。上述方法制备的复合材料用作锂离子二次电池负极材料时,外层碳能够有效抑制活性材料金属硫化物与电解液的直接接触,提高了复合材料的首次库仑效率和循环性能,同时氮掺杂碳材料的引入,进一步提高了材料的导电性,缓解了充放电过程中金属硫化物产生的巨大体积膨胀,极大地改善了复合材料结构稳定性和倍率性能。
1121
0
本发明提出了一种三元前驱体的制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明采用间歇式提浓与分釜相结合的工艺,稳定控制每一步的反应条件。一方面通过逐步降低反应过程中的pH,控制前驱体二次颗粒的生长,另一方面通过设定精密的出清量,使前驱体结构逐步由疏松向密实转变。通过分釜调整釜内浆料的固含量,使前驱体具有疏松‑密实结构的多层核壳设计。本发明制备的前驱体粒度分布窄、球形度好、大小均匀,具有疏松‑密实结构的多层核壳,循环以及晶型突变时有足够的空间,能避免结构坍塌,保证其循环性、稳定性与安全性。相比内部完全空隙,其结构致密稳定,能量密度高,解决了普通三元前驱体循环性、稳定性和安全性较差的问题。
943
0
本发明涉及一种碳包覆负极材料及其制备方法和电池,制备方法包括以下步骤:将二氧化钛、碳源、磷酸、含金属元素的盐、锂源和水混合得到悬浊液,将所述悬浊液进行固液分离收集固体得到前驱体,干燥、研磨后升温至300℃3300℃条件下加热1小时33小时,然后在氮气氛围中升温至700℃3700℃条件下加热3小时36小时,得到所述碳包覆负极材料。本发明的制备方法思路简单、方法可行,通过掺杂氮和磷原子既可以提高材料的本征电子电导率和Li+扩散系数,解决了钛系负极材料固有低本征电导率的问题,而且可以与碳协同作用,提升材料在大电流下的倍率性能和循环性能。
中冶有色为您提供最新的湖南有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月15日 ~ 17日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日