1045
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本发明涉及一种单原子层壁厚的空泡碳材料及其制备方法和应用。以磷酸氢二铵和三聚氰胺或双氰胺为原料,混合研磨后,在惰性氛围下经一步高温热解直接得到单原子层厚度的空泡碳材料。本发明工艺简单、原料便宜、易于实施;制备的碳材料为单原子层厚的中空碳泡结构,空泡孔径分布为2‑6 nm,孔壁壁厚为0.4 nm,具有高的比表面积(1520‑2570 m2 g‑1)和较大的孔体积(1.82‑2.89 cm3 g‑1)。作为催化剂载体应用于甲酸分解制氢反应中,表现出很高的催化性能;作为锂离子电池负极材料,表现出优良电化学性能,在高电流密度下依然具有很高的放电容量且循环性能良好。在掺杂型多孔碳材料制备及催化和电化学储能领域具有重要价值和意义。
991
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本发明公开了一种带有消毒功能的孤独症血红蛋白检测辅助装置,包括图像采集装置、灯光装置和电子控制装置,所述的图像采集装置包括手指甲图像采集箱、手入口和智能手机摄像孔,所述的灯光装置包括LED灯模组和散热片,所述的电子控制装置包括指示灯、红外控制开关、DC3‑6V锂电池、开关、LED灯调光控制器和充电插座,所述的红外控制开关的发射装置和接收装置分别安装在手指甲图像采集箱内手入口的左右两侧面板的内侧,所述的消毒装置包括UVC LED灯模组、紫外散热片和紫外线开关。原理主要是通过手指甲图像采集箱将手和手机摄像头固定放置和提供可以调节的LED灯模组灯光照明平台,使手机拍照系统采集手指甲图像的距离和光源强度始终保持一致。
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本发明公开了一种能恒温的衣服,它属于家庭生活用品。恒温服解决了现有技术中衣服不能恒温的技术缺陷。它主要包括:电源系统(3)、智能控制系统(2)、温度传感器(8)、压力传感器(10)、液体变温系统(9)、泵(11)、橡胶软管(5)、部件承载介质(7)、导线系统(4)、液体(在橡胶软管5和水箱9‑5中,未标注)等组成。恒温服利用半导体冷片(9‑4)制冷、制热的原理,将液体降温或升温,再通过泵(11)和橡胶软管(5),周而复始地循环。成功的把恒温的舒适留给了人们。而且本恒温服采用最新变频技术进行温度恒定,恒温迅速、平滑、节能。另外,本恒温服采用锂电和薄膜太阳能电池板双重供电,电力强劲,无需额外充电。而且还有对外充电端口,方便手机等设备充电。
一种集成型纳米多孔氧化钴/磷化二钴杂化材料、制备及储能应用,属于功能性微纳米材料和电化学领域。该集成型杂化材料以三维双连续纳米介孔Co2P块材为基体,氧化钴CoOx层均匀分布在三维双连续Co2P基孔壁表面。其制备方法如下:在三电极体系中,以Co和Co2P晶畴组成的合金箔原料为工作电极,以中性的NaCl溶液为电解液,设置恒定的电流让上述合金箔先后发生原位电化学脱合金、氧化‑沉积反应直至达到所设定的截止电压,清洗、干燥所得样品即得目标材料。该方法制备工艺过程简单可控,环境友好,制备的一体化电极可直接作为锂电池电极材料,并表现出优异的电化学储能性能。
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本发明涉及一种高导热绝缘发泡聚乙烯型材,其特征是:所述高导热绝缘发泡聚乙烯型材组分,按其重量份数计,发泡高分子塑料100份、高导体无机纳米颗粒为发泡高分子塑料重量的1‑40份、发泡剂为高分子塑料重量的1‑20份、分散剂为发泡剂和无机纳米颗粒总重量的1‑8份、除酸剂为发泡高分子塑料重量的0.1‑1.0份、润滑剂为无机纳米颗粒的1‑40份、抗氧剂为发泡高分子塑料重量的0.1‑1.5份、阻燃剂为发泡高分子塑料重量的2‑10份。有益效果:本发明通过发泡高分子塑料与高导体无机纳米颗粒共混,可以改善高分子塑料的机械性能、化学稳定性及其具有较好的热传导性能。本发明可用于新能源汽车的锂离子电池PACK的隔层。
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一种提高能源利用效率的能源互联网构建方法。其包括构建能源互联网架构物理网:构建能源互联网架构信息网:构建能源互联网架构应用平台等步骤。本发明在物理网层面配置了风电机组、光伏电站、冷热电三联供机组和地源热泵机组等能源生产设备及溴化锂机组等供冷/热设备,对照明、给水、电梯等系统进行了节能改造,实现了能源的梯级利用和节能降损。在信息网层面,依托智能物联网技术对能源的生产、传输和消费状态进行全方位的监测和监控,实现了减少人力、降低成本、提高能效的目标。在应用平台层面,利用多能源供应系统之间的互补特性,在满足用户用能需求的基础上,协调优化冷、热、电、气等能源的供应,促进清洁能源的消纳,提高能源利用效率。
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本发明公开一种介孔多晶ZnO纳米片及其制备方法与应用,属于气敏材料技术领域,该介孔多晶ZnO纳米片属于六方纤锌矿ZnO,典型形貌为纳米片,单个纳米片是多晶结构,表面分布丰富的介孔。制备过程包括将硝酸锌与等摩尔量的碳酸铵分别溶解于水中,水热反应一定时间,过滤洗涤干燥得到最终产物。该制备方法成本低廉,操作简单,合成时间短,产品纯度高,结晶性好,其目标产物在传感、催化、锂电等领域具有广阔的应用前景。基于该介孔多晶ZnO纳米片制备的旁热烧结式气敏元件,在380℃最佳工作温度下,可以对空气中的低浓度甲醛实现高灵敏度快速检测。此外,该材料还表现了优异的选择性,特别是可以避免乙醇蒸汽的干扰。
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本发明公开了一种高通量选育石油降解突变株的方法,采用Licl‑ARTP复合诱变戈登氏菌株,提高菌株的石油烃降解能力。包括以下步骤:(1)菌悬液的制备(2)含不同浓度氯化锂的TSB固体培养基配制(3)对菌株分别进行单一化学诱变(Licl)和常温室压等离子体诱变(ARTP),计算致死率并分别测定单一诱变菌株的石油烃降解率。(4)对菌株进行Licl‑ARTP复合诱变。(5)以96孔板发酵法代替摇瓶发酵法,采用紫外分光光度法高通量筛选诱变菌株。所述菌株为戈登氏菌。本方法诱变菌株正突变率高、石油烃降解能力明显提高。有利于工业应用,在经济、环境和社会效益方面都有重大意义。
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本发明提供一种基于智能机械手臂的六自由度全方位搬运机器人,该机器人包括有外壳,还包括有监控系统、六自由度智能机械手臂系统、全方位移动系统、自主充电系统、止回系统、安全防丢系统、RFID系统。有益效果是该机器人可以通过手机、电脑远程控制。在主人对需要操作的物体输入至RFID询问器后,能够识别出贴有对应RFID标签目标物的位置,并根据需求对物体进行处理。该机器人机械手臂可以灵活、可靠地对物品进行抓取,该机器人全方位移动系统的每个电机控制爬楼车轮。该机器人由内置蓄电池或锂电池供电,当电量较低时发出报警提示并可以自主充电。
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本发明公开了一种聚合物电芯整形机构,包括机构支架(1);所述机构支架(1)的顶部设置有水平分布的机构底板(2);所述机构底板(2)的顶面后端垂直间隔设置有横向分布的抓取机构(5);所述抓取机构(5)的下方,从左到右依次设置有上料移送机构(9)、折边机构(8)、电芯移送机构(7)、烫边机构(6)和下料传送机构(3)。本发明公开的一种聚合物电芯整形机构,其可以可靠地对锂电子聚合物电池电芯进行整形加工操作,保证电池电芯的整形合格率低,提高电池电芯的生产质量和效率,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
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本发明公开了一种高振实密度高镍正极材料及其制备方法,该高镍正极材料由两种及以上不同中值粒径D50的高镍基体材料级配而成。该高振实密度高镍正极材料的制备方法包括以下步骤:步骤1、准备不同粒径的高镍基体材料;步骤2、将不同粒径的高镍基体材料混合。本发明采用大小粒径的颗粒级配法制备高振实密度高镍正极材料,所制得的高镍正极材料具有较高的振实密度、较低的残碱量,以该正极材料制得的锂离子电池具有优异的电化学性能,并且制备方法简单高效、成本低廉、环境友好,适合大规模工业化生产。
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本发明涉及医疗辅助设备技术领域,尤其为一种人工呼吸气囊自动按压器,包括安装板,所述安装板的底部的右侧安装有驱动器,所述安装板的底部并且位于驱动器的左侧安装有控制器,所述安装板的底部并且位于控制器的左侧安装有锂电池,所述安装板基面的左侧中间处安装有步进电机,所述安装板的基面并且位于步进电机的左侧安装有安装分隔板,所述安装板的左侧端部安装有底部固定板,所述安装分隔板的左侧中间处安装有联轴器,所述底部固定板基面的边缘处安装有侧面固定板,所述侧面固定板的左侧对称安装有齿轮轴,所述齿轮轴的左侧对称安装有摆动臂,整体设备便于携带,操作简单,功能丰富,且稳定性和实用性较高,具有一定的推广价值。
本发明涉及提高电池热熔性聚合物铜箔表面附着力方法及表面处理剂。本发明属于锂离子电池技术领域。提高电池热熔性聚合物铜箔表面附着力方法,首先用丙酮及去离子水清洗铜箔表面,干燥;其次将铜箔表面浸泡于表面处理剂或将表面处理剂涂抹在铜箔表面至铜箔表面变为黑褐色,然后用去离子水和醇类试剂洗净铜表面并烘干;最后将热熔性聚合物覆盖在处理后的铜箔表,用热压机将热熔性聚合物与铜箔进行热压,将热熔性聚合物与铜箔粘接在一起。提高电池热熔性聚合物铜箔表面附着力的表面处理剂,为硫酸盐、过硫酸盐、表面活性剂和次氯酸盐组成的水溶液,水溶液pH值11‑14。本发明具有水处理溶液配方简单、环境友好、处理工艺简便等优点。
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本发明公开一种五氟磺草胺中间体的制备方法,包括以下步骤:以间三氟甲基苯酚为原料,在有机碱的作用下,用氯甲酸烯丙酯对间三氟甲基苯酚的羟基位进行保护即得中间体1?(烯丙氧基羰基氧)?3?三氟甲)苯,然后在正丁基锂作用下进行硫醚化反应,得到中间体1?烯丙氧基羰基氧?2?丙硫基?3?三氟甲基苯,脱去保护基得到2?丙硫基?3?三氟甲基苯酚后,再经氯氧化得到2?(2, 2?二氟乙氧基)?6?三氟甲基苯磺酰氯,然后与2?氨基?5, 8?二甲氧基[1, 2, 4]三唑并[1, 5?c]嘧啶直接缩合即得五氟磺草胺。本发明方法在五氟磺草胺的合成中,避开使用强酸原料,反应选择性好,合成路线安全环保,物料用量大幅较少,总收率远远超过现有工艺,同时降低废水量,符合绿色环保生产理念。
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本发明公开了一种聚苯硫醚(PPS)生成过程中副产物浆料综合回收利用方法。浆料中加入Na2CO3后,经蒸馏和干燥回收溶剂NMP,再用酸性溶液对获得的干废盐进行溶解浸提,浸提液调节pH后过滤去除不溶组分,液相经吸附净化和蒸发浓缩析NaCl,再向分离NaCl后的溶液中加入Na2CO3沉淀获得Li2CO3,沉锂后的母液经调pH后与吸附净化后的溶液混后,实现工艺的闭合循环。本方法具有工艺流程简单、易实施、回收率高等优点,可运用于PPS生成过程中副产物浆料的综合回收利用,所回收的NaCl可直接用于离子膜法电解制烧碱,而Li2CO3可直接作为工业产品或进一步转化为LiCl后作为PPS生产助剂循环使用。
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本发明公开一种分等级锡酸锌亚/微球材料的制备方法与应用。它是将锡盐和锌盐溶解在水或水/醇、氟盐和硼酸的混合溶剂中,加入碱调节pH值,进行水热反应;将水热反应后所得到的白色产物离心分离,经过水和醇各洗三次,然后在烘箱中干燥,即得到分等级锡酸锌亚/微球材料;所述的锡盐和锌盐分别指的是:水氯化亚锡、硫酸亚锡、草酸亚锡或五水四氯化锡,锡盐的摩尔浓度为0.01~0.5?mol/L;锌盐为二水醋酸锌、硝酸锌、氯化锌或硫酸锌,锌盐的摩尔浓度为0.02~1.0?mol/L。本发明方法简单、方便、快速、重现性好,合成的分等级锡酸锌大孔材料可广泛用于太阳电池、锂离子电池、光催化等领域。
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一种新型燃气-蒸汽联合循环冷热电联供系统,包括有燃气轮机循环部分和蒸汽轮机冷热电联合循环部分,所述的燃气轮机循环部分包括有:对空气进行预热和升压的气气换热器和空气压缩机,燃烧室的高温燃气用于驱动燃气轮机发电,所述燃气轮机的排气连接余热锅炉的燃气入口端,所述余热锅炉的燃气排气依次连接气水换热器和气气换热器;所述的蒸汽轮机冷热电联合循环部分包括有用于驱动汽机发电机的蒸汽轮机,所述蒸汽轮机的出气口端连接三通阀和四通阀用于调节供冷和供热的比例。本发明将燃气循环和蒸汽循环联合进行发电,并在蒸汽循环发电基础上加上供热机组和溴化锂吸收式制冷机组,使能源得到了梯级利用,效率得到了提高。
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本发明公开了一种二维多孔石墨化碳包覆镍锡合金材料及制备与应用。该材料由碳包覆镍锡合金纳米颗粒均匀嵌入到二维多孔石墨化碳片中构成。其制备过程包括:采用NaCl作为分散剂和载体,将其与镍源和碳源溶解混合,经真空干燥并研细,得到混合物;将混合物与待气相交换的锡源放入管式炉,于惰性气体保护下煅烧,得到煅烧产物;将煅烧产物洗涤,得到二维多孔石墨化碳包覆镍锡合金材料。本发明有点在于,制备过程安全无害,操作简单,产量大,所制备的二维多孔石墨化碳包覆镍锡合金材料作为锂离子电池负极材料具有较高的可逆容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种硼氢化钠将酸还原成醇的方法,该反应以硼氢化钠为还原剂,以水为溶剂,十六烷基三甲基溴化铵为相转移催化剂。通过改变反应溶剂和加入相转移催化剂,使得硼氢化钠在常温下可将酸还原成醇。以水为溶剂,避免了使用有机溶剂,减少污染,实现了绿色环保。同时用硼氢化钠取代了氢化铝锂,简化了工艺,更易于大规模的工业化生产。该体系不仅对脂肪酸有较好的效果,对于一些芳香及杂环酸也有很好的还原效果。
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本发明涉及一种金属氧化物与碳纳米管复合纤维及其制备方法。用电化学法将金属氧化物沉积于碳纳米管纤维形成复合纤维。采用该方法将碳纳米管纤维浸于金属前驱体液,可形成金属氧化物包覆碳纳米管纤维的两相复合纤维或金属氧化物与碳纳米管纳米复合的复合纤维,沉积的金属氧化物为颗粒、薄层或其他形态。该制备过程简单,适合于规模化生产。本发明制备的复合材料具有柔性和可编织,可应用于超电容、锂电池、太阳能电池、催化、传感器等领域。
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本发明公开了一种活性贝利特硫铝酸盐发泡水泥保温材料,该保温材料由如下重量份的原料制成:活性贝利特硫铝酸盐水泥50-55份;粉煤灰10-15份;聚丙烯纤维0.1-0.2份;硬脂酸钙0.8-1.0份;聚羧酸高效减水剂0.5-0.6份;碳酸锂0.02-0.03份;浓度为27.5%的双氧水3.0-4.0份,水30-35份。本发明还公开了上述活性贝利特硫铝酸盐发泡水泥保温材料的制备方法。本发明采用一种新型胶凝材料-活性贝利特硫铝酸盐水泥,替代普通硅酸盐水泥或者硫铝酸盐水泥,制备出了性能良好的发泡水泥保温材料。制备工艺过程操作简单,容易控制,原料成本低,显著地降低了发泡水泥的制备成本。
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本发明公开了一种Ce-LiX高性能氧气吸附材料及其制备方法。本发明该Ce-LiX材料由低硅铝比X沸石经铈离子水热反应改性制得,其硅铝比为1.0~1.2,比表面积为400~700m2/g,氧吸附量为10.0~15.0ml/g。本发明所述一种Ce-LiX高性能氧气吸附材料的制备方法是,首先对低硅铝比X沸石LSX进行预处理,然后采用锂离子、铈离子在水热反应条件下依次对LSX进行离子交换反应,最后经抽滤、去离子水洗涤、活化即获得Ce-LiX氧气吸附沸石材料。本发明提供的含铈低硅铝比X沸石材料Ce-LiX的制备过程简单,氧气吸附性能优异,可以充分利用现有的沸石分子筛生产设备和工艺,成本低,易于实现大规模生产,适用范围广。
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本发明涉及一种智能便携式多功能液压控制阀故障诊断测试仪器,包括外壳、显示与控制单元、接口及安装在外壳内的第一电路板、第二电路板,在第一电路板上安装充电锂电池、电源转换单元及PWM功率输出单元;在第二电路板上安装中央处理单元及分别与中央处理单元I/O连接的输出信号自动切换单元、反馈信号自动采集单元。本发明是集控制、测试一体的智能便携式多功能液压控制阀故障诊断测试仪器,可输出0‑±10v、4‑20ma、0‑±10ma、0‑10v及0‑2A的脉宽调制(PWM)信号,对伺服阀、比例阀以及普通换向阀均能控制,同时可采集伺服阀、比例阀的阀芯位移以及液压控制阀输出A、B腔的压力,并在屏幕上以仪表或曲线的形式显示出来,一目了然。
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本发明提出一种通过次磷酸盐前体热分解来制备负载型或非负载型磷化铜(Cu3P)催化剂的新方法。 本发明的特点在于所采用的工艺简单,不需要高温、高压、程序升温等复杂的步骤,仅需常压下简单的热 处理就可以制备负载型和非负载型磷化铜。所用原料价格便宜、安全,所需设备成本低,非常适合工业大 规模生产。磷化铜可以提高316L不锈钢的熔结性能以及在高速钢(HSS)复合材料中担当增强剂。由于 其良好的循环和可逆性能,磷化铜在锂离子电池中可以作为潜在的阴极电极材料。
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本发明公开一种溶致液晶共混微孔膜及其制备方法。该膜的质量百分数组成为:高分子成膜材料25-40;纤维素衍生物0.5-10;有机溶剂40-73.5;添加剂1-10,高分子成膜材料为聚偏氟乙烯、聚砜、聚醚砜、醋酸纤维素酯或聚丙烯腈;纤维素衍生物为氰乙基纤维素或氰乙基乙基纤维素;有机溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺和N,N-二甲基亚砜中的一种或两种以上;添加剂为无水氯化锂、聚乙烯吡咯烷酮和聚乙二醇中的一种或两种以上。该制备方法为:按设计称取各组分后,先将纤维素衍生物混入有机溶剂中;再将高分子成膜材料和添加剂依次加入,制成混均液;制膜;浸泡处理,晾干即得。
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一种飞机滑行位置实时定位系统及控制方法。系统包括多个埋地传感器、多个数据采集终端和一个分析控制终端,每个埋地传感器与一个数据采集终端相连接,而数据采集终端则通过无线方式与安装在控制中心的分析控制终端相连接;埋地传感器包括柱状外壳、单片机控制器、至少一个振动传感器、多个限位器、锂电池、下部固定底座和上部可拆卸盖板;限位器包括固定套筒、可伸缩限位杆、高强弹簧、至少一个固定限位销、至少一个可伸缩限位销和一个限位套筒;本发明提供的飞机滑行位置实时定位系统及控制方法可实时动态监测机场跑道上飞机滑行位置,安全可靠,具有施工简便、使用寿命长等优点,且实施简便。
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本发明是一种新型覆膜砂水性防脉纹涂料的配方,包括悬浮剂、粘结剂、表面活性剂、防腐剂、粉料和载体。本发明选择细粒度的锂辉石粉、云母粉、石墨粉、硅藻土粉、莫来石粉和铁红粉作为耐火骨料,具有高渗透性、激冷性好、绝热性好和烧结性优良,可以满足铸件砂型的防脉纹机理。本发明为水基浸涂涂料,从而减轻或消除铸件内腔脉纹缺陷。
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具有压缩弹性的复合隔膜及其制造方法,将低阻力的大孔PE基膜放卷后进入熔喷布负压接收网帘或多孔负压辊筒的表面,然后在大孔PE基膜的表面采用熔喷工艺进行在线喷涂,形成新型弹性纤维熔喷布微多孔膜层,熔喷布微多孔膜层采用具有压缩弹性和良好电解液相容性的橡/塑IPN互穿网络微观结构的新型弹性纤维组织结构,其中的橡胶材料提供压缩弹性,其中的PP塑料为新型弹性纤维提供耐电解液中的酯类溶剂溶解的化学稳定性,本发明的熔喷布微多孔膜层可以适应负极材料的膨胀/收缩行为,具有优越的压缩弹性,可以保证极片之间电解质通路良好、应力分布均匀,极片和隔膜之间不会出现局部贫液或微短路现象,可以提高锂离子电池的寿命和安全性。
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本发明提供了一种正极固溶体材料及其制备方法和应用,述制备方法包括以下步骤:(1)将前驱体和锂源混合,得到混合物;(2)对步骤(1)得到的混合物进行多段式焙烧后,经冷冻处理得到所述正极固溶体材料。本发明采用改良的高温固相烧结法处理前驱体,经多段式焙烧可以使制备的材料表现出优异的性能,包括良好的结构稳定性、热稳定性及倍率性能等,在焙烧后,由于缓慢降温过程中将会使部分掺杂元素组分结构发生偏析,同时材料向多晶化转变,因此创造性的加入低温快冷工艺快速略过相变温度区,大幅提升材料的一致性,使商业应用成为可能。
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本发明为一种合成丙酸甲酯的催化体系及其应用方法。该催化体系的组成为钌簇羰基配合物、咪唑类离子液体和无机盐促进剂,或者钌簇羰基配合物和咪唑类离子液体;其中,摩尔比咪唑类离子液体:钌簇羰基配合物=100~250:1;当催化体系包括促进剂时,摩尔比促进剂:钌簇羰基配合物=1~75:1;所述的促进剂为碳酸盐、卤化锂盐或过渡金属氯化盐。该体系利用咪唑类离子液体来消耗反应中生成的水,促进反应向正方向进行,加入无机盐促进剂进一步提高催化活性,来催化乙烯、CO2和甲醇制备丙酸甲酯。本发明明显缩短反应时间,从而提高丙酸甲酯产率。
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