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上海上海有色金属理论与应用

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石墨烯/碳纳米管/聚苯胺复合材料的制备方法及应用

本发明涉及一种石墨烯/碳纳米管/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤:将氧化石墨烯进行草酸化改性获得改性氧化石墨烯;然后将改性氧化石墨烯分散于水中获得改性氧化石墨烯悬浮液,加入浓盐酸;加入苯胺单体,超声分散均匀,进行预反应获得苯胺修饰的石墨烯;向苯胺修饰的石墨烯中加入碳纳米管、活性MnO2和过硫酸铵,进行氧化聚合反应;将反应后的物料经过固液分离、洗涤、干燥得到HCl掺杂的复合材料;向HCl掺杂的复合材料中加入氨水和水合肼进行脱掺杂和还原处理,得到所述石墨烯/碳纳米管/聚苯胺复合材料。与现有技术相比,本发明作为锂离子电池正极显示了优异的电化学性能,具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料及其制备方法和应用,该方法将在石墨烯片上原位生长的普鲁士蓝MOF转化为石墨烯包覆的氧化铁气凝胶,再将磷原子通过煅烧的方式掺杂到石墨烯晶格中,得到所述的磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料。与现有技术相比,本发明通过磷的掺杂提高了循环寿命以及稳定性,磷原子与石墨烯碳原子结合使锂离子更好的嵌入,以及有着丰富的应力缓冲纳米空间,在电化学过程中有效的电荷传输和稳健的结构稳定性;本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;本发明所制备的磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。

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陶瓷复合隔膜及其制备方法

本发明提供一种陶瓷复合隔膜及其制备方法,包括,提供一聚合物微孔基膜;制备陶瓷浆料,所述陶瓷浆料中包含陶瓷颗粒和水性粘合剂;将所述陶瓷浆料涂覆在所述基膜的至少一侧表面上,干燥后形成陶瓷复合隔膜;其中,所述水性粘合剂包括主粘合剂和助粘合剂,所述主粘合剂包含有机硅接枝改性的水性丙烯酸乳液。利用本发明的技术方案,使用有机硅接枝改性的水性丙烯酸乳液作为主粘合剂制备的陶瓷复合隔膜,相比于现有技术中使用水性丙烯酸乳液作为主粘合剂制备的陶瓷复合隔膜的剥离强度更高,热尺寸稳定性有大幅提升,水分含量更低,安全性能更优异。将所述陶瓷复合隔膜用于锂离子电池中,可提高锂离子电池使用安全性、循环使用特性、化学稳定性等。

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再生蚕丝纤维的制造方法

溶剂法纺制再生蚕丝纤维的制造方法。其特征是先用45~60%溴化锂溶液溶解经脱胶处理的蚕丝原料,经透析除盐后干燥成膜,该膜与浓缩的NMMO水溶液以一定的比例加入到普通溶解釜中,在90~120℃下经80~120r/min转速搅拌4~5小时后,获得纺丝原液,经干湿法纺丝得到再生蚕丝纤维。本发明的所采用的溶剂具有无毒及99.7%高回收率、不会引起蚕丝蛋白质大分子的降解等优点,本发明所选的原料选择范围广,可用普通桑蚕茧丝或回收废丝下脚料;其工艺简单可行,可纺性好,其纤维产品的规格可以根据用途需要任意调节。

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介孔TiO2-B纳米线及其制备方法

本发明提供一种介孔TiO2-B纳米线,其管径为20-30纳米,管长为0.5-2微米,表面具有均匀的介孔分布,介孔孔径为2-5纳米。本发明还提供上述材料的制备方法,包括如下步骤:将钛源与乙二醇和浓碱液混合,180-250℃下反应20-30h,反应结束后冷却至室温;离心分离沉淀物,洗涤至中性,干燥后将粉末在100-400℃下烧结2-4h,自然冷却得到所述介孔TiO2-B纳米线。本发明采用简单的水热处理和离子交换处理,制备出新型的介孔TiO2-B纳米线材料,在该TiO2-B纳米线的表面,具有均匀的介孔分布,能够作为锂离子电池的负极电极材料,应用于锂离子领域,提高容量,改善倍率性能。

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丝素蛋白的溶解方法
丝素蛋白的溶解方法 831     
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本发明涉及一种丝素蛋白的溶解方法,将丝素与溶剂在冷冻温度混合,并保持冷冻一定时间,再在室温下解冻;循环冷冻‑解冻2‑6次即得到丝素蛋白溶液;所述溶剂为氢氧化钠/尿素、氢氧化钠/硫脲、氢氧化锂/尿素或者氢氧化锂/硫脲的水溶液。本发明通过冷冻‑解冻法低温溶解丝素蛋白,制备的丝素蛋白溶液浓度为8wt%~20wt%。本发明可用于制备纤维、凝胶、膜、纤维支架、组织工程支架等材料。

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无线充电器
无线充电器 1133     
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本发明涉及电子设备技术领域,具体涉及一种无线充电器,包括无线充电适配器、无线充电装置与聚合物锂离子电池模块,所述无线充电装置与所述聚合物锂离子电池模块电连接;所述无线充电装置包括接口、IC卡非接触感应模块、IC电控PCB电路模块、无线充电PCB电路模块、无线充电感应线圈,所述无线充电感应线圈与所述无线充电PCB电路模块电连接,所述IC卡非接触感应模块、无线充电PCB电路模块均与所述IC电控PCB电路模块电连接,所述IC电控PCB电路模块与接口电连接。本发明的无线充电器,具有用户管理、计费控制、电控控制、无线充电、设备兼容、线上线下数据交换等多种功能。

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碳包氧化镍纳米片负载在石墨烯上的纳米复合材料及其制备方法

本发明属于储能材料技术领域,具体为一种碳包NiO纳米片负载在石墨烯上的纳米复合材料及其制备方法。本发明通过简单的一步溶剂热法制备得到无定形碳包覆的氧化镍纳米片原位均匀生长在石墨烯上的纳米复合材料。这种纳米复合材料具有高的比表面积以及孔隙率,可用作锂电池的负极材料,在200mA/g电流密度下表现出高的储能密度和良好的多次充放电稳定性;此外,这种复合材料在高电流密度下依然能够保持较高的储能密度,当电流密度回复到低值时储能密度同样可以回复到较高水平。本发明方法,操作简单,生产成本较低,易于批量化、规模化生产,具有良好的工业化生产基础和广阔的应用前景。

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改性复合磺酸钙润滑脂及其制备方法

本发明涉及改性复合磺酸钙润滑脂及其制备方法。本发明的改性复合磺酸钙润滑脂的组成原料各组分的重量百分比为:(A)高碱值磺酸钙25-40%wt%;(B)转化剂2-7wt%;(C)氢氧化钙1.5-4wt%;(D)单水氢氧化锂0.5-1.5wt%;(E)二元酸6-15wt%;(F)十二羟基硬脂酸4-11wt%;(G)改性剂1-5wt%;(H)抗氧剂0.3-1wt%;(I)基础油,余量,其中各组分总和为100wt%。所述改性复合磺酸钙润滑脂的高温性能突出,剪切安定性好,抗水性和极压性能优异,粘附性能好,可以满足高温高载荷多水多尘等苛刻条件下的润滑要求。本发明还涉及改性复合磺酸钙润滑脂的制备方法。

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新拉唑类化合物或其盐及其制备方法和用途

本发明涉及一种新拉唑类化合物或其盐及其制备方法和用途,所述新拉唑类化合物具有通式(I)所示的结构,其中R1和R2各自独立地为C1-6烷基,X代表氢原子或碱金属锂、钠、钾或碱土金属镁、钙。该化合物安全性更好,且治疗效果较现在的各种拉唑类化合物具有明显的优势。

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高体积比电容柔性硫化钼凝胶薄膜电极材料及其制备方法

本发明涉及一种高体积比电容柔性硫化钼凝胶薄膜电极材料及其制备方法,具体步骤为:将硫化钼粉末与正丁基锂正己烷溶液混合,进行嵌锂反应,反应产物用正己烷清洗干净;(2)产物加入去离子水,配置硫化钼分散液,用超声波细胞粉碎仪进行剥离破碎处理;(3)将剥离破碎的硫化钼分散液离心,得到金属性硫化钼分散液;(4)采用混合纤维素滤膜对金属性硫化钼分散液进行真空抽滤;(5)将附着在混合纤维素滤膜上的硫化钼凝胶,放入离子液体水溶液进行置换,真空干燥后,即得到产品。与现有技术相比,本发明制得的硫化钼凝胶薄膜电极材料为高体积比电容,作为超级电容器电极展现了优越的体积比电容。

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少层MoS2纳米片的制备方法

本发明涉及一种少层MoS2纳米片的制备方法,包括以下步骤:(1)往反应容器中加入锂离子插层剂、硫化钼和溶剂,水浴加热,得到水浴加热产物;(2)将步骤(1)得到的水浴加热产物再进行微波加热,冷却后得到黑色产物;(3)将步骤(2)得到的黑色产物分离、洗涤干净后,分散于去离子水中进行剥离;(4)将步骤(3)得到的剥离后的产物过滤、干燥后,即得到少层MoS2纳米片。与现有技术相比,本发明具有能源利用高效、制备工艺简单易行、制备时间端、产率高等优点。

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多孔型聚氨酯/丙烯酸酯聚合物电解质薄膜及其制备方法

本发明属锂离子电池的电解质材料及其制备方 法,特别是涉及一种多孔型聚氨酯/丙烯酸酯聚合物电解质薄膜 及其制备方法。该聚合物电解质薄膜是由聚乙二醇-聚氨酯预 聚体通过无皂乳液聚合而得的聚氨酯/丙烯酸酯聚合物膜吸附 定量的1M高氯酸锂的碳酸丙酯溶液而制得。该制备方法简单, 无有机溶剂挥发,所制备的薄膜具有一定的机械强度,其室温电导率可高达1.1×10-3s/cm。

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轻质保温隔音阻尼地坪砂浆

本发明公开了一种轻质保温隔音阻尼地坪砂浆,该砂浆由以下组分以质量百分含量混合而成:水泥30~40%;粗弹性橡胶骨料0~28%;细弹性橡胶骨料5~50%;无机玻化微珠骨料5~15%;可再分散乳胶粉0.5~3%;纤维素醚0.05~0.15%;6mm纤维0.02~0.06%;锂蒙脱石助剂0.05~0.1%。本发明以无机硅酸盐为胶凝材料,因此与水泥砂浆及混凝土基层相容性都良好,粘结牢固,避免空鼓现象,适应各种基层状况,在平整度很差的情况下,还可兼具找平功能,施工非常简便,加水搅拌均匀即可进行批刮使用,整个隔声层为一个整体,大大减少了声桥的存在,抗压强度适中,不易产生变形,并且不会大幅度增加建筑物的荷载,具有很低的导热系数,使楼板隔声的同时具有保温隔热效果。

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纤维素织物的耐久功能整理方法

一种纤维素织物的耐久功能整理方法,包括先使用阳离子改性剂的水溶液即整理液A浸渍或浸轧,后在制备的整理液B中浸渍或浸轧,包括钠、钾或锂水玻璃与纺织品功能整理剂的含水介质溶液,80~100℃预烘,水洗,120~170℃焙烘。本发明简单,安全,对设备的性能要求较低,易产业化,适用于纤维素织物,所制备的织物的功能性持久。

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高比能量热电池之单体电池

本发明属于热电池技术领域,涉及75Wh/kg高比能量热电池之单体电池的关键设计技术。本发明主要公开:①在单体电池的热平衡设计中,加热粉在整个单体电池中最佳重量含量约为30%~39%,如果加热粉在整个单体电池中重量含量超过40%,热电池将存在安全隐患;②在Li(Si)/LiCl-LiBr-LiF/CoS2电化学体系热电池单体电池的匹配性设计中,LiSi负极与CoS2正极的最佳重量比约为1∶2.5~1∶3.5;③通过在负极材料中增加2%~10%的LiCl-LiBr-LiF三元全锂电解质,增加其导电性能,提高负极活性物质的利用率;④在单体电池的设计中通过在正极片与加热片之间增加导电性能优良的石墨隔离材料,以减少加热片对正极材料的热冲击,提高了正极活性物质的利用率。

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全固态纳米复合聚合物电解质的制备方法

本发明涉及一种全固态纳米复合聚合物电解质的制备方法。将表面功能化的石墨烯、可离解锂盐和聚合物基体混合溶于有机溶剂中,通过超声波处理和机械搅拌得到溶胶状复合物;浇铸到聚四氟乙烯模板上,在真空干燥箱中干燥,得到电解质膜。本发明添加化学修饰的石墨烯制备全固态纳米复合聚合物电解质,不但室温电导率高,表面光滑平整,内部组分均匀,有高的锂离子迁移数和电化学稳定性。

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低能耗制备的纤维素溶液及其新方法

本发明属于材料领域,它提供了一种低能耗制备的纤维素溶液及其新方法,其纤维素溶液由纤维素、氢氧化锂、硫脲、尿素和水构成,溶液所含物质的最终重量百分比为:纤维素2~16%、氢氧化锂3~7%、硫脲0~7%,尿素1~15%,余量为水。通过本发明提供的新方法所制备的纤维素溶液,无需经过冷冻解冻的溶解过程,在室温下短时间内即可以达到纤维素的完全溶解,本发明适用于溶解各种纤维素,对高分子量的纤维素也有较好的溶解能力,并可用于制备固含量更高的纤维素溶液,因此具有更广泛的应用前景。

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空气中制备裂解碳的方法及应用

本发明公开了一种空气氛围制备裂解碳的方法及应用。所述方法为:碳前驱体与NaCl采用混合均匀;将混合物压成片,然后在外面包覆NaCl后,再次压成片,冷等静压并保压,然后加热;用去离子水进行洗涤后,真空干燥,得到碳前驱体衍生的裂解碳。将所述裂解碳与super P、PVDF与溶剂配置成浆料,将浆料涂覆在铜箔上,彻底干燥之后裁成极片,与锂片组装成电池。本发明能够在空气氛围下制备裂解碳,解决了空气中无法制备裂解碳的难题,该方法适用的碳前驱体广泛,另外制备的裂解碳作为锂离子电池的负极材料,表现出优异的电化学性能。

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双金属配位聚合物电极材料及其制备方法

本发明公开了一种双金属配位聚合物电极材料及其制备方法,所制备的含有两种不同金属的配位聚合物复合材料是在合成镍基配位聚合物MNi‑CPs的基础上,通过离子交换的作用进一步引入第二种金属Co以得到双金属配位聚合物MCo/Ni‑CPs。本发明的双金属配位聚合物(MCo/Ni‑CPs)材料相比于单金属配位聚合物不仅具有更高的比表面积,能够激活材料中镍离子的储锂活性,而且能够进一步提升有机配体苯羧酸中C=O官能团的储锂活性。同时该材料制备工艺反应时间短,对设备要求低,具有良好的前景。

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柔性导电陶瓷纤维膜的制备方法

本发明提供了一种柔性导电二氧化钛陶瓷纤维膜的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:配置TiO2前驱体溶液,所述前驱体溶液含有钛源、高分子聚合物和溶剂;步骤2:将所得的TiO2前驱体溶液进行静电纺丝得到前驱体纳米纤维膜;步骤3:将所得的前驱体纳米纤维膜在空气气氛下煅烧,得到柔性TiO2陶瓷纤维膜;步骤4:将所得的柔性TiO2陶瓷纤维膜在真空氛围下与金属锂片接触,并在纤维膜表面滴加溶剂,得到柔性导电二氧化钛陶瓷纤维膜。

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电瓶车、摩托车车后架LCD液晶显示多功能储物箱

本发明公开了一种电瓶车、摩托车车后架LCD液晶显示多功能储物箱,包括储物箱本体、储物箱盖、储物箱门以及多个LCD液晶模组,所述储物箱本体的下端安装有可充电锂电池盒,可充电锂电池盒的下端安装有固定转换底座。本发明不仅具有储物箱本有的储物功能,还能通过移动式LCD液晶模组随电瓶车或摩托车在马路上不受限制的流动,将政府、社会、客户需要呈现的显示内容在城市的每个街道、角落无限度的空间内传播,将市场价值和经济价值放大。本发明在室内、户外不同的环境下,都能够正常使用,不受高温、雨雪天的影响,也不受箱体外是否有外电影响。本发明具有显示效果好、稳定性高、应用范围广的特点,且不受地域限制。

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偏氟乙烯共聚物及其制备方法

本发明公开了一种偏氟乙烯共聚物及其制备方法,偏氟乙烯共聚物的分子结构式如下:式中,A单元为偏氟乙烯结构单元;B单元为乙烯基醇结构单元;C单元为全氟乙烯基醚磺酸锂结构单元,m为0~10的整数,n为1~6的整数。制备方法:将偏氟乙烯单体、乙烯酯单体及全氟乙烯基醚磺酸锂单体一步法共聚后加碱水解制得偏氟乙烯共聚物。本发明的制备方法,工艺简单,成本低廉,为PVDF改性提供了一种新的技术思路;制得的偏氟乙烯共聚物,离子传输效率高,同时没有共混PVDF相容性差的缺陷,极具应用前景。

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表面修饰的三元正极材料、制备方法及其应用

本发明提供了一种表面修饰的三元正极材料的制备方法:将有机小分子盐研磨成细粉,并将细粉与三元正极材料充分研磨均匀,得到表面修饰的三元正极材料,或将有机小分子盐溶解于溶剂中配置成溶液,并将溶液与三元正极材料充分研磨均匀,最后在预定温度下真空干燥,移除溶剂,得到表面修饰的三元正极材料。本发明还提供了一种表面修饰的三元正极材料,为利用本发明的表面修饰的三元正极材料制备方法制得。本发明的表面修饰的正极材料的制备方法稳定了正极材料界面,提升了电池了循环寿命,拓展了正极修饰方法。本发明还提供了一种表面修饰的正极材料在制备锂离子电池中的应用,对于发展高性能、高安全性能和长寿命的锂离子电池具有重要的意义。

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二苯并磷杂茂化合物及其合成方法和应用

本发明公开了新的二苯并磷杂茂式(I)及其制备方法。二苯并磷杂茂式(I)根据苯环上R2和R2′取代基的不同分为式(II)、式(III)和式(IV)三大类。本发明式(II)二苯并磷杂茂的合成方法,从简单且易制备的原料A出发通过双锂化‑环化串联反应高效构建,反应条件温和,有较好的官能团兼容性。式(II)可通过Pd催化的Sonogashira偶联‑脱硅串联反应高效制备式(III)二苯并磷杂茂。式(IV)可通过式(II)或式(III)经常规转化而来。本发明还提出了式(III)化合物通过进一步发生不对称去对化CuAAC反应得到含三氮唑的手性磷杂茂的应用。本发明二苯并磷杂茂化合物可作为潜在光电材料应用于光学器件中。

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三氧化钼包覆钼掺杂二氧化钛纳米复合颗粒及其制备方法与应用

本发明涉及一种三氧化钼包覆钼掺杂二氧化钛纳米复合颗粒,其中三氧化钼包覆在三价钼离子掺杂二氧化钛纳米颗粒的表面;其中,二氧化钛为锐钛相和金红石相组成的混相,二氧化钛颗粒之间具有烧结界面且呈类链状结构。本发明采用一步火焰喷雾燃烧技术,可快速连续化制备所述的三氧化钼包覆钼掺杂二氧化钛纳米复合颗粒材料;最大限度发挥协同作用;提高了TiO2的电导率,且与表面生长的MoO3一起提供额外嵌锂空间,提高了比容量,保证材料的高的电化学活性和高倍率性能,应用在锂离子电池负极材料领域具有优异的倍率性能和循环稳定性。

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水溶性MnPS3纳米片及其制备方法和应用

本发明属于医学材料技术领域,特别涉及一种水溶性MnPS3纳米片及其制备方法和应用,制备方法为:在MnPS3中加入正丁基锂溶液和无水正己烷,在65-70℃温度下回流45-50小时,冷却至室温;将反应产物用无水正己烷清洗1-3次,然后在不超过20℃下超声处理3-5小时,离心即可。所述MnPS3、正丁基锂和无水正己烷的加入量配比为1-10mg:1-10mmol:1mL。所述水溶性MnPS3纳米片弛豫率r1为0.46Mm-1s-1,T1成像效果好,可作为核磁共振T1造影剂,该MnPS3纳米片的毒性小,水溶性好,而且MnPS3的片层比较薄。本发明的制备装置简单、原材料易得、价格低廉、操作简单。

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移动应急电源系统
移动应急电源系统 878     
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本发明公开了一种移动应急电源系统,包含充电继电器组、采样电路、与采样电路相连的控制器、供电继电器组,充电模块,其与所述的充电继电器组相连;锂电池组,其分别与充电继电器组和供电继电器组电路连接;供电模块,其与供电继电器组相连;充电模块包含:市电充电器、太阳能电池、风力发电机、与太阳能电池相连的光伏控制器;市电充电器及光伏控制器分别与充电继电器组相连。该系统集成了市电充电及光伏充电模块,一方面保证在抢修现场可以使用太阳能作为稳定的能量来源,另一方面保证在系统闲置时可以通过市电对锂电池组充电提高充电效率。

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制备托特罗定及其L-酒石酸盐的方法

本发明公开了一种托特罗定及其L-酒石酸盐的制备方法,其步骤是:由对甲酚和肉桂酸制备出6-甲基-4-苯基-3,4-二氢香豆素,进一步制得3-(2-羟基-5-甲基苯基)-3-苯基丙醇,进一步制得3-(2-羟基-5-甲基苯基)-3-苯基卤代丙烷进一步制得3-(2-羟基保护基-5-甲基苯基)-3-苯基卤代丙烷,进一步制得N,N-二异丙胺-3-(2-羟基保护基-5-甲基苯基)-3-苯基丙胺,最后得到消旋的托特罗定(I)。用L-(+)-酒石酸拆分消旋托特罗定I,制得L-(+)-酒石酸-R-托特罗定。本发明操作简便,无需使用四氢铝锂或DIBAL-H等还原试剂,反应产率高,成本低,工艺稳定,适合工业化生产。

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红外热释电探测器
红外热释电探测器 761     
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一种红外热释电探测器,包括一红外光电转换元件,其特征在于该红外光电转换元件是由化学计量比钽酸锂晶体制成的。所述的化学计量比钽酸锂晶体的化学组成为:LixTa(1-x)O3,其中x的取值范围为:0.49≤x<0.5。本发明具有红外光热释电转换效率高和热稳定性好的特点。

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