1180
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本发明一实施方式提供了一种随动密封剂及其制备方法,该随动密封剂包括基础油和有机酸锂盐,其中所述有机酸锂盐中的有机酸选自碳原子数为12~25的脂肪酸、羟基脂肪酸以及碳原子数为6~11的小分子酸中的一种或多种。本发明一实施方式的随动密封剂,可以用于圆珠笔的笔芯,起密封的作用;可匹配不同的笔头、油管、墨水,制得的笔芯具有良好的密封性能和抗摔性能。
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本发明公开了一种LiBaLaZrWREAlO固体电解质的制备方法。本方法的具体步骤如下:(1)将La2O3、ZrO2、WO3、稀土氧化物和Al2O3分别在800~1000℃温度下灼烧;(2)称取上述灼烧处理过的La2O3、ZrO2、WO3、稀土氧化物、Al2O3和含锂化合物、含钡化合物于球磨罐中混合,再加入分散剂球磨得到前驱体;(3)将前驱体在810~990℃温度下灼烧、磨碎得到粉体;(4)用压片机将上述粉体压成片,在片的上、下层分别设置粉体,在1160~1200℃温度下灼烧后,得到LiBaLaZrWREAlO固体电解质。本发明制备方法简单,合成温度较低。
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本发明涉及一种质子交换膜燃料电池结构及串联方法,属于燃料电池领域。本发明提供一种燃料电池结构,由前端板、膜电极、双极板、密封圈、热管以及后端板组成,其中,所述热管均衡电池的温度和传递热量,进行热管理将热传导到利用热的装置,所述热管与所述前端板和所述后端板内的金属流场板,以及所述双极板的基体的金属流场板过应配合,并在接触处绝缘处理。本发明还提供一种固态聚合物锂离子电池组及一种燃料电池的串联方法。简化了燃料电池制造工艺,提高了燃料电池系统的功率输出,不需要复杂的冷却措施。
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一种高储热密度化学储热材料制备方法,其组分含量为:作为储热材料的氢氧化钙为80~95%、膨胀石墨3.75~15%以及溴化锂1.25%~5%。本发明通过将溴化锂与无水乙醇混合后进一步加入氢氧化钙并均匀分散,然后向混合物中加入膨胀石墨并减压蒸发和干燥处理后储热材料,最后经压紧处理即得。本发明可以大幅提高储热材料的单位体积高储热密度,节约设备、占地及运输等成本。
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本发明提供了一种运载火箭用全复合材料低温液氧贮箱及其制造方法,包括筒体、短壳以及法兰;其中,所述短壳设置在所述筒体两端部的外侧;所述法兰的一端部设置在所述筒体两端部的内侧,另一端部由所述筒体的开口伸出。所述筒体和短壳采用T700碳纤维/改性树脂湿法缠绕,固化炉加热固化成型方法完成,所述筒体的厚度为2-10mm,所述短壳的厚度为5-10mm。所述法兰为采用T700碳纤维/改性树脂预浸料手工铺层,热压罐加热加压固化成型方法完成,所述法兰厚度为10-20mm。本发明中的运载火箭用全复合材料低温液氧贮箱与现有的锂铝合金液氧贮箱相比可减重30%,可有效提高航天器的运载效率、降低火箭发射成本。
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本发明属于过渡金属氧化物-碳材料技术领域,具体为一种氧化钴锌/石墨烯/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维膜,经过溶液浸泡法在聚丙烯腈纳米纤维上包裹氧化石墨烯,再通过高温碳化制备得到石墨烯/碳纳米纤维复合膜,最后通过一步水热法在石墨烯/碳纳米纤维上原位生长氧化钴锌纳米颗粒。本发明制备的氧化钴锌/石墨烯/碳纳米纤维复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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本发明涉及一种阿普斯特的制备方法,包括:3-羟基-4-甲氧基苯甲醛为起始原料,经与盐酸羟胺反应得3-羟基-4-甲氧基苯甲腈,与溴乙烷反应得3-乙氧基-4-甲氧基苯甲腈,而后在正丁基锂作用与二甲基砜反应并在盐酸水溶液中水解得1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙酮);最后以S-(-)-α,α-二苯基-2-吡咯烷甲醇为手性催化剂,硼烷二甲硫醚溶液为还原剂,得手性S-3-乙氧基-4-甲氧基-α-[(甲磺酰基)甲基]苯甲醇,然后在三苯基膦和偶氮二甲酸二乙酯作用下与3-乙酰胺基邻苯二甲酰亚胺反应即得。本发明有效简化了工艺,而且反应条件温和,产品的收率和纯度都较高,有利于规模化工业生产。
本发明涉及一种对高速钢空调压缩机叶片进行盐浴氮化处理中的盐浴配方及处理方法,盐浴配方由下述成分组成并按重量百分比配比:氰酸钾15%-25%,氰酸钠5%-20%,碳酸锂3%-10%,碳酸钠8%-20%,碳酸钾10%-40%,氯化钠1-10%;本发明的有益效果是:由于在配方中加入Li以及Cl离子,使盐浴中的熔点降低,可在较低温度下进行氮化;活性好,不必通入氨气即可达到良好的外观及渗层厚度;提高K/Na浓度比例,工件表面不易形成白亮层。
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本发明公开了一种固体电解质材料及其制备方法,所述材料的组成通式为:0.5Li2S-xP2S5-(1-x)Ge0.4-yGayQ0.60,式中Q为S或Se;0.1≤x≤0.9,0≤y≤0.1。该材料的制备包括如下步骤:按照通式称取化学计量比的Li2S、P2S5和Ge0.4-yGayQ0.60;装入密闭容器中,抽真空后封装;加热到550~1000℃,进行固相反应5~36小时;淬冷至室温;进行高能球磨。本发明提供的固体电解质材料的室温离子电导率高,电子电导率低,且具有较宽的电化学稳定窗口和比较好的化学稳定性,可作为全固态锂离子电池的一种较为理想的电解质材料。
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本发明公开了一种半导体照明稀土锌酸盐红色 荧光材料及其制备方法。组成为(M1) x (M2) yREzZnO2的LED用稀土红色荧光材料,其中 M1是选自锂、钠、钾,M2是选自镁、钙、锶、钡,x=0~0.3, y=0.01~1,z=0~0.1 x+y+z=1,RE为Eu,Dy,Pr,Sm等。 本发明制备条件温和,在200~400nm有很强的吸收,一方面 可以阻挡LED的紫外光外泄,另一方面可以提高能量效率, 在400-420nm处有很强烈的激发峰,主峰在413nm,发射峰 为600-620nm,主峰在610nm,发光强度好,有很好的色纯 度,并且有很高的光热稳定性,符合LED用荧光粉的要求, 在LED照明材料中有极大的潜在应用价值。
本发明涉及医药化学领域,公开了一种制备(S)-1-环丁基乙胺盐酸盐及其制备方法,是以1-环丁烷乙酮、(R)-叔丁基亚磺酰胺和钛酸四异丙酯反应得到(R,Z)-N-(1-环丁基亚基)-2-叔丁基亚磺酰胺;再与三仲丁基硼氢化锂反应生成(R)-N-((S)-1-环丁基乙基)-2-叔丁基亚磺酰胺;与盐酸醇溶液反应,析出沉淀得到(S)-1-环丁基乙胺盐酸盐。所得产品是一种重要的医药中间体,可用于合成慢性肾功能衰退接受剂配体、头孢类抗生素的中间体,或用于合成新型手性膦配体。该制备方法简单,反应条件温和,原料易得而且产率高。
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本发明涉及含无机纳米材料的有机复合材料。可根据应用要求,选择相应的无机材料和有机材料,通过综合它们各自的优异性能来满足应用的要求。一类复合材料是无机高分子材料(B)以纳米颗粒形式分散在特定聚合物(A)中。另一类复合材料是无机高分子材料(B)被填充到多孔网状聚合物材料(C)中,通过无机高分子材料(B)的相互交联和无机高分子材料(B)与多孔网状聚合物材料(C)相互缠结,形成含有开放性微孔的缠结式网络结构材料。还涉及所述复合材料的制备方法,以及在低温燃料电池、二次电池、锂电池、过滤、气体分离、电渗析、反渗透这些膜分离工程中的应用。
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本发明涉及一种可用于平面显示的场致发射纳米材料,具体为Ag和TCNQ按1∶1化学计量比生成的Ag(TCNQ)纳米线。该材料可采用真空条件下的饱和蒸气反应法制备获得,生成的Ag(TCNQ)纳米线(晶須)基本上垂直于基板。为了降低场发射阈值,可在晶須上用常规真空镀膜法,再覆盖一层纳米厚度的金属或氟化锂薄层。
本发明涉及一种三明治结构的介孔碳‑硅复合负极材料及其合成方法与应用,具体方法为:(1)将石墨、硅纳米颗粒、分散剂和粘结剂在水溶液中分散均匀;(2)将混合溶液进行喷雾干燥得到石墨‑硅复合材料;(3)将石墨‑硅复合材料、催化剂、碳前驱体和模板剂分散在水‑有机溶剂混合溶液中反应得到石墨@硅@介孔高分子材料;(4)高温焙烧脱除模板剂得到所述介孔碳‑硅复合负极材料。该材料具有明确的三层夹心结构,内层为石墨,中间层为硅,外层为介孔碳。与现有技术相比,本发明材料应用于锂离子电池的负极时表现出优异的性能,且原料易得,方法简单,成本低,有望在锂离子电池领域广泛应用。
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本发明提供一种便携式应变信号数据采集箱,包括采集箱和设置在采集箱中的应变信号数据采集卡、采集卡集成总线槽座、锂聚合物蓄电池,所述采集箱的前面板上设有多个DB9母头连接器和一个用来连接计算机的D形USB母座;所述锂聚合物蓄电池与采集卡集成总线槽座连接;所述应变信号数据采集卡上设有多个信号输入端接口和激励电源输出端接口,所述应变信号数据采集卡通过DB9母头连接器与外部的应变式传感器连接;所述采集卡集成总线槽座上设有多个插接应变信号数据采集卡的卡槽。本发明适用场景多,采集通道可同步进行数据采集,且精度高,量程广,同时采集箱与应变传感器连接方式简单便捷,实现了随连、随采集数据的需求。
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本发明提供了一种卡格列净中间体的制备方法。所述方法通过向含2‑(2‑甲基‑5‑溴苄基)‑5‑(4‑氟苯)噻吩(化合物III)及正丁基锂的有机溶剂混合体系中加入稳定试剂,改善原工艺中使用正丁基锂时,导致反应产物较杂、副产物较多的现象。本发明的方法稳定,重复率高,且得到的中间体纯度高达94.7%,连续反应收率可达93.8%,具有可工业化应用的前景。
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本发明公开了一种智能巡检机器人,包括底座,所述底座内壁一侧设有锂电池,所述锂电池外壁一侧设有控制器,所述控制器外壁一侧设有无线数传模块,所述底座顶部两侧均设有有害气体检测报警器。本发明通过第一电机输出轴带动转动杆与活动筒进行转动,使活动筒内部的螺杆随之转动带动防护盒内部的可见光摄像机盒红外热像仪进行升降,第一电机输出轴带动旋转杆进行转动,从而使丝杆进行转动的同时带动套环进行移动,达到放置板顶部的可见光摄像机和红外热像仪进行移动至防护盒内部,第三电机输出轴带动螺纹杆转动,使螺纹杆转动的同时带动防护罩移动至激光雷达顶部,以保证巡检机器人正常工作,节省巡检成本,提升巡检的效率。
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本发明公开了一种依折麦布及其中间体的制备方法。本发明提供了一种依折麦布中间体IV的制备方法,包括以下步骤:在有机溶剂中,三烷基氯硅烷、有机碱、手性催化剂和二异丙胺基锂存在下,将依折麦布中间体II和依折麦布中间体III在进行环合反应,得到依折麦布中间体IV;R为甲基、乙基或丙基。本发明的制备方法路线步骤短、反应条件温和、后处理步骤简单、避免连接手性基团的底物、制得的产品纯度高、达到原料药标准、收率高、生产成本低、原子利用率高、适合于工业化生产。
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本发明公开了一种地电波探测机械臂装置,设置于变电站自动巡检机器人上,由控制舱、驱动电机、伸缩装置和传感器输入单元组成;所述控制舱包括控制核心和锂电池组,所述锂电池组为机械臂装置供电,所述伸缩装置与所述控制核心连接,受到所述控制盒新的控制进行伸缩动作,所述传感器输入单元设置于所述伸缩装置的端部,所述传感器输入单元包括地电波传感器和位置反馈传感器。本发明能够实现变电站地电波的智能自动探测。
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本发明涉及一种原位热引发制备全固态聚合物电解质的方法及其在锂电池中的应用,属于锂电池领域,其特征在于,包括如下步骤:配制由聚乙烯亚胺类聚合物、含不饱和键端基酸酯、盐和溶剂组成的混合溶液;将所述混合溶液置于密闭容器内,在无需添加引发剂的条件下进行原位热引发交联,形成聚合物电解质;所述聚乙烯亚胺类聚合物与含不饱和键端基酸酯的重量比2‑4:1,所述聚乙烯亚胺类聚合物与不饱和键端基酸酯用量之和与所述盐用量的重量比为1:3‑3:1,余量为溶剂;本发明旨在解决需要引发剂的使用、对盐选择性受限、温度条件较高的技术问题。
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本发明公开了一种替代轨道交通制动电阻的储能系统及其充放电方法,该储能系统包括以锂离子电容作为储能单元的储能部分,该储能部分通过其主回路上的电气部分连接变流柜,变流柜连接地铁电网系统,该系统还包括可对储能系统起到监测、控制作用的控制部分。本发明采用锂离子电容作为基础的储能单元,做成一个可替代制动电阻的储能系统,将车辆上需制动电阻消耗的能量储存至该储能系统,待车辆启动之后迅速通过快速放电将储存的电量输送至电网供车辆使用,整个过程不会产生高温,从而达到节约能源、能源重复利用、减少污染等效果。布置在地铁站台的配电房内,不会占用车辆的空间,不会增加车辆自身重量。
本发明公开了一种高温稳定性1T相二硫化钼纳米结构及其制备方法和应用,该制备方法包括:(1)将基底进行马弗炉热处理,得功能化的基底;(2)将功能化的基底、催化剂和碳源在管式炉中进行热反应,得碳纳米管修饰的碳布;(3)将碳纳米管修饰的碳布、钼酸盐和含硫化合物在溶剂中进行溶剂热反应,得负载了二硫化钼的CNT‑CFC。本发明的制备方法步骤简单、成本低、产率高、符合环保要求;克服了1T相MoS2无法高温稳定的局限,使通过溶剂热法获得的1T相MoS2在经过300‑700℃左右的高温退火之后仍然能很好的维持其金属性1T相的晶型;且制备的具有高温稳定性的1T相MoS2纳米结构具有优异的储锂性能,在锂离子电池中的具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种湿度指示卡,包括黄变绿、褐变绿和玫红变黄三种类型指示卡,以质量浓度百分比计,其中黄变绿指示卡,组分为:氯化铜0.1‑7.1%、氯化锂0‑12.0%、氯化镁0‑12.0%,余量为水,各原料之和为100%;其中褐变绿指示卡,组分为:硫酸铜1‑18%、溴化锂0‑2.0%、溴化铜0‑3.0%,余量为水,各原料之和为100%;其中玫红变黄指示卡,组分为:硫酸锌5‑40%、硫酸铝0‑1.0%、0.2%甲基橙0‑1.0%,余量为水,各原料之和为100%。本发明中的湿度指示卡具有灵敏度高、颜色辨识度高及携带方便等优点。
本发明公开了一种基于太阳能充电的自动定时犬驱虫投药项圈,包括环体和连接在环体上的核心智能单元,以及与核心智能单元相配合的云服务器和用户移动端;环体的上表面设有太阳能板;核心智能单元内部设有充电电路、太阳能充电电池、锂电池、电池管理电路、单片机、投药组件、通信组件、GPS定位组件、定时器;核心智能单元外部设有投药孔,其位置与投药组件相匹配;太阳能板通过充电电路与太阳能充电电池连接;太阳能充电电池和锂电池均与电池管理电路连接,电池管理电路与单片机、通信组件、GPS定位组件、定时器、投药组件均连接供电;通信组件、GPS定位组件、定时器、投药组件与单片机电连接。本发明具有智能定位追踪功能、具有超长电池续航能力。
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本发明提供一种空心微球花状结构三元正极材料及制备和应用,将0.2~0.4 g聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶于60~120 mL有机溶剂中,并向其中加入1~2 mL去离子水,形成透明溶液,将该溶液磁力搅拌2~4 h,至溶液混合均匀;然后将锂盐、镍盐、钴盐和锰盐按照化学计量比加入上述溶液中,将该溶液磁力搅拌30~60 min,将其转入反应釜中,160~180℃反应12~15 h,自然冷却;将上述沉淀物离心、乙醇洗涤3~5次,在60~80 ℃烘干20~24 h,然后将烘干后的沉淀物以1~2℃/min的升温速率在600~800℃煅烧5~10 h,得到目标产物。2 C倍率条件下,首次放电比容量为168 mAh/g,经过50次循环放电比容量为153 mAh/g,容量保持率为91.07%。
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本发明涉及一种人体仿生电子皮肤的新型感知系统结构,所述结构包括基于丙烯酰胺和氯化锂的定位层凝胶和基于离子液体BMIMBF4聚合物感知层凝胶;所述基于丙烯酰胺和氯化锂的定位层凝胶和所述基于离子液体BMIMBF4聚合物感知层凝胶之间设有VHB带,解决分布式传感系统中定位精度与系统复杂度之间的矛盾,既可以提高定位精度又不增加系统的复杂性从而保证了系统的低成本和可靠性。
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本发明涉及一种柔性可拉伸水凝胶光导纤维传感器及其制备和应用,所述光导纤维为皮芯结构,其中皮层为透明硅胶毛细管;芯层为含溴化锂的聚丙烯酰胺水凝胶。将丙烯酰胺溶于溴化锂水溶液后注入硅胶管内聚合,所得到水凝胶光导纤维可对外界环境刺激做出响应。本发明制备的水凝胶光导纤维传感器有着制备简单、柔性可拉伸、压力感应灵敏、信号传输稳定等特点,因而有着大规模制备的潜力和广阔的商业应用前景。
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本发明公开了一种丙烯酸聚合物,其由式(1)所示的丙烯酸单体和乙酰胺基丙烯酸酯单体的共聚得到,所述乙酰胺基丙烯酸酯单体至少包括式(2)所示的化合物,其中,R1为烷烃取代基,具体为‑(CH2)n‑,n=1~10;所述丙烯酸聚合物中丙烯酸单体和乙酰胺基丙烯酸酯单体的摩尔比为1:10~10:1;所述丙烯酸聚合物的数均分子量为5000~500000;分子量分布为1~2.5。本发明还提供以所述丙烯酸聚合物为粘结剂制备得到的硅负极极片。所述硅负极极片用于锂电池中时,对电池充放电过程中产生的巨大体积膨胀有很好的缓冲作用,可保持极片完整性,提高了电池的循环性能。
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