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上海上海有色金属理论与应用

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凝胶型聚合物电解质及其制备方法

本发明涉及一种凝胶型聚合物电解质及其制备方法,采用端氨基丁腈橡胶作为固体电解质的基体,将基体与锂盐、环氧化多面体聚倍半硅氧烷、1-丁基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐一起溶于有机溶剂中,将溶液浇铸到聚四氟乙烯模板上,待四氢呋喃挥发后通过在烘箱中热处理,即可得到凝胶型聚合物电解质膜。与现有技术相比,本发明操作简单成膜容易,制得的膜光滑均匀,不但力学性能良好,而且有高的室温电导率和电化学稳定窗口,具有用作锂离子电池固体电解质材料的应用前景。

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加工技术
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
电动车充换电系统
电动车充换电系统 848     
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本申请提供一种电动车充换电系统,包括电控装置以及消防装置,所述电控装置包括:控制板、充电器、锂电池,充电器用以放置锂电池并进行充电;所述控制板分别连接充电器以及锂电池,用以对充电器进行开关控制以及采集锂电池的信息,所述消防装置包括温度传感器、烟雾报警器以及灭火器,其中:温度传感器安装在电控装置内部,用以检测充电环境的温度;烟雾报警器不间断地收集充电器处的空气信号,若发现有烟雾发生,则将信号发送至控制板,通知电动车充换电系统进入预防状态,停止充电。本申请提供的电车充换电系统安全可靠,并通过温度传感器和烟雾报警器,从简单的探测火灾升级到预防火灾,从而可以安全可靠使用充换电。

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金属有机配位聚合物及其制备方法和用途

本发明提供了一种金属有机配位聚合物及其制备方法和用途,属于锂离子电池电极材料领域,该金属有机配位聚合物包括以如Fe等金属元素作为的配位金属离子和以六氮杂萘三羧酸等作为的配体,可以促进网络中的电荷载流子迁移率,并提供更多可用的电活性位点以实现高效的锂存储。应用于如锂电池等正极材料时,可有效解决现有电极材料的锂存储的效率较低的技术问题。同时,由于其多孔结构特性,离子既可以通过骨架中丰富的分级孔运输,也可以通过规则的空心隧道直接到达金属有机配位聚合物内部。因此可进一步赋予这种金属有机配位聚合物较高的比容量和卓越的倍率性能。

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超小金属有机框架纳米晶及制备方法和应用

本发明属于材料制备领域,具体为一种超小金属有机框架纳米晶及制备方法和应用。本发明步骤为:先在氧化石墨烯片层上均匀生长大尺寸金属有机框架材料,然后将聚合物通过原位聚合对金属有机框架材料进行包裹,在空气中煅烧,通过热辅助的粉化作用得到超小尺寸金属有机框架材料纳米晶。本发明优点:制备方法简单,原料廉价易得,制备过程能耗低,制备的金属有机框架材料纳米晶尺寸均一(~5 nm)。该材料可以直接应用于锂离子电池负极材料时,活性物质利用率高,基于整个电极的比容量大(1301 mAh g‑1),循环寿命长(1000圈后容量保持率有98.6%),有望成为下一代锂离子电池材料。

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硅复合材料的制备及含其的负极片

本发明公开了一种硅复合材料的制备及含其的负极片,涉及硅基复合材料领域,所述硅基复合材料包括硅纳米粒子、碳纳米管、氧化硅、氧化锂和硅酸锂,其中碳纳米管和硅纳米粒子分散交联形成三维网络结构,氧化硅、氧化锂与硅酸锂包覆三维网络结构形成二次颗粒。该硅二次颗粒与石墨按照特定粒径比匀浆涂布,制备得到容量发挥高、导电性能好、库伦效率高、体积膨胀小且循环稳定性高的含硅负极片。

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带蒸汽压缩的并联三效吸收式制冷装置

一种带蒸汽压缩的并联三效吸收式制冷装置,在制冷剂回路中的中压发生器和低压发生器之间接入蒸汽压缩装置,将中压发生器发生的水蒸汽经压缩后再送入低压发生器。本发明使高压发生器的发生温度得以降低,缓解了高温溴化锂水溶液对金属材料的腐蚀,经压缩进入低压发生器的水蒸汽具有较高的温度和压力,有利于改善低压发生器的发生条件。本发明的蒸汽压缩装置也可置于高压发生器和中压发生器之间,并适用于现有各种连接方式的并联型三效吸收式制冷装置。本发明并不增加系统结构的复杂程度,却具有显著优越性,能解决三效溴化锂吸收式制冷机组高温腐蚀问题,提高能源利用率,具有良好的市场发展前景。

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高压热电池用超薄单体电池及其制备方法

本发明属于热电池技术领域,涉及一种用于热电池的超薄单体电池。该单体电池由加热粉、正极粉、隔离粉和负极片组成,以重量计,加热粉的含量为38~45%,正极粉的含量为8~20%,隔离粉的含量为35~42%,负极片的含量为2~6%;其中,加热粉为铁-高氯酸钾体系,正极粉为二硫化钴体系,隔离粉为氯化锂-溴化锂-氟化锂体系,负极片为锂-硼体系。本发明单体电池各层分布均匀,成型性好,制造合格率可高达90%以上,在热电池放电过程中,该单体电池具有传统的单体电池更高的比功率。本发明还公开了该超薄单体电池的制备方法。

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用于合成碳酸二甲酯的新型催化剂

本发明公开了一种用于合成碳酸二甲酯的新型催化剂,涉及化学催化剂领域。本发明包括含有改性载体以及负载于改性载体上的贵金属为活性组分;贵金属为Pd;改性载体是将铜、锂、镧或铈结合于载体上,载体为碳气凝胶;催化剂中,活性组分的重量比为0.05%‑3%;铜、锂、镧或铈的总重量比为0.1%‑5%,余量为载体。本发明通过添加铜、锂、镧或铈对载体进行改性,使用碳气凝胶为载体,其原理是将活性组分直接作用于铜、锂、镧或铈上,提高活性组分的分散度,从而可以用含量较低的活性组分达到较好的反应效果;应用于CO与亚硝酸甲酯低温低压下合成碳酸二甲酯的反应中,反应转化率高达99%以上,产物碳酸二甲酯的选择性也高达97%。

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基于三电系统的纯电动船动力总成系统

本发明涉及一种基于三电系统的纯电动船动力总成系统,包括主控制器、动力锂电池组、超级电容组和电动驱动装置,所述主控制器通过网络与所述电动驱动装置相连,还包括燃料电池堆,所述燃料电池堆配置有燃料电池管理系统,所述燃料电池管理系统通过网络与主控器相连,所述主控制器通过动力开关装置分别与所述动力锂电池组、超级电容组、燃料电池堆和电动驱动装置相连,用于控制动力开关装置实现对所述动力锂电池组、超级电容组和燃料电池堆的切换以向所述电动驱动装置供电,以及实现对所述动力锂电池组、超级电容组和燃料电池堆之间的能量传递。本发明能够满足纯电动船在不同情况下航行的电量需求。

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无滑环CT供电系统及其装置

本发明提供一种无滑环CT供电系统及其装置,包括供电单元和控制单元,所述控制单元用于实现供电单元的上电、下电和急停,所述供电单元包括锂电池柜和接触器,所述控制单元包括电源控制面板,其中,所述电源控制面板、锂电池柜和接触器通过串、并联形成闭合回路,所述电源控制面板通过控制所述接触器的线圈控制锂电池柜的上电、下电和急停;通过设置驱动变频器和锂电池柜进行CT无滑环供电,解决了现有技术中滑环供电不稳定和不便携;同时设置了自锁式带灯启动按钮作为一层保护措施,按下启动按钮,指示灯亮,电池输出回路的继电器吸合,输出端才有电压值。

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高比能量/高比功率型超级电池

本发明为一种高比能量/高比功率型超级电池,由正极、负极、介于两者之间的隔膜及有机电解液组成,正极是由锂离子电池中锂离子嵌入化合物为活性物质的电极片和双电层超级电容器中多孔碳材料的电极片两种极片并联而成,负极采用锂离子电池负极碳材料电极,电解液采用含有锂离子盐的有机溶剂电解液。本发明制备的高比能量/高比功率型超级电池同时具有高能量密度和功率密度,比能量能达到50-110wh/kg、功率密度达到4500-8000w/kg,可广泛应用于电动汽车、电动工具、太阳能储能、风能储能、便携式家电等领域。

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硅/炭核壳结构纳米复合材料及其制备方法和用途

本发明涉及一种通过乳液聚合法制备硅/炭核壳结构纳米复合材料的方法以及由此方法得到的硅/炭核壳结构纳米复合材料。由本发明方法制备的硅/炭核壳结构纳米复合材料具有稳定的核壳结构,粒径为几百纳米或者更小的颗粒。在锂离子嵌入和脱嵌过程中,硬结构的壳材料可以避免纳米粒子之间的团聚,使锂离子电池具有高的可逆容量和良好的循环性能。另外,本发明方法可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。

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宽带激发光色可控纳米荧光体及其低温制备方法

一种宽带激发光色可控纳米荧光体,其组成由以 下通式表示:(ZnO) x/(SiO2) y:M1z, 其中0.5≤x≤1,0.5≤y≤2,0.01≤z≤4,其中M1是选自锂、 钠、钾的碱金属元素,且为锂时具有更好的发光效果。还公开 了其低温制备方法,该方法为低温软化学二氧化硅乙醇溶胶合 成方法,其步骤是先混合化学计量的锌盐和碱金属氢氧化物于 含硅基质原料和溶剂构成的溶胶中,水浴加热下搅拌得到透明 溶胶,保持水浴温度搅拌反应,然后于搅拌下减压蒸溜除去溶 剂即得到目标产物。该纳米蓝色荧光体在200~350nm的紫外 光有较宽范围很强的吸收,在400~700nm有很强的可调控性 发射。可用于发光二极管(LED)、农膜转光粉、太阳能电池、 生物荧光标签、真空荧光显示器(VFDs)以及最近新发展最有潜 力的场放射平板显示器(FEDs)。

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硅氧负极材料及其制备方法

本发明提供了一种硅氧负极材料及其制备方法,该方法包括:第一内核,所述第一内核包括硅晶粒和氧化硅材料;第二内核,所述第二内核包括硅酸锂;碳材料形成的第一壳体,所述第一内核和所述第二内核均位于所述第一壳体内;富锂导电聚合物形成的第二壳体,所述第一壳体位于所述第二壳体内。本发明通过设置第二壳体,且第二壳体是由富锂导电聚合物形成的,降低了硅体积膨胀的应力,缓解材料因循环体积效应所造成的断裂现象,有效防止了硅氧负极材料退化,此外富锂导电聚合物可降低界面处的离子迁移势垒,从而实现了高界面离子电导率。

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可用作电池阳极材料的过渡金属氮化物薄膜及其制备方法

本发明提出一种用作锂离子电池阳极材料的新型过渡金属氮化物Co3N,Fe3N,Ni3N薄膜。该薄膜材料可在氮气氛中经脉冲激光反应性沉积制备获得。其粒子尺寸为20~50nm,呈多晶立方结构。上述薄膜做成的电极,分别与金属锂组成电池后,其放电平台出现在0.64V,0.70V,和0.92V左右(相对于Li/Li+)。在电压范围3.50-0.01V和电流密度7μA/cm2时,都具有良好的充放电循环可逆性,比容量保持在420,440,和420mAh/g左右。循环80次后的可逆容量损失仅小于5%左右。比目前使用的各种薄膜阳极材料更具优越性。

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光能捕获与存储微能源演示系统及制作方法

本发明公开了一种光能捕获与存储微能源演示系统及制作方法。该系统包括4片串联的太阳电池(每片4.2V),两块串联的聚合物锂电池,太阳电能捕获与存储电路单元,该单元包括光敏传感器,LED灯,电控单元,在有光照条件下,太阳电池捕获光能储存于锂电池中,无光照时,锂电池对负载供电。LED灯用于监测光线充裕度和充电是否正常。本发明的主要特征在于:1、智能型,采用最大功率点跟踪技术,保证输出电压稳定性;2、良好的演示效果,采用光敏传感器实时感知周围光强,并通过LED的亮度来直观反应太阳电池对锂电池充电的状态;3、重量轻,高重量比能量密度(32mWh/g)。该系统在中小学能源技术知识教学教具方面具有较广阔的应用前景。

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带有消防灭火功能的电池包及其控制方法

公开了一种带有消防灭火功能的电池包及其控制方法。本申请一实施例中,带有消防灭火功能的电池包,包括:电池包本体,包括:由一个或多个锂离子电池排布而成的锂离子电池阵列和放置在所述锂离子电池阵列之上的上盖;一个或多个小型灭火装置,布设在所述上盖内部并且正对所述一个或多个锂离子电池的防爆阀。本申请实施例的电池包及其控制方法,不仅可以在电池包起火爆炸之前留出充足的时间以便采取必要措施,而且可以保障电池包中其他部分或其相关设备的安全,减少设备报废的情况,降低成本。

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含氟萃取剂及其应用
含氟萃取剂及其应用 878     
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本发明涉及一种用于锂同位素分离的含氟萃取剂及其应用。具体地,本发明公开了一种用于锂同位素分离的如本文式(I)所示的含氟萃取剂以及含所述萃取剂的萃取有机相,所述萃取剂廉价易得,化学稳定性优异,易于反萃、再生循环;所述萃取有机相对锂离子的萃取率高,易于富集7Li,从而实现锂同位素的分离。

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免添加剂的磺酸化石墨烯/硫电极片及其制备方法和应用

本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种免添加剂的磺酸化石墨烯/硫电极片及其制备方法和应用。本发明首先将氧化石墨烯改性,得到水溶性和导电性良好的磺酸化石墨烯;将磺酸化石墨烯分散在硫代硫酸钠溶液中,加入硫酸溶液,通过歧化反应形成磺酸化的石墨烯/硫复合物;将复合物以无水乙醇为溶剂调浆,涂布到碳包覆的铝箔上制成极片,并应用于锂硫电池正极中。本发明制备方法,工艺简单,重现性好。制备的材料具有优良的导电性和一定的黏性,极片的制作不需要添加导电炭黑和粘结剂,可大大提高锂硫电池正极材料的体积能量密度;此外,可避免生成的中间产物向电解液中的扩散,减少穿梭效应的发生,提高锂硫电池的循环性能和倍率性能。

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无线设备的电源获取系统

本发明公开了一种无线设备的电源获取系统,它包括低功耗监控电路、太阳能充电电路、市电充电电路、无线设备电路、锂电池E、第一电子开关K1、第二电子开关K2、第三电子开关K3,其中:所述的第一电子开关K1一端与所述的太阳能充电电路相连,另一端与所述的锂电池E相连,控制端与所述的低功耗监控电路相连;所述的第二电子开关K2一端与所述的市电充电电路相连,另一端与所述的锂电池E相连,控制端与所述的低功耗监控电路相连;所述的第三电子开关K3一端与所述的无线设备电路相连,另一端与所述的锂电池E相连,控制端与所述的低功耗监控电路相连。本发明可以保持电能的长期稳定,解决无线设备对功耗的苛刻要求。

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复合电源动力系统中电池的交流阻抗测量方法

本发明涉及一种复合电源动力系统中电池的交流阻抗测量方法,包括以下步骤:确定交流扰动信号幅值,DC/DC电压变换器工作,产生交流扰动信号,采集燃料电池和锂电池的输出信号,计算燃料电池和锂电池的输出功率;计算负载的需求功率,当负载的需求功率稳定时,分别计算锂电池和燃料电池的阻抗,否则,只计算燃料电池的阻抗。与现有技术相比,本发明在现有控制方法中增加检测负载需求功率是否稳定的步骤,在负载需求功率稳定时,利用车辆自身的交流阻抗测量装置同时测量得到燃料电池和锂电池的阻抗,降低了复合电源动力系统内部状态识别的难度,极大地减少了成本,能够一体化识别复合电源系统的内部状态。

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智能停车设备
智能停车设备 879     
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本发明提供了一种智能停车设备,包括搬运机构、超级电容供电装置以及充电系统;所述搬运机构,用于车辆的搬运;所述超级电容供电装置,用于向所述搬运机构提供电能;所述充电系统,用于连接所述超级电容供电装置,控制所述超级电容供电装置给所述搬运机构充电。本发明采用超级电容和备用锂电池联锁控制的供电方式,由超级电容和备用锂电池混联组成供电系统,搬运器主要由超级电容供电,锂电池作为备用电源,与超级电容之间有联锁控制系统,当超级电容故障或电量不足时,锂电池开启为搬运器进行短时供电,完成搬运器自动清障,合理的设计,不仅延长了智能停车设备的使用寿命,而且降低了本发明的实现成本。

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V<sub>3</sub>S<sub>4</sub>材料的制备方法及应用

本发明公开了一种V3S4材料的制备方法及应用,其制备方法是先通过溶剂热一步法合成V3S4前驱体,经过冷冻干燥或真空干燥后高温热处理,即获得花状或颗粒状的V3S4。其中,花状V3S4是由纳米薄片自组装而成,其花的尺寸约为1‑2µm;小颗粒状的V3S4的尺寸在100~200 nm;大颗粒状的V3S4的尺寸在1µm左右。该方法制备的V3S4材料可用于锂离子电池中。本发明的优点在于:(1)通过本发明提供的方法,首次制备出形貌可控的V3S4材料;(2)本发明制备出的V3S4作为锂离子电池负极电极材料具有较高的充放电比容量、良好的倍率性能;(3)本发明所提供的制备方法工艺简单易行,条件温和,可用于大规模生产。

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复合型全固态聚合物电解质材料及其制备方法

本发明涉及一种复合型全固态聚合物电解质材料及其制备方法,原料包括以下质量份含量的组分:羧基化丁腈橡胶10~30份;环氧化天然橡胶70~90份;高氯酸锂盐30~50份;环氧化低聚物笼形倍半硅氧烷-端羧基化聚乙二醇接枝共聚物5~30份。本发明在室温下将以上原料溶解于四氢呋喃溶剂中,采用溶液浇铸法并蒸发掉溶剂后得到一种复合型全固态聚合物电解质。与现有技术相比,由于所采用的聚合物基体及填料的配合,使之具备较高室温电导率的优点,当填料加至25份时室温下电导率达到最大,为2.571×10-5S·cm-1;且材料易制备、环保、低成本,在锂电池工业化生产制造中具有潜在应用价值。

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高强聚酰胺6纤维的制备方法

本发明涉及一种高强聚酰胺6纤维的制备方法,包括:扩链剂制备,改性的锂皂石制备,酸或酸酐接枝的改性锂皂石制备,高强PA6复合树脂制备,高强PA6复合纤维制备。本发明将锂皂石用KH570改性,并与不饱和二元酸或二元酸酐反应后,可增强其与聚合物基体的相容性,并在锂皂石上引入氨基使其与PA6分子链作用力增强,易随PA6分子链取向而取向,提高复合树脂结晶性能,增强其力学性能;制备的PA6纤维可有效的增强纤维力学性能,可有效应用在家用纺织品、汽车制品、大飞机、高铁等内饰、军用作战服饰等。

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活性隔膜及其制备方法
活性隔膜及其制备方法 1031     
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一种活性隔膜,该隔膜中包含基膜和可与金属锂反应的活性物质,可与金属锂反应的活性物质分散于基膜中。所述基膜为聚乙烯膜、聚丙烯膜、聚偏氟乙烯膜、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯膜、聚酰亚胺膜、聚酰胺膜、聚四氟乙烯膜、聚丙烯酸酯类膜、聚氯乙烯膜、聚环氧乙烯膜、玻璃纤维膜、纤维素膜中的一种或多种复合膜。所述活性物质活性为I2、S、V2O5、MoO3、MnO2、Bi2O3、Bi2Pb2O5、氟化碳、CuCl2、CuF2、CuO、CuS、FeS、FeS2、Ni2S2、AgCl、Ag2CrO4中的一种或多种。所述基膜的制备方法包括熔融拉伸法、热致相分离法、熔喷法、纺粘法、抄纸工艺、流延法、静电纺丝技术、浸涂法。

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钽掺杂立方石榴石结构Li7La3Zr2-xTaxO12材料及其制备方法

本发明公开了一种钽掺杂立方石榴石结构Li7La3Zr2-xTaxO12材料及其制备方法,其包含:步骤1,称取锆酸镧、镧源、锂源及掺杂元素钽源;将上述材料先后置于容器中并加入络合剂搅拌4-6小时;步骤2,逐步升温至80℃并保温直至多余水分被除去,得高温固相处理的前驱体;步骤3,前驱体在400℃预加热3-5小时,再将产物取出,经充分研磨均匀,再在900℃焙烧1.5-5小时,得到一次焙烧产物;其中,x值为0.25-0.6。本发明提高的方法路线简单,对掺杂物质的含量要求降低,焙烧时间的缩短使得制备过程在减少能耗的同时也减少了锂的高温损耗,节约了能源,还大大降低了成本,十分适合规模量产。

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镍氢电池电解液制备方法

本发明公开了镍氢电池的电解液的制备方法,其碱性溶液的组分配比为:将质量比为2-3∶1-2∶0.5-1:0.3-0.6氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化锂及能使Mn2+达到饱和的MnSO4三者的混合物,在40-50℃及搅拌的条件下,用溶剂水溶解,配成质量摩尔浓度为8-10mol/L的溶液;其电解液添加剂为:硝酸锂、甲酸钠、乙二醇、硝酸镍。经电池厂家的试用,与市场上的其它镍氢电池电解液相比,采用本发明的电解液的镍氢的放电能力极大提高,使用寿命得到有效的延长。

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Co3O4纳米空心球材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种Co3O4纳米空心球材料及其制备方法和应用。即将化学计量比的钴盐、表面活性剂、沉淀剂与水混合,将混合溶液移入反应釜中进行水热反应后洗涤并烘干得粉末状混合前驱体,再将其在空气中热处理,最终得一种Co3O4纳米空心球材料。所得的Co3O4中空微球状材料,具有规整的表面纳米片层及内部空心网络结构,具有较好的电化学行为,用于可充锂离子电池的负极,首先能够保证电解液充分渗透,增大的接触面能够提供更多的电活性点,保证锂离子更好的进行嵌入/脱出电化学行为;另外,这种结构增大了比表面积,提高了锂存储能力。且内部的网络结构也缩短了锂离子反应路径,即缩短e-及Li+的传导路径,从而提高倍率特性。

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阿戈美拉汀的合成方法

本发明涉及一种阿戈美拉汀的合成方法,先以7-甲氧基-1-四氢萘酮(2)为原料,在正丁基锂的作用下与乙腈发生反应,得到1-羟基-7-甲氧基-1,2,3,4-四氢-1-萘基乙腈(3);然后将化合物(3)与溶剂醋酸或甲苯混匀,加入二氯二氰基苯醌,在50℃至150℃下反应4-20h得到化合物(4);再将化合物(4)加入氢化铝锂与四氢呋喃混匀的溶液中,在0℃至60℃下反应5-24h,得到(7-甲氧基-1-萘基)乙胺(5);最后将化合物(5)与三乙胺或吡啶混匀后加入乙酰氯,在0℃至25℃下反应1-5h,得到阿戈美拉汀(1)。本发明收率高,成本低,可控性好,反应后处理简单,环保,适合工业化生产褪黑激素类抗抑郁药。

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