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本发明涉及一种无人打药车,包括行走车架和装配在行走车架上的风送式打药装置、药箱、打药电机、水泵、控制系统、电池箱及增程器,打药电机与风送式打药装置连接,水泵输入端通过管路和药箱连通,水泵输出端通过管路与风送式打药装置上的喷头相连;电池箱内设有锂电池组,增程器与锂电池组连接并用于对锂电池组充电,锂电池组用于为打药电机、水泵、控制系统以及行走车架供电;所述控制系统包括自主导航控制器、RTK模块和车辆控制器,以实现自动驾驶功能;控制系统还包括车载遥控天线及接收机,进而能实现遥控驾驶功能。本发明同时具有无人驾驶和遥控功能,可以避免人驾驶打药车时接触农药引起中毒,完全解放人员操作。
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本发明公开了一种用于新能源汽车电池的保护罩,包括壳体和壳盖,所述壳体正面与背面的底部均开设有进气孔,且进气孔的数量为若干个,所述壳体内腔底部的两侧均开设有固定槽,所述壳体内腔的两侧均开设有凸形滑槽,所述固定槽的内壁底部竖向固定连接有伸缩杆。本发明通过电池放置槽、散热片、进气孔和风扇的设置,可以有效加快锂电池工作时所产生热量的散发,提升锂电池的工作环境,延长锂电池的使用寿命,通过凸形滑槽、伸缩杆、弹簧、放置板、凸形滑块和电池放置槽的设置,能够有效的降低锂电池在车辆行驶中所受到的震动,避免出现电池漏液现象,同时解决了传统车载电池固定架不具有散热和不具有减震功能的问题。
一种应用三螺杆密炼挤出机纺丝制备微孔LiMn2O4类纤维的方法,将锰源,锂源,掺杂源,浓氨水按一定的配制方法制得溶液Ⅰ、溶液Ⅱ,将溶液Ⅰ、溶液Ⅱ导入三螺杆密炼挤出机混合得到共混物;将超临界流体导入三螺杆密炼挤出机与上述共混物混合并维持一定压力,使共混物在超临界流体中反应合成,经螺杆压缩段压实并逐渐成均相体;均相体经熔喷模头入口区、孔流区和膨化区从模头喷丝孔挤出,从模头喷丝孔挤出的均相体体细流因环境压力突然降低发生膨化胀大的同时,受到两侧高速热空气流的牵伸,处于粘流态的熔体细流被迅速拉细,同时,两侧的室温空气掺入牵伸热空气流,使熔体细流冷却固化成形,形成超细微孔类纤维,经自然冷却后得到纤维放入煅烧炉,制得LiMn2O4超细微孔类纤维。本发明的优点显著,采用本发明的以三螺杆密炼挤出机纺丝制备聚合物微孔LiMn2O4类纤维的方法,可制得超细的微孔LiMn2O4类纤维。所制备的微孔LiMn2O4类纤维可满足锂电池为基础的纺织、电气、电子、机械、医疗、化工、食品及航空航天等相关领域的需求。
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本发明属于金属材料及冶金类领域。提出的一种用于含稀土镁合金熔炼的熔剂其质量百分比组成为20%-30%氯化镁,35%-45%氯化钾,10%-15%氯化钠,10%-15%氯化锂,5%-10%碳酸钠。生产方法为:将氯化镁、氯化钾、氯化钠、氯化锂按质量百分比混合后,在70-100℃的温度条件下干燥20小时以上,然后再将碳酸盐加入到干燥的混合物中,在行星式球磨机上机械混合12小时以上,混合后装入密闭的容器中备用。本发明研制的熔剂是一种用来熔炼含稀土元素镁合金的熔剂,可用作熔炼时的覆盖剂与精炼剂。该熔剂可大幅度的减少稀土元素在熔炼过程中的损失,对非金属夹杂有着较好的吸附能力,生产方法简单、方便且成本低廉。该熔剂对不含稀土的镁合金同样适用。
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本发明涉及石墨烯制备技术领域,尤其涉及一种基于Li2O2嵌入石墨层制备石墨烯的方法,其对以金属锂为负极,以石墨碳作为正极所组成的锂氧电池进行放电,放电产物过氧化锂嵌入石墨基碳电极,最后除去石墨基碳电极中嵌入的过氧化锂后得到石墨烯。本发明克服了现有技术中的石墨烯制备方法制备速度较慢、成本较高,所制备得到的石墨烯质量较差的缺陷,具有能够在温和的条件以及较低的成本下制备得到高品质石墨烯的优点,同时在生产过程中不会产生污染,能源损耗较小,且反应得到的副产物具有能够收集并回收利用,从而进一步降低生产成本。
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本发明属于凝胶聚合物电解质技术领域,特别公开了一种含磷交联凝胶聚合物电解质及其现场热聚合制备方法、应用。以重量百分比总和100%计,准备下述原料:聚合单体5-15%、交联剂3-10%、热引发剂0.01-1.0%、锂离子电池液体电解液75-90%,混合均匀后在惰性气体保护下,75-150℃反应20-100min即得。所述含磷交联凝胶聚合物电解质在制备固体锂离子电池中的应用。本发明提供了一类新颖的含双键的磷酸酯和/或膦酸酯作为凝胶聚合物电解质的单体,由此单体设计合成的含磷交联凝胶聚合物电解质具有制备方法简便、离子电导率高、热稳定性高和电化学稳定性好的优点,为固体锂离子电池和大功率锂离子电池的实际应用提供了一类稳定性较好的含磷交联凝胶聚合物电解质。
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一种室内外空气质量无线监测系统,包括室内设备和室外设备,室内设备主要由电源Ⅰ、处理器Ⅰ、传感器模块组Ⅰ、无线接收模块、显示屏组成,处理器Ⅰ连接电源Ⅰ、传感器模块组Ⅰ、无线接收模块和显示屏;室外设备主要由电源Ⅱ、处理器Ⅱ、传感器模块组Ⅱ、无线发射模块组成,处理器Ⅱ连接电源Ⅱ、传感器模块组Ⅱ和无线发射模块;室内和室外传感器模块组均安装PM2.5传感器、甲醛传感器、CO2传感器和臭氧传感器之中至少一种,电源Ⅰ由太阳能电池板Ⅰ和锂电池Ⅰ组成,电源Ⅱ由太阳能电池板Ⅱ和锂电池Ⅱ组成,太阳能电池板Ⅰ与锂电池Ⅰ通过电源转化电路Ⅰ连接处理器Ⅱ;太阳能电池板Ⅱ与锂电池Ⅱ通过电源转化电路Ⅱ连接连接处理器Ⅱ。
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本实用新型公开了一种多功能的汽车应急启动电源,包括箱体,箱体内设有12V的锂电池组,箱体上设有与锂电池保护模块相连的USB接口和LED灯,箱体的侧壁上开设有透气孔,透气孔内侧固定有与锂电池组相连的空气质量检测模块;箱体内还设有与锂电池组相连的定位模块,箱体上设有与定位模块相连的信号天线。本实用新型通过在汽车应急启动电源的箱体内设置空气质量检测模块和定位模块,在箱体上甚至用于给手机等设备充电的USB接口和电量显示LED灯,该应急电源可以给随身智能设备充电,可以检测并显示控制质量,还可以作为定位设备在紧急情况下使用,满足人们自驾旅游、野外探索的需求,拓展了汽车应急启动电源用途,满足人们日常生活的多种需要。
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本发明公开了一种可临时充电的手机外壳,包括皮壳和位于所述皮壳下端的充电底座,所述皮壳上端的两侧向外突出形成有缓冲腔;所述充电底座呈凹槽状,其内部设置有锂电池和高度调节装置,所述锂电池的上下两端分别设置有充电输入口和充电输出口,所述锂电池的下端固定设置有高度调节装置,所述高度调节装置包括支撑板和拉杆,所述支撑板与所述锂电池下端固定连接,所述支撑板的两侧对称设置有拉杆,所述拉杆和所述支撑板之间通过连接轴转动连接,所述拉杆呈“T”字状,所述充电底座两侧壁的外表面分别设置有与所述拉杆结构相配和的卡槽,所述卡槽内设置有条形通槽;本发明具有携带方便、便于操作且可临时充电的优点。
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本发明提供一种离子液体/锗量子点复合材料的制备方法,首先将一定量的咪唑鎓溴盐和四氯化锗搅拌溶解于乙醇液体中,然后加入引发剂引发,加入交联剂发生交联反应,然后经过NaBH4溶液还原后得到块状的离子液体/锗量子点复合材料,真空干燥并研磨后得到粉末状的离子液体/锗量子点复合材料。本发明所制备的复合材料中锗量子点的直径为2~8nm,且锗量子点均匀分布于离子液体内部;该复合材料作为锂离子电池负极材料,在200mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达901mAh/g,经100次循环后,容量保持率为60%~75%,该复合材料作为锂离子电池负极材料表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
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本发明公开了一种用于合成双(二苯基膦)烷烃的方法,属于有机合成领域。在无水无氧条件下,三苯基膦与氢化锂反应生成二苯基膦锂中间体,然后直接与二溴代烷烃反应合成双(二苯基膦)烷烃化合物。本发明使用氢化锂制备二苯基膦锂产生的中间体苯对后续反应无影响,优化了反应过程,使反应更易于控制,减少了分离成本,使其更适合于工业化生产。
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本发明涉及一种N型半导体金刚石单晶及其生产方法。在晶体内含有规则排列的氮、锂和铍原子,其中氮-锂原子对、氮-铍原子对和锂-氮-铍原子对的总量在100-10000ppm之间,半导体单晶的尺寸为0.3-10mm,晶体为正六面体、正八面体或六-八面体。生产时将石墨粉、金属催化剂、氮化锂、氮化铍按比例混合,加压到100-300MPa冷等静压处理,泄压后将混合料破碎后放入模具中压制成圆柱形合成柱,真空烧结,装入合成块,在高温高压定向磁场中处理;将合成柱破碎,经电解、摇床分离,得到N型半导体金刚石单晶。本发明单晶导电性较好,光热转换效率高,适合于太阳能电池、LED光源、高性能芯片的制作,产品性能稳定。
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本发明属于二次电池负极材料领域,具体涉及一种硬碳包覆软碳复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)将含有沥青类化合物、二氧化钛、有机溶剂的前驱体液进行水热反应,得到内核前驱体颗粒;2)将硬碳前驱体、锂盐、苯磺酸溶解于溶剂中,得到包覆溶液,使用包覆溶液包覆内核前驱体颗粒,然后进行碳化。该方法所得硬碳包覆软碳复合材料,以TiO2掺杂的软碳为内核,可改善比容量以及锂离子的传输能力,提高材料的结构稳定性和电池运行的安全性;外壳中的硬碳具有层间距大、结构稳定的特性,有利于提高材料的快充性能及其循环性能,通过锂盐对硬碳材料进行补锂提高材料的首次效率和倍率性能。
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本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种氟化高镍三元材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将失效锂离子电池电解液进行真空精馏,采用氨水对得到的余液进行结晶,得到氟化锂;将氟化锂、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和水混合,得到混合液;将所述混合液和络合剂混合,陈化,得到前驱体;将所述前驱体和氢氧化锂混合后,煅烧,得到所述氟化高镍三元材料。利用本发明所述的制备方法制备得到的氟化高镍三元材料具有良好的循环稳定性能和高倍率充放电性能。
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本发明公开了一种电池分阶供电电路,包括锂电池接口、额定电压、接地、稳压二极管、电阻、三极管、干电池电路单片机、二极管、P_TCR1电路、电感器、锂电池电路单片机、控制电路、电容、干电池接口、并发控制电压、P_TCR2电路、测试点、CELL AD1电路、CELL AD2电路和CELL INT2电路。控制电路和并发控制电压的旁边设置有测试点,且控制电路中包括干电池电路单片机和锂电池电路单片机,便于控制电池对外电路的供电,使得电池能形成分阶供电,CELL AD1电路和CELL INT2电路包括电阻和接地,且两个电阻串联一侧连接在主电路上一侧接地,使得锂电池的电压降到2.7V后,能够提示换电池。
本发明公开了一种球形花状Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料的制备方法,将十六烷基三甲基溴化铵溶解于乙二醇溶剂中;将四异丙醇钛加入到上述溶液中得到澄清溶液;将氢氧化锂溶解于去离子水中得到氢氧化锂溶液,将氢氧化锂溶液缓慢加入到澄清溶液中,形成含钛锂混合物溶液并滴加氨水,形成乳白色悬浊液,在不锈钢反应釜中加热反应,将所得的白色沉淀物离心分离,干燥得到白色无定形Li4Ti5O12-TiO2粉体;在300-1000℃下保温1-48小时,冷却至室温得到花状微球形Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料。本发明的有益效果是Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料具有高的放电比容量和优异的倍率循环性能。
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本发明公开了一种解决低碳钢表面夹渣的高粘度连铸保护渣,原料配比及重量百分含量如下:玻璃粉:0%~7%,预熔料:50%~70%,萤石:5.5%~8.5%,白碱:4%~8%,N330碳黑:3%,石墨:3.5%,R剂:0%~3%,碳酸锂:0.5%~2%,碳酸锰:2%~5%,镁砂2%~5%,铝钒土:3%~7%,冰晶石:1%~3%,粘合剂:1%~3%,减水剂0.3%~1%。本发明解决低碳钢连铸坯表面夹渣问题的高粘度连铸保护渣主要是在CaO、SiO2基础上,外加一定量的碳酸锂、萤石、白碱等助熔剂及一定的碳黑、石墨碳质材料,于粘度提高,表面张力增大,在同样的工艺条件下,能有效防止铸坯表面夹渣现象发生。
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本发明公开了一种电子烟,包括烟杆、锂聚合物电池、进气孔和提示灯,烟杆的内部设置有电池槽,且电池槽的内部安装有锂聚合物电池,烟杆的一侧设置有拆卸结构,拆卸结构包括螺纹环、固定盖、电池充电口以及电极凸块,螺纹环固定连接于烟杆的一侧,螺纹环的外侧壁上活动连接有固定盖,且固定盖的内部安装有电池充电口。本发明通过螺纹环和固定盖的螺纹连接,旋转固定盖,能够控制固定盖与烟杆的固定与分离,便于对烟杆内部的锂聚合物电池进行更换,且固定盖的内部设置有电池充电口和电极凸块,能够将电池充电口与充电线进行连接,并通过电极凸块对锂聚合物电池进行充电,实现了电子烟在没电的情况下更换电池进行使用,从而使该电子烟便于更换电池。
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本发明公开了一种无人机管理平台,包括机载控制端和远程监控与控制端,机载控制端与无人机自驾仪控制连接并实现对无人机结构平台的控制,机载控制端的供电由能源管理系统进行智能控制;能源管理系统包括能源管理控制器、锂电池组件和太阳能电池组件,能源管理控制器电连接有电池状态检测模块、智能充放电模块和最大功率跟踪模块;锂电池组件电连接有锂电池保护电路,并通过锂电池保护电路电连接于电池状态检测模块和智能充放电模块;太阳能电池组件电连接有DC‑DC变换器,并通过DC‑DC变换器分别电连接于电池状态检测模块和最大功率跟踪模块。本发明解决了目前缺少一种既能够改善无人机能源利用效率,也能够加强无人机管控的管理平台的技术问题。
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本发明公开了一种高效节能蒸汽喷射泵冷凝吸收式抽真空装置,包括多级蒸汽喷射泵及其连接管道,在上一级蒸汽喷射泵的出气口与下一级蒸汽喷射泵的进气口之间设一冷凝吸收器;在冷凝吸收器内装有一冷凝器和一吸收器。冷凝吸收器的工作原理:上一级喷射泵的工作蒸汽由冷凝器下方的冷凝排管进入冷凝器,经冷剂水喷淋管冷凝吸热后,可将冷凝排管内工作蒸汽中的大部分热量吸收掉,使绝大部分工作蒸汽冷凝成冷凝水,排管外的冷剂水吸收冷凝排管内工作蒸汽中的大部分热量后汽化形成水蒸汽,该水蒸汽经气道被溴化锂溶液喷淋管喷出的低温浓溴化锂溶液吸收掉,形成溴化锂稀溶液,该溴化锂稀溶液经喷淋管下方的冷却水盘管冷却后,落入吸收器底部供下一循环使用。不凝性气体由冷凝水箱上的出气口进入下一级喷射器,使下级喷射器的负荷降低到最低限度。
本发明公开了一种自支撑石墨相氮化碳/导电高分子复合硫正极材料的制备方法,属于锂硫电池正极材料技术领域。本发明将单质硫颗粒均匀的锚定在经石墨相氮化碳修饰过的碳布上,后期用浸润法将导电高分子均匀的包覆在S颗粒上以进一步增强其电荷转移速率和结构稳定性,该体系将硫的高比容量、CC的柔韧性和CP的高导电性紧密的结合在一起,从而获得了一例具有自支撑结构且性能优良的CP@S@g‑C3N4/CC复合电极材料。本发明制备过程简单,所制备的材料具有优秀的锂硫电池性能,有望作为自支撑电极材料应用于柔性、可穿戴电子设备中。
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本发明公开了一种渐消并行卡尔曼滤波动力电池荷电状态估计方法。S1、建立锂电池等效电路模型,推导电池的状态方程;S2、基于电池状态方程,建立扩展卡尔曼滤波算法;S3、建立自适应渐消扩展卡尔曼滤波算法;S4、建立自适应渐消并行扩展卡尔曼滤波算法。该方法从锂离子电池的荷电状态(State of Charge,SOC)估计出发建立锂离子电池的等效电路模型,针对传统非线性EKF估计精度的不足,提出AFEKF算法,提高了SOC的估计精度;根据三阶状态方程运算量大,提出AFPEKF算法,提高了SOC的估计速度,适用于新能源汽车锂电池SOC估计。
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本申请提供一种基于单片机的太阳能充电管理电路,包括太阳能板、锂电池、单片机和充电管理模块,充电管理模块管理太阳能板向锂电池充电的充电过程;所述充电管理模块包括电流控制单元、电压控制单元和充电管理单元;电流控制单元根据单片机的电流控制指令调整充电管理单元的充电电流的电流控制单元,电压控制单元根据单片机的电压控制指令调整充电管理单元的输出电压,充电管理单元根据所述充电电流和所述输出电压管理所述充电过程,实现阶梯恒流充电、阶梯恒压充电;本申请基于单片机的太阳能充电管理电路能够提高保证锂电池充电过程的安全性和锂电池的使用寿命。
本发明涉及不定形耐火材料用复合防冻剂,主要涉及一种用于铝酸盐水泥结合的不定形耐火材料的复合早强防冻剂;包含如下组分:乙二醇,尿素,氢氧化锂或铝酸钠中的一种,十二烷基磺酸钠或OP-10乳化剂或三萜皂苷中的一种,有机减水剂FS20或无机减水剂三聚磷酸钠或无机减水剂六偏磷酸钠中的一种,水;上述组分的重量构成比为:乙二醇∶尿素∶氢氧化锂或铝酸钠∶十二烷基磺酸钠或OP-10乳化剂或三萜皂苷∶FS20或三聚磷酸钠或六偏磷酸钠∶水=135-202.5∶68-100∶27-45∶1-3∶25-30∶229.5-314。本发明复合早强防冻剂具有防冻、早强效果好,施工性能好以及对耐火材料高温性能影响小的特点。适用于温度不低于-15℃的耐火浇注料和耐火喷涂料的冬季施工。
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本发明公开了智能看浆巡视车,包括初始位原点接近开关、初始位原点接近开关感应片、返回信号接近开关、返回信号接近开关感应片、锂电池组、锂电池仓、视觉系统工业相机组、充电装置触点、拍摄位接近开关、提示灯、初始位充电器、两个主动轮、两条方管轨道、两个从动轮、两个行走电机、四个防倾轮,初始位原点接近开关安装在巡视车底部的锂电池仓内,初始位原点接近开关感应片安装在初始位的两条方管轨道之间,返回信号接近开关安装在锂电池仓外的左侧前部;本发明结构设计合理、可以减少工人使用数量、降低企业成本、提高生产效率。
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一种制备高充放电容量的GeO2亚微米棒的方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,首先将Ca(NO3)2的水溶液与GeO2的氨水溶液进行混合,得到混合液;将上述混合液加入到水热反应釜中,160~220℃下反应5~20?h,得到锗酸钙亚微米棒;然后将制得的锗酸钙亚微米棒粉末加入到浓硝酸中进行刻蚀,刻蚀时间为0.5~3?h;离心分离出刻蚀后的沉淀物,并将沉淀物在马弗炉中500~600℃下煅烧1~3小时,即得所述的GeO2亚微米棒。本发明所制备的GeO2亚微米棒可作为锂离子电池负极材料使用,其表现出了较高的充放电容量,且具有良好的循环性能。
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本发明公开了一种9,9’-螺二芴-4-硼酸的制备方法,属有机化学合成领域。9,9’-螺二芴-4-硼酸可应用于有机光电材料的设计与合成,通过如下方法实现:以邻溴碘苯为原料,经与镁粉制备成格氏试剂后,溴化锂催化生成2-溴联苯-2’-溴化镁,再与芴酮反应,经对甲基苯磺酸催化闭环反应,正丁基锂硼酸化制备得到9,9’-螺二芴-4-硼酸。该方法反应选择性好,副反应少,总收率76%以上。反应条件温和、易控、成本低且操作简单,适合工业化生产。
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本发明公开了一种α‑三氢化铝的制备方法,包括以下步骤:(1)无水乙醚精制;(2)甲苯精制;(3)氢化铝锂的精制;(4)无水AlCl3和乙醚混合溶液的配制;(5)催化剂的配制;(6)LiAlH4和无水AlCl3混合溶液的配制;(7)α‑三氢化铝的制备。本发明提供了一种α‑三氢化铝的制备方法,以硼氢化锂作为催化剂,能够得到纯度为99.7%~99.9%的α‑三氢化铝。本发明制备方法,反应温度低,反应时间较短,能耗低,对设备要求低,操作简单,反应条件易于控制,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种高效节能蒸汽喷射泵射吸式抽真空装置,包括多级蒸汽喷射泵及其连接管道,在上一级蒸汽喷射泵的出气口与下一级蒸汽喷射泵或其它形式泵的进气口之间设一吸收器;在吸收器内装有介质为溴化锂溶液的喷淋管,在喷淋管的下方设有冷却水盘管,吸收器上的进气口与上一级蒸汽喷射泵的出气口连通;出气口与下一级蒸汽喷射泵或其它形式泵的进气口连通。本吸收器利用溴化锂低温浓溶液的强烈吸水性,当上一级喷射泵的工作蒸汽进入吸收器,经溴化锂低温浓溶液喷淋管进行喷淋吸收后可将工作蒸汽中的大部分水蒸气吸收掉,吸收了水蒸气的溴化锂稀溶液经喷淋管下方的冷却水盘管冷却后,落入吸收器底部供下一循环使用。少量的不凝性气体由吸收器上部的出气口进入下一级喷射器,使下级喷射器的负荷大幅度降低。
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本发明提供了一种9,9’‑二甲基氧杂蒽的制备方法,步骤如下:将二苯醚溶于溶剂中,降温滴加正丁基锂进行反应,之后,低温下滴加丙酮,回到室温后,加水淬灭,分液分出有机相,浓缩醚类溶剂,所得粗品柱层析纯化,得到产品9,9’‑二甲基氧杂蒽。本制备方法以价格低廉的二苯醚为起始原料,通过二苯醚与正丁基锂的攫氢反应构建双锂化中间体,之后通过双锂化中间体与丙酮的亲核取代反应制备最终产品9,9’‑二甲基氧杂蒽。该制备方法不需要采用价格昂贵的呫吨酮作为起始原料,不需要使用易制爆化学品三甲基铝(相对于呫吨酮甲基化法占优);该方法分离收率最高达到85%,具有较高的反应收率。
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