一種具高熱穩定性的烹調白砂鍋,它由氧化鋰、二氧化硅、氧化鋁和氧化鎂等組成。本發明通過合理地選擇其配方構成,使鍋體強度提高,可用于各種火源下的燉、煮、炒、炸,吸水率小于10%,熱穩定性大大優于普通產品,達到600℃—20℃一次熱交換不裂。
本發明公開了一種無壓高滲透性漿液,涉及巖土工程施工技術領域,其組分中包括水、膠凝劑和添加劑,膠凝劑包括鉀水玻璃和硅酸溶膠,添加劑包括偏硅酸鋰、十二烷基磺酸鈉、甲基硅酸鉀、三聚磷酸硅和紫外線吸收劑,該無壓高滲透性漿液的配制方法為:將硅酸溶膠、偏硅酸鋰和十二烷基磺酸鈉依次加入到配好的鉀水玻璃溶液中攪勻,然后再依次加入配制好的三聚磷酸硅懸濁液、甲基硅酸鉀溶液及紫外線吸收劑乳液,攪拌均勻。該無壓高滲透性漿液呈膠體狀態,粘度低,在砂質土中的滲透擴散性能好,具有良好的抗風化和抗沖刷能力,經其處理的砂質邊坡具有良好的保水性能和穩定性,同時原材料均為環保型材料,對環境無污染,并可作為肥料使用。
本發明的多模式塔式太陽能熱發電裝置采用特種陶瓷太陽能接收器,以“流沙”替代導熱油或熔鹽等傳熱儲熱介質,借助流沙攜帶的顯熱和高溫輻射實現超臨界二氧化碳布雷頓熱發電;在創新熔鹽儲熱技術的基礎上,實現了與有機郎肯熱發電、溴化鋰空調、生物質能等技術互補,在減少冷卻用水、降低成本、延長發電時數、擴大使用范圍上做了大膽嘗試,為最終替代化石能源發電奠定技術基礎。該裝置屬太陽能熱發電技術領域。
本發明涉及鋰離子電池材料技術領域,提出了一種高能量密度硬碳復合負極材料的制備方法,包括以下步驟:S1、將碳氫有機化合物、磷酸、鈮酸鋰加水配制成溶液,升溫至100~200℃反應后過濾干燥得到硬碳前驅體;S2、將羧酸化瀝青、二氯亞砜攪拌后加入乙二胺反應,過濾干燥碳化得到氨基化軟碳;S3、將所述硬碳前驅體、所述氨基化軟碳、硅烷偶聯劑加入溶劑分散均勻后干燥,進行碳化得到硬碳復合負極材料。通過上述技術方案,解決了現有技術中的硬碳材料的能量密度偏低、首次效率偏低、循環性能差的問題。
本發明提出了一種尼龍助劑油及其制備方法和用途,用于解決現有技術制備澆注尼龍時添加的粉體潤滑材料的分散性不好,影響產品強度和耐磨性的問題;尼龍助劑油包括如下重量比的組分:12-羥基硬脂酸鋰稠化的潤滑脂88~94wt%、抗氧劑1.0~2.0wt%、改性蒙脫土1.0~2.0wt%、活性嫩黃K6G?3.0~5.0wt%和增韌劑1.0~3.0wt%。本發明提出的尼龍助劑油主要用于澆注尼龍的制備,加入尼龍助劑油后所制備的澆注尼龍的沖擊強度與耐溫性能有了大幅提高;另外,本發明提出的尼龍助劑油自潤滑性能好,加入尼龍助劑油后制得的澆注尼龍摩擦系數大大降低,使用時噪音低、使用壽命長,可以實現無油潤滑。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種硅碳負極材料及其制備方法,該硅碳負極材料的制備方法包括如下步驟:將納米硅和分散劑在鉻酸鈣水溶液中混合均勻,加熱,過濾,干燥得第一中間產物;將所述第一中間產物與多巴胺混合均勻,在惰性氣氛下煅燒,得第二中間產物;將所述第二中間產物放入稀硫酸溶液中進行反應,過濾、清洗、干燥得所述硅碳負極材料。本發明的硅碳負極材料的制備方法不僅操作過程簡單、操作便捷,并且不需要使用氫氟酸,制造過程對環境非常友好,幾乎沒有安全隱患,通過本發明的制備方法制備得到的硅碳負極材料具有蛋黃殼結構,能夠為硅的體積膨脹提供足夠的鈍化空間,導電性良好,能夠有效提高鋰離子電池的電化學性能。
氟磺酸酯類化合物于電池電解液中的應用,屬于電池電解液的技術領域,氟磺酸酯類化合物作為添加劑加入到電池電解液中,添加量為電池電解液質量的0.1?10%,所述氟磺酸酯類化合物為式I、式II、式III、式IV中的一種或幾種的組合;通過向鋰電池電解液中加入氟磺酸酯類化合物,使電池低溫放電特性和壽命周期特性出色。
本發明公開了一種多氟多環類液晶化合物及其制備方法與應用。該多氟多環類液晶化合物,其結構通式如式I所示。其制備方法包括:1)將式III1所示1-Y2-2-Y1-4-RA-苯與正丁基鋰進行負離子化反應,保持溫度再加入碘進行碘化反應,1小時后升溫至室溫反應2小時,得到式IV1所示2-Y2-3-Y1-5-RA-碘苯;2)在pH值為8-14和Pd(PPh3)4作為催化劑存在的條件下,將式IV1所示2-Y2-3-Y1-5-RA-碘苯與式IV2所示2-Y3-3-Y4-5-RB-苯硼酸進行Suzuki交叉偶聯反應,得到所述化合物。該液晶化合物,核磁檢測正確,具有Z性結構,可以作為液晶顯示材料和液晶單體使用,具有重要的應用價值。
本實用新型公開了一種PLC控制式吸收式熱泵換熱機組,包括熱泵單元、PLC智能控制單元和電源模塊;所述熱泵單元包括吸收式熱泵機組、換熱器、管路、二次側管路和熱網加熱器,其中,管路連接熱網加熱器,熱網加熱器連接熱泵機組的發生器,熱泵機組的蒸發器連接換熱器;所述二次側管路同時經過熱泵機組的吸收器、冷凝器,并且連接換熱器;所述熱網加熱器為單獨控制的加熱器;所述PLC智能控制單元包括傳感器模塊、PLC控制器、顯示模塊、驅動模塊和報警模塊;本實用新型實現補熱的功能,升高管路的供溴化鋰溶液溫度,增大溫差,PLC智能控制單元對熱泵機組進行智能化監測與控制,易于調節各部件使溴化鋰溶液不結晶,使系數穩定在一定值,高效實用。
本發明涉及能源材料技術領域,提出了一種磷酸三元鹽正極材料,分子式結構為Li(MnxFeyV1?x?y)PO4/C。還提出該磷酸三元鹽正極材料的合成方法,S1、稱取可溶性鋰源、磷酸、鐵鹽、錳鹽、釩鹽、碳源,稀釋至濃度為10%~25%;S2、在反應釜中通入保護性氣體,在高速攪拌下,以1ml/min?70ml/min的流量向反應釜中加入S1的液體;S3、升溫到120℃?200℃,2?100大氣壓,保溫2?10h,冷卻至室溫,將所制備產物過濾取出,并以去離子水洗滌2?5次,烘干得到磷酸鐵錳釩鋰前驅體;S4、將S3前驅體取出烘干,并移至管式爐中,通入保護性氣體,在500?800℃溫度下煅燒1?40h,冷卻降溫;S5、燒結后的物料通過研磨,過篩,制得磷酸三元鹽正極材料。通過上述技術方案,解決了現有技術中的電化學性能和安全性不高的問題。
本發明公開了一種無堿液體速凝劑及其制備方法,該無堿液體速凝劑的組成為硅酸鹽:3%-15%,硫酸鋁:35%-50%,有機胺:5%-15%,穩定劑:0%-3%,鋰鹽:0%-5%,其余部分為水。本發明無堿液體速凝劑與傳統工藝的產品相比,回彈率低,凝結時間短,早期強度高,后期強度損失小,幾乎無損失。
本發明屬于光通信與微波光子技術領域,提供了一種無光纖高集成的全電反饋控制的光控信號處理模塊,通過異質異構集成技術將片上激光器、薄膜鈮酸鋰調制器、可調光延時線、可調光衰減器、調制器監測光電轉換裝置、監測光電轉換裝置以及高速光電轉換裝置集成在一個全集成微波光子波束形成芯片上。同時,將薄膜鈮酸鋰調制器自動反饋控制模塊、直流穩壓驅動接口、直流偏置接口、射頻接口、集成Bias?Tee以及直流控制與監測接口集成在一個多功能、一體化控制電路板上。本發明在實現“電入電出”的超寬帶光控波束形成的同時,全面消除光纖帶來的影響,能夠極大的縮減模塊的體積,使得器件體積小,擴展性好,便于與其他元件整合。
本發明公開了乙酸2,2?二氟乙酯于電池電解液中的應用,涉及電池電解液添加劑技術領域,所述乙酸2,2?二氟乙酯作為添加劑加至電池電解液中,所述乙酸2,2?二氟乙酯的用量為電池電解液質量的0.1?10%。本發明制備的添加乙酸2,2?二氟乙酯的電池電解液,充放效率高、循環性能好,能滿足50℃條件下的以1C充放電循環600次容量保持率達73.5%以上;尤其在改善鋰電池的高溫循環性能的同時還能保證80.02%以上的低溫(?40℃)放電效率,可增加電池的儲存性能,不影響鋰電池的其它性能。
本發明公開了一種釩酸錳納米材料及其合成方法、應用,屬無機非金屬材料領域。采用一步水熱法,通過調控反應條件,使得錳、釩、氧在分子水平上混合,制備出MnV12O31·10H2O納米線,拓展了釩酸錳納米材料的種類;進一步利用“浸漬-烘干”法將導電聚合物聚乙撐二氧噻吩-聚苯乙烯磺酸(PEDOT-PSS)包覆于MnV12O31·10H2O納米線表層獲得復合物改性的納米材料MnV12O31·10H2O/PEDOT-PSS,并將MnV12O31·10H2O納米線和復合物改性的納米材料MnV12O31·10H2O/PEDOT-PSS應用于鋰離子電池的正極材料。本發明有益效果是合成過程中不需使用任何表面活性劑或有機模板,環境友好,產物純凈;材料形貌尺寸均一;合成方法工藝簡單、條件可控、適宜批量生產,為應用研究奠定良好基礎。
本發明提出了一種2,4-二取代基嘧啶-5-硼酸的生產工藝,旨在提供一種高效率、低成本、環境友好的合成新方法,包括以下步驟:在惰性氣體保護下向反應釜中加入溶劑,攪拌下加入硼酸酯和2,4-二取代基-5-鹵代嘧啶;用液氮降溫后,以10~20L/h的速度向反應釜中滴加2.5mol/L鋰試劑的有機溶液,之后恒溫1~3小時;向體系中緩慢加入終止試劑,調節PH為2~3,體系降至室溫后壓濾、離心、水洗、烘干。本發明選用工業化的廉價的硼酸酯原料,采用簡單的化學友好的工藝流程制備了2,4-二取代基嘧啶-5-硼酸,收率高達94.2%,適合商業化推廣應用。
本發明將鈉鎳熔鹽電池或低溫特性優異的鋰電池作為電動汽車常規電器的供電電源配置,與高密度動力鋰電池形成互補供能,其目的是防范常規用電故障導致動力電池性能下降或損壞,同時利用高溫鈉鎳熔鹽電池充放電產生的化學熱及儲熱環境為汽車空調及動力電池熱管理系統提供電力或熱源,在提高電動汽車安全性能基礎上延長動力電池使用壽命。該發明屬汽車和化學蓄電池技術領域。
本發明提供了一種福沙匹坦凍干制劑及其制備方法。所述凍干制劑,包含活性成分和其它載體,其中,活性成分為治療有效量的福沙匹坦二甲葡胺,其它載體為增溶劑、絡合劑、凍干賦形劑,凍干前用酸度調節劑調節藥液pH值至6.5~9.5,所述增溶劑選自聚乙二醇十二羥基硬脂酸鋰、羥丙基-β-環糊精、聚乙二醇中的一種或幾種。本發明的福沙匹坦凍干制劑,性質穩定且溶血率低,提高了患者臨床用藥的順應性。
本發明公開了甲基(2,2,2?三氟乙基)碳酸酯在高溫高電壓電池電解液的應用,所述的電池電解液包括鋰鹽、有機溶劑和添加劑,其中,甲基(2,2,2?三氟乙基)碳酸酯作為添加劑添加到電池電解液中,添加量為電池電解液質量的0.5?2%。本發明甲基(2,2,2?三氟乙基)碳酸酯作為添加劑在電解液中起到了良好的工作效果,甲基(2,2,2?三氟乙基)碳酸酯添加到電池電解液中后有效的提高了電解液的耐高溫高壓能力,充放效率高、循環性能好,能滿足200℃條件下的抗壓抗暴性能,尤其可改善鋰電池的高溫循環性能,并且電池工作電壓可高于4.8V。
本發明涉及一種氟化物修飾的富鎳三元復合電極材料,其包括富鎳三元復合電極材料以及修飾層;所述富鎳三元復合電極材料包括如下原料制備:碳酸鋰、碳酸鎳、碳酸鈷和碳酸錳,所述鋰元素、鎳元素、鈷元素和錳元素的摩爾比為1.0~1.1∶0.6~0.8∶0.2~0.1∶0.2~0.1;所述修飾層為金屬氟化物;所述金屬氟化物占總電極材料的質量百分比為1%~5%。本發明還涉及上述復合電極材料的制備方法。本發明的富鎳三元電極材料經氟化物修飾后能夠防止活性材料中金屬離子的溶解,抵御電解液對活性材料的腐蝕,降低表面阻抗并改進材料的循環穩定性,解決鎳鈷錳三元電極材料穩定性差,容量衰減快的問題。
本發明公開了一種堿式釩酸鈷微米片材料及其制備方法,屬于新能源材料領域,其化學組成為Co3(OH)2V2O7·2H2O,所述堿式釩酸鈷微米片具有規則的六邊形結構,直徑為0.5~2μm。其制備方法包括:①將乙酸鈷和偏釩酸按按Co : V摩爾比為1 : 1~2配制成混合溶液;②攪拌均勻后于150~180℃反應2~24h,得粗產品的溶液;③將步驟②中所得粗產品的溶液冷卻至室溫,將所得沉淀洗滌、干燥,得堿式釩酸鈷微米片材料。其采用一步水熱法、濕法合成,制備過程中沒有使用任何表面活性劑及模板,反應條件溫和,工藝簡單、適宜批量生產;通過組裝成實驗電池測試其電化學性能發現該堿式釩酸鈷微米片作為鋰離子二次電池的負極活性物質,具有穩定的放電容量。
本發明公開了一種阿維菌素高產菌株,同時提供了上述菌株的篩選方法,本發明所提供的阿維菌素高產菌株為為阿維鏈霉菌(Streptomyces?avermitilis)AV?185S,保藏單位為中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,保藏編號為CGMCC?NO.?12215,保藏日期為2016年3月15日。本發明所提供的篩選方法主要包括以下步驟:a、孢子懸浮液制備;b、紫外線復合氯化鋰誘變處理;c、制備阿維鏈霉菌液體培養基;d、深孔板液體培養篩選高產菌株;e、菌株發酵效價的檢測。該方法篩選的阿維鏈霉菌AV?185S平均發酵效價可達6842.8ug/mL。
本發明提供了一種混凝土道橋快速修補材料,其重量組成為快硬硫鋁酸鹽水泥75%~95%、硅酸鹽水泥5%~25%,外加萘系高效減水劑1.5%~3.5%、鋰鹽0.5%以下、硼酸0.5%以下。其特點是具有快凝、快硬、高強、微膨脹、耐侵蝕等特性,用于拌制砂漿與混凝土,不需添加其它輔助材料。砂漿的4H抗折強度大于4MPa、抗壓強度大于25Mpa,混凝土的6H抗折強度大于4MPa、抗壓強度大于30Mpa。對混凝土道橋實施修補后,6H可以開放交通。也適用于建筑、管道等混凝土構件的加固、補強。
本發明公開了一種阿維菌素產生菌及其制備方法,該菌株保藏名稱為FT26-9,保藏編號CGMCC?No.4341,保藏日期2010年11月12日。其制備方法為對出發菌株進行紫外線復合氯化鋰誘變處理;誘變株的篩選;亞硝基胍誘變、篩選;硫酸二乙酯誘變、篩選;羥胺誘變、篩選;5-溴尿嘧啶復合紫外線誘變、篩選;最終獲得FT26-9菌株,該菌株可大幅度提高發酵產物中阿維菌素B組分,減少阿維菌素A組分;其應用于阿維菌素工業生產中可提高發酵單位40%左右,降低生產成本35%左右。
本發明公開了二氧唑酮衍生物于電池電解液中的應用,涉及電池電解液添加劑技術領域,所述二氧唑酮衍生物作為添加劑加至電池電解液中,所述二氧唑酮衍生物的用量為電池電解液質量的0.01~6%。本發明制備的添加二氧唑酮衍生物的電池電解液,充放效率高、循環性能好,能滿足60℃條件下的以1C充放電循環300次容量保持率達95.1%以上;尤其在改善鋰電池的高溫循環性能的同時還能保證80.41%以上的低溫(?40℃)放電效率,可增加電池的儲存性能,不影響鋰電池的其它性能。
本發明涉及昆蟲性信息素的化學合成領域,具體地,本發明涉及一種蘋果蠹蛾性信息素的制備方法。根據本發明的方法,其包括在一定量烴類溶劑和醚類溶劑的混合溶劑中,8-羥基辛基三苯基膦溴鹽在丁基鋰作用下與2E-丁烯醛發生Wittig反應,反應結束后用磷酸二氫鉀固體滅活,得到目標化合物。本發明的方法具有操作簡單,產品構型好、收率高的優點,而且所用的有機溶劑均是常規溶劑,價格低廉,成本較低,易于大規模的工業化生產。因此,本發明提供的蘋果蠹蛾性信息素的制備方法,對蘋果蠹蛾的防治具有重要的意義。
本發明涉及鋰離子電池負極材料技術領域,具體公開一種多孔碳包覆硅鐵合金材料及其制備方法和應用,所述制備方法包括如下步驟:以含鐵硅鈣渣和炭質還原劑為原料,制得含碳硅鐵合金;經化學刻蝕,得到多孔含碳硅鐵合金;以有機酸鐵為碳源,進行物理氣相沉積處理,得到多孔碳包覆硅鐵合金材料。本發明提供的多孔碳包覆硅鐵合金材料,用作鋰離子電池負極,能夠有效緩解硅的體積效應,同時改善電極結構穩定性,保證電極膜的長效循環穩定性,提升電池容量和循環使用壽命。
本發明涉及固態電解質材料領域,公開了一種固態電解質材料以及利用該材料制得的復合固態電解質和全固態電池。該硫化物固態電解質材料的通式為LiaPOb?cM?dX,其中,a為1.1~13.2,b為0.28~26.5,c為0.3~14,d為0.24~2.69;所述M為IB族金屬硫化物,X為鹵素。本發明提供的硫化物固態電解質材料具有高離子電導率,利用該硫化物固態電解質材料制備的全固態電池,能夠進一步提高鋰離子電導率,提高電池的利用率和循環穩定性。
本發明公開了三氟乙氧基磷酸乙烯酯于電池電解液中的應用,涉及電池電解液添加劑技術領域,所述三氟乙氧基磷酸乙烯酯作為添加劑加至電池電解液中,所述三氟乙氧基磷酸乙烯酯的用量為電池電解液質量的1.4~10%。本發明制備的添加三氟乙氧基磷酸乙烯酯的電池電解液,能夠有效提高其阻燃性能,使其無法被點燃,同時還能夠保證良好的充放效率和循環性能,能滿足50℃條件下的以1C充放電循環300次容量保持率達93.1%以上;尤其在改善鋰電池的高溫循環性能的同時還能保證80.01%以上的低溫(?40℃)放電效率,可增加電池的儲存性能,不影響鋰電池的其它性能。
本發明提供一種改進的氧化物表面包覆的鎳鈷錳三元復合電極材料及其制備方法,所述復合電極材料的包覆層為兩種或三種金屬氧化物MxOy,其中M為鈮,鋯或釔。包覆層的厚度為0.5?50nm,在復合電極材料中所占的質量比為1%?10%,所制備的鎳鈷錳復合電極材料為α?NaFeO2層狀結構。該材料以醋酸鎳、醋酸鈷、醋酸錳、醋酸鋰為原材料,金屬氧化物為表面包覆物質,通過高溫燒結和原位包覆相結合的工藝制備出高性能復合電極材料。所述復合電極材料的包覆層能夠阻止活性材料中金屬離子的溶解,抵御HF對活性材料的腐蝕,可以降低表面阻抗并改進循環穩定性。且制備過程簡單、易操作、生產周期短、設備要求低,利于其產業化發展和推廣應用。
1-氟-1,3-丙烷磺酸內酯的制備方法,屬于化合物制備的技術領域,本方法所用原料為1,3-丙烯磺酸內酯,包括以下步驟:A、中間體的制備:將1,3-丙烯磺酸內酯置于二氯甲烷中,然后向其中通入干燥的HBr氣體,于10-50℃下反應1-10h,得到中間體,然后將得到的中間體進行精餾;B、將步驟A精餾后的產物用環丁砜溶解,然后再加入氟化劑進行F交換,得到1-氟-1,3-丙烷磺酸內酯。本發明制備的1-氟-1,3-丙烷磺酸內酯,除可作為中間體、雙離子表面活性劑和磺化劑外,還可以作為鋰離子二次電池電解液的添加劑,特別是由于F元素的存在,更加可以提高電池電壓,可以廣泛應用于鋰離子電池高電壓領域。
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