本發明涉及有機化合物合成方法。一種合成N?取代哌啶?4?硼酸的工藝方法,以N?取代哌啶?4?醇為原料,先與氯化亞砜、有機堿在溶劑中反應生成N?取代哌啶?4?氯,再以N?取代哌啶?4?氯為原料,與金屬鋰、二(N,N?二甲胺基)鹵硼烷在溶劑中反應,淬滅酸化后得到N?取代哌啶?4?硼酸。本發明工藝方法具有原創性,成本低,安全,反應條件溫和,避免了其他專利方法采用昂貴的氫氧化鈀加氫的危險反應,具有潛在成本優勢,安全優勢,適合工業化放大生產。
本發明涉及一種離子篩分膜的制備和應用。本發明以含正二價鎳離子的鹽和含氫氧根離子的堿為原料,通過共滴定控制pH進行沉淀氫氧化鎳的方法制備具有離子篩分作用的多孔氫氧化鎳,再將沉淀的氫氧化鎳采用抽濾或過濾的方法在濾膜表面形成氫氧化鎳膜。該方法制備的多孔氫氧化鎳膜對氯離子和鉀離子具有很高的透過率,對鈉離子具有較高的阻礙率,對鋰、鎂、鈣、鋁離子、磷酸氫根、磷酸根、硫酸根和硝酸根離子等較大水合直徑的離子具有很高的阻礙率,并將其應用于氯化鉀溶液中鎂離子的分離。
本發明屬于功能化高分子材料技術領域,為了解決現有技術中的ABS樹脂抗沖擊強度較低的問題,提供一種星形嵌段共聚物的超高抗沖擊強度ABS樹脂,所述ABS樹脂是苯乙烯/丙烯腈/(SIBR?BR)n?C共聚物樹脂,是(SIBR?BR)n?C與單體苯乙烯、丙烯腈的接枝共聚物;以所述ABS樹脂質量為100%計,丙烯腈含量為5%?45%,(SIBR?BR)n?C含量為3%?35%。其中,所述(SIBR?BR)n?C為丁二烯、異戊二烯、苯乙烯星形嵌段共聚物,SIBR為丁二烯、異戊二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR為丁二烯均聚物嵌段,C為多官能度烷基鋰引發劑殘基,n為引發劑官能度,n為自然數且n為3?50。(SIBR?BR)n?C中的SIBR嵌段與BR嵌段比例SIBR/BR質量比為1:9?9:1;以SIBR嵌段質量為100%計,SIBR嵌段中丁二烯含量為5?85%,異戊二烯含量為5?85%。
本發明公開一種碳包覆LiVPO4F正極材料的制備方法。在去離子水中加入草酸、枸櫞酸或抗壞血酸形成透明的溶液,然后在20?90℃的溫度下依次以摩爾比1:1:1:1加入釩源、鋰源、磷源和氟源在溶液中混合均勻,反應1?12h形成膠狀溶液,在70?140℃的溫度下烘干6?48h得到固體產物,將烘干的固體產物在惰性氣氛中300?500℃下熱處理1?12h得到中間產物;然后將中間產物混合以中間產物質量的5%?100%的含氟聚合物(PTFE、PVDF或PCTFE)球磨1?24h,之后在惰性氣氛中500?800℃下燒結1?12h得到純相的LiVPO4F/C正極材料。本發明制備的碳包覆LiVPO4F材料具有高的晶相純度,含氟聚合物的引入不僅作為額外的氟源有效提高材料的晶相純度,而且作為碳源包覆在LiVPO4F表面,提高材料的電子傳導性,從而獲得優異的電化學性能。
一種鈷、氮共摻雜超薄納米碳片的制備方法及其應用,屬于新材料制備、電化學催化及儲能技術領域。以金屬有機骨架化合物ZIF?67為前驅體,采用熔融鹽技術,過程包括以下步驟:1)將ZIF?67納米晶體與無機鹽通過球磨使其充分混合,得到ZIF?67與無機鹽的混合物;2)將以上混合物在惰性氣體氛圍下進行高溫退火,得到熱解產物;3)將熱解產物按去離子水—稀硫酸—去離子水的順序充分洗滌,并過濾;4)將所得濾渣進行干燥,即得到目標產物。本發明制備的鈷、氮共摻雜超薄納米碳片,雜原子摻雜量高,表現出良好的電催化氧還原性能,提供了一種高性能電催化氧還原催化劑的先進合成策略,可實現規?;a,所得產物在電催化、超級電容器以及鋰離子電池等領域有重要用途。
本發明公開了一種平行式自動點滴機,屬于醫療輔助器械領域,包括底座,所述底座上連接有箱體,所述箱體內設有相連接的PLC控制器和鋰電池,箱體頂部連接有高度調節支架,所述高度調節支架上安裝有針頭移動支架,其一側內壁固定連接有伺服減速電機a,所述伺服減速電機a的輸出軸與平行螺桿一端連接,平行螺桿另一端連接于針頭移動支架另一側內壁,所述平行螺桿上螺紋連接有平行螺母;所述平行螺母與針頭升降機構相連接;高度調節支架上固定連接有支撐橫梁,所述支撐橫梁上安裝有多個依次并排設置的吊瓶放置機構。本發明能夠實現針頭的自動依次換位,降低危險,節約人力,能夠方便地給輸液管進行加熱,操作方便,減少燙傷意外。
一種應用于工程船的混合動力倒車控制系統,屬于船舶動力技術領域。這種包含純電動倒車模式、柴動充電模式及柴電混合模式三種船舶倒車模式的混合動力倒車控制系統,它由駕駛臺倒車控制單元、主推進控制單元、電力倒車控制單元、發動機、離合器、齒輪箱、螺旋槳、交流和直流母線、AC/DC整流器、逆變器、鋰電池儲能單元、以及倒車電動機組成。該系統可以根據不同倒車船速及風浪海況下的船舶倒車阻力來決定船舶倒車模式,從而有效平抑工程船在倒車過程中工況多變導致發動機負荷波動、油耗增加;同時,不同倒車模式的應用也可有效提升工程船的倒車機動性及倒車能力。
本發明公開了一種合成甲基硼酸的工藝方法,具體步驟為:將甲基格氏試劑或甲基鋰試劑,加入至原料XB(NR)2溶液或者B3X3N3R3溶液中,式中X為鹵素,R為烷基,加入水進行淬滅處理,再加入酸進行酸化,分液干燥處理后得甲基硼酸。本發明工藝與同類工藝相比具有顯著的特點:反應兩步合成步驟簡單,無需超低溫條件下反應,工藝條件溫和易操作,且工藝穩定性好,安全性好,易于實現工業化生產生產,大大提高產品收率,純度高。
本發明涉及鋰電池生產技術領域,提供一種用于圓柱鋼殼電池的滾槽端高檢測裝置,包括:檢測臺、夾具及高度測量機構;夾具用于夾持圓柱鋼殼電池,夾具可轉動地設于檢測臺上;夾具的轉動軸線沿檢測臺的高度方向排布,夾具的轉動軸線與圓柱鋼殼電池的軸線重合;高度測量機構沿檢測臺的高度方向設于夾具的上側,高度測量機構的檢測端用于與圓柱鋼殼電池的敞口的端面抵接;夾具上設有用于供檢測端抵接的基準面,基準面與滾槽靠近敞口一側的側壁共面;本發明通過將圓柱鋼殼電池放在檢測臺上進行端高尺寸的測量,提升了測量的效率與精度。
本發明屬于高分子材料技術領域,本發明提出一種星形偶聯結構的含氮功能化SIBR集成橡膠及其制備方法,主要是由烷基鋰引發、在極性調劑作用下的含氮基團的1,1?二苯基乙烯功能性單體與苯乙烯、丁二烯、異戊二烯的多臂星形偶聯劑偶聯四元無規共聚物。本發明采用三臂、四臂和六臂偶聯的方式,高偶聯效率可顯著提升氮取代1,1?二苯基乙烯在聚合物鏈中的相對含量。星形偶聯結構的含氮功能化SIBR集成橡膠比通用橡膠和線形結構的橡膠性能顯著提升,不僅改善了集成橡膠的加工性能,同時提升了集成橡膠與炭黑的相容性,降低了橡膠的滾動阻力和能耗,是橡膠的高端產品。
一類具有周期結構的側鏈型聚集誘導發光液晶高分子及其制備方法,屬于高分子材料技術領域。該液晶高分子由烷基鋰引發的Si?H官能化DPE與異戊二烯/苯乙烯的活性陰離子共聚合制備的周期共聚物主鏈與乙烯基末端的氰基二苯乙烯基液晶在催化劑作用下通過硅氫加成方法制備而成。本發明制備的液晶單體及液晶功能化聚合物呈現可調的液晶性和聚集誘導發光AIE特性;該類材料集AIE發光特性和液晶性于一身,具有較好的穩定性,并且顯著調控液晶的光學特性和熱性能;周期功能單元序列可控聚合物具有獨特的密度分布和分子作用力;利用構建一種獨特的分子作用力模型實現發光液晶高分子穩定的AIE效應和明顯的液晶性能,對新型發光液晶功能材料的發展具有重要意義。
本發明提供一種用于乙醇和乙醛反應制丁二烯的催化劑及其應用,該催化劑為具有納米片層結構并且含有一種堿中心(A)以及過渡金屬Zr氧化物的MFI類型的分子篩催化劑。堿中心(A)為鋰、鈉、鉀、鎂、鈣、其中的一種或兩種以上。堿金屬和過渡金屬鋯活性組分負載在納米片層2?10nm交叉生長的MFI分子篩中。催化劑能夠在300?400℃的反應條件下實現乙醇和乙醛反應高效、高選擇性、高收率生成丁二烯。與現有的乙醇乙醛制丁二烯的催化劑相比較,本發明所提供的催化劑具有穩定性好、選擇性高的顯著優點。
本發明涉及一種Li4Ti5O12/導電碳/石墨烯復合負極材料及其制備方法。Li4Ti5O12原位生長于導電碳和石墨烯的混合材料上,Li4Ti5O12于復合負極材料上的質量含量為90~98%,導電碳和石墨烯的質量比例為(1:1)~(1:5)。與現有的技術相比,本發明采用溶膠凝膠法并引入二元導電劑制備出具有納米尺寸的高導電材料,二元導電劑的引入可以在復合材料中形成有效的導電網絡,增加材料的導電維度,顆粒的納米通道增加電極的有效反應面積和離子的進出通道??勺鳛樨摌O用于超級電容器和鋰離子電池領域中。
一種在鈦金屬表面微弧氧化制備含生物活性元素多孔膜的電解液,屬于材料表面改性技術領域。所述的微弧氧化電解液由0.10–0.15mol/L四硼酸鹽溶液和0.01–0.05mol/L懸浮物組成,其中,四硼酸鹽包含四硼酸鋰、四硼酸鈉和四硼酸鉀中的一種,懸浮物選自氧化鈣、氧化鍶和氧化鋅中的一種或多種?;谠撾娊庖?,采用微弧氧化實驗,在鈦和鈦合金表面制備的二氧化鈦涂層具有層疊分布的微米孔和隨機分布的納米孔構成的分級結構,且具有高孔隙度和超親水性,同時含生物活性元素鈣、鍶、鋅中的一種或多種,能夠有效解決現有含生物活性元素的微弧氧化涂層孔隙度、孔洞連通性和親水性不足的問題,有效提高鈦表面的生物活性,可用于骨替代材料,特別是牙種植體的表面改性。
本發明公開了一種介孔二氧化錳納米片的低溫制備方法,屬于金屬氧化物納米材料的可控制備及其形貌控制技術領域。本發明以錳鹽為原料,水和醇為溶劑,長鏈烷基胺為模板劑,采用低溫一步法制備得到介孔二氧化錳納米片。該制備方法具有設備簡單,操作方便,條件溫和,成本低廉且工藝易于放大的優點,制備的二氧化錳納米片質量高,性能好,在超級電容器、鋰電池、傳感和催化等領域有著重要的應用前景。
本發明屬于空調設備技術領域,具體涉及一種乏汽取熱器及其應用的乏汽余熱回收機組,乏汽可直接進入乏汽余熱回收機組的乏汽取熱器內進行乏汽余熱提取,作為乏汽余熱回收機組的驅動熱源進行供熱,乏汽經過乏汽取熱器換熱后形成的乏汽凝結水進行回收加以再利用,有效回收了乏汽的余熱。該乏汽余熱回收機組無需添加溴化鋰溶液,以冷劑水作為循環媒介進行乏汽余熱回收,再將提取的乏汽熱量傳遞給熱水進行供熱,大大降低了機組的投資成本和運行費用。
本發明公開了一種制備2-氟吡啶-4-硼酸的方法,第一步,2-氟吡啶在LDA作用下,與碘反應得到中間體A;第二步,中間體A在LDA作用下,與水反應得到中間體B;第三步,中間體B,在正丁基鋰作用下與硼酸三異丙酯反應得到目標產物2-氟吡啶-4-硼酸。本發明原料簡單易得,工藝安全可靠,目標產物2-氟吡啶-4-硼酸為藥物化學中重要的常用中間體。
本發明屬于生物能源新技術領域,具體涉及一種生物油脂加氫脫氧催化劑,其特征在于催化劑由Ni以及Mo或/和W活性金屬和載體組成,同時添加稀土元素作為催化劑促進劑,其載體為表面含鋰鋁,鎂鋁或鋅鋁尖晶石結構的氧化鋁。本發明還公開了催化劑的制備方法以及在生物油脂加氫脫氧反應工藝中的應用。本發明采用表面尖晶石化的氧化鋁作為載體,表面性質穩定,能夠提供活性組分的分散能力,進而可以提高催化劑的反應活性和穩定性。該催化劑在反應溫度為280~380℃、反應壓力為2~8MPa、氫油比為500~1500:1、液時空速為0.5~4h?1的條件下使生物油脂高效轉化為烷烴,反應活性高,穩定性好,顯示出優良的加氫脫氧能力。與現有硫化態催化劑相比,加氫脫氧產物不含有硫,無需進行脫硫處理,降低能量消耗,同時避免了硫化物對環境造成危害,適合于工業化生產。
本發明公開一種具有光學雙穩態特性的鐿鉺共摻氟化物熒光粉,含有三相物質,所述三相物質分別是BaF2、LiBaF3和Ba4Yb3F17,化學通式為Li0.4Ba0.6?0.2?xF3:0.2Yb3+,xEr3+,所述Yb3+為稀土敏化離子,Er3+為稀土激活離子,x為Er3+的摻雜濃度,0<x≤2.0 mol%。制備方法:將定量摩爾數的碳酸鋰、碳酸鋇、氟化氫銨、氧化鉺和氧化鐿分別稱重后倒入瑪瑙研缽中,充分研磨至所有原料混合均勻;將研磨好的粉末轉移至氧化鋁坩堝后放入高溫爐中,將爐溫升至600℃,恒溫保持300分鐘,升溫速率為10℃/min;待爐內溫度自然冷卻至室溫,取出反應后的產物并轉移至瑪瑙研缽中,再次充分研磨至納米級粉末。
一類含胺基基團的SIBR集成橡膠、集成橡膠復合材料及其制備方法,SIBR集成橡膠是由烷基鋰引發的苯乙烯、異戊二烯、丁二烯和含胺基基團單體1,1?二苯基乙烯衍生物的四元共聚物,聚合物鏈中含有不少于3個胺基功能化二苯基乙烯衍生物單元。引入的二苯基乙烯衍生物上的胺基可與補強填料炭黑或白炭黑表面的羥基以離子鍵或氫鍵的形式在橡膠材料局部形成強的填料網絡,同時胺基官能團的引入也會鈍化橡膠分子鏈的的運動能力進而限制高分子鏈端的運動摩擦生熱,最終實現降低輪胎內耗生熱、提高炭黑、白炭黑補強效果的目標,賦予橡膠復合材料“高模量、低能耗”的性能。本發明簡單易行,成本低,易工業化,適用面廣,具有較好的經濟效益和社會效應。
一種制備亞微米級球形碳酸錳的方法,本發明的目的是為了改進現有工藝技術的缺點和不足,提供了一種具有球形形貌的碳酸錳的制備方法,合成出的碳酸錳粉體顆粒為球形結晶,平均粒徑0.8~5微米,使制備出來的碳酸錳球形度好,粒徑小、分布均勻,分散性好,從而有效的提高鋰離子電池的電化學性性能。
本發明涉及一種SG汽油機油組合物及其制備方法和應用,屬于材料技術領域。SG汽油機油組合物按質量份由下述組分組成:SG汽油機油70~80,海泡石10~15,氧化鎳1~3,十二羥基硬脂酸鋰1~2。該SG汽油機油組合物不僅解決了高溫高速和低溫低速反復交叉行駛情況下,容易在發動機缸體內產生黑色油泥問題,還能在發動機缸體內和活塞環上快速形成超硬耐磨層,保持發動機的有效功率,降低尾氣PM2.5顆粒物的排放。還能節約潤滑材料的消耗,達到了綠色環保的效果。產品原料易得,配方科學,制作工藝簡單,成本低,性能好,特別適合于潤滑當今先進的汽油機車輛。
本發明涉及碳材料制備技術領域,一種無梯度加熱快速制備碳負載二硫化物的方法及其應用,其中方法包括以下步驟:(1)將碳材料與鉬鹽或鎢鹽置于研缽中研磨,再加入硫粉繼續研磨,得到碳負載二硫化鉬前驅體或碳負載二硫化鎢前驅體。(2)將步驟1得到的碳負載二硫化鉬前驅體或碳負載二硫化鎢前驅體轉移至微波反應器中,在保護性氣體的保護下,微波加熱得到碳負載二硫化鉬或碳負載二硫化鎢目標材料。利用本發明方法制備的碳負載二硫化鉬或碳負載二硫化鎢結晶度高、片層較薄、穩定性好。本發明具有工藝簡單且安全、能耗低、綠色環保、耗時短,制備的碳負載二硫化物用作鋰離子電池電極材料在高電流密度下表現出了可觀的比容量。
本發明涉及一種電池烘烤裝置和方法,該裝置包括:腔體和位于腔體內的至少一個密封結構;腔體內通有熱風;密封結構用于密封待注液電池的開口部;熱風用于對待注液電池的外壁進行加熱。本發明實施例提供的電池烘烤裝置和方法,將待注液電池的開口部通過密封結構進行密封,通過在待注液電池的外部通熱風給電池表面加熱,所以即使將電池內部的氣體抽真空,電池內的溫度也不會急劇下降,降低了對電池烘干溫度的影響,實現了對電池的持續加熱。因此采用本發明實施例提供的電池烘烤裝置和方法,對鋰離子電池注液前進行烘干的能耗小,效率高,大大減少了電池的烘烤時間以及降低了電池的含水量。
一種自容式加速度監測裝置,包括殼體和主板,殼體的蓋子上部安裝水平珠,殼體內部安裝主板和電池,主板上設有微處理器、加速度傳感器、存儲器電源模塊和PC機接口,加速度傳感器、存儲器電源模塊和PC機接口連接微處理器,電池通過導線連接主板的電源模塊。本發明體積小,安裝便捷,避免后續數據處理的額外工作;微處理器、儲存器、加速度傳感器、實時時鐘芯片及電源模塊、雙色電源狀態指示燈集成在一個主板上,功能清晰,空間利用率高;存儲器選用的SD卡,存儲數據量大,連續測量時間長;電池電壓可選范圍為5?36V,方便用戶根據實際情況選用,電池可選用大容量可充電鋰電池,大大提高了連續測量時間;將加速度信息實時寫入SD卡,方便數據讀取。
本發明涉及一種合成烴空氣壓縮機油組合物及其制備方法和應用,屬于材料技術領域,所述組合物,按重量份,由如下組分組成:合成烴空氣壓縮機油70~80、鎂鋁榴石8~12、鐵橄欖石10~13、鎂鋅釔合金1~3、十二羥基硬脂酸鋰1~2,本發明有益效果為可以使空氣壓縮機中的滑動部件表面快速形成超硬、耐腐蝕的耐磨層,耐磨層的硬度為1125~1200Hv、耐溫2200℃(破壞溫度)、在高濕度和酸堿介質中也不腐蝕,滑動部件的摩擦系數也達到0.001~0.003,是非常光滑的鏡面效果。
本發明公開了一種環烯基-1-硼酸頻哪醇酯的合成方法,包含以下三個反應步驟:第一步環內酮與五氯化磷反應生成1-氯環烯烴,第二步1-氯環烯烴與金屬鋰、硼化試劑一鍋法制備環烯基-1-硼酸,第三步環烯基-1-硼酸與頻哪醇反應得到最終產品,該方法條件溫和,1-氯環烯烴不需要蒸餾純化可直接用于下一步反應,各步中間體及產物無須精餾,操作簡單,且原材料廉價易得,適合放大生產。
本發明公開了一種適合空芯光子晶體光纖與鋰、鈉、鉀、銣、銫等堿金屬蒸汽氣室密封的結構,包括一個帶有金屬涂層的空芯光子晶體光纖,一個套筒,一個頂端焊點,一個尾端焊點,一個圓環狀螺紋壓圈,一個氣室。帶有金屬涂層的空芯光子晶體光纖由通孔穿過套筒的內部,將釬料放置在頂端焊點和尾端焊點上,通過釬焊手段進行焊接,實現帶有金屬涂層的空芯光子晶體光纖與套筒之間的密封。在常溫常壓下,將套筒放入外壁面上帶有光纖連接通孔的氣室,通過圓環狀螺紋壓圈的螺合擠壓,使套筒與氣室形成密封。本密封結構光纖涂層、關鍵密封部位都選擇銅材質材料,保證了熱膨脹從金屬到光纖的自然過度,形成形變互補,此外,通過擠壓使套筒發生微形變,增加套筒與氣室內壁斜面之間的接觸面積和擠壓力,形成兩處密封帶,實現密封雙保險,適用于耐高溫高壓及反復升降溫條件。
本發明公開了一種復合能源綜合利用系統,包括太陽能集熱裝置、風力發電裝置、沼氣利用裝置、余熱回收利用裝置和地下熱源利用裝置中的至少兩種;太陽能集熱裝置包括太陽能集熱器、高溫傳熱介質存貯容器、蒸汽發生器、低溫傳熱介質存貯容器、第一補水箱、第一減壓器、多個蒸汽分配器、蒸汽汽輪發電機;沼氣利用裝置包括沼氣池、沼氣貯存罐、干燥池和加熱裝置;余熱回收利用裝置包括熱交換器、第一級熱水箱、第二級熱水箱、第三級熱水箱、第一空氣處理機組和溴化鋰制冷機組;本發明將多種自然能源與生物能源及儲能技術相結合,通過控制管理系統結合天氣預報信息、人流信息和養殖動物數量信息等來調配各種能源,使得各種能源更加合理有效的復合。
本發明屬于功能化高分子材料技術領域,為了解決現有技術中的ABS樹脂抗沖擊強度較低的問題,提供一類星形嵌段共聚物(SBR?BR)n?C的超高抗沖擊強度ABS樹脂,ABS樹脂是苯乙烯/丙烯腈/(SBR?BR)n?C共聚物樹脂,其中:SBR為丁二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR為丁二烯均聚物嵌段,C為多官能度烷基鋰引發劑殘基,n大于等于3;以丁二烯、苯乙烯共聚物SBR嵌段質量為100%計,SBR嵌段中丁二烯含量為5?85%;丁二烯、苯乙烯共聚物SBR嵌段與聚丁二烯BR嵌段重量比為1:9?9:1;以所述ABS樹脂質量為100%計,丙烯腈質量占比為5%?45%,(SBR?BR)n?C質量占比為3%?35%,所述ABS樹脂數均分子量范圍為5×104?80×104g/mol。
中冶有色為您提供最新的遼寧大連有色金屬材料制備及加工技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!