本發明公開了一種炭硅材料及碳硅炭材料的制備方法,包括多孔炭、含硅氣體;將多孔炭置于容器內、對多孔炭經加熱,將多孔炭加熱到能使含硅氣體產生分解出硅離子、氫離子或/和氯離子的溫度;待容器中多孔炭加工到所需溫度、將含硅氣體送入到容器內,硅類氣體分解的硅離子重新成核生長結合或混合于多孔炭的表面或/和孔洞之中,與多孔炭形成炭硅復合或/和混合材料。采用本發明制備的材料在應用于鋰離子電池負極材料中、可以約束硅的膨脹開裂問題,同時也為硅的膨脹提供空間間隙,達到硅材料有效應用于鋰離子電池負極材料。
本發明公開了一種鎳錳氧化物的制備方法。先制備氯化六氨合鎳晶體和氫氧化鈦的混合物;將氯化六氨合鎳晶體和氫氧化鈦的混合物加入高錳酸鉀,然后加入純水,攪拌溶解,混合均勻得到漿料,進行噴霧干燥,得到噴霧干燥料;將噴霧干燥料進行放入到高溫煅燒爐內煅燒,得到煅燒料;將煅燒料加入純水,然后經過球磨機球磨后洗滌,然后將濾渣加入偏釩酸銨、熱純水攪拌使得偏釩酸銨溶解,再加入石蠟乳液,高速分散,然后進行噴霧干燥,得到第二噴霧干燥料;將得到第二噴霧干燥料煅燒得到復合型鎳錳氧化物。本發明實現了元素的摻雜和包覆,從而有效的避免了鎳鋰離子混排問題,同時解決了鎳錳酸鋰的循環壽命。
本申請實施例提出了增加新能源發電波動的海島電網儲能系統分層控制方法,包括基于模型預測控制思想實施滾動調度方法;綜合考慮儲能系統全網經濟調度指令的響應能力和儲能鋰電池壽命損耗,以經濟性最優構建儲能系統日內控制模型目標函數;在滿足日內控制模型目標函數的基礎上構建儲能系統實時控制模型并進行求解,確定鋰電池儲能系統和超級電容器儲能系統的充放電計劃。通過提出了基于模型預測控制的儲能系統分層動態控制方法,包括響應全網經濟調度的儲能系統日內調度方法和平抑新能源波動的儲能系統實時控制方法,以得到精確的儲能控制方案。
本發明公開了一種高壓制備片狀單晶高鎳鎳鈷錳三元材料的方法,高鎳的鎳鈷錳三元通式為Li0.9Na0.1NixCoyMnzO2,其中0.5≤x≤0.8,0.1≤y≤0.3,0.1≤z≤0.3,其包括以下步驟:1)將鋰鹽、鈉鹽、鎳鹽、錳鹽和草酸置于溶劑中攪拌混合;2)將混合料轉移入反應釜中得到前驅體;3)將前驅體在高壓高磁場下煅燒得到鎳鈷錳酸鋰三元材料。本發明在材料溶劑熱反應階段利用了草酸和溶劑自主組裝特性先形成片狀單晶,焙燒后得到的NCM三元材料一致性好,并在高壓高磁場下燒結,三元材料密度高,有效提高正極材料的電化學性能。本發明方法合成得到的材料純度高,性能穩定,易于進行工業化生產。
本發明屬于電動汽車制造技術領域,特指一種電動汽車動力電池,包括盒體和盒蓋,所述盒體底部設置有將盒體內腔分割成若干個電池安裝室和一個主控室的隔條,所述電池安裝室內設置有電池組,所述主控室內安裝有電池管理系統,主控室一側的盒體壁面上安裝有沖放接口;所述電池組串聯為一體并與電池管理系統連接,電池管理系統與沖放接口連接;所述電池組由若干個互相串聯的鋰電池組成;相鄰鋰電池之間的串聯線路上分別引出一條電壓采集線至電池管理系統。本發明的電池組使用壽命長,散熱性能好,抗震效果更佳,安全可靠;本發明的布線簡潔,易于裝配和維護,電池在長期的使用過程中,如果有某節電池性能過差,需要更換,則拆卸簡便。
一種環丙基鄰氟芐基甲酮的制備方法,包括以下步驟:(1)以四氫呋喃或甲基四氫呋喃為反應介質,將鄰氟鹵芐進行金屬化處理,得到鄰氟鹵芐的金屬試劑;金屬是Zn,或Zn/LiCl的組合。(2)將制得得鄰氟鹵芐金屬化試劑與環丙基甲酰氯反應,生成環丙基鄰氟芐基甲酮,此反應也可以在過渡金屬離子存在下進行。過渡金屬離子所用試劑是醋酸鈀或氯化鈀或三苯基膦合鈀或無水氯化鎳或三苯基膦合氯化鎳或三氯化鐵或乙酰丙酮鐵或氯化銅或氯化亞銅或四氯銅酸鋰。本發明的金屬化方法使用四氫呋喃或甲基四氫呋喃為反應介質,收率較傳統方法高,安全性更好。反應使用價廉易得的環丙基甲酰氯為原料,與金屬化的鄰氟鹵芐反應,成本大大降低。
本發明公開了一種化合物地諾孕素的制備方法,以化合物雌甾-5(10),9(11)-二烯-3,17-二酮-3,3-亞乙基酮縮醇為原料,與由乙腈與正丁基鋰反應所得到的氰甲基鋰反應,反應溫度為-50~-35℃,得到化合物17α-氰甲基-17β-羥基-5(10),9(11)-雌甾二烯-3,17-二酮-3,3-亞乙基酮縮醇;再進行脫保護轉位,得到17α-氰甲基-17β-羥基-13β-甲基甾烷-4,9-二烯-3-酮,精制后得地諾孕素精品。本發明的路線非常簡捷,新穎,原料易得且價廉,成本低,所用原料無毒或低毒,合成路線短,條件溫和,易于操作,放大穩定,收率高,能夠適用于工業化大生產。
本發明提供了一種17α?羥基黃體酮的合成方法,本發明以17β?氰基?5?雄烯?17?醇?3,3?乙二羥縮酮(簡稱中間體II)為原料,采用價格低廉的環己酮氰醇為主要雜質甲睪酮的抑制劑,由于環己酮氰醇結構與中間體II的分子結構式中的D環結構相似,可以替代D環與格式反應體系中OH?反應,從而大大降低甲睪酮的產生。并且在無水氯化鋰或氯化亞酮的催化作用下,反應溫度降至?15~?10℃,低溫可以減少其他小雜質的產生。從而通過控制格式反應條件來提高產品質量,使粗品HPLC含量能夠達到98%以上,總重量收率達到84~88%,較傳統工藝提高約10~14%。
本發明公開了一種電動汽車及其控制系統,所述電動汽車包括有車體,車體前部兩側的轉向節可拆卸地連接有兩個前輪;所述前輪包括有殼體,所述殼體內一側安裝有鋰電池,殼體內另一側安裝有自平衡控制電路板,所述輪轂電機、鋰電池分別與自平衡控制電路板電連接;轉向節上外周成型有導軌,導軌上滑動安裝有鎖緊電機,所述鎖緊電機的輸出軸同軸連接有螺桿,轉向節上固定安裝有側移推桿,所述側移推桿的端部固定連接有環形的鐵塊,鐵塊的中間安裝有霍爾傳感器,所述推桿配合口內固定連接有永磁鐵;按下所述控制開關后,可將前輪取下作為自平衡獨輪車使用;將前輪的推桿配合口對準側移推桿的輸出桿時,前輪再次裝回電動汽車上作為電動汽車的前輪。
本發明公開了一種(4R,6S,E)-2-{6-[2-[4-(4-氟苯基)-6-異丙基-2-(N-甲基(甲磺?;?氨基)嘧啶-5-基]乙烯基]-2,2-二甲基-1,3-環氧已烷-4-基}乙酸烷基酯的合成工藝。在非質子極性溶劑為溶劑,4-(4-氟苯基)-6-異丙基-2-(N-甲基-N-甲磺酰氨)-5-嘧啶甲基,正丁基鋰,2,2,6,6-四甲基哌啶或LDA,與三甲基氯化硅反應,然后在氟化銫催化下,在非質子極性溶劑中(4R-cis)-6-?[(乙酰氧基)甲基]–2,2-二甲基-1,3-二氧已烷-4-乙酸烷基酯反應生產目標產物。本工藝選取三甲基硅做為縮合試劑,并且不用堿,直接以氟化銫為催化劑,用量少,三廢更少??s合烯鍵Z式比較少,可達到10%以下,遠比三苯基磷工藝少很多。反應工藝不需低溫使工藝更易工業化,原料易得工藝成本更低。
一種用于電動車的雙極電池,特別是雙極板鉛酸電池,解決了現有雙極電池的電池單元間無法密封和雙極板的單面作功問題。本發明采用疏水材料做基板,基板上埋設有導電針,在基板兩面增設了毯膜層,正負極活性物質層敷設在毯膜層外面組成雙極板,在雙極板組成的雙極電池中設置了共用氣室,共用氣室上有減壓閥。這一結構可使電池中電池單元之間在非密封狀態下電池不短路仍可正常工作,為雙極電池的商業化應用輔平了道路;同時電池內雙極板兩面工作,提高雙極電池容量30%以上,雙極板鉛酸電池重量比能量可超過80Wh/kg,接近鋰電池水平,而造價只有鋰電池的1/4以下;本電池可在電池內氣壓30kPa以下工作,使用中密封環保。發明名稱為一種雙面作功的雙極板及其高能電池。
本發明公開了一種可改善PE塑料包裝袋力學強度性能的加工工藝,包括以下步驟:步驟一,界面改性劑的制備,步驟二,馬來酸酐改性鋰基蒙脫土,步驟三,原料的稱取。本發明PE塑料包裝袋制備采用PE樹脂、界面改性劑、馬來酸酐改性鋰基蒙脫土、氧化乙烯、雙酚A二縮水甘油醚等原料加工而成,界面改性劑以3?氨丙基三乙氧基硅烷、乙酰氨基酚等活性有機原料組成,目的促進產品原料之間的混配組合效果,加入的改性纖維素納米纖維采用纖維素納米纖維經過有機化處理,目的提高其親有機性,通過接枝單體丙烯酸、活性基團助劑,進一步的促進改性纖維素納米纖維與產品原料的混配組合效果。
本發明設計電池材料技術領域,涉及棉絮狀單質硅納米線團/碳復合負極材料及制備方法和用途,棉絮狀單質硅納米線團/碳復合負極材料,所述的單質硅納米線團是用單質硅納米線或/和單質硅納米顆粒集結成的棉絮狀結構,單質硅納米線團的外表面及其空隙中包覆著導電碳材料或混合導電材料形成鋰離子電池負極材料,所述的混合導電材料中至少有一種導電材料;制備方法是配制聚合物溶液,將聚合物溶液與棉絮狀單質硅納米線團均勻混合,再經過濾烘干、碳化、粉碎、過篩得到棉絮狀單質硅納米線團/碳復合負極材料,用于鋰電池的電池負極,優點是:生產無污染,有防爆炸的內應力釋放空間,可避免硅顆粒與電解液直接接觸,減緩容量衰減速度,提高首次充放電效率、充放電容量和循環性能。
本發明提供一種聯產化工產品二甲基芐醇和1,2?戊二醇的方法,所述方法以1?戊烯和異丙苯過氧化氫為反應原料,在主催化劑和助催化劑的作用下反應得到二甲基芐醇和1,2?戊二醇,所述主催化劑為乙酰丙酮鹽或2?乙基己酸鹽,所述助催化劑為為三氯化鐵,四氯化錫,三氟甲磺酸錫,氯化鋰,溴化鋰,三氟化硼中的一種或多種;本發明的方法不需要對反應進行后處理,直接可以進行下一步的開環反應,同時聯產產品1,2?戊二醇和二甲基芐醇的選擇性分別可以高達96%和98%以上,大大簡化了反應過程并提高了生產的效率。
本發明公開了一種醫用急救智能手環,包括智能表盤、移動監控器和值班室中心服務器,智能表盤的兩端連接有皮質腕帶,表面鑲嵌有液晶觸摸屏,液晶觸摸屏的底端還設置有開關按鈕,智能表盤的內部上層安裝有微處理器微處理器連接有無線網卡、GPRS發射器、GPS定位器和語音識別器,智能表盤的下層安裝有心率傳感器和體溫傳感器;移動監控器包括殼體,殼體的外表面安裝有液晶顯示器、操作鍵盤和揚聲器,殼體內部安裝有微控制器,且微控制器連接有網絡適配器和GPRS接收器;微處理器且還連接有聲音警報器和警示燈,警示燈為紅色LED燈并設置在開關按鈕右側;智能表盤的下層還安裝有微型可充電鋰電池,可充電鋰電池連接有通用USB電源接口。
本發明公開了一種動力鋰電池冷卻板,包括成型板和平板,所述的成型板內設有多個流道,其特征在于每個流道包括依次串聯的制冷劑進口段、多個流程和制冷劑出口段,在流程處形成換熱區域,各流道的換熱區域平行排列。本發明采用汽車制冷系統的制冷劑作為冷媒對鋰電池進行冷卻。制冷劑從流道的進口段進入冷卻板,在流道處與電池進行熱交換,吸收熱量后從出口段流出。由于采用多流道,使得冷卻板上的制冷劑流量分布合理,起到對電池均勻降溫的作用。每個流道設有多個流程,冷熱流程交錯布置,使熱交換更為充分,從而提高熱交換效率。
本發明涉及一種制備奈必洛爾關鍵中間體,即6-氟-3,4-二氫-2H-1-苯并吡喃-2-環氧乙烷(I)的改進方法,包含以下步驟:(a)在有機金屬鋰化合物的存在下,將化合物(IV)與二鹵代甲烷縮合得到化合物(II);(b)還原化合物(II)得到化合物(III);(c)化合物(III)與堿性條件下環合得到化合物(I)。本發明的方案原料易得,操作簡單,反應收率和純度均大幅度提高,非常有利于工業化大規模生產。
本發明屬于鋰離子電池的負極材料技術領域,涉及亞微米級硅顆粒/氮化硅/碳復合材料的生產方法,采用常規機械球磨設備,制得尺寸于0.3μm~5μm顆粒,使其內部形成單質硅網絡窩峰狀結構,具體為在同一臺高溫爐內,相對溫度區間完成氧擴散穿透反應和氫氧還原反應,制得亞微米級三維空間網絡窩峰狀結構的單質硅,采用PVC法形成氮化反應,制得單質硅表面形成氮化硅保護層,然后對已包覆氮化硅的表面再進行第二次碳包覆,得到鋰離子電池的負極材料,首次放電比最高容量可達到2586mah/g,充電比容量可達到2094.6mah/g,首次庫倫效率達81%,300次循環后容量保持率化75%以上。
本發明公開了一種可穿戴式智能監測裝置,包括穿戴式的載體如耳掛,眼鏡,膠貼和繃帶等,以及設置在穿戴式的載體內的轉換模塊。模塊一包含控制芯片,藍牙芯片,電池,雙色LED指示燈,九軸及震動傳感器,振動馬達,蜂鳴器。模塊二包含控制芯片,藍牙芯片,聚合物鋰電池,雙色LED指示燈,九軸及震動傳感器,心電監測模塊。模塊三包含,控制芯片,藍牙芯片,聚合物鋰電池,雙色LED指示燈,肌電及肌動監測模塊(EMG&MMG),震動及音頻采集芯片,以及定向集聲器。本發明結構簡單,功能全面,通用性強,通過對使用者頭頸腰椎彎曲度數變化和關節磨損的聲音變化,以及相關神經與心肺功能的精準檢測,保證使用者在各種條件下保持一個健康的體姿已經監測病人的疾病狀況。
本發明涉及一種催化劑及其催化制備化工產品1,2?戊二醇的方法,所述催化劑包括主催化劑和助催化劑,其特征在于:所述的主催化劑為乙酰丙酮鹽或2?乙基己酸鹽,所述助催化劑為路易斯酸,所述的路易斯酸為三氯化鐵,四氯化錫,三氟甲磺酸錫,氯化鋰,溴化鋰或三氟化硼中的一種或多種,通過該催化劑催化可以簡化制備1,2?戊二醇的過程,同時可以聯產1,2?戊二醇和二甲基芐醇,產品1,2?戊二醇和二甲基芐醇的選擇性分別可以高達96%和98%以上。
本發明提供了一種制備O-去甲文拉法辛的新方法,包括步驟:(1)將化合物I(1-[2-胺基-1-(4-甲氧基苯基)乙基]環己醇)進行去甲基化反應,采用的催化劑選自硫醇鹽陰離子、鎳、鈷、金屬硫化物、二苯基磷鋰或三烷基氫硼化物,產物經進一步純化獲得高純度的化合物II(1-[2-胺基-1-(4-羥基苯基)乙基]環己醇);(2)用包合劑將化合物II包合后,與甲基化試劑進行N,N-二甲基化反應,調節PH析出大量固體,即O-去甲基文拉法辛,包合劑是Α-環糊精、Β-環糊精或Γ-環糊精;(3)析出的大量固體用二氯甲烷溶解、蒸干,異丙醇重結晶。本發明操作簡便、快捷,制備的產物較單一、收率高、純度高、生產成本得到極大降低。
本發明公開了一種8-芐基-2,8-二氮雜雙環[4.3.0]壬烷的合成方法,包括以下步驟:第一步,將THF與甲苯的混合液與KBH4、8-芐基-7,9-二氧代-2,8-二氮雜雙環[4.3.0]壬烷一起投入高壓釜中,蓋好釜蓋,攪拌;第二步,向高壓釜中壓入催化劑,使其自然升溫反應,控制釜中壓力為0.3MPa,溫度40℃;經過2小時的反應,壓力變為0.2MPa,溫度降至35℃,再經過6小時,溫度降至室溫;第三步,壓出反應液,加水淬滅,攪拌1小時,濃縮溶劑,料液至溫度80℃,加甲苯萃取,合并萃取液;第四步,通過無水硫酸鈉脫水,濃縮至干。本發明開創了用高壓釜代替普通釜在常溫下制備8-芐基-2,8-二氮雜雙環[4.3.0]壬烷的合成方法,能夠避開氫化鋁鋰的使用,大幅度減少反應時間,降低能耗,提高生產安全性。
本發明公開一種酰胺類化合物的制備方法。制備方法如下:含化合物I的溶液A與含正丁基鋰的溶液B,在?80~10℃下反應后,再與含化合物II的溶液C,在?80~10℃下反應,即可;溶液A中化合物I的濃度為5wt%~40wt%,溶液C中化合物II的濃度為5wt%~50wt%,溶液A及溶液C的流速分別為0.1~25L/s、0.1~1.5L/s,n為0~5的整數,且R1各自獨立地為C1~C6烷基、C1~C6烷氧基或“取代或未取代的C6~C10芳基”;R2為氫、C1~C6烷基或“取代或未取代的苯基”,取代的苯基的取代基為C1~C6烷基或C1~C6烷氧基;R3為C1~C6烷基或“一個或多個苯基取代的甲基”。
本實用新型涉及智能一體化可充儀表電池,該儀表電池該儀表電池包括鋰電芯,內置智能控制電路,帶有標準USB充電插口,充電電極和輸出電極分離;內置智能控制電路包括鋰電充/放電管理模塊,該電池的充/放電由內置智能控制電路的鋰電充/放電管理模塊進行控制。本實用新型的智能一體化可充儀表電池可直接用手機或電腦等數據線充電,省去了專用充電器;充電和輸出電極分離,且能邊充電邊工作。
本實用新型涉及一種電動車或摩托車防盜報警系統備用電池的結構,包括殼體和設置殼體內的鋰電池組,其特征在于:殼體上設有防盜報警系統的專用接口和USB供電接口,USB供電接口通過一個5V的升壓電路與鋰電池組連接,而防盜報警系統專用接口通過并聯的充電電路和變壓電路與鋰電池組連接;該備用電池不但可以作為防盜報警系統備用電池,同時還能作為常用電子設備移動電源,實現備用電池多用途。
本實用新型公開了一種新型揚聲器,包括揚聲端外蓋、USB接口、開關按鈕、裝飾外殼、盒體上部、盒體下部、內螺紋柱、鋰電池、電器開關、喇叭、電路板、下壓件、卡扣公頭、卡扣母頭、開關頭和開關底座,所述揚聲端外蓋通過內螺紋柱安裝在揚聲器的盒體的一側,在揚聲端外蓋上設有USB接口、開關按鈕和裝飾外殼,在揚聲端外蓋與揚聲器的盒體之間安裝有鋰電池、電器開關、喇叭和電路板,所述裝飾外殼有兩個,且在裝飾外殼與揚聲器的盒體之間分別安裝有鋰電池和喇叭。本實用新型的外表美觀有利于銷售,且本實用新型上設有USB接口,可以外接智能設備讀取新格式的音頻文件。
本實用新型涉及一種咪表,尤其涉及一種具有NFC支付功能的咪表,包括:咪表殼體,在咪表殼體的外表面設有顯示屏以及NFC感應區,在咪表殼體的頂部安裝有太陽能采集與供電單元,在咪表殼體的內部設有鋰電池、微處理器、NFC模組,所述NFC感應區與NFC模組相對應,所述NFC模組連接微處理器,所述太陽能采集與供電單元連接鋰電池,所述鋰電池連接微處理器,所述顯示屏連接微處理器。本實用新型通過NFC模組進行停車費用的支付,方便快捷;采用太陽能采集與供電單元,節能環保,多需要額外的電連接線;通信模組將支付的相關數據上傳到服務器保存。
本實用新型公開了一種新型殘疾人用自動定位儀設備,包括定位儀底座、定位儀殼體、位置感應裝置、內置微處理器,所述定位儀底座上方設置有定位儀殼體,所述定位儀殼體內部設置有所述內置微處理器,所述內置微處理器上方設置有高能鋰電池,所述高能鋰電池上方設置有所述位置感應裝置,所述位置感應裝置上方設置有內存條,所述定位儀掛鉤上方設置有充電插口,所述充電插口上方設置有控制開關,所述控制開關上方設置有觸摸顯示屏。本實用新型的有益效果在于:結構簡單,設計合理,具有高能鋰電池,能夠長時間重復使用,能夠精確對殘疾人位置進行定位,具有完備內置處理系統,對各種信息進行處理。
本實用新型公開了一種自動調平的汽車車膜激光切割機,包括機架、透明護罩,所述機架下面設置有移動輪,所述移動輪旁邊設置有液壓撐腳,所述機架內部設置有鋰電池組,所述鋰電池組旁邊設置有真空泵,所述真空泵上方設置有工作臺,所述工作臺兩側設置有縱軸,所述縱軸上設置有橫軸,所述橫軸上設置有激光切割器,所述激光切割器后面設置有步進電機,所述激光切割器下面設置有紅外定位器,所述機架一側設置有控制器,所述控制器上設置有操作面板,所述控制器下方設置有電子水平儀,所述機架上面設置有所述透明護罩。有益效果在于:可以自動調平機器,同時所述鋰電池組作為備用電源,可以在斷電時繼續使用,保證車膜切割工作正常進行。
中冶有色為您提供最新的浙江臺州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!