摘要: 之前我在设计配方指纹的时候,只想到如何快速的去核对一个配方是不是我想要的,具体怎么使用,其实是一步一步摸索中慢慢想清楚的.然后用起来之后,我发现它比我想的更有用一些. 开始为了方便使用, 我做了一个加载宏文件,在里面设计了一个函数CalcFormuFP来计算配方的指纹值. 在EXCEL中可以选中一块 阅读全文
posted @ 2026-07-08 08:31 dingxianghuan 阅读(25) 评论(0) 推荐(0)
摘要: VC看起来是一个比较安全的添加剂,无毒性,不算易燃,也没有很强的反应活性,一般认为是比较安全的,但实际上,在熔化的状态下,1)VC可以在一定的温度之上发生聚合反应引发过热或爆炸,2)也可能与三乙胺、强的无机碱如NaOH,KOH溶液发生剧烈的反应并放热,产生二氧化碳。3)粗品VC在存放过程中由于杂质的 阅读全文
posted @ 2026-06-06 22:33 dingxianghuan 阅读(14) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 那时候学业压力不重,有大把的时间玩,但是物资特别缺乏,可以玩的东西太少。 从老砖墙壁上刮硝,和木炭粉混合后KNO3+C(没有硫磺)做硝(以前红军也用旧砖头熬硝) ,纯硝在碳火中受热后的剧烈反应(红热到白光) CuSO4+Na2CO3的双水解反应,用化肥级别的硫酸铜, 溶解很慢,容易分层,要使劲晃,加 阅读全文
posted @ 2026-06-06 22:21 dingxianghuan 阅读(5) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 如何将一个多成分的原料,调配成另一种多成分的产品? 在电解液生产中经常会遇到需要使用混合型的原料,比如预溶的原料(如SN溶液), 或者买来时就是液体锂盐(如30%LIPF6-EMC液盐) ,或者是买来就没有固体纯净物的原料(如LiDFOP), 甚至是需要将一种稍简单的电解液,调配成包含它所有成分的另 阅读全文
posted @ 2026-06-06 19:44 dingxianghuan 阅读(59) 评论(0) 推荐(0)
摘要: DTD水解反应活化能的计算 根据之前讲DTD水解反应速度的博客中提到的一篇老文献提供的数据(根据其水解反应的速度测定): 温度/℃ 温度/K 反应速度K lnK 1/T 0.4 273.55 0.00001755 -10.9505 0.003656 9.97 283.12 0.0000724 -9. 阅读全文
posted @ 2026-05-30 20:48 dingxianghuan 阅读(17) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 配方指纹的设计 在电解液配方传递的过程中, 如何验证一个配方在传递过程是没有发生变化,或者说,两个形式上不同的配方,它们是否属于同一个配方,我们该怎么检验呢? 之前我们最常用的方法,就是针对每个成分,针对它的含量,一个一个进行检查,两者是否一致.比如有以下两个配方 配方1 EC:DMC:EMC=3: 阅读全文
posted @ 2026-05-30 14:18 dingxianghuan 阅读(59) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 防止配方在传递过程中出错 在电解液的业务中,经常会有配方传递的问题,比如客户将自家的配方发给供应商进行报价或者生产, 电解液工厂收到配方后将它输入到生产MES系统或配方数据库,或者转化成样品单进行配制使用, 生产过程中要分解为混合物物料或纯净物物料加入时,都要对配方进行计算或转化.这些过程中如果发生 阅读全文
posted @ 2026-05-30 10:15 dingxianghuan 阅读(34) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 前两天在看专利的过程中,发现一段有趣的描述,原文是讲如何合成一个氟代磷酸环酯形成的并环结构,如下: 初一看很清楚,把合成反应讲得头头是道。但认真一研究,发现了一个重大Bug,也就是这个反应中描述的一个关键原料“乙四醇”,在实际中是根本不存在的(严谨一点讲,是常温下无法稳定存在的)。 这样基于此结构的 阅读全文
posted @ 2026-05-05 00:17 dingxianghuan 阅读(54) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 仅就这几类化合物,总结几个规律助记: 1)异某基或异某酸的,取代基在N原子上;正常的不带异字的,取代基在碳原子上。如异氰脲酸、异氰基、异氰酸等,取代基如烷基都是连到氮原子的。 2)异氰酸酯是R-(N=C=O)结构,结构有点像二氧化碳,但边上的氮原子是带取代基的。异氰酸因此是一元酸。 异氰脲酸是三胺, 阅读全文
posted @ 2026-04-19 18:11 dingxianghuan 阅读(117) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 这两个盐都是酰亚胺类锂盐,具有共同的特点:溶解性极强,吸水后可以自溶解,水解速度慢,耐高温,一定的电压下对集流体有腐蚀性。 LiTFSI[90076-65-6]进入应用的时间比LiFSI[171611-11-3]要早很多年,我最早接触的LiTFSI是日本森田化工提供的样品,用于开发低温电解液,当时优 阅读全文
posted @ 2026-04-19 18:04 dingxianghuan 阅读(289) 评论(0) 推荐(0)