本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足,提供一种低密度高导热铜基石墨热沉材料的制备方法。该方法通过直接将增强相原料石墨粉末加入到铜合金粉末中混合并烧结,以原位生成碳化物陶瓷相并形成陶瓷相过渡层,改善了铜基体与石墨之间的界面结合能力,同时形成异构组织,改善铜基石墨热沉材料的强度和塑性,使得铜基石墨热沉材料兼具优异的力学性能和热导率,解决了现有技术工艺复杂、成本高昂且复合材料性能无法满足使用需求的难题。
本项目成果通过一种多元醇的方法,以溶剂热法为主体、尝试微博辅助合成等新手段,关注氯离子和溴离子的协同效应,优化出2-3种新型还原剂,通过系统的合成工艺研究和纳米线形貌表征反馈,以及合成方法的再优化,获得超细银纳米最佳制备工艺路线,使得纳米线的直径控制在25nm以下,并实现了批量化生产及银纳米线墨水的制备产品的产率达到88%。银纳米线导电性能优异,同时由于纳米尺寸效应使其具备优异的透光性、耐曲挠性等,被视为是实现柔性显示的优选电极材料。
本发明公开一种掩膜版及太阳能电池,涉及光伏技术领域,以改进掩膜版的图案,避免电极变窄或断线。该掩膜版包括层叠的基膜及胶层;基膜包括高分子膜;高分子膜的材料为高分子聚合物;掩膜版上具有多条狭缝;每条狭缝贯穿基膜和胶层;每条狭缝包括连续的第一段、第二段和第三段,第二段位于第一段和第三段之间,每条狭缝的第二段的长度占狭缝总长度的75%~85%;每条狭缝的第二段的宽度误差小于或等于10%;宽度误差,是指狭缝上任意位置处的宽度与该位置所在段的宽度平均值之间的差值,占该段的宽度平均值的百分比。本发明提供的掩膜版及太阳能电池用于太阳能电池制造。
本实用新型提出了一种深层共晶溶剂回收再生三元锂电池正极材料的装置,属于电池资源回收技术领域,其包括热解炉、第一集料器、多级浮选器、旋流混合器和再生炉,热解炉的固体出口与多级浮选器连通,多级浮选器与旋流混合器连通,旋流混合器与再生炉连通;热解炉的气体出口与第一集料器连通。本实用新型实现了废旧三元锂电池正极材料的绿色修复再生,降低了废旧三元锂电池正极材料的回收成本,提高了电池材料的回收效率。
本发明公开了高倍率长循环的储钠用热解碳负极材料的制备方法,1)将碳基等前驱体材料进行粉碎处理达到指定粒径得到碳基一次前驱体;2)将一次前驱体进行酸碱洗除杂或碱活化等预处理,得到预处理的二次前驱体;3)然后将一次前驱体进行造粒/高温热解得到成品碳基负极材料;4)对碳基负极材料进一步进行表面修饰改性,达到优化的热解碳负极材料。本发明使用的原料易得,成本低廉,制备方法操作简单,制备的碳基负极材料料用于钠离子电池中具有可逆容量大、首次充放电库伦效率高、循环性能好等优势。
本发明提供了一种PP基补锂隔膜的制备方法,将补锂试剂铁酸锂Li5FeO4与由废旧石墨制备的薄层石墨片、第一粘结剂混合后,依次进行粗磨和细磨,得到研磨后的粉末,和第一有机溶剂混合后,经第一搅拌和第一脱泡搅拌,得到浆料,在PP基膜上涂覆补锂界面层,制备得到超薄、坚固和高补锂面密度的PP基补锂隔膜;本发明通过将所述PP基补锂隔膜应用于电池制造中,由于在首圈充放电过程中补锂隔膜释放适量的活性锂离子,实现废旧磷酸铁锂正极材料的原位再生,获得再生电池,并且构筑具有更高能量密度的无负极电池。
本发明公开了一种包覆钛钴涂层的层状镍锰二元正极材料制备方法,所述制备方法为:在反应釜中,将层状镍锰二元正极材料和含Ti、Co元素的包覆材料混合,再通过pH值调节剂进行充分反应后静置,然后脱水、烘干、焙烧、过筛,得到包覆钛钴涂层的层状镍锰二元正极材料。该包覆钛钴涂层的层状镍锰二元正极材料,晶粒大小均匀且排布精密,比表面小,粒度呈正态分布,且表面包覆涂层有利于提高电子电导率和离子电导率,减少循环过程中不可逆相变和结构塌陷,因而具有较高的结构稳定性和优异的电化学性能。
本发明公开了一种硫碳复合正极材料的制备方法,包括:将单质硫、导电碳通过混料机研磨混合得到硫?碳机械混合料;采用成型模具将硫?碳机械混合料进行压制,得到硫碳块料;对硫碳块料通过热辊压进行辊压压延、冷却后,得到层片化硫碳片料;在层片化硫碳片料表面涂覆层间导电介质后,进行叠层处理得到叠层硫碳正极材料;将叠层硫碳正极材料通过热辊压进行辊压压延,冷却至室温后,得到硫碳材料叠层;将硫碳材料叠层依次堆叠模具冲裁并压实,得到坯料;先将坯料放入密闭容器中进行加热处理后降至室温,再对坯料进行机械破碎、筛分,得到叠层硫碳正极材料。工艺简捷、生产效率高,适合规模化工业应用。
本发明公开了一种阳极支撑SOFC(固体氧化物燃料电池)电解质薄膜的制备方法。该方法首先通过离心沉积成形技术制备可控厚度的电解质薄膜,然后采用共压?共烧结成形技术制备阳极支撑体?电解质膜层电池半成品。本方法将离心沉积成形、共压与共烧结工艺进行有效结合,减少了SOFC电解质薄膜的制备工艺步骤,制得的SOFC电池半体的多孔阳极支撑体和致密电解质膜层结合度高。本发明制备SOFC阳极支撑电解质薄膜的工艺简单可控,重复性强,阳极支撑体与电解质膜层一次烧结成型,成本低,具有较高的生产效率;此外,该方法制备的阳极支撑体强度高、孔隙
.本发明涉及储能技术领域,具体涉及一种压缩空气储能系统及其控制方法。背景技术.压缩空气储能系统是一种储存容量大、运行效率高、使用寿命长且运行成本低的电能存储系统。其主要的工作原理为:在用电低谷期,用富余的低价电能驱动压缩机,将空气压缩到储气装置中储存起来;而在用电高峰期,将压缩空气从储气装置中释放,然后通过高压空气带动膨胀机做功,输出高品质电能。由于压缩空气储能技术在压缩空气阶段会产生大量废热,导致热能浪费。并且,由于传热损失的存在,导致释能过程中,膨胀机出口的空气温度低于环境温度,这也会导
.本实用新型属于新能源储能领域,涉及一种天然气储能技术的系统。背景技术.近年来空气储能技术研究的比较深入,压缩空气储能方式较多方式,主要原理是在电网负荷较低时,利用过剩电力将空气压缩成压缩空气,储存在盐穴、矿坑或大型储罐中,待用电高峰期时将压缩空气通过空气透平推动发电机发电,或与燃气燃烧结合推动燃机发电,压缩空气储能目前的效率约在%-%,然而目前还没有针对天然气的储能技术,并且压缩机的电耗较高。实用新型内容.本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种天然气储能技术的系统
.本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种通过优化钙钛矿前驱体溶液,并改变传统的退火方式制备钙钛矿太阳能电池的方法。背景技术.近年来,有机无机钙钛矿太阳能电池发展迅速,电池效率已经从年的.%一路飙升到了年的.%,其光伏性能可以与硅基太阳能电池相媲美。但是有机无机杂化钙钛矿太阳能电池中存在的电流电压迟滞效应和其固有的相不稳定性是阻碍其产业化的两大关键问题。.电流电压迟滞效应与电子和空穴的传输、离子迁移、载流子陷阱捕获等有关,而这些因素与钙钛矿薄膜的表面形态和结晶质
一种超临界co与空气布雷顿联合循环太阳能发电系统技术领域.本实用新型涉及太阳能发电技术领域,特别涉及一种超临界co与空气布雷顿联合循环太阳能发电系统。背景技术.太阳能是一种取之不尽用之不竭的清洁能源,由于太阳能光热发电理论上可以达到与太阳温度一样的高温,而众所周知,温度越高热效率越高,所以太阳能光热发电越发受到重视。.光热发电需要将光能转换为热能,再通过热力循环实现热电转换,目前在众多热力循环当中,超临界布雷顿循环是一种最有优势的循环形式。新型超临界工质二氧化碳、氦气和氧化二氮等具有能
.本实用新型属于储能及新能源发电行业技术领域,具体涉及一种二氧化碳热电解耦回收新能源的发电系统。背景技术.目前,间歇性和波动性是清洁能源并网发电存在的主要问题,太阳能发电和风电作为可再生清洁能源存在输出电功率和频率的波动性,对电网的安全稳定带来影响,也影响了新能源的消纳,普遍存在一定容量的弃风弃光现象。例如,冬季光照量具有不确定性,同时风力具有时段性和波动性,会限制太阳能和风力电站发挥的调度作用。对于新能源的输出功率和频率不稳定的低品质电能,也称“垃圾电”,会对电网造成过大冲击。当前,我国风
.本发明属于半导体制造技术领域,涉及一种半导体塑封基板研磨用多孔陶瓷基研磨块及其制造方法。背景技术.半导体封测主要工序为晶圆减薄(waferbackgrinding)、晶圆切割(wafersaw)、晶片粘接(dieattach)、引线键合(wirebond)、塑封(compoundmolding)、塑封体研磨(compoundgrinding)、塑封切割(compoundsingulation)、打标(marking)、测试(testing)等工序。其中塑封体研磨基本方法为,将
.本发明属于锂离子电池技术领域,具体是涉及一种超低温锂离子电池负极材料的制备方法。背景技术.锂电池具有比能量高、循环寿命长、无记忆效应等特点,而且绿色环保,无污染,因此被广泛应用于手机、笔记本电脑等数码产品中,同时在电动汽车、电动自行车、国防装备等行业也得到广泛应用。近几年,锂电池在各个领域的应用越来越广泛,电池使用的环境复杂,对电池的性能要求也更高,例如低温倍率电池,应用于启动设备上时,要求在?℃甚至更低温度下,也能快速将设备启动。但目前锂离子蓄电池的低温性能相对较差,特别是在?℃
.本发明属于新能源材料制备方法技术领域,具体涉及一种锂离子电池三元正极材料表面包覆碳的处理方法及燃烧装置。背景技术.锂离子电池具有工作电压、能量密度、安全性高等优点被广泛应用于可移动电子设备、电动汽车、医疗用品、航空航天和国防等领域。正极材料是构成锂离子电池的核心材料,目前商业化的正极材料主要有橄榄石结构的lifepo、层状结构的licoo和三元系linixmnycozo(xyz=,ncm)。.ncm由于具有ni、mn和co的协同效应,表现出放电比容量高、合成工艺简单和成本低廉
.本发明属于氧化石墨烯技术领域,涉及氧化石墨烯改性,具体涉及一种氧化石墨烯羧基功能化改性的方法。背景技术.氧化石墨烯(go)是石墨烯的一种含氧衍生物,其被普遍接受的结构模型是在氧化石墨烯基面上分布着羟基和环氧基,而在边缘分布着羧基和羰基。石墨烯氧化机理为:在氧化过程中,石墨烯表面和边缘首先生成大量羟基,同时与羟基相连的c=c双键转化为c-c单键;随着氧化的继续进行,石墨烯表面上的部分羟基脱水成为环氧基,而在石墨烯边缘处或基面缺陷处的羟基则被氧化为相邻的酮基,进而转化为羧基。虽然在氧化过程中,
.本发明属于高导热绝缘无机添加剂,用于高分子材料的改性,具体涉及一种用于高分子材料的高导热绝缘石墨烯的生产方法及石墨烯。背景技术.随着电子元器件的集成密度的增加,对绝缘材料的散热要求也越来越高,高密度晶片的衬底已经采用高导热的陶瓷,从氧化铝、碳化硅、到氮化铝等高导热陶瓷,其热导率从数十w/mk到数百w/mk,高功率电路板也同样采用陶瓷材料,陶瓷材料的硬度、脆性以及高温成形工艺使其成本很高。高分子材料是性价比最高的绝缘材料,但是其热导率在.w/mk左右,基本上属于低导热材料,高分子复合材料
本发明涉及制粉技术领域,尤其涉及一种电极棒料及金属粉末制备方法。背景技术等离子旋转电极制粉(简称prep)技术是目前工业生产高品质球形金属粉末的主要方法之一,该技术生产的金属粉末具有球形度高、流动性好、振实密度高、杂质含量低等优点。高品质粉末已经在核工业、航空航天和生物医疗等关键领域获得了重要应用。随着prep粉体应用范围的扩大,对粉末的制备技术提出了新的要求。以航空发动机叶片用喷丸颗粒为例,要求粉体粒度处于区间150~200μm的粉体占总粉体的比例大于等于70%。目前prep技术制备的金属粉末
基于光固化d打印织构氧化铝的混合埋粉脱脂方法技术领域.本发明属于光固化增材制造与陶瓷后续热处理领域,具体涉及一种基于光固化d打印织构氧化铝的混合埋粉脱脂方法。背景技术.光固化增材制造技术满足任意形状逐层固化,层层叠加直接打印结构复杂陶瓷,目前备受青睐。但是光固化形成的素坯在后处理过程中由于收缩和形变难免会产生裂纹,尤其对于织构陶瓷的光固化打印,因为在浆料中加入的二维氧化铝片晶导致打印成的素坯具有各向异性,在脱脂过程中不同方向受到的应力不同,非常容易产生脱脂裂纹,这在很大程度上影响陶瓷最终
应用于d打印的光固化陶瓷浆料、制备方法及d打印方法技术领域.本发明属于陶瓷材料技术领域,涉及一种应用于d打印的基于光固化成型的陶瓷浆料及其制备方法与基于其的d打印方法。背景技术.年d打印首次被hull提出,逐渐被应用于航空航天、建筑生产以及生物医疗等领域。目前,d打印的材料主要有金属、高分子与陶瓷材料,陶瓷材料的应用及研究相比于金属与高分子材料稍有逊色。适合陶瓷材料的d打印技术主要有立体光固化技术(sla)、数字光处理(dlp)与双光子聚合技术(tpp)。.陶瓷光固化
本实用新型属于土木工程、水利水电工程、新能源工程技术领域,具体涉及一种正交应力状态可控的直剪试验装置。本实用新型通过圆形且具有上剪切盒和下剪切盒、连接在下剪切盒下的滑动机构、水平向加载装置、固定装置、垂直向加载组件、围压控制装置和透水机构有机组合而成。本实用新型根据岩土体的实际应力状态,通过调控试样的法向压力和侧向围压双向应力,使其在原始赋存应力状态下进行排水固结。本实用新型解决了传统直剪试验装置及方法中不能考虑对围压调控的问题且尽可能地还原试样的真实应力状态。本实用新型能够动态调控试样侧向围压,更真实地得到岩土体的抗剪强度参数,为工程安全稳定性分析提供更为详细和准确的依据。
本实用新型涉及一种环网柜供电装置,包括供电模块、超级电容、开关电源、小型风力发电装置、光伏发电装置、自取电互感器,所述自取电互感器通过电源线连接供电模块,所述小型风力发电装置通过电源线连接供电模块,所述光伏发电装置通过电源线连接供电模块,所述超级电容设在供电模块的顶侧。本实用新型优化了环网柜供电装置的设置,改变传统的环网柜供电装置所采用的结构,改进为一种新能源不具备污染的结构对环网柜进行供电,本设备的结构简单,利用两组自取电互感器的设置,可以使得供电输入更加稳定,另外内部增设了备用电源模块,可以让开关电源的运行更加稳定,可以实现断电后的继续运行,宜推广使用。
本实用新型涉及一种旋转式共享充电停车一体机,属于新能源汽车共享充电领域,包括瓦棱式停车架、方体型底盘装甲以及立式充电箱。方体型底盘装甲内设置有回转装置和动力装置,回转装置包括回转轴承、回转电机与第一减速机组合,回转轴承与方体型底盘装甲固定连接,支撑架与回转轴承外齿圈固定连接;动力装置包括动力伺服电机与第二减速机组合、宽体齿条;宽体齿条固定于第二减速机下方地面且平行于方体型底盘装甲移动方向;第二减速机齿轮与宽体齿条啮合,为充电停车一体机移动提供动力支持;该技术方案不但能够极大方便充电桩运营企业利用狭小地形建立城市充电点,而且极大提升了车主充电前后停取车过程的便利性。
本实用新型属于新能源电动汽车充电技术领域,涉及一种基于充电机的电池SOH检测装置。在检测电池SOH时,监控模块控制控制器使充电机进行放电模式和充电模式的切换,监控模块向电池BMS发出放电指令或充电指令使电池进行放电或充电,充电机通过获取充电过程的数据或放电过程的数据,并根据获取的上述数据来计算得到电池可放出容量,进一步得到电池SOH。本实用新型实现了采用放电检测法对电池SOH最简单准确的检测,弥补了BMS预估SOH不准确的缺陷,保证汽车SOC的预测准确,提升用户体验,为用户提供电池维护的指导。同时,也改变了充电机只有单一充电功能的情况,做到了将电动汽车电池放电的能量进行了回收利用,具有很好的经济效应。
本实用新型属于汽车机械及电气技术领域,特别涉及一种新型单电机纯电动洗扫车驱动系统。本实用新型由单驱动电机驱动底盘与上装工作,通过变速器经第一节传动轴、断轴取力器、第二节传动轴驱动车辆行走,通过变速器与第一节传动轴、断轴取力器驱动上装抽风机、高压水泵、液压泵,实现行车与驻车取力两种模式。断轴取力器实现了单一驱动电机作为动力源驱动底盘与上装,通过其双离合齿轮结构,实现了行车与驻车取力两种模式作业。本实用新型特别适合新能源洗扫车,本新型实现了零排放、低噪音、单动力源,简化了上装结构与控制,降低了驱动系统成本。
本实用新型提供一种自适应BOOST电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该自适应BOOST电路的驱动信号合成电路为标准两输入或门控制芯片,该控制芯片包括四对输入端A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2和相应的四个输出端Ao、Bo、Co、Do,输出电流采样电路包括电流传感器CS2、电容C9和二极管D5,电流传感器CS2与二极管D5串联构成一个支路,电容C9与该支路并联。
本实用新型提供一种高功率因数电压波形控制电路,其驱动信号合成电路是对调宽式脉冲控制电路生成的PWM调宽式脉冲信号、电压采样电路输入的交直流信号、正负极信号或续流信号以及电源信号进行合成,生成合成信号(包括极性、交流、直流、调宽信号);然后根据合成信号进行自动分配,区分为VMOS开关信号和VMOS续流信号;输入电流采样电路是对输入电源输入经过续流电感的电流进行采样,生成采样信号并将采样信号提供给调宽式脉冲控制电路进行处理。本实用新型解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。
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