本发明属于新能源领域,具体涉及一种基于亚铁氰化铜正极和吩嗪类有机物负极的水系可充电电池。正极采用具有金属有机框架结构的亚铁氰化铜,负极为能够可逆储存阳离子的电活性共轭吩嗪类化合物,支持电解质溶液为具有离子导电性的可溶性盐的水溶液,使用多孔膜或离子交换膜隔开正负极,其充放电过程涉及两种或两种以上阳离子在两极间的可逆转移。该电池体系具有较高的放电电压平台,高比容量、长寿命和绿色环保等优点,可为可再生能源的大规模储电提供一种成本低廉、安全可靠的电化学储能方案。
本发明涉及新能源汽车充电设备技术领域,具体是一种连接模块和充电连接装置,包括被配置为固定安装的基体、与基体滑动配合的滑动套、触头和止位件,滑动套被优选为圆柱形,滑动套的第一端被设置在基体内的第一弹性件顶紧,滑动套的第二端配置有容纳空间,容纳空间内可滑动地配置有触头,触头设置在所述容纳空间内负责提供复位力的第二弹性件顶紧,触头的一侧设置止位件,止位件被设置在基体上,滑动套受外力朝向止位件滑动时,止位件阻止触头跟随滑动套移动,解决了现有技术中的充电连接器不能仅靠机械结构来满足各连接端子接触顺序的技术问题。
本发明提供一种热塑性连续长纤维复合片材的生产方法及装置,该种生产方法包括放卷排布工序、涂覆工序、压延工序、冷却工序和收卷工序,该种热塑性连续长纤维复合片材的生产装置,包括动力机、排布辊、涂覆机、冷却隧道、引风机、收卷机、控制柜、挤出机和基座;该种热塑性连续长纤维复合片材的生产方法及装置,能够实现热塑性连续长纤维复合片材的连续可靠的自动化生产,且生产效率高,保证生产的热塑性连续长纤维复合片材具有重量轻、强度高、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等优点,能够逐步替代传统热固性复合材料或木材及金属合金,广泛应用于军事保护用品、高速车辆内外饰、低碳建筑内外墙以及新能源、电子电气、建筑等高强质轻领域。
本发明公开了一种生物柴油制备专用固体碱催化剂的制备方法,属于新能源技术领域。本发明首先利用十二烷基苯磺酸钠为表面活性剂,并在较高温度下制得饱和碳酸氢钠溶液,再在同一容器进行聚合反应制得聚苯乙烯乳液,利用乳液微球吸附饱和碳酸氢钾溶液,随后滴加正硅酸乙酯,使之水解,并包覆于乳液微球表面,再于相对较低温度条件下使碳酸氢钾分解,产生气体,形成多孔结构,再经相对较高温度煅烧除去聚苯乙烯内核,制得生物柴油制备专用固体碱催化剂。本发明利用聚合物乳液吸附碳酸氢钾,并且经两步煅烧,形成海绵状多孔固体碱催化剂,载体与有效成分皆为多孔结构,有效解决了传统浸渍法制得的催化剂易堵塞孔道,影响催化效率的问题。
本发明公开了一种氢化铝的制备方法,属于新能源领域。本发明针对目前生产AlH3原料成本高、制备过程中产生大量有机废液,提供了本发明一种氢化铝的制备方法。本发明以廉价氢化钙和AlCl3为原料,以无水乙醇为溶液,采用除水后的N, N?二甲基乙酰胺控制合成N, N?二甲基乙酰胺合氢化铝,N, N?二甲基乙酰胺合氢化铝再与三乙胺进行胺转换得到三乙胺合氢化铝,在以聚二甲基硅烷为结晶助剂真空加热脱胺得到AlH3,得到本发明的一种氢化铝,不仅成本低,并且反应中的有机试剂都可以回收再利用。
本发明属于新能源材料领域,具体涉及一种基于聚吡咯喹喔啉负极的全水系混合液流电池及制备方法。制备方法包括以下步骤:首先将吡咯官能团与喹喔啉接枝,通过溴氧化法制备具有共轭结构、低负电位和优异导电性的固态聚吡咯喹喔啉负极;采用碱性水系电解液,再将亚铁氰化钾溶解在碱性水系电解液中,作为液态正极;将正极和负极组装成全水系混合液流电池。本专利设计的单液流电池兼具了全水系液流电池和固体电池的优点,具有成本低、结构简单、高能量密度、高循环稳定性的优点,在未来的大规模储能应用上具有广阔的前景。
本发明涉及新能源电池技术领域,具体涉及一种基于视觉检测的输送设备。本发明涉及一种基于视觉检测的输送设备,工作台下端设置若干适于支撑工作台的支撑脚;支撑架垂直固定在工作台上,驱动部固定在支撑架一侧,驱动部适于驱动裁切部上下移动;裁切部可滑动的设置在支撑架侧壁,裁切部适于裁切工件;收料部可拆卸的设置在废料口内壁,且收料部与裁切部联动;其中驱动部驱动裁切部向下移动以剪切工件端部废料;裁切部向下移动至与裁切部接触后,裁切部向上移动以带动收料部晃动。通过设置的裁切部和收料部的联动,来达到收集废料的效果,同时裁切部在裁切工件时固定的更稳定,防止裁切毛边情况的产生,提高了生产效率。
本发明公开了一种Fe、Co共掺杂类海胆结构空心碳球电催化剂及其制备方法,其包括制备单分散的聚苯乙烯微球模板,在其上通过FeCl3·6H2O构建氧化体系原位生长聚苯胺,吸附Co2+后混合三聚氰胺,高温碳化过程利用高温刻蚀掉聚苯乙烯模板并将聚苯胺层碳化,同时通过吸附的金属引导生长碳纳米管,并还原金属元素形成纳米合金,从而制备Fe、Co共掺杂的碳基催化剂,同时形成高比表面积的类海胆结构。本发明的优势在于制备方法简单,成本低廉,催化剂形貌构建方法巧妙、比表面积大,催化剂的催化性能高效、化学稳定性好;此外,本发明绿色环保,利用非贵金属取代贵金属应用于生产,在新能源领域有着重要应用价值。
本发明公开了一种基于互联网的儿科宣传装置,包括宣传单元,宣传单元包括方形框体、固定板、主控板、显示屏、灯管、PVC板和滑杆,固定板固定安装在方形框体的内部,主控板固定安装在固定板靠近方形框体前部的侧面上,显示屏固定安装在方形框体的前部内部,灯管通过灯座固定安装在方形框体的内部,且灯管位于固定板靠近方形框体后部的一侧,PVC板固定安装在方形框体的后部内部,方形框体的顶壁和底壁上靠近其后部对称开设有两个弧形滑槽。本发明,其通过有机的结合互联网和传统的海报对儿科的知识进行宣传,使得其宣传的儿科知识能够实时更新,宣传效果较好,适用于白天和黑夜,便于使用,充分利用新能源,能够为人们遮阳挡雨。
本发明公开了一种储氢器交换系统,属于新能源应用领域,所述系统包括:平台管理系统、移动终端、储氢器、交换柜、加氢站;其中,平台管理系统内置有控制模块、统计模块、处理模块和监控预警模块;移动终端以与所述平台管理系统信号连接,用于实现人机交互;储氢器内设有压力监测器;交换柜用于放置和交换储氢器;所述交换柜按照预定规划分布于预定区域;加氢站用于储氢器氢气的加注。本发明通过交换柜在满仓或空仓容量达到安全报警设定值时,发送相关报警信息至平台管理系统,由平台管理系统识别信息后,则下发至交换柜附近的运营人员移动终端上。当运营人员接单后,前往交换柜进行满氢操作,实现了高效率利用交换柜的运营过程。
本发明涉及新能源和纳米材料技术领域,具体涉及一种制备高载量过渡金属单原子催化剂的方法。将过渡金属前驱体、2‑甲基咪唑、硝酸锌、蛋白胨和氮化碳前驱体在溶剂中混合。干燥后与无定形碳化催化剂混合均匀,置于管式炉中氩气氛中高温热解得到高载量过渡金属单原子催化剂。该方法利用蛋白质中的N、S、P等非金属元素对过渡金属原子的锚定作用、MOF材料的空间限域作用、氮化碳的缺陷锚定作用,共同促进高载量单原子催化剂的形成。制备的高载量过渡金属单原子催化剂对氧还原反应和析氢反应具有优异的电催化活性和稳定性,可作为高效燃料电池、金属‑空气电池、电解水制氢的阴极催化剂。
本发明涉及新能源领域,具体为一种活动的太阳能光伏支架。为了减少燃煤发电的使用量,减少大气污染,加大可再生能源的使用将是国家未来能源政策的发展方向,然而目前市场上99%的光伏发电的太阳能板光伏支架都是采用固定安装模式,该模式由于太阳能板的倾角固定不变,不能随着太阳辐射强度的变化而发生改变,所以发电量低,但要把它们全部推倒重新建设成活动安装模式的做法也不现实,也无法做到。所以在光电转化率短期内难于有效提高的状态下,如何去提高太阳能发电量,就成为太阳能发电所遇到的一个亟待解决的技术难题。本发明提供的活动太阳能光伏支架,与装机容量相同、固定安装模式的光伏发电相比,采用本发明的光伏发电量将多增加40%以上。
本发明公开了一种大容量高功率锂二次电池,由正电极、电解液和负电极组成,其特征在于:所述电解液中含有双(氟磺酰)亚胺锂,所述的正电极选用:富锂正极材料,所述负电极选用:H2Ti12O25或二氧化钼中的任意一种,本发明还公开了该电池的制备方法,利用该方法制备的锂二次电池功率高、容量高,适用于锂离子动力及储能电池在电动汽车和新能源领域。
本公开涉及新能源汽车领域,具体地,涉及一种电池控制方法、装置和车辆,实时采集车辆当前的电池参数,所述电池参数包括电池温度和电池的实际荷电状态SOC;确定所述电池温度是否达到第一预设温度,所述第一预设温度小于或者等于车辆电池的过温阈值;在确定所述电池温度达到第一预设温度的情况下,根据所述实际SOC获取所述第一预设温度对应的第一功率,所述第一功率为预先标定的使得所述电池温度保持在所述第一预设温度的放电功率;控制所述电池按照所述第一功率进行放电。
本申请是关于一种电流密度仿真方法、装置、设备及存储介质,具体涉及新能源领域。所述方法包括:获取目标电池的电化学参数以及物理参数;根据所述电化学参数以及物理参数构建电化学热耦合模型;所述电化学热耦合模型用于指示所述目标电池在工作环境下的温度情况以及电流状态;将目标充电电流输入至所述电化学热耦合模型,并检测所述目标电池中各个位置的电流密度分布。通过上述方案,通过仿真的方式,模拟出电池的电流密度分布状态,从而验证目标电池在充电过程中的安全性。
本发明公开了一种在线监控智能高低温反应釜,涉及新能源化工材料生产技术领域,包括反应釜釜体,所述反应釜釜体外侧设置有反应釜夹套,所述反应釜釜体内中部设置有釜内冷凝盘管,所述反应釜釜体内壁设置有挡流板,本发明设计的盘式冷凝回流器,可以使反应过程中气化产生的反应气体遇冷液化,回流进反应釜内,不仅防止了物料流失还能保护环境,防止反应中产生的有害气体外流,溢流口可控制釜内液面高度和生长趋势,进出气口和氧分压确保釜内气体组成,压力设计保证一定负压或者正压,此反应釜还可用于低温环境工作,通冷却液后保证反应低温进行,适用于氧化石墨烯生产和各类需要在高低温环境生产的物质等,结构更加合理,设计更加优化。
本发明属于新能源电动汽车电池管理系统应用技术领域,特别涉及一种基于Simscape电池组模型验证电池充放电控制策略的方法,该方法以不同SOC、温度、充放电倍率以及循环寿命SOH四维状态下的二阶RC等效电路电池组模型为基础,结合单体电池与空气的热对流模型、单体电池之间的热传导模型、SOH估算模型、安时积分和充放电末端修正的SOC估算模型,模拟电池在实际使用过程中的运行情况,验证充放电控制策略中充放电倍率区间划分是否合理、倍率数值设置是否适当,实现在模拟环境下验证充放电控制策略的目的,进而缩短了实验室搭建测试平台验证的时间,提高工作效率。
本发明涉及一种全盘多片干式制动器,属于行走车辆技术领域。该制动器摩擦副的两侧分别为油缸块和摩擦副挡板,油缸块的一端具有一组柱塞组件,柱塞组件包括行车制动活塞,行车制动活塞外套有驻车弹簧,驻车制动活塞的一端具有外翻边,驻车缸和行车缸同轴设置,驻车制动活塞的另一端与行车制动活塞的相邻端抵靠在摩擦副的邻近端面。采用本发明后,可以实现所需的自由行车、行车制动、驻车制动各基本功能,并且摩擦面积大,制动效果显著,结构十分紧凑,切实满足诸如新能源汽车等结构紧凑车辆的配套设计要求。
本发明公开了一种降低生物柴油凝点的方法,属于新能源化学领域。按照以下步骤进行:以大豆油为原料,和一定比例混合的甲醇和乙醇混合醇在催化剂条件下进行酯交换反应,生成一种含有大豆油脂肪酸甲酯和乙酯的生物柴油。本发明应用改变生物柴油结构的方法:以大豆油为原料,和一定比例的甲醇和乙醇的混合醇反应,制备了凝点更低的生物柴油,此法成本较低,较传统的大豆油甲酯生物柴油相比,只需添加少量的乙醇使其生成大豆油乙酯就能达到好的降凝效果,且乙醇价格低廉,后处理简单,反应条件温和,环保性安全性良好,步骤简单,具有很大的工业化前景。
本发明公开了一种PCB板间浮动式插座,它用于连接至少两PCB板,至少两PCB板分别为基PCB板和至少一目标PCB板,它包括浮动端子组、底座,所述浮动端子组包括至少一第一浮动端子和至少一第二浮动端子,第一浮动端子和第二浮动端子由弹性变形材料制成;所述底座用于容置第一浮动端子的至少部分和第二浮动端子的至少部分,以定位所述第一浮动端子和所述第二浮动端子;其中,定位在所述底座上的第一浮动端子和第二浮动端子电性连接至少一目标PCB板;定位在底座上的第一浮动端子和第二浮动端子的下端部电性连接基PCB板。本发明采用浮动式设计方案,震动兼容性好,组装应力小,尤其适用于振动要求高的新能源汽车,轨道交通等领域。
本发明公开了一种电动汽车电池包散热加热装置及其应用方法,属于新能源汽车装置技术领域。本发明通过在各电池包上安装温度探测器,检测电池组不同区域的温度,根据检测得到的温度,控制并行的进风口控制挡板的开合程度,出风口风扇作为水泵动力装置,带动水箱中冷却介质在蛇形管中流动,实现对电池组不同部位的均匀散热,当电池组温度过低时,水箱加热器将水箱中冷却介质预热,被预热后的冷却介质经蛇形管实现对电池包的加热。本发明可实现对电池组不同区域可控式降温,有效调节电池组边缘区和中间区域的温度,散热和加热过程可实现自动化控制,保护电池组使用寿命,有效解决了传统电动汽车电池组散热和加热不均匀的问题。
本发明公开了一种基于压力发电和声波发电技术的舞蹈教室供能系统,属于新能源开发及噪声治理技术领域,包括储电装置、控制器、声波发电装置、压力发电装置、增压器、逆变器、照明系统、音响系统、空调系统和外部市网;还公开了基于压力发电和声波发电技术的舞蹈教室供能方法。本发明将人员在舞蹈教室内跳动的能量和教室内的声音转化为电能供教室内的用电设施使用,既减低了地面震动对楼下业主的影响,降低了噪声污染,减少了次声危害,又节约了能源;压力发电和声波发电供能系统与外部市网的有机结合,有效解决了压电发电和声波发电供能系统在实际应用中所遇到的能量不足且稳定性较差的问题。
本发明专利属于新能源电动汽车电池管理系统测试技术领域,特别涉及一种基于最小电池管理系统的功能测试系统及其测试方法,该方法通过搭建一个主控模块和一个从控模块的最小测试系统,实现对一主控多从控的电池管理系统联调功能的测试。测试单元包括:上位机测试平台、BMS一主一从最小系统、RS232转CAN通信单元、BMS供电电源、电池模拟单元、温度模拟检测单元、高精度万用表、霍尔分流器检测单元、高压恒压源、充电模拟单元、直流电流源。本发明的测试方法,操作系统简单,配线工装体积小,测试设备成本低。
本发明属于汽车制造技术领域,具体涉及一种基于电机力的制动感觉模拟装置,包括制动踏板总成、踏板感觉模拟器、转矩调节装置、电机和ECU;踏板感觉模拟器包括推杆、用于测量推杆移动速度的速度传感器、齿轮和缓冲回弹机构,转矩调节装置包括输入轴和输出轴;推杆的一端连接制动踏板总成,另一端连接缓冲回弹机构,推杆上具有与齿轮啮合的齿条结构,齿轮与输入轴相连,输出轴与电机相连,ECU接收来自速度传感器的信号,并向转矩调节装置发射控制信号。本发明的有益效果是:不同制动状况下产生对于驾驶员的不同制动反馈,能有优化驾驶员的制动感觉;结构简单,安装操作灵活,成本较低;发电机将机械能转化为电能,增加新能源汽车的续航里程。
本发明公开了一种空调负荷在线响应能力评估与控制的方法,包括空调负荷多通信在线边缘采集及控制系统,构建单台空调在线响应能力评估模型;构建基于负荷聚合商的聚合空调负荷最大调节能力评估模型;最后提出空调负荷在线响应能力评估及控制云边协同机制,通过云端负荷聚合商与边端边缘采集及控制模块的协调,实现对空调负荷的调节能力评估与控制。本发明的方法能够评估空调负荷实时上调、下调响应能力,为电网实时调度提供支撑,提高电网在线调控水平,促进新能源消纳。
本发明属于玻璃技术领域,尤其涉及一种冷弯成型多层玻璃制品,包括依次设置的背面玻璃、光伏电池串和前面玻璃,所述前面玻璃和光伏电池串之间,以及背面玻璃和光伏电池串之间均设置有胶膜,该多层玻璃制品整体呈曲面形状。有益效果:本发明的冷弯成型多层玻璃制品,集成了光伏电池串,极大的扩大了夹层玻璃的功能,实现了玻璃制品与新能源的结合,该冷弯成型多层玻璃制品具有强度高、无气泡、胶合强度好,中间层厚度差小、光学变形发生的概率低、能耗低,加工效率高的优点。
本发明属于新能源领域,涉及一种水系液流电池,具体涉及一种基于电活性吩嗪衍生物负极的碱性水系混合液流电池,混合液流电池负极为具有氧化还原活性的不溶性吩嗪衍生物,负极的支持电解质为强碱,隔膜为离子传导性膜,正极活性电解质为亚铁氰化物,正极为碳基导电材料。该水系混合液流电池具有低的单位成本、长循环寿命、高比容量和安全环保等优点,在可再生能量的规模储电以及电网调峰领域有广阔应用前景。
本发明涉及一种中温固体燃料电池电解质材料的制备方法,属于新能源技术领域。本发明利用掺杂氧化铈电解质在相对较低的温度下具有更高的氧离子电导率,且在烧结与工作温度下与高性能阴极材料具有较好的化学相容及机械匹配性的特点,并通过掺杂铈、钆等稀土元素形成电池的电解质材料,大幅提高其氧空位浓度,从而提高其离子导电性,且较低的合成温度减小了材料的晶体尺寸,提高了材料的烧结性能及烧结致密度,使得电解质的氧离子传导得到保障,再通过复合二氧化钛和氧化锶,降低电解质的平均晶粒尺寸,使得电解质的颗粒均匀化,整体上能够更加致密化,提高离子导电率,进而提高了电解质支撑的单电池的输出功率。
一种等离子体增强化学气相沉积法制备多孔碳膜的方法,属于电化学和新能源材料领域,该方法步骤包括:将清洗后的泡沫镍材料放入等离子体增强化学气相沉积设备的基片台上;抽真空,并加热设备中基片台;开启等离子体增强化学气相沉积设备;向等离子体增强化学气相沉积设备中通入工作气体,其工作气体包括放电气体、碳源气体;开始放电,电离工作气体,产生等离子体,分解碳源气体,在泡沫镍材料上沉积多孔碳膜;放电结束,关闭设备降温。本发明制备的多孔碳膜形貌及孔径可控,具有相同比表面积,与基体的结合性、重复性好,该多孔碳材料作为超级电容器的电极材料表现出良好的双电层特性。简化了工艺步骤、降低了成本、同时减轻了对环境的污染。
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