本发明涉及一种用于沙漠的综合能源利用系统及其运行方法,综合能源利用系统包括风力发电机、太阳能光伏组件、太阳能集热器、储热罐、发酵罐、储气罐、沼气发电机、溴化锂机组、蓄电池储能装置、制淡装置、淡水蓄水池、沙生植物种植园、沙漠动物养殖园、水泵和苦碱水池;本申请充分利用沙漠地区富集的太阳能、风能可再生能源,产生的清洁电能满足区域自身用电。蓄电池储能装置在风、光资源丰富时存储产生的过剩电能,储气罐用于沼气发电系统,余热利用系统对沼气发电机余热进行梯级利用,太阳能集热器及储热罐为系统供能实现热源的多重保障。
本发明公开了一种铁基复杂氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级铁基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的铁基复杂氧化物的通式为MFe2O4,其中M为Mn、Co、Cu或Ni。该复合材料中铁基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高铁基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明涉及一种碳包覆四氧化三铁-四氧化三钴复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备四氧化三铁-四氧化三钴多孔材料;(2)称取PVC和研磨后的上述四氧化三铁-四氧化三钴多孔材料分别放于氧化铝磁舟一和二中,烧结得到全覆盖碳层的四氧化三铁-四氧化三钴;称取沥青、炭黑和上述全覆盖碳层的四氧化三铁-四氧化三钴多孔材料放于氧化锆球磨罐中,球磨,喷雾干燥,所得粉体放入瓷舟中,再次烧结得到双重碳包覆的四氧化三铁-四氧化三钴复合负极材料。本发明制备的锂离子电池将放电容量高的四氧化三铁材料和四氧化三钴复合,以抑制材料的团聚,然后采用双层碳包覆,以提高材料的导电性和结构稳定性。
本发明公开了一种玻璃减薄刻蚀液补充液,可显著延长玻璃刻蚀液的使用寿命,减少或免除刻蚀废液的处理过程。其主要组成为:HF为20-55%,碱金属盐为0.1-5%,0.001-0.1%脂肪醇聚氧乙烯醚类表面活性剂,其余为水。优选HF浓度为30-45%,碱金属盐浓度0.2-1%。碱金属盐可为锂盐,钠盐,和钾盐,可优选钠盐;对应酸根离子可为无机酸根离子如氟离子,氯离子,硝酸根离子,硫酸(氢)根离子,磷酸(氢)根离子,碳酸(氢)根离子等;或有机酸根离子如醋酸和带有上述酸根离子的离子型表面活性剂。可选择一种或几种碱金属盐的混合物。可适用于槽式或淋洗式处理工艺。
本发明公开了一种高杆力锯,包括链条锯齿(1)和锯杆(4),链条锯齿(1)设置在道板(9)上,所述锯杆(4)、固定板(3)和链条锯齿(1)依次相连;所述固定板(3)的侧面与电机(2)连接;所述电机(2)通过轴承与链条锯齿(1)连接,电机(2)连接控制器(7),控制器(7)连接电瓶(6),控制器(7)也可以接比较轻的锂电池。本发明的有益效果:由于锯杆高度可调整,当树木比较高大的时候,可以在原有锯杆的另一端再连接一定长度的锯杆,这样不需借助梯子就可以锯到树枝,安全方便,提高了工作效率。
本发明属于卸料平台施工领域中的主动安全监控技术,具体来说是一种卸料平台主动安全监控策略和系统。卸料平台主动安全监控策略包括建立主动安全监控策略的方法、卸料平台禁止区域的确立方法、卸料平台的重量标定方法;卸料平台主动安全监控系统由卸料平台监控主机、第一压力传感器、第二压力传感器、太阳能板、LoRa通信、4G通信、光电语音报警器、磷酸铁锂电池包、水泵、水箱和喷头组成。本发明的目的在于解决现有技术的不足,提供了一种卸料平台主动安全监控策略和系统。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种高镍前驱体材料、其制备方法及应用。所述高镍前驱体材料分为三种,分别由三类不同的晶须堆叠形成微球。第一种高镍前驱体材料中,晶须的直径<150nm,晶须的长径比>4。第二种高镍前驱体材料中,晶须的直径为150~250nm,晶须的长径比为2~4。第三种高镍前驱体材料中,晶须的直径>250nm,晶须的长径比<2。本发明没有通过正极材料制备工艺的改善来提高DSC,而是直接从前驱体入手,一方面能够简化材料制备的工艺降低成本,另一方面减少正极工艺改变对材料的其它性能的负面影响,所提供的高镍前驱体材料制备的正极材料的热稳定性较优。
本发明涉及锂电池正极材料领域,尤其涉及一种镍钴锰氧化物的制备方法。其包括:1)将可溶性金属盐溶于水中,配制为盐溶液,盐溶液中可溶性金属盐的总浓度为50~120g/L;2)向盐溶液中加入缓控剂,缓控剂可与可溶性金属盐的质量比为(1~18):1000,并以80~200r/min转速持续搅拌一段时间后得到中间体液;3)将中间体液和碱性沉淀剂共同加入至反应容器中并加热反应,至其沉淀形成浆料;4)对浆料清洗后得到类球形前驱体,将类球形前驱体置于低压环境中进行热处理,热处理后即得到镍钴锰氧化物。本发明制备过程能耗低且不产生含氨氮的环境污染物,具有节能环保的优点;制备方法简洁高效,产业化过程单位时间产率大。
本发明公开一种复合隔膜材料及其制备方法和应用,通过过氧化氢刻蚀氧化石墨烯得到多孔氧化石墨烯,采用静电纺丝的方法制备纤维基膜,将得到的多孔氧化石墨烯通过抽滤的方法附着在静电纺纤维基膜上,即得复合隔膜材料。本发明制备的复合隔膜孔径小且分布均一、具有高的孔隙率、离子电导率和Li+迁移数,在锂电池、催化以及气体分离等方面有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种荷正电纳滤膜及其制备方法和应用。本发明荷正电纳滤膜的制备方法,包括如下步骤,提供支撑膜;将预处理溶液置于支撑膜的第一表面,其中,预处理溶液中包括有阳离子表面活性剂,且以脂肪酸作为溶剂,脂肪酸在20℃的水中的溶解度小于或等于0.01g/100g水;以及将水相溶液和油相溶液依次置于支撑膜的第一表面,再热处理形成致密层,得到荷正电纳滤膜,其中,水相溶液中包括有荷正电水溶性高分子和多元胺,油相溶液中包括有多元酰氯。该制备方法使荷正电基团牢固的固定于致密层表面,从而使制得的荷正电纳滤膜具有高表面电位,应用于锂提取装置时,能够有效分离水中的Mg2+和Li+,并且具有高的水通量。
本发明公开了一种聚吡咯包覆硫纳米颗粒‑石墨烯纤维无纺布复合材料及其制备方法与应用,通过湿法纺丝方法将合成的聚吡咯包覆的硫纳米颗粒直接纺入石墨烯无纺布材料中。其中石墨烯无纺布材料质量轻且具有良好的机械性能,为电极材料赋予良好的柔性;具有优异的导电性,可以促进反应过程中的离子电子传输,是优异的硫载体材料。在硫纳米颗粒表面均匀包覆聚吡咯涂层,可以有效地防止硫在纺丝过程中团聚,并且聚吡咯良好的导电性可以有效促进电极反应过程中的电子转移,提升硫的利用率。因此,制备的聚吡咯包覆硫纳米颗粒‑石墨烯纤维无纺布复合材料具有优异的导电性和灵活性,作为自支撑锂硫电池正极材料,具有高比容量和出色的循环倍率性能。
本发明公开了一种碳包覆氧化铝陶瓷材料及其制备方法和应用。所述碳包覆氧化铝陶瓷材料为表面包裹有碳层的氧化铝颗粒;所述碳包覆氧化铝陶瓷材料的颗粒大小为11nm‑124μm,其中,被包裹的氧化铝颗粒大小为10nm‑120μm,碳层的平均厚度为1nm‑2μm,所述碳层为连续薄膜、不连续薄膜或紧密排列的碳微粒中的一种或多种组成;所述碳层对氧化铝颗粒表面的覆盖率为50%‑100%;所述碳包覆氧化铝陶瓷材料中碳与氧化铝质量比为(0.002‑0.6):1。本发明的碳包覆氧化铝陶瓷材料可用于电池正极材料添加剂、隔膜涂层材料添加剂或隔膜涂层材料,能够提高锂离子电池的安全性能。
本发明涉及地球物理勘测中的磁法测量技术领域,尤其是一种背负式磁梯度测量系统,使地面磁梯度测量以背负的方式得以实现,系统集成了磁梯度测量的全部功能模块,具备独立性和便捷性,极大的扩宽了磁测扫测面积;系统具备水平梯度测量、垂向梯度测量和纵向梯度测量三种工作模式;系统采用大容量锂电池供电,单次续航时间>12小时,满足整个白天的实际作业需求。本各项功能均满足地面磁测需求,性能稳定可靠,本发明扩宽了地面磁梯度测量的作业方式。
本发明公开了一种草坪机用可换刀片结构,包括草坪机和可换刀片装置,所述的草坪机包括草坪机底盘,所述的草坪机底盘前端两侧安装有前轮轴总成,后端两侧安装有后轮轴总成,顶部安装有动力装置,所述的后轮轴总成连接自走器,所述的草坪机底盘后端连接下推杆和集草袋,下推杆上端通过螺栓连接上推杆,所述的上推杆上安装有起动拉杆和驱动拉杆,所述的草坪机底盘底部安装有刀架,刀架上连接有可换刀片,所述的可换刀片通过螺钉和螺母固定在刀架上,所述的刀架与动力装置相连并同轴转动。本发明与现有技术相比的优点在于:切草很省力,可以大大提高锂电的续航时间,可以使用较小排量的汽油机动力达到大排量动力的效果,降低成本,减小排放。
本发明涉及一种带应力阻尼器的带电小母线剪切装置,包括机身、剪切装置和可拆卸式锂电池底座;剪切装置与机身通过基座销连接,基座销两端分别通过基座支撑,两个基座与剪切装置之间的基座销上设有防跳装置;机身包括电机,以及被电机驱动的液压泵,剪切装置包括第一剪切头和第二剪切头,第一剪切头包括第一钳夹部、第一钳头销和第一连片,第二剪切头包括第二钳夹部、第二钳头销和第二连片,第一钳夹部、第二钳夹部分别通过第一钳头销、第二钳头销转设在第一连片和第二连片之间,还包括用以隔离待剪切小母线的绝缘环境增强组件。本发明满足继电保护屏顶环境下的带电剪切小母线的工作需求,降低风险工作时间并提高工作安全性。
本发明提供Li2O‑Al2O3‑SiO2系结晶化玻璃及结晶性玻璃,即使降低含有锂的原料的使用量,仍然具有良好的冲击强度和热冲击强度。Li2O‑Al2O3‑SiO2系结晶化玻璃及Li2O‑Al2O3‑SiO2系结晶性玻璃,按质量百分率计,含有SiO2 60.0~70.0%、Al2O3 15.0~25.0%、Li2O 1.0~6.0%、TiO2 1.0~4.0%、ZrO2 0.5~3.0%、MnO2 0.1~3.0%、Na2O 0.1~2.0%、K2O 0.1~2.0%、P2O5 0.1~2.0%、MgO 0.1~1.5%、ZnO 0.1~3.0%、BaO 0.1~2.5%、及As2O3 0.1~1.5%。
本发明公开了一种车载电池管理方法及装置、存储介质及电动汽车,所述方法包括:检测到DCDC失效信号时,获取当前的车辆工作模式对应的放电电流数据;根据放电电流数据计算预估时刻的预估电池剩余电量值,基于放电电流数据和初始电池温度,生成预估时刻的预估电池温度;根据预估电池剩余电量值和预估电池温度,得到电池等效电路模型的模型参数,进而得到预估时刻的预估等效电压;根据预估电池剩余电量值和预估电池温度,得到预估时刻的预估电池开路电压;根据预估等效电压和预估电池开路电压,生成预估时刻的预估电池端电压;当预估电池端电压满足预设条件时,进行低电量预警处理。本发明可准确检测低压锂电池系统的低电量状态。
充放电安全检测方法及充放电安全检测装置,所述检测方法包括以下步骤:远程桌面功能根据既定的IP地址进入对应的采集通信装置的化成控制器内,化成控制器通过特定的TCP/IP通讯协议控制所述的控制单元;化成控制器对模拟托盘进行温度、过压、过流、烟雾等安全性检测,形成测试结果记录表格;充放电安全检测装置,包括:模拟托盘;接触及通道转换板,分别安装在模拟托盘的上、下两端面上;控制单元;采集通信单元;以及烟雾发生单元。本发明的有益效果是:可通过远程桌面进行控制及可适应机械手进行投入的充放电安全检测装置,提高自动化程度及维护的工作效率,用于锂离子电池后道生产和检测系统的温度、过压、过流、烟雾等安全性检测。
本发明公开了一种掺杂钴锰二氧化锡纳米管及其制备方法,本发明中将一定量的醋酸锰,醋酸钴,乙二酸二丁基锡溶于一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇中,然后加入适量的聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到棕红色的前驱体混合物溶液;然后在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将静电纺丝产品进行烧结得到掺杂钴锰二氧化锡纳米管。电化学实验测试证明本方法制备的掺杂钴锰二氧化锡纳米管,作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种利用纸浆化学制备纤维素基水处理材料的方法。采用方法的要点是将纸浆溶解在氢氧化锂和硫脲体系中,先与氯乙酸钠进行反应,再用膨润土进行改性,经冷冻干燥后得到纤维素基水处理材料。该方法快速、高效,特别适用于以纸浆为原料的纤维素基水处理材料制备。本发明选用自然界最为丰富的纤维素,加以改性制备可全生物降解且性能优异的纤维素基水处理材料,提出了高值化利用自然资源的一条可持续发展思路,具有重要的现实和环境意义。
本发明提供一种阻燃粘胶剂、由其制备得到的阻燃粘胶带及制备方法,所述阻燃粘胶剂的制备材料包括油性丙烯酸树脂、增粘树脂和阻燃剂,所述油性丙烯酸树脂为的分子量为100000~550000,羟值为5~7mgKOH/g,所述增粘树脂的分子量为1600~2300,羟值为5~7mgKOH/g;所述阻燃粘胶剂的制备材料包含油性丙烯酸树脂34‑43份、增粘树脂19‑27份、阻燃剂32‑41份,以上均为重量份数。本发明的阻燃粘胶剂兼具粘结力和阻燃性能,对钢板粘结力可达1700g/25mm,阻燃性能达到UL94V‑0,从而能制得轻薄的阻燃粘胶带,厚度可低至15微米。适用于电子器件领域、光学显示领域和锂电池领域。
本发明公开了一种铝离子电池固体电解质溶液与电池。铝离子电池固体电解质溶液由聚乙二醇溶剂、酰胺类助溶剂和铝离子载体组成。先将溶剂、助溶剂和离子载体加热共熔,得到熔融态电解质溶液;再将碳电极阴极和铝阳极浸没于该熔体中,真空冷凝固化后即得到一种固态铝离子电池。它是一种能重复充放电的二次电池,具有能量密度高,性价比高,安全性优于锂离子电池,能快速充放电等优点,适合于用作乘用车动力电池,也可以用做与可再生能源发电装置配套的储能装置。
本发明公开了一种氧化锌/镍复合微米棒电极材料及其制备方法,该方法为:采用均相沉淀法,以硝酸锌、硝酸镍和乙二胺的混合溶液为原料制备前驱体,然后在氢氩混合还原气氛中煅烧制得氧化锌/镍复合微米棒材料。该材料用于锂离子电池负极材料时,具有首次库仑效率高、可逆容量高和循环稳定性好等优点。
本发明公开了一种三氯化铝‑石墨层间化合物及其制备方法与电极和电池,它是在天然石墨结晶结构层片之间插入了三氯化铝所形成的层间化合物。在活化剂和铝离子电解液的共同作用下,位于石墨晶格层间位置的三氯化铝微粒在充放电过程具有很高的电化学活性。三氯化铝‑石墨层间化合物与含有活性剂、分散剂的复合胶黏剂混合均匀,将层间化合物压制成型并烘干后得到炭素电极,适用于各种类型使用炭素电极的电池。以三氯化铝‑石墨层间化合物炭电极为阳极,金属铝为阴极,铝离子液体为电解质溶液组成的铝离子电池,在能量密度、充放电性能、安全性能等方面优于锂离子电池。
本发明提供了一种新型的电动汽车制动能量回收装置及方法,所述装置包括:超级电容器;其中超级电容器通过电机控制器与ISG同步电机相连,并暂时存储ISG同步电机回收的电能;超级电容器通过第一DC/DC变换器与车载电器相连接;同时超级电容器通过动力电池组和辅助锂电池相连接。所述方法在于使再生制动时产生的电能首先由超级电容器存储。再生制动结束后,超级电容器一部分电流为车载电池充电的同时,另一部分电流经转换后供给特定的车用电器。当起步、加速时,由超级电容和动力蓄电池组联合驱动电动机。其连接方式如图1所示。并搭建了模拟实验台。实验结果表明,制动能量回收利用的效率提高了10.01%。
本发明创造提供一种无线充电式鼠标,包括鼠标本体;所述鼠标本体的上表面设有左键、右键、滚轮、LED灯和按键;所述鼠标本体底面设有电源开关;所述鼠标本体内嵌有智能芯片和锂电池;所述左键和右键的中间位置设有滚轮;所述按键设在所述滚轮的正下面;所述鼠标本体的两侧设有弧形凹槽;所述鼠标本体的末端内嵌有可移动的USB口;所述LED灯设在所述滚轮和按键的中间位置;所述鼠标本体上表面的前端设有等同大小的两个镂空格,分别对应设置所述左键和右键。本发明创造设置的USB充电口,有效的解决了后期使用成本问题,不仅可以随时随地的充电,而且节能环保;本发明创造符合人体工学设计,增加鼠标工作的舒适度,使用方便,设计简单合理。
本发明公开了一种硅酸锶镁纳米材料及其制备方法,在本发明中将一定量的四水合乙酸镁、乙酸锶、硅酸四乙酯和尿素溶于一定体积的乙醇水溶液中,搅拌,然后把所得的溶液转移至反应釜中进行高压水热反应,将反应得到的沉淀干燥后,置于坩埚内,在马弗炉中煅烧,然后自然降温至室温,得到白色的硅酸锶镁纳米材料。电化学实验证明本方法制备的硅酸锶镁纳米材料作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种电池并联连接设备,包括主机体,所述主机体内上下对称设有连杆腔,所述连杆腔内左右对称设有卷料腔,左侧所述卷料腔右侧壁与右侧所述卷料腔左侧壁之间设有焊接腔,上侧所述连杆腔下侧壁与下侧所述连杆腔上侧壁之间设有输送腔,所述连杆腔后侧设有传动腔一,所述传动腔一左侧设有传动腔二,所述传动腔二左侧与所述传动腔一右侧连通;本发明可以通过所述推杆的上下运动带动所述焊接头上下运动来实现自动焊接,本发明操作简便,制造成本低,可以实现将多个单体锂电池通过导电片焊接并联连接在一起,可大幅度减少劳动强度,同时提高生产安全。
本发明公开了一种一锅法制备的二次掺杂型氧化石墨烯/碱溶壳聚糖‑聚苯胺‑聚丙烯酰胺复合导电水凝胶。该方法先将苯胺、植酸和过硫酸铵聚合得到聚苯胺,并溶解待用;再将壳聚糖粉末在一水合氢氧化锂、尿素和氧化石墨烯的混合水溶液中溶解得到氧化石墨烯/碱溶壳聚糖溶液;依次加入聚苯胺/N‑甲基吡咯烷酮溶液、丙烯酰胺、N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸铵,聚合得到复合水凝胶;转移至植酸溶液中再进行二次掺杂,得到高强度氧化石墨烯/碱溶壳聚糖‑聚苯胺‑聚丙烯酰胺复合导电水凝胶材料。二次掺杂过程可实现对水凝胶电导率的提升,以及对凝胶机械性能的调整。该材料由于具有优异的力学性能和导电性能,有望应用于电子皮肤、柔性电子器件等领域。
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