本发明公开了一种基于ARMA和Elman神经网络联合建模的电池健康状态评估方法,该方法包括:基于自回归移动平均(ARMA)模型和Elman神经网络建立融合模型,应用经验模态分解对电池循环次数与剩余容量的实验数据进行处理,对分解得到的本征模态函数IMF分量和残余分量分别进行建模,最后叠加融合模型,生成估计的SOH序列,实现对电池健康状态的准确预测。通过实验验证,本发明考虑了复杂变化对电池健康状态的影响,完成了对钴酸锂的老化测试结果的预测,提高了评估的准确性。
本发明公开了一种高温结晶釉,包括以下组分及各自重量百分含量:锂辉石7‑10%,硅灰石粉45‑48%,贵州土4‑5%,石英粉6.5‑10%,龙岩土4‑6%,碳酸钡28‑30%,色剂0.5‑1%。本发明釉料中主要含有硅灰石和碳酸钡,硅灰石在釉料中过饱和而产生析晶,生成硅灰石晶体,并且引入过量的碳酸钡,形成硅灰石‑碳酸钡的复合晶体,晶体均匀细腻,铺展于釉层表面,产生一种晶体浮于透明釉层的效果,得到的结晶釉产品热稳定性达到国家日用陶瓷标准,铅镉溶出达到国家日用陶瓷标准,能够大批量稳定生产配套产品;本发明的产品烧成制度与大生产普通产品一样没有特殊要求,无需特定窑炉烧成,适合大规模生产。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体公开了一种具有梯度结构的人造石墨负极材料,为具有核/壳结构的碳材料,碳材料的石墨化度、孔径呈径向梯度分布;且从核到壳,石墨化程度逐渐降低,孔径逐渐减少。本发明还提供了一种所述的具有梯度结构的人造石墨负极材料,通过对无烟煤进行造孔、担载催化剂、二段电锻处理,可以制得具有石墨化、孔径双梯度结构的负极材料;具有本发明的梯度结构的材料,兼具高可逆容量、高倍率性能、长循环寿命等优势。
本发明公开了一种复合型光伏发电路灯管控系统,系统由太阳能光伏发电系统和风机发电系统组成,经过稳压、升压、充电保护电路给聚合物锂电池充电,利用光敏电阻检测光照度,热释电红外传感器检测人流量,同时将检测到的数据传输给ATmega16单片机,单片机对这些信息数据进行处理后控制调节路灯照明系统的亮度。本系统光伏发电和风力发电并行,减少了资源消耗,有利于保护生态环境,提高了道路照明的质量,有利于城市化建设。
本发明提供了一种石墨负极材料及其制备方法和应用。本发明的石墨负极材料,采用粉煤灰为原料对石墨进行包覆,由于粉煤灰中含有SiO2、Al2O3和Fe2O3等多种金属氧化物,不仅能够实现石墨表面的官能团化,还可以集表面包覆软硬碳与元素掺杂于一体,在增加锂离子嵌入通道的同时,可以显著提高石墨材料的快充性能,降低了生产成本。
本发明提供了一种含硒化合物/碳纤维储能材料及其制备方法和应用,包括碳纤维以及负载于碳纤维内的含硒化合物,含硒化合物为硒化铜或硒化锰‑锌;制备方法包括以下步骤:(1)将二价金属盐和高分子聚合物溶于有机溶剂中,得混合溶液;通过静电纺丝法制备前驱体纤维;(2)将前驱体纤维烘干,转移至管式炉中,在空气中升温至200‑300℃,锻烧,得预氧化前驱体纤维;(3)将预氧化前驱体纤维与硒粉混匀,真空煅烧,冷却、碾磨、过筛,即得。本发明对通过碳材料的引入对含硒化合物进行改性,并结合优化的工艺,可有效提高材料的导电性和锂离子在材料中的扩散速率,减缓材料因体积变化造成的粉化现象,达到提升电化学性能的目的。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型搪瓷钢板中温珠光釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配比中各组分的质量份分别是:石英38‑44份,硼砂12‑14份,钾长石16‑18份,碳酸钾0.7‑3份,钛白粉8‑11份,碳酸钙2‑5份,纯碱10‑12份,氟硅酸钠3‑8份,碳酸锂0.5‑1份,滑石粉2‑5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1260±10℃熔制而成,成品的烧成温度800‑840℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有搪瓷钢板中温珠光釉在生产加工过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的技术难题。
本发明涉及一种基于物联网技术的便携式保温转运箱,包括:箱体、箱盖,安装在所述箱体内的锂电池电源、恒温保藏单元、控制单元和与所述控制单元相连接的物联网单元;所述箱盖与所述箱体可开合的连接;所述恒温保藏单元包括:内胆,至少一个与所述内胆相连接的恒温装置,与所述恒温装置相连接的散热组件;所述散热组件和所述电源分别位于所述内胆的左右两侧,所述控制单元位于所述内胆的前侧。通过采用具有物联网单元的便携恒温转运箱,可实现转运过程中的轨迹跟踪,从而有效的保证了对转运过程的实时掌握。
本发明公开了一种中温窑变釉配方及其制备方法,其配方成分包括:锂辉石、钾长石、石英、高岭土、氧化钛、方解石、氧化锌、滑石粉、玻璃粉、白云石、高硼熔块、氧化钴、氧化铁和氧化铬;与现有技术相比,本发明的有益效果是:中温兰色窑变釉、中温钛白窑变釉和中温红花窑变釉所呈现出的颜色与效果均为本发明原创,三种釉的上釉浓度与烧成温度相同,中温兰色窑变釉、中温钛白窑变釉和中温红花窑变釉可以在同一环境下上釉或烧成,可以提高稳定性,减少废品率。
本发明公开了一种环氧复合二元水泥基体系弹性混凝土及其制备方法,各组分及其含量包括:硅酸盐水泥600‑700kg/m3,硫铝酸盐水泥300‑350kg/m3,纳米微珠100‑130kg/m3,填料1000‑1200kg/m3,碳酸锂2‑4kg/m3,减水剂粉剂2‑3kg/m3,纤维素2‑3kg/m3,硼酸2‑4kg/m3,钢纤维60‑80kg/m3,塑性膨胀剂3‑4kg/m3,聚丙烯纤维30kg/m3,乳化环氧树脂176‑186kg/m3,固化剂88‑93kg/m3。该混凝土的制备方法简单,制备的混凝土具有高弹性、高韧性、耐久性好、粘结强度高的特点,不仅减少了混凝土开裂的风险,还提高了混凝土的耐久性和力学性能。
本发明公开了一种温敏隔膜及其制备方法与应用,所述温敏隔膜由复合材料制备而成,所述复合材料包括基体层和嫁接在所述基体层上的聚合物层,所述基体层为氧化石墨烯(GO),所述聚合物层为聚磺基甜菜碱。所述制备方法包括以下步骤:将GO经羟基化处理得到GO‑OH;GO‑OH表面引入有机Br基团;将聚磺基甜菜碱共价接枝于GO表面,得到复合材料;将所述复合材料分散后通过真空抽滤将复合材料制成复合薄膜。本发明方案通过将温敏聚合物聚磺基甜菜碱集成到隔膜,以制备温度响应型智能隔膜,利用聚磺基甜菜碱温度响应行为,实现不同温度下隔膜对锂离子传输的可逆控制,及时感知并抑制放热副反应与热失控。
氧化亚锰/碳纳米管/石墨烯负极复合材料及其制备方法,所述负极复合材料由以下方法制成:(1)将碳纳米管分散在高锰酸盐水溶液中,回流反应,冷却后,过滤,洗涤,干燥;(2)与聚阳离子电解质水溶液混合,搅拌,过滤,干燥;(3)在水中分散后,再与氧化石墨烯水溶液混合,搅拌,过滤,干燥;(4)在保护性气氛中煅烧,冷却,即成。本发明氧化亚锰/碳纳米管/石墨烯负极复合材料中,氧化亚锰以粒径20~60nm的颗粒状均匀分布在碳纳米管上,碳纳米管包覆于石墨烯中;具有电子导电性、离子导电性高,离子扩散通道短,脱嵌锂离子过程中体积效应小,循环、倍率性能好等优点;本发明方法制备流程简单,环境友好,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种符合制备具有电阻负温度系数(NTC)的热敏电阻材料。本发明的NTC热敏电阻材料以锌镍氧化物为主要成分组成、锂和铁为次要成分组成元素,可适应制备热敏陶瓷电阻元件、薄膜热敏电阻元件。本发明材料可以通过改变所述成分组成的元素含量以调节热敏电阻元件的材料常数B值和室温电阻值,可实现宽范围室温电阻率和宽范围材料常数的调节。本发明的热敏电阻材料具有稳定性好、一致性好、重复性好的特点,具有电阻值、材料常数、电阻温度系数等电气特性可控的特点,适用于温度测量、温度控制和线路补偿,以及电路和电子元件的保护以及流量、流速、射线测量的仪器与应用领域。
本发明涉及电池负极复合材料的技术领域,公开了一种具有核壳结构的Li1.1V0.9O2/C微球复合负极材料及其制备方法和应用。所述复合负极材料以Li1.1V0.9O2微球为核体;壳层以无定形碳为基体,所述基体中均匀分布并嵌入纳米Li1.1V0.9O2颗粒。所示制备方法包括以下步骤:将按元素Li:V的摩尔比为1.1 : 0.9的锂源和钒源,以及辅助剂溶于无水乙醇中,然后进行研磨;将研磨得到的胶状混合物取出放到敞口容器中,进行蒸发烘干后得到前驱体;将所述前驱体在惰性或还原性气氛中依次进行低温碳化、高温合成,得到所述具有核壳结构的Li1.1V0.9O2/C微球复合负极材料。复合负极材料在30mA/g电流密度充放电时,室温下首次放电比容量大于900mAh/g,首次充放电效率大于85%,500次循环后容量保持率在90%以上。
本发明公开了一种实验指导教师移动教学工作台,它涉及实验室器材技术领域,它包含电脑主机、键盘、显示器、鼠标、电池、台面、常用工具箱,拉手、支撑柱、万向轮,电脑主机和电池在工作台的底部,常用工具箱在台面的下方,万向轮的其中个带止动锁,所述的电池为大容量锂聚合物电池,所述的常用工具箱的箱门为右侧下开门,其下沿用铰链与箱体连接,打开状态为水平,打开状态由拉杆控制,拉杆为可折式。本发明给实验指导教师提供带电脑和常备工具箱的方便使用的移动工作平台。
本发明公开了一种电池充放电管理装置,包括电源模块,控制器、充放电控制电路、输出模块和充电管理模块,输出模块包括电池负载、电压采样电路和电流采样电路;充电管理模块采用专用的充电管理芯片,控制器通过充电管理模块连接电池,控制器通过采样的电池输出电压和输出电流信号估算电池的SOC值,并控制充电管理模块对电池进行充电管理;本发明还公开了应用所述电池充放电管理装置进行电池管理的计量仪表。本发明利用电池的放电电流和放电电压,采用控制器和专用的电池充电管理芯片完成电池的充放电管理,电池的充放电管理更加合理科学,提高了系统可靠性,能够同时兼容锂电池和蓄电池的电池充放电管理,较低了企业成本。
一种熔融脂酸中沉积制备LiMPO4/C正极材料的方法,包括如下步骤:将可溶的锂化合物、过渡金属化合物和含磷化合物按比例称取配成溶液,然后以3~60ml/min·kg的速度滴加到搅拌的熔融的脂酸中;蒸发掉剩余的水分后,将脂酸冷却至室温;分离出沉积物,充分研磨粉碎后,在非氧化性气氛的保护下500~800℃热处6~10h得到LiMPO4/C材料,该方法所得产品颗粒分布均匀,物相纯度高,电化学性能优良。
本发明涉及一种含锰化合物的制备方法,属于无 机材料制备技术领域。制备步骤为:将 MnO2粉末、氢氧化锂、氢氧化 钠及无水乙醇置于反应釜密封后,在160~220℃加热反应12~ 48h后,自然冷却到室温,收集釜内沉淀,用去离子水反复洗 涤,干燥后得到产物。本发明制备的两种锰氧化物具有结晶完 整,物相纯净的特点,而且制备步骤简单、操作方便,合成条 件温和,生产成本低,适合工业化生产。
本发明涉及锂离子电池材料领域,公开了一种减少负极涂布开裂的涂布方法,包括以下步骤:(a)装置设置:沿传送带运动方向依次设置涂布机构、烘干机构和吹干机构;(b)负极浆料制备;(c)单面涂布:负极体涂布负极浆料后送入烘干机构,在90~105℃下干燥至极片失重率为0.8~1.2%后再通过吹气机构吹干至极片失重率为0.4~0.8%;(d)双面涂布:对负极片另一面重复步骤(c),其中,烘干温度为95~120℃,吹气管气压为0.315~0.66MPa。采用“烘干+吹干”的方法进行涂布后干燥,控制烘干和吹干的干燥程度,干燥过程中溶剂挥发稳定,减少负极片涂布不良现象,设备布置简单,调整方便,效果可靠。
本发明公开了一种玻璃油墨及其制备方法与应用,涉及玻璃材料技术领域;该玻璃油墨包括以下制备原料:玻璃粉35%~55%;β‑锂霞石5%~20%;颜料20%~35%;调墨油15%~30%;所述玻璃粉的软化温度为470℃~500℃。本发明的玻璃油墨不含铅镉,满足环保和可持续发展要求,其制备工艺流程简单。其能很好的匹配高硼硅玻璃钢化深加工的使用,热膨胀系数为4×10‑6/℃~5×10‑6/℃,烧结温度为680℃~720℃,耐化学性、黑度、遮蔽性能良好。
本发明公开了一种C3N/MoS2范德华尔斯异质结复合材料,所述范德华尔斯异质结复合材料为多层的MoS2和多层的C3N交替插层复合而得,所述范德华尔斯异质结复合材料中,C3N中的一半N原子处于Mo原子和S原子共同组成的六边形中心位置,另外一半N原子处于Mo原子和S原子成键中间位置。本发明所提供的上述结构的范德华尔斯异质结复合材料,杨氏模量大,面内刚度大,可获得较优异的循环稳定性;复合材料为金属能带结构,导电性好;锂离子扩散势垒低,最大比容量可达673mA h g‑1。
本发明属于电池材料领域,具体涉及一种极化复合隔膜,包括基膜以及复合在其表面的极化膜,所述的极化膜为含卤聚合物经极化处理后的膜、其负偶极子分布在极化膜层的外表面。本发明还提供了所述的材料的制备:预先将含卤聚合物复合在基膜表面,并在温度为60~100℃的温度下晶化处理大于或等于15h;得到晶化复合前驱膜;采用正、负极片夹持晶化复合前驱膜,其中,基膜和正极片接触,通电进行极化处理,制得所述的极化复合隔膜。本发明创新地在基膜表面复合所述含卤聚合物极化膜,如此能够有效提高锂离子迁移速率并减缓循环过程中正负极材料的失效过程,并抑制过渡金属的溶解和迁移,从而提高材料的容量及循环性能。
本发明属于陶瓷釉料领域,具体公开了一种新骨质瓷窑变釉及其制备方法。该窑变釉由以下釉料于1255~1268℃氧化烧结得到,所述釉料的成分按质量百分比计为:熔块25~35%、滑石5~10%、碳酸钡3~5%、贵州土3~5%、氧化锌8~12%、方解石7~10%、石英10~20%、锂辉石10~20%和添加剂5~8%。本发明通过严格控制釉料配方成分和含量、以及烧成时的温度,创造性地得到新骨质瓷窑变釉,改变了以往中温不能烧新骨质瓷窑变釉的情况。所得产品釉面光滑细腻、颜色鲜艳,大大提升了产品的档次,提高了产品的市场竞争力。
本发明公开了一种基于云支付的智能充电储能服务器,包括储能设备、云端服务器和储能设备上安装的智能设备,所述储能设备设置为能快速充电和放电的锂电池,所述智能设备通过无线网络连接云端服务器,所述云端服务器通过无线网络连接智能终端,所述智能设备包括登录模块、充电模块、支付模块、报警模块和输出模块,所述报警模块设置在储能设备上,所述储能设备在不使用时放置在充电站内,与充电站内的充电器相连接,充电器通过另一端连接蓄电池,多组蓄电池通过变压器与充电站上方设置的太阳能储能设备相连接,还与充电站的室内V电路相连接。该基于云支付的智能充电储能服务器,不仅解决了电动汽车用电难的问题,而且一定程度上也保护经营者的权益。
本发明属于陶瓷釉料技术领域,具体是涉及到一种颗粒状双层反应釉和制备方法,为一种颗粒状双层反应釉,包括以下组份及各自重量份:底釉:钠长石30‑40份,石英5‑15份,硅灰石5‑15份,煅烧氧化铝2‑6份,高岭土25‑35份,色剂15‑25份;面釉:高硼熔块35‑45份,石英15‑25份,硅灰石5‑10份,锂辉石5‑15份,煅烧氧化锌10‑20份,高岭土5‑15份,煅烧滑石5‑10份,钛白粉5‑10份,硅酸锆5‑15份;本发明的烧成时间短,具有较高的抗热震性能和釉面硬度。
本发明公开了一种磷酸铁@碗状空心碳球/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法如下:首先用模板法制备空心碳球,在其表面原位生长磷酸铁,再与石墨烯复合,最后在一定的温度下处理,得到本发明的磷酸铁@碗状空心碳球/石墨烯复合材料。由于内部有起到支撑作用且导电性良好的碗状空心碳球作为载体,外部有高导电性材料石墨烯的包覆,因此能够极大提高磷酸铁的电子导电率,从而很好的解决该类材料普遍存在的电子导电率较低的问题。将本发明制备的复合材料应用在锂离子电池、钠离子电池和钾离子电池正极材料上,都具有优异的电化学性能,为高性能正极材料的发展提供了新技术,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种生物质和地热能互补有机朗肯循环分布式能源系统,该分布式能源系统包括生物质燃烧子系统、有机朗肯循环发电子系统、烟气分流及制冷子系统和地源热泵子系统,主要设备包括生物质燃烧室、旋风除尘器、第二换热器、第一蒸发器、蒸汽透平、第一冷凝器、循环泵、烟气分流器、烟气型溴化锂制冷机、水泵、地下换热器、第二蒸发器、压缩机、第二冷凝器、节流阀和第一换热器。本发明集成了生物质有机朗肯循环和地源热泵两种能源技术,通过系统互补集成实现了两种能源高效利用。该系统总能效率高达70%以上,对于优化能源系统结构,实现多种能源产品输出,环境可持续发展具有重大意义。
本发明公开一种BCN纳米陶瓷纤维的制备方法,制备步骤包括:1)以聚丙烯腈纤维为纳米纤维模板;2)采用氢化铝锂将腈基还原为氨基;3)采用三氯硼吖嗪与氨基反应生产氮化硼;4)通过高温处理获得最终的BCN纳米陶瓷纤维。与现有纳米陶瓷纤维相比,本发明提供的BCN纳米陶瓷纤维制备方法工艺流程简单,不需要纺丝成形设备,避免了敏感BCN陶瓷先驱体合成与纺丝对环境的苛刻要求;同时,本发明提供的BCN纳米陶瓷纤维的单丝直径为50~500nm,密度为0.1~0.2mg/cm3,热导率为20~30W/m·K,介电常数为8~12,可用作优良的隔热材料和吸波材料。
本发明涉及一种适用于铜及其合金的微弧氧化表面处理方法及其制品。该处理方法采用等离子体电解氧化(微弧氧化)技术,在特定的电解液(硅酸盐、铝酸盐等)和电源参数条件下,实现了在金属铜及其合金表面一次性制备含铜的氧化陶瓷膜的目的,解决了以往研究中铜及其合金不能直接使用等离子体电解氧化法制备陶瓷膜的技术问题。该方法具有操作简单、制备效率高等优势,铜合金表面制备的陶瓷膜对基体的耐腐蚀性能有一定的提高,该氧化物在锂电池负极材料、传感、超导材料和耐磨擦等方面有应用前景。
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