本发明公开了一种氟化物钠离子电池电极材料的制备方法,属于新能源技术领域。该制备方法包括如下步骤:(1)活性材料的高能球磨制备;(2)电极浆料的制备;(3)可控厚度电极的制备。本发明电极材料的制备方法简单,在制备过程中无相变产生和杂质存在,实现产物高纯度、高稳定性;同时制备工艺具有高度可调性,使得产物能体现出超优异的电化学性能及良好的循环稳定性,该电极材料在40次充放电循环后,放电比容量仍高达118mAh/g的电化学性能以及在5次循环后,库伦效率仍能保持高达95%的循环稳定性。本发明具有制备可重复性高、过程简单、耗时少等优点,因而可适用于工业化生产应用。
本发明公开了一种大型风力发电机单叶片安装工艺施工方法,涉及新能源技术领域,首先利用主吊机、辅助吊机配合进行第一节塔筒、第二节塔筒、第三节塔筒的安装,接着进行机舱、风机轮毂的安装,最后进行第一只单叶片水平安装,再旋转叶轮120度,锁紧刹车制动,同样方法进行第二只叶片、第三只叶片安装,检查电气、调试,确保无故障,试车完毕,安装结束。应用本发明可以有效解决在山区、滩涂、沿海等特殊环境条件大型风力发电机安装的难题,施工方便,施工速度快,节约投资,降低成本,提高了风力发电机安装效率。
本发明涉及新能源电极材料制备技术领域,尤其涉及一种锑钴硫化物‑碳复合纳米棒及其制备方法和用途,制备方法包括如下步骤:1)将氯化锑、螯合剂和硫源按照比例溶于反应溶液中,搅拌均匀后移至高压反应釜内衬反应,反应结束后将产物离心、洗涤、烘干得到硫化锑纳米棒;2)将得到的硫化锑纳米棒作为前驱体,六水合硝酸钴和七水合硫酸钴为钴源,连同硫源和碳源加入到反应溶液中,搅拌均匀后移至高压反应釜内衬反应;反应结束后将产物离心、洗涤、烘干,煅烧,将煅烧产物洗涤并干燥,得到目标产物。本发明采用溶剂热合成结合高温煅烧的方法,制备由锑钴硫化物纳米棒构成的多级分层结构电极材料;通过碳包覆提升电极材料的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种降低CeO2基固体氧化物燃料电池电子电导的阳极材料及其制备方法,属于固体氧化物燃料电池(SOFCs)领域。该阳极材料包括电子导体NiO、质子导体BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3?δ及氧离子导体Y0.1Zr0.9O2?δ;该阳极材料的分子式为:NiO?(1?x)BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3?δ?xY0.1Zr0.9O2?δ(0﹤x﹤1)。本发明采用一步合成法,结合XRD确定物相,通过在阳极中加入合适比例的Y0.1Zr0.9O2?δ,可有效提升阳极氧离子传导能力,从而提高电池功率输出。相较于传统Ba基功能阳极,该方法在提高开路电压(OCVs)的同时,可用于有效提升CeO2基固体氧化物燃料电池的输出功率。本发明方法合成周期短,采用的改进工艺简单、成本低廉,在新能源、功能环保材料等领域具有重要应用价值。
本发明公开了一种以褐煤为原料制备超级电容器用富氮多孔炭材料的方法,属于新能源技术领域。本发明将褐煤粉碎后,用去离子水冲洗去除表面杂质,洗净烘干后,在惰性气体中,以1~10℃/min的速率升温至预碳化温度,保温2h,得炭前驱体;并研磨该炭前驱体,与碱金属氢氧化物均匀混合,然后置于惰性气体中,以1~10℃/min的速率升温至活化温度,保温1~10h,得活化产物;最后对活化产物进行酸洗中和,并用去离子水清洗至中性,干燥研磨后,得超级电容器用富氮多孔炭材料。本发明利用褐煤来制备超级电容器用高性能富氮多孔炭材料,不仅性能优异,而且节能、环保、工艺简单、成本低,作为超级电容器电极材料有着广阔的工业应用前景。
本发明涉及新能源材料领域,具体涉及一种降低p型Ce填充铁基方钴矿热电材料热导率的方法,采用Ce、Fe和Sb为初始原料,按化学计量比Ce1+xFe4Sb12称量后手工混合均匀;将混合好的粉末置于干净的石墨坩埚中,在真空条件下将石墨坩埚密封于石英管中,得到石英安瓿;将得到的石英安瓿置于高温炉中,缓慢升温至淬火温度,真空熔融后熔体在饱和食盐水中淬火后放入高温炉中继续退火,将退火样品手工研磨,得到粉末;得到的粉末采用放电等离子体烧结得到低热导率的Ce1.25Fe4Sb12材料。通过对Ce原子填充分数和淬火温度进行优化制备的Ce1.25Fe4Sb12材料具有良好的致密度、多孔的结构和较少的杂质相,这种多孔结构和较少的杂质相使得Ce1.25Fe4Sb12材料具有很低的热导率。
本发明属于电源及新能源的管理系统领域,公开了一种多路供电智能调度管理器及其控制方法。本发明的多路供电智能调度管理器包括依次连接的多路电源输入单元、自动切换单元、多路负载输出单元、负载检测单元及控制单元;电源检测单元的输入端接多路电源输入单元,输出端接控制单元,控制单元的输出端接驱动单元的输入端,驱动单元的输出端接自动切换单元。它可以进行多路电源的选择与自动切换,还可以进行自然能源的优先使用、负载用电选择、重要负载保障、负载用电管理及电量计量等工作,主要解决对多电源多负载进行优化调度管理的问题。
本发明公开了一种新型压路机,包括机体,机架,操作室,碾压轮,行走轮,太阳能电池板,蓄水箱,减震器,操作室设置在机体的正上方,操作室顶部设有太阳能电池板,太阳能电池板和操作室通过多个减震器连接在一起,机体上还设有蓄水箱,蓄水箱通过导管连接洒水口,洒水口设在碾压轮的上方,机体内部设有蓄电池,蓄电池和太阳能电池板连接,机架下方设有升降油缸,升降油缸上装有升降杆,升降杆上设有行走轮,机体前方设有液压缸,液压缸上装有液压杆,液压杆通过连接杆连接机架,连接杆上设有推土板,本发明结构原理简单,能够充分利用新能源,减少了污染排放,节约了成本,并且能够加快压路机转移施工场地时的移动速度,提高了工作效率。
本发明公开了一种以模板法制备不同形貌P2‑Na0.7CoO2的方法,属于材料、新能源技术领域。该方法采用三步模板法,具体步骤是:(1)合成多形貌碱式碳酸钴;(2)形成四氧化三钴模板;(3)与Na2CO3固相烧结制备钴酸钠P2‑Na0.7CoO2,可获得不同形貌(粒状、棒状及片状)钴酸钠材料。该方法使材料具有特殊的棒状、层状结构和较高的比表面积,能够有效缓解充放电循环过程中的体积膨胀和结构坍塌,进而提高比容量,改善循环性能。该方法原料成本廉价、工艺简易、易规模制备;所制备的不同形貌钴酸钠P2‑Na0.7CoO2钠离子电极材料具有高比容量,良好循环稳定性,在分布式固定电源领域极具潜在实用价值。
本发明公开了一种超级电容器用硫、氮、磷共掺杂多孔碳材料的制备方法,属于新能源技术领域。本发明以银杏叶为碳源,用去离子水清洗去除表面杂质,洗净烘干后进行粉碎,并与复合碱金属氢氧化物均匀混合;在惰性气体中,以5℃/min的速率升温至活化温度,保温2h,得到活化产物;最后对活化产物进行酸洗中和,用去离子水清洗至中性,干燥研磨并过筛,得到超级电容器用多孔炭材料。本发明利用银杏叶为原料来制备超级电容器用炭材料,不仅节能环保、工艺简单、成本低廉,而且能够实现硫、氮、磷元素的“自掺杂”,从而提高电化学活性位点和增强与电解液的润湿性能,作为超级电容器电极材料具有广阔的市场应用前景。
本申请涉及新能源及节能技术领域,公开了一种冷却控制方法、装置以及介质。在本申请中,根据驾驶室和动力电池的当前温度和目标温度计算需要的制冷总需求,根据制冷总需求设置电动压缩机的转速,以提供足够的冷媒量,并通过设置驾驶室冷媒电磁阀和动力电池冷媒电磁阀的开度以满足驾驶室和动力电池的制冷需求。采用本技术方案,在电动压缩机、冷凝器等设备中流动的冷媒是驾驶室和动力电池冷却所需的总的冷媒,通过驾驶室和动力电池各自的电磁阀的开度决定各区域冷媒的流量的占比,因此只需一套电动压缩机、冷凝器等制冷设备即可实现对驾驶室和动力电池的冷却,减少了设备数量,降低了成本,同时释放了电动汽车更多的空间。
本发明涉及新能源电极材料制备技术领域,尤其涉及一种锑钼硫化物‑碳复合材料及其制备方法和用途,制备方法包括如下步骤:1)硫化锑的制备:将氯化锑、螯合剂和硫源溶于反应溶液中,搅拌均匀后移至高压反应釜内衬,并在160‑220℃下反应10‑16h,反应结束后将产物离心、洗涤、烘干得到硫化锑;2)锑钼硫化物‑碳的制备:将得到的硫化锑作为前驱体,二水钼酸钠为钼源,连同硫源和碳源加入到反应溶液中,搅拌均匀后移至高压反应釜内衬,并在160‑220℃下反应10‑16h;反应结束后将产物离心、洗涤、烘干,在氩气流中高温煅烧,将煅烧产物洗涤并干燥。本发明采用溶剂热合成硫化锑,并以其为模板通过二次溶剂热并结合高温煅烧的方法合成锑钼硫化物‑碳复合材料。
本发明涉及新能源电极材料制备技术领域,尤其涉及一种过渡金属硒化物‑碳复合材料及其制备方法和用途,制备方法包括如下步骤:1)将钴源和碳源溶于去离子水、甲醇和乙二醇的混合溶液中,搅拌均匀,离心、分离并烘干,将烘干产物高温煅烧,得到含金属钴的有机金属框架结构硒化钴前驱体Co‑MOF;2)将硒化钴前驱体Co‑MOF、硒粉置于刚玉方舟中,在氩气流中高温煅烧一段时间,将煅烧产物洗涤并干燥,得到目标产物。本发明通过合成Co‑MOF,然后在试管炉中升温到合成Co/C复合材料,最后引入硒粉得到CoSe2/C复合材料,具有较大的比表面积;经过改性后材料的导电性得到提高,材料的结构也得到了优化,提高了其综合电化学性能。
本发明公开了环境保护和新能源技术领域的Na2CO3与Fe协同催化生物质梯度水热液化产生物油的方法,包括以下步骤:(1)向容器中加入粉屑干样和蒸馏水;(2)再向容器中加入Na2CO3和5.25g的铁粉,得到混合料;(3)将混合料放入高压反应釜中,控制液化温度为220℃,液化时间为10‑30min,通过抽滤,得到滤液和残渣A;(4)滤液在55℃下旋蒸浓缩,得到轻质油;洗脱液在30℃下旋蒸浓缩,得到重质油;(5)对残渣A予以干燥,保持步骤(3)和(4)中的处理方式不变,仅改变液化温度为260℃,期间得到残渣B;(6)将残渣B按步骤(5)中的方式进行处理,仅改变液化温度为300℃;本发明中各实施例的平均总油收率为56.09%,远高于一步HTL中的37.06%的油产率。
本发明公开了一种软包三元动力电池及其制备方法和电池正极极片,属于电池及其制备方法技术领域。本发明的一种软包三元动力电池,包括正极极片、负极极片、隔膜、电解液和电池壳体,其中,正极极片、负极极片和隔膜形成隔膜/负极/隔膜/正极叠片式结构电池芯,所述电池正极极片的正极集流体包括第一涂覆区、第二涂覆区和连接区,所述第一涂覆区与第二涂覆区通过连接区相连,该连接区的长度小于第一涂覆区和第二涂覆区的长度,且第一涂覆区和第二涂覆区的正反面均设有正极材料层。采用本发明的技术方案能够在保证大容量的基础上,显著提高锂离子电池的安全性能,从而满足新能源汽车的使用要求。
本发明公开一种尾翼自偏航式半转叶轮水轮机,属于新能源技术领域。该水轮机通过齿轮传动保持其运动规律为输出轴转一圈,水轮机叶片转半圈,且两叶片之间的相位差为90°,该水轮机的外框架顶部连接轴承,外框架的后端与水滴型尾翼相连,随着水流方向的改变,水流作用在尾翼上的力,对外框架会产生一个偏航力矩,从而带动水轮机偏转,使其能够正对水流方向,减小水流偏角对水轮机效率的影响。本发明所提供的尾翼自偏航式半转叶轮水轮机,采用尾翼自偏航机构对于小型水轮机可以减少电量的消耗,适用的水域广等特点。
本发明公开了一种以羊绒为原料制备超级电容器用多孔炭材料的方法,属于新能源技术领域。该制备方法是以羊绒为原料,先将羊绒洗净后高温预炭化得到炭前驱体,再利用碱金属氢氧化物活化的方法得到超级电容器用多孔活性炭材料。本发明充分利用羊绒这种生物材料,原料新颖,成本低廉,来源广泛,所制备的多孔炭材料具有丰富微/介孔多级孔道、高比表面积及优良的超电容性能,极具工业化前景和实用价值。
本发明公开了一种掺杂硼氢化物的多层石墨烯纳米片的制备方法,属于石墨烯材料的合成技术领域。该制备方法具体包括以下步骤:选取一定比例的碱金属卤化物、硼氢化物以及碳材料作为起始原料,分别预球磨处理;将碱金属卤化物与硼氢化物以及碳材料机械混合;在机械力诱导作用下,上述碱金属卤化物与硼氢化物发生化学反应生成碱金属硼氢化物,同时插入碳材料夹层之间,从而实现固态剥离获得石墨烯纳米片。本发明原料来源广泛、成本廉价、制备方法简易、环保、易规模制备,得到的掺杂硼氢化物的石墨烯产品具有高电容和优异的电化学性能,在太阳能电池、航空航天材料、光电器件、场发射材料、储能材料等诸多新能源、新材料领域有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种光伏方阵离散损失检测系统及方法,属于新能源发电技术领域。本发明所述光伏方阵离散损失检测系统,包括光伏方阵;直流防雷配电柜;电气箱,装有与光伏组件并联的组件旁路接触器和与光伏组串串联的组串进线接触器;控制器,用于控制组件旁路接触器和组串进线接触器的依次吸合与释放,实现对光伏组件的旁路和光伏组串的断路,且控制器与直流防雷配电柜连接,实时记录电流信号和电压信号的变化并判断光伏组件或光伏组串离散损失的程度。本发明实现了对光伏方阵离散损失进行自动巡检、实时监测,避免了人工离线检测光伏组件而降低发电效率。本发明降低了维护人员技术素质要求,有效提高发电效率。
本发明公开了一种高粘结力电机铁芯用硅钢自粘结涂层的制备方法及电机铁芯,所述制备方法包括以下步骤:在硅钢的表面涂覆可形成自粘结涂层的涂料,然后进行首次烘干固化;分条;冲压加工;叠片;在3.5~6.0MPa的压力下于215℃~300℃固化180~300min;本发明生产电机铁芯的自粘接涂层具备较低厚度的同时具有较高的剥离强度,可满足新能源、微电机等领域对电机高转速、高强度的要求,可有效降低电机涡流损耗,提高电机工作效率,降低电机使用噪音。
本发明涉及新能源电极材料制备技术领域,尤其涉及一种有机金属框架结构镍钴硒化物及其制备方法和用途,制备方法包括如下步骤:1)将镍源、钴源和碳源溶于混合溶液中,搅拌均匀,将混合物移至反应容器中,在150‑200℃下反应6‑18时间;反应结束后将产物离心、洗涤、烘干,得到有机金属框架结构的镍钴硒化物前驱体NiCo‑MOF;2)将镍钴硒化物前驱体NiCo‑MOF、硒粉置于刚玉方舟,在氩气流中高温煅烧一段时间,得到目标产物。本发明得到的产物具有较大的比表面积,增加了反应界面,适量的碳包覆可有效缓冲充放电过程中活性材料的体积变化;与现有技术相比,具有导电率高、循环寿命长、绿色环保、制备简单、性能优越的特点。
本发明公开了一种以鸡蛋蛋清为原料制备电化学电容器用多孔炭材料的方法,属于新能源技术领域。该制备方法是以鸡蛋蛋清为原料,先将加入中性盐或有机溶剂析出的蛋白高温预炭化得到炭前驱体,再利用碱金属氢氧化物活化的方法得到高性能超级电容器用多孔炭材料。本发明充分利用生物材料,原料新颖,成本低廉,来源广泛,所制备的多孔炭具有丰富的微/介孔多级孔结构、高比表面积及优良的电化学电容性能,在电化学电容器领域将具有广泛的应用前景。
本申请公开了一种蓄电池的补电方法、装置及计算机可读存储介质,涉及新能源技术领域。通过按照预设周期获取车辆数据,判断电压值是否低于预设阈值;若是,输出报警信息至用户,并接收用户指令;若指令为补电指令,则启动VCU、BMS以及DCDC,以通过VCU发送上高压指令至BMS,并通过BMS输出高压至DCDC,以得到补电电压,并根据补电电压对蓄电池补电。可见,在蓄电池的电压值低于预设阈值时输出报警信息,并在用户的指令为补电指令时启动VCU、BMS以及DCDC以对蓄电池进行补电,避免了用户启动车辆时才能够发现蓄电池电量不足的情况,同时,在补电的时候才开启VCU、BMS以及DCDC可以减少功耗的产生。
本发明涉及户外照明领域,具体涉及一种基于风光互补发电系统的多功能路灯,包括灯杆、灯头、风光互补发电系统、中央处理器、空气质量传感器以及空气净化装置,灯杆的顶端固定灯头,灯头与灯杆连接处的顶端固定风光互补发电系统,风光互补发电系统包括风力发电机、光伏电池板、充放电控制器、蓄电池以及逆变器,风力发电机以及光伏电池板分别电连接充放电控制器,充放电控制器电连接蓄电池以及逆变器,逆变器电连接灯头、中央处理器、空气质量传感器以及空气净化装置,中央处理器分别电性连接空气质量传感器与空气净化装置;本发明是基于新能源的供电系统,环保低碳节能;且本发明能够及时有效地对路面上经过路灯附近的汽车排放的尾气进行净化。
本发明是一种新能源开发装置,它采用摩擦热交换装置、储热装置和控制装置将太阳能发电装置和风能发电装置组合起来,取长补短,互相补偿,能充分利用高速风能,克服风速大小,方向不稳定的因素,不论风速大小还是在夜间或阴雨天均能使太阳能发电装置和风能发电装置既可单独又可联合驱动交流发电机正常工作,既无环境污染而且能源利用率高。
本发明公开了一种电量计量方法,应用于新能源车辆领域,包括:获取电池的换电站充电量;获取电池的充电桩充电量;根据换电站充电量和充电桩充电量计算电池的使用费用。本发明通过获取电池的换电站充电量,获取电池的充电桩充电量,根据换电站充电量和充电桩充电量计算电池的使用费用的方式。分别统计不同充电方式的充电量,以换电站和充电桩的充电量作为计算使用费用的依据,解决了仅通过电池充电量计算使用费用,而没有考虑到能量回馈充电量造成的统计误差。同时解决了只通过统计换电站充电量,而没有对充电桩充电量进行统计,造成了损失的问题。此外,本发明还提供了一种电量计量装置、设备及计算机可读存储介质,同样具有以上有益效果。
本发明公开了一种用于超级电容器电极的硫、氮共掺杂薄纳米碳片的制备方法,属于新能源技术领域。本发明以废弃烟蒂为碳源,用去离子水清洗去除表面杂质,洗净烘干后进行粉碎,并与碱金属氢氧化物和硫脲均匀混合;在惰性气体中,以5℃/min的速率升温至活化温度,保温2h,得到活化产物;最后对活化产物进行酸洗中和,用去离子水清洗至中性,干燥研磨并过筛,得到超级电容器用纳米碳片。本发明提出利用废弃烟蒂、采用熔融碱的策略制备二维多孔碳材料的方法,该方法不仅节能环保、工艺简单、成本低廉,而且制备的多孔碳材料具有良好的稳定性和优异的综合性能,作为超级电容器电极材料具有广阔的市场应用前景。
本发明公开一种无害化污水厂污泥或河道污泥生物处理方法及薪炭植物生长基。本发明依据不同的地区以及污泥的不同性质,向污泥中掺加薪炭和相应的土壤生物调理剂,薪炭在制作过程中经高温杀菌、消毒,具有安全性,薪炭在污泥中增加了污泥的透气性、疏松性和保水性,使污泥的结块板结现象得到根本改善;又因为薪炭超强的吸附能力,若干年后完全可以改良污泥的性质。根据地区差别,在这种污泥上种植不同的能源薪炭植物,少则1年,多则3~5年后,能源薪炭植物成材,采伐后的枝叶、根系等可制作成薪炭,主干部分可用来造纸、制成新能源燃料或用于其他创收性项目中。制成的薪炭又可重新回掺到污泥中,再种植能源薪炭植物,如此往复地“种植——制薪炭——回掺”形成良性生物无限循环,N年后使污泥得到彻底改良,变“污泥恶土”为“沃土肥田”,造福于民。
本发明公开了基于图像识别的太阳能光伏板角度调节装置及方法,涉及新能源技术领域。本发明包括远程控制终端、采集控制终端以及采集装置;采集装置包括支撑座、转动支架、滑杆投影结构、太阳能板、伺服电机、摄像头以及电动伸缩杆;转动支架包括T形支撑杆、水平滑轨以及竖杆;滑杆投影结构包括竖直滑杆以及L形投影板。本发明通过图像分析模块对投影图像分析获取水平偏移距离以及竖直偏移距离;通过控制处理模块判断水平偏移距离大于水平偏移阈值后控制伺服电机转动,并通过判断竖直偏移距离大于竖直偏移阈值后控制电动伸缩杆伸长;实现太阳能板保持与太阳能光直射或接近直射,最大化提高太阳能板对太阳能的采集率。
本发明公开了一种低钠磷酸铁及其制备方法,属于新能源材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)配制含钠离子的磷酸铁浆料A;(2)将含氢离子的溶液和/或含锂离子的化合物进行混合,得到其中氢离子浓度为0.1‑0.5mol/L和/或锂离子浓度为0.04‑0.06mol/L的洗液C;(3)用去离子水对磷酸铁浆料A进行充分洗涤,得磷酸铁浆料B;(4)按照一定比例将磷酸铁浆料B和洗液C在一定条件下混合得磷酸铁浆料D;(5)将磷酸铁浆料D过滤、洗涤、干燥、脱水,得最终磷酸铁产品。本发明采用含有氢离子和/或锂离子溶液作为洗液,对磷酸铁进行洗涤,可显著降低磷酸铁中钠离子含量,制得的磷酸铁钠含量小于50ppm。
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