本发明提供一种利用钢筋电渣压焊施工过程的废弃物制备锂离子电池负极材料的方法,其包括以下步骤:S1、将钢筋电渣压焊施工过程的废弃物磨成粉,经稀盐酸浸泡后,用去离子水洗涤至中性,过滤,在干燥箱中进行干燥,将得到的干燥粉末放入坩埚中;S2、将装有干燥粉末的坩埚放入真空气氛炉中,在惰性气氛中煅烧后,取出混合物;S3、将上述混合物依次用蒸馏水和无水乙醇洗涤多次,过滤,将所得的粉末置于干燥箱中进行干燥,制得作为锂离子电池负极材料的碳基电极材料。本发明制备的碳基电极材料具有较高的能量密度,而且具有较好的循环稳定性和倍率性。
一种硼酸锂掺杂硼氢化锂的储氢复合材料,它是由Li3BO3与LiBH4组成,上述两种成分的质量比为Li3BO3 : LiBH4=0.2 : 1~1 : 1。上述储氢复合材料的制备方法是在氩气保护下,将LiBH4与Li3BO3按照上述质量比混合均匀后,置于球磨罐中进行球磨处理,球磨时间为1~5h,球料比为10 : 1~40 : 1,转速为200~500r/min,球磨15min,间歇15min。待球磨结束后自然冷却至室温,在氩气保护下取出并进行密封包装。制备的储氢复合材料可逆吸/放氢量大和吸/放氢速率高。此外,本发明原料易得、成本低廉、制备工艺简单,有利于工业化批量生产。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料的制备方法,将Ti3SiC2在无氧条件下进行球磨,得到锂离子电池负极材料。本发明通过球磨使Ti3SiC2分解为SiC和钛碳化合物,所得SiC和钛碳化合物之间易于形成异质结,从而使SiC和钛碳化合物能够发挥协同作用。采用本发明所提供的制备方法得到的锂离子电池负极材料具有优异的循环性能,且该制备方法工艺简单,原料价廉易得,无污染,生产成本低,适合批量生产。
本发明涉及新能源材料技术领域,具体涉及一种含卤化锂原位析出相的锂硫银锗矿型固态电解质及其制备方法和应用。该电解质是由阳离子M对锂硫银锗矿化合物进行掺杂而得,其中,所述阳离子M的离子半径大于磷的离子半径。该电解质通过高能球磨诱导具有大离子半径的阳离子M(具体可以是Al、Si、Sc、Y、Zr)占据P位,实现P位的掺杂,形成一系列新型的阳离子M掺杂的锂硫银锗矿硫化物电解质材料,由此提高卤素X在晶粒内部的均匀分布,避免在晶粒表面形成LiX包覆层;亚稳态的卤素X原子伴随Li原子原位析出LiX微粒,弥散分布在晶界处,极大地抑制了金属锂在电解质内部的沉积生长,大幅提升抑制锂枝晶能力,使得全固态电池能够在大电流密度下工作。
一种偏硼酸锂掺杂氢化锂的储氢复合材料,它是由LiBO2和LiH组成,上述两种成分的摩尔比为LiBO2:LiH=0.5~2 : 1。所述偏硼酸锂掺杂氢化锂的储氢复合材料的制备方法主要是在氩气保护下,将LiH与LiBO2按照上述摩尔比混合均匀后,置于球磨罐中进行球磨处理,球磨时间为1~5h,球料比为10~40 : 1,转速为200~500r/min,球磨方式为正/反转间歇球磨,每球磨15min间歇15min,待球磨结束后自然冷却至室温,在氩气保护下取出制备的复合材料并进行密封包装,得到偏硼酸锂掺杂氢化锂的储氢复合材料。本发明制备方法简单、原料易得、成本廉价、放氢温度低、放氢速率快,有利于工业化批量生产。
本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种锂离子二次电池用的钛酸铁锂正极材料及其水热合成的制备方法。本发明以含锂、含钛和含铁的化合物为原料,通过调节水热反应工艺参数,直接得到钛酸铁锂Li2FeTiO4正极材料。相对于固相法、溶胶凝胶法,更易得到纯相和纳米化。该合成方法提供了制备钛酸铁锂Li2FeTiO4正极材料的方法,在锂离子电池正极材料领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种甜甜圈状Fe2O3/C锂离子电池负极材料制备方法,在反应釜中加入铁源化合物、有机配体和去离子水,水热温度140~170℃,时间为6~8h,从而生成甜甜圈状Fe2O3/C材料,经过过滤、洗涤和烘干,从而得到甜甜圈状的锂离子电池负极材料,用于锂离子电池,使得锂离子电池的电化学性能较商业石墨有着明显的提高,本发明通过一锅法合成了甜甜圈状Fe2O3/C,合成工艺简单,反应条件温和,而且制得的甜甜圈状Fe2O3/C具有高质量比容量,这对铁基氧化物材料在锂离子电池领域中进一步发展具有重要意义。
一种多孔锂离子电池正极复合材料磷酸钒锂/碳的制备方法,主要以CH3COOLi·2H2O、NH4VO3、C2H2O4·2H2O、NH4H2PO4、柠檬酸为原料,采用溶胶-凝胶法制得Li3V2(PO4)3/C的蓝色前驱体凝胶,经真空干燥和研磨得粉末状蓝色前驱体,再以乙醇水的混合液作为溶剂溶解前驱体粉末得到前驱体溶液,将前驱体溶液滴加于自制的粒径约500nm的单分散聚丙烯酰胺(PAM)微球胶体晶体模板上,真空抽滤,直至模板被充分浸润,然后通过真空干燥和程序控温煅烧制备出有序多孔锂离子电池正极复合材料磷酸钒锂/碳。本发明采用的模板水溶性好,无需进行亲水处理,所制备的多孔电极材料具有优异的高倍率性能。
本发明提供一种锰酸锂复合正极材料、其制备方法及锂离子电池,所述复合正极材料为核壳结构,内层是锰酸锂和富镍浓度梯度型镍钴锰/铝酸锂的原位复合物LiMn2O4-LiNi1-x-yCox(Al/Mn)yO2,其中,0<x≤0.25,0<y≤0.15;外壳为金属氧化物包覆层。本发明将锰源、富镍浓度梯度型镍钴锰/铝酸锂前驱体、锂源原位烧结后获得锰酸锂和富镍浓度梯度型镍钴锰/铝酸锂的原位复合物,然后用喷雾干燥包覆壳层金属氧化物,最后结合微波烧结工艺制得所述的复合正极材料。本发明的复合正极材料具有较高的比容量,良好的高温循环和存储性能。
本发明提供一种富镍浓度梯度型镍钴铝酸锂正极材料、其制备方法及锂离子电池,所述的富镍浓度梯度型镍钴酸锂正极材料形貌近似球形,具有核壳结构,内层Ni元素含量高,外层Mn元素含量高,进行体相钼元素掺杂和颗粒表面氧化铝均匀包覆。本发明所提供的富镍浓度梯度型镍钴铝酸锂正极材料在350mA/g的电流密度下可逆放电此容量大于172mAh/g,以2C的倍率充放电循环100次后容量保持率大于85%。本发明所提供以富镍浓度梯度型镍钴铝酸锂为正极材料锂离子电池具有此容量高、热稳定性和循环稳定性好、倍率特性优良等突出优点,在电子设备、通讯和交通等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种磷酸锰锂/碳复合正极材料、其制备方法和锂离子电池。本发明提供的制备方法包括:(1)对含锰反应混合物进行水热反应,固液分离,得到含锰化合物;(2)将含锰化合物、含磷锂盐与碳源在溶剂中混合得到反应前驱体,将所述反应前驱体在惰性气体下煅烧,得到所述磷酸锰锂/碳复合正极材料。本发明还提供按上述方法制备的磷酸锰锂/碳复合正极材料以及含有此种正极材料的锂离子电池。本发明的制备方法工艺简单、过程易控、成本低、产率高,实现了对磷酸锰锂形貌的有效控制;本发明提供的磷酸锰锂/碳复合正极材料形貌多样,比容量和循环稳定性都很好。
本发明提供了一种锂离子电池用复合负极材料及其制备方法、锂离子电池负极片和锂离子电池,其内部具有空隙结构的掺杂钛酸锂/碳复合微球。他的制备方法为将适量镍、铈和铬中至少一种的乙酸盐或者草酸盐、锂源和钛源球磨混合后在惰性气氛中烧结获得掺杂碳和镍、铬、铈中至少一种金属元素的钛酸锂基体材料,然后将该基体材料、可溶性含碳有机粘合剂、含氮碳材料与溶剂均匀混合得到浆料,将浆料经喷雾干燥、碳化后得到复合负极材料。此复合负极材料有良好的导电性、倍率性能和循环稳定性,较高的比容量;其制备方法工艺简单,对环境友好,能耗与成本低廉,易于规模化生产。本发明还提供了由上述复合负极材料制备的锂离子电池负极片和锂离子电池。
本实用新型涉及新能源与节能技术领域,特别涉及一种适用于高层小户型的多用途家用空气源热泵系统。包括空气源热泵机组、带有换热管的承压保温水箱、系统循环水泵、膨胀水箱、电辅加热器、管道及其附件。带有换热管的承压保温水箱经系统回水管与机组、循环水泵相连,系统供水管与带换热管的承压保温水箱之间有旁通管,带有换热管的承压保温水箱与机组、系统循环水泵之间均设有阀门,且有旁通管,膨胀水箱位于系统回水管并与系统循环水泵相连,电辅加热器位于系统供水管,视天气情况开启,本实用新型提供一种适用于高层小户型的多用途家用空气源热泵系统,实现家居制冷、取暖、热水一体化,将系统置于阳台即可,节约经济及空间,适用于小区住宅。
本实用新型公开高频链矩阵式逆变器自适应换流一体化调控逻辑线路,属于电力电子功率变换器调制及控制领域。由PWM信息发生环节(1)、自适应安全换流一体化逻辑处理电路(2)及被控对象高频链矩阵式逆变器(3)组成。PWM信息发生环节所产生的经典逆变器正弦输出用的PWM信息通过自适应安全换流一体化方法的逻辑进行处理,将高频链电路控制成普通电压型或电流型逆变器,得到用于高频链矩阵式逆变器的驱动控制信号,实现能量双向流动和四象限运行。优点在于,系统工作状态明确,调制复杂度低,原理简单易实现,且无需传统调制控制用的换流电流检测和辅助电路自适应实现系统安全换流。在新能源发电和电机调速等领域有广阔应用前景。
本实用新型涉及一种基于电容串并联结构的高增益双输入直流变换器,包含两个输入源,两个电感,两个功率开关管,一个三开关电容串并联单元,一个输出二极管,一个输出滤波电容和负载电阻。三开关电容串并联单元包括三个开关电容和三个二极管,通过控制开关管的通断,有效实现电容的对称串并联充放电,主要包含两个过程:C2、C3并联放电同时给电容C1充电;C1放电同时给电容C2、C3串联充电。本拓扑结构简单对称,开关器件电压应力小,两路输入源均提供2倍于传统Boost变换器的电压增益,实现了两个输入源的高升压变换,并且控制简单灵活,通过控制两路占空比可实现两路输入电流和输出电压的控制,即实现各输入源功率的灵活分配及新能源的最大功率跟踪。
本实用新型涉及新能源及节能技术领域,特别涉及一种跨季节浅层地能蓄冷空调系统,包括进风管,送风管,预留清通管,埋地换热管和循环风机,其中所述进风管一端与室外空气相连,另一端接埋地换热管,埋地换热管另一端接送风管,送风管与建筑室内相连,其中埋地换热管安装预留清通管,循环风机安装在进风管上。采暖季循环风机将室外冷空气送入埋地换热管与浅层土壤进行热交换,将冷量储存在土壤之中;制冷季循环风机将室外空气送入埋地换热管中进行热交换后通过送风管送入到建筑中,达到建筑制冷的目的。整个空调季,由于循环风机是整个空调系统中的唯一耗能设备,则整个空调系统能够极大地节约因普通制冷而产生的能耗。
本实用新型公开了水利工程技术领域的一种水利工程用闸板,包括形状为方形的架体,所述架体的表面左右两侧分别设置有液位传感器和水流传感器,所述架体的顶部中央位置安装有电机座,所述架体的左右两侧顶部均固定连接有底座,左侧所述底座顶部安装有支架,所述支架的顶部设置有光伏板,通过光伏板为蓄电池充电,然后为整个装置提供能源,实现了新能源的利用,节能环保,通过液位传感器能够检测水位高度,水流传感器检测水流速度,通过控制装置控制双头电机的旋转,带动闸板本体的开启和闭合,通过无线通讯装置实现了检测数据的远程传输,便于远程监控,插板的设置便于农用机械的使用。
本实用新型属于新能源环保领域,该室内太阳能热暖气装置由室内集热器、供水箱、暖气以及连接无声泵等构成。通过室内太阳能集热器加热水温,利用无声泵等完成热水循环,达到供暖的目的。此新型利用太阳能资源,具有绿色环保、节能等优点。
本发明属于新能源风力发电功率预测技术领域,涉及一种基于自适应深度残差网络的超短期风电功率预测方法,包括步骤如下:S1采集风电场历史数据;S2采用Pearson相关系数法筛选数据,并箱型图分析法处理异常数据;S3对变量数据归一化处理;S4建立深度残差网络风电功率预测模型;S5采用自适应AdaDelta优化算法优化预测模型,得最佳参数;S6将数据输入预测模型中进行训练;S7输出变量为待预测时刻风电功率预测值;S8将预测值进行反归一化处理得到最终的风电功率预测结果;S9建立评估指标体系,评估风电功率预测结果精确度。本发明解决传统深度神经网络模型训练过程中网络加深产生网络退化的问题,提高模型预测精度。
本发明公开了一种单级式光伏并网逆变器的钟摆式MPPT算法,以开路电压的0.8倍作为系统启动的指令电压,这样能快速的到达最大功率点输出电压附近,提高了最大功率点的跟踪速度。在最大功率点附近采用一种新型的变步长的扰动观察法,其主要的思路就是在MPP两侧,电压的前后压差变号这一特性进行分析,由于MPPT算法给定电压为一组阶梯波,在最大功率点处,通过当前电压时刻和上一时刻的差值变号这一特性,来改变最大功率点跟踪的步长。该算法结构简单,易于实现,在最大功率点附近几乎没有振荡,能量损失小。在新能源发电等领域有广阔应用前景。
本发明公开了一种非隔离型三端口串并联集成变流器拓扑,属于电力电子转换技术领域,所述集成变流器包括输入直流电压源Vin1和Vin2、稳压电容C1和C2、第一开关单元、第二开关单元、第三开关单元、第四开关单元、输出二极管DO、电感L、输出电容C以及负载R;在每个输入侧并联储能电容,同时引入第四开关单元将两个输入源相连。当光伏退出工作时,通过引入的开关管间断地为光伏侧电容充电,保持该侧输入电压稳定,进而保证负载电压稳定;当光伏能量充足时,实现了光伏端口和蓄电池端口的直接能量传递,提高了新能源的利用率。本发明具有体积小、成本低、集成度高、实现各端口间功率变换、能灵活补偿、系统稳定性可靠性高等优点。
双向门力发电装置,包括门轴,转杆,转向盘,蓄力器,增速器,发电、蓄电装置。本发明采用门开关转动时双向力的合成,通过存储,增速,多级串联满足了发电条件。形式新颖独特,结构简单合理,节省了合页,人们自然活动产生的门动力得到了开发利用,更好满足新能源开发、改善环境的迫切需求。
本发明公开了一种基于磁集成的隔离型单级双Sepic逆变器,它包括隔离型Sepic电路的输入端1、第一隔离型Sepic电路输出端2和第二隔离型Sepic电路输出端3。本发明是用两个隔离型Sepic变换器通过输出并联的方式构建一种能实现升降压逆变的单级单相逆变器,并且通过磁集成技术实现逆变器多磁性元件集成。由于电路中Sepic变换器本身具有可升降压功能,再利用高频变压器的变比,使得输入输出范围进一步扩大,可以满足光伏逆变器宽输入电压范围的要求,并且可实现升降压逆变功能。本发明是一种符合可再生能源和新能源发电技术需要的,适用于宽输入电压范围和中等功率场合的新型逆变器。
本发明公开了非晶卤化物固体电解质及制备和在全固态电池中的应用,属于新能源材料技术领域,包括通过二元体系的稀土卤化物掺杂LixMXy或NaxMXy卤化物电解质;或对LixMXy卤化物电解质,通过Li2S或M硫化物与M氧化物共同掺杂;或对LixMXy卤化物电解质,通过Li2Se或M硒化物与M氧化物共同掺杂等三种途径对非晶卤化物固体电解质进行组分设计,通过加工制备成非晶卤化物固体电解质,并将非晶卤化物固体电解质应用于全固态电池成型中。本发明制备工艺简单,可重复性高,适合大规模工业生产,制备出的非晶卤化物固体电解质材料在服役温度区间性能稳定。
本发明涉及新能源技术领域,尤其涉及一种复合电解质膜及其制备方法和锂二次电池。本发明提供的复合电解质膜,包括无机纳米填料、聚酯和锂盐;所述无机纳米填料、聚酯和锂盐的质量比为5~40:20~80:10~30;所述无机纳米填料为活性快离子导体。本发明提供的复合电解质膜中无机纳米填料与聚酯的C‑O‑C和C=O官能团间相互作用,提高了复合膜的锂离子传输数,有效地抑制了枝晶穿透性;而且本发明提供的复合电解质膜极大地拓宽了电化学窗口,并且与锂负极有着良好的界面相容性。实施例结果表明,本发明提供的复合电解质膜的抗锂枝晶能力较强,且电化学窗口较高。
一种交直流混合配电网安全风险评估方法,属于电力系统技术领域。本发明的目的是在同时考虑安全和经济等因素的情况下,有效降低交直流混合配电网运行风险,考虑新能源和需求响应负荷接入的交直流混合配电网安全风险评估方法。本发明步骤是:构建风光出力和EV时序概率分布模型,并用日行驶里程数代替了主观设定的多种类型EV的起始荷电状态;基于复杂网络理论,提出电压越限风险和支路功率过载运行风险等时序安全指标,并根据配电网的经济运行建立了经济风险和电网高效性风险指标。本发明有效的分配,配电网既安全又经济,在同时考虑安全和经济等因素的情况下,有效降低了配电网运行风险,对规划某区域内的EV容量有积极的指导意义。
本发明涉及一种三维多孔磷酸锰锂、其制备方法及用途,属于新能源材料制备技术领域。本发明的方法为:以饱和盐溶液为模板,利用冷冻干燥法制备磷酸锰锂。更具体的方法包括:1)向饱和盐溶液中加入锂源、磷酸铵盐和/或磷酸、锰源及可选的碳源;2)采用得到的混合溶液进行冷冻干燥;(3)对得到的粉状固体在保护性气氛下进行热处理、清洗,得到磷酸锰锂。本发明的方法新颖,为磷酸锰锂的制备提供了新思路,相比于已有制备磷酸锰锂正极材料的方法,具有工艺简单、绿色环保,原料廉价等优点,且得到的磷酸锰锂产品具有三维多孔结构,比表面积大,以其作为正极材料应用于电池中,能够提高电子电导率,提升正极材料的电化学性能。
本发明公开了一种不平衡工况下并联三相四桥臂逆变器的双下垂控制方法,利用对称分量法将逆变器输出电流分解为正序电流分量和负序电流分量,然后对正序电流分量和负序电流分量分别进行双下垂控制,并对并联三相四桥臂逆变器利用桥臂控制对前三桥臂与第四桥臂分别进行控制。并联三相四桥臂逆变器的前三桥臂由逆变器输出电压、正序电流分量和负序电流分量利用双下垂控制进行控制的,第四桥臂由第四桥臂电流即中线电流进行控制。本发明在不平衡工况下可以输出平衡电压;并联三相四桥臂逆变器的输出电流可以按容量分配;控制方法简单易行,且与传统的三相逆变器的控制相兼容;在新能源等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种交错并联磁集成双极性三电平双向DC/DC变换器,变换器为两相交错并联,两相之间的电感进行磁耦合,具有正负高压直流母线。包括两个电源,两对耦合升压电感,八个功率开关管,两个滤波电容。本发明的特点是高压直流侧实现了正负母线的结构,开关管电压应力为高压侧一半,交错并联可以在减小低压侧电流纹波的同时,增大变换器的转换功率,磁集成技术进一步减小了升压电感的大小和变换器的体积。对于风、光等新能源分布式发电系统的储能环节,具有良好的应用和发展前景。
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