本发明涉及一种利用上位机取代整车控制器的燃料电池动力系统测试平台,人机交互单元采集操作人员的各种操作信息发送给上位机,上位机从整车动力系统获取报文信息;上位机根据选择的整车参数和测试模式计算得到当前及下一时刻的所需负载功率,利用内嵌的可调控制策略以及报文信息,以氢气消耗率最小为目标优化控制整车动力系统的燃料电池发动机和锂电池组的功率输出,给整车动力系统的各个模块发送工作状态控制命令实现对整车动力系统的控制。充分利用上位机取代整车控制器软硬件,可实现燃料电池动力系统测试平台模拟整车动力系统的测试及其控制策略的调整,便于整车能量控制策略的二次开发。
本发明提供了一种抗冻锁水性能可调节的有机水凝胶及其制备方法和应用;该有机水凝胶的制备方法,包括以下步骤:将单体、交联剂以及交联促进剂加入至复合溶剂中,震荡后得到第一溶液;将引发剂、离子导体加入至复合溶剂中,震荡后得到第二溶液;将第二溶液加入至第一溶液中,固化后即得有机水凝胶;单体包括丙烯酰胺、丙烯酸、N‑异丙基丙烯酰胺中的一种;复合溶剂为醇和水混合而成;离子导体包括氯化铵、氯化锂、氯化钠、氟化铵、氟化钠中的一种。本发明的有机水凝胶的制备方法,通过加入引发剂和离子导体,3s即可固化成型,实现对有机水凝胶抗冻和锁水能力的调控,其在远低于水的冰点温度下仍不结冰,具有卓越的耐受低温的能力。
本发明公开了一种高导电率铌酸钛负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铌酸钛和α‑乳糖等碳源加水球磨,得到混合溶液,然后喷雾干燥,得到前体混合粉末;(2)将前体混合粉末在高温、H2氛围下进行还原,得到高导电率铌酸钛负极材料。本发明首先通过喷雾干燥法制备的高导电率铌酸钛负极材料具有二次粒子的结构,可以为Li+提供更多方位的传输路径;其次,通过H2还原铌酸钛以获得适当的氧空位,以及碳复合,协同提高铌酸钛的导电率,由此获得的高导电率铌酸钛负极材料在锂离子电池中具有高循环稳定性、高库伦效率、高倍率性能的优点。
本发明提供了一种用于提升电池快充性能的外加旋转充电散热装置。该外加旋转充电散热装置包括具有旋转功能的散热装置以及用于为电池包充电的充电装置;散热装置包括与电池包连接的电池固定架以及与电池固定架连接的旋转组件,电池固定架内设置有冷却组件。通过上述方式,本发明能够利用旋转组件带动电池包旋转,并在旋转过程中利用冷却组件对电池包进行高效散热,从而使电池包在动态旋转状态下进行充电与散热,通过促进电解液的均匀分布解决局部电解液匮乏造成的内阻升高、容量衰减加速、析锂、甚至燃烧爆炸等问题,并通过对电池包的冷却作用提升其散热能力,同时在旋转过程中进一步加快热量的散失,实现对电池快充性能的有效提升。
一种钻探用钻杆发电装置,包括泥浆钻杆、主转轴、发电机、磁力联轴器和工作电路,所述的泥浆涡轮机构由固定安装在井下发电系统机体上的具有螺旋状叶片的导轮,以及通过键连接安装在传动轴上置于导轮机构一侧的具有螺旋状叶片的转轮;泥浆涡轮机构最下部的涡轮连接磁力联轴器外圈磁铁,联轴器内圈磁铁连接主转轴,主转轴外套有箍有线圈的硅钢片,在线圈外有主套筒,内壁上排布有瓦状磁铁。井下泥浆涡轮发电系统将原来作为钻头冷却的泥浆的流体机械能转化成涡轮的动能,为井下的测量仪器提供电力,相比传统的锂电池,有效的解决了高温环境稳定工作、节约能源提高经济效益、减少环境污染的问题。
本发明涉及石墨烯包覆P@SnO2核壳量子点电极材料及其制备方法和应用,包括有以下步骤:1)通过Hummer法制备石墨烯;2)将无水氯化亚锡加入到乙醇胺中搅拌溶解,得到溶液;然后依次加入红磷和石墨烯,超声混合得到黑色溶液;3)将黑色溶液转入到反应釜在烘箱水热反应,冷却用酒精洗涤,烘干后最终得到电极材料。本发明的有益效果:提高了材料的离子/电子输运能力,降低其扩散路径,有效改善电极材料的循环稳定性;通过水热法制备石墨烯包覆P@SnO2核壳量子点负极材料,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出放电容量高、功率高、循环稳定性好的特点;可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点。
本发明描述小批量,高收率制取八氢三硼酸钾 以及由八氢三硼酸钾出发合成其他八氢三硼酸盐的 方法。其要点为:硼氢化钾和乙硼烷在适宜条件下反 应生成八氢三硼酸钾;使八氢三硼酸钾与某些阳离 子和Lewis碱反应制取相应的八氢三硼酸化合物。按 照本发明,一次可获得约250克的八氢三硼酸钾以及 数百克的其他八氢三硼酸化合物。八氢三硼酸钾是 重要的反应中间体,较之八氢三硼酸锂和八氢三硼 酸钠具有在通常状况下稳定、易于分离、使用方便等 优点。
本发明提供一种具有除异味功能的图案转印混凝土板的制备方法,包括以下步骤:将凹凸棒土、十八烷基三甲基溴化铵、氧化石墨烯、助磨剂、去离子水与球形氧化锆混合均匀,湿磨得到浆料;将浆料磁力搅拌后静置分层,取下层溶液与稀释剂和芳香剂混匀,经超声分散得到芳香乳液;稀硫酸处理后的硅藻土粉料与氯化锂溶液混合,冷冻干燥后研磨,得到改性硅藻土;将芳香乳液、改性硅藻土、水泥、硅灰、玻化微珠、细砂、植物纤维、羧甲基纤维素、减水剂与水混匀,得到混凝土;将混凝土浇筑在基膜上,标准养护硬化后,将基膜撕下,冲洗表面,即得到具有除异味功能的图案转印混凝土板。本发明制得的图案转印混凝土板具有缓慢释放香气、有效去除异味等优势。
本发明适用于电池技术领域,提供了一种纸质集流体、其制备方法、电极及电池,该纸质集流体包括多层结构纤维层、金属镀层和碳基底涂层,所述多层结构纤维层包括至少一层纳米纤维素原纸层,所述纳米纤维素原纸层的两侧均设有复合纸质涂层;所述复合纸质涂层远离所述纳米纤维素原纸层的一侧设有所述金属镀层;所述金属镀层远离所述复合纸质涂层的一侧设有所述碳基底涂层;所述复合纸质涂层包括纳米纤维素、无机物填料以及纳米橡胶添加剂。本发明通过在纳米纤维素原纸层的两侧设置复合纸质涂层,可以提高纳米纤维素原纸层具备较好的强度和防水性能。另外,通过该纸质集流体制得的锂离子电池具有较高的重量能量密度以及较高的安全性能。
本发明属于纳米材料技术领域,更具体地,涉及一种纳米硅颗粒的制备方法。本发明针对一步镁热反应法制备纳米硅存在反应不可控,副产物多等问题,采取了更简单更环保的方法制备纳米硅,产率跟纯度大大提高。以金属镁粉为例,本发明将廉价的二氧化硅与镁粉反应生成硅化镁,然后只需要在保护气氛中再加入合适的二氧化硅到产物中直接加热便可以得到纳米硅,本发明涉及的所有方法过程简单可行,反应副产物少,安全系数高,产率比较高,没有污染性副产物,可以大规模推广,此外,分散性好的纳米硅可用于制造具有优异性能的锂离子电池。
本发明涉及一种低成本环保型醇基铸造涂料高效悬浮剂及其制备方法,本发明的悬浮剂由组合I的膏液分散体和组合II的膏液分散体混合制成,组合I的膏液分散体包括13‑15重量份的锂基膨润土、8‑10重量份的水溶性硅酸盐溶液、30‑33重量份的工业酒精和4‑6重量份的纯净水;组合II的膏液分散体包括1.5‑2.5重量份的纳米级硅微粉和40‑42重量份的工业酒精。本发明的悬浮剂的所有原料均可从市场购得,成本低廉,燃烧性佳,燃烧物无致癌性物质挥发,清洁环保,使用时,以比重最大的锆英粉为耐火骨料,加入本发明的悬浮剂制得铸造涂料,2小时悬浮性达到99%,24小时悬浮性达到97%以上,效果远优于市场上的同类悬浮剂。
本发明属于聚合物电解质领域,公开了一种具有阻燃功能的聚合物电解质及其制备与应用,该聚合物电解质包括金属盐以及以六苯酚氨基环磷腈为内核、聚乙二醇二缩水甘油醚为交联臂构成的交联聚合物,其中,所述交联聚合物具有如下所示化学结构式,式中n为4~113的整数。本发明通过对该聚合物电解质中的关键结构及组成、相应制备方法的整体流程工艺设计等进行改进,得到可应用于锂离子电池等金属离子电池的具有阻燃功能的聚合物电解质的,与现有技术相比能够有效解决聚合物电解质离子电导率低,机械性能较差,易燃烧爆炸等安全问题。
本发明涉及一维多孔核壳结构氮掺杂碳包覆一氧化锰复合材料及其制备方法。该复合材料中掺杂有氮,为一维多孔碳包覆一氧化锰核壳结构,一氧化锰呈纳米棒状结构,一氧化锰纳米棒的外层包覆有无定形碳层。本发明采用原位聚合物包覆法辅以煅烧得到氮掺杂碳包覆一氧化锰多孔复合材料,该复合材料制备方法简单新颖、可调节性强;同时,氮掺杂碳也能够存储锂离子,这种巧妙的设计使复合材料比容量超过一氧化锰的理论比容量;另外,该复合材料解决了纯一氧化锰材料导电性差、体积应变大所带来的容量低、衰减快的问题,使得复合材料具有优异的电化学性能、循环寿命和结构稳定性。
本发明公开了一种直接利用熔融高炉渣的斑纹微晶玻璃及其制备方法,其原料按质量份数计包括:高炉渣熔体为55~75份,辅料熔体25~45份;辅料按照质量份数计包括:石英砂8.5~19.5份,石灰石0.5~5.5份,纯碱1~5份,碳酸钾2~5份,氧化锌1~4份,磷酸二氢氨1~4份,锂辉石1~2份,氟硅酸钠2.5~5份,氟铝酸钠0.5~1.5份,硼砂0.5~1份;通过控制高炉渣熔体与辅料熔体混熔温度时间,得混合熔体;经成型、退火、微晶化热处理,得斑纹微晶玻璃。本发明中熔融高炉渣与辅料以熔体形式混合,准确得到存在一定程度的微不均匀性的混合熔体,然后结合后续成型、热处理等工艺得到斑纹微晶玻璃,工艺易实施,降低了混合过程中对产品的不确定性影响。
本发明公开一种能提供高频交流电的电流源电路,包括一电流源主体电路和一充放电电路,所述充放电电路连接于所述电流源主体电路,所述电流源主体电路用于给所述充放电电路进行充电,所述充放电电路用于给负载电路提供高频电流并对自身进行充电,所述充放电电路包括一充电模块、一放电模块和一齐纳晶体管,所述齐纳晶体管和所述放电模块串联,两者一起与所述充电模块并联。本发明中的电流源实现电路,能明显的提高电流源输出电流的频率,减少对所述锂电池组的电能消耗,延长了电流源的工作时间。
本发明提供了一种氮含量可调的氮掺杂碳包覆纳米硅复合材料及其制备方法,包括以下步骤:纳米硅与正硅酸乙酯在氨水为催化剂的作用下发生水解反应合成Si@SiO2粒子;将Si@SiO2分散于含苯胺、邻苯二胺的盐酸溶液中,加入过硫酸铵溶液引发聚合反应,所得产物干燥后经高温煅烧形成Si@SiO2@NC;Si@SiO2@NC用氢氟酸刻蚀后形成蛋黄结构Si@void@NC。本发明可以通过控制单体苯胺与邻苯二胺的相对浓度,实现氮元素掺杂量可调,进一步提高材料的电化学性能,同时具有反应条件温和,设备简单、操作简便、安全可靠等优点,作为锂/钠离子电池负极材料,具有良好的充放电循环性能和倍率性能。
本发明特别涉及一种双层电极支撑无机隔膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,隔膜包括极片、涂敷于极片表面的第一涂覆层和涂覆于第一涂覆层的第二涂覆层;第一涂覆层的浆料原料包括第一无机陶瓷粉体、第一粘结剂、第一分散剂、第一增稠剂和第一溶剂;第二涂覆层的浆料原料包括第二无机陶瓷粉体、第二粘结剂、第二分散剂、第二增稠剂和第二溶剂;其中,所述第一无机陶瓷粉体为亚微米级粉体;所述第二无机陶瓷粉体为微米级粉体;第一涂覆层通过使用亚微米级粉体,并提高浆料粘度,降低浆料浸入电极的量,降低电池内阻。
本发明公开了一种直调直检光调制器自动偏压控制装置,在马赫曾德尔调制器内存在两个独立的相位控制器,所述相位控制器与调制器内的高速相移器串联;分别在两个相位控制器上加载独立的相位控制信号用来控制两个调制臂之间的静态相位差;同时有一个监测探测器用来监测输出光功率的大小。本发明提供的直调直检光调制器自动偏压控制方案的锁定效果同相位控制器的线性度无关,能适应于传统地铌酸锂型调制器,也能适用于半导体基材的调制器,比如硅基或者ⅢⅤ族材料的调制器;本发明提供的直调直检光调制器自动偏压控制方案的锁定精度受激光器光功率的稳定性以及探测器响应度一致性的影响不大,锁定精度高。本发明还提供了相应的自动偏压控制方法。
本发明公开了一种带直流组网的船舶气电混合动力系统。该系统包括天然气存储罐、天然气发动机、齿轮箱、永磁电机、直流母线、储能变流器、磷酸铁锂电池,通过天然气发动机作为机械动力系统,与电力动力系统进行结合,解决了发动机功率不足,续航里程短的问题。一方面采用了包含多种模式的永磁电机,节省了电机数量,简化了动力系统,另一方面直流组网系统能够更好地对电力系统的电流进行整流,提高了电力系统的效率。本发明可广泛应用于新能源技术领域内。
本发明涉及手性二茂铁类双膦配体的合成方法。手性二茂铁类双膦配体的合成方法是 以二茂铁为原料,经付-克反应后得乙酰二茂铁,乙酰二茂铁经还原、酯化、胺化得N,N-二 甲基胺乙基二茂铁,用手性酸对N,N-二甲基胺乙基二茂铁进行拆分,得到R-N,N-二甲基胺 乙基二茂铁的手性酸盐,解析R-N,N-二甲基胺乙基二茂铁手性酸盐得光学纯的R-N,N-二甲 基胺乙基二茂铁,用得到的R-N,N-二甲基胺乙基二茂铁与有机锂碱反应后,加入二烃基1 氯化膦反应得1-S-二烃基1膦-2-R-N,N-二甲胺基二茂铁,进一步与另一个二烃基2膦反应得 手性双膦配体1-S-二烃基1膦基-2-R-二烃基2膦基二茂铁。在该方法中简化了操作,生产成 本低,可用于工业化生产。
金属表面处理剂及其处理金属表面的方法,涉及一种对金属材料表面进行处理的制剂及其处理方法。处理剂由硅烷耦合剂A、有机金属化合物B、硅酸盐C、磷酸或磷酸化合物D四种成份组成。A为由环氧基与聚氨酯基反应生成的官能团,B为TI、ZR、HF、NB、ZN、等中至少1种以上的金属乙酰丙酮金属错体化合物,C为硅胶质与钠、钾、锂、钙及氨中至少含有1种以上的硅酸盐,D为正-磷酸,偏磷酸,亚磷酸,次亚磷酸。处理方法是,金属表面脱脂,纯水洗净,烘干,处理剂用水性媒体稀释,调PH,使用线棒均衡地刮涂在镀锌钢板表面,加热烘干。本处理剂不含有害物,涂布后1-30秒干燥,具有优秀的耐蚀性、耐碱性、耐变黑性、耐指纹性、耐溶剂性和溶液浴稳定性。
本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种水泥基灌浆材料及其制备方法。水泥基灌浆材料,其特征在于它由硫铝酸盐水泥、河砂、膨胀剂、聚羧酸减水剂和复合添加剂原料制备而成,各原料的质量配比为:硫铝酸盐水泥∶河砂∶膨胀剂∶聚羧酸减水剂∶复合添加剂=1∶0.5~2∶0.01~0.2∶0.001~0.008∶0.001~0.1;复合添加剂由消泡剂、硼酸和碳酸锂按30~40∶10~20∶5~15的质量比例混合而成。本发明具有早期强度大、抗折强度大的特点。克服了传统灌浆材料所带来的早期后期强度不高,灌浆难,灌浆不密实,离析,灌浆后收缩大和容易开裂等不良性能和相应的高成本和操作复杂等问题。
本发明涉及食品加工技术领域,且公开了一种保温效果好的水泥砂浆,包括以下重量份数配比的原料:硅酸盐水泥50‑80份、熟石灰20‑30份、石膏30‑50份、粉煤灰15‑30份、灰钙10‑20份、乳胶粉10‑15份、页岩10‑15份、硅藻土10‑18份、膨胀剂2‑5份、防冻剂1‑3份、水60‑100份、聚乙烯醇4‑6份、硅酸铝纤维2‑6份、大豆蛋白纤维3‑3.6份、石棉纤维6‑8份、碳酸锂1.2‑1.6份、钼酸锌3‑5.4份、土耳其红油2‑6份、吐温0.4‑1份、包膜矿渣16‑24份。通过在硅酸盐水泥中加入熟石灰、石膏、乳胶粉等材料增加了砂浆的粘结力,加入粉煤灰使废料充分利用,保护了环境;加入纤维、页岩节约了成本,同时具有隔音效果,此水泥砂浆提高了黏合度、降低了施工成本,同时具有隔音、防冻防裂的效果,产品性能好。
本发明特别涉及一种陶瓷型固体电解质及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,方法包括:将原料进行混合,得到混合物;将所述混合物进行烘干,后进行熔融、淬火,得到陶瓷渣;将所述陶瓷渣进行破碎,得到陶瓷粉;将所述陶瓷粉进行成型,后进行晶化,得到陶瓷型固体电解质;先利用熔融淬火得到陶瓷渣,球磨成粉能有效地消除本身所存在的内应力,再利用普通的烧结就能完成晶化过程并同时压制成型,通过消除陶瓷渣的内应力,避免产生裂纹,进而保证了产品的电导率。
一种外包覆多孔硅材料、制备方法及其应用,包括:(1)将粒径尺寸为1‑10μm的硅粉和镁粉按摩尔比1:1.8通过在合金化反应得到硅化镁;(2)将硅化镁包覆一层多巴胺有机层作为前驱体;(3)将上述步骤中得到的粉末置于气氛炉中,在含氮气氛下以一定升温速率升并保温进行氮化反应;(4)将上述步骤中得到的粉末用酸溶液洗涤,随后抽滤至中性、真空干燥。本专利合成过程简单,原料来源广泛;本发明得到的外包覆多孔硅负极材料的结构稳定,在锂离子电池中的应用具有长效循环,倍率性能优异,电极膜溶胀率小(<20%),具有很好的商业应用前景。
本发明涉及Co掺杂Bi2O2S催化剂的制备方法,以五水硝酸铋、硫脲、氢氧化锂、六水合氯化钴为原料,采用水热法制得Co掺杂Bi2O2S催化剂。Co掺杂Bi2O2S催化剂在活化过硫酸盐催化降解有机污染物中的应用。Bi2O2S具有相对稳定性和低成本特性,Bi2O2S的独特结构有益于其修饰,从而增强其催化活性,因此,Bi2O2S用作钴离子的载体来制备Co掺杂的Bi2O2S催化剂,并通过活化过硫酸盐(PMS)催化降解污染物的性能良好,且易回收;采用水热合成的制备方法,具有操作简单、安全、成本低等优点。
本发明提出了一种PVDF作为碳源的三元正极材料碳包覆的方法,包括:首先将三元正极材料前驱体与锂源混合均匀,然后在氧气气氛下烧结获得三元正极材料基底,将三元正极材料基底粉碎、筛分后加入NMP中得到悬浊液,将PVDF粉末加入NMP中搅拌溶解得到PVDF溶液,将PVDF溶液倒入悬浊液中,分散均匀并脱除气泡后,固液分离得到悬浮质,向悬浮质内加入水,加热、保温搅拌后,过滤,真空干燥、过筛获得预包覆产物,将预包覆产物在惰性气体氛围下烧结,得到碳包覆的三元正极材料。本发明的包覆方法步骤简单,基底材料残余碱对PVDF脱氟,从而提高包覆材料的电性能,同时PVDF碳化后形成多孔结构,能够提高比表面积,有利于进一步提高电学性能。
本发明公开了一种阻燃聚环氧乙烷固态电解质膜,该电解质膜由以下方法制备而成:1、在惰性气体环境中,将聚环氧乙烷、阻燃剂和锂盐加入溶剂中,阻燃剂为具有二元羟基结构的膦酸酯,搅拌溶解,得到涂膜液;2、将涂膜液涂覆在洁净的载体上形成膜层,将膜层进行干燥使溶剂挥发,干燥后进行剥离,得到所述的阻燃聚环氧乙烷固态电解质膜。该阻燃固态电解质膜具有良好的离火自熄性,在提高了安全性能的同时还改善了聚合物电解质膜的离子电导率。
本发明提供了一种无额外添加诱导剂制备二氧化硅纳米管及硅纳米管的熔盐电化学方法,利用高温熔融盐作为电解质,在预电解去除杂质之后,采用二氧化硅或者二氧化硅/碳为阴极前驱物,在惰性气体保护下,二氧化硅在熔融盐热场以及熔融盐中碱金属、碱土金属阳离子作用下结晶形成二氧化硅管,该二氧化硅管在电解作用下还原得到硅纳米管。本发明提出一种新型硅纳米管生成机理,获得的硅纳米管纯度高,形态好,制备方法简单,成本低廉,环境友好,可实现大规模生产,为制备锂离子电池新型负极材料提供高效便捷的策略。
本发明提供一种用于古树名木保护的智能电子桩,包括:桩体、监控管理部分、太阳能板、传感器四大部分;所述桩体包括地面上方形立柱钢结构,顶部有塑料盖板,中间有内嵌盒,地面下与方形立柱焊接相连的四根角钢;所述监控管理部分包括中央控制处理器单元,红外报警拍照单元,可充电的锂电池组;所述太阳能板包括安装在方形立柱四周的四块太阳能板;所述传感器包括植入地面下三个层面的土壤含水率、张力、氮磷钾肥力传感器。本发明能够对古树名木的周围生态环境、防盗防破坏进行长期、连续的监测,做到对古树名木的动态监管。
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