本发明是关于新能源冷却液管路材料及其制备方法,新型汽车冷却液管路弹性体材料,其特征在于,包括20‑30重量份的EPDM、20‑30重量份的高结晶性PP、20‑30重量份的超低倾点环烷油、8‑15重量份的针状硅灰石填料、2.0‑6.0重量份的酚醛树脂硫化剂、1‑3重量份的助硫化剂氯化亚锡、0.1‑0.5重量份的长效耐热剂、2‑4重量份的黑色母料。该制备方法主要是,先将EPDM,PP,环烷油,硅灰石在双螺杆挤出机中进行塑炼;与硫化剂、硫化助剂共同进入双螺杆挤出机下料段;经过双螺杆挤出机挤出造粒。本发明制备的新能源汽车冷却液管路弹性体材料,与橡胶材料相对,重量降低,材料耐老化性能,耐冷却液老化性能均比较优异,耐负压性能可以实现冷却液管路材料的功能要求,实现汽车材料轻量化。
本发明公开了一种半导体制冷温差发电实验仪。它包含有半导体冰箱和主机两大部分。半导体冰箱内有加热电热丝、温度计、机内散热风扇及过热保护器。半导体冰箱内的各部分与主机内的各单元电路及转换开关等巧妙组合,构成了可做半导体制冷系数的研究、温差发电规律的研究、温差电源内阻的测量等定量实验项目的物理实验仪器,填补了现有技术的空白。它使用方便可靠且高性价比,还可引导大学生进行绿色制冷及绿色发电的研究,建立新能源研究的意识。它可用于高校的普通物理实验、近代物理实验、大学物理实验课程,还可作为演示物理实验仪器。
本发明涉及一种新能源原料领域中的燃料乙醇的提取方法。包括秸秆粉碎、磨浆、调浆、发酵和粗蒸馏、精蒸馏、分子筛提纯工序。其中:粉碎是将甜高梁或甜玉米棵原料分切成15mm长以下的碎段;磨浆过5-15目筛,调浆使浆料的稠稀度调整到干物质浓度在20~25%、酸度pH=4-5、温度28~30℃的条件下;然后将其引入发酵罐,期间分批次加入酵母、纤维素酶及尿素营养盐进行发酵;发酵后的成熟醪首先进入粗蒸馏,分离出淡乙醇引入精蒸馏,制得浓度95%的食用普级乙醇引入分子筛提取成品燃料乙醇。本发明的全棵粉碎双酶发酵提取燃料乙醇的新方法完全可以借助现有的设备进行配套,采用的工艺设置合理,易于控制,带来的优势明显。
本发明公开了一种基于功率转带的双极多端柔性直流输电系统最优校正控制方法,采取最经济有效的控制手段控制手段,保证双极多端柔性直流输电在N‑1故障下的安全性。本发明应用双极多端柔性直流输电系统的功率转带特性,首先将功率转带分为极间功率转带和站间功率转带两种类型;然后根据直流网络的故障类型以及换流站的负荷量来确定相应的控制策略,保证多端柔性直流输电系统N‑1安全的前提下,接纳新能源发电量最大;最后建立非线性的混合整数规划模型来求解上述控制策略。经算例验证,本发明基于功率转带的双极多端柔性直流输电系统最优校正控制方法可以经济、有效、快速的保证多端直流输电系统N‑1故障下的安全性。
一种生物质三合粉固体燃料及其生产工艺,该燃料以秸秆、木屑、果壳皮、氧化钙为原料,并按秸秆65~75%、木屑15%~25%、果壳皮5%~15%、氧化钙0.5~2%的重量配比混合制成;燃烧时无烟,二氧化碳、二氧化硫等有害气体基本能达到零排放;所剩灰烬的体积只有燃料体积的十分之一,且可作生物质肥料使用;该燃料可替代燃煤,作为工业锅炉的主要燃料,从而有效地解决环境污染问题。该燃料的生产包括①选料、②备料、③混合、④压制成型、⑤温控加工、⑥包装贮存六大工艺步骤,各步骤之间依次连接为先后关系。本发明作为第二代生物质新能源的技术方案,具有用途广,成本低,无污染、经济效益突出的特点,是消灭秸秆堆、改善环境的理想方案,市场前景非常广阔。
本发明涉及一种电力系统惯量水平评估方法,属于电力系统惯性量化评估领域,首先根据系统惯量和受扰动后系统最大频率偏差的关系,建立频率稳定约束,然后在极限预想故障情况下,构建计及惯量水平和频率稳定约束的电力系统惯量安全域评估模型,求解电力系统惯量安全域评估模型,确定新能源电力系统在每个时段的惯量安全域,最后根据当前系统总惯量和当前时刻对应时段的惯量安全域,利用判别系统惯量水平的特征指标,评估新能源电力系统的当前惯量水平。本发明的电力系统惯量安全域评估模型计及惯量水平与频率稳定约束,提高了评估惯量水平的准确度。
本发明公开了一种考虑概率潮流的直流电网下垂控制裕度优化方法及系统,基于新能源不确定性功率预测,借助概率潮流计算,获得概率情况下衡量多端直流运行裕度的指标。在柔性直流参与的交直流混联电网优化中,将直流换流站的下垂控制参数纳入交直流整体优化层面的决策变量,结合交流电网最优潮流指标,构建多目标优化模型。求解此多目标优化模型,使得直流电网下垂斜率系数的选取不再是根据经验设为定值,而是考虑新能源接入带来的不确定性波动,在概率框架下通过多目标优化模型的综合求解得到。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管负载的碳化钼材料的制备方法及其在锂硫电池的应用,该方法具体包括:首先将碳纳米管在酸中处理30 min, 处理完用UP水洗至中性,样品110 oC过夜干燥,得预处理碳纳米管;取预处理碳纳米管置于烧杯中超声以形成均匀分散的颗粒;取钼酸铵溶液逐渐滴加到载体上,超声,干燥;样品在惰性气氛下分段煅烧,然后自然冷却至室温即可。本发明以S‑Mo2C/CNTs作为锂硫电池的正极材料,有效地抑制了穿梭效应,而且可促进多硫离子的氧化还原转化,加速动力学反应进程。表现出锂硫电池具备高稳定性,高可逆容量的电化学性能。
本发明涉及一种太阳能直流并网发电专用控制方法。其技术方案是包含防雷系统、控制系统、检测系统,在光伏电源输入端串联防雷系统,所述的控制系统包括供电系统控制开关和防通信电源供电逆流系统,检测系统包括光伏供电检测与控制系统,光伏供电检测与控制系统包括DC/DC控制电源、通信电压采集、光伏电压采集、电压比较电路,将采集到的通信电源电压、光伏电压、通信电源的最高电压门限值进行比较,输出控制信号控制直流供电继电器的开关,进而控制。有益效果是:解决了通信基站太阳能直流并网供电的问题,使得太阳能发电可以直流并网,可以节约基站的市电用电量,达到利用新能源、节能减排的目的,另外还可以节约基站的日常运行成本。
本发明提供一种新型光催化产氢助剂,该光催化产氢助剂为纳米层状NiMoS,通过修饰一维棒状CdS主催化剂形成CdS@NiMoS螺旋结构的光催化剂。所述光催化剂的制备方法通过两步水热技术实现了螺旋复合纳米光催化剂的合成,首先在乙二胺体系中合成了尺寸均匀、形貌规则的CdS纳米棒,然后通过水热加压使Na2MoO4、Ni(NO3)2与硫脲反应合成相应层状硫化物NiMoS,并与纳米棒状CdS形成异质结构CdS@NiMoS。该催化剂表现出优异的光催化产氢性能,而且海水制氢产率可达19.147mmol·g-1·h-1,为新能源开发提供了新的催化剂研发思路。
本发明涉及一种航空航天用高性能导电橡胶材料,由以下组分按照重量分数制备而成:氢化丁腈橡胶50~100份,辅助橡胶材料40~80份,导电导热介质材料30~50份,补强材料30~50份,增韧剂30~50份,填充剂30~50份,稳定剂8~10份,增粘剂10~15份,硫化剂3~5份,助硫剂2~3份。本发明制备的材料具有非常优异的导电和导热特性,体积电阻率达到0.005Ω·cm以下,导热系数可达到4W/(m.K)以上,同时该材料也具有非常优异的物理机械性能和耐油、耐老化及耐低温性能,可以用于航空航天、轨道交通、新能源、石油等特种领域的导电、导热橡胶材料。
本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,尤其涉及一种单晶NaNbO3立方体及其制备方法和应用。所述单晶NaNbO3的立方体为正交晶型,边长为100nm~10μm。采用的制备方法为取多层铌基MXene置于四甲基氢氧化铵溶液中加热搅拌,离心得到少层铌基MXenes溶液。取少层铌基MXenes溶液和氢氧化钠粉末搅拌并转移到反应釜中,加热,冷却,抽滤,干燥,便可得到产品。本发明采用简单的水热方法,所制备的单晶NaNbO3立方体结构均一,晶化程度极高。本发明制备的NaNbO3立方体作为锂离子电容器负极材料时,因较小尺寸和坚固的块状结构,具有快速的充放电过程及优异的循环性能。
本发明属于汽车节能技术及新能源汽车领域,主要涉及一种混合动力卡车自供电系统。该系统包括电动前轮,制动能量回收装置,超级电容,蓄电池,涡轮发电机,储气筒,悬架能量回收装置等。该混合动力卡车自供电系统可将悬架振动和制动动能回收转化为电能,用来为卡车的起步、低档运行提供动力补充,以解决卡车抵挡油耗大、排放差的问题。本发明无需更改原车动力传动系统,便于改装,且附加硬件的重量轻、成本低,使用中也不需要外部充电电源或者频繁更换电池,并可为卡车的气压制动系统提供高压气。
本发明属新能源材料领域,特别是涉及一种磷酸型燃料电池用双极板及其制备方法。该磷酸型燃料电池用双极板以石墨为导电填料、碳纤维为增强材料、聚苯硫醚树脂和氟树脂混合物为粘结剂,各组分的质量百分比为:石墨45~55%,碳纤维5~10%,聚苯硫醚树脂30~40%,氟树脂5~10%。其制备方法采用模铸法一次热压成型,压力为15~25MPA,保温时间为20~30MIN。本发明制备的双极板耐热温度高和热稳定性高,耐腐蚀性好;具有一定疏水性,可以省去电池中的疏水材料及疏水处理;具有润滑性能,在模压过程中有利于脱模;废旧双极板材料可以重复利用。
本发明公开了一种复合镁铝尖晶石粉及其制备方法和应用,属于新能源电池用材料制备技术领域。所述复合镁铝尖晶石粉中Al2O3含量为68wt%~72.5wt%,MgO含量为27.5wt%~32wt%;中值粒度为40‑80μm,松装密度0.8~1g/cc,含水率为0.4~1.5wt%。本发明的复合镁铝尖晶石粉具有纯度高、结晶完全、流动性高、易于装模等优点;可以直接用于钠盐电池固体电解质保护套管的制作。所制备的保护套管具有密度高、透明性好、耐热冲击、可回收等特点,可广泛应用于新能源动力电池领域。
本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种碳包覆氧化钴(CoO、Co2O3或Co3O4)及其简单可控制备方法。包括如下步骤:称取可溶性的钴盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到140-290℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末,将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明工艺简单容易操作,原料廉价易得,所制备的氧化钴结晶质量高,而且黑色的碳增强了其导电能力,将在高效光催化、太阳能电池、锂离子电池、超级电容器等等领域中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
本申请公开了一种Al‑Sb系电机转子合金及其制备方法和应用,属于新能源汽车电机技术领域,包括Sb 1.0‑2.5wt%,其余为Al;或包括Sb 0.5‑1.5wt%,Si 0.3‑0.6wt%,其余为Al;或包括Sb 0.5‑1.5wt%,Cu 0.5‑1.0wt%,其余为Al。本申请给出了三种铸造铝合金添加的元素及各元素添加比例,该元素种类和配比能够在保证电导率良好的情况下,使铝合金具有优异的力学性能,抗拉强度高,能够满足高端新能源汽车电机转子高强度的需求,并且生产成本低,适于工业化推广。
本发明涉及一种金属催化玉米秸秆衍生碳电极材料的制备方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,过程简单,电化学性能优异。其制备步骤如下:将清洗干净的玉米秸秆芯在Ar气氛中300℃进行预碳化;将预碳化产物与0.05 mol/L的FeCl3·6H2O掺杂,干燥后将样品与KOH以1:3的比例在700℃下保温1 h;得到的产物用稀盐酸溶液洗涤,干燥后进行制样测试。制备得到的金属催化玉米秸秆衍生碳电极材料,在1 Ag‑1时,比电容值为430.8 g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了1 Ag‑1时的74.2%,电化学性能优异。本发明制备得到金属催化秸秆衍生碳电极材料成本低廉、结构稳定、电化学性能优异,具有高的实际应用价值。
本发明提供了一种复合金属硫化物光催化剂及其制备方法和应用,属于新能源材料技术领域。技术方案:一种金属硫化物光催化剂,表达式为AgInS2-xAg2S-yZnS-zIn6S7,x,y,z分别取0或1。本发明还提供了该催化剂的制备方法和应用,其结构组成(即x,y,z的具体取值)随反应前驱物比例的改变而呈现有序变化;该催化剂表现出优异的太阳光还原水制氢性能,适用于新能源开发领域。
本发明涉及一种三维网络结构的丝瓜络基衍生碳电极材料的制备方法,属于新能源电子材料技术领域。除了传统活化碳化法,采用Co离子催化石墨化的方法,得到三维网络结构的丝瓜络基衍生碳,其制备工艺为:将丝瓜络于300℃预碳化,并浸渍在0.05mol/L的硝酸钴溶液中24 h,不离心不洗涤,烘干后,按照m样:mKOH=1:1的比例进行混合干燥,在700℃下碳化90min,冷却室温后酸洗干燥,即得最终产物。制备的三维网络结构的丝瓜络基衍生碳作为电极材料,高活性物质负载量(10 mg)时仍具有出众的体积比电容量及质量比电容量。在0.2 A/g时,体积及质量比容值分别为1188.8 F/cm3和653.3F/g,倍率性能高达75%,电容性能优势明显,展示出丝瓜络基衍生碳电极材料巨大的市场应用前景。
本发明属于新材料及新能源领域,特别涉及一种碳包覆氧化镍/金属镍(NiO/Ni)及其简单合成方法。包括如下步骤:称取可溶性的镍盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到140-290℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末,将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明工艺简单容易操作,原料廉价易得,所制备的NiO/Ni结晶质量高,而且黑色的碳增强了其导电能力,将在锂离子电池、超级电容器等器件中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
本发明公开了基于附加虚拟调制的闭锁故障后直流过电压抑制方法,包括:测量新能源孤岛经柔直电网接入时的直流电压信号;基于该直流电压信号判断附加虚拟调制控制策略是否投入;利用附加虚拟调制控制策略的投入与否来延长达到直流电压限值的时间,抑制闭锁故障后直流过电压。本发明针对新能源孤岛经多端真双极柔直电网接入系统,当受端换流站或交流系统发生故障造成功率输出受阻时,投入附加虚拟调制控制策略,降低流入直流电网的功率,延长达到直流电压限值的时间,抑制直流电压上升速度,且经济成本较低。附加虚拟调制控制策略根据直流电压情况自动投入自动退出。
本发明公开了一类浸渍‑活化法制备氮氧双掺杂浒苔基层次孔碳材料的方法及其用途,属于新能源材料领域。该氮氧双掺杂浒苔基多孔碳材料采用活化法制备得到,首先利用一定浓度的KOH、NaOH、H3PO4、K2CO3、ZnCl2溶液等作为活化剂与干燥的浒苔混合,并浸泡一定时间,经干燥后得到浒苔‑活化剂前驱体。然后进一步通过高温碳化‑活化和酸洗等工艺步骤得到氮氧双掺杂多孔碳材料。该方法得到的电极材料具有三维开放结构、比表面积大、层次孔结构以及丰富的异质元素掺杂等特点,可以通过控制工艺条件对其形貌、结构等进行调控,可用于超级电容器、锂离子电池电极材料。本发明提供的方法以浒苔作为原材料,具有来源丰富、成本低、制备工艺简单的优点,既是浒苔的高附加值利用,也有效的降低了电极材料的成本。
本发明公开一种性能优异的双层纳米线分级结构NiCo2O4‑ZnCo2O4复合电极材料,属于新能源存储领域。本发明采用一步水热法结合煅烧工艺制备的泡沫镍负载NiCo2O4‑ZnCo2O4复合电极材料具有新颖的双层纳米线分级结构,内层直径15‑30nm的细纳米线横向交错分布,外层相邻的粗纳米线头部合并形成纳米线簇,在其顶部垂直生长出的粗纳米线。该复合电极材料具有优异的电化学性能:质量比电容和面积比电容在电流密度为2A g‑1时,分别为3087.1F g‑1和5.56F cm‑2;在20A g‑1时,分别为2205.8F g‑1和3.97F cm‑2,2000次循环的比电容保持率为101.0%。
本发明提供了一种二碲化钼电化学储能材料,所述材料为亚稳态的二碲化钼,其表达式为1T’?MoTe2,形貌为超薄纳米片组装的纳米花结构或纳米球结构。本发明还提供了该材料的制备方法和应用,采用油胺为还原剂,六羰基钼或五氯化钼为钼的前驱物,一定温度下注入碲?三辛基膦前驱体,通过调控反应温度和反应时间,从而制备出尺寸均一、形状规整的亚稳态六方相二碲化钼纳米花结构或纳米球状结构。该类材料表现出优异的超级电容器储能性能,适用于新能源开发领域。
本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,尤其涉及一种Nb2O5纳米棒的制备方法和应用。所述Nb2O5纳米棒的直径和长度分别为20~100 nm和100~900 nm。制备方法为取多层MXenes置于四甲基氢氧化铵溶液中加热搅拌,得到的上层溶液即为少层MXenes溶液。取少层铌基MXenes溶液转移到反应釜中,加热,冷却,离心,干燥,便可得到最终产品。本发明采用简单的水热方法,将二维MXenes材料转化为一维纳米棒,且纳米棒结构均一,晶化程度极高。作为锂离子电容器负极材料时,因纳米尺寸的结构,可缩短离子扩散路径,从而表现出更快速的充放电过程及优异的循环性能。
本发明公开了一种园林绿化用绿化生态架,涉及园林绿化技术领域,包括架体,所述架体上安装有种植箱以及灌溉机构,所述灌溉机构包括有动力组件,其包括新能源组件以及秋千组件,所述动力组件用于为所述灌溉机构供能以灌溉所述种植箱,该发明可以实现利用新能源作为对园林植物进行进行灌溉的动力源,也可以通过秋千组件发生相应的机械运动后,实现对园林植物的灌溉效果,无需利用市政电源,起到节能环保的效果。
本发明涉及一种微波辅助制备藕粉衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,电化学性能优异。由微波辅助制备的藕粉衍生碳电极材料的制备方法如下:称量10g藕粉,20ml去离子水,分散后移入微波反应釜,190℃加热6 h。冷却至室温后进行抽滤,洗涤,干燥。按照m样:mKOH=1:0.5的比例将KOH在烧杯中溶解后与样品进行混合并干燥。将样品在700℃下加热1h。酸洗,干燥后进行制样测试。制备得到的藕粉衍生碳电极材料,在0.2A g‑1时,比电容值为480g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了0.2Ag‑1时的55%,电化学性能优异。本发明制备得到藕粉衍生碳电极材料成本低廉、便宜易得、结构稳定、具有高的实际应用价值。
本发明公开了一种金属管材在金属真空管太阳能集热器调节器上的应用方法,特别地,引入铝合金管作为调节器主构件管材。该发明铝合金管在金属真空管太阳能集热器调节器上的应用,其包含以下工艺:选择在25℃时的抗拉强度在130~183MPA的铝合金,并采用焊接工艺,调整焊缝间隙为0.05~0.15MM,采用火焰焊接,并控制焊接温度在420℃~480℃;以及防腐,太阳能站及与调节器连通的走水管路连接件采用铝合金材质连接件。本发明的目的体现在将铝合金管应用到金属真空管太阳能集热器调节器上,以降低调节器成本和减轻重量,推动新能源的推广。
中冶有色为您提供最新的山东有色金属新能源材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!