本发明提供一种船用氢动力系统。本发明包括露天安装的氢燃料电池与储氢装置,所述氢燃料电池与储氢装置的上方设有将二者罩住的移动式多功能遮阳罩,所述移动式多功能遮阳罩用于防止阳光直射所述氢燃料电池和储氢装置,所述移动式多功能遮阳罩设有用于为船舶上的锂电池充电的太阳能板,所述移动式多功能遮阳罩的移动组件用于方便储氢装置装卸和充装氢气。本发明不仅规避了机舱防爆的相关问题,而且比常规方案更易于安装维护,成本也更低。移动式多功能遮阳罩可以方便的移开遮阳罩,将储氢装置吊装下船充氢和吊装上船安装。遮阳罩上面装有防爆型太阳能板,给船上辅助能源‑锂电池充电,绿色环保,而且成本低廉。
本发明公开了一种铝空气燃料电池在通信基站使用过程的监控系统,该系统包括铝空气燃料电池、电控单元、锂电池、保护电路、DC/DC变换器、换热器、循环泵、电解液存储槽、直流电流传感器、交流电压传感器和充电电路。该系统解决了高功率铝空气燃料电池作为通信基站备用电源响应速度慢的问题,在铝空气燃料电池反应阶段采用锂电池为通信基站供电,保证通信基站的安全稳定的工作,同时通过采集市电电压信号、直流电流信号作为铝空气燃料电池的启动停止信号,解决铝空气燃料电池空载运行时间长自耗电问题,因此该系统可以广泛应用到铝空气燃料电池工作的监控系统中。
本发明公开一种用于高速砂轮的陶瓷结合剂,其组分按重量比为:SiO245‑55份,Al2O310‑15份,H3BO320‑25份,SrCO33‑6份Na2CO310‑15份,K2O5‑8份,LiNO33‑6份。本发明的优点是:由于采用了碳酸锶、碳酸钠、氧化钾、硝酸锂,在预熔过程中,由于加热,分解出来的金属离子会与氧结合,放出热量,提高了温升速率;而硼的挥发与温升速度成反比,因此,降低了硼的挥发;此外,由于采用了锶、钠、钾、锂,其发生氧化的温度不同,保证了预熔的不同时间均可以提高升温速度。
一种焦化荒煤气高温直接急冷制取工艺热媒水的装置及方法,该装置包括集气管、机械化澄清槽A、机械化澄清槽B、油水分离器、焦油储罐、剩余氨水槽、蒸氨塔、蒸氨塔进料换热器、煤气预冷器、热水型溴化锂制冷机组、两段横管式初冷器。制取时,通过增设蒸氨废水循环、焦油循环,采用焦油-水混合物在集气中对荒煤气进行高温急冷操作,改变荒煤气直接急冷效果,提升集气管出口煤气温度,并配置煤气预冷器,在保证荒煤气冷却效果(传热效果)及除焦效果(传质效果)相同的前提下,回收荒煤气余热,制取82~85℃工艺热媒水,用于热水型溴化锂制冷机组发生器热源;此外,由于在初冷器前回收荒煤气余热,较现有流程,初冷器冷公用工程耗量大幅降低。
一种耐550℃高温的封接玻璃,各组分的质量百分比为:SiO2:20~40%,Al2O3:10~25%,ZnO:5~15%,BaO:10~20%,TiO2:1~10%,Li2O:1~5%,K2O:1~5%,Cr2O3:10~25%,SrO:10~20%,WO3:1~5%及PbO+CaO+MgO:0~12%。本发明采用硅酸盐玻璃系统,增加钛、锂、钾、锶、钨等元素,改进玻璃内部结构,在保证玻璃软化温度较高以及膨胀系数与可伐合金相似的前提下,提高玻璃绝缘子的气密性和电绝缘性能,制备出使用温度能够达到550℃且电绝缘性与气密性良好的玻璃封接材料。
本发明涉及一种微型户外台阶除冰机,包括机架、刨冰装置、旋转除冰刷、刮板、驱动装置、控制电路、锂电池,刨冰装置、旋转除冰刷、刮板、驱动装置依次固定在机架上形成整体机械结构;控制电路和锂电池固定在驱动装置上;旋转除冰刷四角的光轴通过直线轴承与机架连接,旋转除冰刷依靠自身重力上下滑动,使旋转除冰刷在不平路面实现自补偿并通过自身重力对钢刷施加压力。优点是:适用于各类户外台阶,在除冰过程中对台阶表面伤害小、效率高,解决了冬季寒冷地区户外台阶结冰后除冰难的问题,弥补了现有除冰机体积庞大、只能用于宽阔路面的不足,使户外台阶除冰更便捷、效果更好,方便大众出行。
本发明提供一种氮掺杂碳包覆镍钴硫化物中空结构、制备方法及其应用,可以应用于锂离子电池领域。本发明以双金属ZIF为自模板,首先通过简单的溶剂法合成NiCo‑ZIF,然后以盐酸多巴胺为碳源在外层进行包覆,在盐酸多巴胺包覆过程中,随着NiCo‑ZIF结构的解体会逐渐形成中空结构,最后高温硫化同时使聚多巴胺碳化,得到氮掺杂碳包覆中空镍钴硫化物。本发明具有制备条件简单、合成流程高效、产物结构稳定且比表面积大等优点。将其应用于锂离子电池负极材料时,在1A/g的电流密度下循环200圈后,放电比容量仍能维持在561.6mAh/g,展现出优良的电化学性能。
本发明涉及一种用于随钻仪器的直流稳压电源系统,包括:整流模块,与泥浆涡轮发电机连接,用于将三相交流电转换为粗直流电;调整模块,与所述整流模块连接,用于调整所述整流模块输出的粗直流电至稳定直流电供给包括外设探管在内的用电设备;驱动模块,与所述整流模块连接,用于接收外部探管信号,并控制脉冲发生器动作。本发明中整流模块、调整模块和驱动模块的设置,使得线性稳压电源取代了传统的锂电池对随钻仪器的供电,避免了废旧锂电池的处理难题,并且本发明的输出电压具有更高的稳定性,对后续电路具有较好的保护作用。此外,本发明集电源变换结构和驱动结构于一体,使用方便,可移植性高,既可以单独做成短节使用,也可以集成在MWD探管内。
本发明属于锂离子电池领域,尤其涉及一种氟插层石墨化碳材料的制备方法,按如下步骤实施:(1)将氨基化合物与层状化合物均匀混合,程序升温至250~400℃,保持数小时后,迅速冷却至室温,得热插层前驱体复合物:(2)将上述前驱体复合物在加热条件下与甲醛、乙醛和磷酸的混合溶液进行搅拌反应,反应后的溶液经抽滤、洗涤等步骤后,真空干燥;所得固体材料在空气中加热至500~650℃,再缓慢冷却至室温;(3)将所得产物经多次离心分离后、用洗液多次洗涤,真空干燥。得到氟插层石墨化碳复合材料。本发明制备过程简易,成本低廉,易于进行规模化生产,所合成的材料具有良好的锂离子电池性能。
一种复合轧辊辊芯预热时防氧化的保护涂料及制备和使用方法,属高速钢复合轧辊制备领域。保护涂料由主料和辅料粉末混合而成。制备方法:(1)按成分配比称取适量粉状原料混均,置于铂金坩埚内,1150~1300℃下熔炼1~2h,水淬、破碎筛分后得到粉状主料;(2)将β-锂霞在350~400℃焙烧20~30min,破碎筛分后得到粉状辅料;(3)将主料和辅料按配比混均,制得保护涂料。使用方法:将保护涂料和有机油按体积比混合,喷涂在辊芯表面,风干后,在120~150℃的干燥炉内保温20~30min后,用于电磁连铸。本发明的保护涂料,可有效防止辊芯表面在预热过程中的氧化,且不会对金属液造成污染。
本发明的目的在于克服现有技术中的缺陷,提供了一种2-氰基-6-甲基吡啶的制备方法,属于医药中间体合成技术领域。本方法为,将氢溴酸和2-氨基-6-甲基吡啶混合,保温;再将溶液冷却,向溶液中加入溴素Br2,然后保持该低温反应;再在该低温下向溶液中加入亚硝酸钠水溶液反应;反应结束将反应溶液降温,用碱调pH值,然后通过水汽蒸馏得2-溴-6-甲基吡啶;将氰化亚铜和溴化锂加入到质量为2-溴-6-甲基吡啶质量2-5倍的DMF中,将溶液加热后,加入2-溴-6-甲基吡啶后保温反应;反应结束后将溶液降温,加水,再通过水汽蒸馏得产品。本方法操作安全,低毒,收率高,适合工业化生产。
具有优异电化学性能铁锌配合物及其衍生物的制备方法,该聚合物由以下质量分的组分制备而成:1.0~2.0 份的乙酸锌、1.0~2.0 份的氯化亚铁、2.0~3.0 份的硫酸锂、12.0~14.0 份的均苯四甲酸和10.0~15.0份的氢氧化锂。本发明的具体优点如下:第一,制备方法简单方便,制备过程中不使用强酸强碱,强氧化剂和有毒试剂。第二,在氮气中烧结的产物,在电流密度为50mA/g下比容量可达1364mAh/g,循环100个周期后比容量仍可保持为230mAh/g。将石墨烯和金属有机配位聚合物进行复合后测试其电化学性能,发现石墨烯使得原来没有电化学性能的金属有机配位聚合物表现出较高的充放电比容量和良好的循环性能。在50mA/g的电流密度下,首次比容量为1090mAh/g,100个周期的循环之后,比容量仍可稳定在305mAh/g附近。
一种固液相转换混合型电解质及其制备方法和应用,其步骤如下:加入N-甲基咪唑和甲苯,N2保护下升温,缓慢滴加溴代正丙烷,继续反应,静置分层,弃上层甲苯溶液,将下层黄色液体用甲苯洗涤,真空干燥,得溴代1-甲基-3-丙基咪唑黄色粘稠液体;将KPF6饱和水溶液缓慢滴入,室温搅拌,静置分层,取下层油状液体粗产品,反复洗涤至水相无Br—,脱去残留水分,得到浅黄色1-甲基-3-丙基咪唑六氟磷酸盐离子液体;称量LiPF6溶于液体中,配成混合型离子液体电解质。该电解质低温下为固相,高温下为液相,能够随着温度的变化在固相与液相之间相互转换。采用该电解质制成的锂空气电池不仅可以提高电池的能量密度,还可以减缓锂金属负极的腐蚀速度,延长电池的循环次数。
一种混合型电解质及其制备方法和应用,是由等摩尔的二烷基咪唑类六氟磷酸盐离子液体与有机锂盐组成,其制备步骤为:将N-甲基咪唑与氯代正丁烷加入到容器中,再加入环己烷和甲苯溶剂,油浴,升温,回流,冷却后分层,将上层的黄色液体倒出,将下层的白色结晶抽滤后称重;将白色晶体置入容器中,加入乙酸乙酯和乙腈,加热,回流,过滤后,在-15~0℃下结晶4~8h;将结晶后的产品再次重结晶,得到中间体;将LiPF6水溶液缓慢滴入中间体中,搅拌,静置,取下层粗产品加入AgPF6进行反应,反应完成后除去白色沉淀,即得到混合电解质。其优点是疏水性能好、制备方法简单、实用性强、可大规模工业化生产,应用到锂空气电池中可提高电池的能量密度和充放电次数。
本发明公开了一种摩擦电信号采集装置,所述信号采集装置有两个方案:第一方案包括两个运放芯片、锂电池和低通滤波电路,采用运算放大器虚短虚断的原理,摩擦电发生装置产生的电流信号输入到两个运放芯片所搭建的电路中,由于运放芯片的输入端电阻接近无穷大,因此摩擦电发生装置产生的电流信号可以原样通过运放芯片输出,准确率可以达到95%以上;第二方案包括运放芯片、SMA天线、锂电池和稳压模块,采用电压跟随器原理,摩擦电发生装置产生的电流信号输入到运放芯片所搭建的电路中,由于运放芯片的输入端电阻接近无穷大,因此摩擦电发生装置产生的电压信号可以原样通过运放芯片输出到机器人中,机器人可以准确捕捉信号,产生相对应的动作。
本发明涉及电池领域,尤其涉及一种可用于钠离子电池的添加剂和电解液。所述电解液用添加剂包括:4,4,4‑三氟丁烯酸乙酯和腈类化合物;其中,按质量比计,4,4,4‑三氟丁烯酸乙酯:腈类化合物=(0.1‑2):(0.1‑2)。本发明提供的由4,4,4‑三氟丁烯酸乙酯与腈类化合物组成的添加剂能够在正极材料表面成膜,进而有利于锂离子在正极界面的迀移,有效地降低了正极材料对电解液的氧化活性,特别是在高温条件下其对电解液的氧化,抑制镍、铁等过渡金属在负极发生还原反应而溶出,改善了锂离子电池的高温循环寿命。
本发明涉及一种井下紧急避险设备用电源控制系统和方法,包括第一AC-DC转换模块、第二AC-DC转换模块、供电模块、控制模块、检测模块、逆变器模块、锂电池组模块、采集模块、开关模块和液晶显示模块。本发明提供一种外部电源故障快速判断方法,可在故障发生0.1秒内进行判断并迅速做出响应,控制器可以对外部电源是否故障做出快速判断,当外部电源发生故障时,可快速做出反应,自主切换到内部锂电池组进行供电,保障井下紧急避险设备的正常运行。
本发明属于振动收集与利用的领域,涉及一种超磁致伸缩薄片材料为核心元件的通过吸收振动而产生电能的超磁致伸缩式瞬时冲击能量收集与警示系统。该系统的曲柄一端安装在平台上,曲柄另一端通过连杆与设置在平台上的滑块连接,L形板与平台连接,超磁致伸缩材料薄片固定在L型板的上,拾取线圈缠绕在超磁致伸缩材料薄片上,拾取线圈的线端与整流滤波电路板的输入端连接,整流滤波电路板的输出端与锂电池的输入端连接,锂电池输出端与警示灯连接。本发明以拾取线圈拾取发电过程产生的电能,实现了将瞬时冲击过程产生的振动能量转化为电能输出的能量收集并利用的过程。
扶梯速度、同步率、制动距离检测装置,在防护机壳和防护机壳罩内有主电路板和锂电池;防护机壳和防护机壳罩内一端设有与主电路板相接的激光测距模块,另一端设有与主电路板相接的角度模块;防护机壳的侧面设有与主电路板相接的蓝牙天线;防护机壳的侧面设有与锂电池相接的电源开关和充电插座;防护机壳的底面固定有第一万向旋转杆,第一万向旋转杆和第二万向旋转杆之间通过第一万向锁紧旋钮连接;第二万向旋转杆与第三万向旋转杆通过第二万向锁紧旋钮连接;第三万向旋转杆的一端通过第三万向锁紧旋钮与三角支撑板的一侧面连接;三角支撑板的另一侧面分布有吸盘;蓝牙天线与手持终端无线连接。具有结构简单、省时省力、检测精准的优点。
一种壳核型碳包覆氮化铁纳米复合粒子制备方法与应用属于纳米材料制备技术与应用领域。其特征是在自动控制直流电弧氢等离子体设备中蒸发块体铁原料,同时通入一定比例的甲烷和氩气,得到碳包覆铁纳米粒子前驱体;将该前驱体置于400℃的氨气气氛下进行氮化热处理3~4h,得到碳包覆氮化铁纳米复合粒子;以此粉体材料作为活性物质,制作锂离子电池负电极,其首次可逆比容量达550mAh/g,且具有很高的循环稳定性能。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆铁纳米粒子作为前驱体,低温氮化获得碳包覆氮化铁纳米复合粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性。原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。
一种玻璃质热喷涂材料, 是以SiO2为主, 辅以硼、锂、锶等金属和非金属元素氧化物为原料经熔融、冷却、粉碎、筛分而成, 粒度为10~120μm, mp450~750℃, 具有玻璃质的特点, 与现有材料相比其耐候性、耐腐蚀性、绝缘性、耐温性、耐光性、亲水性能优越。由于加入组分和量可调节, 适于在金属、水泥制品, 石材及其他非金属基材面上进行热喷涂覆膜, 经覆膜的设备、机具、部件、各种建筑物及非金属制品可提高使用质量, 延长使用寿命。
本发明公开了一种新型储能光伏电站系统及其控制方法,所述系统包括光伏电站、至少一个飞轮储能单元、至少一个锂离子电池储能单元、氢能储能单元、光功率预测单元、储能监测控制单元和第一升压变压器。本发明结合光功率预测及负荷功率预测,实时采集的并网点发电功率,并根据修正后的次日调度发电计划曲线,对飞轮储能单元、锂离子电池储能单元和氢能储能单元进行监测和控制,可以解决光伏电站在毫秒级惯量响应、秒级一次调频、分钟级二次调频、小时级日内调峰等多时间尺度上的有功功率调节不足的问题,提高光伏电站的有功功率支撑能力,平衡供电的峰谷状态,保障电力系统的频率稳定。
本发明涉及一种高性能人造石墨类负极材料及其生产工艺,用原料油制得聚合沥青,聚合沥青与第Ⅰ溶剂混合分离得到富芳重质油;富芳重质油与第Ⅰ溶剂混合分离得到不溶组分;不溶组分与第Ⅰ溶剂、第Ⅱ溶剂混合分离得到滤液;滤液经减压蒸馏得到重质精制沥青;重质精制沥青处理后的广域体中间相生焦进行粉碎、煅烧、石墨化处理的产物经分级机筛分制得高性能人造石墨类负极材料。本发明用于制备一种具备低脱嵌锂电压、高比容量及良好倍率特征和循环性能的人造石墨类负极材料,不仅突破了传统锂离子电池负极材料存在的高比容量与良好的倍率特征不可兼得的技术难点,同时解决了传统生产工艺复杂和价格昂贵的问题,为负极材料打破对进口的依赖奠定了基础。
本发明涉及一种Ti3C2Tx‑MXene柔性自支撑薄膜及其制备方法。采用的技术方案是:取适量氟化锂和盐酸混合成均匀溶液,在搅拌条件下少量多次的加入Ti3AlC2粉末,对MAX相陶瓷材料刻蚀。室温反应一定时间后,将所得溶液离心洗涤并收集沉淀。将得到的沉淀溶于水中,在惰性保护气氛中超声剥离,离心收集上清液,稀释得胶体溶液,真空抽滤,即可得到Ti3C2Tx‑MXene柔性自支撑薄膜。该材料在锂离子电池、超级电容器、电催化等领域有着潜在的应用前景。
本发明提供了一种连续化制备2,6‑二羟基苯甲醛的装置及其应用。该装置包括依次串联的用于羟基保护反应的第一连续化反应单元、用于锂化醛基化的第二连续化反应单元和用于脱保护基反应的第三连续化反应单元,第三连续化反应单元包括:第一柱状连续反应器,与第二连续化反应单元相连用于对锂化醛基化产物进行脱保护基处理的同时进行分液得到含有2,6‑二羟基苯甲醛的有机相和水相。由于该装置应用于2,6‑二羟基苯甲醛的制备时,反应时间缩短、无需中间的纯化处理,因此与批次工艺相比,可以大大节省设备成本和后处理成本,并大大提高生产效率,更利于2,6‑二羟基苯甲醛的工业化放大生产。
本发明属于材料制备领域,提出了一种具有多孔结构的纳米硅制备方法及应用。本发明首先要制备出铝硅合金,将铝硅合金进行相关预处理,置于强流脉冲电子束工作台上,启动设备并对设备进行抽真空,设定加速电压27KV,能量密度3.0‑4.0J/cm2,脉冲次数5‑30次,获得不同孔径的多孔铝硅合金材料,利用酸腐蚀掉铝硅合金中的铝,经过蒸馏水的洗涤,最终得到多孔结构的纳米硅。本发明整个制备工艺操作简单、制得的多孔结构的纳米硅疏松多孔且大小均匀,比表面积较好。多孔结构的纳米硅用于锂离子电池后,电池容量会有很大的提高,循环性能更加优良。
本发明涉及一种矿山排水的地热综合利用系统及方法,其特征在于:包括除砂过滤设备、水质处理设备、换热器、蒸汽锅炉、溴化锂冷水机组和风机盘管,水质处理设备的出口端设有支管道Ⅰ与洗浴用水管道连接,换热器热水出口端设有与采暖供水管道连接的支管道Ⅱ和与风机盘管的盘管入口端连接的支管道Ⅲ,溴化锂冷水机组的低温热水出口端设有与洗浴用水管道连接的支管道Ⅳ和与选矿厂药剂搅拌池连通的支管道Ⅴ,风机盘管的盘管出口端设有与支管道Ⅳ和支管道Ⅴ相通的支管道Ⅵ。从根本上解决了现有矿山采暖供热、通风降温方法存在的燃煤和电力能源消耗大且污染环境的问题,以及目前矿井低温余热资源未能充分利用的问题,有利于减少资源损耗,实现节能减排。
本发明公开了一种甘氨酸法合成LiMn2O4纳米材料,配制醋酸锂饱和水溶液,在15~35℃缓慢搅拌下加入甘氨酸饱和溶液,再按锂锰摩尔比1~3∶4加入饱和乙酸锰溶液,用NH4OH调节溶液的pH值为5~6,然后升温在50~75℃的恒温水浴锅加热2.5小时,凝胶在真空干燥箱中干燥得到前驱体,然后将前驱体转入电炉中,在380℃下预处理12小时,然后分别在450℃和650℃下煅烧3个小时得到产品。本发明的有益效果为:甘氨酸法合成的尖晶石LiMn2O4颗粒小,均匀性好,无团聚现象,粒子多为圆形,甘氨酸法合成的尖晶石LiMn2O4具有较好的循环稳定性。
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