本发明公开了一种平抑微网功率波动的方法及系统,该方法首先获取分布式可再生能源发电功率、联络线节点功率、每块电池的充放电时间、每块电池的充放电流以及电池电荷量的补偿量;然后根据充放电时间、充放电流以及补偿量,计算当前时刻每块电池的电荷量;再根据当前时刻每块电池的电荷量、联络线节点功率、分布式可再生能源发电功率,计算每块电池输出/输入功率和超级电容输出/输入功率,进而确定混合储能系统实际输出/输入功率。因此采用本发明提供的方法或者系统,能够实时获取混合储能系统中锂电池的电荷量,准确预测混合储能系统实际充放电能量的大小,进而准确有效的平抑微网中的功率波动。
本发明公开了一种LED用高导热率氮化硅‑氮化铝复相陶瓷基板,包括如下重量份原料:氮化硅80‑120份;氮化铝80‑120份;添加剂2‑10份;所述添加剂由如下重量份物质组成:氟化镁1‑3份;氟化钇1‑3份;碳酸锂1‑3份;最佳陶瓷基板的物化性能为,导热率为330W/(m·k),弯曲强度为950Mpa,维氏硬度为20GPa。
本发明公开了一种适用于基站储能的新型储能收益计算装置及方法;通过新安装的储能装置和其中自设的计量模块,分步分时统计直流侧的储能充放电电量,清晰的统计每个时间段的节省电费;同时利用储能装置与照明空调设备分线连接,剔除了照明、空调等交流侧设备随季节或者人员进出的能耗影响;通过内部计量装置和总电表可以实时计算节省的电费或储能节能收益;同时利用储能装置在谷电和峰电时的充能放能的调整,利用锂电池充放电供电减少谷电和峰电时的收益波动,保证收益平稳且维持在低电价水平。
本发明公开了一种活性金属氧化物多重修饰正极材料及其制备方法,合成一种LiNixMnyO2·nGa2O3正极材料,其中,x、y、n为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.2,x+y=1,0<n≤0.05,Ga2O3为活性氧化物。正极材料表面包覆有均匀包覆层,厚度约为2.5~3.5nm。实验制备方法为:将镓源包覆在前驱体或正极材料表面,前驱体混锂后,经高温烧结,得到金属离子Ga3+表面掺杂且Ga2O3表面包覆的正极材料。本发明提高了LiNixMnyO2正极材料的倍率性能和循环性能;本发明方法制备流程简单,成本低,环境污染少,适用于工业化生产。
一种毛球状磷酸锑聚阴离子负极材料的制备方法,包括以下步骤:包括以下步骤:将三价锑盐溶液和含有焦磷酸根的化合物分散在含水有机溶剂中进行水热反应,所得产物进行离心,洗涤,干燥,得毛球状聚阴离子负极材料磷酸锑。本发明工艺简便易行、纯度高、产品制备成本低,所得产品具有均匀毛球状形貌,本发明所制备的一种毛球状形貌磷酸锑微晶可以广泛应用于锂电储能,钠电储能的新能源材料制备等领域。
本发明所述电池负极材料技术领域,具体公开了一种煤基电池负极材料的制备方法,将烟煤与石墨烯混合得混合料;混合料先在400‑500℃下一段烧结、随后再在700‑1000℃下二段烧结;得到所述的煤基电池负极材料。本发明还公开了所述的制备方法制得的负极材料以及该负极材料作为锂离子电池或钠离子电池的负极的应用。本发明独创性地采用烟煤作为原料;将该原料与石墨烯配合,并在所述的特有的二段烧结机制下,可制得具有优异电学性能的电池负极材料。
本发明公开了一种复合涂层结构的隔膜及其制备方法,复合涂层结构的隔膜包括聚烯烃隔膜,聚烯烃隔膜的两侧涂覆有复合无机物涂层,复合无机物涂层包括无机涂料和中空微球,复合无机物涂层的外侧均匀涂覆有树脂层,树脂层的外侧涂覆有陶瓷层,陶瓷层的外部涂覆有亚克力胶层;聚烯烃隔膜上有第一微孔,复合无机物涂层上有第二微孔,树脂层上有第三微孔,陶瓷层上有第四微孔,亚克力胶层上有第五微孔。聚烯烃隔膜表面的复合无机物涂层中的中空微球,在高温时高分子弹性体会受热融熔,变成流体将复合无机物涂层上的第二微孔封闭,能使隔膜能在电池内部出现异常高温时,快速响应实现闭孔,及时切断锂离子通路,提高电池安全性能。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种无钴的正极材料及其前驱体、以及制备方法。无钴的正极材料的前驱体包括内核和外壳,内核为Ni(OH)2,外壳由Mg(OH)2和Al(OH)3共同组成。前驱体制备过程中通过表面活性剂调控Ni(OH)2的表面状态,使Mg2+和AlO2‑在表面发生原位双水解反应。前驱体搭配锂源进行烧结,得到NiMgAl正极材料。正极材料不仅可以实现无钴化,降低电池成本,还能实现高电压性能,提高电池体系的比能量,实现电池的高比能。
本发明公开了高振实密度、大比表面积的球形碳酸铁锰,是良好的磷酸铁锰锂前驱体材料。还公开了制备方法,包括:配制A溶液和碳酸盐溶液;往反应容器中加入水作为反应底液,通入惰性气体,升温并搅拌;将A溶液、碳酸盐溶液及碱液并流加入反应容器中,维持惰性气氛,并保证反应在稳定pH值下进行,待液位达到上限开启溢流,溢流经隔膜泵泵入浓缩机,清液经浓缩机出清管道排出,浆料经回流管道回到反应容器继续进行反应,待晶体生长至一定粒度后进行放料;将碳酸铁锰浆料经固液分离和干燥,即得产品。本发明的方法设备和生产工艺简单,可控性强,能稳定制备出铁锰分布均匀、高振实密度、大比表面积的球形碳酸铁锰,适用于规模化工业生产。
本发明提供一种掺杂改性高镍正极材料的制备方法,通过将高镍前驱体与氧化剂在一定条件进行反应,形成活性羟基氧化物,再将活性羟基氧化物与锂盐、掺杂金属盐进行离子交换反应,得到非晶态的高镍正极材料,然后通过高温晶化,得到所需正极材料。本发明的制备方法操作简单、能耗高、工艺流程短,且能够合成均匀掺杂的高镍正极材料,提高高镍正极材料的性能。
本发明公开了一种固态电池的界面连接层及其制备方法,所述的固态电池的界面连接层,包括有机离子塑晶固体,所述有机离子塑晶固体由含特定有机阳离子的盐、含特定阴离子的盐制成,通过阳离子和阴离子的调控可调节离子塑晶的氧化还原电位窗口;本发明将有机离子塑晶材料用作固态电解质与电极间的过渡层,同时解决了刚性固固界面的应力问题和锂离子传输问题,使固态电池具有稳定的循环性能。另外,本发明基于离子塑晶制作了不同的复合过渡层,均显示出对固固界面性能不同程度的提升。本发明采用的离子塑晶基固固界面连接层能与商业化固态电解质和电极材料匹配,解决了固固界面不稳定的瓶颈问题,在固态电池应用中具有潜在的商业化前景。
本发明属于电瓷釉料生产领域,具体公开了一种高强度电瓷白釉及其制备方法,按重量份由以下组分组成:钾长石30‑35份、方解石5‑8份、石英20‑25份、滑石8‑12份、锂辉石1‑3份、硅酸锆6‑10份、氧化铝2‑4份、含钛瓷粉3‑5份、高岭土3份、瓷泥6‑8份;本发明所公开的高强度电瓷白釉,颜色纯正,强度高,高温性能好、产品表面光滑平整。
本发明公开了一种哑光颜色窑变釉及其制备方法,哑光颜色窑变釉包括底釉和面釉;其中,所述底釉和所述面釉所使用的釉料的组分及各组分质量份如下:煅烧锂辉石10~15份、长石粉15~20份、石英粉15~20份、方解石10~15份、煅烧氧化锌15~20份、贵州土3~6份、铝粉5~8份、滑石粉10~15份、二氧化钛2~4份、硅酸锆2~4份,色料8份~10份;其中,色料为黄、绿、兰、红、紫中的一种。它的釉面呈现一种仿古反应效果。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种中空型正极材料的前驱体及其制备方法。本发明在合成前驱体过程中分为两阶段进行,通过调节不同阶段的反应过程中的三元金属盐溶液的流量和pH,制备了一种具有窄粒径分布、高比表面积的、中空型正极材料的前驱体。本发明工艺简单,在现有主流间断法基础上无新增成本,不仅适用于含锰前驱体,而且适用于镍钴铝等不含锰的前驱体。
本发明公开了一种基于通信基站结合光伏与充电桩的全直流供电系统,EMS平台和5G云盒之间进行双向通信,5G云盒和开关电源之间进行双向通信,开关电源分别连接有光伏系统、AC380V市电、通信负载和充电桩,光伏系统设于通信基站的房顶。本发明的5G通信基站、锂电池储能、光伏系统与充电桩形成4合1的多种应用场景,建立绿色能源全直流供应系统;通过光伏系统、储能系统、市电给通信基站、充电桩供电,搭建成全直流供电系统;储能系统直接挂在直流母排上,当光伏或市电掉电时,储能系统直接给基站或充电桩供电;EMS能源调度平台,实现远程调度能源供应,通过监测光伏的功率,调配整套能源供应方式。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷高温耐酸底釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配方中各组份的质量份分别是:石英50‑54份,零水硼砂24‑27份,纯碱5‑7份,氧化锰1.5‑1.7份,氧化钴0.7‑0.9份,碳酸钙4.5‑5.5份,氟硅酸钠4‑5份,钛白粉3.0‑4.0份,钾长石2.0‑3.8份,碳酸锂3.5‑4.5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1290±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度800‑820℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷高温耐酸底釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型钢板搪瓷高温耐酸底釉、制备方法及应用,不含硝酸盐环保型钢板搪瓷高温耐酸底釉的配方由如下按质量份计的组份构成:石英51‑55份,零水硼砂24‑26份,纯碱4‑5份,氧化锰1.5‑1.7份,氧化镍0.7‑0.9份,氧化钴0.7‑0.9份,碳酸钙4.0‑5.5份,氟硅酸钠1.0‑1.5份,钛白粉2.5‑3.5份,钾长石1.0‑1.8份,碳酸锂5‑6份,萤石0.4‑0.8份。本发明的配方不含硝酸盐,而且熔制过程采用纯氧燃烧,从根本上解决了现有钢板搪瓷高温耐酸底釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
本发明属于纳米能源材料的制备技术领域,公开了一种基于超声喷雾热解制备的二硒化钼纳米片及其制备方法及应用。本发明所涉及的二硒化钼纳米片具有团球状、低层数、大层间距的特点,作为锂离子电池负极材料,在200 mA/g的电流密度下,具有较高的放电比容量,并能保持良好的循环稳定性。所述方法为:将钼酸盐与六亚甲基四胺在溶剂中充分溶解;所得前驱体溶液放置于超声雾化室内,进行超声雾化,通过载气将其带入高温区迅速热解;将获得的超声喷雾热解前驱体与硒粉同置于管式炉内,在惰性气体保护下进行高温煅烧硒化,获得最终产物。该方法操作简单、可重复性高、成本低、产量大。
本发明涉及一种中温双层窑变花釉和制作方法,所述中温双层窑变花釉的底釉包括以下原料及重量百分含量,钾长石25‑30%,石英粉7‑10%,方解石12‑18%,氧化铝粉3‑6%,界牌泥25‑30%,色剂15‑20%;所述中温双层窑变花釉的面釉包括以下原料及各自重量百分含量:硼熔块50‑55%,石英粉10‑15%,骨碳2‑5%,锂辉石3‑7%,氧化锌10‑15%,滑石5‑10%,界牌泥10‑15%;本发明的抗热震性能和热稳定性能好,具有双层釉变效果,较为美观。
本发明公开了一种基于分时电价的电气化铁路储能系统双层容量配置优化方法。所述一种基于分时电价的电气化铁路储能系统双层模型同时兼顾削峰填谷及低储高发双应用功能。在本发明中,建立考虑分时电价的锂电池储能电气化铁路双层优化配置模型。采用粒子群(PSO)和灰狼优化(GWO)算法求解该双层模型,从而得出解决双重应用功能前提下的最佳容量配置及储能充放电功率调度,使得电气化铁路中的储能系统得到了更加充分的利用,有效地解决了电气化铁路配置储能的高成本问题,具有广泛的应用性及有效性。
本发明属于陶瓷制备技术领域,具体是涉及一种磷基锌、钛析晶高温哑光反应流釉装饰日用陶瓷和制备方法,包括如下重量份组分:煅烧锂辉石25‑35份,骨碳28‑38份,烧锌15‑25份,界牌泥15‑25份,钛白粉10‑20份,煅烧高岭土10‑15份,硅微粉3‑9份,石英5‑10份,硅酸锆1‑5份,氧化物着色剂0‑25份,本发明的反应流釉具有一定的流动性,效果深厚古朴,釉面反应(窑变)效果明显,独特。
本发明提出了一种高速钢模铸保护渣,由以下原料按重量份制备而成:粉煤灰60‑80份、莫来石15‑20份、玻璃渣13‑19份、硼砂20‑24份、炭黑13‑20份、空心陶瓷微珠13‑18份、松脂岩16‑22份、珍珠岩18‑23份、氧化铁5‑12份、氧化铝7‑15份和氧化锂10‑14份。本发明制备的高速钢模铸保护渣,无需添加发热剂和保温剂,既能提高钢锭表面质量、又能改善锭头补缩质量,由此可减少切头率,提高成材率。
本发明公开一种低温柔性聚合物固态电解质及其制备方法和应用,低温柔性聚合物固态电解质膜以二次交联法制备,即将多羟基有机化合物先与分子量相对较大的交联剂进行一次交联反应,再与分子量相对较小的交联剂进行二次交联反应,所得二次交联体与碱金属盐复合,即得;该制备方法操作简单,成本低,制备出的电解质膜具有室温/低温离子电导率高,机械性能好等优点。该膜应用于全固态锂、钠或钾电池,在室温/低温环境下皆具有容量高,循环性能好等特点,开拓了全固态电池在低温环境下的应用领域。
本发明提供了一种诱导合成磷酸铁的方法,包括如下步骤:将稀土或钢铁副产的氧化铁颗粒废料加入酸性溶液浆化,升温反应,经过滤、洗涤得到纯净的氧化铁;将纯净的氧化铁与诱导剂经湿式球磨后加入耐压反应釜,然后连续加入稀磷酸,水热合成纳米级水合磷酸铁;将水合磷酸铁浆料采用离心分离、洗涤;洗涤后的物料经热解、粉碎制得磷酸铁。该方法具有原料适应性强、制程周期短、能耗低、产品品质高、环境友好等优点。产品应用于锂离子电池正极材料制造领域,解决了冶金行业资源综合利用及固废处置的技术瓶颈。
一种负极材料纳米针状磷酸锑的制备方法,包括以下步骤:将可溶性锑盐和在有机溶剂中分别进行分散,得可溶性锑盐分散液和含有焦磷酸根的可溶性化合物分散液;将可溶性锑盐分散液和含有焦磷酸根的可溶性化合物分散液混合均匀,得混合溶液;在混合溶液中滴加水,然后放入反应釜中进行溶剂热反应,再将反应产物进行洗涤,干燥,即得纳米针状负极材料磷酸锑。本发明简便易行,所需原料廉价易得,工艺流程短;本发明所得产品,具有均匀的针状形貌,平均尺寸在5~15μm之间,用其制成的负极组装的锂离子电池具有优越的电化学性能,良好的循环稳定性。
本发明属于电池材料制备领域,具体公开了一种硅碳复合负极材料的制备方法,是将烟煤与氧化处理的纳米硅颗粒混合得混合料;混合料先在400‑500℃下一段烧结、随后再在700‑1000℃下二段烧结;得到所述的硅碳复合负极材料。本发明还公开了所述的制备方法制得的硅碳复合负极材料,已经将该采用作为锂离子电池中的应用。本发明独创性地采用烟煤作为原料;将该原料与将表面氧化处理的纳米级硅颗粒配合,并在所述的特有的二段烧结机制下,可制得具有优异电学性能的电池负极材料。
本发明公开了一种三维多孔无机非金属元素掺杂石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法和应用。将分散有氧化石墨烯的水溶液置于反应釜I内,再将反应釜I置于体积相对反应釜I大的反应釜II内,在反应釜I与反应釜II之间的间隙中添加溶解有无机非金属源的水溶液,将反应釜I敞口,且反应釜II密封后,进行水热反应,水热反应产物经过洗涤,冷冻干燥,即得孔道丰富、稳定性好、无团聚现象,无机非金属元素均匀分布的三维多孔无机非金属元素掺杂石墨烯气凝胶复合材料;该复合材料作为超级电容器电极材料或锂离子电池负极材料应用,表现出良好的电化学性能。
本发明公开了一种基于无线控制的新型彩色光球系统,包括箱体和遥控器,所述的箱体包括底座(1)和扣装在底座上的透明外罩(4);底座内部设有多个充电线圈(2);充电线圈与底座的底面平行;底座的顶部设有多排喷气管(3),底座与透明外罩围成的内部空腔内设有多个彩色光球(5);每一个彩色光球包括透明球型外壳(51)和透明球型外壳内部设置的电路板(54)、感应线圈(55)、支杆(53)和三色灯(52);电路板上设有微处理器、无线信号接收模块、整流及充电电路、锂电池和LED驱动电路;该基于无线控制的新型彩色光球系统构思巧妙、结构独特、易于实施,能产生动态多彩的视觉效果。
一种高品质四氧化三锰的制备方法与制备的产品,其中:制备方法为以不钝化电解金属锰片为原料,采用水雾化法制备电解金属锰浆料,然后将电解金属锰浆料悬浮氧化反应制得低硒、低铁、痕铬高品质四氧化三锰的制备方法。由于该方法省去表面钝化工艺,可避免铬离子等有害离子的摄入,且熔炼过程中设置合适工艺参数,也可去除锰片中原来含有的硒、硫、磷等低沸点有害元素,加之,水雾化法制浆可解决传统球磨破碎工艺制浆中增铁、铬严重的问题,且制得的浆料粒度分布更加集中,因此可制备出低硒、低铁、痕铬高品质的四氧化三锰产品。本发明还提供采用上述方法制备出的四氧化三锰产品及四氧化三锰产品合成的锰酸锂材料。
本发明公开了一种锡化硒/氧化锡复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将含硒碱性溶液和含锡酸性溶液按照硒锡摩尔比为1:1混合,加热至70~100℃,搅拌,反应,将反应所得沉淀物洗涤,过滤,干燥,于300~400℃煅烧,得到锡化硒/氧化锡复合材料。本发明的锡化硒/氧化锡复合材料作为钠(锂)离子电池负极材料具有优良的电化学性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
中冶有色为您提供最新的湖南有色金属材料制备及加工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!