本发明属于微电网技术领域,具体涉及一种基于铝空电池的微电网系统,包括有供电母线、并网供电单元、离网供电单元、负载配电单元以及工控单元,并网供电单元包括有市电模块与发电机模块,离网供电单元包括有UPS电源模块、铝空电池模块以及锂电模块,并网供电单元与UPS电源模块电性连接,市电模块和发电机模块并联设置,UPS电源模块与负载配电单元之间通过供电母线电性连接,铝空电池模块以及锂电模块并联设置且均与供电母线电性连接,工控单元分别与并网供电单元以及离网供电单元电性连接;本发明还提供了一种基于铝空电池的微电网系统的调度方法,采用并网供电模式和离网供电模式两种供电模式,并且能够在两种供电模式下进行进一步的供电调度。
本发明公开了一种用废石膏渣制造绿色微晶玻璃板材的方法,该方法为:将一定重量份的废石膏渣、石英砂、锂长石、纯碱、氧化锌、碳酸钡、氧化铬、氧化铜和碳粉混合制成玻璃配合料,将玻璃配合料熔化成玻璃液,然后将玻璃液倒入水中成为玻璃颗粒料,再将玻璃颗粒料平铺在耐火模具中进行晶化热处理,对晶化热处理后的绿色微晶玻璃粗品进行研磨切割后成为成品。本发明利用废石膏渣制造绿色微晶玻璃板材,不仅减少了工业废渣的堆存量,减轻了环境污染,还能够提高产品性能、降低生产成本,因此具有很好的社会效益和经济效益。
一种Pt、Pd及Pt-M(M=Cu,Ag,Pd)合金纳米粒子的制备方法,将硝酸钾和硝酸锂充分混合均匀加热得到混合熔盐,然后加入氢氧化物搅拌熔化,最后将铂的有机化合物、钯的有机化合物、铂的有机化合物与钯的有机化合物或铂的有机化合物与金属盐固体粉末同时加入上述混合熔液中,剧烈搅拌直至充分反应;冷却后用水进行多次洗涤,离心分离,得到Pt、Pd及Pt-M(M=Cu,Ag,Pd)合金纳米粒子。本发明操作方便,工艺简单,所用熔盐可回收重复使用,无污染,成本低廉,所获得的合金纳米粒子的组成可通过反应物投加量来调节,并且每个合金颗粒均带有凹穴;PtAg合金为空心管状结构,测试结果表明所制备的合金纳米粒子具有很强的甲醇、甲酸、氧气催化还原(ORR)活性以及抗CO毒化特性。
本发明公开了一种钼酸铜纳米颗粒作为锂离子电池负极材料的制备方法。以二水乙酸铜和四水钼酸铵为原料,氢氧化钠水溶液为溶剂,一步水热合成钼酸铜纳米颗粒。该制备方法操作简单,通过调节溶液环境可以显著缩短反应时间,降低反应温度,制备工艺成本较低,可用于工业化规模生产。采用本发明制备出的钼酸铜纳米颗粒,纯度高,结晶度高,且作为锂离子电池负极材料具有良好的电化学活性和循环性能,为钼酸铜纳米材料在储能等领域的应用提供了一定的理论基础和实践经验。
本发明涉及一种轨旁俘能发电方法和储能系统,它包括轨道固定卡具、发电柱组件、太阳能板、电能转换及储能组件、软连线等组成,它应用机械共振理论,并在振动不足时,应用太阳能补充发电的方式,将能量转换储存在锂电池内,实现持续有效供电的方法,特别是通过计算优化了线圈和永磁铁的设计,永磁铁的高度就是线圈架不饶线圈的高度,压簧的高度就是线圈的高度,降低了材料成本,使电能达到最大值;还增加了导磁柱,使得磁力线被导磁柱拉至线圈附近,提高了发电效率,发电储能系统将振动能量及太阳能通过电能转换板储存于工业锂电中,使其对低压供电设备可以直接供电并解决了电池维护问题和延长无线传感器等低功耗设备在线的运行时间。
本发明公开了一种全功能太阳能应用系统,包括:光伏板、光伏压缩机、电压转换器、保温水箱、风机、凹槽太阳能聚热器,光伏充放电控制器、锂电瓶。本发明采用光伏直驱,利用光伏板提供能源,保温水箱实现冷热储存,最终循环送入风机盘管给房间降温或升温取暖,提高日用便捷性;另外保温水箱内采用无垢循环管,有效回避水垢,提高电器使用寿命。凹槽太阳能聚热器能够高效吸收太阳能,对于储水箱协助制热,提高光热效果。光伏板通过光伏SSM充放电控制器对锂电瓶充电,完成部分电器的供电功能。光伏板也可完成光伏电热灶炒菜、烧饭功能。
本发明公开了一种具有大比表面积的空心介孔Ti4O7@C纳米球的制备方法,该方法以空心介孔碳球为模板,原位生长无定型TiO2,再在其表面包覆一层PDA,形成三明治结构的PDA@TiO2@C纳米球,然后在氩气环境中950℃煅烧15~30分钟即可得到空心介孔Ti4O7@C纳米球。本发明制备方法简单,所需反应时间短、温度低,可有效的抑制Ti4O7晶粒粗化,得到的Ti4O7@C纳米球比表面积大,在锂硫电池领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种重载抗剪切复合固体润滑液及其制备方法和施工工艺,由锂皂、改性石墨、聚四氟乙烯、树脂、蒙脱石、丁烯、有机钼、二硫化钼、二甲基硅氧烷、纤维素、红丹和三聚氰胺氰尿酸络合物组成,其中各组分的重量份为:锂皂1.5~3.5份、改性石墨1.5~3.5份、聚四氟乙烯0.2~1.5份、树脂0.5~2.5份、蒙脱石0.2~1.5份、丁烯0.5~2.5份、有机钼0.2~1.5份、二硫化钼0.2~1.5份、二甲基硅氧烷0.2~1.5份、纤维素0.2~1.5份、红丹0.2~1.5份、三聚氰胺氰尿酸络合物0.2~1.5份。
本发明公开一种天然气、煤气泄漏报警器,包括气敏传感器、控制电路部分、扁圆形控制盒,其特征在于,所述扁圆形控制盒与挂钩连接,所述扁圆形控制盒背面设有吸盘,报警控制电路部分装于控制盒内,供电用的锂电池装于控制盒下端的锂电池盒盖内,控制盒上面的盒上开有空气对流的条形窗口,窗口内装有气敏传感器,所述控制盒外侧设有控制开关,控制盒的正面设有指示灯。本发明只要天然气、煤气泄漏超过额定值便即时报警,即时处置,避免灾害发生,在报警器下端的挂钩上还可挂衣物和其他杂物,一物多用,并且美观。
本发明涉及一种用于电池管理系统功能测试的测试系统,所述测试系统主要包括电池组装配面板、电池卡槽、开关、模拟电池组、模拟倍率放电负载和接插件;所述电池组装配面板为一集成电路板,其中,所述电池卡槽、开关、模拟倍率放电负载和接插件都集成在该面板上;所述电池卡槽上能够装载电池;所述开关包括第一系列开关和第二系列开关以选择电池。本发明使用5号锂电池作为替代电池,以某种形式使成组后的电池得到所需的高电压、安全的小电流来模拟铅酸电池组、动力锂电池组,在电池管理系统开发中,实现对电压采集、均衡、模拟倍率放电、故障检测功能的测试验证。
本发明涉及一种二次电池碳负极材料及其制备方法,将碳源在保护气氛下进行球磨2~40h,得到二次电池碳负极材料。本发明采用球磨法将碳源进行球磨,制得无序的表面具有很多缺陷的碳负极材料,该离子电池碳负极材料具有很大的比表面积以及呈现很多缺陷,具有很好的离子嵌入和扩散性能,可明显改善离子电池的循环稳定性,减缓容量的衰减;本发明碳负极材料用于制备锂离子电池、钠离子电池或钾离子电池中,首效和首周放电容量高,首周库伦效率在45.8~76.8%,首周放电容量达到540.7~1705.3mA h/g;所得电池循环性能好,在锂,钠,钾离子电池中循环过程中几乎没有容量衰减;倍率性能优异。
一种高分子自动恢复保险丝用材料,它是由聚合物基体1为10~20%、聚合物基体2为3~10%、抗氧剂1010为0.5~2%、导电性填料65~85%、钛酸酯偶联剂或铝钛复合偶联剂0.5~5%、交联敏化剂0.5~5%重量百分比的原料制成。其制备方法包括:导电性填料预处理、塑炼分散、制备片材、模压制样、退火处理、辐射处理、检验。本发明高分子自动恢复保险丝用材料具有可反复使用、持久耐用、无需维护和更换、电阻稳定性良好等优点。采用本发明制备的保险丝,可用于邮电通讯、计算机、汽车摩托车电子、手机(锂)电池、通讯卫星、避雷装置、运载火箭、飞机、坦克、医疗仪器、粮食仓库、火灾报警、家用电器等电子线路的过热过流过压保护元件。
本发明公开了一种通过恒压电沉积法制备纯的单斜相二氧化钼/氮掺杂碳纳米管三维纳米复合材料的制备方法及其应用。制备方法包括如下步骤:通过化学气相沉积法在泡沫镍基底上生长氮掺杂碳纳米管,得到氮掺杂碳纳米管/泡沫镍三维结构;用恒压电沉积法将含钼化合物原位沉积于氮掺杂碳纳米管/泡沫镍三维结构表面上,然后将其置于管式炉中在氩气氛围下退火,在300‑350℃退火温度范围下,制备出纯的单斜相二氧化钼/氮掺杂碳纳米管三维纳米复合材料。此纳米复合材料可直接用作无粘结剂负极组装成高容量、高循环性能锂离子电池。本发明的制备方法工艺步骤简单,适合商业化的大规模生产,在锂离子电池及其他电化学储能器件领域有着广阔的应用前景。
一种智能挂锁,包括智能挂锁本体及其内部的锂蓄电池、蓝牙模块、GPRS模块、人体检测模块、主控模块,还具有视频模块;蓝牙模块、GPRS模块、人体检测模块、视频模块、主控模块、锂蓄电池安装在智能挂锁本体的内部,并经信号线连接。一种智能挂锁的应用方法包括三个步骤。本发明应中,有人接近智能挂锁本体,如果不是非法开锁时间短,视频模块不启动;如果是非法开锁行为及用户因各种原因开锁超时后,能启动视频模块,视频模块将人员的图像信息传递给主控模块,主控模块能调用储存的用户图片进行比对,比对正确后,GPRS模块不会生成报警信息,比对错误时,GPRS模块能给用户的手机自动发出报警信息。本发明给使用者带来了便利,并提高了产品市场竞争力。
一种手持式静电吸尘器,包括锂蓄电池、充电插座、调压模块、升压模块、照明灯和微型摄像显示器,还具有触摸片、触摸电路、静电板、筒体,锂蓄电池安装在筒体一端内,触摸片安装筒体的外侧端中部,充电插座、调压模块、升压模块、触摸电路安装在电路板上并和蓄电池、静电板经导线连接,电路板安装在筒体另一端内部,筒体的外端有连接板,连接板的一端有支撑板,静电板安装在支撑板的下端,照明灯和微型摄像显示器安装在筒体左侧端。本发明结构小巧、不需要空气流通才能产生吸力,利于在空间受限区域内作业、噪音低、并能提供照明和视频功能,吸尘效果好,能给使用者带来方便。基于上述,所以本发明具有好的应用前景。
本发明涉及四氧化三钴/碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,其中所述方法包括如下步骤:(1)静电纺丝过程,制备含有钴的高分子聚合物纳米纤维并干燥所述含有钴的高分子聚合物纳米纤维;以及(2)热处理过程,制得四氧化三钴/碳纳米纤维复合材料。本发明的四氧化三钴/碳纳米纤维复合材料可用于锂离子电池负极材料,具有高的容量和良好的导电性,同时抑制了体积膨胀,使得锂离子电池的循环性能良好。
本发明提供了一种可暖手的手机套,包括手机套本体、外层壳体、内层壳体、发热电路、充电式锂电池、温度传感器、USB口、微控芯片、无线传输模块、控制开关,其中,外层壳体上有USB口;外层壳体与内层壳体的中间为空腔体;所述无线传输模块通过微控芯片与充电式锂电池相连接;所述发热电路蚀刻于外层壳体上;所述温度传感器固定于外层壳体内表面;本发明是在原有的手机外套的基础上设置增加了发热电路结构,该结构的作用是通过发热电路的工作,使手机套表面温度提升,让人们在低温的环境中可以使用手机,同时使用外套自带的电源,有效避免因为使用手机电池的电量导致手机电量消耗过大,影响使用时间。
一种高性能的氧化钛柱状阵列/二维层状碳化钛电极材料及其制备和应用,采用CHI660E电化学工作站,以Ti3C2电极作为工作电极,Ag/AgCl/3M?KCl作为参比电极,Pt片作为对电极,在一定浓度的氢氧化钾电解液中,通过电化学阴极极化的方法在一定的极化电流下处理一定时间,得到一种新颖的氧化钛柱状阵列/二维层状碳化钛高性能电极材料;本发明具有制备方法新颖,反应条件温和,过程简单可控等特点,克服了现有技术中只能的制备无序的无序氧化钛的缺点,并且为这种有序的氧化钛柱状阵列/二维层状碳化钛混杂结构进一步在锂离子电池等其它电子器件上的应用奠定了基础。
本发明公开了一种动态平衡的燃料电池无人机能量管理方法,针对以燃料电池作为主电源,锂电池作为辅助电源的无人机混合电源系统,在已知燃料电池氢气总量的前提下,基于燃料电池氢气消耗量估计进行多目标优化能量管理。优化目标分别是燃料电池的氢气消耗率(已消耗的氢气/总氢气)和锂电池的能量利用率(已消耗的电量/总电量)。该方法能够使这两个目标保持动态平衡,避免出现混合电源中的一种电源的电量先耗尽的情况,能够维持无人机混合电源系统的稳定性进而保障了无人机的动态特性。
本发明公开了一种油田油气井固井用微沫剂,由重量比1∶25~35的微沫剂半成品与硅酸盐粘土矿物配成,微沫剂半成品由以下重量份的组份配成:7~11份的松香粉、4~7份的硅酸盐皂化剂、0.7~1.3份的抗高温表面活性剂组合、1.0~3.0份的固井增强剂以及8~12份的水,其中硅酸盐粘土矿物为海泡石粘土或者锂基膨润土,硅酸盐皂化剂为硅酸钠或者硅酸钾,固井增强剂为三异丙醇胺或者三乙醇胺,抗高温表面活性剂组合为重量比1∶1的OP-10与SP-80,或者重量比1∶1的APG与SP-80;本发明还提供了所述微沫剂的制备方法,以此建立了泡沫细腻、稳定性好、配制工艺简单、整体性能好的新型超低密度微泡沫固井水泥浆体系。
本发明公开了一种新型电控固体推进剂和热分析实验方法,该推进剂由以下组分制成:高氯酸锂、聚乙烯醇、去离子水、钨粉末和硼酸;该实验方法包括:1)将高氯酸锂、硼酸和去离子水搅拌和真空脱气,得到混合样品A;2)取钨粉末加入到混合样品A中进行搅拌和真空脱气,得到混合样品B;3)取聚乙烯醇加入到混合样品B中进行搅拌和真空脱气,得到混合样品C;4)将混合样品C进行固化处理,最终获得成型的新型电控固体推进剂样品;5)利用扫描电镜观察样品微观形貌;6)通过分析放热和重量变化曲线,获得新型电控固体推进剂热分解参数,阐明其热分解过程。本发明能够发展电控固体推进剂的热分析方法,用于探索推进剂的热解化学反应动力学机理。
本发明属于电池电极材料领域,涉及一种Nb2O5/GO/VS2复合材料的制备方法,将铌源加入N、S掺杂的氧化石墨烯溶液中,混合后进行水热反应,将水热产物煅烧得到N、S掺杂石墨烯五氧化二铌复合材料,将钒源和硫源加入复合材料中,进行溶剂热反应,得到Nb2O5/GO/VS2复合材料。Nb2O5通过插入机制储存锂离子,表现出极佳的结构稳定性,可以防止VS2中间体的溶解,减小电极反应中伴随的体积膨胀;VS2可以显著提高复合电极材料容量;掺杂石墨烯的引入,不仅可以改善Nb2O5的导电性,能改变过渡金属硫化物的结晶行为,形成新型复合结构;还可以缓解锂离子嵌入脱出过程中的体积膨胀,抑制材料粉化,改善循环稳定性。
一类手性二茂铁‑螺环骨架双膦配体及其制备方法,配体是以手性二茂铁胺为原料,邻位锂化后与三氯化膦反应得到二氯膦中间体,再经四氢锂铝还原得到伯膦中间体,该中间体与螺环二苄反应生成手性二茂铁‑螺环骨架单膦代物,最后和不同仲膦反应,得到具有不同手性中心的二茂铁‑螺环骨架双膦配体。本发明的双膦配体不仅兼具优势二茂铁和螺环骨架,而且合成简便,具有模块化优点,与金属形成的络合物催化剂在前手性烯烃、前手性酮和前手性亚胺等的不对称还原反应中表现出很高的催化活性和立体选择性。
本发明公开了一种基于充电循环融合的电池寿命预测方法,包括:1)采集a个锂离子电池全寿命充放电循环中的充电过程的温度、电流及端电压数据;2)对a个锂离子电池全寿命充放电循环中充电过程的温度、电流及端电压数据进行拼接处理;3)将步骤2)拼接所得结果输入到三维卷积层中;4)将三维卷积层的输出结果转化为二维卷积层的输入格式,并输入到二维卷积层中;5)将二维卷积层输出的特征图输入到循环注意力层中,循环注意力层输出循环融合的特征图;6)将循环融合的特征图输入到二维卷积层中进行特征的提取,再将提取的特征经感知层得最终预测的电池寿命,该方法能够有效提高电池寿命预测的准确性,操作方便,适应性强。
本发明公开了一种含有1,5‑茚满和二氟甲氧基桥的液晶化合物的制备方法,属于液晶化合物制备技术领域,包括以下步骤:以5‑氯茚酮为原料,经格氏偶联、催化反应、Suzuki反应、锂代制备硼酸和Suzuki反应得到目标化合物;本发明将传统的脱水和加氢两步反应合为一步,达到了提高产品收率、降低成本、缩短工艺路线、简化后处理和节约工时成本的目的,同时本发明解决了传统格氏反应和锂代反应中大量高浓四氢呋喃废水的问题,是一个绿色环保工艺。
本发明揭示了一种高韧性耐腐蚀的超高纯度金属材料,包括锡、铋、锗、铑、锂、铷、铯、铍和其他杂质等元素,各元素重量配比为锡占1%‑3%,铋占8%‑11%,锗占11%‑22%,铑占22%‑33%,锂占7%‑10%,铷占3%‑7%,铯占9%‑18%,铍占3%‑7%,其他杂质占1%‑2%,使制得的高韧性耐腐蚀的超高纯度金属材料具有纯度高、机械性能增高和增加耐腐蚀性的效果。
一种VOOH/VS4微米复合粉体及其制备方法与应用,取偏钒酸钠和硫代乙酰胺同时加入到去离子水中得溶液A;然后向溶液A中滴加氨水溶液得到溶液B;将溶液B倒入反应内衬后密封水热反应;然后将反应后冷却的产物取出,经水和醇交替清洗后收集;将清洗后的产物冷冻后干燥即得到VOOH/VS4微米复合粉体。按以上制备方法制成的VOOH/VS4微米复合粉体由均匀的直径约为10μm的类球状结构组成,部分类球状结构进行了聚集,微米球的内部是由直径为0.5~1.0μm、长度为1.0~2.0μm的微米VS4短棒自堆积而成,外部是由直径为50~200nm单晶结构的VOOH长棒随机组成。VOOH/VS4微米复合粉体在锂/钠离子电池和光/电催化领域的应用。应用为钠/锂离子电池负极材料和光/电催化剂时,表现出优异的电化学性能和催化性能。
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