本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种改善高镍三元材料电芯界面的化成方法。本发明除了在化成过程前后进行抽空外,在化成进行过程中加入一次抽空过程,及时将产生的气体排出;避免高镍三元材料电芯在化成中产气对负极SEI膜形成、负极锂嵌入的影响;只需要增加一次抽空步骤,不需要增加设备投入,可避免高镍三元材料化成产气带来的不良影响,成本低,效果好;同时,本发明通过在高镍三元材料中添加正极添加剂,补充新的活性锂源,从而延长电池的寿命。
本发明涉及一种燃机电厂余热提取系统及运行方法,它属于燃机电厂余热领域。本发明低温介质除水系统通过除盐水泵提压送入燃机电厂低品位余热提取系统中,进行除盐水第一次预热,冷却低品位余热设备,汇集后送入高品位余热系统中进行第二次加热,同时冷却高品位余热设备,再除盐水加热达到用户要求的参数后,分两路管线,一路经再循环管线循环回除盐水箱,经循环加热后提供给机组供水;另一路管线送入溴化锂吸收式制冷机组中为溴化锂机组提供热媒介质,在溴化锂机组释放热量后经回水管线流回除盐水箱。本发明有利于机组安全经济运行,操作运行简单,能够充分回收工业余热资源,节能减排,同时降低了循环水量大幅降低厂用电量,满足使用需求。
本发明涉及一种以碳材料为载体低温合成SiOx/C负极材料的制备方法,以碳材料为载体,有机硅水解沉积二氧化硅,再与金属、低熔点盐混合、热还原,再洗涤烘干,获得SiOx/C负极材料;碳材料为氧化石墨烯、石墨烯、多壁纳米碳管、单壁纳米碳管、炭黑、活性炭、富勒烯、介孔碳的一种或多种,还原金属为金属锂、镁、铝、钾、钙、钠、锶、钡以及上述金属的合金中的一种或多种;低熔点盐为铝、锌、钠、钾、锂的氯盐、溴盐和氟盐中的一种或多种;SiOx/C的摩尔比(0.5~5)∶1;硅:还原金属:低熔点盐的摩尔比为1∶(2~5)∶(1~20)。该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种利用水葫芦制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水葫芦在含有铁元素的水体中进行培养,然后把培养后的水葫芦进行冷冻干燥;(2)将冷冻干燥后的水葫芦与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化2~7小时,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明提供了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池。本发明的制备方法在改善环境重金属污染的同时具有原材料来源广泛、易于工业化实施、制备工艺简单、对环境友好的特点,制得的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料应用具有良好的循环性能和库伦效率。
本发明公开了一种复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料领域。该复合储氢材料包括氨基镁、氢化锂和碱金属硅氢化物,其中,氨基镁与氢化锂的摩尔比为1:2,碱金属硅氢化物的添加量为1~15mol%。在应用该复合储氢材料时,在加热条件下,氨基镁、氢化锂和碱金属硅氢化物发生反应,碱金属(例如K、Rb、Cs)和硅原子扩散进入氨基物内,促进了氨基化合物中N‑H键的断裂,从而使吸放氢反应的热力学和动力学性能得以改善。吸放氢循环过程中,碱金属(K、Rb、Cs)和硅形成的合金在吸氢脱氢过程中不断粉化,使其能够在Li‑Mg‑N‑H体系中均匀分散,从而保证材料有极为良好的循环稳定性。因此,本申请提供的复合储氢材料具有低的吸放氢温度和极为优异的低温循环吸放氢性能。
本发明公开了一种质子交换膜燃料电池应急供电系统,现有应急电源连续供电时间短且在应急场合无法提供充电恢复,汽油发电机比较笨重、噪音大且释放有害气体,本发明包括:系统控制器;质子交换膜燃料电池;燃料电池控制器,其对质子交换膜燃料电池进行控制和监测并通过CAN总线将信息传输至系统控制器;DC/DC变换电路,其受控于系统控制器并经质子交换膜燃料电池接向负载,负载受控于系统控制器;锂电池,其连接在质子交换膜燃料电池与负载之间;充电与电池管理系统,其受控于系统控制器并控制锂电池的工作状态。PEM燃料电池与锂电池联供的应急供电系统,储氢容器更换期间也可以保证连续供电,该系统连续供电时间长,无噪音,零排放。
钴普鲁士蓝类似物/碳纳米管复合材料的制备方法及应用,属于锂电池技术领域。制备方法包括:将金属盐、有机配体按比例加入去离子水中,经磁力搅拌器在室温下搅拌,得到粉色浊液,静置24 h后进行离心、洗涤、干燥,得到粉色固体粉末。将粉色固体粉末与三羟甲基氨基甲烷、盐酸多巴胺按比例置于去离子水和乙醇的混合溶剂中,在室温下搅拌得到黑色浑浊液,静置24 h后将进行离心、洗涤、干燥,得到黑色固体粉末。将所述黑色固体粉末一步煅烧得该复合材料。该材料可作为正极材料在锂硫电池中的应用。本发明具有工艺简单、易于规模化的优点。所制备材料能够有效吸附多硫化物,抑制穿梭效应,以其为载体应用于锂‑硫电池,具有优良的电化学性能。
本发明涉及一种储能体系器件材料,特别涉及一种具有准分子紫外光辐照修饰的石墨烯负载玻璃纤维膜及其制备方法,属于储能体系器件材料技术领域。本发明采用准分子紫外光辐照,在单层石墨烯表面形成部分含氧官能团,并提高石墨烯对锂硫电池电解液的润湿性,辐照操作简便,清洁高效;石墨烯负载于玻璃纤维隔膜上,配置石墨烯溶液时其与聚乙烯吡咯烷酮的比例,石墨烯负载在隔膜上的厚度,以及辐照的时间和功率均为技术难点。本发明制备的准分子紫外灯辐照负载有石墨烯层的玻璃纤维做为锂硫电池的隔膜,该隔膜不仅可以物理阻挡多硫化物且能通过高效有力的化学吸附固定多硫化物,使得活性物质能高效利用,从而提高锂硫电池的电化学性能。
本发明涉及一种复合碳纳米纤维膜,特别涉及C/Si/CNTs复合碳纳米纤维膜、制备方法及其应用,属于储能体系材料技术领域。首先采用静电纺丝的方法制备PAN/Si/Fe复合纳米纤维膜,在此基础上,采用化学气相沉积(CVD)的方法,在Fe活性位点上生长出碳纳米管(CNTs),再通过高温碳化,制备出C/Si/CNTs复合碳纳米纤维膜。借助锂离子电池储能器件研究其储能性能。其中,生长在PAN基上的CNTs可有效缓解硅负极体积膨胀,用本发明提供的C/Si/CNTs复合碳纳米纤维膜作为锂离子电池负极,明显减少了锂离子电池的容量衰减,改善了电池的循环稳定性。
本发明公开了一种北斗定位测波浮标,涉及波浪观测领域,包括太阳能板、浮体和底座,浮体上开设腔体用于置入电子舱,浮体的上表面安装有太阳能板;电子舱包括密封套筒和上盖板,密封套筒内设置电源控制板、锂电池组、通信终端、数据采集板、罗盘和北斗定位终端;太阳能板与电源控制板电连接,电源控制板与锂电池组电连接以控制锂电池组充放电,电源控制板分别与通信终端、数据采集板、罗盘及北斗定位终端电连接,进行供电控制;底座固定在浮体底部。本发明布局合理、功能齐全,可在海上长期布放;采用轴承式可摇摆底座,增加浮标回复力距,减小浮标摇晃;安装定位罗盘,对浮标摇摆产生的位置偏移进行修正,浮标定位更为精准。
本发明公开了一种自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜及其制备和应用。所述的制备方法,包括如下步骤:(1)将修饰物配制成成膜溶液,所述的修饰物为二羧酸或者氨基酸;(2)将氧化铝隔膜压片,并将其置于步骤(1)配制的成膜溶液中,室温下浸泡48h以上;(3)将步骤(2)浸泡后的氧化铝隔膜取出,经洗涤、烘干得到自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜。本发明提供了所述自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜在锂金属电池中作为隔膜的应用,由于均匀分布的单分子层的存在,使得锂离子能够均匀沉积,不易形成锂枝晶,相比于商业化氧化铝隔膜,本发明的隔膜能够有效地提高电池的循环寿命、库伦效率以及充放电容量。
本发明公开了一种以聚丙烯腈为主体的双层固态电解质复合膜及其制备方法和作为电解质在制备锂硫凝胶电解质电池中的应用,制备方法包括:将PAN,PEO,LATP溶解在DMF中,搅拌后,用刮刀刮涂在玻璃板上,干燥得到第一层电解质;将PAN,LATP溶解在DMF中,搅拌后用刮刀刮涂在第一层电解质上得到第二层电解质;真空干燥,即得到以聚丙烯腈为主体的双层固态电解质复合膜。将所得的材料直接切片做锂硫电池的电解质。该方法制备过程简单,产量大,成本低,可以大面积生产,易于实现工业化。本发明制备出的双层固态电解质复合膜材料应用于锂硫全电池中可以抑制穿梭效应,提高电池容量,具有良好的循环性能。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。所述硅碳复合材料是以粒径尺寸介于1‑10um的碳球为载体,硅纳米颗粒在碳球表面均匀分布。所述的硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将一定比例的氨基化硅纳米颗粒和甲阶段酚醛树脂分散在水和乙醇的混合溶剂中,加入酸催化剂,在130‑180℃溶剂热反应2‑10h,得到硅/酚醛树脂球复合材料;2)步骤1)得到的硅/酚醛树脂球复合材料在惰性气氛中煅烧得到硅碳复合材料。本发明提供了所述的硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明的硅碳复合材料中硅能提供储锂容量,碳球则作为支撑骨架和导电网络,作为锂离子电池负极材料应用,首次库伦效率高,循环稳定性好。
本发明涉及冰箱设备技术领域,具体涉及一种在冰箱门上嵌入触摸屏的套件及其使用方法,包括安装在冰箱门体上的壳体,还包括安装在所述壳体背面的电路板、以及用于给套件供电的供电组件,所述电路板上设置有若干组锂电池、第一主控芯片和触摸屏,所述若干组锂电池通过第一主控芯片与所述触摸屏连接;所述供电组件包括无线供电组件和有线供电组件;本发明首先在冰箱门体上安装壳体,并通过壳体内的若干组锂电池、第一主控芯片和触摸屏可以及时了解冰箱内部的物品存储情况、温度显示情况等,无需打开冰箱门,通过触摸屏便可实现各种操作,实现了对现有冰箱的智能化控制;其次可采用无线供电组件或有线供电组件向套件供电,实现了多功能化。
本发明涉及一种全木结构圆柱状硫正极的制备方法及应用,属于锂硫电池正极材料技术领域。本发明是为了解决现有技术中锂硫电池的正极在充放电过程中会产生较大的体积应变以及正负极之间会发生“穿梭效应”等不足,而提供一种全新的锂硫电池的正极结构及其制备方法和应用。本发明采用碳化处理得到的多孔圆柱状木块载体,其具有丰富的细长微通道,可显著提高硫的负载量,同时也可缓解充放电过程中产生的体积效应,减少对电极结构造成的破坏;此外,碳材料骨架作为导电网络可以提高正极材料的电导率,有利于提高电池的循环稳定性及倍率性能;本发明制得的保护套管既可以作为电极隔膜,同时也对多硫化物的“穿梭效应”具有一定的抑制作用。
本发明公开了一种解决内燃机冷启动NOx脱除问题的系统及其工作方法,包括内燃机,溴化锂机组,蓄热装置,空气泵,还原剂储存槽,烟囱,SCR脱硝系统;在内燃机与溴化锂机组之间布置一套储能系统,正常运行过程中将一部分排烟能量存储起来,当内燃机进行冷启动前,先以压缩空气通过储能装置,提升压缩空气温度并以此预热SCR脱硝系统。当催化剂表面温度满足正常脱硝时,内燃机可以正常启动,同时启动还原剂喷射系统进行NOx的脱除。本发明系统结构合理,布置安装方便;能够解决全工况内燃机脱硝问题且对溴化锂机组影响不大。
本发明公开了一种石榴石型复合电解质材料及其制备方法,属于新能源材料领域,该石榴石型复合电解质材料为以石榴石型氧化物为内核,以配位氢化物为壳层的核壳结构;本发明所述的石榴石型复合电解质材料的制备方法,包括:在惰性气体保护下,石榴石型氧化物与配位氢化物在球磨作用下发生氧化还原反应,得到石榴石型复合电解质材料。本发明所制备的石榴石型复合电解质材料具有锂离子电导率高、电压窗口高等优点,可应用于全固态锂离子电池的制备,在全固态锂离子电池的工业生产中具有较高的应用价值。
本发明公开了一种热电厂耦合数据中心制冷的多品位余热回收系统及控制方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、汽水换热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、吸收式热泵、疏水换热器和采暖用户,烟气余热回收装置与汽水换热器生产高温热水,用于驱动热水型溴化锂制冷机组生产冷冻水为数据中心机房供冷,凝汽器的余热和热水型溴化锂制冷机组的余热在吸收式热泵的驱动下同时为采暖用户供暖。本发明通过回收多品位余热同时耦合居民供暖和数据中心供冷需求,既提升了电厂能效水平,又深度降低了数据中心PUE指标,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种前后面板分离断电的智能门锁,前后面板分离断电的智能门锁包括前面板和后面板,后面板包括:锂电池接口、第一前后板连接线接口和开关电路;锂电池接口与开关电路电连接,开关电路连接电源输入端,第一、二前后板连接线接口连接电源输入端、GND_A端和GND端;开关电路包括MOS开关,MOS开关的栅极连接锂电池接口,MOS开关的栅极通过第一电容连接USB网络,MOS开关的漏极通过第一分压电路接地,第一分压电路包括第二电阻和第三电阻,第三电阻连接GND_A端,第二电阻和第三电阻之间的分压点分别与第一电阻和第三电容连接,MOS开关的源极连接电源输入端;前面板包括:USB接口与USB网络连接;GND_A端与GND端短路连接。避免系统异常及电池过放的发生。
本申请提供一种变压器能效试验装置,该装置包括:试验电源模块、锂电池模块、补偿装置模块、接线测量模块和计算机控制系统;试验电源模块的输入端与锂电池模块的输出端连接,试验电源模块的输出端与补偿装置模块的输出端连接,试验电源模块的输出端与接线测量模块的输入端连接;试验电源模块,用于输出用于变压器能效试验的电压;锂电池模块,用于为试验电源模块进行供电;补偿装置模块,用于输出试验电源模块的补偿电流;接线测量模块,用于对待测试变压器进行测量;计算机控制系统,用于模块控制和数据处理。本申请提供一种变压器能效试验装置采用分体化模块设计,不仅满足了组装便捷和携带便捷,同时还可以在户外现场随时随地使用。
本发明公开了一种含电子传导界面层的柔性固态电池及其制备方法。所述柔性固体电池包括正极层、柔性聚合物电解质层和金属锂负极层,其还包括电子传导界面层,所述电子传导界面层位于金属锂负极层和柔性聚合物电解质层之间,所述的电子传导界面层的材质为金、银、锌、镁、铝、铂、硅、锡、硒中至少一种,所述电子传导界面层的厚度为1‑15nm。本发明解决了固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,有效阻止了电池短路,增加了电池循环寿命。
本发明提供一种人工智能语音控制笔,包括控制笔主体、安装架、透声网、连接台、微型推杆电机、锂电池、声音接收器、时间继电器以及控制器,控制笔主体环形侧面上侧安装有安装架,安装架上端面安装有透声网,安装架内部安装有微型推杆电机,微型推杆电机下端面连接有连接台,微型推杆电机上侧安装有声音接收器,声音接收器输出端与控制器输入端相连接,控制器输出端与时间继电器输入端相连接,时间继电器输出端与锂电池输入端相连接,锂电池输出端与微型推杆电机输入端相连接,该设计解决了原有人工智能控制笔不便于进行语音控制调节的问题,本发明结构合理,便于组合安装,语音调节便捷,使用效果好。
本发明公开了一种2‑氟‑3‑硝基苯甲酸(II)的制备方法,利用二异丙基氨基锂或叔丁基锂在低温条件下,2‑氟硝基苯(I)经氟邻位锂化,干冰插羰反应,酸性水解,制得目标产物2‑氟‑3‑硝基苯甲酸;本发明反应条件温和,无需过渡金属催化,选择性好,收率高,并且工艺简单高效、环保经济,适合大规模制备;
本发明公开了一种半导体超辐射二极管光源光电探测管复用的光纤陀螺仪,涉及陀螺仪领域。该光纤陀螺仪中,信号处理和控制单元通过控制线与半导体超辐射二极管相连,用于控制半导体超辐射二极管周期性切换成发光状态和光电探测状态,并接收半导体超辐射二极管输出的电信号;半导体超辐射二极管与Y型铌酸锂芯片的输入端之间通过光纤延时线相连;Y型铌酸锂芯片的两个输出端分别连接光纤传感环;信号处理和控制单元与Y型铌酸锂芯片内部的相位调制器相连,用于在相位调制器上加载偏置和反馈信号。本发明可以减少由传统光纤陀螺的光源分束器所引起的3/4光能量损失,同时减少二个元件的使用。
本发明公开一种通过石墨烯来改善LiMn2O4锂离子电池正极材料循环性能的制备方法。本发明通过简单球磨石墨烯与LiMn2O4制备得到LiMn2O4-石墨烯复合正极材料。与LiMn2O4材料相比,该正极材料由于石墨烯构成的三维导电框架,不仅缓解了LiMn2O4微粒的团聚而且能够适应由于Li+的脱嵌而引起的LiMn2O4材料的体积变化,同时也提高了离子电导率和电荷转移速度,在较大程度上提高了LiMn2O4正极材料循环性能。该方法步骤简单,成本低,获得的LiMn2O4-石墨烯正极材料具有比LiMn2O4材料更好的电导率和电荷转移速度,表现出更为优异的锂离子电池循环性能,有望在锂离子电池工业领域获得推广应用。
本发明公开了一种利用水稻根制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水稻根洗净,进行冷冻干燥;(2)使冷冻干燥后的水稻根在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至200~500℃进行预碳化,预碳化后冷却、研磨;(3)预碳化后的水稻根与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明公开了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池,锂离子电池具有良好的循环性能、容量保持率和库伦效率。
本发明提供了一种正极活性材料的制备方法,其中所述正极材料为磷酸铁锂,所述制备方法包括,将锂源,铁源和磷酸源混合,置于管式炉中,通入惰性气体,低温预煅烧,然后通入甲烷气体高温煅烧,然后降温至预定温度,通入甲烷和硫化氢的混合气体,其中硫化氢和甲烷的体积比为12‑15:100进行回火煅烧;得到的正极材料为磷酸铁锂为核,表面依次包覆有热解碳以及碳硫复合物。由本发明的制备方法得到的活性材料具有良好的倍率性能和循环性能,并且具有良好的对电解液稳定性。
本发明公开了一种硫‑孢子碳/碳化铌复合电极材料及其制备方法和应用,包括:获得木霉孢子;通过6h,9h和12h溶剂热法和高温碳化,合成了孢子碳/碳化铌复合材料,以此为载体,通过熔融渗硫法,反应12‑16h,与单质硫进行复合,得到硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极。本发明硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极为三维多孔结构,具有较高的比表面积,较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为锂硫电池正极材料,该复合正极提高了锂硫的倍率性能与循环性能,有助于推进高能量密度、高稳定性的锂硫电池的发展。
本发明公开了一种基于声表面波的柔性微米线电极的制造方法及装置。铌酸锂晶片上制造一对叉指电极,无盖的PDMS腔体覆盖在铌酸锂晶片的正中央,两个叉指电极分别位于PDMS腔体的两侧并呈对称分布,PDMS腔体内充满由光敏材料和纳米银线组成的液态预聚物,UV固化灯置于铌酸锂晶片下方;启动信号发生器,压电晶片受到高频交变电场的作用而激发声表面波,通过调节信号发生器的输出频率使PDMS腔体覆盖区域形成稳定的驻波场;纳米银线线性排布,待排布稳定后,采用UV固化灯对PDMS腔体进行照射,使液态预聚物固化成型。本发明能实现快速制造柔性的微米线电极,具有操作简便、可控性强和生产效率高等特点。
本发明涉及一种利用压缩空气余热的压缩空气储能进气处理系统。本发明的技术方案为:该系统包括:降温换热箱,安装于压缩机前的压缩空气储能进气管路上,用于通过其内的冷冻水与压缩空气储能进气管路中的空气换热,降低空气温度,并使空气中的水凝结;热水型溴化锂制冷机组,与所述降温换热箱经管路连通,用于为降温换热箱提供低温的冷冻水;余热回收装置,安装于压缩机后的压缩空气储能进气管路上,并与所述热水型溴化锂制冷机组通过管路连通,用于通过其内的循环水与压缩空气储能进气管路中的高温压缩空气换热,使循环水升温形成高温热水,并将高温热水提供给热水型溴化锂制冷机组。本发明适用于压缩空气储能技术领域。
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