本发明公开了一种有机太阳能电池界面修饰材料的制备方法,属于新能源材料技术领域。本发明首先将膨胀石墨和熔盐搅拌混合后,加热熔融,再经保温球磨后,水洗,干燥,得预处理膨胀石墨;随后将预处理膨胀石墨依次和混合酸液、高锰酸钾计双氧水混合搅拌反应后,离心分离,洗涤,干燥,得自制氧化石墨烯;再将自制氧化石墨烯、对苯二甲醛和钛酸酯超声分散后,加热搅拌反应,减压蒸馏脱除溶剂,得改性氧化石墨烯/纳米二氧化钛插层复合物;随后将其分散于水中,并依次加入十八烷基胺和聚苯乙烯磺酸钠,搅拌混合后,即得有机太阳能电池界面修饰材料。
本发明公开了一种以酰肼为锚固基团的锌卟啉染料敏化剂及其制备方法,该染料分子以锌卟啉为核心,引入经立体化螺双芴基团和长碳链修饰的吩噻嗪为电子供体端,引入含有苯并噻二唑吸电子基团的苯甲酰肼为电子受体端,从而得到了一种含有新型锚固基团的锌卟啉类染料敏化剂。该类染料通过简单的suzuki偶联、脱硅基、sonogashira偶联、肼解等反应即可合成得到,制备的染料分子应用于染料敏化太阳能电池中表现出了良好的光电转换性能,对于新型锚固基团的开发具有很好的借鉴意义,在新能源的开发和利用方面有一定的应用前景。
本发明属于智能设备技术领域,涉及一种太阳能智能钱包。所述的智能钱包包括充电模块、供电模块、蓝牙模块、显示屏、处理器及FLASH电路和红外传感器;所述的充电模块固定在钱包外表面,供电模块固定在钱包轴线上;钱包内表面的两页上角处固定红外传感器,两个红外传感器在钱包闭合时对应重合,用于检测两页间的距离;供电模块与蓝牙模块、显示屏、处理器及FLASH电路和红外传感器分别连接,为上述模块提供电能;红外传感器、蓝牙模块和显示屏分别与处理器及FLASH电路相连;本发明采用新能源,充电是通过柔性太阳能电池提供,绿色环保,白天随时可以满足充电要求;供电的备用电源采用的是超级电容器,其具备重量较轻。
本发明涉及一种氢燃料电池模型车的动力控制系统,包括通入氢气的氢气储气罐,氢气储气罐管路连接有燃料电池反应堆,氢气储气罐与燃料电池反应堆之间的管路上设有电磁阀,燃料电池反应堆线路连接有电压稳压模块,电压稳压模块线路连接有驱动模型车的后车轮运转的直流动力电机、驱动模型车的前车轮转向的直流转向电机,电磁阀线路连接有接收模型车动作信号的单片机控制模块、电压变压器和锂电池,电压稳压模块的出线端连接电压变压器并通过电压变压器连接锂电池。本发明实现了燃料电池反应堆发电与系统耗电的完美耦合,强化了充放氢气的安全性,提高了系统运行的稳定性,适用于新能源应用及汽车领域,具有极高的经济及社会效益。
本发明属于新能源领域,具体涉及一种基于不溶性吩嗪基负极和可溶性吩嗪基负极电解质混合储能的水系有机液流电池。该电池负极部分由不溶性吩嗪基负极活性物质和可溶性吩嗪基负极电解质所组成。吩嗪基负极和吩嗪基负极电解质通过各自的可逆氧化还原反应存储电能。这种新型水系有机液流电池具有比传统有机液流电池更高的比容量和能量密度,而且具有低成本、长循环寿命和安全环保等优点,在可再生能量的规模储电以及电网调峰领域有广阔的应用前景。
本发明涉及光伏技术领域,尤其涉及一种分布式光伏空间相关性出力概率建模的方法,包括:S1、确定N个位置晴空指数之间的经验相关性,得到相关矩阵;S2、利用相关性矩阵来定义多元高斯分布;S3、从多元高斯分布中提取样本;S4、从一元高斯累计分布函数中得到相关的均匀分布值;S5、从晴空指数的分布中的得到相关样本;S6、建立考虑空间相关性的分布式光伏出力概率模型。本发明研究空间相关性的分布式光伏出力建模方法能够进一步挖掘分布式电源出力之间的相关性对配电网消纳潜力的影响,同时利用高斯Copula函数提升分布式电源出力建模的准确性,为促进新能源消纳的配电网规划提供指导意见。
本申请涉及新能源技术领域,公开了一种增程器系统控制方法、装置以及介质,应用于包括多个增程器的增程器系统,通过获取车辆电池的SOC或车辆行驶的需求功率,确定SOC或需求功率与各自对应的预设阈值的偏差程度,根据偏差程度确定投入增程器的个数,其中,偏差程度与增程器的个数呈正相关。相对于当前技术中,增程器系统可调节功率输出范围不足导致无法满足车辆运行需求,采用本技术方案,收集能反映车辆运行需求的车辆电池的SOC或车辆行驶的需求功率,根据其与预设阈值的偏差程度确定投入增程器的个数,在偏差越大时投入越多的增程器,以提供足够的输出功率,从而满足车辆运行需求,扩展车辆的功能多样性。
本发明涉及一种新能源、化工材料生产领域的在线监控智能联动反应釜,包括釜体,釜内导流筒和挡流板装置,侧面开有溢流口,底部有卸料口;釜盖上进料口、进气口、出气口、PH计探测口、氧分压探测口、可视石英窗口及压力指示表;搅拌装置包括搅拌电机、密封轴承、搅拌桨;釜体夹套加热装置,带有加液口,放液口,测温棒,加热棒;釜盖与釜体配有密封圈及法兰固封;釜盖及搅拌装置配有升降装置,实现自动或手动提升;反应釜有一套自动控制系统,根据检测的PH值,可以自动调节进料速度实现PH恒定,并且可调节反应釜转速、温度、加料速度,釜盖升降,可显示反应釜内氧分压、压力。反应釜配有储液桶,有出料口,加料口,清洗口。反应釜配有一套集成机架,用于反应釜所需的蠕动泵、升降器、储液桶,可移动,可清洗。
本发明提供一种电池连接装置以及电池,涉及新能源汽车技术领域,用于解决现有极耳与极柱的连接方式导致的箔材消耗量大、利用率低的技术问题,该电池连接装置包括本体以及与所述本体相连的第一连接部,所述本体用于与极柱连接,所述第一连接部用于和极耳插接;所述第一连接部沿第一方向延伸,并沿第二方向凸出于所述本体,所述第一方向与所述第二方向呈夹角设置,使得当所述电池连接装置与所述极耳连接时,所述极耳沿第二方向伸出至所述卷芯外侧。本发明实施例提供的电池连接装置能降低箔材消耗量、提高箔材的利用率。
本发明公开了一种石墨烯负载铂基催化剂及其制备方法。属于新能源材料相关技术领域,本发明依次以1‑胺丙基‑3‑甲基咪唑溴盐、双三氟甲烷磺酰亚胺锂对氧化石墨烯表面进行修饰,制得改性石墨烯,再以改性石墨烯作为载体,在其表面沉积铂纳米粒子制得石墨烯负载铂基催化剂。以1‑胺丙基‑3‑甲基咪唑阳离子提高氧化石墨烯的分散性、稳定性和导电性。以双三氟甲烷磺酰亚胺阴离子赋予催化剂层疏水性,减少电极水淹现象。以本发明制得的石墨烯负载铂基催化剂具有较小的粒径,分散均匀,导电性进一步提高,具有更长的使用寿命,且具有良好的电化学催化性能和化学稳定性。
本发明涉及医疗机构新能源发电技术领域,尤其是一种医疗机构用室外易维护发电设备,包括通过膨胀螺栓固定安装在医疗机构外墙壁上的纵置调节框、升降调节电机和太阳能发电板。本发明的一种医疗机构用室外易维护发电设备采用外墙安装式布局设计,可以有效解决医疗机构的空间占用,大大利用外墙的表面空间,布局更加合理,同时固定在外窗位置,前期安装和后期检修都比较便利;子翻转装配框通过螺杆伸缩锁止机构插入侧向定位孔内部与外部翻转框相连接,可以根据需要安装不同尺寸的太阳能发电板,也可以根据需要改变太阳能发电板的安装位置和数量,适用范围更加广泛。
本发明属于电化学材料和新能源领域,公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法。制备方法包括以下步骤:(1)将水溶性的含氮的超分子柱[5]芳烃引入到氧化石墨烯溶液中,得到超分子修饰的氧化石墨烯混合溶液;(2)将纳米硅粉引入到上述混合溶液中,然后通过液相还原法得到石墨烯支撑的硅材料;(3)对步骤(2)的产品进行碳包覆,得到氮掺杂石墨烯支撑的碳包覆硅基复合负极材料。本发明的负极材料具有高的电化学储锂容量,优异的循环性能,在高性能锂离子电池领域具有潜在的应用前景。
本发明提供了一种石墨烯复合透明发电薄片及其制备方法,石墨烯涂层为多层网状拓扑结构,具有节点并对应节点间隔具有激光孔,可有效保证发电薄片整体透明度,透明采光功能好,利用石墨烯高电子迁移率,可有效提高发电效率,可安装于窗户或者幕墙上,在不改变建筑外貌特征基础上,增加太阳能发电功能,促进新能源的使用,达到建筑节能的效果。
本发明公开了一种主动熔断电池,由电池本体、电池输出接线端子、快速熔断器、电池壳体、电池极板、电池内部输出线等组成。本发明在常规电池的内部,增加了快速熔断器、、传感器和控制器,在电池正常工作时,熔断器不工作,当电池输出电流超过设定值,或温度传感器检测到电池温度异常、压力传感器检测到电池内部压力异常,控制器马上输出超过熔断器限值的电流至熔断器两端,熔断器主动熔断,将电池对外部的能量输出通道切断。由本发明技术制作的电池,在异常情况下,能及时断开能量输出,减少因能量持续输出可能造成的危害,尤其适用于新能源汽车。
本发明涉及新能源汽车技术领域,提供一种车辆动力电池包的热管理方法及装置,所述车辆动力电池包的热管理方法包括:获取预配置的关于车辆动力电池包能够正常工作的正常温度区间;获取车辆动力电池包的电芯检测温度;比较电芯检测温度和正常温度区间,并根据该比较的结果热管理车辆动力电池包,包括:当电芯检测温度超过正常温度区间时,生成电池降温指令以降低车辆动力电池包的温度;以及当电芯检测温度低于正常温度区间时,生成电池升温指令以升高车辆动力电池包的温度。由此,实现了不论车辆动力电池处于高温或低温环境都能够将车辆动力电池的温度维持在正常温度区间内,保障了车辆动力电池模组在不同环境下都能够安全有效地运行。
本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料的制备方法及应用,属于电化学材料和新能源领域。该负极材料的制备方法包括以下步骤:(1)将纳米硅与导电高分子分散于有机溶剂得到混合溶液,然后通过喷雾干燥和高温热处理得到硅/无定型碳复合材料;(2)将以上硅/无定型碳材料与杂多酸共同分散于有机溶剂中并喷雾干燥得到杂多酸吸附的硅/无定型碳复合材料;(3)将(2)的复合材料再次和导电高分子一起分散,喷雾干燥后得到硅/无定型碳/杂多酸/导电高分子的多层结构的硅基复合负极材料。本发明的负极材料的制备路线较为简单,并且具有大的充放电容量和优秀的循环性能,在高性能锂离子电池领域具有潜在的应用前景。
一种双向双输入CUCK/SEPIC直流变换器及其功率分配方法,该直流变换器包括CUCK脉冲电压源、SEPIC脉冲电流源和输出滤波电路;SEPIC脉冲电流源包括第一输入直流电压源A,第一、第三功率开关管M1、M3,第一、第二电感L1、L2和第一电容C1;CUCK脉冲电压源包括第二输入直流电压源B,第二、第四功率开关管M2、M4,第三电感L3和第二电容C2;CUCK脉冲电压源嵌入SEPIC脉冲电流源中;输出滤波电路包括输出滤波电容C。其功率分配方法包括对两个输入源进行功率分配和负载回馈功率控制。本发明能实现升降压,能量回馈,电路的效率高,不需要隔离变压器,适用于中小功率新能源联合供电系统。
本发明一种膨胀型可陶瓷化的防火产品,一种膨胀型可陶瓷化的防火产品,按质量百分比计,乙烯基硅油38%,侧含氢硅油及扩链剂3%,聚有机硅氧烷2%,偶联剂0.2%,陶瓷填料4%,云母粉8%,阻燃剂35%,可膨胀微球5%,稳泡剂1%,抑制剂0.01%,铂金催化剂0.03%,其他无机物颗粒约3%;复合材料是一种可膨胀型的防火垫,在高温状态下核壳结构的膨胀微球成倍数增大,使材料产生急剧膨胀,低熔点的玻璃化物质在熔融状态下将可膨胀微球及其它无机物颗粒连接起来。本发明在常温状态下具有优良的柔性,低温状态快速瓷化,高温下有效抑制热扩散并具有优异防火性能的材料,解决目前国内传统陶瓷化产品不能完全满足新能源汽车行业需求的情况。
随着国家新能源节能环保政策力度的不断加大,逐渐减少燃煤发电,加大可再生能源的使用将是国家未来能源政策的发展方向,作为节能减排的一个重要手段,分布式能源发电未来将发挥着更大的作用。本发明提供一种建筑物一体化的风光互补发电系统,是利用风能和太阳能同时发电,其与装机容量相同的光伏发电相比,建设成本将减少10%,而发电量将增加80%以上,所以本发明为可再生能源向市场的大面积推广,提供了强有力的技术支持和保障。本发明还可以为偏远的边防哨所、南海岛礁、贫困山区提供清洁能源用电,解决其用电难的问题,由于本发明是利用可再生能源发电,节省了自然资源的开采和市电的使用,具有很好的节能减排社会效应和经济效益。
本发明属于新能源材料领域,提供了一种混合液流电池阴极用TEMPO基聚吡咯及制备方法。首先在加热条件下将4‑氨基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧化物加入到2,5‑二甲氧基四氢呋喃中,再将该混合物回流得到偶联产物。将偶联产物分离纯化后,得到单体4‑吡咯基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧化物,再将该单体溶于DMSO中,采用恒电位方法进行电化学聚合,制得产物TEMPO基聚吡咯材料。本发明方法制得的TEMPO基聚吡咯材料能够最大化地兼容TEMPO的高电位、高可逆性的特点和吡咯骨链的能够快速传递电子的优势。本发明的阴极电解质材料具有制备方法简便、样品纯度高、电化学性能优异和成本低廉等优点。
本发明涉及新能源领域,具体为一种新型发电效率高的风光互补发电系统。随着国家节能减排的力度加大,国家的能源政策逐步向可再生能源利用方面倾斜,作为可再生能源分布式发电,风光互补发电起着重要的作用。目前的风光互补发电,受到风机微风启动性能较差、发电效率低、光电转化率低、倾角固定不变等一些不成熟技术因素的影响,风光互补发电存在着整体性价比不高,装机容量小等缺陷,不能够很好地满足分布式发电市场快速发展的需求,从而限制了其在市场上的大面积推广。本发明提供一种光伏组件倾角可调节的技术,使光伏组件能够接收到更多的太阳直接辐射量,与装机容量相同而倾角不变的风光互补发电相比,本发明的发电量将多增加40%左右。
本发明涉及新能源汽车电池结构设计领域,具体地涉及一种云母板的安装结构和电池包。本发明一方面提供一种云母板的安装结构,包括依次连接的端板、支架和云母板,所述端板设置有镂空孔,所述支架包括用于插入所述镂空孔的插接部和用于安装所述云母板的安装部。本发明所述的云母板的安装结构,利用现有端板的镂空孔结构进行云母板的安装和固定,插接部可以插入或者拔出镂空孔,以此实现支架的拆装,拆卸安装简单便捷,效率较高,同时避免额外的安装零件,节约成本;利用了电池模组端板上方剩余空间,将云母板安装在电池模组端板的上端,节约了电池包内的空间,提高了电池云母板安装的适用性。
本发明涉及薄板件加工设备技术领域,尤其是一种薄板件流体胀形设备;包括主机构和位于主机构两侧的左右开模机构以及左右移动工作平台,主机构包括主体框架和位于主体框架下方的主油缸,主油缸通过油路块连接有主缸锁模增压缸;主机构的上方设置有液压控制系统,液压控制系统内有超高压发生装置,超高压发生装置通过管路与主缸锁模增压缸连接;液压控制系统还与左右开模机构连接,该设备主要用于薄板材成型工艺,适用新能源汽车电池,5G通讯基站等需要薄板件散热的领域内系列项目,解决了现有流体胀形设备成本特别高,效率比较低,并且很多附属部件不能使用,造成投资浪费问题。
本发明涉及一种利用废旧轮胎制备碳材料方法及应用,采用本发明方法将废旧轮胎经过酸或碱活化后再600~800℃煅烧可获得高比表面积的碳材料,然后将碳材料制成正电极并与其他电池材料组装成锂电池或钠电池。应用本发明制成的碳材料组装的锂电池或钠电池在相同电流密度下,比电容比未做活化处理的高,且用碱活化处理所制得的碳材料制成的电池比电容较用酸活化处理所制得的碳材料制成的电池比电容高。本发明可扩展的废轮胎衍生碳作为锂电池的正极材料,具有成本低及良好的电化学稳定性;且废旧轮胎在高温下隔绝氧气进行煅烧,减少了轮胎燃烧时产生的大量有害气体,同时将煅烧后的产物转向新能源材料方面的应用,产生更多的环境和经济效益。
本发明公开一种基于倒车影像的自动充电系统及方法,属于新能源汽车技术领域。所述自动充电系统包括图像采集单元,目标识别模块,目标定位模块,坐标转换模块,坐标叠加模块和控制单元。本发明采用无人充电的模式,相较于传统的人工充电方法,节省了人力资源,保障了充电效率。本发明定位精度高,提高了自动充电的可靠性。本发明采用倒车影像进行目标识别和目标定位,极大的降低了成本。
本发明涉及一种钴氧氧氢修饰磷掺杂氧化铁光阳极的制备方法,属于新能源材料技术领域,先通过水热法在二氧化锡导电玻璃(FTO)基底上生成β‑FeOOH,然后通过浸泡磷酸盐溶液及热处理生成磷掺杂的氧化铁光阳极,最后利用光辅助电沉积法在磷掺杂的氧化铁光阳极表面沉积一层CoOOH,得到钴氧氧氢修饰磷掺杂氧化铁光阳极(CoOOH‑P‑Fe2O3)。由于磷掺杂提升了氧化铁光阳极的导电性,钴氧氧氢又用作析氧助催化剂,所以与基础氧化铁相比,此法制得的钴氧氧氢修饰磷掺杂氧化铁光阳极光电流密度提升了200%。
本发明公开了一种需求响应参与配电网三相不平衡与碳排放治理方法,包括以下步骤:进行日前的负荷及新能源出力预测;模拟用户行为形成柔性负荷功率数据,基于预测出的用户总负荷基础上获取用户基本负荷;考虑负荷运行条件约束构建电动汽车与空调的柔性负荷模型;构建配电网三相不平衡指标,基于不同能源碳排放因子构建配电网碳排放指标;融合配电网三相不平衡治理目标与降低配电网碳排放量目标构建多目标优化模型;通过启发式优化算法联合配电网潮流仿真软件进行优化问题的求解,以降低配电网网损与碳排放。本发明充分利用需求响应资源,实现配电网碳排放减排与配电网三相不平衡度的降低,推动双碳政策在配电网中的落地,具有重要价值。
本发明属于电化学领域,具体涉及一种以碳纳米角/聚酰亚胺复合物为固体负极的邻菲罗啉铁配合物‑水系半液流电池。该电池体系包括:低负电位的碳纳米角/聚酰亚胺复合物负极、高正电位的邻菲罗啉铁配合物正极、全氟磺酸‑聚四氟乙烯共聚物隔膜和醋酸水溶液电解液。该水系液流电池具有高工作电压、能量密度、功率密度和安全性能等优点,在新能源发电过程中作为储能装置以及在电网调峰领域具有良好的市场应用前景。
本发明属于新能源领域,具体涉及一种基于吡啶吩嗪的高功率长寿命的中性水系混合液流电池。本发明公开了一种以吡啶基吩嗪为负极活性材料的水系混合液流电池及制备方法,根据吩嗪在水系电解液中的电极电位、溶解度和氧化还原动力学性质的不同,将不同数目吡啶基共轭的吩嗪选作固体负极,以亚铁氰化钾为可溶性液流阴极,组装了基于吡啶基吩嗪固态阳极的水系混合液流电池。该混合液流电池展现了高功率密度和长循环寿命,兼顾了固体电池高能量密度和液流电池能量密度和功率密度分开设计的优点。
本发明涉及新能源技术领域,尤其涉及一种跨季节储热装置,包括深入地下浅表水层的主井道及若干均布在主井道周围的侧井道,主井道内布有与侧井道相通的取水管,取水管上设有水泵,侧井道内竖直设有若干通向用户的换热管组;主井道的侧壁上与侧井道的侧壁上均开设有若干渗透孔。本发明在传统的土壤耦合器之间建立了地下微循环系统,通过井与井之间的水渗透微循环,强化了间壁式换热,让浅层地热在储能井之间相互循环补充,在利用地热的同时让地热相互传递均衡,增强了换热面积和地下储热热容,实现了大功率储热、释热,大大提高了系统能效并大幅度降低能源成本。同时,本发明的跨季节储热装置结构简单,适用于生活采暖制冷,可实现多户同时使用。
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