车辆在变附着工况下力矩分配方法,属于新能源汽车车辆稳定性控制领域,为解决优化车辆力矩分配的问题,要点是步骤三:以测量得到的实际横摆角速度和质心侧偏角与期望的横摆角速度和质心侧偏角作为运动跟踪控制器的输入,根据横摆角速度偏差和质心侧偏角偏差,决策出用于修正车辆失稳的附加横摆力矩;步骤四:根据驾驶员意图确定车辆行驶的驱动力矩;步骤五:在变附着工况下对力矩分配,效果是提高车辆行驶的稳定性。
一种全氮化钛集流体/电极超级电容器及其制备方法,属于新能源材料与器件技术领域。首先,清洗去除衬底表面的杂质;然后在衬底表面沉积一层具有高致密度、高导电性的TiN薄膜作为电子输运集流体材料,再通过调控沉积工艺参数改变薄膜表面原子扩散和形核生长等机制,在集流体上直接继续生长一层疏松多孔、低导电性的TiN薄膜作为电极材料。本发明集流体和电极同为TiN连续生长,通过简单地改变薄膜沉积工艺参数对材料的性能进行剪裁,工艺简便易行、成本低,薄膜沉积技术选择种类多、工艺适用性强,解决了异类集流体和电极材料间附着力差、晶格失配和热膨胀系数差异导致分层开裂以及接触电阻大的问题,将极大提高超级电容器的功率密度、热稳定性和长期服役可靠性。
本发明提供硫化锌基光谱转换剂、硫化锌基光谱转换薄膜及其应用,涉及半导体材料、新能源材料领域。本发明在水热合成硫化锌时,加入金属离子化合物进行反应,使得金属离子较易的进入晶格中,以得到单一的化合物,并以掺杂金属离子的硫化锌薄膜代替硫化镉薄膜作为薄膜光伏电池的缓冲层。金属离子的掺杂使得不能被电池响应的短波波长的太阳光转换为被电池响应的长波长的光,增大了吸收层的太阳光量子光谱响应范围,使得薄膜电池的光电转换效率得以提高。
轨道车辆发电站属轨道车辆机械能发电技术领域。发明内容是:将每辆划入营运的轨道车辆,装上发电机组,把每辆车发的电,通过建在轨道车辆集结站区或铁路运输枢纽站区的铺埋、架设在该地区的管线,输送到该地区的接受每一辆车发电机传输过来的电能的变电(所)站。经过变电所(站)变电后,将合适的电压电量蓄存到建在该地区的轨道车辆发电站中蓄电待送。实现轨道车辆运营的双创效,双收入,双回服。服务民生,支援国家建设,填补发电领域空白区,扩展节能环保新环境、新能源,促进国计民生,可持续发展。有条件地区、省和国家及有关部门可立顶实施和发展。
本发明涉及新能源材料制备与应用技术领域,一种用于锂离子电池负极的纳米碳纤维的制备方法及其应用,其中制备方法包括以下过程:以喹啉制备富氮喹啉低聚物,并以此作为富氮软碳前驱体。聚丙烯腈作为硬碳前驱体和助纺剂,通过静电纺丝技术制备纳米纤维。然后使其在空气气氛下升温至250‑300℃预氧化,并在氮气气氛下升温至600‑1200℃碳化,得到目标材料纳米碳纤维。本发明的纳米碳纤维具有较高的氮含量和良好的导电性,作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性,本发明提供的制备方法简单易行,易于规模化工业生产。
本发明一种直流无刷电机的驱动波形设计系统属于无刷直流电机的驱动控制领域,涉及到无刷直流电机的驱动波形的设计。该系统以微控制器为核心,由电源管理模块,隔离模块,数模转换控制模块,运算放大模块,三相六桥驱动模块,电流检测模块构成。电源管理模块的数字输出端与微控制器和隔离模块相连,模拟输出端分别与隔离模块、数模转换控制模块、运算放大模块、三相六桥驱动模块、电流检测模块相连。微控制器的输出端与隔离模块的输入端相连,输入端与隔离模块的输出端相连,隔离模块的输出端与数模转换控制模块的输入端相连。该系统具有很好的鲁棒性,不仅满足现今新能源电动汽车的安全性与稳定性要求,也可用于各种工业场合,提高经济效益。
本发明公开一种煤矸石燃烧配方及制造工艺,首先将煤矸石用粉碎机粉碎成2-4mm大小的煤矸石块;经过筛选,将较大的煤矸石块回收再次粉碎;在筛选后留下的煤矸石块内添加0.8-1.0份氧化铁红、0.5-1.0份高锰酸钾、1.0-2.0份硫磺、0.5-1.0份硝酸钾、1.5-2.0份膨化剂;将上述材料通过搅拌机充分搅拌均匀。本煤矸石燃烧配方能够促使煤矸石充分燃烧,燃烧时间长,释放热量大,而且燃烧后排放对环境无污染。本发明开发了一种节能环保的新能源,不仅解决了堆放煤矸石对环境的污染,同时解决了能源相对不足的问题。本发明的制造工艺中添加的淀粉和水起到粘合的作用,使煤矸石混合物容易成型,制成块状,便于存储和运输。
一种具有偏置惯性体的振荡浮子波浪能发电装置,属于清洁新能源领域。该发电装置包括惯性机构和振荡浮子机构,振荡浮子机构包括浮子和潜体,在潜体内设有双作用液压缸、液压管系和液压马达发电机组。惯性机构设置在浮子内,发电机的转子通过变速器、转轴与万向节的一轴同轴线连接,设有偏置惯性体的转轴与万向节的另一轴连接。浮子在波浪中振荡时,双作用液压缸供给液压油;同时在浮子中的惯性机构动作,由偏置惯性体带动转轴单向旋转。该发电装置可以在垂荡、横摇、纵摇三自由度方向运动并获能,从而提高能量转换效率。同时,由于垂荡与摇动自振频率不同,因而可有效拓展装置能量转换的有效频谱宽度,增加波能转换装置的有效获能频率区间。
本发明属于新能源开发与利用技术领域,公开了一种基于太阳能辐射选择性吸收的电热联合利用系统。装置包括透光玻璃板、太阳能电池板、太阳能电池支板、循环管道、绝热隔板,循环管道依次通过换热器、循环泵和调节阀。循环管道中通过DAC纳米工作流体,从光电单元下方预热后流至光热单元的两层透光玻璃板之间,经换热器换热后回流构成循环,具有分光和吸热冷却的双重作用。同时在循环管道内增设湍流圆柱体提高DAC纳米工作流体流速,加快对流换热的效率。本发明结构简单,成本较低,光电光热得到综合利用的同时做到光电光热单元分离,热结合问题得到解决,热利用率和光伏转化效率明显提高,市场应用前景广阔。
一种直接耦合膜生物反应器和微生物燃料电池的反应器和废水处理方法,属于新能源和环保技术领域。其特征是本发明将导电材料作为平板膜膜生物反应器(MFC)的过滤介质,同时作为微生物燃料电池(MFC)的阴极,实现MBR和MFC的直接耦合。反应器同时实现了有机污染物的去除和直接向电能的转化。膜阴极表面积聚的负电荷以及牺牲阳极释放的絮凝剂有利于膜污染的控制。使用多孔碳材料作为阳极可以提高阳极生物膜负载量,形成生物膜反应器,并提高产电能力。本发明的效果和益处是操作简便,可直接对已有的MBR反应器进行改装,在保持原有处理效果的同时产生电能,实现节能减排,经济效益、环境效益及社会效益明显。
一种萃取-酯交换-分离偶联技术制备生物柴油的方法,属于新能源生产技术领域。采用碱性脒类物质或胍类物质作为萃取溶剂兼催化剂,将萃取、酯交换反应和分离偶联起来制备生物柴油。将含油原料与低碳醇、脒类或胍类催化剂混合,搅拌加热,使萃取、酯交换反应同时进行;液固分离,通过沉降分离将液相中甘油和生物柴油分离,再利用脒类或胍类物质与醇在通入二氧化碳的条件下反应转化为极性的离子液体而使其分别与生物柴油、甘油分离;然后向离子液体中通入氮气使其可逆转化为非离子态而回收重复利用。本发明将原料油的萃取和酯交换反应以及产物分离偶联在一个体系中进行,设备简单,清洁环保,制备流程少,反应温和,利于回收利用,工业化前景好。
本发明涉及一种装配线输送托盘装置,具体是涉及汽车牵引电机总装线输送托盘装置,该装置适用于多品种电机,以立、卧方式输送,包括托盘导向防撞及定位机构、顶层托盘支撑定位机构、电机总成立式和水平摆放定位机构。所述的托盘导向防撞及定位机构包括托盘底板、轴承、轴承定位轴、防撞块、托盘定位套。本发明的有益效果在于:托盘带定位元件,可以在装配线设备上做准确定位;可以承接并定位二层托盘,可适应不同直径、不同外形、不同长度的电机定子部件在托盘上立式放置,可适应不同外形、不同规格的电机总成在托盘上水平放置,以满足新能源电动汽车牵引电机大批量装配的需要;定位块可插拔,满足了快速换形的要求。
本发明公开了一种纳米二硫化钼‑纤维杂化材料增强杂萘联苯聚芳醚树脂基复合材料及其制备方法,所述复合材料的原料按重量份包括以下组分:杂萘联苯聚芳醚树脂:100份;树脂改性剂:0~30份;纳米二硫化钼‑纤维杂化材料:1~30份;固体润滑剂:0~20份;增强组分:0~30份;无机耐磨填料:0~20份;所述制备方法可采用模压成型法或挤出成型法进行制备。本发明以杂萘联苯为主要树脂基体,以纳米二硫化钼‑纤维杂化材料为主要填料,制备得到的树脂基复合材料是一种兼具较低摩擦系数和磨损系数、可在高温条件下使用的耐磨自润滑树脂基复合材料,其在航空、汽车、轨道交通、石油化工、新能源等诸多领域具有实用价值。
本发明公开了一种电力系统转动惯量在线实用化估计核心方法。所述电力系统的转动惯量包括发电机和电动机及其拖动的转动机械的惯量,电源侧常规同步发电机、新能源机组和负荷侧带负载电动机均可为系统提供惯量支撑。本发明以调度快速掌握系统实时转动惯量为出发点,在调度实时掌握当前运行方式机组类型、投入与否、出力、负荷等数据的基础上,利用统计法统计源、荷侧在线机组惯量。以此为线索,从物理构成要素出发,提出了系统整体转动惯量为发电侧发电机与负荷侧电动机惯量之和的物理概念,在理论计算源、荷侧惯量的基础上,推导出一种用统计法累加源、荷侧惯量的系统整体转动惯量在线实用化估计方法。
一种利用大气压微波等离子体炬分解硫化氢制取氢气和硫的装置,属于新能源技术领域。包括大气压微波等离子体发生器、化学反应缓冲室、分解产物收集装置。硫化氢气体混入等离子体载气并以涡旋气流的方式流过大气压微波等离子体发生器的放电管;大气压微波等离子体发生器的放电管延伸入与之相接的化学反应缓冲室,产生的等离子体喷射入具有冷却功能的化学反应缓冲室;从化学反应缓冲室另一端排出的气体通过分解产物收集装置。本发明采用大气压微波等离子体炬对硫化氢进行分解制取氢气和硫,通过对等离子体射流进行直接萃冷的方法能够有效抑制分解反应物的逆向复合反应,显著提高H2S的转化率,在制氢效率方面与传统方法相比氢气的产出率得到进一步的提高。
本发明属于新能源汽车动力电池技术领域,涉及一种动力电池热失控预警方法。首先建立初始的动力电池五维数据安全模型;然后实时采集动力电池五维数据,对比实时五维数据与安全模型中五维数据的差异度,判断出电池热失控点的个数和偏离程度,并实时更新动力电池五维数据安全模型;最后根根据热失控点的个数和偏离程度,综合分析得到动力电池的热失控等级。本发明提供的动力电池热失控预警方法适用于车辆全工况和电池的全寿命周期,可以有效地提前检测出电池热失控现象,避免恶性事故的产生。
本发明提供一种控制镁海水电池放电的方法,属于新能源技术领域,用于解决镁海水电池在放电初期输出功率过小,无法满足负载要求的问题。镁海水电池加入电解质后,主控单元控制负载开关S2导通、辅助开关S1关断,电池通过超级电容器C1放电,电池输出能力逐渐增大,当电池输出能力达到额定输出功率时,控制单元控制负载开关S1导通、辅助开关S2关断,电池对负载正常供电。本发明的可实现镁海水电池工作状态的自动调整,控制镁海水电池的放电过程,保障镁海水电池可靠工作,不仅适用于镁海水电池,同样适用于具有同类问题的其它电池。
本发明提供了一种“蘑菇型”振荡水柱式波能转换装置,属于新能源利用技术领域。该“蘑菇型”振荡水柱式波能转换装置包括气室、桩基结构和涡轮发电装置;气室由圆柱环体和半球环体组成,半球环体位于圆柱环体上,二者半径相同;半球环体上部设有气孔管道,气孔管道连接有在双向气流作用下均同向旋转的涡轮发电装置;桩基结构上部设有十字支撑梁用于支撑气室,十字支撑梁与气室顶部具有距离,使气流顺利通过气孔管道。本发明基于能360°全方向吸收波能的特性,提高了波浪能的吸收率;采用固定式结构能保证装置的稳定性,提高了发电效率,便于维护;将“蘑菇型”振荡水柱式波能转换装置与桩基结构结合,使得该装置从近岸走向离岸成为可能。
一种内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的氮掺杂纳米泡沫碳的合成方法,属于新能源与新材料领域。该方法以金属硝酸盐为金属氧化物前驱体及发泡剂,含氮有机分子为碳源及氮源前驱体,结合高温煅烧及低温氧化方法制备内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的氮掺杂纳米泡沫碳。该方法使用廉价易得的有机高分子与多种常见金属硝酸盐为前驱体制备了内嵌中空金属氧化物纳米颗粒的泡沫碳。工艺简单,无需使用模板剂,可以通过改变金属盐/聚乙烯吡咯烷酮的比例或煅烧条件对泡沫碳的结构进行精细调控,过程绿色环保,易于规模化生产。该内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的泡沫碳在储能、催化、光电材料、药物输运等领域具有广泛的应用前景。
一种用富含CO的工业尾气生产替代天然气的方法,属于煤化工、新能源技术领域。该方法采用将一定比例的富CO气与水蒸汽发生变换反应转化成氢气和二氧化碳调节前级原料气的氢碳比和CO浓度,采用耐高温甲烷化催化剂固定床绝热式反应器和无产物气循环工艺流程,最后经过换热、冷却、干燥和压缩等过程,得到甲烷含量高于95%的替代天然气产品。该方法的特点是:(1)使用耐高温甲烷化催化剂,采用绝热式反应器多级串联工艺流程,反应空速大;(2)省去产物气循环系统和昂贵难求的高温循环压缩机及相关动力费,降低因压缩机意外停电停止工作而引发安全事故的几率;(3)副产高品位的过热高压蒸汽,过程热效率高。
本发明提供一种高能量、高安全性的磷酸铁锂基准固态无负极锂电池及其应用,属于新能源技术领域。准固态无负极锂二次电池由磷酸铁锂正极,准固态聚合物电解质和负极侧集流体组成。通过浆料涂覆的方法制备正极电极材料,并将准固态聚合物电解质置于正极与负极侧集流体之间组装成扣式或软包电池。本发明制备的准固态无负极锂二次电池能量密度超过300Wh kg‑1,且规避了易燃液态电解液和过量金属锂的使用,在电滥用、热滥用和机械滥用等条件下均具有良好的安全性。另外,制备过程操作简便,利于规模化应用。
本发明属于新能源及废水资源化利用技术领域,公开一种跌水曝气式微生物燃料电池。具体涉及将跌水曝气溶氧技术引入基于微生物燃料电池原理的废水处理工艺及设计当中,替代机械鼓风曝气方式,为MFC阴极室提供溶解氧。新的跌水溶氧与耦合生物产电原理的工艺及装备的设计,实现了生物能源转化及废水高效处理。在废水流过微生物燃料电池阳极后经跌水曝气单元进入阴极室,既实现了废水厌氧+好氧二级工艺处理,又为MFC阴极提供了充分的溶解氧作为阴极的电子受体,实现废水处理资源化及同时生物产电。
垂直导桩式浮防波堤兼波浪能发电装置,属于新能源利术领域。多个垂直导桩阵列布置于海底;矩形浮箱轴对称处有若干个与导桩位置相互匹配的通透限位孔用于导桩穿过;矩形浮箱可沿着导桩上下运动;导桩上端之间用横梁固定连接;横梁可作为液压发电机和控制系统的支撑结构;发电系统为液压发电系统,传动杆套在导桩的浮箱以上的位置,下端与浮箱固定,上端与固定于导桩顶端的液压缸活塞固定连接;当传动杆随浮箱上下运动时,传动杆驱动液压缸内的活塞,进而驱动液压缸内的液压油,液压油通过液压油管传递至液压发电机,驱动液压发电机进行发电;发电系统设有波况监测系统,可根据具体波况实时调整发电系统的发电阻尼大小,以实现装置的获能效率最大化。
本发明提供一种超薄碳纤维全缠绕塑料内胆高压储氢气瓶及其制造方法。本发明包括金属瓶口、气瓶阀座、玻璃纤维保护层、碳纤维缠绕层以及气瓶内胆,其中:所述碳纤维缠绕层缠绕在气瓶内胆表面,气瓶阀座镶嵌在瓶口处的气瓶内胆和碳纤维缠绕层之间;金属瓶口内表面为外接管螺纹,外表面为锯齿状结构,与塑料内胆接触连接;所述碳纤维缠绕层的外壁包覆有玻璃纤维保护层。本发明基于常规碳纤维全缠绕塑料内胆储氢气瓶,重点在碳纤维缠绕层和瓶口密封效果方面进行改进,有效增强了同等质量气瓶的储氢密度和密封效果,满足航空、航天以及新能源汽车等领域结构轻量化的需求。本发明提供的气瓶制造方法简单,便于现有工业装备改进,进而实现批量化生产。
本发明属于新能源碳材料制备技术领域,一种氮硼共掺杂生物质基活性碳材料的绿色制备方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将生物质前驱体采用去离子水洗涤干燥后粉碎成粉末,(2)将生物质前驱体粉末和硼酸采用球磨、研磨或溶解于去离子水中均匀搅拌,再放入鼓风干燥箱中干燥,在惰性气体保护下进行高温活化处理,得到活化产物;(3)将活化产物研磨,用去离子水洗涤后抽滤,滤饼经酸碱脱灰处理后干燥,得到目标材料氮硼共掺杂生物质基活性碳材料。本发明方法避免大量使用酸碱等腐蚀性试剂,实现了活化剂可循环利用、绿色环保,制备的活性碳材料用于超级电容器具有质量比电容高、倍率性能好、循环寿命长等优点。
本发明涉及一种电机定子分装线输送线托盘,更具体地说,涉及一种新能源电动汽车牵引电机装配中兼做工艺端盖的输送线托盘,在托盘上设置螺钉孔,定子部件通过螺钉孔和工艺定位销定位在托盘上,托盘在输送线上传送,托盘起到输送定子部件的功能,其上还设有轴承座孔,托盘与定子部件紧固在一起,在转子部件装入时,转子轴承定位在轴承座孔中,其又起到工艺托盘的作用。所述托盘将工艺端盖和工件输送托盘合二为一,在装配过程中仅需要传输托盘,在装配结束时需要返回装配线起点的工艺辅助件减少一半,从而节省装配工序,节省装配线硬件成本和装配线运行成本。此外,还可以使托盘载着定子部件在机械设备上定位后进行机械装配和机械加工。
一种基于固定压升区间的电池SOH在线估计方法,属于新能源汽车动力电池技术领域。该方法中针对的训练集电池和测试集电池是相同种类、相同型号的电池。首先,对n个锂电池进行循环充放电实验,在恒流充电过程中选取锂电池充电的压升区间[Ua,Ub],构建训练集电池数据。其次,选取最优固定压升区间[Ua*,Ub*]。最后,利用优选的固定压升区间对测试集中的锂电池进行SOH的在线估计。本发明是一种在线SOH估计方法,具有计算量小、估计精度高、实时性高、可在线应用等优点;在电池充电过程中提取的健康特征,易于采集,无需额外的仪器或实验,且可适用于电池所有的充电工况;提取健康特征的SOC区间是电池充电时常用的充电区间,更具有适用性。
本发明涉及一种基于微焦点X射线CT的水合物生长速率及有效体积测量装置及方法,属于新能源与新材料领域。本发明由包括微焦点X射线CT扫描系统、温度控制及检测系统、反应物添加系统和反应釜四部分,利用微焦点X射线CT对单个水滴的水合物生成过程进行动态拍摄,能够精确计算水合物的生成速率及有效体积,有助于加深对水合物生成过程的理解,对水合物开采、水合物流动安全及水合物应用技术具有重要指导意义。
本发明属于新能源利用技术领域,提供一种导管架海洋平台集成波能发电装置,包括导管架海洋平台、波能发电装置两部分。波能发电装置包括气室和空气透平发电装置,气室由半径相同的圆柱环体和半球环体组成,半球环体位于圆柱环体上;半球环体上部设有气孔管道,气孔管道连接有在双向气流作用下均同向旋转的空气透平装置;气室上部与桩基通过焊接的形式连接,最大限度的保障了气室的空间。本发明基于能360°全方向吸收波能的特性,提高了波浪能的吸收率;采用固定式结构保证装置的稳定性;将波能发电装置与导管架海洋平台结合,使得该装置从近岸走向离岸成为可能,为海洋平台的运行提供电能,节省了成本。
本发明提供了一种用于二氧化碳甲烷化催化剂及制备方法和应用,该催化剂以贵金属Ru或Rh作为主要催化活性组分,以Ⅰ、Ⅱ主族,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ副族元素中的一种或几种为助剂,以SiO2、TiO2、Al2O3、CeO2、ZrO2中的一种或几种作为载体。上述催化剂以颗粒状或将载体、助剂及活性组分涂覆(壁载)在整体结构催化剂和金属蜂窝上进行应用。本发明提供的催化剂具有活性和选择性高、温度和压力操作窗口宽的特点。本催化剂可应用于空间站中CO2的加氢甲烷化脱除,然后把生成的H2O电解,实现氧气的循环供应;也可用于其他如煤制天然气、工艺气CO2转化利用等过程,实现新能源开发和节能减排。
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