本发明提供的基于深度强化学习算法的混合动力汽车分层能量管理方法,分层能量管理方法包括以下步骤:S1、建立包括氢燃料电池模型、锂电池模型和超级电容模型的混合动力汽车的分层能量管理模型;S2、根据分层能量管理模型构造一种以等效氢消耗最小为优化目标的分层能量管理方法;S3、根据分层能量管理方法,采用改进深度强化学习算法对混合动力汽车进行实时能量管理。本发明根据需求功率和储能系统加权SOC的变化,通过设立模糊规则,采用自适应低通滤波器对需求功率进行分频处理,高频功率由超级电容承担,中低频功率由燃料电池和锂电池共同承担,避免了峰值功率对燃料电池和锂电池的影响,提升了车辆的功率性能。
本发明公开了一种基于图像识别气化电解液判断电池安全预警装置,涉及锂电池安全检测技术领域,本发明包括视频采集装置、微型计算装置,所述微型计算装置实时获取检测区域的图像信息,所述微型计算装置内置微处理器模块、报警模块、断电保护模块、通信模块、电源模块,读取所述视频采集装置获取的图像信息,本发明利用图像深度学习对汽化电解质液进行识别并判断锂电池的状态,进行报警和断电从而达到对锂电池安全问题进行监控并进行防护,从而使得能够保护人员安全和设备的正常运行。
本发明公开了一种脂肪间充质干细胞成骨诱导组合物,由以下原料组成:基础培养基、β‑甘油磷酸二钠、磷酸铁锂、纳米硒化铋、泡桐素、成纤维细胞生长因子、重组胰岛素。本发明提供的组合物添加磷酸铁锂、纳米硒化铋以及泡桐素等成分,能有效提高细胞的成骨增殖分化效率。其中添加的磷酸铁锂、纳米硒化铋提高了脂肪间充质干细胞成骨分化信号活性,能有效促进细胞的成骨分化。泡桐素和成纤维细胞生长因子、重组胰岛素一起促进成骨细胞增殖,缩短细胞分化时间。本发明还提供一种脂肪间充质干细胞成骨诱导方法,采用本发明提供的组合物可以高效稳定的对脂肪间充质干细胞进行成骨诱导分化,保障了脂肪间充质干细胞在骨组织工程中的应用。
一种钧瓷用天蓝色开片釉,该开片釉由钾长石、方解石、石英、单质硅粉、锂辉石、木节黏土、滑石粉和形核剂组成,形核剂为二氧化钛、钨酸锌、氧化锰和氧化钇混合而成。本发明具有相对较高的硅含量导致其热膨胀系数相对较高,从而在冷却时容易从内部形成细纹,这些细纹即形成开片纹的基础;形核剂中细小的钨酸锌、氧化锰和氧化钇粉末可以作为核来促进锂辉石微晶的生成,而这些锂辉石微晶与素坯中产生的气泡、釉料中高温烧结形成的钙长石析晶、以及未熔的石英颗粒使进入釉层的光线发生散射,因而使釉层变得乳浊而不透明,经过热胀冷缩后,釉层就鱼鳞状开裂叠加,从而进一步形成釉层开片效果。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体纯相Li2FeSiO4及其碳包覆修饰产物的制备方法。本发明采用简单、易操作的方法成功的制备出纯度较高的Li2FeSiO4及其碳包覆及其掺杂和包覆修饰产物。制备过程中所采用的铁源是三价铁,价格远低于二价铁源,大大降低了生产成本,并且该方法易于控制和操作,并且不同批次所制得的材料的一致性高,适合大规模生产、易做到产品稳定性和一致性的控制。电化学测试结果表明,本发明提供的Li2FeSiO4及其碳包覆及其掺杂和包覆修饰产物作为锂离子电池材料的比容量高。由此类材料作为锂离子电池材料所组装的电池更绿色环保,生产成本低,且安全性更高,将具有广阔的实用价值和市场前景。
本发明涉及一种焦炉荒煤气显热回收制冷水系统及方法。该系统包括前后串接的上升管、桥管、集气管、气液分离器、机械化澄清槽、循环氨水槽、循环氨水泵及溴化锂制冷机,上升管中700℃左右的荒煤气经桥管时被循环氨水喷洒冷却至约83(±5)℃,吸热后的约83(±5)℃循环氨水经集气管和气液分离器与煤气分离后流入机械化澄清槽中与焦油分离,分离后的氨水进入循环氨水槽后直接泵入溴化锂制冷机,经溴化锂制冷机吸热后的氨水泵入桥管循环喷洒冷却荒煤气。本发明的焦炉荒煤气显热回收制冷水系统及方法直接以循环氨水同时作为吸热介质和热源,替代了先用循环氨水与冷水换热后的温水作为热源用于制冷,有效避免了能源的浪费,提高了热效率。
本发明公开一种具有丝状结构的V2C纳米片及其制备方法和应用,属于锂硫电池和碱金属电池技术领域,该制备方法通过对V2C水热反应温度的控制,得到了具有丝状结构的V2C,其不仅操作简单,而且对于设备的要求不高,可以实现工业化的生产。其得到的纳米丝缠绕的V2C纳米片结构新颖,独特的结构在用于锂硫电池时可以有效的吸附多硫化物,抑制多硫化物在电解液中的穿梭效应,从而提高电池容量,并使电池在大倍率下经过长时间的循环容量能得到很好的保持,在锂硫电池中具有较佳的应用前景。
本发明公开了一种5G信号强度测试装置,包括壳体,发射天线,接收天线,控制器,电源数据接口和锂电池;壳体为中空结构,壳体的两端安装有发射天线和接收天线,发射天线和接收天线设置有旋转机构,控制器安装于壳体的中心位置,控制器与发射天线和接收天线电信号连接,锂电池安装于壳体内,电源数据接口安装于壳体的底端,电源数据接口与锂电池电连接,电源数据接口与控制器电信号连接。本发明的优点在于对不同方向和范围的移动信号进行测试,发射天线和接收天线可以进行全方位的转动,扩大信号的接收范围,实现对数据的自动分析和传输,提高检测结果效率和精度。
本发明属于金属氧化物纳米材料技术领域,具体涉及一种多金属氧酸盐‑石墨烯纳米复合材料、其制备方法及应用。本发明主要为了解决锂离子电池的高成本,低密度以及在高电流密度下排放能力差的问题,通过石墨烯和多金属氧酸盐的结合制备了一种能够改善锂离子电池电容性能的纳米复合材料。本发明的制备方法工艺简单,操作方便,成本投入低,所制备的多金属氧酸盐‑石墨烯纳米复合材料相对于纯的多酸具有较高的比电容量以及较好的循环稳定性和速率性能,本发明制备的材料在锂离子电池领域具有重要的应用价值。
一种金刚石顶压机防电网抖动装置及控制方法,该装置在原有的金刚石顶压机供电方面增加了应急锂电池电源,并增设了电动抖动监测模块,该装置通过设置电网抖动信号传感器实时监测电网的抖动信号,并根据该信号的变化情况来决定是否将顶压机控制系统的电网电源切换为应急锂电池电源,该装置和方法的运行能够瞬时切换顶压机控制系统的电源,避免电网抖动时对控制系统造成各种问题的出现,同时还能利用锂电池的均衡控制,阻止在电网抖动时,电池的充电吸附和放电时产生大电流的可能,最大程度的降低对相变及变电的冲击。
本发明属于微孔复合膜技术领域,尤其涉及一种多孔聚烯烃复合膜的制备方法及应用,本发明预先对聚烯烃进行纤维改性增强其力学性能,通过提高拉伸比制备高孔隙率基膜;然后对固态电解质材料进行混合酸预处理及二次超声分散,消除固态电解质表面杂质、提供更多的活性官能团,使其与溶剂、有机聚合物以及聚烯烃基膜的络合作用增强,大幅度提高固态电解质分散性,降低溶剂使用量,以此实现复合固态聚合物电解质内部Li+传输性能的提升,所得多孔聚烯烃复合膜产品作为锂电池隔膜、(半)固态电解质膜,在室温电导率高、与金属锂界面相容性好、较高的锂离子迁移数、机械强度高等特点。
本发明涉及照明设备技术领域,且公开了一种具有散热功能的智能照明灯,包括基座,所述基座下表面的两端均固定安装有支架,其中一个所述支架的外侧开设有充电口,其中一个所述支架的内侧设置有锂电池,所述锂电池的内侧固定安装有位于其中一个支架内侧的电路板,另一个所述支架的内侧固定安装有连接板。该具有散热功能的智能照明灯,通过设置的锂电池和充电口,可持续为该智能照明灯提供动能,进行长时间的照明;通过设置的吸盘,吸盘吸附在玻璃墙面或者瓷砖墙面上,节约了该智能照明灯的占地空间,在降低了智能照明灯的设备损耗,便于散热的同时,大大延长了智能照明灯的使用寿命,从而提高了该智能照明灯的稳定性。
本发明涉及监测装置技术领域,提供基于室内定位和运动状态的人体活动监测装置,包括表座、顶盖和底盖,所述表座的顶端螺纹连接有顶盖,所述表座的底端螺纹连接有底盖,所述表座内部的中间位置处设置有锂电池,所述表座内部锂电池的一侧设置有充电口,所述表座的两端均固定有固定轴,所述固定轴的外侧设置有固定机构,所述表座内部锂电池的上方固定有定位机构。本发明通过设置有固定机构,将表带包裹在手臂的外侧,并将其靠近魔术原毛的一端穿过固定轴对折在表带的外侧,使魔术刺毛的一侧与魔术原毛的一侧相接触,通过魔术刺毛和魔术原毛相互配合,使表座固定在手臂上,实现了该装置便于佩戴的功能。
本发明公开了一种高倍率正极材料,所述正极材料是于球形锰酸锂表面包覆F掺杂SnO2薄膜而得到的,其化学结构通式为:x(SnO2‑yFy)/(1‑x)LiMn2O4,其中0≤x≤0.5;0≤y≤0.2。本发明还公开了所述高倍率正极材料的制备方法以及非水系储能器件。本发明的高倍率正极材料,通过在球形锰酸锂上原位生成无机导电薄膜,既可以保持球形锰酸锂较高的克容量,又具有较好的高温性能,同时还具有快速充电和快速放电的能量。
本发明公开了一种可调节角度的建筑节能照明灯,包括支架、灯架和灯罩,支架的右侧固定连接有套管,套管内腔的底部固定连接有第一电动伸缩杆,第一电动伸缩杆的顶部固定连接有支撑杆,支撑杆的顶部通过转轴与灯架底部的右侧活动连接,灯架顶部的左侧固定连接有聚合物锂离子电池,聚合物锂离子电池的顶部固定连接有光伏板。本发明通过支架、灯架、灯罩、套管、第一电动伸缩杆、支撑杆、聚合物锂离子电池、光伏板、螺栓、长孔、螺纹杆、第二电动伸缩杆、固定杆、左支撑板、右支撑板、照明灯本体和灯泡的配合使用,解决了现有的照明灯结构比较单一,不能对照射角度进行调节,且不具备节能功能的问题。
本发明涉及一种混合超级电容器用复合正极片及其制备方法、混合超级电容器,属于超级电容器技术领域。本发明的混合超级电容器用复合正极片,包括正极集流体,所述正极集流体表面依次交替设有含锂材料带和含碳材料带;所述含锂材料带主要由含锂正极材料和粘结剂制成,所述含碳材料带主要由双电层活性物质和粘结剂制成。本发明的混合超级电容器用复合正极片用于混合超级电容器能够提高混合超级电容器的充放电效率,同时也提高了负极材料的利用率,进而提高混合超级电容器的能量密度和功率密度。
本发明公开了一种具有钉扎效应的电池正极包覆结构材料及其制备方法,锂离子电池正极材料表面形成包覆层,包覆层为锂的金属化合物,包覆层中的金属阳离子在包覆层与正极材料的界面形成金属阳离子梯度掺杂的固溶体缓冲结构,固溶体缓冲结构具有类钉子的形状,其中钉帽形成在包覆层中,钉尖延伸入正极材料内,固溶体缓冲结构与包覆层在惰性气氛下煅烧一步生成。本发明提供的具有钉扎效应的正极包覆结构,利用惰性气氛煅烧增加高电压正极材料LNMO的表面氧缺陷,促使包覆过程中包覆层金属阳离子扩散进入正极材料表面缺陷位,起到钉扎作用,从而实现对锂离子电池高电压正极材料表面包覆和表面掺杂一体化双修饰改性。
本发明公开了一种制备单层1T相二硫化钨/石墨烯复合材料的方法,具体过程为:以硫代钨酸铵和锂盐化合物为原料,通过简单的温度控制可以合成为插锂的1T相硫化钨块体,插锂的1T相硫化钨块体可以在水中水解自行剥离成1T相单层WS2纳米片,再与氧化石墨烯自组装形成单层1T相二硫化钨/石墨烯复合材料。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
本发明涉及一种混合超级电容器正极片及其制备方法、混合超级电容器,属于超级电容器技术领域。本发明的混合超级电容器正极片包括正极集流体,所述正极集流体的一个表面上附着有锂离子电池正极材料层,另一个表面上附着有碳材料层,所述锂离子电池正极材料层包括锂离子电池正极材料和粘结剂,所述碳材料层包括碳材料和粘结剂。本发明的混合超级电容器正极片采用两面设置不同的正极活性物质,克服现有技术中的不足,提高了混合超级电容器的充放电效率,具有设计灵活、高比能量、高功率密度和循环寿命长等特点。
本发明提供了一种电力系统多级备用获取联合优化模型的建立方法,包括以下步骤:1)根据电力系统运行控制过程,定义四个时间尺度上的备用需求;2)获取火电、水电机组的运行参数,建立火电、水电机组各级备用容量约束模型;3)获取锂电池储能的运行参数,建立锂电池储能运行与备用约束模型;4)在满足火电机组、水电机组、锂电池储能的运行约束及各级备用容量约束的条件下,建立多级备用获取联合优化模型,本发明通过激励火电、水电、储能提供不同时间尺度的备用,实现各级备用的优化获取,确保电力系统各级备用充足,提高电网的安全性;同时确保各级备用获取的整体经济性,提高电力系统运行效率。
本发明公开了一种制备单层2H相二硫化钼/石墨烯复合材料的方法,具体过程为:以硫代钼酸铵和锂盐化合物为原料,通过简单的温度控制可以合成为插锂的2H相硫化钼块体,插锂的2H相硫化钼块体可以在水中水解自行剥离成2H相单层MoS2纳米片,再与氧化石墨烯自组装形成单层2H相二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
本发明涉及一种碳包覆硒化锰中空立方体三维材料的制备方法及应用,属于储能新材料技术领域。具体制备方法为:利用水热法制备碳酸锰立方体;将制备的碳酸锰立方体液相硒化后,通过包覆多巴胺经煅烧得到碳包覆硒化锰中空立方体三维材料。该材料可以用作锂离子电池负极材料,且表现出较高的理论比容量,较长的循环性能,同时也具优异的倍率性能。因此,该材料在锂离子电池的阳极材料的制备和储锂性能方面具有很大的应用和研究前景。
本发明公开了一种多功能夹具式低温充电装置,包括恒温舱,恒温舱的一端固定连接有电路舱,电路舱的顶部通过第一十字槽沉头螺钉固定连接有显示面板部件,电路舱的底部通过第二十字槽沉头螺钉固定连接有底盖板,恒温舱的顶部通过铰链铰接有恒温舱门,本发明一种多功能夹具式低温充电装置,可以实现装置非工频、宽范围的交流输入电压通过电路转换、调理后形成直流电压输出,满足同时为多种型号锂电池进行充电,其加温舱所产生的5℃~+35℃的温度环境为锂电池提供了效率最高的充电环境,适用于特种装备锂电池在低温环境下的高效率充电。
本发明公开了一种具有电子纸显示技术的智能公交电子站牌,包括主控制器、EPD显示屏、太阳能电池板、太阳能充放电控制模组和锂电池,所述主控制器分别连接多个EPD显示屏、主控电源电路、SPI FLASH、外部设备、USB HOST和3G/2G无线通信模组,主控电源电路还分别连接锂电池和太阳能充放电控制模组,锂电池还通过太阳能充放电控制模组连接太阳能电池板。本发明采用了EPD显示屏作为显示器件,最多可挂接3片EPD显示屏,用于实时公交信息的显示,EPD显示屏具有撤除电源,电也能显示信息的特点,保持屏幕信息时不耗电。只在更新屏幕内容的时候,耗费极低的电流。
一种舒感自适应型空调风电装置,包括斜流式叶片风轮、传动装置、固定装置、微型发电机、锂离子电池组、LED灯组,空调出风口处安装有固定装置,固定装置上设置有传动装置、LED灯组;传动装置上固设有微型发电机,其传动轴上固设有斜流式叶片风轮,所述传动轴与微型发电机的转轴传动连接;固定装置上设有锂离子电池组,锂离子电池组通过导线分别与微型发电机、LED灯组连接。本发明的有益效果:在扩大了气流的流动范围的同时避免了直吹过冷现象的发生;使得室内温度更易均匀分布,提升人体在室内的舒适度;通过合适的控制策略,控制电池组为灯组供电,提供照明需求;充分利用中央空调的风能资源,开拓了分布式能源的新型应用领域。
本发明公开了一种固态电池超低温电解液材料的制备方法,包括锂盐、溶剂和添加剂;通过多角度来增加低温状态下锂离子电池自身位于低温环境下的工作效率,通过在添加剂中增加含有官能团‑NH2和/或‑COOH,用于吸附于钒离子表面,通过静电斥力使钒离子之间更加分散,减少碰撞几率,抑制钒离子发生缩合反应形成低聚物;通过增加锂盐的浓度来使低温下的离子也有一定的导电率;通过改进SEI膜来减少Li+在SEI膜中的扩散阻抗,从而完成电池低温状态界面扩散和电荷交换阻抗的减小。
本发明公开了一种一维纳米形貌LLZO基固态电解质材料的制备方法,该方法以碳纳米管作为模板,与水溶性硝酸盐、表面活性剂混合均匀后干燥煅烧得到一维纳米形貌LLZO基固态电解质材料,制得的固态电解质材料在提高固态锂离子电池电解质膜和固态锂离子电池正极的锂离子电导率方面均具有显著效果。
本发明公开了一种生物质气蒸汽发生器,包括预燃室、混合室、稀薄燃烧室、烟管、回烟室、轴向叶片燃烧器、引射器;溴化锂稀溶液或水由引入口引入,通过稀薄燃烧室、第二回程烟管、第三回程烟管、下中间回烟室、上中间回烟室、管板加热溴化锂溶液或水形成饱和蒸汽。溴化锂浓溶液通过液囊由引出口引入低压发生器。饱和蒸汽由引出口引出。二次空气由二次空气进口引入,加热形成热空气在混合室中通过引射器与预燃室出口的弱还原性烟气混合形成高温高速稀薄空气,喷入稀薄燃烧室,与二次生物质气混合实现稀薄燃烧。本发明兼具富燃和稀薄燃烧的优点,风机能耗低、辐射热通量高、温度场均匀性好、燃烧稳定、NOx生成量低、温室气体排放低、结构紧凑。
一种无缝自保护药芯焊丝,本发明采用低碳钢带作为焊丝的外皮,然后在外皮内设置药芯粉,本发明中药芯粉使用氟钡锂作为主要的造气和造渣剂,在焊接过程中,在电弧热的作用下氟钡锂更容易气化,形成保护气囊保护熔池和熔滴,阻止空气中的氧氮对熔池和熔滴的侵害,同时氟钡锂相比于氟化钡或氟化钙可以实现更短的电弧控制,这样更有利于全位置焊接和减少空气对熔池和熔滴的侵害等,本发明特别适用于X80管线钢、长输管道、储油罐、桥梁、海洋平台、高层钢结构建筑等领域,可以解决现有有缝自保护药芯易吸潮、易生锈、运输储存困难等问题。
本发明公开了一种TiO2超薄纳米片及其制备方法和应用,所述TiO2超薄纳米片的厚度为10~50 nm,二维平面尺寸为50~5000 nm。通过将易水解的钛盐与易挥发的有机溶剂混合后形成喷雾液,经过静电喷雾和超声处理和热处理,得到TiO2超薄纳米片。本发明整体的制备工艺过程简单,成本低廉;所制备的TiO2超薄纳米片锂离子固相扩散距离短,作为锂离子电池负极具有很好的储锂活性。
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