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本发明实施例公开了一种电化学剥离石墨烯基复合材料、其制备方法及应用,其中,所述石墨烯基复合材料由电化学剥离石墨烯和分布于石墨烯表面的金属氧化物纳米颗粒组成。电化学剥离石墨烯是一种表面缺陷少、含氧官能团少、具有优良导电性和良好力学性能的高质量石墨烯,但由于其惰性表面,导致在其表面生长金属氧化物颗粒比较困难。本发明提供一种新的制备方法,可以有效的在电化学剥离石墨烯表面生长金属氧化物颗粒。应用本发明提供的电化学剥离石墨烯基金属氧化物,可以作为锂离子电池的负极材料,并展现出优秀的电化学性能。
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本发明公开了一种自动调节信号大小的激光多普勒测速仪及其信号大小控制策略,包括红外半导体激光器,红光指示半导体激光器,耦合器,铌酸锂相位调制器,第一准直透镜,第二准直透镜,接收透镜,红外光探测器,红外保偏光纤,直流信号放大及采集模块,多普勒信号放大及采集模块,探测器工作电压输出模块,激光器电流输出模块,多普勒信号解算及控制模块。通过实时调整输出光功率和探测器电压,并采用适当的控制策略,从而实现对不同反射率的物体均可以得到稳定的激光多普勒信号。
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本发明公开了一种适用于分布式储能型MMC的电池荷电状态预测优化控制方法,建立分布式储能型MMC模型、锂电池模型以及DC‑DC变换器模型;根据所建立的模型,依次进行电流内环控制和功率外环控制;电流内环控制是根据模型预测优化控制手段,得到IGBT开关管T4占空比信号,通过IGBT开关管T4占空比调制准确追踪动态电流参考值;功率外环控制是针对分布式储能型MMC相间、桥臂间和子模块间电池荷电状态差异,建立离散时域预测功率模型,通过负反馈控制生成动态电流参考值。上述方法简单有效,易于模块化设计,能够实现高电平大容量分布式储能型MMC电池荷电状态均衡,并提高系统能量利用率。
本发明公开了一种可熔融金属有机框架材料和共价有机框架材料及其制备方法和用途。通过在金属有机框架材料和共价有机框架材料通过内盐结构R修饰并通过引入布朗斯特酸,从而制备了玻璃态agMOF‑R·HA和agCOF‑R·HA材料,该类材料可以在中低温度下加热融化,实现这类材料的熔融加工,克服了多晶材料加工过程中不可避免的晶界问题。熔融加工后的MOF/COF材料有玻璃结构特点,利于获得高的电导率和平面二维材料,扩展了材料在包括质子或锂离子导电等不同领域中的应用。
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本发明涉及一种原位合成的耐高压凝胶聚合物电解质,属于凝胶聚合物电解质技术领域。所述电解质由如下方法制得:在避光且氧气和水含量均小于1ppm的保护气体氛围中,将PETT和已二酸二乙烯基酯按照1:(1~4)的物质的量之比加入电解液中,得到混合溶液a,其中PETT的浓度为(0.2~5)mol/L,再加入自由基聚合光引发剂混匀,得到混合溶液b,排除所述混合溶液b中的气泡,得到前驱体溶液;用前驱体溶液浸润正极中正极材料0.5h~2h,再使用可见光照射0.2h~1h,在正极上得到所述电解质。所述电解质具有良好的离子电导率和锂离子迁移数,并具有宽的电化学窗口,其与正极的界面相容性好。
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本公开涉及锂电池技术领域,具体提供了一种极片及其加工方法、电芯结构、电池。其中,极片包括集流体,所述集流体在第一方向上的一端设有极耳,所述方法包括:在所述集流体上涂布电极活性物质,且在所述第一方向上,由靠近所述极耳的一端至远离所述极耳的一端,所述活性物质的涂布重量逐渐减小。通过设置梯度的活性物质涂布,使得极耳远端电流较小的位置活性物质少,而极耳近端电流较大的位置活性物质更多,避免了近端充满而远端欠充的问题,大大提高电池的充电速度。
本发明涉电池领域,公开了一种复合金属材料及其制备方法与应用、高能量密度电池以及对称扣式电池。所述复合金属材料包括第一金属相和第二金属相;所述第一金属相选自锂、钠和钾中的至少一种;所述第二金属相选自铋、锑、铟、锡和镓中的至少一种;基于所述负极材料的总重量,所述第一金属相的含量为80‑99wt%,所述第二金属相的含量为1‑20wt%。复合金属材料能够抑制金属枝晶的生长,将其用于制备电池时,能够适用各类不同的电解质类型,并且获得的电池均具有优异的循环性能和广阔的应用前景。
本发明公开了一种具有噪声免疫特性的电池模型参数辨识与SOC估计方法,包括以下步骤:S1.确定SOC‑OCV关系表达式;S2.对k时刻的锂离子电池端电压和电流进行实时采集;S3.建立电池的等效电路模型和用于模型辨识的离散域回归方程,利用k时刻的端电压值、电流值输入,实现实时的噪声方差估计和模型参数的无偏辨识;S4.将k时刻通过S3获得的模型参数对电池模型进行更新,并建立相应的状态空间方程,根据状态空间方程构建状态观测器,将k时刻电流、端电压值输入至状态观测器,实时估计k时刻的SOC。本发明能够克服噪声干扰环境下的模型辨识偏差,实现无偏的模型参数辨识,再基于无偏的模型参数,对电池SOC进行估计,有效提高了估计结果的准确度。
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本发明涉及一种柔性自支撑复合材料、制备方法及其应用,属于化学储能电池领域。所述材料以CF为三维碳骨架,rGO附着在骨架上,PPy接枝在rGO中,以所述材料总质量为100%计,PPy的质量分数为70~80%,rGO的质量分数为10%~15%,其余为CF。所述方法通过将CF浸润在GO水溶液中,然后在CF上滴入Py,冷冻干燥处理后得到。所述材料作为锂硫电池正极载体材料,提高了电池在充放电循环过程中的稳定性。
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本发明提供了一种太阳能驱动双级吸收式热能系统,涉及能源利用技术领域,能够在不同工况下实现制冷、制热和冷热联供,显著提高性能系数,有效降低驱动温度,增加工作温度范围;该系统包括第一吸收式热泵子系统和第二吸收式热泵子系统;第一和第二吸收式热泵子系统中的发生器、蒸发器和吸收器内均设有工质对溶液的喷淋装置,利用工质对溶液实现热量的吸收和释放;第一吸收式热泵子系统以太阳能为驱动热源;第二吸收式热泵子系统以第一吸收式热泵子系统发生器产生的过热蒸汽为驱动热源;所述过热蒸汽放热后进入第一吸收式热泵子系统的冷凝器参与工作;工质对包括锂盐、咪唑类离子液体和醇类。本发明提供的技术方案适用于热能利用的过程中。
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本发明涉及锂电池正极材料技术领域,提供了一种高纯硫酸锰的制备方法,首先将粗锰盐溶液中的重金属离子去除,然后将所得液相产物和碳酸氢盐混合进行钙镁锰离子沉淀,得到粗碳酸锰固体;再将粗碳酸锰固体分散于水中后向分散液中通入二氧化碳,得到精制碳酸锰固体;将精制碳酸锰固体溶于稀硫酸后进行浓缩结晶,得到高纯硫酸锰。本发明通过控制反应条件将锰盐转化为碳酸锰,而伴随碳酸锰沉淀的碳酸钙和碳酸镁通过通入二氧化碳将其转化为可溶性碳酸氢盐,进而实现钙镁离子的去除,然后通过硫酸返溶和结晶,即可方便的得到高纯硫酸锰。本发明提供的方法步骤简单,成本低,且所得高纯硫酸锰中杂质离子含量极低。
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本发明涉及植入式医疗器械的无线充电器领域,提供一种空心式无线充电器及其使用方法,用于为植入体内的医疗器械进行充电,所述空心式无线充电器包括上壳、下壳、充电线圈、通信线圈、充电型锂电池和电路板;所述上壳和所述下壳的对应位置处设置有镂空部分,所述镂空部分与衣物以及固定配件配合使用起到充电期间固定空心式无线充电器的作用。本发明在无线充电器上镂空一个孔,通过孔对位体内脉冲发生器位置,然后把贴身上衣的宽松部分通过镂空孔抽拉出来,最后使用固定配件固定被抽拉出来的部分衣服,使上衣与身体紧紧贴合。这样就避免了人体活动时,无线充电器移位造成充电中断或充电效率下降的问题。
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本发明涉及无机材料领域,尤其涉及一种水泥混凝土道面的表层强化材料及其制备方法。本发明的水泥混凝土道面的表层强化材料包括二氧化硅、硅酸锂、二氧化锆、分散剂、消泡剂与稳定剂。在水泥混凝土道面涂覆本发明的材料后,抗冻融效果显著;本发明的材料使用简单,只需要均匀喷涂即可,1.5小时内即可吸收,无需养护;本发明制作的无机型水泥混凝土道面表层强化材料固化效果好,生产过程无污染,适合大范围推广。
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本发明公开了一种高效制备石油沥青基中间相炭微球的方法。首先在一定温度、N2流量和搅拌速度下对石油沥青和添加剂进行充分混合与预热处理,以脱除难以聚合的小分子化合物;之后在N2保护、压力0.5~2.0MPa、温度380~420℃条件下,恒温2~6h进行热聚合反应,得到含有中间相炭微球的聚合沥青;进一步用沸程245~290℃的洗油对聚合沥青进行热溶、过滤,滤饼经吡啶、甲苯等有机溶剂抽提之后,真空干燥,即获得石油沥青基中间相炭微球。本发明所用石油沥青与添加剂来源丰富且成本较低,通过控制添加剂的质量分数,可制备出粒度分布均匀、大小可控、收率相对较高的中间相炭微球,经碳化、石墨化以后可以作为锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种建筑内的微燃机冷热电联供系统,包括微型燃气轮机,所述微型燃气轮机包括空压机、透平、燃烧室,气体通过微型燃气轮机的空压机出口通入燃烧室燃烧后推动透平做功,排出的气体与溴化锂机组连接以制冷,或/和与自来水加热装置连接以加热自来水,或/和与介质供暖装置连接以加热介质供暖,或/和与空气净化器连接以将净化后的气体作为暖气输送至用户。使用本发明的冷热电联供系统,可降低建筑建设及使用成本,减少用户负担,具有良好的经济效益,具有较好的季节适应性。本发明适用于医院、学校、居民楼、办公楼、工厂等建筑。
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提供一种聚丙烯微孔膜的制备方法,包括将聚丙烯与复合稀释剂混合得预混料,聚丙烯占预混料的25wt%~60wt%,复合稀释剂占预混料的40wt%~75wt%;预混料经熔融挤出、冷却成型后采用萃取剂除去复合稀释剂,然后热处理得聚丙烯微孔膜;其中,复合稀释剂包括高温良溶剂和高温不良溶剂,高温良溶剂选自十四醇、十六醇、十八醇、二十醇的一种或多种,高温不良溶剂选自苯甲醇、碳酸二苯酯、二苯甲酮和二甲基砜中的一种或多种,高温良溶剂占复合稀释剂的30wt%~60wt%,高温不良溶剂占复合稀释剂的40wt%~70wt%。通过采用特定的复合稀释剂,使所得聚丙烯微孔膜的孔径分布、无大孔缺陷,增强了隔膜力学强度,隔膜横向纵向力学强度差异性小,为隔膜安全性能提供保障,适用于作为锂电池隔膜材料。
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本发明公开了一种成核晶化隔离制备纳米磷酸钒钠的方法,包括如下步骤:a、将钒源水溶液和碱源水溶液同时输入胶体磨中,得到羟基氧钒前驱体浆料;b、将所述步骤a制得的羟基氧钒前驱体浆料分散于溶剂中,搅拌、过滤得到滤饼;c、将所述步骤b得到的滤饼分散在氟化物和磷酸盐的混合水溶液中,搅拌、过滤、干燥后制得磷酸钒钠。本发明的制备方法,可以有效调控磷酸钒钠的颗粒粒径大小,实现平均粒径在纳米级的可控制备,制得的磷酸钒钠电极材料具有良好的电化学性能,可应用于锂、钠、钾等碱金属二次电池的电极材料。
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本发明提供了基于激光倍频及空芯光纤的拉曼光谱液体探测方法,该方法使用波长为915纳米或976纳米的连续激光器作为光源且采用由第一光纤布拉格光栅和第二光纤布拉格光栅构成的激光谐振腔,进一步通过有源光纤和三硼酸锂倍频晶体获取窄线宽的532纳米激光并激发待测液体产生拉曼散射光,同时本发明液体探测方法还具有使用范围广、测量效率高以及可靠性高等优点。
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本发明提供了一种电池电路及其控制方法,其中,该电池电路中,电池组用于放电或利用电机回馈电流充电;第一开关组件的一端连接电池组,另一端连接电机;二极管组件并联第一开关组件,且导通方向与电池组放电方向一致;加热电路用于并联电机,包括串联的第二开关组件和加热装置;加热装置靠近电池组设置;控制器用于在电池和电机能双向通电的情况下,若判断电池组的温度低于设定阈值,则在保持电池组为电机供电状态,控制第一开关组件断开及第二开关组件闭合以阻止回馈电流至电池组并使回馈电流通过加热装置;电池组温度超过设定温度,控制第一开关组件闭合以使回馈电流至电池组。通过上述方案能够解决利用锂电池代替铅酸电池存在的低温回充问题。
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本发明所述的墙面成型处理机属于建筑机械技术领域,包括主机、墙面粉刷成型处理器和轨道;所述主机包括行走装置、转向装置、角度调节装置、动力源、提升装置和底盘;墙面粉刷成型处理器、轨道、角度调节装置、动力源、转向装置、提升装置、行走装置都安装于底盘上;所述角度调节装置设有推杆电机和垂直仪;所述动力源为锂电池;所述提升装置用于驱动墙面粉刷成型处理器上升下降,动力源与电控连接,提升装置用于驱动底盘沿竖直轨道的高度方向升降,本墙面成型处理机,可全自动化实现对墙面的一次成型、抹平、收光,从而提高墙面的粉刷效率,保证墙面的粉刷质量,可节约劳动力和劳动力成本。
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本发明涉及了轨道交通的车门夹紧力的技术领域,尤其是涉及了一种轨道交通列车车门夹紧力测试装置,包括微控制单元、电源和压力传感器,所述电源与压力传感器之间设置有第一电压转换器;所述压力传感器与微控制单元之间设置有差分放大器;所述电源与微控制单元之间还设置有第二电压转换器,且该所述第二电压转换器与差分放大器相互连接;微控制单元上设置有单向输入的若干个按键、双向传输的液晶显示屏;所述第一电压转换器与第二电压转换器的输出电压不同;按键包括启动键、模式按键、周期按键;所述电源为锂电池;压力传感器为桥式压力传感器。本夹紧力测试装置使得工作人员能够更直观的了解车门是否处于正常关闭状态,而且保证了关门与发车效率。
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本发明公开了降冰片烯类离子化合物及其制备方法,具有下述结构式(II)表示的结构式,化学名称:(rNB‑N+‑Ph‑F),先以降冰片烯二酸酐和对氟苯胺为原料,合成出结构式(III)所示的中间体1(NB‑Ph‑F);再以氢化铝锂为还原剂,通过还原反应将所述中间体1进行还原,得到结构式(IV)所示的中间体2(rNB‑Ph‑F);最后通过碘甲烷,季铵化反应,制备出目标结构式(II)(rNB‑N+‑Ph‑F)。本发明通过上述简单的三步反应,得到了一种分子结构中同时含有环烯烃和苯环的降冰片烯离子类化合物,并且合成方法简单,适用性广泛,产率高,无污染浪费,基于所述结构特点,本发明合成的降冰片烯季铵盐类衍生物可作为制备阴离子交换膜的离子化合物。
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本发明公开了一种高性能天然石墨球形尾料制备高性能硅碳负极的方法,属二次资源利用领域。该方法以天然石墨小尺寸片状球形尾料结合微米废硅粉为原材料,具体方法为:首先将天然球形石墨尾料进行氧化处理,经洗涤,干燥处理后,将其与废硅粉放入机械球磨机高速混合,最后将复合材料进行包覆碳化,得到最终产物。改性材料用作锂电负极材料时,容量高且稳定性好。本发明以天然石墨球形化尾料和废硅粉为原料,通过改性获得高性能硅碳负极,实现废料的高值化利用,生产过程简单可控,适宜于大规模工业化生产。
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本发明属于环境催化技术领域,提供一种VOC废气的处理方法和处理装置,该处理方法包括:1)在吸附‑催化降解材料的存在下,使VOC废气进行光催化降解反应,得到含CO2和水的降解产物;2)在CO2捕获剂的存在下,对所述降解产物中的CO2进行捕获,使CO2吸附在CO2捕获剂上,再进行脱附浓缩,得到富集CO2;3)将所述富集CO2和高镁锂比盐湖卤水混合,使卤水中的镁进行CO2矿化。本发明能够实现在室温光催化降解VOC废气,并实现对降解产物中CO2的再应用,避免二次污染。
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本发明提供了一种轴流式双机转换风力自充电力汽车,电力汽车上安装有风力充电装置,风力充电装置包括一个或数个风扇、风力发电装置和蓄电装置,轴流式风扇,安装在汽车尾部下端,轴流式风扇与开在电力汽车车身上的进风口相连,电力汽车的蓄电装置为两组,蓄电装置为铅酸电池或锂电池,电力汽车的尾部两侧分别安装有轴流式风扇,电力汽车安装有两组电机,分别为启动电机和运行电机,两组电机可通过控制器自动转换,电力汽车安装有惯性动力发电装置,电力汽车安装有太阳能发电装置,电力汽车车身或尾部安装有太阳能光伏板。本发明有效提高了现有电力汽车的续航能力,使在同样的情况下,能增加行驶里程30%以上。
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本发明公开了一种获取高品质薄膜样品X射线吸收谱的方法,在薄膜样品的测量过程中,采用干式胶片曝光其单晶衬底所致衍射斑点后,通过铅皮遮蔽曝光点,阻止衬底所致的衍射信号进入探测器,从而得到高品质薄膜样品X射线吸收谱。这种干式胶片由碳,氮,氧及微量的锂元素构成,有效原子序数在6-8之间,胶片厚度约为100-200微米,不会对硬X射线吸收谱测量带来严重背底,特别是还可以和探测器中的滤光片集成,同时滤除由于入射光引起的散射效应和薄膜样品基底导致的衍射效应,从而,提供一种简便有效的途径,获得薄膜样品的高品质X射线吸收光谱。
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一种应用于锂硫电池的高比容量长循环寿命的接枝纳米碳纤维/硫复合材料,该碳硫复合正极材料利用具有陶瓷内胆的真空密闭钢罐容器中进行熔融复合得到,反应温度为110~350℃,反应时间为2~60h,硫含量为40%~90%。该复合正极材料的首次放电比容量为1029mAh/g,放电曲线上呈现了2个明显的放电平台,第5次循环后放电比容量保持在1098mAh/g,40次循环后放电比容量保持在1049mAh/g,显示出了良好的循环稳定性。
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