1133
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本发明提供一种电动汽车动力系统及控制方法,该系统包括储能电池、能量分配单元、用电器件、电机控制器及电机,还包括超级电容单元,所述超级电容单元连接所述能量分配单元,向所述能量分配单元提供能量;所述超级电容单元还通过直流变换器与所述储能电池连接;所述超级电容单元和所述储能电池由整车控制器控制。本方案采用双能源作为车辆的能量存储装置,锂电池选用能量密度型电池,增加变换器和超级电容。不仅能够保证系统的功率需求,而且能够保证能量需求。大电流的能量吞吐由超级电容来保证,小电流的持续吞吐由锂电池来保证。
本发明公开了一种氮硫双掺杂石墨烯复合硅硼碳氮陶瓷复合材料、制备方法及应用,属于陶瓷基复合材料制备技术领域,具体包括氮硫双掺杂石墨烯和硅硼碳氮,氮硫双掺杂石墨烯和硅硼碳氮在600~1000℃高温下分别热解转换成陶瓷粉末,然后按照质量比1:10的比例混合并通过球磨法处理结合。本发明制备的陶瓷复合材料具有叠层网络结构,能够在电化学循环过程中避免出现因脱嵌锂而引起的分层,合成的陶瓷复合材料在450mA/g电流密度下,经800次循环后,可逆容量仍然维持在785mAh/g,其库伦效率和容量保持率均高达99%,因此,合成的陶瓷复合材料循环过程中性能稳定,表现出优异的循环性能,因而,在锂离子电池领域具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种三元正极材料前驱体及调控三元正极材料前驱体晶面生长的的方法,属于化学储能电池领域。所述三元正极材料前驱体的化学式为NixCoyMn(1‑x‑y)(OH)2;其中,0
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本发明公开了一种具有保温保湿功能的慢性呼吸道疾病治疗口罩,属于医疗产品技术领域。该口罩包括罩体、锂电池、加热片和系带;罩体包括罩体右侧片、罩体左侧片、罩体前部和罩体底部,罩体前部为沿鼻腔呼气方向隆起的立体结构,罩体底部是半椎体形;罩体前部与罩体底部接缝处上方沿水平方向均匀布置六片加热片,罩体前部和罩体底部形成的空间结构使得空腔内的冷热不均匀空气形成对流漩涡,进行动态的热交换模式,加热片与固定在罩体右侧片和罩体左侧片内侧面上的锂电池通过导线连接,系带固定连接在罩体右侧片和罩体左侧片上。本发明既能保证口罩佩戴的柔软舒适、透气性好,又过滤空气中有害颗粒物及烟尘,又能效缓减干冷空气对呼吸道刺激作用。
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本发明公开了一种铅酸蓄电池内化成激发剂,由气相二氧化硅、固化剂和去离子水混合而成,固化剂包括无水硫酸钠、四硼酸锂、十二烷基硫酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、二丁基二月桂酸锡、N.N-双羟乙基烷基酰胺、聚丙烯酰胺、硫酸亚锡、聚丙烯酸钠、磷酸二氢钾、三氧化二铝。还公开了一种铅酸蓄电池内化成系统,包括铅酸蓄电池、超声波物位测量系统、动态反馈直流伺服系统和紊流系统。还公开了一种铅酸蓄电池内化成方法,向铅酸蓄电池内注入含有内化成激发剂的电解液,通过内化成系统采集、处理和换算数据,并调整到合理的紊流状态。该内化成技术可减小蓄电池内化成过程中的电化学内阻,产生的热量不需要外界强制降温,即可符合充电工艺所要求的参数。
1111
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本发明提供了一种掺有改性纳米填料的固态聚合物电解质及其制备方法,属于固态聚合物电解质材料技术领域。本发明所述新型掺有改性纳米填料的固态聚合物电解质是由表面接枝聚乙烯亚胺的多巴胺包覆二氧化硅纳米颗粒、锂盐、聚氧化乙烯、聚乙烯亚胺和能溶解聚氧化乙烯的有机溶剂混合后干燥成膜制备而成。所述制备方法包括:制备多巴胺包覆二氧化硅纳米颗粒、颗粒表面接枝聚乙烯亚胺、制备电解质混合液和制备电解质薄膜。本发明制备工艺简单,效率高,生产成本低,所得到的锂离子电池固态聚合物电解质具有较好的热稳定性与机械强度及优异的安全性能,具有很高的市场前景。
989
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本发明公开了一种碳纳米管与氧化镍复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。本发明首先通过水热法,利用Ni(NO3)2·?6H2O和D-葡萄糖混合溶液制备出了氢氧化镍球形结构。将制得的球形结构氢氧化镍放在硅基板上,在化学气相沉积系统(CVD)中,通氩气,然后加热,使得氢氧化镍转变成氧化镍;再同时通氢气,将氧化镍球部分还原成镍单质,然后通乙烯气体,在部分还原的氧化镍球表面原位催化生长碳纳米管。通过这种方法,可以简单高效地一步制备氧化镍与碳管的复合材料。相比于传统复合方法而言,这种方法还能使氧化镍与碳管结合得更加紧密,导电性更好,更加稳定,从而能更有效地提高该复合材料的性能。该复合材料在制备超级电容器和锂电池等电化学器件上有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种综合防护绝缘鞋,属于电力安全工具技术领域。技术方案是:陶瓷压力发电片(1)、升压稳压模块(2)、可充电锂电池(3)、有害气体监测装置、报警器(6)、跨步电压监测装置设置在绝缘鞋本体(10)的底部,陶瓷压力发电片(1)、升压稳压模块(2)、可充电锂电池(3)、有害气体监测装置、跨步电压监测装置依次连接,报警器(6)分别与有害气体监测装置、跨步电压监测装置互相连接。本发明的有益效果是:具备有害气体、跨步电压检测功能,当检测到有害气体或跨步电压超过规定值时,有害气体控制模块或跨步电压控制模块就会发出警报,警示电力职工不要进入危险工作场所。
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本发明公开了一种多功能性介孔贵金属及金属氧化物/碳复合材料的制备方法。将嵌段共聚物作为模板剂溶于短链醇中,然后按照一定比例加入有机配体及金属盐,再加入甲醛后继续搅拌形成澄清溶液,溶液中金属离子与有机配体进行配位后,再与模板剂上的基团通过氢键结合,从而实现有机‑有机自组装,在一定温度下与甲醛热聚合老化,然后在低温下热处理形成介孔贵金属及金属氧化物/碳前驱体,最后通过高温煅烧得到介孔金属氧化物/碳复合材料。本发明制备方法工艺简单、操作方便、原料易得、成本低廉、环境友好,整个反应过程不需要特殊设备,利于工业化生产,且制备的材料具有结晶度高,比表面积大,介孔有序的特点,可以广泛应用于锂离子电池,锂空气电池,新型燃料电池等能源领域。
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本发明涉及一种气相异构化反应制备卤代五元环烯烃的方法,以卤代五元环烯烃C5HxFyClz为原料,在异构化催化剂存在下,发生气相异构化反应得到卤代五元环烯烃的同分异构体,其中X为0‑2的整数,Y为4‑7的整数,Z为0‑4的整数,X+Y+Z=8,所述异构化催化剂为以氟化锂、氟化钾、氟化钠、氟化铷或氟化铯中至少一种作为活性组分负载于氟化铝、氟化镁、氟化铁、氟化铬、氟化锌中的至少一种载体上。本发明原料易得、异构化催化剂廉价,而且同分异构体的产率较高、适用于大规模气相反应制备卤代五元环烯烃的同分异构体。
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本发明公开了制备电石的方法。该方法包括:将含碳原料、含钙原料和添加剂分别进行细磨处理,以便得到含碳原料颗粒、含钙原料颗粒和添加剂颗粒,其中,所述添加剂含有碳酸锂和氧化铁;将所述含碳原料颗粒、所述含钙原料颗粒和所述添加剂颗粒进行混合处理,以便得到混合物料;以及将所述混合物料进行冶炼处理,以便获得电石。该方法一方面通过在冶炼过程中加入含有碳酸锂和氧化铁的添加剂,实现了在低温条件下冶炼生产电石,另一方面,对原料进行细磨处理,提高原料比表面积,增大两种原料的接触面积,提高原料传质和传热效率,提高反应速率,降低了电石冶炼反应温度和工艺能耗。
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本发明涉及一种双路特种电池组交叉驱动公交大巴,所述的特种电池是负极材料为钛酸锂材料的锂离子动力电池,双路交叉驱动是指完全相同的两个电池组通过驾驶员手动切换可以分别独立驱动公交大巴运行,本发明提高了公交大巴运行可靠性,也提高了电池系统使用寿命,从而提高电动公交运营效率。
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本发明涉及一种主链含环硅氮烷的聚硅氧烷, 其 结构式为右式, 式中, R代表1~6个C原子的烷基、苯基, R1代表2~6个C原子的烷基、苯基, R2代表1~6个C原子的烷基、苯基, n代表10~5000的整数。所述的聚硅氧烷是以环硅氧烷为单体, 环三硅氮锂盐为引发剂, 在反应温度为0℃~150℃, 反应时间为3小时~24小时, 进行聚合反应制备的。
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本发明涉及一种二元复合驱组合物及其制备方法,主要解决现有技术中含表面活性剂的驱油剂存在高温高盐条件下驱油效率差、使用浓度高以及三元复合驱中碱对地层和油井带来的腐蚀和积垢伤害的问题。本发明通过一种二元复合驱组合物,以质量百分比计包括以下组份:(1)0.01~5.0%的N,N-双脂肪酰基二胺二甲基丙酸二聚氧乙烯醚双磺酸盐;(2)0.01~3.0%的聚合物;(3)92.0~99.98%的地层水;其中(1)组分的分子通式为:式中:R1为C9~C17的烷基,R2为C2~C6的烷基,n为乙氧基团EO的加合数,其取值范围为2~7中的任意一个整数;M为选自钾、钠或锂中的任意一种等金属离子;聚合物选自超高分子量聚丙烯酰胺(粘均分子量为2500万)、耐温抗盐聚合物或黄原胶中的一种;水选自油田地层水的技术方案,较好地解决了该问题,可用于油田的三次采油生产中。
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本发明涉及一种用于轴承的密封脂及其密封结构,密封脂由通用锂基润滑脂60%-70%、抗老化剂25%-30%和胶粘材料5-10%组成;使用密封脂的密封结构由轴承、端盖、轴承座及轴承支承的轴组成,安装在轴承两侧的端盖带有中空圆柱形凸起,在凸起内壁上开有密封槽,密封槽内充满密封脂。本发明密封贴合性好,无磨损,不易老化,密封效果良好,滚动和滑动轴承均适用,特别适用于机电及矿山恶劣环境中的大型设备轴承的密封。
1068
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本发明公开了一种电池的电极材料的回收方法。该方法包括如下步骤:将待回收电池的电极材料溶解于离子液体中得到固液混合物;将所述固液混合物进行过滤,得到滤饼和滤液;将所述滤液进行灼烧即可。与现有技术相比,本发明提供的电池的电极材料的回收方法以离子液体为溶剂,选择性地溶解活性物质,使其与集流体和导电添加剂分离;其中,集流体与导电添加剂无损回收,溶解于离子液体的活性物质通过简单的高温处理使金属锂与其中的重金属元素得到回收,操作方法简单,无污染对电池的回收具有重要的意义。
本发明提供一种多光子皮肤镜图像自动分析系统及其应用于恶性黑素瘤的诊断方法,其中图像自动分析系统由多光子皮肤镜成像装置(一)和图像分析装置(二)连接组成,其中多光子皮肤镜成像装置的结构为:皮肤镜的光学镜头压片组件(2)后面依次连接装有多光路同步控制器(10)的多光子或激光LED(4)、可自动变焦(11)的皮肤镜光学镜头(5)和安装有蓝牙无线集电器(12),蓝牙适配器(13)的面阵CCD或CMOS系统(8),其中在装置的一侧装有充电接口(6),充电接口(6)和锂电池(7)相连并连接开关(9);图像分析装置的结构为:安装有数据采集控制部件(14),图像预处理部件(15)和自动分析软件包(17)的微型计算机(16),该微型计算机(16)通过数据线或蓝牙适配器(13)与面阵CCD或CMOS系统(8)相连。
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一种超低碳氮强化自保护药芯焊丝,以钢带为外皮,药芯组分为:铬粉:40~45%;镍:12~15%;钼:1.6~3%;75硅铁:2~4%;锰:4~6%;铁粉:1~10%;金红石:4~8%;萤石:3~7%;氟化锂:1~6%;氟化钡:5~10%;大理石:5~8%;碳酸钠:3~5%;铝镁合金:1~10%;氟化钠:0~1%;钛白粉:0~2%;铁红:0~2%;钛铁:0~5%;石英:0~5%;硅石灰:0~4%。
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本发明公开了属于核电站安全技术领域的一种非能动的核电站LOCA事故缓解系统。利用记忆合金在一定温度下收缩变形的特性,与四杆机构和阀门串联组成相应的记忆合金智能开关装置,安装在安全壳内合适的位置,在LOCA事故安全壳内充满高温高压水蒸气的情况下,执行相应制动动作。利用溴化锂溶液的强烈的吸湿特性,吸收安全壳内高温高压的水蒸气,从而达到缓解事故的目的。该系统中存在着自然循环,四杆机构动力传递,压力作用等诸多非能动方式。该系统主要采用非能动的自动运行,实施方便,控制简单,可靠性高,安全稳定。
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本发明提供了一种大面积高密度四氧化三钴花瓣状二维曲面纳米结构的制备方法,属于纳米材料的研制领域。该方法具体包括:在纯氧气氛中,将钴片放置于管式炉中进行热处理,并在氧气氛中通入适量水蒸气,水蒸气可通过加热水而获得,其水的加热温度控制在30~90℃。本发明所制备的密集分布的四氧化三钴花瓣状二维曲面纳米结构,厚度大约为100nm左右,宽度大约为200~500nm左右,长度在1~3μm之间。本发明可以实现大面积制备四氧化三钴,可提高其催化性能;尤其在锂离子电池领域,由于四氧化三钴样品与电解液接触面积更大,故在提高锂离子电池性能方面具有潜在的应用前景。另外,本发明所用设备和工艺较为简单、成本低廉。
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本发明涉及电化学领域,具体涉及一种网状包覆结构的复合电极材料及其制备方法与应用。所述复合电极材料,包括:三维交联网状框架结构,由多个单元空间组成;所述单元空间由相邻片层交联形成;所述片层由二维过渡金属碳化物或碳氮化物形成;碳纳米管,其分散并支撑于所述单元空间;硅纳米颗粒,其被包裹于所述单元空间中。所述复合电极材料可作为锂离子电池负极材料,极大的提高锂离子电池循环稳定性和功率性能。
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本发明公开了一种纳米复合膜电极材料的制备方法,包括,(1)将锰的前驱体、钛的前驱体、碳的前驱体溶于有机溶剂中配制成纺丝液;(2)对所述纺丝液进行静电纺丝,得到纳米纤维材料;(3)对所述纳米纤维材料进行预氧化处理后,在惰性气氛下进行碳化处理得到所需的纳米复合膜电极材料。本发明制备的MnOx/TiO2/C纳米纤维复合薄膜电极材料性能优良,MnOx和TiO2的纳米粒子相互交织的分布在具有良好的导电率和多孔隙结构的碳纳米纤维上,晶格结构相互影响并配合分布于碳纳米纤维膜上的结构特征,提高了锂的嵌脱效率,改善了电极材料的循环性能和倍率性能;且碳纳米纤维自身的多孔结构为锂离子的嵌入和脱出提供了通道,提高了导电性能。
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一种四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料的制备方法。以六水合硝酸钴、尿素和氧化石墨烯为原料,采用溶剂热法制得前驱体材料。制备过程中同步实现碱式碳酸钴纳米带前驱体在氧化石墨烯表面的原位生长、氧化石墨烯的氮掺杂和部分还原。前驱体材料经热处理后,制备出四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料。该材料兼具四氧化三钴的高能量密度、氮掺杂石墨烯的高导电性及杂化材料的原位复合等特性,最大程度地发挥各因素的协同效应提升杂化材料的储锂性能。在100mA/g电流密度下杂化材料的比容量为1249mAh/g,经100次循环后,仍能保持1221mAh/g的比容量。在5A/g大电流密度下,比容量仍可达500mAh/g。本发明材料具有优异的电化学性能,在储锂方面具有广阔应用前景。
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本发明提供了一种基于芳香族化合物单体制备的多孔碳材料及其制备方法和用途。所述多孔碳材料是由芳香族单体化合物制备的多孔聚合物或芳香族单体化合物制备的多孔聚合物与低维碳纳米复合材料在惰性气氛中通过逐步升温程序而形成。本发明同时提供了基于该类多孔碳材料的储能电极材料应用,包括锂离子电池,锂硫电池,钠离子电池,空气电池和超级电容器等,并且表现出良好的循环性能和倍率性能。这类多孔碳材料原料价格低廉,种类丰富,制备方法简单,产量大,收率高,因此在实际应用中具有很大的潜力。
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本发明公开了一种Zn-ZnO系锌合金及其制备方法与应用。本发明锌合金中包括Zn和ZnO,所述锌合金中ZnO的质量百分数为0~10%,但不包括0。所述锌合金中还包括微量元素,所述微量元素为硅、磷、锂、银、锡和稀土元素中的至少一种;所述微量元素的质量百分含量为0~3%,但不包括0。本发明Zn-ZnO系锌合金的力学性质符合医用植入体材料的强度和韧性的要求、对内皮细胞和成骨细胞无细胞毒性且能抑制平滑肌细胞增殖、具备良好的组织相容性和血液相容性,同时又可调控被体液降解,溶出的金属离子能被生物体吸收利用或代谢排除体外,还具备优异的抗菌性能,可应用于医用植入体的制备。
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本发明实施例提供一种系留球能源系统及控制方法,该系统包括负载装置、太阳能电池、垂直轴风力发电装置、地面供电装置、电源控制器、CAN总线和锂电池组;其中,垂直轴风力发电装置与电源控制器电连接,太阳能电池与电源控制器电连接,地面供电装置与电源控制器电连接;锂电池组和负载装置分别与电源控制器电连接,CAN总线与电源控制器电连接;其中,CAN总线获取系留气球工作模式信息,电源控制器从负载装置获取负载功率信息,并根据系留气球工作模式信息和负载功率信息对太阳能电池、垂直轴风力发电装置和地面供电装置进行供电调节。通过增加太阳能电池和垂直轴风力发电装置,减少系留球对于地面电力的依赖。
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本发明公开了一种电极极片、电极极片制造方法及电化学装置,其中,电极极片包括集流体,还包括分别对称设于所述集流体上、下表面上的活性物质层;分别设于所述第一活性物质层上的第二活性物质层;所述第二活性物质层边缘处的集流体形成极耳。本发明通过改变传统涂覆方式,将两种不同性能的材料分层涂覆在集流体上,使其表层具有较快脱嵌锂离子能力,降低极片表面析锂风险,提高了电池安全性能,延长了电池使用寿命,而且还提高了电池的功率性能。
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本申请涉及一种电池内短路检测装置及方法。通过记录多次电池均衡状态中各节电池单体的累积均衡电量,并记录每次电量均衡的开始时刻。连续记录n次均衡过程数据,进行内短路检测。该方法根据累积均衡电量判断出待检测单体。根据待检测单体的累积均衡电量和每一次电量均衡开始的时刻,获得内短路检测参数。根据内短路检测参数与阈值参数的关系,判断所述电池组是否发生内短路,在检测过程中,各过程数据不会受到工况的影响,拥有较好的检测效果。该方法可以在热失控发生前将内短路检测出来,从而很大程度降低了热失控造成的危害。该方法有助于提高锂离子动力电池安全管理的可靠性,减少锂离子动力电池安全性事故的发生。
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本发明公开了一种合成2‑乙酰基‑1,10‑菲啰啉(3)的方法,包括采用1,10‑菲啰啉为原料与三甲基氰硅烷、三氟甲磺酸酐、1,8‑二氮杂二环十一碳‑7‑烯合成2‑氰基‑1,10‑菲啰啉(2),再将2‑氰基‑1,10‑菲啰啉(2)与甲基锂反应制得2‑乙酰基‑1,10‑菲啰啉(3)。本发明采用两步合成法来制备2‑乙酰基‑1,10‑菲啰啉(3),成有利于产率的提高,在第一步完成后通过饱和碳酸氢钠溶液淬灭、二氯甲烷萃取、饱和氯化钠溶液洗涤来进行提纯,使第一步反应产生的杂质对第二步反应影响控制到最小。
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一种二硫化钼/C/三维石墨烯复合材料,其通过以下方法制备:利用氧化石墨烯和L‑半胱氨酸制备三维石墨烯气凝胶,利用钼盐、氨水、硫化铵和季铵盐制备硫代金属盐前体,将三维石墨烯气凝胶和硫代金属盐前体以300‑1000W的微波功率加热1‑20min,得到二硫化钼/C/三维石墨烯复合材料。本发明的材料是在微波加热条件下,迅速高效地将三维氧化石墨烯热还原为三维石墨烯,同时硫代金属盐前体热解生成的MoS2直接在三维结构石墨烯表面上原位生长,微波加热速度快,加热均匀使得MoS2纳米片与石墨烯结合牢固,不易造成颗粒堆积,极大缩短了合成材料所需的时间并且缓解了石墨烯和MoS2在长期受热情况下团聚的问题;且三维结构的石墨烯相比于二维结构在复合过程中不易发生重堆叠和团聚,更好的保证了石墨烯优异性质的发挥,上述复合材料作为锂离子电池负极材料,显示出良好的循环稳定性和倍率性能。
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