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本发明公开了一种烤箱门控制系统、烤箱门的控制方法及装置、烤箱。其中,该方法包括:获取烤箱中的锂电池的信息;根据信息生成控制信号,其中,控制信号用于打开烤箱的烤箱门;将控制信号发送给烤箱,其中,烤箱的气缸根据控制信号打开烤箱门。本发明解决了相关技术中锂电池的生产效率较低的技术问题。
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本发明公开一种具有球形结构的活性炭材料,所述活性炭材料由质量比为1~5:1的糖类与碳材料经超声分散,喷雾热解处理和碳化制备而成。通过超声喷雾热解法制备球形活性碳材料,并将碳材料作为活性物质载体用于锂硫电池正极材料。本发明制备的具有球形结构的活性炭材料,因其为碳材料自支撑形成球形结构,球形内部有空隙,比表面积大,分散性较好,能有效地改善了正极材料的电化学性能。其制备方法操作简单,成本较低,节能环保,制得的活性炭材料孔结构丰富,将其作为活性物质载体应用在锂硫电池中,电化学性比容量高、循环性能优良、结构稳定、环境友好。
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本发明涉及涂料领域,尤其涉及一种三防漆用异氰酸酯改性醇酸树脂的合成方法,包括以下步骤:第一步,将20‑40份大豆油,5‑10份季戊四醇和催化计量的氢氧化锂加入四口瓶中,注入保护气体,升温至200‑250℃反应20‑40min,而后冷却至120‑170℃依次加入4‑8份三羟甲基丙烷(TMP),2‑5份二元醇,5‑10份苯酐,2‑5份苯甲酸;第二步,将第一步中混合后的物料升温至150‑190℃开始脱水缩合反应,控制升温速率,达到酯化温度200‑220℃时加入总重量20‑50%的环保溶剂甲基环己烷,本发明的优点在于:克服目前市面上三防漆用树脂存在的缺陷,提供了一种高性能三防漆用异氰酸酯改性醇酸树酯的合成方法,用此树酯制得的三防漆耐盐雾、耐冷热循环、耐低温性能卓越。
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本发明公开了一种读取多路温度传感器的系统,包括:光伏发电模块、充电控制器、锂电池、多路温度传感器、上位机以及单片机;其中:所述充电控制器的输入端连接光伏发电模块的输出端,所述充电控制器输出端分别连接锂电池及单片机的电源端;所述多路温度传感器中的每路以单总线模式与单片机连接;所述单片机与上位机通信连接。该系统显著提高了光伏充电系统的可靠性;同时,多路温度传感器可以延伸至空间狭小、远距离且分散较广的地区,适用范围更广。
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本发明公开了一种高电压类单晶三元正极材料及其制备方法。此材料的通式可表示为LixNi1‑m‑nComMnnO2(0.96<x<1.12,0<m<1,0<n<1,且m+n<1)。以镍盐、钴盐和锰盐为原料,采用共沉淀法或化学合成法制备前驱体,并将该前驱体与锂源混合,经预处理后,将改性剂加入其中,混合均匀后经烧结、粉碎、过筛得到高电压类单晶三元正极材料。制备的高电压类单晶三元正极材料晶粒尺寸为2~15μm,压实密度达3.8~3.9g/cm3。同时,通过湿法包Al对三元正极材料进行表面改性,稳定材料结构,抑制材料与电解液的副反应。经实际检测其有效提高了锂离子电池在4.4、4.5V高电压下的循环性能、高温存储性能和安全性能。
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一种利用电厂排气余热制冷的空调系统,将背压汽轮机排汽管道内部的蒸汽、高压除氧器排汽管道内部的蒸汽和锅炉定排扩容器排汽管道内的蒸汽混合后进入溴化锂制冷机组中,制冷后的冷水经过冷水泵加压后进入空调系统,循环水泵利用原有的循环水冷却溴化锂制冷机组和原有的冷却水塔冷却循环水,当冷水损耗后,补水泵把除盐水箱中的除盐水通过除盐水管道打进冷水中,冷水系统和循环水系统均有安全阀,当压力达到动作值时,安全阀动作,本工艺流程所涉及的蒸汽凝结水回到低位水箱,使用本发明所述的一种利用电厂排气余热制冷的空调系统,不仅对高压除氧剂排气、背压汽轮机排汽和锅炉定排扩容器排气的余热进行回收利用,还提高了安全生产率。
本发明涉及一种超临界二氧化碳流体制备二氧化钛/石墨烯复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将含钛的酯或无机盐溶液与氧化石墨烯混合,将混合物放入高压球磨罐中,抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,在压力60~150bar,温度20~70℃、球磨转速为100~700r/min条件下球磨0.5~48h;(2)反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2气体,将反应液从球磨罐中取出,放置于聚四氟乙烯水热釜中,在100~200℃条件下,反应6~60h;(3)将上述产物从水热釜中取出并用稀盐酸浸泡,抽滤,烘干,在氮气或氩气保护下加热至400~1000℃进行碳化0.5~12h,碳化后冷却、研磨即可。本发明制得的产品颗粒小、分布均匀,在锂离子电池的负极材料等领域具有广泛重要的应用前景。
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本发明公开了一种智能感温可变色梭织帽,包括如下结构:梭织帽本体、热敏传感器、漆包线、印刷电路板和锂聚合物电源,所述的梭织帽本体包括电致变色油墨层和面料层,所述的热敏传感器设置在梭织帽本体内部贴合额头处,所述的热敏传感器设置1~3个,所述的热敏传感器响应温度为36.5~41℃,所述的锂聚合物电源设有USB充电接口。本发明可实时监测人体的体温变化,当体温高于正常值时梭织帽本体会发生颜色变化,直观地提醒旁人注意,本发明特别适合应用于家庭生活中对老年人和儿童的照料,为照看者减轻了压力,构建温馨和谐家庭。
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本发明提供一种静电纺丝制备硅碳极耳材料的工艺,涉及锂离子电池技术领域。包括以下步骤:制备聚酰亚胺溶液;制备纳米硅、氧化亚硅和锂元复合粉末;将所述聚酰亚胺溶液与所述复合粉末超声分散,形成悬浮液,通过静电纺丝机制备成一体化纤维膜;所述一体化纤维膜进行热处理后制备得到硅碳极耳材料。本发明采用聚酰亚胺替代传统铜箔作为极耳材料,改善了铜界面与负极材料界面相容性;由于不添加高分子粘贴剂,负极活性物与聚酰亚胺直接接触,有效提高了电子传输速度与电子循环稳定性。从制备极耳的材料的根源处解决了现有的极耳存在导电性能差的技术问题。
本发明涉及一种解决燃机开放式冷却系统腐蚀和结垢的分布式能源系统及工作方法,包括空气进气管道、进气换热器、燃气进气管道、内燃机、内燃机发电机、燃气轮机、雾化空气冷却器、LCI冷却器、透平润滑油冷却器、余热锅炉、蒸汽轮机、蒸汽轮发电机、烟气型溴化锂机组、冷却水泵、蒸汽型溴化锂机组、循环水泵、补水箱、加药给水泵、加药装置、补偿换热器和电制冷装置。此系统一方面可以有效地降低燃机的进气温度、全效利用冷却水的热量提高燃机的运行效率,另一方面可以防止冷却水系统的腐蚀,并降低换热器设计时需要考虑的换热面积的积裕量,实现了能源的梯级利用,可有效的利用烟气及蒸汽的能量,大大提高了能源的利用效率。
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本发明公开了一种半潜式水下旅游观光艇,包括安装架,所述安装架的两侧固定安装浮体,所述安装架的后端固定安装设备仓,所述设备仓的两侧与浮体固定安装,且浮体和设备仓的上端表面外围设置护栏杆,所述浮体的后端下部设置推进器,所述推进器通过船载控制系统与锂电池连接,所述锂电池固定放置在设备仓内部,所述安装架中间位置设置圆形安装孔,所述安装架的圆形安装孔内部配合安装观察仓,所述安装仓为透明的圆筒形结构,本半潜式水下旅游观光艇在浮体下方设置可旋转的观察仓,能够相对与浮体自由旋转,且在观察仓后方设置涡轮泵作为动力设备,能够有效提升航行速度,且使推进力分布均匀,保证航行的平稳性。
一种中空多孔Co3O4纳米盒/还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用,属于锂离子负极材料制备技术领域。其主要步骤为:(1)制备钴基金属有机框架ZIF‑67;(2)在氩气保护下400℃保温2h,在空气中400℃保温2h,制备中空多孔Co3O4纳米盒;(3)通过一次水热将中空多孔Co3O4纳米盒与氧化石墨烯复合,并使氧化石墨烯在水热过程中发生还原反应。该材料制备方法比较新颖、工艺简单、结构相对容易控制,作为锂离子电池负极材料,表现出高的容量,出色的倍率性能,优异的循环稳定性,具有非常广阔的应用前景。
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本发明公开了一种低温纳米复合水泥,包括:普通硅酸盐水泥、和硫铝酸盐水泥、氯化钙、SiO2、碳酸锂Li2CO3和减水剂JSS;普通硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥以4:6比重组成的硅酸盐‑硫铝酸盐复合水泥;氯化钙:加量为硅酸盐‑硫铝酸盐复合水泥的2‑5%;硅酸盐‑硫铝酸盐复合水泥和氯化钙混合后得到复合水泥基础液;SiO2:加量为复合水泥基础液的0.1‑0.4%;碳酸锂Li2CO3:加量为复合水泥基础液的:0.03‑0.05%;减水剂JSS:加量为复合水泥基础液的0.5‑0.7%;复合水泥基础液水灰比为0.5‑0.6。本发明的优点在于:具有抗冻性,初始粘度低、流动性好;可泵期可调,初终凝间隔时间短;价格低廉,环保;水泥浆液稳定性好,结石率高。
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本发明提供一种初滤隔离膜及其制备方法和应用,所述初滤隔离膜至少包括:多孔基膜、形成于所述多孔基膜表面的陶瓷涂层以及形成于所述陶瓷涂层表面的微孔滤膜层。本发明通过在所述陶瓷涂层表面制备微孔过滤膜层,可以使粒径小于膜孔的聚集体颗粒或分子可透过膜孔,粒径等于膜孔的聚集体颗粒或分子可堵塞膜孔,粒径大于膜孔的聚集体颗粒或分子被膜体截留。本发明的制备方法可明显降低制备多孔膜的工艺复杂度,降低制造成本。将本发明的隔离膜应用于锂离子电池中,可明显提高多孔膜的表面及膜孔中对带电离子的吸附作用,进一步提高隔离膜对电解液的过滤吸附和浸润效果,从而提升锂离子电池的性能。
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本发明涉及一种智能穿戴鞋,包括鞋底、设置在鞋底上的鞋垫和连接在鞋底上的鞋帮,鞋底表面设置有薄膜压力传感器,薄膜压力传感器位于鞋底和鞋垫之间,鞋底内部对应人体脚后跟部位开设有一个安装槽,安装槽内设置有锂电池、单片机、微型振动电机;鞋帮包括相互叠设的上层透气网布层和下层透明网布层,上层透气网布层和下层透明网布层之间间隔布设有复数条紫外LED灯条,锂电池、薄膜压力传感器、微型振动电机以及各紫外LED灯条分别与单片机电连接。通过薄膜压力传感器压力以判断用户穿上或脱下本智能穿戴鞋,当判断用户脱下本智能穿戴鞋,则单片机控制各紫外LED灯条发出紫外光线杀灭鞋内的细菌及真菌。
一种海洋探测用638nm731nm1276nm2552nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2552nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1718nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ638nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成638nm、515nm、731 nm、1276nm、1030nm、2552nm、1718nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了一种太阳能电动三轮车,涉及交通工具技术领域。它包含车架,车架的上端平铺有光伏太阳能电池组件,车架的后座内部安装有蓄电池及升压系统,蓄电池及升压系统包含蓄电池和升压器,光伏太阳能电池组件连接升压器,升压器分别与蓄电池和220V充电器连接,220V充电器与220V插座连接,蓄电池与电池保护板连接;蓄电池采用动力型磷酸铁锂电池组,且蓄电池与电动三轮车的电机连接;光伏太阳能电池组件采用标准空载电压为20V的太阳能电池组件,通过提升电压形式给电动车蓄电池供电;升压器为宽电压升压器;本发明采用太阳能发电技术,结合磷酸铁锂电池组,实现减少大气污染的目的,可以减少用电、减少碳排放,节能环保。
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公开了式AD(BO3)X2 : E的闪烁体组合物,包括该闪烁体组合物的装置以及操作该装置的方法。在闪烁体的式中,A可以是钡、钙、锶、镧,或钡、钙、锶和镧的任何组合。D是铝、硅、镓、镁,或铝、硅、镓和镁的任何组合。X可以是氟、氯,或氟和氯的组合。E包括铈,或铈和锂的组合。本文公开的装置和方法可用于在恶劣环境中检测高能辐射。
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本发明公开了一种污泥及垃圾的炭化系统,包括:熔融气化炉、燃料混合器、燃气轮机、高温污泥炭化装置、蒸汽轮机、电能储备系统、热能制备站、溴化锂制冷站;该燃气轮机与发电装置连接后产生的电能并入电能储备系统;该高温污泥炭化装置连接热能制备站;该蒸汽轮机产生的电能并入电能储备系统、该蒸汽轮机分别连接热能制备站及溴化锂制冷站;该熔融气化炉连接垃圾粉碎池;该高温污泥炭化装置连接浓缩污泥池。本发明为城市进行热电冷联供的同时可以联动处理污泥和垃圾,做到了能源利用高效率、低能耗,垃圾及污泥处理的环保、高效,同时避免了垃圾及污泥处理过程中带来的二次污染。
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一种适用燃气锅炉和燃气轮机烟气深度节能节水的方法,涉及烟气余热回收利用节能技术。该专利主要包括氟塑料烟气换热器、循环泵、溴化锂吸收式热泵机组、加药装置、稳压补水装置等。它的特点在于:采用氟塑料光管烟气换热器深度提取燃气锅炉和燃气轮机排烟的烟气余热,因氟塑料具有优异的耐腐蚀特性,该换热器可以将燃气锅炉和燃机排烟温度降低至水露点以下也不会造成换热管的腐蚀,大大降低了深度节能设备的运行维护费用;氟塑料光管换热器,采用间接换热,烟气冷凝液与循环冷却水完全隔离,循环冷却水水质不被污染,避免了循环管道及循环泵的腐蚀问题;配套溴化锂吸收式热泵机组,不仅可以为余热回收循环系统提供低温度冷源,而且还能够充分回收循环水带出的烟气余热,实现了利用低品位热源生产高品质热水的功能,大大提高系统能效系数。
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本发明公开一种纳米石榴石型固体电解质材料的制备方法,其包括以下步骤:(1)将石榴石金属离子可溶盐溶解于去离子水或混合溶剂中;(2)将一定量氧化石墨烯或石墨烯模板材料加入(1)中;(3)石榴石金属离子吸附在氧化石墨烯或石墨烯片层上;(4)调节pH值,进行水解反应,在氧化石墨烯或石墨烯片层上获得石榴石型固体电解质前驱体;(5)加入锂的可溶盐溶液;(6)热处理获得纳米石榴石型固体电解质材料。与现有方法相比,本方法成本低、易规模化,粉体粒度小,分布均匀,本发明可制备特定形貌的纳米固体电解质材料,片层尺寸0.2‑5微米,每个片层由10‑30纳米的超细纳米粒子组成,所制备的纳米石榴石型固体电解质材料可用于二次固态锂电池。
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本发明公开了一种电气设备的负极活性材料,属电气材料领域。具有合金LiAlSiTi,其中元素配比:锂为10~70%,铝为10~25%,硅为10~15%,钛为5~10%。所述合金LiAlSiTi分散于聚苯胺中。本发明克服了锂负极材料高活泼性引起的安全性差和循环性差的缺点,具有高稳定性,合金材料分散于聚苯胺中稳定性增强,同时具有良好的导电性,具有实用化的效果。
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本发明属于污水处理技术领域,具体公开了一种由海带为主料制备的吸附剂,由以海带为主料煅烧制成生物炭,然后负载磷钨酸的可溶性金属盐而成。煅烧过程包括两个阶段:将海带粉末置于马弗炉中并持续通入CO2隔绝空气,加热马弗炉至200~480℃,保持3~6h;增大CO2流量升温至500~700℃,磷钨酸的可溶性金属盐为磷钨酸锂、磷钨酸钠、磷钨酸钾、磷钨酸铯中的一种。本发明的吸附剂的成本低,材料来源广,制成的生物炭的孔结构丰富、孔隙率高;对石油烃类的吸附能力强,吸附容量大,不易解吸。吸附后的石油烃类的部分被光催化分解使吸附剂具有持续的吸附能力,对石油污染物的处理效率高。
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本发明公开了一种复合包覆制备改性高电压单晶三元正极材料的方法,属于电化学技术领域。解决了现有技术包覆均匀性差,电导率及电性能不好的问题,其步骤包括:将锂盐与氢氧化物前驱体加入到球磨机中,混合5‑8h后,进行烧结,得到单晶包覆基体;将单晶包覆基体和去离子水加入到搅拌罐中,并向搅拌罐中加入可溶性磷酸盐和可溶性铝盐,将氢氧化锂用去离子水溶解后加入搅拌罐搅拌1h‑2h,经抽滤脱水,得到初始包覆的高电压单晶三元正极材料;将初始包覆的高电压单晶三元正极材料在500‑850℃下热处理4‑10h,即可得到复合包覆的高电压单晶三元正极材料。本发明可用于包覆制备高电压单晶三元正极材料。
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提供了一种用于电化学电池的电极材料,例如锂离子电池或锂硫电池。所述电极可为负的阳极。所述电极材料包括一种复合材料,所述复合材料包括含有碳化材料的多孔基质。所述电极材料进一步包括多个均匀地分散在碳化材料的多孔基质中的硅颗粒。所述多个硅颗粒的每一个都具有大于或等于约5纳米且小于或等于约20微米的平均粒径。
一种海洋探测用624nm730nm1248nm2496nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2496nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1751nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ624nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成624nm、515nm、730 nm、1248nm、1030nm、2496nm、1751nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了一种电池能量回馈电池测试方法,解决了动力蓄电池的充电、放电和维护管理等成组应用技术严重滞后,具体表现在充放电过程中会有较大的能量损耗,造成能源浪费的问题,其技术方案要点是:包括以下步骤:S100,接收电网输送的交流电能并经过整流后转换为直流电能,将直流电能输送至公共直流母线,公共直流母线连接于若干DC/DC电源模块,每个DC/DC电源模块连接于与之对应的锂电池;S200,通过公共直流母线以及DC/DC电源模块对锂电池进行充电,本发明的一种电池能量回馈电池测试方法,能够减少动力蓄电池在充放电时造成的能量损耗,提高能源的利用率。
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本发明公开了一种纳米多孔铟粉的制备方法,将三氯化铟水溶液和钴氰化钾水溶液混合,形成In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶;随后,以上述水凝胶体系为前驱体,向其中加入等量或过量的硼氢化钠为还原剂,反应0.1~24小时,将产物洗涤并干燥,得到所述的纳米多孔铟粉。本发明以In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶为前驱体制备纳米多孔铟粉,该纳米多孔铟是由铟纳米棒相互连接而形成的多孔网络。作为锂/钠离子电池负极材料,该纳米多孔铟粉结合了铟的高比容量以及纳米多孔结构的循环稳定性和倍率特性的优势,有望表现出优越的储锂和储钠性能从而满足动力电池的需求。
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本发明公开了一种耐酸耐冻煤矸石琉璃瓦的制备方法,以煤矸石65-95份;硅灰石10-20份;钾长石3-6份;石灰石3-6份;碳酸锂1-2份;纤维素1-2份为原料,采取对施釉后的坯体采用两次烧结、两次强化的方法,制备得到具有耐酸耐冻其抗压能力强,低吸水率的琉璃瓦;其工艺简单,原料便宜,利于工业化。
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