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本发明公开了一种烟气排气脱硫装置的热量回收系统,所述烟气排气脱硫装置包括与锅炉(1)的烟气通道相连通的脱硫塔(2)和烟囱(4),所述脱硫塔(2)和烟囱(4)间设置表面换热器(3);所述表面换热器(3)布置在烟囱(4)的入口烟道处,其特征在于所述表面换热器(3)热端出口管路连入与汽轮机(7)连接的热井(6),所述热井(6)连入汽轮机(7)的高压段抽汽口;所述汽轮机(7)的低压段抽汽口分别级联若干个溴化锂机组(5);相邻溴化锂机组(5)间设置升温压缩装置(11),最后的溴化锂机组(5)的冷凝水出水管路连入表面换热器(3)内构成闭合循环回路。该系统在设备改动不大的前提下,可实现高效率的水资源回收。
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本发明提供了一种基于FPGA的小卫星电源系统,太阳能充电模块为锂聚合物电池充电,休眠与唤醒模块连通FPGA供电模块,将太阳能电池的输出电压转化为FPGA控制模块的工作电压,电池温度采集模块和电池电量采集模块实时采集锂聚合物电池的温度和电量信息,送入FPGA控制模块进行分析处理,FPGA控制模块输出使能信号,与锂聚合物电池的电量输出共同通过5路输出模块供电。本发明可实现小卫星电源系统的高效率充放电和低纹波稳定输出。
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本发明公开了一种数显型快速移动充电电源,包括锂聚合物电池、壳体、充电接口和USB输出接口,所述锂聚合物电池设置在所述壳体内,所述充电接口和所述USB输出接口设置在所述壳体的外部的一侧,该数显型快速移动充电电源还包括设置在壳体内的电路板,所述电路板与锂聚合物电池相连接,且所述电路板上连接有处理器和智能识别IC芯片;所述壳体的外表面上设置有液晶显示屏,所述液晶显示屏与所述处理器相连接。通过上述技术方案,该数显型快速移动充电电源结构简单,通过处理器可以精确控制且通过智能识别IC芯片可以智能匹配适合各种各样的移动电子设备的最佳充电电流,防止由于电流不匹配对手机等移动电子设备造成的损坏。
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本发明公开了一种即拆即换电芯的电池组壳,包括手板,所述手板包括含有正负极端子的壳盖、含有电芯凹槽的壳体、锂电池保护电路板、正极金属片和负极金属片,所述壳体上设有若干个电芯凹槽,所述电芯凹槽内安装电芯,所述正极金属片和负极金属片分别和锂电池保护电路板相连,所述壳体和壳盖通过螺钉固定,所述锂电池保护电路板与所述负极金属片设置在壳体的底部,所述正极金属片设置在壳盖的顶部。本发明制作简便,即插即用,提高了装配效率;拆卸维修方便,售后成本降低;壳体内的电池一目了然,杜绝了垃圾电池,减少了电池安全事故。
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制备了包含一个三键的氟化的羰基化合物并且描述了它们作为溶剂添加剂或溶剂在锂离子电池、锂空气电池、锂硫电池以及超级电容器中的用途。优选的化合物包含至少一个腈或至少一个炔基基团。
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本发明公开一种通用太阳能辅助电源系统,包括太阳能板、控制器、磷酸铁锂电池、直流12V输出接口、变压器、直流5V输出接口、逆变器和交流220V输出接口,太阳能板的输出端连接控制器,并经由控制器连接磷酸铁锂电池的输入端,而磷酸铁锂电池的输出端经由控制器连接直流12V输出接口;直流12V输出接口的输出端分别连接变压器和逆变器,而变压器的输出端连接直流5V输出接口,逆变器的输出端连接交流220V输出接口。此结构通用性强,降低使用成本,携带方便;且不会污染环境,使用寿命长。
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本发明为一种合成手性亚磺酰胺的方法,以手性硫代亚磺酸酯为原料,用氨基锂液氨还原得到手性的亚磺酰胺,反应式为上式,其中,R为C1~C10的烷基、苯基、对甲苯基、邻甲苯基、间甲苯基、对乙苯基、对叔丁基苯基、对乙酰基苯基、邻乙酰基苯基、萘基中的一种,步骤依序为:制备氨基锂;将氨基锂滴加在手性硫代亚磺酸酯溶液中,搅拌反应;反应结束加入冰块,萃取,合并有机相除净溶剂,结晶得到手性亚磺酰胺。优点是:采用催化手性氧化方法降低合成成本;配体为价廉易得的氯霉素衍生物和水杨醛衍生物的缩合产物;反应步骤较少,反应所用条件温和,后处理简单。
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本发明涉及阴离子聚合双引发剂和其制备方法。本发明披露了一种具有伯位聚合位点和采用二异丙烯基苯化合物与有机锂化合物制备的阴离子双引发剂。该阴离子双引发剂通过在足以制备具有伯位烷基锂反应活性位点的双引发剂的条件下将二异丙烯基苯化合物与二乙醚、乙烯、有机锂化合物以及溶剂混合而制备。该双引发剂可特别用于制备嵌段共聚物。
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本发明提供一种通过改善电极用复合粒子材料的特性、对电极板进行改良,从而提高电池性能的技术。本发明的解决手段是进行下述的复合化处理,即,相对于以选自钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、以及以它们中至少一种作为主成分的固溶体之中的至少一种的粉状物作为主成分的正极活性物质,混合BET比表面积为29m2/g以上的碳材料0.5~6wt%并使碳材料粘附在正极活性物质的表面。
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本发明涉及合金材料技术领域,具体公开了一种镁基微晶合金带材及制备方法。镁基微晶合金带材化学成分组成为:锂重量百分含量10~18%,铝重量百分含量2~6%,钙重量百分含量1~4%,余量为镁。本发明提供的镁基微晶合金带材以锂、铝、钙为添加剂,通过调整合金成分,减少了合金熔铸时的氧化,并采用母合金熔体急冷快速凝固甩带,制得了镁基微晶合金带材。本发明提供的镁基微晶合金带材的塑性应变量达25-65%,强度250-290MPa,密度1.3-1.6g/cm3,具有比强度高,塑性好,密度低的优点,其制备方法解决了目前镁锂合金轧制困难、成品率低、成本高的问题,工艺简单,制备的材料性能优越,具有广阔的应用前景。
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本发明适用于金属回收技术领域,提供了一种废旧动力电池三元系正极材料处理方法,包括如下步骤:碱浸、酸浸出镍锂和锰钴、分离镍锂和锰钴、回收镍、回收锂、回收钴、回收锰。本发明废旧动力电池三元系正极材料处理方法,金属回收率高,成本低廉,不产生污染环境的物质,对环境友好,生产效益高,非常适于工业化生产。
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本发明涉及一种正极材料,具备该正极材料的正极、以及应用该正极的电池以及制备该正极材料的方法。正极材料包括包覆形态的复合物,所述复合物具有硫化锂内层和锂离子快导体材料的外层。本发明可以阻止硫在电化学可逆反应中的流失,采用该正极材料的锂硫电池的循环寿命得到了提高。
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本发明公开了一种RZ-DPSK调制光信号产生装置及方法,该装置包括:高速复接器,用于将光电转换后的高速数据信号放大并分解成并行低速信号,对并行低速信号进行预编码处理,再将预编码后的低速信号合成高速数据信号,将处理后的数据正信号和时钟信号输入到第一RZ转换及放大器,将处理后的数据负信号和时钟信号输入到第二RZ转换及放大器;第一和第二RZ转换及放大器,用于将数据正NRZ信号转换为RZ信号,将转换后的RZ信号放大,并将放大后的RZ信号发送至铌酸锂调制器;差分输入的铌酸锂调制器,用于将输入的两路RZ信号调制到连续波光信号上,输出RZ-DPSK调制光信号;连续波激光器,用于为差分铌酸锂调制器提供稳定的直流光信号。
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本发明公开了一种含有相邻季碳中心的偕二硼化合物的合成方法,涉及有机合成技术领域。本发明所述合成方法包括以下步骤:(1)在惰性气体保护下,将偕二硼化合物溶解在四氢呋喃中,加入四甲基哌啶锂在室温下搅拌5分钟,制得偕二硼锂溶液;(2)在惰性气体保护下,加入2,6‑二叔丁基‑4‑(二苯基亚甲基)环己‑2,5‑二烯‑1‑酮进行室温搅拌15分钟,反应结束后进行硅胶柱纯化,洗脱液为石油醚和乙酸乙酯的混合液,得到含有相邻季碳中心的偕二硼化合物。本发明是利用四甲基哌啶锂作为碱,简便易得的偕二硼试剂和为原料,成本低廉。同时本发明是在室温下进行反应,操作简便且反应温和,环保安全,有利于工业大规模生产。
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提供一种从阴极废料收集和再利用活性材料的方法。根据本发明的阴极活性材料再利用方法包括以下步骤:(a)在空气中对包括位于集流体上的锂钴氧化物阴极活性材料层的阴极废料进行热处理,使所述活性材料层中的粘结剂和导电材料热分解,从而使所述集流体与所述活性材料层分离,并回收所述活性材料层中的活性材料;(b)用在水溶液状态下呈碱性的锂前体水溶液洗涤所回收的活性材料,并进行干燥;以及(c)在不添加额外的锂前体的情况下对洗涤过的活性材料进行退火,以获得可再利用的活性材料。
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本发明涉及教学设备技术领域,尤其是涉及一种节能环保投影笔,包括投影笔主体、锂电池,锂电池位于投影笔主体内靠近后端位置,投影笔主体环形外表面与锂电池对应位置设置有隔尘组件,投影笔主体环形外表面开设有环槽,且环槽内部套接有压缩囊,环槽内表面前后两端开设有滑槽,滑槽内部活动连接有滑杆,使用者将手指伸入指套环形内从而迫使指套拉动两组滑杆同时沿着滑槽向下运动,从而使得指套逐渐变成环形并套接在使用者手指上,此时压缩囊为压缩状态并为滑杆提供向上的拉力,指套为橡皮筋材质构成自身具有一定的弹力,在与压缩囊的配合下始终对使用者的手指处进行包裹,绷紧的指套可以大大提高投影笔主体与使用者手部的固定效果。
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本发明提供了一种多孔碳材料及其制备方法和应用。所述多孔碳材料包括由一次颗粒堆积形成的二次颗粒,以及位于所述二次颗粒外层的第一碳包覆层;所述一次颗粒包括三维碳框架和亲锂性物质。本发明提供的多孔碳材料应用于电池,能够使金属锂均匀的沉积在该结构的内部,抑制锂枝晶的生长,减少体积膨胀,减小比表面积,并降低副反应的发生,进而提升电池的首效及循环性能。
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提供一种通过从正极废料回收活性材料再利用该活性材料的方法。根据本发明的正极活性材料再利用方法包括以下步骤:(a‑1)将包括位于集流体上的锂复合过渡金属氧化物正极活性材料层的正极废料浸泡在碱性水溶液中以将所述活性材料层与所述集流体分离;(a‑2)通过在空气中热处理所述活性材料层热分解所述活性材料层中的粘结剂和导电材料,回收所述活性材料层中的活性材料;(b)用在水溶液状态下呈碱性的锂化合物水溶液洗涤所回收的活性材料,并干燥洗涤过的活性材料;以及(c)向洗涤过的活性材料添加锂前体,并对产生的混合物进行退火,以获得可再利用的活性材料。
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本发明涉及一种高镍正极材料的水洗方法及其产品和用途,所述水洗方法包括将高镍正极材料与浓度为0.1~1mol/L的磷酸盐溶液混合,进行反应,烧结,得到水洗后的高镍正极材料;本发明所述水洗过程中磷酸盐与高镍正极材料表面残碱反应生成磷酸锂沉淀附着在高镍正极材料表面,后续经烧结形成磷酸锂包覆层,且部分磷酸锂能渗透到材料表层及表面深处填充材料的晶格空隙,修饰表面,使包覆更加紧密,从而改善正极材料的结构稳定性和热稳定性,进而实现水洗去除残碱和提高材料稳定性的双重效果;进一步本发明所述水洗的反应过程能在常温下进行,水洗过程控制简单,能耗低,成本低,且水洗效果明显改善。
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一种电池负极材料及使用该电池负极材料的负极片的制备方法,所述电池负极材料包括碳质负极活性材料,导电剂、增稠剂、粘结剂、溶剂,以及功能性添加剂。所述功能性添加剂为碳酸锂和钛酸钡锡的混合物,其中碳酸锂和钛酸钡锡的摩尔比为0.01~0.05:1,钛酸钡锡中的锡与钡的摩尔比为0.03~0.1:1,所述功能性添加剂占负极活性物质、导电剂、增稠剂和粘结剂总重量的0.5%~5%。在负极材料中同时加入碳酸锂和钛酸钡锡后会在负极材料表面形成一层保护膜,当局部温度瞬间过高时,该保护膜的电阻值瞬间增大成为绝缘保护层,一方面该绝缘保护层可以阻止电流导通,形成开路,另一方面该绝缘保护层可以防止电芯继续反应产生更多热量,从而避免因热量剧增引起的燃烧和爆炸。
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本发明涉及无机材料技术领域,公开了一种用于锂离子电池负极材料的碳酸亚铁/石墨烯复合材料的制备方法,其包括,步骤一:将石墨烯材料、水溶性亚铁盐、尿素与水形成悬浮液;其中,所述石墨烯材料与所述水溶性亚铁盐的质量比为0.02~0.2∶1;所述尿素与所述水溶性亚铁盐的物质的量浓度之比为20~100∶1;步骤二:将所述悬浮液置入反应釜中,控制温度为100~180℃进行水热反应4~12h,获得碳酸亚铁/石墨烯复合材料。本发明还提供这种碳酸亚铁/石墨烯复合材料为负极材料制备的锂离子电池。本发明采用低温水热合成碳酸亚铁/石墨烯负极材料,比容量高、循环性好,应用于锂离子电池负极材料具有很好的发展前景。
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本发明提供一种无人机小型甲醇重整燃料电池配电装置及应用方法,包括燃料箱、甲醇重整制氢装置、小型气压缓冲罐与氢燃料电池装置之间依次连接,中央处理器同时连接甲醇重整制氢装置与氢燃料电池装置,氢燃料电池装置同时连接辅助锂电池与负载配电输出接口,电池管理系统同时连接辅助锂电池与能量回收装置,能量回收装置与负载配电输出接口连接辅助锂电池。本发明提供的一种无人机小型甲醇重整燃料电池配电装置及应用方法,解决了现有的无人机续航时间短、噪音大、污染环境、功率不稳定、工作效率低、受限于自然环境以及高压危险性大的问题。
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提供一种箱型结构体,能收纳作为照射对象的生物体,具有中子射线的屏蔽性能并由简单的结构制成。本发明提供一种箱型结构体(10),包括由具有中子屏蔽性能的、含氟化锂的烧结体构成的屏蔽板,所述屏蔽板(1、2、3、4、5)的端部以对接的方式接合在一起。所述屏蔽板的端部具有互嵌结构,所述互嵌结构优选为切割成阶梯状或倾斜状的形状。所述箱型结构体具有多个面,至少一个所述表面既可以能装拆,此外,也可以在所述面的一部分具有开口部(20)。
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本发明公开了一种铁磷酸盐微晶玻璃电极材料的制备方法和应用,属于锂离子电池的正极材料制备领域。上述方法包括:步骤1:将FePO4·2H2O原料烘干后高温熔融得到熔体,然后经水淬并干燥后得到母体玻璃。步骤2:将母体玻璃按照其DTA曲线中的玻璃转变温度和玻璃析晶峰温度进行热处理,得到析晶玻璃。步骤3:将析晶玻璃粉磨后与乙炔黑和PVDF混合,并加入分散剂充分混合过后,将其刮板于铝箔上,真空干燥制得标准极片。本发明方法制备的锂离子电池正极材料具有工艺操作简单,环境友好,易于实现大规模工业化生产的优点。同时由于玻璃基体独特的开放网络结构能够缓解磷酸铁FePO4微晶玻璃正极材料在电化学循环过程中产生的体积变化,大幅度提升锂离子的传输速率和电极的循环稳定性。
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本发明公开了一种钠电池用铁基磷酸盐正极及其制备方法和应用,正极包括集流体层和涂覆在集流体层上的电极浆料层,电极浆料层原料包括导电剂、粘结剂和活性材料,活性材料为包含磷酸铁锂和铁基磷酸钠的混合型铁基磷酸盐活性材料,磷酸铁锂为碳包覆的磷酸铁锂,电极浆料层厚度大于100μm且不大于300μm。本发明的正极突破了现有技术中铁基磷酸钠正极材料在制备厚电极时需要牺牲电极压实密度和能量密度为代价的偏见,显著改善了正极的导电性,在电极浆料层厚度大于100μm时,面积比容量为3mAh/cm2~10mAh/cm2,具有更高的面容量负载。采用该正极的钠电池具有能量密度高、无金属钠析出、安全性高、循环性能好的优点。
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本发明涉及一种全固态复合型聚合物固体电解质及其制备方法,全固态复合型聚合物固体电解质包括固体电解质基体和锂盐,其中所述锂离子固体电解质中锂离子与聚氧化乙烯中的醚氧原子的摩尔比即Li:EO=1:4‑25,其中固体电解质基体为聚氧化乙烯与聚全氟己基乙基甲基丙烯酸酯共混而成,聚氧化乙烯与聚全氟己基乙基甲基丙烯酸酯的质量比为10:1‑10;全固态复合型聚合物固体电解质的制备方法包括制备聚全氟己基乙基甲基丙烯酸酯、制备固体电解质基体、进而制备全固态复合型聚合物固体电解质的步骤。本发明的全固态复合型聚合物固体电解质,具有电化学窗口宽、离子电导率高、稳定性能和机械性能好等特点。
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本发明公开了双位点黏土矿物基硫还原催化剂及其制备方法和应用。制备方法:S1:对黏土矿物进行煅烧,进行热活化的解离处理,筛分热活化黏土;S2:将金属盐与步骤S1的活化黏土混合均匀后,通过球磨的固相反应将纳米金属离子负载在活化黏土上;S3:将S2的活化黏土和硫粉研磨混合均匀后,在保护气氛下进行硫化,制得催化剂。催化剂与硫粉研磨混合均匀,在保护气氛下熔融制得双位点黏土矿物基硫还原催化剂载硫正极材料。本发明克服了现有锂硫电池正极只具备单一吸附或者单一催化能力的限制,可同时增强对多硫化物的吸附能力和催化转化能力两方面,具备多功能为一体的特性,从而有效抑制锂硫电池“穿梭效应”,提升锂硫电池循环稳定性。
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本发明公开了一种飞机高压直流电网中发电机‑混合储能协调控制方法,属于航空电气工程技术领域。本发明所述协调控制方法首先在发电机、锂电池和超级电容的控制回路中引入虚拟阻抗下垂环路,将三者输出电流进行分频;然后对每个环路的汇流条电压给定值进行补偿矫正,修正下垂控制引起的电压跌落;最后通过调整电压补偿参数,对锂电池和超级电容的荷电状态进行调节,避免锂电池和超级电容越限工作。本发明解决了传统混合储能控制策略中主电源功率脉动的问题,将主电源与混合储能进行协调控制,减小了发电机的输出功率脉动;将汇流条电压补偿和储能的荷电状态调节集成在一个环路中,简化了控制策略的复杂度,提高了系统的可靠性。
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本发明公开一种双物种负载型催化剂及其制备方法与应用,属于材料制备、电催化及精细化工的技术领域;所述催化剂是以磷钨酸、铋盐和硫酸锂为原料,通过分批次投料,在温和条件下加热搅拌,利用具有丰富氧配位点的磷钨酸为载体,以铋盐、硫酸锂为双物种修饰的前驱物,首次开发出高性能的电催化固氮用铋锂双物种负载磷钨酸电催化剂;本发明制备的电催化剂具有很好的稳定性,优秀的双氮分子吸附活化能力,突出的抑制析氢竞争反应能力,同时还具有良好的电催化性能,且催化剂制备工艺简单,成本低,生产过程绿色环保,有较大的应用潜力。
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