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本发明公开了一种解决内燃机冷启动NOx脱除问题的系统及其工作方法,包括内燃机,溴化锂机组,蓄热装置,空气泵,还原剂储存槽,烟囱,SCR脱硝系统;在内燃机与溴化锂机组之间布置一套储能系统,正常运行过程中将一部分排烟能量存储起来,当内燃机进行冷启动前,先以压缩空气通过储能装置,提升压缩空气温度并以此预热SCR脱硝系统。当催化剂表面温度满足正常脱硝时,内燃机可以正常启动,同时启动还原剂喷射系统进行NOx的脱除。本发明系统结构合理,布置安装方便;能够解决全工况内燃机脱硝问题且对溴化锂机组影响不大。
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本发明公开了一种基于二阶振荡粒子群的双电耦合燃料电池电动汽车能效优化控制方法,根据汽车的运行情况实时优化燃料电池和锂电池放电功率的大小,燃料电池的放电功率Pfc和锂离子电池的放电功率为PL,然后以这两功率参数作为优化设计变量,采用二阶振荡粒子群算法优化两个参数功率大小,最终获得总效率最高的功率输出方案。本发明在二阶微粒群算法中引入了一个振荡环节,来改善传统粒子群算法的全局收敛性,使得双电耦合燃料电池动力系统能够充分发挥燃料电池和锂电池的优势,在保证车辆动力性的同时,获得最高的输出效率,不但为双电耦合燃料电池汽车的能效优化控制提供必要的技术支持,而且使得双电耦合燃料电池汽车的能效发挥到最优。
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本发明公开了一种节能环保型太阳能路灯及其控制方法,包括路灯结构、重力发电装置和控制器MCU,所述路灯结构包括灯杆、单晶硅电池组件、LED灯、环境监测传感器、显示屏、充电桩、锂电池,所述灯杆的顶部设有单晶硅电池组件和LED灯,所述灯杆的杆部设有环境监测传感器和显示屏,所述灯杆的底部设有充电桩,所述灯杆下方地面下设有锂电池,所述锂电池侧部设有重力发电装置;所述控制器MCU输入端分别连接环境监测传感器、充电检测装置和放电检测装置,所述充电检测装置的输入端连接单晶硅电池组件和重力发电装置。本发明的节能环保型太阳能路灯,高效、节能、环保、功能强大,可利用重力发电机组和太阳能共同为系统提供电能。
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本发明公开了一种多孔网状结构的磷酸钒纳米材料及制备方法,用于锂离子电池负极材料,制备方法包括以下步骤:首先采用化学气相沉积的方法生长自支撑的石墨烯泡沫,并用水热的方法在石墨烯泡沫基底上负载磷酸钒(VPO4)纳米材料,以提升其导电性和离子电导率。多孔网状结构的磷酸钒纳米材料可用作锂离子电池的负极材料,并具有较好的锂离子储能行为,在0.2A g‑1的电流密度下,充电容量可达到424.4mAh g‑1;3000圈的充放电循环后其容量维持率仍然达到50.3%以上。磷酸钒纳米材料的制备方法简单,避免了传统工艺制备电极片繁琐的过程,大大的降低了电池组装的成本问题,可实现绿色化大规模生产。
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本发明提供一种移动互联网设备投影装置,包括投影仪主体、安装架环、空心放置环、锂电池、音乐发声器、扬声器、卡栓、定位芯片、接电头以及接电台,投影仪主体下端面安装有空心放置环,空心放置环内部安装有安装架环,安装架环左端面固定有接电头,空心放置环内壁固定有接电台,安装架环内部左侧安装有锂电池,锂电池右端面安装有音乐发声器,音乐发声器下端面安装有扬声器,扬声器右侧安装有定位芯片,空心放置环右端面上侧连接有卡栓,该设计解决了原有移动互联网设备投影装置防盗效果不好的问题,本发明结构合理,便于组合安装,防盗效果好。
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一种在正极颗粒表面包覆钙钛矿结构材料的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。首先按照钙钛矿结构的成分配比应用共沉淀法在基体前驱体表面沉积包覆层,得到核壳结构的前驱体粉体,再将包覆后前驱体粉体与锂源烧结得到核壳结构的复合正极材料。基体前驱体可以为尖晶石结构正极材料LiM2O4的前驱体和/或为具有层状结构正极材料LiMO2的前驱体和/或为富锂锰基正极材料xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2的前驱体,烧结之后的包覆层具有离子‑电子混合导电的钙钛矿结构材料。本发明能调控表面包覆层的性能,提高正极材料的循环稳定性,且工艺简单、操作方便、材料成本低,具有较好的推广和实用性。
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本发明提供了一种多孔道中空碳纳米球复合电极材料的制备方法,主要的技术方案是;通过将SiO2多孔微球作为模板,将对苯二酚、对苯二甲醛等发生聚合反应制得多孔道中空碳纳米球复合材料,并通过熔融扩散法对多孔道中空碳纳米球复合材料进行充硫复合,得到多孔中空碳球/S复合电极材料。本发明制备的多孔道中空碳纳米球复合电极材料,其中空结构可以为锂硫电池中单质硫在充放电过程中的体积应变提供缓冲空间,有利于增强锂硫电池正极片的导电性,这种缓冲空间在一定程度上降低了单质硫体积变化而引起的电极结构变化,进而有利于提高锂硫电池的容量保持率。
本发明涉及一种硫‑聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。采用聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料作为硫载体材料,再利用球磨和热融法掺硫制备硫‑聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料。该复合材料用作锂硫电池正极材料,能够极大地提升硫负载量,具有抑制穿梭效应,缓解锂硫电池充放电过程中体积膨胀的效果。
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本发明公开了一种北斗海洋船舶黑盒子防护机构,包括盒体、锂电池、数据储存盒和锁链,所述盒体的内部开设有内部槽,所述内部槽内部的两侧分别固定连接有数据储存盒和GPS定位器,所述盒体的内部开设有电池槽,所述电池槽位于内部槽的一侧,所述电池槽的内部固定连接有锂电池,所述锂电池的顶部固定连接有输出导片,盒体在落入海水后,水溶胶与海水接触会溶解,使得卡板和盖板从盒体上脱落,当卡板脱落之后,插杆通过弹簧的弹力回复作用,使得连接金属板移动,让输出导片和输入导片相连接,进一步的让发光二极管带电发光,当搜寻人员在进行搜寻的时候,更加的方便找到盒体。
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本发明公开一种智能节能水杯,包括杯盖、杯体和底座,杯体从内到外依次层叠有内胆、半导体制冷模块、锂离子聚合物电池以及外壳,内胆内设有水容积空间,半导体制冷模块用于控制水容积空间内开水温度降低的快慢,并利用帕尔贴效应将热能转换为电能储存在锂离子聚合物电池里,底座上设置有控制电路板和电加热模块,电加热模块位于水容积空间的底部,锂离子聚合物电池的电能输出端分别与控制电路板和电加热模块电连接,控制电路板的信号输出端分别与电加热模块和半导体制冷模块连接,电加热模块用于保持水容积空间内的水温恒定。本发明适用于老师或办公室工作人员,满足了他们的日常饮水需要,且节能环保,安全高效,具有很大的市场空间。
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本发明涉及一种全木结构圆柱状硫正极的制备方法及应用,属于锂硫电池正极材料技术领域。本发明是为了解决现有技术中锂硫电池的正极在充放电过程中会产生较大的体积应变以及正负极之间会发生“穿梭效应”等不足,而提供一种全新的锂硫电池的正极结构及其制备方法和应用。本发明采用碳化处理得到的多孔圆柱状木块载体,其具有丰富的细长微通道,可显著提高硫的负载量,同时也可缓解充放电过程中产生的体积效应,减少对电极结构造成的破坏;此外,碳材料骨架作为导电网络可以提高正极材料的电导率,有利于提高电池的循环稳定性及倍率性能;本发明制得的保护套管既可以作为电极隔膜,同时也对多硫化物的“穿梭效应”具有一定的抑制作用。
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本发明公开了一种OLED电子传输材料NBphen的制备方法。该制备方法包括:(1)在保护气体和第一有机溶剂的存在下,将2‑溴萘和金属锂进行接触反应,得到2‑锂萘有机溶液;(2)在保护气体存在下,将Bphen有机溶液和2‑锂萘有机溶液进行接触反应,得到反应混合物;(3)将反应混合物与水进行水解反应,得到油水混合物;(4)萃取油水混合物的水层中的有机相,然后将有机相与氧化剂进行接触反应,得到所述NBphen。本发明的方法无需冷却到‑78℃,反应更加方便且节约能源;反应的安全性高,便于进行大批量制备。
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本发明公开一种低成本高强度白云陶坯体及其制备方法,由基料与添加剂在多元复合熔剂体系中烧制而成,添加剂为有机硅纳米液,所述基料按重量百分比包括如下原料:淘洗泥浆28~30wt%、黑粘土12~14wt%、膨润土0~1wt%、叶腊石5~6wt%、低温砂12~18wt%、锂瓷石4~5wt%、白云岩6~10wt%、黑滑石6~8wt%、石灰石7~8wt%、透辉石8~10wt%、永春粗土0~2wt%、废瓷粉0~3wt%。本发明通过加入多元素复合熔剂,尤其是锂元素及有机硅纳米液的添加,大幅降低烧成温度,且由于有机硅纳米液在低温下形成莫来石晶体,锂元素在低温烧成易形成强度高的玻璃相,提高坯体强度且易降解。
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一种电化学电池,包括:(A)包含至少一种阳极活性材料的阳极,(B)包含至少一种选自含有Mn和至少一种第二过渡金属的混合锂过渡金属氧化物,含有Ni、Al和至少一种第二过渡金属的锂插层混合氧化物,LiNiPO4,LiMnPO4和LiCoPO4的阴极活性材料的阴极;(C)电解质组合物,其含有:(i)至少一种非质子有机溶剂;(ii)至少一种含锂离子导电盐;(iii)式(I)化合物。
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本发明公开了一种晶体结构可调控的三元前驱体、正极材料及其制备方法,具体是:将镍钴锰可溶盐、NaOH、浓氨水和导向生长的表面活性剂分别配制成溶液后进行共沉淀反应,得到结构定向生长的三元前驱体;将该前驱体与锂源混合,经高温煅烧后得到类前驱体结构的定向生长的三元层状正极材料。本发明通过调控前驱体的生长,得到了晶体结构沿着[003]方向生长的正极材料,提高了内部结构生长的有序度和稳定性,减少了阳离子混排,降低了Li+扩散电阻,提高了Li+扩散系数。适用于锂离子动力电池,与现有的产品相比,锂离子电池的倍率性能和循环稳定性有明显提高。
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本发明属于电化学技术领域,具体为一种以焦磷酸钛为离子嵌入型固体负极的溴‑半液流电池。该电池体系包括:焦磷酸钛负极、含有锂离子的负极液、离子交换膜、含有溴离子正极及锂离子的水溶液构成的正极液。本发明采用高能量密度的固态水系负极材料焦磷酸钛代替传统液流电池中的液体负极,既保持了液流电池能量功率分开设计、安全性高、循环寿命长的优势,同时由于不受溶质浓度限制,负极侧的能量密度大大提高,电池阻抗大大降低,大幅提升了整个电池模块的体积能量密度、质量能量密度和工作效率。焦磷酸钛相对于磷酸钛钠或磷酸钛锂负极又能够有效避免析氢问题,与高电位溴正极配对能够有效提高该半液流电池的工作电压和储能能力。
本发明公开了一种基于规则与Q‑learning增强学习的电动汽车复合能量管理方法。该方法根据每一时刻车辆的功率需求,锂电池以及超级电容SOC状况来进行能量管理。在基于Q‑learning增强学习的能量管理策略中,能量管理控制器通过观察系统状态采取动作,计算每个动作相应的奖励值并且进行实时更新,利用奖励值通过Q‑learning增强学习算法仿真训练得到一种使系统损耗功率最小的能量管理策略,最后利用学习得到的能量管理策略进行实时功率分配,同时继续对奖励值进行更新,以适应当前的驾驶条件。该方法在满足所需功率的基础上,可以保持锂电池的电量并延长锂电池的寿命,同时降低系统的能量损耗,提高了混合动力系统的效率。
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本发明公开了一种具有核壳结构的复合正极材料及其制备方法和应用。这种具有核壳结构的复合正极材料,是由以下质量百分比的材料组成:75%~99.9%的核层材料LiCo1‑yMyO2和余量的尖晶石结构壳层材料AB2O4。同时也公开了这种具有核壳结构的复合正极材料的制备方法,还公开了这种核壳结构的复合正极材料在锂电池中的应用。本发明提供的复合正极材料具有核壳结构,因而能够有效改善钴酸锂正极材料在高电压下的结构和循环稳定性,同时壳层材料具有尖晶石结构,锂离子能够可逆的脱出和嵌入。
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本发明提供安全性高、能进行大电流充放电,而且具有长寿命的锂离子二次电池用正极材料。一种复合粒子,是含有锂的磷酸盐粒子被碳膜包覆而成,所述碳膜含有选自由(i)纤维状碳材料、(ii)链状碳材料以及(iii)纤维状碳材料和链状碳材料互相联结而成的碳材料所组成的群的1种以上的碳材料。优选纤维状碳材料是平均纤维直径为5~200nm的碳纳米管。优选链状碳材料是平均粒径为10~100nm的一次粒子以链状结合而成的碳黑。优选含有锂的磷酸盐是LiFePO4、LiMnPO4、LiMnXFe(1‑X)PO4、LiCoPO4或Li3V2(PO4)3。
本发明涉及有机合成领域,尤其涉及一种唑啉草酯中间体(2,6‑二乙基‑4‑甲基)苯乙酸的合成方法,将2,6‑二乙基‑4‑甲基苯胺与氢溴酸、亚硝酸钠形成重氮盐;重氮盐与硫酸亚铁、氢溴酸反应生成2,6‑二乙基‑4甲基溴苯;2,6‑二乙基‑4甲基溴苯与烷基锂生成锂盐、所得锂盐再与环氧乙烷或2‑卤乙醇反应得到(2,6‑二乙基‑4‑甲基)苯乙醇;(2,6‑二乙基‑4‑甲基)苯乙醇在TEMPO的催化下,先后加入NaClO、NaClO2氧化得到(2,6‑二乙基‑4‑甲基)苯乙酸。本发明提供的合成方法收率较高,避免了昂贵的钯催化剂的使用,降低了成本,具有较高的工业化价值。
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本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种含纳米空腔结构的人造石墨微球的制备方法与应用。本发明主要解决现有锂离子电池储锂容量低,工艺复杂,成本高,性能差,需要额外的造球工艺,等问题。本发明,通过以下步骤制得:(1)将表面活性剂和无机镍盐或氢氧化镍或氧化镍溶于N‑甲基吡咯烷酮中,与将沥青溶于溶有聚乙烯吡咯烷酮的有机溶剂相混合,经过超声,搅拌和喷雾干燥,得到掺杂沥青微球;(2)掺杂沥青微球预氧化处理,惰性气氛下进行炭化,并在氩气气氛下石墨化高温处理,再置于水中经过搅拌、过滤和干燥,得到含纳米空腔结构的人造石墨微球。
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本发明提供了一种正极材料制备方法,包括如下步骤:A.将第一锂源和掺杂的钴源经混合处理、烧结处理制得A料;B.将第二锂源、镍锰钴三元前驱体和氧化镍经混合处理、烧结处理制得B料;C.将A料、B料和包覆剂经混合处理、烧结处理;其中,掺杂所述钴源的掺杂元素包括Mg、Al、Ti和Zr中的至少一种及Sb,包覆剂包括氧化铝、氧化镧和氧化钇中至少一种及氧化镍。本发明正极材料制备方法制备的正极材料具有比容量高、循环性能好、高温储存厚度膨胀率小和能量密度高等优点,能满足市场上对高容量高性能锂离子电池用正极材料的需求。
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本发明公开了一种用于光谱分析的硅锰合金熔融试样的制样方法,按一定比例称取硅锰样品、碳酸锂、硝酸锶、硝酸钾后研磨混合均匀;将四硼酸锂置于坩埚中,将上述混合物埋设于S3中的四硼酸锂中后,置于熔样炉中,进行预氧化步骤和熔融步骤,并最终冷却即样品制作完毕。本发明简化了工艺步骤,减少了铂金坩埚保护膜预处理阶段,减少操作时间;同时还降低了操作难度,提高了准确性。氧化及熔融阶段中,减去了在马弗炉中氧化的步骤,减少了马弗炉的使用,同时还节省了能源;熔融炉内,可通过自带程序,自动完成预氧化及熔融过程,无需人员看管,减少了90%人工操作,节省了工作强度和人工成本。
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本发明公开了一种仿古铜工艺陶瓷,涉及陶瓷技术领域,其包括陶瓷坯体和设置于陶瓷坯体上的仿古铜釉料,所述仿古铜釉料包括如下按照重量份计的原料:硅酸铅、石英、氧化铜、低温熔块、高岭土、三氧化二铁、偏钒酸铵、二氧化锰、方解石、白云石、锂长石、乳浊剂;在本发明中,将现有的仿古铜工艺陶瓷中成本较高的紫金石、石墨和碳酸锂原料替换为成本较低的方解石、白云石和锂长石原料,从而使本发明在保证了仿古铜陶瓷釉层外观的前提下,进一步降低了原料成本,从而使本发明产生较高的经济价值;在本发明中,原料中的铁与氧化锡共同作用使釉层产生斑驳的仿古铜色,增加仿古铜工艺陶瓷的年代感与高级感。
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本发明公开一种集流体,所述集流体表面具有固态电解质界面相。所述具有固体电解质界面相,是通过引入牺牲锂薄层后通过电化学调控的方法制备而成的;所述牺牲锂薄层是采用电沉积或非电沉积方法形成的具有一定厚度的金属锂。
本发明属于荧光光谱检测领域,具体涉及一种X射线荧光光谱快速测定花岗岩中主、次、微量成分的方法。本发明采用熔融法制样,样品经硝酸锂预氧化后,选择质量比为12:22的四硼酸锂和偏硼酸锂混合试剂作为熔剂,以碘化铵为脱模剂,制备熔片。采用花岗岩等标准物质作为校准样品,并通过人工合成样品进一步扩大元素分析范围,通过变化的理论α系数法校正元素间的吸收增强效应,建立了花岗岩中二氧化硅、三氧化二铝、氧化钾、氧化钠、氧化铁、氧化钙、氧化镁、氧化锰、五氧化二磷、二氧化钛、钡、锶、硫、铷、锆15种组分的X射线荧光光谱法。该方法具有前处理简单、检测速度快、成本低、可同时分析主、次及微量元素等优点,极大提升了检测效率。
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本发明公开了一种可穿戴式智能暖手设备,包括表带、表壳、PCB电路板及锂电池;表带呈长条形连接在表壳的两侧,且表带的中部凸起并塑形成表托结构,表带内设有长条形的钢片及带金属电源导线的PET柔性电热片,PET柔性电热片位于钢片的下方,表带内留有PET柔性电热片的金属电源导线的出线孔;PCB电路板及锂电池设置在表壳内,PCB电路板上焊接有微控制器、三挡调温开关及MICRO USB充电口;表壳底部有开孔供第一焊接导线通过,PCB电路板通过第一焊接导线连PET柔性电热片,PCB电路板通过第二焊接导线连锂电池。本发明能通过加热为佩戴者取暖,可佩带在手腕、脚腕等部位,温度可控且能智能调节,使用安全性高。
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本发明公开了一种新型单离子聚合物电解质及其制备方法与应用。本发明使用辐射接枝的方法将两种功能单体同步接枝在粉末基材上。其中一种单体为含氟单体。接枝上的另一种单体为含有锂盐离子对的单体。选取粉末型基材,用预辐射接枝的方法,在不需要添加引发剂或者催化剂的情况下,调整单体比例,就能方便的得到接枝均匀且纯净的双单体接枝膜。接枝膜应用在锂离子电池中,不需要额外添加锂盐,仅需要少量增塑剂,具有突出的电化学性能。同时接枝膜具有良好热稳定性、尺寸稳定性和机械性能等优点。本发明方法新颖有效,并且简单、成本低、操作性强,十分适用于商业生产。
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本发明公开了一种石墨烯/氧化亚锡二维异质结复合材料及其制备方法和用途,属于锂离子电池材料技术领域,所述复合材料由石墨烯纳米片与氧化亚锡纳米片进行层层组装复合而成;所述复合材料中,石墨烯纳米片的重量分数为20~95%,氧化亚锡纳米片的重量分数为80~5%。本发明的目的是从廉价易得的石墨和氧化亚锡矿物中剥离制备石墨烯及SnO纳米片,并构建石墨烯和氧化亚锡纳米片间的二维协同作用,制备石墨烯/SnO二维纳米异质结复合材料;强化锂离子电池电极反应中电子离子传输通路并缓冲材料在充放电过程中的体积膨胀,获得一种高容量、长寿命的新型锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种能给手机充电的观赏效果好服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料由一组经线和一组纬线交织而成的15枚5飞单层面料,以1/3、1/5等比例纬向增经浮点,分别具有40个、66个层次。本发明能给手机充电。本像景面料色层次丰富,形成的织品图像逼真,观赏效果好。
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