1193
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本发明涉及用于飞机的油电混合推进系统。该油电混合推进系统包括发动机、油门杆传感器、大气参数传感器、能源管理模块、常规燃料模块和锂电池组,油门杆传感器用于感测飞机动力需求信号且连接至能源管理模块以将飞机动力需求信号传递至能源管理模块,大气参数传感器用于感测大气参数且连接至能源管理模块以将大气参数传递至能源管理模块,常规燃料模块和锂电池组连接至能源管理模块且连接至发动机,能源管理模块根据来自油门杆传感器的飞机动力需求信号和来自大气参数传感器的大气参数,确定由常规燃料模块或锂电池组驱动发动机。本发明的用于飞机的油电混合推进系统能起到以下有益技术效果:能满足对于高性能发动机的经济性和环保性相关要求。
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本发明提供了一种柔性电极材料的制备方法。本发明提供的柔性电极的制备方法只需经过混液、纺丝、预氧化和碳化即可得到,简便、快捷。本发明还提供了一种柔性电极材料,能够单独用于制备锂离子电池和钠离子电池,无需任何粘结剂、炭黑组合使用。此外,本发明提供的柔性电极材料还具有优异的循环性能。根据实施例的记载可知,本发明得到的柔性电极用于锂离子电池和钠离子电池后,充放电循环性能优异,稳定性良好;其中,锂离子电池在循环100圈以后,容量依然能够保持在450mAh/g以上,钠离子电池在循环100圈以后,容量依然能够保持在200mAh/g以上。
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本发明属于无机材料和能源材料技术领域,提供了具有纳米片-微米球二级结构的磷酸铁晶体的制备方法。配制表面活性剂溶液,表面活性剂溶液的浓度不低于3g/L;向表面活性剂溶液中添加铁盐,并搅拌充分溶解,向上述溶液中滴加磷酸,控制溶液的pH值小于2.5,在充分混合后将溶液转移至高压反应釜,在110~180℃保温1~24小时;所得沉淀过滤后洗涤干燥。通过本发明方法可以得到单斜或正交晶系、由纳米片密堆积形成微米球的纳-微二级结构的磷酸铁晶体。该产物作为铁源和磷源所合成的锂离子电池正极材料磷酸铁锂不仅有非常高的比容量、充放电效率、循环性能和高倍率性能,而且具有很高的压实密度,而且提高了锂离子电池的体积储能密度。本制备方法简单,产品形貌易于调控,适于大规模化工业生产。
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本发明属于电池隔膜制备技术领域,具体公开了一种高含量玻纤填充的聚丙烯电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:S1.将玻纤加入含有硅烷偶联剂的乙醇水溶液中浸泡,过滤,烘干后得到改性玻纤;S2.将S1中改性玻纤和聚丙烯共混,制成共混料,将共混料熔融挤出制成母料;S3.将S2中母料挤出成型,牵伸后得到改性玻纤聚丙烯复合材料;S4.将S3中所得复合材料拉伸制成多孔薄膜,将多孔薄膜浸泡在极性聚合物溶液中,烘干,即得聚丙烯电池隔膜;本发明制备的玻纤填充的聚丙烯电池隔膜具有孔径分布均匀、耐热性能好、力学强度高和安全性能优越的优点,且离子选择性较高,有望应用在动力电池、高温锂离子电池、锂硫电池及锂空气电池等领域。
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提高旋翼飞行器自主飞行稳定性的方法及无人机巡逻系统,涉及无人机技术领域,上述提高旋翼飞行器自主飞行稳定性的方法包括以下步骤:获取多次所述旋翼飞行器在执行各种飞行动作并保持飞行稳定状态时的锂电池电压值以及对应的PWM值;根据所述旋翼飞行器在执行各种飞行动作并保持飞行稳定状态时的锂电池电压值与PWM值拟合出电池电压值与PWM值的函数关系式;依据所述函数关系式并根据锂电池电压的实时变化,让所述旋翼飞行器的飞控单元对PWM值作相应调整,从而提高所述旋翼飞行器在执行各种飞行动作时的自主飞行稳定性。
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本发明公开一款恒速充电式剃毛器,包括前盖、后盖,前盖和后盖闭合后形成的中空区域设置为元件容置腔,前盖和后盖的侧边安装有开关推钮,元件容置腔的内部安装有可充电锂电池,可充电锂电池的一侧安装有线路板组件,可充电锂电池的另一侧安装有电机,线路板组件的表面分别设置有确保马达两端的工作电压稳定的反馈电路、工作电流过高避免对电子元器件产生电气应力损坏电子元器件的过载保护电路,电机的主轴连接齿轮传动系统,齿轮传动系统通过齿轮之间的啮合连接拔毛头,拔毛头的表面均匀排布有夹片,具备恒速功能和过载保护功能,感观性能优,降低拔毛时的疼痛感,设计新颖,是一种很好的创新方案,很有市场推广前景。
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本发明涉及一种金属氧化物/导电聚合物双重修饰的硫复合正极材料的制备方法,首先采用五水硫代硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮合成了空心纳米硫颗粒,该结构既提高了硫的利用率又能够向内释放锂化过程产生的膨胀收缩应力;接着将聚苯胺包覆在空心的纳米硫外层,利用高温硫化处理使聚苯胺和硫之间产生强烈的化学键,促使聚苯胺同时具备物理屏障和化学作用力共同抑制聚硫化合物的散失,提高电池循环的稳定性;最后利用镍金属氢氧化物良好的电化学性能进行外部修饰,提高复合材料浸润性和离子电子的传输效率,进一步提高锂硫电池的电化学性能。采用本发明方法制备的锂硫电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点。
本发明提供了一种酸碱度低、加工优良富镍浓度梯度镍钴锰系正极材料的制备方法,它包括以下步骤:首先将镍钴锰化合物、锂化合物按照Li:M在1~1.1比例混合,通过在一定温度、气流、时间等条件下进行第一次烧结,再将烧结产物经过破碎、筛分,初步制得镍钴锰酸锂中间品;然后将该中间品与有机物按照一定比例均匀混合,在一定温度条件下,通过一定时间进行第二次烧结,再将烧结产物进行破碎,筛分得到酸碱度低、加工性能优良的镍钴锰酸锂。本发明不但具有新型制备工艺、酸碱度低,而且加工性能优良。
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一种危险区域红外线告警系统,它主要包括工作电源、红外监视装置和智能声光报警装置,所述红外监视装置包括至少一置于危险区域的热释电红外传感器,该热释电红外传感器通过相连的红外传感器信号处理器与主控制器连接;所述的智能声光报警装置包括警示灯、语音录放器、音频功率放大器以及扬声器;所述主控制器分别与警示灯、音频功率放大器和带有TF卡槽的语音录放器相连,且所述主控器和语音录放器分别通过相连的音频功率放大器经扬声器分别进行放音;所述的工作电源为12V/500mAH可充电内置式锂电池模块,该锂电池模块配置有可利用外部充电器对锂电池进行充电充电接口;它具有结构简单、使用方便、可靠性高等特点。
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本发明涉及一种能给手机充电的金属网络服装。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,所述面料为针织物,由连续的单元线圈相互串套而成,连续的单元线圈由不锈钢纤维制成。本发明能给手机充电。本发明具有强度高、柔软性好,耐1100℃高温,耐各种酸碱的化学腐蚀强的优势。
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本发明涉及一种能给手机充电的面料转移膜服装。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,所述面料包括双向拉伸聚酯BOPET薄膜,进一步在所述BOPET薄膜表面依次设置离型层、着色层、镀铝层和底胶层。本发明能给手机充电。本发明拉伸强度高。
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本发明公开了一种提高致密性铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、氧氯化锆0.2-0.4、锡酸锂1.1-1.2、维生素E0.3-0.4、硫酸氧钛0.4-0.5、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明通过使用氧氯化锆、锡酸锂、维生素E、硫酸氧钛,能够渗透到空隙底部,反应速率均匀,能够大大提高氧化膜的致密性,从而大大提高耐腐蚀性。
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一种双二苯基膦烷制备工艺的制备工艺,属于有机物合成技术领域。是将金属锂与三苯基磷在有机溶剂中反应,生成二苯基膦基锂;二苯基膦基锂与水反应生成二苯基膦烷;二苯基膦烷在碱性试剂的存在下与二氯代烷烃反应制得双二苯基膦烷。工艺操作简单,原料成本低,收率高,能够满足工业化生产的要求。
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本发明公开了一种混合储能器件,包括多孔炭正极、钛氧化物负极、含锂电解质溶液、由聚酰亚胺纤维膜及其单面附着的填料组成的隔膜。可以将超级电容器和电池的双电源外部组合,通过多孔碳、钛氧化物和耐高温隔膜等来实现内部融合,具有超级电容的双电层、锂离子电池的嵌脱锂混合储能特性。
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本发明公开了一种复合吸收层热释电红外探测器,属于热释电探测器技术领域。本发明热释电红外探测器中吸收层由顶层至底层依次包括:钛金属层(1)、介质层(2)、镍铬合金层(3)、钽酸锂晶体层(4)和反射层(5);所述镍铬合金层(3)沉积在钽酸锂晶体层(4)的顶面,所述反射层(5)沉积在钽酸锂晶体层(4)的底面,所述钛金属层(1)沉积在介质层(2)的顶面。本发明制备出的热释电红外探测器的复合吸收层与单一金属吸收层薄膜作热敏感层相比,本发明具有更好的表面致密性、高的吸收系数和较小的热损失,能够获取高性能热响应,利于制备出高精度热释电红外探测器。
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一种适用于钢铁联合企业的低温余热综合利用系统,包括低温热源、取暖设备,管路系统还包括有多个辅助支路;辅助支路包括有第一支路、第二支路以及直接与低温热源连接的第三支路;低温热源通过第一支路与非接触式换热器连接,溴化锂制冷机通过第二支路与低温热源连接,溴化锂制冷机再通过管路与循环水冷却塔连接。低温余热有如下利用方法:直接供给用户使用;通过非接触式换热器加热其他介质进行使用;通过溴化锂制冷机制备低温冷却水。本发明能够使低温余热不再仅限于采暖季给车间和居民采暖,而在全年各个时期均能得到高效地利用。
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本发明涉及一种锡颗粒-聚吡咯核壳纳米复合材料的制备方法和应用。采用化学原位聚合的方法,在锡纳米颗粒的外表面包覆一层有机高分子聚合物——聚吡咯。本发明制备的纳米复合材料尺寸在100~150nm,核壳结构明显,高分子膜厚度均匀,纳米颗粒分散性好,可有效阻止锡纳米颗粒的团聚,缓解锡的体积膨胀。而且聚吡咯属于导电高分子,拥有较高的电导率,有利于锂离子和电子的传输,加之锡本身较高的理论储锂容量,本发明应用于锂离子电池负极材料的前景很广阔。
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本发明提供一种碳纳米管/二氧化钛共轴纳米电缆复合材料的制备方法。该方法以一种竹节状的聚合物纳米管作为模板和碳源,并对其表面进行磺化改性,通过凝胶诱导钛酸正丁酯水解及在惰性气氛中煅烧,制备出碳纳米管/二氧化钛共轴纳米电缆复合材料。该类材料是由多级孔结构的碳纳米管核芯层和介孔结构的二氧化钛壳层组成。将其用作锂离子电池负极材料,具有较好的比容量和循环稳定性,在1000mA/g电流下,循环110圈后,还表现出231mAh/g的可逆储锂容量。本发明提供的碳纳米管/二氧化钛共轴纳米电缆复合材料的制备方法,工艺简单、原料廉价易得,可大规模生产,且材料的性能优越,是一种很有应用前景的锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种有机组合物,特别是一种阻燃型非水电解液及其制成的锂离子电池。这种阻燃型非水电解液,其包括电解质盐、非水溶剂、阻燃剂以及表面活性剂,所述非水溶剂包括环状碳酸酯和/或环状羧酸酯;所述阻燃剂包括氟醚类有机物;所述表面活性剂包括氟碳表面活性剂,所述阻燃剂的百分含量为10~50%,所述表面活性剂的百分含量为0.001%~2%。该电解液能大大提高锂离子电池的安全性能;同时对锂离子电池的电化学性能如循环性能,高温保存性能有明显改善。
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一种地热发电空调系统,应用于工业领域。该地热发电空调系统包括如下几部分:暖气设备、溴化锂机组、汽轮发电机组、地热交换器、抽水井、回水井、地热水循环系统,其中,地热水循环系统连续从抽水井抽水,并在回水井回水,地热水循环系统的上游通过地热交换器和制热管道接暖气设备,中游通过地热交换器和制冷管道接溴化锂机组,下游通过地热交换器和发电管道接汽轮发电机组,制热时可以直供,制冷时偶合溴化锂机组,闲余时进行温差发电。该系统能量完全来源于巨大的地热能,热量源源不断地供应给制热、制暖、发电三个单元,在最大程度上利用了地热能量,在发电以及制冷制热的同时,一次性解决了能源危机以及环境污染等一系列问题。
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本发明公开了一种由具有导电性的掺杂氧化锌化合物(Zn1-yTdyO1-zTrz)与碳(C)共包覆在磷酸过渡金属锂盐(LiMPO4-xAx)表面组成的复合电能存储材料,其通式为LiMPO4-xAx/Zn1-yAlyO1-zTrz/C,其中M为Fe、Mn、Co、Ni、V中的一种或多种;A为F、Cl中的一种或多种;Td为Al、Ga、In、V、Nb、Ti等金属元素中的一种或多种;Tr为F、Cl、I中的一种或多种;0≤x≤0.05,0≤y≤0.15,0≤z≤0.05,且y与z不同时为0。本发明所公开的复合电能存储材料具有高振实密度、优异的低温和高倍率性能,特别适合于动力锂离子电池。本发明还公开了制备该复合磷酸过渡金属锂盐电能存储材料的方法、用这种电能存储材料制成的电池装置以及这种电池装置的制造方法。
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一种改善正极材料LiCoO2电性能的制备方法,按照下列步骤完成:四氧化三钴、锂盐混合(加入添加剂T1)→预处理→在600~1100℃温度下进行第一次烧结6~20小时→表面处理→二次混合→预处理→400~800℃惰性气氛中烧结5~10小时进行低温二次烧结→表面处理→产品。利用本发明生产出来的改性钴酸锂不但具有原有性质,而且还能够实现高倍率、大电流充放电。以锂片为负极材料制成的电池进行测试,测试电流倍率为0.2C,电压范围在2.9V~4.2V之间,测得材料的比容量大于160mAh/g,循环100次,放电平台保持率在85%以上,容量保持率在95%以上。
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本发明涉及空调热水器一体机,公开了一种多能源驱动蓄冷蓄热空调热水器一体机,包括控制器(7)与蓄热水箱(1),蓄热水箱(1)与溴化锂制冷机(3)连接,溴化锂制冷机(3)与蓄冷水箱(2)连接,蓄热水箱(1)与蓄冷水箱(2)分别通过泵管路以及散热器管路连接。本发明通过以太阳能为主,结合电能、燃气或燃油为辅的方式提供热源,通过溴化锂制冷机进行供冷或供热,太阳能利用率高,节省了电力和燃料,缓解传统能源对环境造成的压力。
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本发明涉及一种石墨烯抛秧机,属于新材料、新能源农业机械应用技术领域。在石墨烯抛秧机的后部安装带土秧苗箱、石墨烯抛秧板和抛秧板背面转动轴,在石墨烯抛秧机底盘上安装驾驶员座椅、石墨烯方向盘、石墨烯导电线、光伏控制器、石墨烯锂离子电池和直流电动机,在石墨烯抛秧机底盘下安装石墨烯抛秧机前行走轮和石墨烯抛秧机后行走轮,在石墨烯抛秧机的前部安装石墨烯导电线、光敏自控开关和LED照明灯,在石墨烯抛秧机顶蓬的上方安装石墨烯太阳能电池。石墨烯太阳能电池通过石墨烯导电线与光伏控制器、石墨烯锂离子电池连接。石墨烯锂离子电池通过石墨烯导电线与直流电动机连接,通过另一石墨烯导电线与光敏自控开关、LED照明灯连接。
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本发明涉及一种地表温度监测方法及装置,属于市政、交通行业现地监测技术领域。技术方案是:包含密封壳(1)和匹配在密封壳内的现地无线通讯模块(2)、电子电路(3)、锂电池(4)和温度传感器(5),现地无线通讯模块、温度传感器和锂电池分别与电子电路连接;密封壳安装时,直接埋入道路地表之下或直接贴装在道轨侧面,检测并记录的温度数据,通过现地无线网络向外传输。本发明的积极效果:实现测点温度的自动、实时、连续监测;数据通过无线传送无需铺设电缆;自带锂电池供电,无需考虑电源;安装方式直接埋入地面,安装简单,无需考虑防盗防破坏;一体化结构,易于生产、运输和现地安装;节能、省电、防水防盗,适合野外长期使用。
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本发明提供了一种锂硫电池添加剂,以及含有该添加剂的正极材料及其制备方法,所述的添加剂为负载在氧化碳材料中的含有丰富且暴露的强弧对电子基团-OH的水滑石、类水滑石或层状金属氢氧化物。本发明中的正极材料使用的导电碳材料具有良好的吸附能力且具有高比表面积、大孔容、多孔结构,电化学活性物质为硫。添加剂是含有强孤对电子基团的物质。放电过程中产生的多硫化锂能够以配位等方式与添加剂形成相互作用,使其在电解液中的溶解被抑制,因此可以有效降低活性物质的损失以及改善锂负极腐蚀、容量衰减迅速等问题。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的硅包覆碳纤维纳米复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为:以四甲氧基硅烷为前体物,天然纤维素为模板和碳源,首先经表面溶胶–凝胶法在天然纤维素表面沉积纳米二氧化硅凝胶膜,再经惰性气体中煅烧碳化得到二氧化硅包覆碳纤维纳米复合材料,最后采用低温镁热还原法还原得到所述的硅包覆碳纤维纳米复合材料。本发明所述的制备方法选用天然纤维素为原料,作为模板和碳源,天然纤维素来源广泛,价格低廉;制备方法简单易行、低成本、无污染;制备得到的硅包覆碳纤维纳米复合材料可以无需粘结剂和集流体,直接用于锂离子电池负极,有效的减少了锂电池总质量,并且工艺简单。
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本发明公开了一种低成本磷酸铁清洁生产方法,包括如下步骤:S1、向湿法粗磷酸中加入磷矿反应;S2、稀释净化后磷酸;S3、溶铁反应;S4、澄清磷酸二氢亚铁溶液;S5、精制澄清磷酸二氢亚铁溶液;S6、蒸发浓缩;S7、澄清浓缩磷酸二氢亚铁溶液;S8、调节pH,结晶反应;S9、洗涤,得到净化二水磷酸铁;S10、去除游离水、去除结晶水,经破碎、筛分、包装得到锂离子电池正极材料的原料磷酸铁。其优点是:制得的磷酸铁产品质量指标完全能够满足作为锂离子电池正极材料的原料磷酸铁的要求,并且生产成本相对于传统生产方法降低了约3000元/吨,实现了在扩大锂离子电池正极材料的原料磷酸铁生产原料选择范围的前提下还能够降低生产成本。
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