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一种新能源节能空气液化分离装置包括两部分,第一部分空气液化分离装置与目前通常的装置相同;第二部分跨临界膨胀做功装置主要包括增压泵、膨胀发动机、冷凝器等,液态工质入增压泵经过空气液化分离装置的预冷器输冷吸热为高压超临界流体,使高压工质的吸热曲线与空气的放热冷却曲线相匹配,再进入膨胀发动机膨胀做功降温降压,再经冷凝器冷凝形成循环。节能空气液化分离装置能通过跨临界膨胀做功装置获得额外的动力和冷量来大幅度降低空气液化分离系统的能耗。
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本发明涉及一种适合低温烘烤的抗石击型水性阻尼涂料的制备方法,包括如下步骤:预备如下组分:丙烯酸树脂乳液,分散剂,消泡剂,成膜助剂,流平剂;硅烷偶联剂,抗刮助剂,填料;改性淀粉,去离子水;增稠剂;将丙烯酸树脂乳液、消泡剂、分散剂、成膜助剂,置于搅拌容器中,开启搅拌机搅拌;将填料和改性淀粉加入搅拌容器,开启搅拌机搅拌;依次加入流平剂、硅烷偶联剂及抗刮助剂进搅拌容器中搅拌;将增稠剂加入搅拌容器,开启搅拌机搅拌;将消泡剂加入搅拌容器,开启搅拌机搅拌,制得的水性抗石击阻尼涂料适合60‑80℃烘烤且能在35分钟内烘干;应用于新能源电池箱体底部或汽车轮罩底盘抗石击防护,满足快速生产节奏。
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本申请涉及新能源技术领域,公开了一种电化学装置、电子设备以及电化学装置制备方法,所述电化学装置包括:包装袋、电极组件、极耳、电路板、多个电子器件和保护体,所述电极组件收容于所述包装袋,所述极耳的一端与所述电极组件连接,所述多个电子器件间隔设置于所述电路板上,所述电路板电连接于所述极耳的另一端,所述保护体分段设置于所述电路板上,并且所述保护体覆盖所述多个电子器件。通过上述方式,本申请能够实现改善电化学装置的安全性能。
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一种新能源新型空气能等温发动机,它包含一个等温膨胀做功循环和一个逆卡诺制冷循环,压缩机所消耗的功来自于等温膨胀机,室内侧从吸热器中获得冷量,等温膨胀做功循环的冷凝热通过逆卡诺制冷循环传递给常温环境。理论上,该新型空气能等温发动机的输出净功等于等温膨胀做功减去逆卡诺制冷循环压缩机功耗,它不仅无需体系外冷源,并且该新型空气能等温发动机还副产冷气,它的制冷量约等于逆卡诺制冷循环的制冷量,它制冷发电一举两得。该新型空气能等温发动机能充分利用环境的热能,做功多,还能制冷,而且无需体系外冷源。
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一种新能源常温太阳能热力发电装置,其工作流程为气液分离器中的液态工质经增压泵加压后去换热器回收冷量,再经吸热器成为高压超临界流体,膨胀做功发电,工质经换热器预冷后节流膨胀降温回气液分离器,形成发电工作循环;气液分离器中的气态工质经过经换热加压再冷却,再节流膨胀降温降压输出冷量,形成制冷循环。它也可以用于余热废热地热等中低温热源发电。它使工质在超临界状态下膨胀做功同时降温降压来获得冷量,充分循环利用系统内冷量,达到工质冷凝功耗小,无需外界冷源、热电效率高、能量转换密度高、单位功率投资低、成本低、副产冷气不耗电。它成功突破了低温太阳能热力发电热效率低的关键难点技术。
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本发明涉及智能视觉检测技术领域,尤指一种用于新能源软包锂电池外观检测系统;所述的检测系统包括控制系统以及与控制系统连接的上料装置、自动扫码装置、第一检测机构、第二检测机构、中转机构、缓存平台和堆盘机构,其中第一检测机构和第二检测机构之间通过中转机构进行对接传送;本发明属于一站式智能检测系统,主要针对软包锂电池的六个面进行顺序检测,从上料待检、扫码记录、六面检测、良品堆盘、数据记录等都实现了智能化的一站式自动处理,只需要人工上料至上料装置,在控制系统的控制下,就能实现全流程的智能化检测和收料,避免了人工检测效率低、检测质量得不到保证的缺陷。
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本发明公开了一种锂电池铝壳用保护胶带及其制备方法;其制备方法为:将聚丙烯酸树脂、耐高温促进剂、色母、氢氧化铝粉、硬化剂和溶剂在反应釜中混合搅拌均匀,得到蓝色胶层用混合物;将蓝色胶层用混合物采用旋涂法涂布在所述内层PET的一侧,烘干,得到外蓝色胶层;将蓝色胶层用混合物采用旋涂法涂布在内层PET的另一侧,烘干,得到内蓝色胶层;在内蓝色胶层的一侧贴合单面离型膜,收卷,熟化,得到锂电池铝壳用保护胶带。该保护胶带具有优良的耐高温、耐酸碱腐蚀性、绝缘阻燃性以及耐电解液性能,将其应用于新能源动力电池方形铝壳的包覆,其复合结构对电池铝壳表面有很好的保护作用。
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本发明涉及新能源锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种用于石墨比表检测的自动化检测系统,包括测试品信息采集单元、测试品存储单元、测试品输送单元、测试品检测单元和智能化综合控制单元;所述智能化综合控制单元通过无线网络分别与测试品信息采集单元、测试品存储单元、测试品输送单元、测试品检测单元连接。本发明提供一种用于石墨比表检测的自动化检测系统,本发明还提供一种用于石墨比表检测的自动化检测系统的使用方法,检测过程有序高效,实现了石墨比表检测过程的自动化、无人化、信息化。
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本发明公开了合成环保切削液,包括癸二酸、三乙醇胺、苯甲酸钠、磺化蓖麻油、碳酸钠、甘油、一元酸、防霉杀菌剂、消泡剂、去离子水,上述原料的组分配比为,3‑5份癸二酸、5‑7份三乙醇胺、1‑3份苯甲酸钠、5‑30份磺化蓖麻油、1‑3份碳酸钠、3‑5份甘油、1‑6份一元酸、0.5‑2份防霉杀菌剂、0.1‑0.3份消泡剂、20‑55份去离子水;该新能源电池拉伸油的具体制备方法,包括如下步骤:步骤一,原料投放;步骤二,常温搅拌;步骤三,加热搅拌;步骤四,冷却出料;该切屑液通过简单的工艺制取切屑液,并且制取成本低,而且在使用时,相比传统的切屑液更加润滑,可以在切屑时不会对刀具进行磨损,而且在切屑液使用后,不会对环境造成污染,有利于环境的保护。
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本发明属于属于新能源技术领域,具体涉及一种氢燃料电池用双极板及其制备方法及氢燃料电池。本发明研制的产品中,包括金属基板和涂覆于金属基板表面的石墨烯涂层;所述金属基板为波浪形,所述基板表面形成波峰和波谷,位于金属基板同侧的相邻两个波峰之间形成波谷,所述石墨烯涂层设置于所述波谷中,并将所述波谷填充。另外,连接金属基板一侧的波峰和金属基板另一侧的波峰的连接段上,开设有通孔,以将分列于连接段两侧的波谷连通。所述石墨烯涂层中包括还原石墨烯,所述还原石墨烯为片层结构,所述片层结构中,夹设有聚苯乙烯磺酸钠。本发明所得产品可有效发挥金属和石墨烯两种材质的技术效果,获得综合性能优异的氢燃料电池。
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一种新能源空气能等温蓄冷发动机,它包含一个蓄冷装置和一个等温膨胀做功循环及一个逆卡诺制冷循环,压缩机所消耗的功来自于等温膨胀机,室内侧从吸热器中获得冷量,等温膨胀做功循环的冷凝热通过逆卡诺制冷循环传递给蓄冷装置,蓄冷装置在晚上制冷蓄冷,它特别适合温差大的地方如沙漠和热带海洋。理论上,该空气能等温蓄冷发动机的输出净功等于等温膨胀做功减去逆卡诺制冷循环压缩机功耗,并且该空气能等温蓄冷发动机还副产冷气,它的制冷量大于逆卡诺制冷循环的制冷量,它制冷发电一举两得。该空气能等温蓄冷发动机能充分利用环境的热能和温差,效率高,做功多,制冷量大,而且无需体系外冷源。
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本发明涉及新能源领域,尤指一种恒间隙轧制机构及其轧制方法,轧制机构包括上辊轴、下辊轴和辅助机构,所述辅助机构分别设置在下辊轴的左右两侧,所述下辊轴与辅助机构表面之间留有凹槽,所述凹槽位置套有圆形胶圈。本发明恒间隙轧制机构及其轧制方法在下辊轴两侧增加辅助机构,加压后上下辊轴挤压形变时,下辊轴两侧的辅助机构接触到上辊轴时两侧受力增大,原本辊面弯曲发生形变的辊面,受到两侧限位压力后弧面被回调了,保证辊面平行,两侧因限位的边缘保护,使得极片受力与中间保持一致,这样挤压形变的波浪,厚度极差小,单双面交替都可以在恒间隙的控制下达到要求。
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一种新能源新型城市冷热联供装置,它主要包括地下水库、管道系统和城市终端装置。地下水库建造在地下,它利用水利条件、气候条件和地质条件都合适的沟壑、凹地等经过建筑施工和防渗隔热处理,并在顶部覆土制造优质耕地;地下水库冬天蓄冰夏天蓄热水,丰水期蓄水,枯水期供水;地下水库的换热系统与城市终端装置之间有管道系统,该新型城市冷热联供装置不仅不消耗化石能源、不产生温室气体二氧化碳,还能蓄水供水,能充分利用自然环境中夏季的热能和冬季的冷量来为城市供热、供冷、发电。
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本发明适用于高分子材料技术领域,提供了一种耐穿刺绝缘双层热缩管及其制备方法,通过以阻燃聚对苯二甲酸乙二醇酯为主,按比例复配三元乙丙橡胶接枝改性丙烯酸酯、阻燃热塑性弹性体材料、聚对苯二甲酸乙二醇酯‑1,4‑环己烷二甲醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚四亚甲基对苯二甲酸酯作为其外层材料,具有良好的耐穿刺和耐开裂性能;内层采用导电聚对苯二甲酸乙二醇酯材料,可避免因尖端电场集中,消除耐压测试薄弱环节的击穿隐患。本发明满足RoHS等环保法规,符合新能源汽车耐压及阻燃要求,且制备工艺简单,无需经辐射交联工艺,成本低,有利于推广应用。
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本发明涉及新能源锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种松果结构石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:称取一定量的生焦,将生焦进行研磨加工,得到一次颗粒A;将一次颗粒A和第一添加剂投入滚动或旋转设备中进行搅拌;再加入第二添加剂进行机械均相聚合,得到前驱体B;将前驱体B在惰性气体保护下,热处理1h‑6h,将温度控制在400℃~2000℃;再于2500℃~3200℃的高温下石墨化12h~48h,出料筛分即得松果结构石墨负极材料。本发明提供一种松果结构石墨负极材料;本发明还提供一种松果结构石墨负极材料的制备方法,缓解了人造石墨的体积膨胀效应,提高了导电性和倍率性能。
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一种新能源太阳能热力超临界低温空气能发电装置。包括吸热器、膨胀发电机组、回热器、冷却器、增压泵、制冷机及其管道附件及检测和控制装置,密闭系统内有氮气或混合工质。工质经吸热器成为高压超临界流体,经膨胀发电机组做功发电成为临界状态工质,经回热器、冷却器冷凝,由增压泵压入回热器换热再进吸热器吸热形成封闭循环发电系统。它也可以用于余热废热地热等中低温热源发电,工质用二氧化碳或混合工质。该超临界低温空气能发电装置副产冷气。它使工质在临界状态下冷凝,放热少,循环利用冷凝热,因而热电效率高、能量转换密度高、单位功率投资低、成本低、副产冷气不耗电。它成功突破了低温太阳能热力发电热效率低的关键难点技术。
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一种新能源跨临界低温空气能热力发电装置。包括吸热器、膨胀发电机组、回热器、加热器、压缩机、冷却器、工质泵及其管道附件及检测和控制装置,密闭系统内工质。工质经吸热器成为高压超临界流体,膨胀做功发电为气态工质,经升温加压,再冷却冷凝,泵入吸热器形成封闭循环发电系统。它也可以用于余热废热地热等中低温热源发电。它使工质在跨临界状态下冷凝,充分循环利用系统内冷量,工质压缩冷凝功耗最小,使跨临界低温空气能热力发电装置无需外界冷源、热电效率高、能量转换密度高、单位功率投资低、成本低、副产冷气不耗电。它成功突破了低温太阳能热力发电热效率低的关键难点技术。
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本发明涉及新能源锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种用于石墨振实检测的自动化检测系统,包括测试品信息采集单元、测试品存储单元、测试品输送单元、测试品检测单元和智能化综合控制单元;所述智能化综合控制单元通过无线网络分别与测试品信息采集单元、测试品存储单元、测试品输送单元、测试品检测单元连接。本发明提供一种用于石墨振实检测的自动化检测系统,本发明还提供一种用于石墨振实检测的自动化检测系统的使用方法,检测过程有序高效,实现了石墨振实检测过程的自动化、无人化、信息化。
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本发明涉及新能源技术领域,尤其是指一种电池隔膜材料生产系统,包括用于上料粉体的无尘投料机构、用于把粉体进行分散的第一分散机构、用于对把粉体和助剂进行混合分散的第二分散机构、用于往所述第二分散机构内输送助剂的上料机构以及用于对混合分散后的混合物进行过滤的过滤机构。本发明还提供了一种电池隔膜材料的生产工艺,包括有无尘粉体投料、把粉体分散、把粉体与助剂分散混合形成隔膜材料以及对隔膜材料进行过滤的步骤,从而自动化完成对于电池隔膜材料的生产,提升了生产的效率。
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一种新能源新型空气能制冷发电装置,它有两条封闭循环系统;冷凝工质经工质泵压入内部换热器后流向吸热器、膨胀发电机组、冷凝器,形成第一封闭循环系统;另一液态工质依次经节流阀、冷凝器、压缩机、内部换热器,形成第二封闭循环系统;吸热器能吸收空气中、水中的常温热能;第一第二封闭循环系统通过内部换热器、冷凝器相连接回收传送热量。它无需体系外冷源,热效率高、投资低、成本低,它成功突破了低温热力发电系统热效率低的技术难点。
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本发明提供一种具备导热功能的热缩套管,按重量份数计,其制备原料包括:橡胶2‑5份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物30‑40份、聚乙烯10‑20份、乙烯‑辛烯共聚物5‑15份、阻燃剂20‑35份、导热填料20‑60份、改性剂0.05‑0.5份、硬脂酸锌0.2‑1.5份、抗氧化剂0.2‑1.0份、润滑剂0.1‑0.5份、色母0.1‑1.0份。利用改性剂对导热填料进行改性处理得到改性导热填料,制得的热缩套管不仅具有良好的收缩性能及阻燃性能,且具有良好的散热性能、较高的导热系数,能够很好的应用于新能源汽车电池上,有效避免出现温度过高导致电池失控的情形。本申请还提供一种具备导热功能的热缩套管的制备方法。
本发明涉及一种基于白千层树皮粉的非贵金属电催化剂及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:S1:将咪唑类配体材料、硼源、三聚氰胺、白千层树皮粉和钴盐混合于溶剂中得悬浮液,超声,干燥得产物;S2:将产物和造孔剂混合,碳化得碳化产物;S3:将碳化产物酸洗后干燥即得所述非贵金属电催化剂。本发明提供的制备方法具有工艺流程简单、原料成本低廉、便于宏量制备而适合于工业生产等优点;制备得到的非贵金属电催化剂具有与商业Pt/C催化剂相近的,甚至比商业Pt/C催化剂更高、更稳定的电催化氧还原(ORR)性能,可望应用于大型锌空气电池、铝空气电池以及燃料电池的新能源装置。
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本发明公开了一种环氧树脂共混改性有机硅灌封胶及其制备方法,属于有机硅灌封胶材料技术领域,所述有机硅灌封胶包括A、B两个组成部分,所述A、B两个组成部分的质量混合比值为10:1,将有机硅灌封胶的A、B两个组成部分按照10:1的质量配比混合均匀,得到一种环氧树脂共混改性有机硅灌封胶组合物,该组合物可室温或加热条件下固化为一种环氧树脂共混改性有机硅灌封胶材料。该环氧树脂共混改性有机硅灌封胶,在固化后具有老化性能好、电性能突出、机械强度高,并对多种基材表现出优异的粘结性的特点,该材料可为电子、电器、新能源等领域的元器件提供良好的灌封保护,同时确保材料具有良好的粘结强度和机械强度。
本发明涉及一种超级电容器用电极活性材料的预处理装置及其预处理方法,属于新能源储能技术领域。所述预处理装置包括反应电堆、真空泵、充放电测试仪、恒温水浴、注液泵和搅拌器;所述预处理方法可以有效的解决现有超级电容器用电极活性材料表面官能团含量高、经老化后电芯产气严重以致单体容量低、内阻大和循环寿命差等问题,从而获得一种低表面官能团含量、经老化或高温负荷后单体不起鼓、高容量、低内阻及循环寿命长的超级电容器用电极活性材料。
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本发明涉及新能源材料技术领域,特别是涉及一种富氮无定形碳液相包覆石墨负极材料及其制备方法,包括如下步骤:对石墨原料进行粉碎、整形,得到粉碎整形料A,石墨化后得到石墨化回料B;将蚕茧置于NaHCO3水溶液煮沸,洗涤、干燥,得到干燥产物C;将S2得到的干燥产物C加入CaCl2/C2H5OH/H2O体系溶液中,加热、搅拌溶解,得到半透明溶液D;将S3得到的半透明溶液D透析处理,得到丝素蛋白溶液E;将S4得到的丝素蛋白溶液E与S1得到的石墨化回料B混合均匀,碳化,即得到富氮无定形碳液相包覆石墨负极材料。本发明提供一种富氮无定形碳液相包覆石墨负极材料;本发明还提供一种富氮无定形碳液相包覆石墨负极材料的制备方法,包覆均匀,原料易得,降低生产成本。
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本发明提供一种耐高温钠离子圆柱型电池,涉及电池技术领域,包括电池模组底板,所述电池模组底板上端表面开设有若干底板电池安装孔,每个所述底板电池安装孔上分别固定安装有柱形单元电池,所述电池模组底板上端一体化固定连接有若干散热铝条,本方案通过在每个柱形单元电池上下两端分别固定设置有电池模组底板和电池模组上板,其中通过电池模组底板上端表面的若干散热铝条能够达到下端对柱形单元电池散热的效果,而当新能源车的电池检测机构检测到电池的温度过高时,就会启动车上携带的空调,并将空调出风口接通至输风管,并通过输风管将低温度的气流输送至循环通风圆盘内,从而对柱形单元电池进行主动降温,以保证电池模组能够得到保护。
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