1241
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本发明公开了一种船舶微电网中混合储能系统容量配置方法,涉及多目标优化与船舶微电网领域,以带有储能系统的直流电网模型作为船舶微电网模型;基于船舶微电网模型,建立以储能系统成本、锂电池损耗和能量供求平衡为目标,储能系统输出功率大小、荷电状态为约束的多目标优化数学模型;利用多目标优化算法来直接求解多目标优化数学模型,得到帕累托非劣解;再利用基于性价比概念的综合评价方法对得到帕累托非劣解进行综合评价,得到船舶微电网中混合储能系统的锂电池和超级电容配置容量的大小。本发明能够减少人为偏好在方案选择中的影响,提高了容量配置的客观性。
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公开了一种制备特种沥青焦的方法。将煤沥青和锂电负极材料细粉按照比例混合均匀,装入自制2Kg焦化塔设备中,按照一定的升温曲线进行焦化反应。在反应的过程中控制好体系的压力、升温速率、终止温度及恒温时间,使产出的特种沥青焦满足锂电负极材料使用需求。
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本发明属于有色金属合金低温提取领域,特别涉及一种近室温共沉积镁钕母合金的方法。一种近室温共沉积镁钕母合金的方法,所述方法为电解法,所述电解法所用电解质由氯化钕、氯化镁、氯化锂和类离子液体组成,其中类离子液体占电解质总质量的95~97%,氯化钕和氯化镁占电解质总质量的2%~4%,氯化锂占电解质总质量的1%,其中,氯化钕和氯化镁的摩尔比为1:1。本发明的近室温电沉积金属镁钕合金工艺,操作简单,成本低廉,可用于功能材料研制以及表面工程。为低成本的镁钕提取提供技术储备和理论支持。
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一种带有空调系统的机动车动力电池,其技术要点在于:在电池包装箱的顶盖内面上设置换热风扇,在换热风扇下侧的电池包装箱内设置电池芯,在电池芯下侧的电池包装箱底部设置导热板,在导热板内部有冷媒管和热水管,电池控制装置上设置高压线及低压线接口;在车体进风口处设置鼓风机,在鼓风机与乘客舱出风口之间通风管路上设置暖风机和蒸发器,电动空调压缩机和冷凝器串联后与导热板内部的冷媒管并联在蒸发器上,水循环泵和带加热器的储液水罐串联后与导热板内部的热水管并联在暖风机上。本发明采用水冷和风冷并存的方式。为了保证锂电池的工作性能和使用寿命,空调将电池热量带走或者进行升温,通过风扇产生强制对流,保证电池的热均衡性。
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本发明公开一种仿形磨高速磨削CBN陶瓷高速砂轮及制备方法和应用,所述砂轮包括钢基体和工作磨料层,所述磨料层的材料按体积比:低温结合剂32-38,白刚玉4-6,陶瓷漂珠9-12,CBN45-55;所述低温结合剂的材料按体积比:纳米级三氧化二铝8-12,纳米级二氧化硅8-12,预熔陶瓷粉75-85;所述预熔陶瓷粉的材料按体积比:三氧化二铝19-24,二氧化硅45-55,氧化钠2.5-3.5,氧化钾3.8-4.2,氧化锂0.8-1.2,二氧化钛1.5-2.5,三氧化二硼6-9。本发明的优点是:陶瓷结合剂烧成温度为750℃,但抗折强度能达到115MPa,此温度下CBN强度基本不损失,大大提高了CBN砂轮切削性能。
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本发明公开了一种突厥酮的合成方法,包括以下步骤:(1)将甲基庚烯酮溶液、磷酰基乙酸三甲酯和四氢呋喃混合,然后加入NaH,搅拌加水水解,分离得香叶酸甲酯;(2)在-50~-60℃条件下,将香叶酸甲酯中滴加二异丙基氨基锂的乙醚溶液,搅拌0.5~1h后升温;(3)将三甲基氯硅烷和乙醚混合后,滴加入步骤(2)得到的溶液中,过滤洗涤固体物后,除去乙醚;(4)在冰浴条件下,将四氢呋喃,乙醚和锂丝混合后,加入烯丙基苯基醚,体系变血红色后,撤冰浴,继续常温反应,然后滴加步骤(3)所得产物,得假性突厥酮;(5)将步骤(4)中得到的假性突厥酮和溶剂混合,加入环化剂,经后处理得到突厥酮。本发明简单易行,产率高。
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本发明涉及一种二氧化钛/铌钛氧化物复合材料及其制备和应用,属于锂离子电池领域。一种二氧化钛/铌钛氧化物复合材料,所述复合材料为:球形无定型铌钛氧化物表面分散有锐钛矿型二氧化钛颗粒,所述无定型铌钛氧化物为具有通式TixNbyO2x+2.5y的化合物,x=0.1~1,y=1~2。上述材料采用亚临界溶剂热法,复合材料各组分合成与组分间的复合两个过程同步完成,保证了体系具有良好的分散性和界面相容性。本发明既保留了微米级球形电极材料高堆积密度的优势,又具有纳米材料锂离子扩散距离短的优势,材料具有优异的电化学活性。
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,一种基于非晶碳包覆的快充型石墨负极材料及制备方法,经过将石墨原料制成粉末、石墨化后得到石墨化前驱体,对石墨化前驱体进行液体包覆后得到前驱体再混合造粒得到造粒前驱体,再进行碳化得到石墨负极材料,工艺简单,极易大规模生产,制备的锂离子电池负极材料具有表面包覆均匀、各向同性度高、充电倍率性能好等特点。
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后置增热的余热耦合方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决将低温热源与高温热源混合换热,在供暖中,能够符合供暖需求,且降低高温热源的使用,实现中介水的自循环,热量被合理分配的问题,直接经由冷却塔排入冷池(21);第一热泵、第二热泵、第三热泵的冷凝器的热端输出33~35℃的中介水被集水器收集。所述集水器的前端的管路安装用于抽取集水器中的中介水的第四循环泵;所述溴化锂热泵供暖方法,电厂冷凝器引入管连通溴化锂热泵的高温换热段,并对其输送高温换热水(100℃),高温换热段的出口连通低温换热段的入口,效果是可以提供大量的低温热源与电厂提供的高温蒸汽耦合供热。
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可收放机翼的复合式多旋翼飞行器,主要解决现有技术由于结构上的原因导致续航时间短、载重量有限的问题。它主要包括:电动机,螺旋桨,摇臂,机体,锂电池组,可伸缩机翼,可收放起落架及飞控系统。上述各部分装配方案:所述螺旋桨安装在电动机上,电动机通过安装件固定在摇臂的一端,摇臂的另一端固定在机体的中间。所述飞控系统安装在机体的正上方中央位置;所述锂电池组安装在机体正下方的中央位置;所述可收放起落架对称的安装在机体下方靠两侧位置;所述可伸缩机翼通过安装件固定在可收放起落架上。飞行器在起飞后,起落架可收起,同时机翼向外侧伸展,大大提高了该多旋翼飞行器的升力,从而有效的提高了续航时间及载重量。
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一种利用卡尔曼滤波预估电池荷电状态(SOC, State?of?Charge)的方法,其技术要点是,锂电池组SOC采用扩展卡尔曼滤波算法(Extended?Kalman?Filter, EKF)进行估算,建立锂电池组的Vmin状态空间模型,电池组内单体电池负载电压的最小值Vmin和电池组的SOC分别作为模型的观测变量和状态变量。所述的卡尔曼滤波器采用扩展卡尔曼滤波器,用安时积分法递推SOC,代入观测方程得到Vmin的估计值,计算每一步的Kalman增益,由状态估计观测更新方程得到SOC的最优估计。所述的动力电池SOC预估方法克服了安时积分法电流误差累积的缺点,实现了对状态变量SOC的闭环估计。由于在计算过程中考虑了噪声的影响,所以算法对噪声有很强的抑制作用。
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本发明涉及一种防冻型仿真奶油胶及其制备方法。它提供一种外形极像奶油一样的材料且具有抗冻性,称其为防冻型仿真奶油胶。本发明的奶油胶基料为乙烯-醋酸乙烯共聚乳液,填料为轻钙、滑石粉、膨润土和纳米SiO2,水性流变助剂为锂蒙脱石/聚合物复合物,防冻剂为丙三醇、乙二醇和丙二醇,染料为水性色浆,香料。以乙烯-醋酸乙烯共聚乳液为基准,轻钙、滑石粉和膨润土加入量占乙烯-醋酸乙烯共聚乳液的10~30%,纳米SiO2加入量为0.2~1%,水性流变助剂加入量为的0.3~2%,防冻剂加入量为0.8~5%,染料加入量为0.05~1%,香料加入量为0.03~0.1%。将上述奶油胶各组分充分混合搅拌均匀,直至达到所需粘度为止,真空包装即成成品。
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本发明涉及全密闭免维护铅酸蓄电池用电解液。电解液在硫酸溶液中加入有0.01—3%(体积)的磷酸,及1—300mg/l(以离子浓度计算)的乙二胺四乙酸钠或乙二胺四乙酸二钠,乙二胺四乙酸钾,乙二胺四乙酸二钾,乙二胺四乙酸锂,乙二胺四乙酸二锂。本发明电解液加入微量碱金属离子,可以提高电池的容量,有效地保护正极板,而且可以抑制正极板栅与正极活性物质之间硫酸铅的形成,从而使全密闭铅酸蓄电池采用铅钙合金造成的早期容量下降问题基本得到克服。
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一种催化加氢脱氯制取三氟氯乙烯和三氟乙烯所用催化剂,解决了现有所用催化剂使所得产物的生产成本较高;以及尤其是该工艺过程还会产生大量氯化锌废渣难以处理而带来严重的环境污染问题。以贵金属钌(或者钯与铂)以及金属铜为主要活性组份,并还添加富镧混合稀土(或者金属镧)以及碱金属锂作为改质助剂,并且以椰壳活性炭(简称椰壳炭)为载体;不仅具有优良的综合反应性能(其反应活性、生成三氟氯乙烯与三氟乙烯的选择性以及催化剂的寿命等方面均优),而且该催化剂的原料成本为贵金属类型催化剂中最低者。
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本发明公开了氧化石墨烯负载的磷化铁纳米复合材料的制备方法及应用,该方法为:以六水合三氯化铁、无水乙酸钠和氧化石墨烯为原料,加入乙二醇作为还原剂,在高压反应釜内进行反应,待反应完成后,分离、洗涤、干燥,得到氧化石墨烯负载的铁复合物作为中间产物;并将其与次亚磷酸进行高温磷化反应,洗涤、干燥后到氧化石墨烯负载的磷化铁纳米复合材料。本发明的材料应用于锂离子电池负极,片层结构设计提高了活性物质的利用率,有效的缓解了体积膨胀,而且氧化石墨烯和磷的引入更好地提高了材料的导电率,保证了优异的循环性能和倍率性能,使复合材料达到了较长的循环稳定性。该方法为锂离子电池负极材料在新能源领域的发展提供了更多工业化可能。
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本发明公开了一种重防腐石油储罐水性金属涂料,包括水性聚氨酯环氧树脂、纳米磷酸锆、去离子水、钛酸钾晶须、锂辉石粉、金属粉、金红石钛白粉、润湿剂、消泡剂 、固化剂、分散剂、防闪锈剂。本发明采用钛酸钾晶须以及锂辉石粉进行电绝缘、耐热以及隔热的处理,大大提高其性能;纳米磷酸锆则有效提高发泡率,改善阻燃剂耐水性能;且水性聚氨酯环氧树脂较进口原料成本低廉。
982
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本发明的目的在于提供一种制备具有三维通孔结构铜箔的制备工艺,其特征在于:选用传统黄铜合金箔片为原材料,在真空条件下,将原材料在400℃-800℃温度区间内处理,将黄铜合金中锌元素逐渐脱出,最终获得多孔铜箔。该方法旨在用于锂离子二次电池的负极集电体或集流体,从而减少电池的重量,也可以用于制备其它电池和超级电容器的电极材料。且所述方法工艺简单,适合大规模生产,且所得产品比同样尺寸普通铜箔质量降低20%-80%,可以有效降低整个电池的重量。
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本发明涉及一类无机磷酸盐晶体材料及其应用。该晶体材料的组成为Na15-X[Al(PO4)2F2]3-X[Ti(PO4)2F2]X(0≤X≤2),是一种具有二维骨架结构的无机磷酸盐晶体。该晶体采用水热法合成,具有良好的热稳定性,骨架可稳定到780℃。该晶体材料可以用作固体电解质和离子交换剂。作为固体电解质,该材料在923K展现出7.34×10-3Ω-1cm-1的高电导率。作为无机离子交换剂,它可以在酸性条件下使用,不仅对氢离子和铅离子有很大的交换容量,而且对锂离子有极好的交换选择性。
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本发明涉及全钒氧化还原液流电池领域,具体是一种适用于全钒氧化还原液流电池的有机无机复合质子交换膜的制备方法。其制备方法:首先,以聚合物为原料,通过浓硫酸磺化,制得磺化聚合物;然后,加入不同比例的杂多酸,搅拌溶解得到成膜液;再用聚丙烯锂离子电池隔膜作为增强膜,利用流延法、涂浆法、浸胶法等成膜方法来制备磺化聚合物/杂多酸/聚丙烯复合膜。本发明制备的复合膜具有良好的阻钒性能、溶胀性,质子传导性、机械性能、化学稳定性以及单个VRB电池性能良好等优点。本发明的制备方法简单易行,成本低廉,易于产业化生产以及环境友好等优点,可广泛地应用于全钒氧化还原液流电池领域。
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本发明公开了一种球形纳米多孔硅/金属复合负极材料及其制备方法,所述球形纳米多孔硅/金属复合负极材料的原料包括:球形纳米多孔硅/金属合金粉、导电剂和粘结剂,且质量比为6‑8:1‑3:1‑3,球形纳米多孔硅/金属合金粉的孔隙率为10‑95%,金属合金粉为Al粉、Fe粉、Mg粉、Zn粉或Ca粉中的一种或多种组合。本发明成功制备微米级球形纳米多孔硅/金属复合负极材料,纳米团簇多孔结构可有效缓冲硅的体积膨胀效应,同时一定量的活性金属元素可以提高材料的电导率,并将其成功用于锂离子电池中,通过耦合调控复合材料的孔隙率和活泼金属含量,球形纳米多孔硅/金属复合负极材料制得的锂离子电池表现出良好的循环性能。
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本发明属室内采暖供热装置,特别涉及一种高效节能供热系统及加热方法,由炉壳体(1)、管路太阳发热器(8)和热源(13)组成,炉加热管(16)和太阳发热器加热管(15)均浸在导热介质(17)中,炉胆(2)内壁制成凸块(3)形状,导热介质(17)为水、氨、乙醇、丙酮、钠、锂、汞的液体,太阳发热器加热管(15)、炉加热管(16)受低温后通过导热介质(17)的作用,使用其低温换取高温度。热交换腔(14)内的空气形成定量热蒸汽循环,将升高的热量,通过散热片(7)散发到室内,热源广泛,可以用煤、油、天然气、液化气、煤气、电和太阳能等;设备简单,热效率高,采暖效果好。
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一种便携式多功能电源装置,包括直流供电电池组、DC-DC降压稳压电路、DC-AC转换电路、变压器和整流滤波电路。直流供电电池组包括多个锂电池(含充、放电保护板),芯片U1为型号YDS-512的斩波型降压芯片,芯片U2为稳压集成块LM7805,芯片U3型号为KA7500B,四只二极管组成桥式整流电路。变压器次级线圈L2采用五键自锁组合开关,以90V为一档递增输出直流电压90V-450V,次级线圈L3输出220V,另设有5V、12V两个输出端子。本发明供电稳定,转换效率高,轻便易携带,降低了探测成本,给现场工作人员带来很大的方便。
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本发明属于材料制备领域,具体涉及一种多孔硅的强流脉冲电子束制备方法及应用。本发明首先对单晶硅片进行前处理,将单晶硅片置于强流脉冲电子束工作台上,启动强流脉冲电子束设备,对设备进行抽真空后,设定加速电压15‑25KV,能量密度2.0‑3.0J/cm2,脉冲次数5‑30次,最终获得经强流脉冲的不同孔径的多孔硅材料。本发明整个制备工艺操作简单、制得的多孔硅疏松多孔且大小均匀,具有较好的比表面积,单晶硅片用于锂离子电池后,电池容量有很大的提高,循环性能优良。
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本实用新型涉及一种车载甲醇燃料电池管理系统,包括燃料电池连接DC‑DC,将燃料的化学能转化为电能;DC‑DC连接负载,用于将燃料电池输出的电压转化为负载所需的电压;DC‑DC连接二次电池充电;二次电池连接负载,用于为负载供电;电能控制模块连接二次电池、燃料电池和DC‑DC;电能控制模块连接通讯模块,通过通讯模块与汽车终端通信;空气供给装置将过滤后的空气送入燃料电池;甲醇供给装置将过滤后的甲醇与水按比例混合后送入燃料电池。本实用新型通过比较车辆位置以及道路情况确定最大时速,通过学习驾驶员驾驶习惯,计算汽车所需平均功率,根据锂电池剩余容量以及锂电池性能确定需要为锂电池充电功率,实现对燃料电池系统运行功率预测。
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本实用新型的一种用于铁路轨旁设备无源供电设备,包括:MCU控制模块、一次性锂电池组、双稳态继电器、电源防护模块、电源转换模块、电源定时模块和通信模块;所述一次性锂电池组通过双稳态继电器与电源防护模块相连接为外部设备供电;所述一次性锂电池组通过电源转换模块与MCU控制模块相连接为MCU控制模块供电;所述MCU控制模块与双稳态继电器相连接;所述MCU控制模块通过通信模块与外部主控设备进行通信;所述MCU控制模块与电源定时模块相连接,电源定时模块与所述电源转换模块相连接。
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本实用新型涉及一种按动储能笔,由笔筒1、笔芯2、按动储能开关3和储能锂电池10组成。按动储能开关3由N极磁片4、铜薄片5、S极磁片6,绝缘物质9和指示灯8组成。其特征是:在笔筒1尾部内贴有N极磁片4,按动储能开关3前半部分外侧镀有铜薄片5,内侧则是S极磁片6,中间用绝缘物质9隔离开来。相对两侧铜片用细铜丝7连接到按动储能开关3的后半部分内测的储能锂电10上,储能锂电池10的一极外侧用指示灯8连接,电量充满时指示灯亮起。有益效果是:体积较小,质量轻,结构简单,稳定性强,节能,方便拆卸及更新。
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本实用新型涉及一种变电站节能优化控制装置及方法,采用嵌入式设置,包括PIC QQ2013 单片机、射频芯片、存储芯片、继电器模块、电源接口、锂电池模块及电源转换模块,PIC QQ2013 单片机分别与射频芯片、存储芯片、继电器模块及锂电池模块相连,锂电池模块与电源转换模块相连,电源接口分别连接电源转换模块和继电器模块。本实用新型采集能耗设备电压数据,通过无线传感网络接收节能优化指令,控制冷却器、机构电热、空调、电暖气的开关操作,合理调整能耗设备运行,保证变电站室内良好的运行环境。减少变电站能耗的消耗,废气排放,节约能源,优化空调等能耗设备的能源利用效率。降低能源消耗与运营成本。
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一种钢厂转炉除尘水余热回收系统,属于工业节能技术领域。本实用新型解决了现有的换热方式不适用于杂质较大的转炉除尘水的余热回收的问题。所述废水闪蒸器为多级闪蒸器,集水池中的除尘水经提升泵提升至废水闪蒸器,多个溴化锂热泵机组中的蒸发器一一对应与废水闪蒸器中的每级闪蒸器连通,废水闪蒸器闪蒸出的饱合乏汽在蒸发器内冷凝放热,冷凝后的闪蒸乏汽冷凝水经乏汽冷凝水泵排出;驱动蒸汽通过驱动蒸汽管道分别进入每个溴化锂热泵机组的发生器内,驱动蒸汽冷凝后通过蒸汽冷凝水泵排出;采暖水回水经采暖水回水管进入每个溴化锂热泵机组内换热,温度提升后的采暖水经采暖水供水管送往热用户。
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本实用新型公开了快速充电宝,它涉及手机充电设备技术领域。它包含锂电池组、DC-DC升压模块和USB输出口,锂电池组接DC-DC升压模块至USB输出口,DC-DC升压模块包括升压芯片,锂电池组的正极端、负极端分别接升压芯片的5脚、3脚,升压芯片的4脚接二极管至USB输出口的正极端,升压芯片的2脚接第二电阻至USB输出口的负极端,升压芯片的1脚依次接第一电阻、第二电容至USB输出口的负极端,所述的升压芯片采用升压芯片LM2577。本实用新型提高充电宝给手机充电的速度,支持快速充电的手机可用此充电宝进行快速充电,节省了充电时间。
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本实用新型公开了一种太阳能光热发电综合利用系统,包括能量转换单元、储热罐、第一级能量应用单元、第二级能量应用单元及第三级能量应用单元;能量转换单元分别与储热罐及第一级能量应用单元连接;第一级能量应用单元与第二级能量应用单元连接,第二级能量应用单元包括余热蒸汽锅炉、蒸汽轮机以及冷却塔;第三级能量应用单元包括余热热水锅炉及溴化锂制冷机组,余热热水锅炉产生的热水或通过热水管路给居民区供暖,或通过热水管路输送至溴化锂制冷机组,通过溴化锂制冷机组给居民区制冷;本实用新型采用三级能量利用模式,实现了对太阳能热源的高、中、低温三个等级的综合性利用;使得太阳能的利用率达到了最大化;属于清洁能源,不污染环境。
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