本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种用于软包超级电容器的超亲水聚吡咯均膜及其制备方法和应用。所述超亲水聚吡咯均膜制备方法包括如下步骤:将碳纸依次置于碳酸钾溶液、硝酸钾溶液和氯化钾溶液中,在三种溶液中分别使用电化学方法将厚的碳纸剥离相互分离但顶部连接的薄层结构,然后冷冻干燥获得用于沉积聚吡咯的基底,标记为FEG;将0.2mol的吡咯单体溶于25ml硫酸溶液中,使用脉冲沉积的方式将吡咯沉积在基底上,即可获得超亲水的聚吡咯均膜。发明通过对基底和沉积方式的调控制备出的超亲水性聚吡咯均膜,应用于超级电容器展现出优异的电化学性能。
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本发明涉及一种电解铝厂供电整流系统,尤其涉及一种将分布式光伏发电有效应用于电解铝厂供电整流系统的方法,属于电解铝厂供电新能源应用技术领域。将光伏发电系统输出端与光伏供电专用35kV配电装置连接,电流经过光伏供电专用35kV配电装置后送到光伏供电专用供电整流机组,光伏供电专用供电整流机组将电流送到光伏供电专用直流汇流支母线上,经过光伏供电专用直流汇流支母线后送到电解铝厂供电整流系统的直流汇流总母线上,并设置35kV馈电回路断路器的跳闸保护和直流母线的主动式防逆流保护。本发明的优点效果:有效减少光伏发电的不稳定性对供电系统的影响,保证供电的可靠性;对比电解铝厂的整体投资,该项投资占比很小。
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本发明公开了含钛活性钎料及其制备方法和应用,解决了含钛活性钎料易氧化、难加工难题。本发明以氢化钛作为钛源,采用真空加压烧结将其他金属和氢化钛混合粉烧结成块体,再将块体轧制成箔带、拉拔成丝材或冲压成不同形状片材。本发明技术新颖,可制备高质量含钛活性钎料,满足半导体封装需求。用该钎料封装的半导体器件在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域有广阔应用前景。
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本发明提出一种带有远程控制功能的电动汽车电池短路试验台及方法,属于新能源汽车安全技术领域,该试验台包括上位机、短路触发控制器、温度测量电路、电压测量电路、电流测量电路、控温箱、电池防护箱、电磁继电器、电流传感器、温度传感器、电池组和电子负载;该试验台具有多点测温和远程控制功能,上位机监测系统通过CAN总线与短路触发控制器远程连接,并控制电磁继电器触发电池短路故障,该试验台可以在保障实验安全的前提下,实现了在不同工作环境温度下动力电池组短路测试,记录各项电特性、温度特性的变化,红外测温仪实时监测热分布,为研究动力电池在短路过程中的电热特性提供良好的基础。
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本发明一种新型静电喷镀染料敏化方法属新能源材料领域。按照以下步骤进行:首先将静电喷镀自组装装置固定伺服电机驱动装置的中轴上,将高压直流稳压电源的正极直接接在雾化喷嘴上,负极接在环形电极上,把吸有染料的注射器安装在注射泵上并调节流量为0.5ml/min的流速,开启高压电并调节电流为0.5mA,电压在4.0~6.0kV时射流为锥体-射流模式;开启MPC08卡软件,添加所需要喷镀的染料形状的程序,将N719染料喷镀到TiO2工作电极上;将工作电极在自然条件下晾干后再喷镀第二次,如此反复,可直接组装电池。本发明通过控制实验条件实现了染料逐次喷镀吸附,与传统浸泡方法相比明显提高了吸光度和光电转换效率,同时能够大幅度缩短了染料敏化电池制作时间。
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本发明提供了一种用于二氧化碳甲烷化催化剂及制备方法和应用,该催化剂以贵金属Ru或Rh作为主要催化活性组分,以Ⅰ、Ⅱ主族,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ副族元素中的一种或几种为助剂,以SiO2、TiO2、Al2O3、CeO2、ZrO2中的一种或几种作为载体。上述催化剂以颗粒状或将载体、助剂及活性组分涂覆(壁载)在整体结构催化剂和金属蜂窝上进行应用。本发明提供的催化剂具有活性和选择性高、温度和压力操作窗口宽的特点。本催化剂可应用于空间站中CO2的加氢甲烷化脱除,然后把生成的H2O电解,实现氧气的循环供应;也可用于其他如煤制天然气、工艺气CO2转化利用等过程,实现新能源开发和节能减排。
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本发明公开了一种新型的多能源混合动力节能车,属于新能源汽车中的混合动力技术领域。其技术方案是:该车采用以发动机为主、液压能和电能为辅助能源的混合动力系统,并且主传动系统采用无级变速器(CVT)来实现节能。其主要由发动机、CVT、传动轴、行星齿轮、液压蓄能器、液压马达/泵、蓄电池、DC/AC逆变器、发电机/电动机、控制器等组成,并且液压辅助驱动和电动辅助驱动布置在行星齿轮的两侧。控制器采用基于规则的能量管理策略,控制车辆行驶时的功率流分配及车辆的驱动模式。由于该车采用了多种能源混合驱动、回收与再利用制动能量及CVT无极变速传动等,大大提高了整车的燃油经济性。
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本发明公开了一种电连接器,包括插头(1)和插座(2),所述插头(1)和插座(2)相连;其特征在于:插座(2)包括塑料插座壳体(21)、插座接触体(22)、插座绝缘体(23)和尾盖(25);插座接触体(22)通过插座绝缘体(23)连接于塑料插座壳体(21)内,尾盖(25)连接于插座接触体(22)的末端;所述电连接器工作温度?40℃~120℃,防火等级UL94V?0。满足当前新能源电动车连接器使用环境需求,成为电动车领域中电池包,DC/DC转接器,高压分线盒等方面使用的高可靠、高电压连接器。
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本发明公开了一种光储式充电站直流微网系统协调控制方法,包括光储式电动汽车充电站、微网协调控制、混合储能系统协调控制、直流母线电压分层控制四个部分。光储式充电站直流微网系统协调控制方法能够通过对飞轮和蓄电池混合储能的协调优化控制,对直流母线电压的平滑过渡效果明显,能改善微网系统的电能质量,更有利于各变换器之间的协调控制以及系统中电气设备的使用寿命的改善。光储式电动汽车直流微网的基本结构及其相应的控制策略具有通用性,它们对于新能源的入网和就地消纳,以及电动汽车和电网之间的互动研究具有很好的参考和实用价值。
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本发明属于新能源利用技术领域,提供一种导管架海洋平台集成波能发电装置,包括导管架海洋平台、波能发电装置两部分。波能发电装置包括气室和空气透平发电装置,气室由半径相同的圆柱环体和半球环体组成,半球环体位于圆柱环体上;半球环体上部设有气孔管道,气孔管道连接有在双向气流作用下均同向旋转的空气透平装置;气室上部与桩基通过焊接的形式连接,最大限度的保障了气室的空间。本发明基于能360°全方向吸收波能的特性,提高了波浪能的吸收率;采用固定式结构保证装置的稳定性;将波能发电装置与导管架海洋平台结合,使得该装置从近岸走向离岸成为可能,为海洋平台的运行提供电能,节省了成本。
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利用棕榈油生产生物柴油,其特征是取重量比60%棕榈油和40%甲醇,加入浓度为98%的工业硫酸5%、磷酸1%,加温搅拌1-2小时,温度控制在60-70度,然后沉淀12-24小时;继续加入变性醇加温搅拌1-2小时,温度控制在60-70度,然后沉淀12-24小时;取上层清液加入3-10%的过氧化氢,再加入0.5-2%的过氧化苯甲酰,加温搅拌0.5-2小时,温度控制在80-90度;最后沉淀、过滤。生产过程中排放的液体呈中性、生物柴油的润滑性能好,具有较好的低温发动机启动性能,是一种大有前途的新能源。
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本发明属于环保新能源领域,特别涉及一种水热解产氢的燃烧装置一种水热解制备氢的发生燃烧装置。燃烧装置的控速进水装置经过保温层与外菱形热解喘流发生装置连通,外菱形热解喘流发生装置外部包裹有保温层,外菱形热解喘流发生装置内部安装有导热介质氢氧离子装置,导热介质氢氧离子装置内部设有内菱形热解喘流发生器,内菱形热解喘流发生器内部设有分火板,分火板上设有高温金属管和分火孔。燃烧方法包括将水通入内部,高温形成水蒸气,通过外菱形热解喘流发生装置,产生氢氧离子;再通过导热介质氢氧离子装置、内菱形热解喘流发生器形成氢燃料,直接燃烧。本发明的燃烧装置具有氢氧离子环保、低碳、节能的优点。
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本发明属于新材料和新能源技术领域,涉及一种制备炭质固体酸催化剂及生物柴油的方法,特别涉及一种直接磺化纯天然生物质制备炭质固体酸催化剂和生物柴油的方法。其特征在于:以纯天然、可再生的生物质为原料,直接用浓硫酸将其磺化制备成生物基炭质固体酸催化剂,并采用连续精馏-分水酯化反应工艺进行自由脂肪酸或废油脂与短链醇的催化酯化反应生产生物柴油。本发明采用的原料资源丰富、价格低廉、纯天然可再生,属废物利用;制备工艺简单,反应条件温和可控,制造成本低;催化剂活性高,稳定性好,易回收,对设备无腐蚀,属环境友好型催化剂,适合生物柴油的大规模工业化生产。并还可以用于烷基化、水解、水合作用等许多有机反应。
一种超临界二氧化碳与超声耦合预处理促进生物质水解制取还原糖的方法,属于新能源技术领域。采用超临界CO2和超声对生物质进行预处理,以达到促进水解还原糖产率增加的目的。超临界CO2预处理在液固比1∶1~3∶1,温度80~160℃,压力5~20MPa,时间15~60min下进行;超声预处理在频率20~80kHz,功率50~500w,温度0~50℃,时间10~60min下进行;水解在温度120~160℃,时间30~60min,液固比20∶1~100∶1下进行。本发明的效果和益处是在经过超临界CO2和超声预处理后,生物质水解还原糖总产率有明显的提高,依据原料的不同,产率可达40%~70%。
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本申请涉及新能源技术领域,具体涉及一种燃料电池短堆模组、燃料电池电堆以及电堆组装方法,燃料电池短堆模组包括短堆组件,短堆组件包括多个间隔堆叠的电极板以及膜电极,短堆组件具有电化学反应所需的反应物流通的多个流通通道;以及壳体,短堆组件安装于壳体内部,壳体顶部设有第一对接部,底部设有与第一对接部配合的第二对接部,第一对接部具有导电结构以及连接通道,导电结构与短堆组件电性连接,连接通道与流通通道对接。本申请通过壳体安装短堆组件,形成预先组装的燃料电池短堆模组,然后再将燃料电池短堆模组进行叠加组装导通电性连接以及流通通道,即可得到燃料电池电堆,提高了燃料电池电堆的组装效率,保证电堆的一致性与稳定性。
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本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种纳米棒状结构的氧化钒电极材料及其制备方法和应用。首先,将碳布置于三电极体系下采用循环伏安法进行活化处理,再进行氧化钒的电沉积,干燥得到纳米棒状结构氧化钒。本发明首先通过表面活化的方法提高碳布的比容量,增加碳布表面含氧官能团的数量,然后通过电沉积方法在碳布的表面镀上一层氧化钒,进而提高电极材料的赝电容。本发明操作简单,制备时间短,在处理过的碳布上得到了纳米棒结构的均匀分布的氧化钒沉积物,具有较高的面积比电容。
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本发明提供一种考虑电压安全约束的能源互联网分布式优化调度方法,包括:根据系统安装的智能采集设备,获取所述能量供给单元以及能量消耗单元的运行参数信息;基于获取的供电设备运行成本参数,以设备运行运行成本最低为首要优化目标,构建能源互联网能量管理模型;根据能源互联网内各设备所需求的实际负荷值,基于能源互联网能量管理模型获取能源互联网优化调度问题的最优方案。本发明基于同时包含分布式新能源设备和传统发电设备的能源互联网,以经济效益为首要优化目标,实现供电设备功率输出的优化调度,保证在实际运行期间安全工作的基础上,充分响应实际负荷需求,从而提升系统内各节点的安全性能,降低系统运行费用。
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本发明公开一种用于卷绕真空镀膜机的抗凝结系统,应用于新能源动力电池制造的卷绕式真空镀膜机。该抗凝结系统主要包括软毛刷、毛细管组、蓄水槽和气液分离通道;软毛刷具有高亲水性,能够持续从主辊表面吸收微小水珠,软毛刷根部与毛细管组相连;毛细管组由2根以上的毛细管组成,毛细管组的另一端连接有气液分离通道,气液分离通道的管路内径从毛细管内径骤然增大,气液分离通道的末端设置有蓄水槽,毛细管组通过毛细作用将软毛刷吸收的水分持续输送至气液分离通道,水汽在气液分离通道中发生气液分离,水被收集到蓄水槽内。抗凝结系统在基膜进行蒸发镀膜时,采用物理方式持续地对主辊表面进行水汽去除处理。
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多源耦合系统暂态电压控制方法,本发明以提高特高压直流、火电、风电多源耦合系统暂态电压稳定性为目标,构建了特高压直流‑火电‑风电多源耦合系统暂态电压模型,推导暂态电压稳定性与风电、火电、直流系统及模型的函数关系,并针对暂态电压稳定性影响因子设计基于STATCOM、有载调压、并联电容器的协同暂态电压控制方法,最大限度提升电网应对高比例新能源交直流外送系统暂态电压问题的能力。
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本发明属于电热负荷技术领域,尤其涉及一种基于用户侧柔性负荷需求响应优化调度方法。其针对电‑热综合能源系统存在弃风量问题,考虑将用户侧热负荷通过激励型需求响应解决系统新能源消纳。包括:以运行成本最小建立包括CHP机组运行成本、弃风惩罚成本以及热负荷需求响应经济补偿的目标函数;建立包括电功率平衡方程、热功率平衡方程以及各个设备自身约束条件,所述各个设备包括:CHP机组、储热机组、HP机组、EP机组;根据约束条件,求解目标函数,得到最优运行参数。
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一种涡激振动水流能发电装置,属于可再生能源技术领域。这种涡激振动水流能发电装置包括海底基座、支撑架、能量捕获传递装置和发电装置。整个装置通过海底基座底部的钩爪固定在水流流域内,俘获来流中的水流能将其转化为可利用的电能。该装置基于流体力学中经典的涡激振动现象为原理,将水流能转化为圆柱振子的动能,并通过连接装置带动电磁发电机发电,可稳定俘获低速流域内的水流能。另外,这种涡激振动水流能发电装置采用对称式设计可一次带动两台发电机,提高发电效率,且整体结构简单,维护管理便捷,不影响生态环境,符合清洁新能源的标准。
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本发明涉及储能新能源技术领域,具体涉及一种锂电池负极浆料及其制备方法。主要技术方案如下:负极活性物质40‑50份、导电剂0.2‑1.5份、浸润剂10‑20份、粘结剂1.5‑2.5份、二级水40‑45份、稳定剂0.5‑1.5份、分散剂0.5‑1.2份、增稠剂2‑6份。本发明选择一种既能浸润碳材料又能溶于水的媒介‑浸润剂减小碳及碳复合材料在水中分散时所形成的颗粒;并在匀浆过程中进行温度控制保证在匀浆过程是在恒低温状态下运行,以减小碳或碳复合材料分子层面上的聚合。
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本发明属于一种新型能源,涉及一种浮力位能,是通过液体的浮力,使比重小于液体的重物,在液体中自动上升获得位能,通过重物下落将释放的位能转换为机械能或电能输出。是一种浮力位能与永久磁铁的磁力相结合,将比重小于液体的重物强行送入到液体中,利用液体的浮力使重物提升高度并获取到相对应的位能,将重物从液体中取出,在重物的下落过程中把位能转化为机械能;再将重物送入到液体中,如此反复循环,就可以不断的获取能量。这些能量,既可以作为作为机械能源直接使用,也可以发电,或转化为其它能源。本发明是一种可持续发展的绿色新能源,自成体系、密闭循环,不使用任何燃料,没有环境污染,在世界上的所有地区都可以使用。
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自循环高导电率减速发电机组,属于新能源领域的创新发明。主要解决现有发电机组的耗油,尾气排放,大气污染,噪音污染等问题。本发明的主要特征为,不需任何燃料,无废气排放,噪音低等。技术特点为,通过将蓄电池的电能整流,经电动机将电能转换为机械能。通过减速机,利用减速增力的原理带动超低速发电机。发电机发出的电能,利用其中很少的一部分经整流、稳压、充电装置、进入电池组,为电动机提供电能进行循环发电。本发明的主要用途在于替代现有的发电机组,也可用于纯电动汽车,电力机车、船舶、航空领域的动力电来源,进行电力供应。
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本发明属于新能源汽车动力电池领域,具体地说是一种电芯单工位自动往复上料料框,底座框架上平行固定一组导轨,导轨两端连接固定板;导轨上设置有滑块,连接板固定在滑块上;间距调整装置两端分别端连接于工位工作区中的连接板和补料区中的连接板侧边上,料框框架放置于连接板上;料框框架上放置有布料板,气缸缸体体固定于底座框架上,活塞杆固定于连接板上。本发明通过监测传感器监测工位位置料框中电芯有无,以便自动控制气缸动作装置,调整料框位置,从而实现单工位的往复上料,便于自动化控制。
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本发明属于新能源利用技术领域,提供一种新型导管架海洋平台集成波能发电装置。该装置包括导管架海洋平台、波浪能发电装置。波浪能发电装置包括气室和空气透平发电装置组成,气室由五块钢板和海洋平台的桩基焊接而成;顶部钢板设有气孔管道,气孔管道连接有在双向气流作用下均同向旋转的空气透平发电装置。本发明基于能360°全方向吸收波能的特性,提高了波浪能的吸收率;采用焊接型式形成固定式结构从而保证装置的稳定性;将波浪能发电装置与导管架海洋平台结合,使得该装置从近岸走向离岸成为可能,为海洋平台的运行提供电能,节省了成本。
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本发明涉及用于水系锌离子电池的十三氧六钒电极材料的制备方法和应用,属于新能源技术领域。制备材料方法如下:将偏钒酸铵与草酸溶于去离子水中,搅拌均匀,再加入石墨烯分散液,搅拌至均匀混合溶液,将混合溶液置于具有聚四氟乙烯内衬的反应釜内,进行水热反应后,过滤,真空干燥,将得到的黑色粉末进行退火处理,得到十三氧六钒(P‑V6O13@rGo)电极材料。该材料本身具有独特的疏松形貌,并且与具有高导电性材料石墨烯复合形成了异质结结构,更多的活性位点得以暴露,从而显著提升了锌离子在充放电反应过程中迁移的速度,在长循环充放电过程中表现出了良好的电化学性能,在水系锌离子电池领域展现出良好的应用前景。
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本发明属于电化学新能源以及特殊功能材料领域,具体涉及一种基于连续挤压装置制备的长寿命的金属锂电池的方法。包括以下步骤:(1)制备锂电池负极:将金属锂箔通过连续挤压装置从多孔集流体中挤出金属锂阵列,挤压功率为5~10kW,挤压时间为40~240min;(2)电池的组装:将步骤(1)制得的锂电池负极、隔膜、锂电池正极、电解液进行组装,得到金属锂电池。本发明金属锂电池负极通过连续挤压装置将金属锂箔从微米/纳米孔道中挤出形成规则排布微米/纳米阵列,在金属锂负极表面形成均匀电荷分布,避免产生锂枝晶;连续挤压装置不断产生金属锂阵列,参与充放电反应,避免“死锂”问题,显著提高金属锂的循环寿命。
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