985
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本发明涉及一种基于综合性能评价和功率需求预测的能量管理方法,包括:S1、建立混合动力焊接机器人综合评价指标体系,计算出评价等级;S2、将评价等级作为机器人运行状态等级因子,获取锂电池状态信息,根据燃料电池功率与下一时刻的机器人功率的大小关系判断出系统的工作模式,得到电池功率分配方案;S3、根据能源管理控制器的输入变量的状态信息和输出策略得到质子交换膜燃料电池功率;S4、通过随机森林方法建立功率需求预测模型;S5、根据模型得到焊接机器人的负载功率需求,根据电池功率分配方案控制机器人完成焊接。与现有技术相比,本发明具有提高机器人系统的能量利用率,保障电能供给稳定性,提高机器人运行速度的稳定性等优点。
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本发明公开一种金属氧化物纳米膜及其制备方法,具体公开了一种改善锂金属表面湿润性,提高固态电解质和电极之间界面接触能力的方法。制备方法包括:(1)将聚丙烯酸(PAA)和金属盐溶于有机溶剂,通过旋转涂布到衬底上;(2)金属离子和聚丙烯酸中的羧基配位形成络合物,生成的粘膜粘附在基板表面;(3)然后将样品在>520℃下退火去除有机分子,从而将配位化合物转化为目标金属氧化物纳米膜产物。这种配位辅助沉积(CAD)工艺还可以用来生产多层涂层。研究表明,该路线是一种经济可行、可放大实现工业化的制造方法,可以替代气相沉积技术,从而加速高性能固态电池的实际应用开发。
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本发明提供一种结构新颖的ZnFe2O4/C复合材料以及一步法制备ZnFe2O4/C复合材料的方法。本发明的制备ZnFe2O4/C复合材料的方法生产工艺简单,生产过程安全,反应条件温和,制造成本低廉,可一步制备得到表面包覆碳含量为5wt%~20wt%的ZnFe2O4/C复合材料,无需高温煅烧,不需要用破乳剂直接离心分离即可,制备工艺简单,成本低廉,生产过程安全,在较低温度下进行,反应条件温和,节能环保,易于工业化生产。本发明的ZnFe2O4/C复合材料具有棒状和/或棒组花状结构,形貌结构均一、粒径可控、分散均匀,在众多领域都有潜在的应用,尤其用作锂离子电池负极材料时具有较好的循环寿命。
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本发明提供了一种阶梯式充电方法与充电装置及其用途,所述的方法包括以下步骤:(Ⅰ)获取电池性能信息;(Ⅱ)获取电池开始充电时的初始信息,并设定电池结束充电时的终止信息;(Ⅲ)将充电过程划分为至少两个充电周期;(Ⅳ)确定各充电周期的充电时间,并计算出各充电周期的充电电流;(Ⅴ)对电池进行充电。本发明不仅能够提高充电速度,还能够避免电池析锂现象,提高了充电过程中的安全性和稳定性。
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本发明涉及一种柔性无机固态电解质薄膜及其制备和应用,所述柔性无机固态电解质薄膜为:通过静电吸附剂锂离子,使氧化石墨与Li6.75La3Zr1.75Nb0.25O12LLZN无机固态电解质颗粒复合形成薄膜。制备:将LLZN分散液搅匀后倒入有滤膜的砂芯上,抽滤,再倒入氧化石墨分散液,真空抽滤,烘干,即得。本发明制备方法简单,成本低廉,易于产业化。所制得的无机固态电解质薄膜重量轻,同时具有很好的柔性、良好的离子电导率和优异的安全性能,在柔性电子储能器件、柔性传感和柔性显示等领域有着广阔的应用前景。
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本发明提供了一种固态电池用电极的制备方法。本发明提供的制备方法制备的一体化电极,通过将喷墨打印和压制成型进行有效组合可实现电极的连续化制备。活性层较高的孔隙率,可以确保中间层更好的渗入其中改性界面稳定性和抑制副反应发生;电解质层低的孔隙率有利于提高电荷传输速率提升功率特性。同时,活性层,中间层和电解质层的组分和厚度可灵活调控通过优化活性层、中间层和电解质层的组分和厚度能够用于快速制备具有高能量密度和高安全性的锂电池。由本发明方法制备的一体化电极结构精确可控,制备工艺简单,可用于各种类型电极材料的制备。本发明的制备方法具有操作简单、制备成本低、简化了电池制备工序、适用于工业化生产等优点。
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本发明涉及一种全固态电池的制备方法,包括如下步骤:提供全固态电解质层和由金属的硫化物、氟化物、或氧化物构成的转化反应材料;在全固态电解质层的至少一个外表面上施加至少一种转化反应材料使其与全固态电解质层复合形成至少一层包覆层,该包覆层的厚度为0.1μm~2μm;将锂负极施加到包覆层上使其与包覆层发生反应形成固态电解质界面膜。本发明还提供一种由上述的制备方法得到的全固态电池。根据本发明的全固态电池的制备方法,工艺简单,可以大批量规模化生产,有利于全固态电池的产业化应用。由此得到的全固态电池由于降低了界面电阻并抑制了枝晶的形成而能够防止电池的短路,提高了电池的安全性能。
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本发明涉及一种硅/碳复合材料及其制备方法,属于电极材料技术领域。该工艺是将二氧化硅/碳的前驱物,通过低温二元熔融盐系统的金属热还原,最后经酸洗去除杂质后,干燥,即可得硅/碳复合材料。该硅/碳复合材料外形与前驱物相似,且内部具有中空结构。本发明与现有技术相比,其优点在于:采用熔融盐系统作为反应体系,以铝粉、镁粉或锌粉作为还原剂,使反应物接触更加均匀,反应温度更低,反应产率更高,所得产物形貌保持完好;制得的硅/碳复合材料作为锂离子电池负极材料表现出了优异的电化学性能;该制备方法工艺简单,绿色环保,便于规模化生产,且原材料在自然界中含量丰富,可扩展制备多种多样的纳米颗粒,具有广泛的应用价值。
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本发明公开了一种高效制备和收集硫系固态电解质的方法,其包含以下步骤:步骤1,干磨:将硫化锂、五硫化二磷置于球磨容器中球磨混合,制备Li3PS4;步骤2,湿磨:向球磨容器中加入质子惰性有机溶剂,球磨搅拌以实现Li3PS4的溶解,得到Li3PS4溶液;步骤3,将球磨容器中的Li3PS4溶液转移至收集容器,干燥以除去有机溶剂,实现硫系固态电解质的高效制备和收集。本发明通过连续的球磨、溶解及沉积的途径,极大降低了粉体产物于收集的过程中在球磨罐内壁及研磨球表面的黏附与残留,提升了固态电解质的纯度及收集效率;同时,该方法也适用于对活性材料表面实现连续的固态电解质层的原位包覆。
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本发明涉及一种多层核壳结构复合电极材料的制备方法,包括:将SiO2微球分散在Tris缓冲溶液中,加入DA搅拌反应,得到SiO2@PDA;分散在混合液中搅拌反应,加入TBOT继续反应,得到SiO2@PDA@TiO2;分散在Tris缓冲溶液中,加入DA搅拌反应,得到SiO2@PDA@TiO2@PDA;惰性气氛下煅烧,再用NaOH刻蚀,得到空心‑C@TiO2@C;与升华硫混合在N2气氛下煅烧,即得多层核壳结构复合电极材料。本发明方法简单,原料来源方便,安全环保,成本低,适于大规模生产,制得的多层结构可有效提高电极材料的导电性,同时可抑制穿梭效应,从而增强锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种具有太阳能充电功能的手电筒充电宝,包括透镜、灯板、下壳体、驱动控制部分、锂离子电池、开关板、微型开关、开关帽、内齿轮、导电线路板、弹性挡圈、上壳体、太阳能板、弹性导电片、充电指示灯、USB、Micro‑USB、装饰盖和外壳体;所述上壳体与下壳体固定连接,上壳体与外壳体旋转连接,外壳体和上壳体上均安装有太阳能板。该具有太阳能充电功能的手电筒充电宝设计合理,将太阳能、充电宝和手电筒三者相结合在一起,具有照明、太阳能充电、充电宝三种功能,能够满足人们的使用需要;而且外形美观,使用方法简单;另外,该具有太阳能充电功能的手电筒充电宝还具有节能、环保、亮度高、携带方便的优点。
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本发明公开了一种(1‑环丙基‑1‑甲基)乙基胺盐酸盐的合成方法。该方法为:在无水四氢呋喃溶液中,环丙基腈与甲基锂、三氯化铈反应生成(1‑环丙基‑1‑甲基)乙基胺;将前述得到的(1‑环丙基‑1‑甲基)乙基胺粗品溶于乙酸乙酯中,然后通入盐酸气体反应得到(1‑环丙基‑1‑甲基)乙基胺盐酸盐。本发明避免了现有技术中采用叠氮钠和钛酸乙酯参与反应,采用一步反应制得(1‑环丙基‑1‑甲基)乙基胺盐酸盐,使得收率提高、纯化难度较低,易于放大化生产。
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本发明公开了一种隔离膜及其制备的储能装置。所述隔离膜包括多孔基膜层和功能层,所述功能层含有耐高温功能材料和粘结剂;所述粘结剂为含有锂离子的聚合物。
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本发明涉及一种基于温差发电的半导体恒温杯盖,包括盖体以及设置在盖体顶部的盖帽,盖体内设有恒温单元,该恒温单元包括铝内胆、设置在铝内胆与盖体的内壁之间的隔板、设置在铝内胆上的导冷/热块、温差发电系统、半导体恒温系统及散热系统,温差发电系统设置在导冷/热块及隔板上,半导体恒温系统设置在导冷/热块上,散热系统设置在半导体恒温系统上。与现有技术相比,本发明将温差发电技术与半导体制冷技术相结合,有效利用温差发电,通过控制器的整流、稳压后存储在锂电池中,作为电源为半导体制冷片提供工作电压,获得恒温水,不需要任何制冷剂,节约电源,节能环保。
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本发明涉及一种适用于极地气候下的多源微电网容量优化配置方法,其优势在于在极昼、极夜情况下,根据风光柴氢储微电网的容量合理配置,实现微电网的多目标优化运行。在极昼极夜情况下,风光发电出力是不同的,分别对极昼、极夜情况下的风力、光伏、柴油机、氢燃料电池、储氢罐、锂电池、负荷运行特性进行分析,并分别对其进行建模,确定各机组容量。在优化配置过程中,考虑配置成本最小、碳排量最小及稳定储能建立优化配置目标函数及储能充放电荷电状态、机组出力、功率平衡等约束条件,碳排量通过柴油机排放来获取,而稳定储能通过最小氢耗来实现。在对风光柴氢储多源微电网的多目标优化配置模型进行求解,实现对风光柴氢储的容量最优配置。
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本发明提供了一种特长寿命家具滑轨阻尼润滑脂及其制备方法,涉及润滑脂技术领域。本发明提供的特长寿命家具滑轨阻尼润滑脂包括以下质量份数的组分:硬脂酸锂皂13~18份;加氢矿物油70~80份;固体抗磨剂6~12份;抗氧剂0.3~0.5份;防锈剂2~3份;粘度添加剂3~6份;所述加氢矿物油的40℃粘度为40~60cst,倾点低于‑20℃,闪点大于180℃;所述固体抗磨剂包括聚四氟乙烯和/或氰脲酸三聚氰胺盐。本发明提供的滑轨阻尼润滑脂能够使滑轨来往滑动12万次仍不卡住,相比普通滑轨润滑脂,润滑寿命提高了2~3倍;并且与塑胶类滑轨不产生化学反应。本发明还提供了所述润滑脂的制备方法,过程简单,条件易控。
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本发明公开了一种复合有机框架纳米电极材料及其制备方法,能制备具有配位作用的分子级别杂化的复合有机框架纳米电极材料,本发明制备的复合材料的制备是预先合成基于亚胺的共价有机框架材料,随后在合成金属有机框架材料的过程中添加共价有机框架材料,通过金属有机框架材料的金属中心能够与共价有机框架材料中的氨基官能团配位形成氮锰键,来实现共价有机框架材料的受控生长,从而构建新型复合有机框架纳米电极材料。本发明的复合有机框架纳米电极材料不仅具有可调节花球状微观结构,能够激活复合材料中金属锰中心和共轭苯环中C=C的储锂性能。同时该复合材料制备工艺反应时间短,对设备要求低,具有良好的前景。
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本发明涉及一种混合型化学电源器件电极的制备方法,包括以下步骤:(1)电极活性物质的预混合:将含锂化合物、碳材料和导电剂混合均匀,然后与粘结剂混捏,得到团状或粉状电极活性物质原料;(2)电极活性物质薄膜的制备:将团状或粉状电极活性物质原料通过多级辊压,得到所需厚度的电极活性物质薄膜;(3)电极的成型:将电极活性物质薄膜负载在涂有导电聚合物层的集流体上,进行热压处理,得到所述的混合型化学电源器件电极。与现有技术相比,本发明制得的电极结构严实紧密,具有高振实密度,容量高,一致性好,可靠性高等优点,这种电极应用于混合型化学电源器件,能够显著地提升电极密度、减少内阻,提高寿命。
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本发明公开了一种混合熔盐传热蓄热介质,所述混合熔盐传热蓄热介质由下述重量份的原料制备而成:氯化钾42‑58份、氯化镁22‑38份、氯化钙12‑28份、硝酸锌3‑7份、硝酸锂3‑7份、稀土氧化物0.6‑1.6份。本发明一种混合熔盐传热蓄热介质,传热性能好,使用温度范围宽,热稳定性好,可广泛用于太阳能光热发电技术领域。
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本发明属于固态发光及高分子材料技术领域,具体为一种生物相容的量子点发光薄膜及其制备方法。本发明以发光量子点(如硅量子点等)、量子点的保护物质(如锂皂石等)为中心材料,将其与可用于成膜的水溶性天然高分子(如海藻酸钠、羧甲基纤维素(CMC)、桑蚕丝蛋白等),经共混、室温干燥等步骤制得生物相容的量子点发光薄膜,本发明制备过程简单,绿色温和,节能高效,成本低廉,制得的量子点发光薄膜能保有原硅量子点在液态下的光学性能,稳定性良好,在固态发光、生物催化、生物检测、生物传感等生物医学领域有广阔的应用前景。
本发明涉及一种具有(001)面暴露的锐钛矿TiO2空心微球的制备方法,包括:将钛盐或钛醇盐与碱溶液反应得到沉淀溶解在氢氟酸溶液中,然后在100~200℃下进行水热反应;反应结束后将产物洗涤至中性,烘干后即得。本发明成本低廉、工艺简单,制得的二氧化钛晶型为锐钛矿,结晶完整,结构新颖,在光催化、染料敏化太阳能电池、锂电池等领域有广泛应用。
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本发明属于纳米功能材料领域,具体为一种二碲化锰纳米颗粒及其制备方法。本发明首次成功制备出二碲化锰纳米颗粒,通过在碲前驱体中引入强还原剂三乙基硼氢化锂,在油胺和油酸不同表面活性剂作用下,分别得到无晶面缺陷和有晶面缺陷的MnTe2纳米颗粒。锰的碲化物因其特殊的电子结构而具有非常重要的电子、光学和运输性质,它的电子行为在半导体和金属之间变化,也是一类重要的反铁磁性半导体,研究它们的合成可以有助于各种稀磁半导体和磁自旋器件的设计。
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本发明公开了一种改性天然石墨及其制备方法。该制备方法包括步骤:(1)将重量比为1︰10~3︰10的润湿分散剂与粘接剂加入到水中,充分混合,制成质量浓度为30%~60%的混合溶液;(2)将天然石墨加入到步骤(1)制得的混合溶液中,混合后干燥;(3)在包覆釜中,将步骤(2)得到的物质与非晶质炭前驱体和石墨化催化剂充分搅拌,升温至300~400℃后在该恒温条件下进行热缩聚反应;(4)将步骤(3)得到的物质模压成型后进行热等静压处理;(5)在惰性气体保护下,将步骤(4)得到的物质先进行炭化处理,后进行石墨化处理。本发明的锂离子电池改性天然石墨负极材料首次充放电效率高,循环性能长,应用前景很好。
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一种用聚酯纤维增强高填充环保纸的方法,其特征在于:将高密度聚乙烯20~25份、聚酯纤维0.5~2.0份、十八烷基氨基甲酸聚酯多元醇酯0.2~0.8份加入到密炼机中,经密炼至温度达到150℃时恒温20分钟,再将重质碳酸钙75~80份、1,4丁二醇0.3~1.0份、硬脂酸锂0.2~0.6份、抗氧剂1010为0.05~0.3份加入到密炼机中,继续密炼至温度达到160℃时恒温20分钟;然后将密炼后的材料送入挤出机中,挤出熔体经T型模头送入到压延机中,在140~160℃的温度下压延成片材;压延机出来的片材送入冷水中冷却至5℃以下,然后片材经吹风机将其表面吹干;将表面吹干的片材送入多辊拉伸机中,片材在拉伸机中先预热至110~130℃,经2~5组拉伸辊拉伸,得到增强改性的环保纸。
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本发明公开了一种防紫外线的日夜两用照明伞,包括伞把、伞架及设置在伞架上的伞叶,其特征在于:所述伞架的末端顶点设置灯泡(1),在所述伞柄内设置有电池(3),所述电池(3)与所述灯泡(1)之间连有电线,所述伞柄上还设有用于控制所述灯泡的开关(2)。所述伞叶上侧还覆盖有把银胶涂在尼龙或PG布上制成的银胶布(4)。其特征在于:所述电池(3)为大容量锂电池。本发明在伞的表面使用了防辐射的银胶布,伞的周围还安装了电灯泡,既可以照亮周围的地方,还可以给旁人起到警示的作用。
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本发明公开了一种青铜搪瓷釉料,其包括十水硼砂4-6%,钠长石12-14%,氟化钙2-3%,碳酸钡6-8%,碳酸钙4-7%,一氧化镍1-2%,氧化锌0.5-2%,四氧化三铅12-15%,碳酸钾2-5%,碳酸锂5-8%,硝酸钠32-35%,锆英砂5-7%,三氧化钼0.5-1%和氧化铝0.5%。本发明还公开了所述青铜搪瓷釉料的制作方法,以及利用所述青铜搪瓷釉料制作的青铜搪瓷制品及其制作方法。本发明解决了传统铜搪瓷制品的爆瓷、裂纹、烧缩等诸多问题。
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本发明提供了一种聚烯烃隔膜用涂料、改性聚烯烃隔膜及其制备。所述的聚烯烃隔膜用涂料,其特征在于,其原料包括涂层树脂乳液和颗粒溶胶。所述的涂层树脂乳液由乳液聚合而成,其原料包括:丙烯酸丁酯10~20wt%,丙烯腈5~10wt%,全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯2~5wt%,聚四氟乙烯分散液2~5wt%,烷基酚聚氧乙烯醚0.1~0.2wt%,十二烷基硫酸钠0.1~0.2wt%和去离子水59.6~80.8wt%。采用本发明聚烯烃隔膜用涂料所制备的改性聚烯烃隔膜具有耐高温、耐溶剂以及耐高电压等优良性能,同时表面能较低,与极片贴合紧密,吸液性能较好,进而提升锂离子电池的安全性能与循环寿命。
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本发明公开了一种超大面积制备氧化锌纳米棒阵列的方法,包括如下步骤:将锌片预处理后作为生长基片待用;将生长基片放入含水溶性的易分解的锌氨络合物的前驱液中,置于高压反应釜中在92~94℃以下密封生长反应8~24小时;将反应后的生长基片取出,清洗、干燥,所述生长基片表面上生长的灰白色物质,即所述氧化锌纳米棒阵列。本发明制备得到的氧化锌纳米棒几乎100%覆盖基底的各个面,作为生长基片的锌片尺寸可以非常大,合成步骤简单,重复性好,产物质量高、缺陷少,适合染料敏化太阳能电池及锂离子电池等器件上的应用,特别适合光催化、工业化大规模生产。
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本发明涉及2,2-双三氟乙基丙醇的合成方法。主要解决现有合成方法缺少工业化前景的技术问题。该工艺方法是从丙二酸二苄酯开始,与三氟乙基三氟甲磺酸酯在碱化试剂存在下分步反应得到2,2-双三氟乙基丙二酸二苄酯2;化合物2用四氢铝锂还原得到2,2-双三氟乙基-1,3-丙二醇;然后用对甲苯磺酰基保护其中一个羟基再用硼氢化钠还原得到2,2-双三氟乙基丙醇。本发明中的合成路线能快速,方便地制备2,2-双三氟乙基丙醇。
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