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一种户用微网能量路由器能量管理单元的通信方法,针对户用光伏分布式发电设备、锂电池储能设备、典型家用电器(照明LED灯具等交、直流负荷)所形成的家庭集成型能源系统,采用一种基于IEC61850的数据通信模型,将IEC61850国际标准应用于微电网通信系统,通过数据与网络层的通讯协议转换,减少了底层设备使用各自分散复杂的设备通讯协议,利于微电网能量管理系统对数据的集成和统一管理,避免了现有微电网数据交换过程中使用的标准多样化问题,提高了IEC61850客户端读取IEC61850服务器中数据的效率。
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本发明涉及锂电池负极材料领域,特别是涉及一种三维多孔硅碳复合材料,所述三维多孔硅碳复合材料包括三维多孔骨架、填充层及包覆层;所述三维多孔骨架为三维多孔碳骨架;所述填充层包括硅颗粒和导电碳;所述填充层由所述硅颗粒均匀弥散地分散在所述导电碳中形成;所述包覆层为碳包覆层。本发明提供一种长循环、低膨胀的三维多孔硅碳复合材料、其制备方法及其应用。
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本发明涉及一种LiCuLaZrO固体电解质的制备方法和应用,包括以下步骤:将La2O3、ZrO2、铜化合物和锂盐混合,加入分散剂,经过研磨、干燥得到前驱体;将前驱体在300~809℃焙烧处理,冷至室温,磨碎,得到LiCuLaZrO粉体;用压片机将LiCuLaZrO粉体压片得到LiCuLaZrO片,在焙烧容器中加入LiCuLaZrO粉体,将所述LiCuLaZrO片插入LiCuLaZrO粉体中,在1000~1159℃下烧结,冷至室温,得到所述LiCuLaZrO固体电解质。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、合成温度低、节约能源等优点。
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本发明公开了一种黑磷‑碳复合材料,它以无定形红磷和导电碳材料为原料,首先进行球磨得混合原料,然后进行压制成型、高温高压反应,一步反应实现黑磷的合成及其与碳材料的有效复合。本发明所得黑磷‑碳复合材料中黑磷结晶度高,共价P‑C键含量较高,有利于抑制黑磷在锂/钠离子电池充放电过程中发生的体积膨胀,保持稳定的充放电循环性能;且涉及的制备方法较简单、合成反应可控、成本较低,适合推广应用。
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通过气流量控制流速,使镍盐、钴盐、锰盐流入环形轨道B中,同时依次流入定量成形液C和生长液D,环形轨道循环一周后的溶液进入里层反应器A中,获得的粒度可控的悬浊液作为母液。通过环形轨道预通氮气,排出球型反应器中空气。以上述注入反应器A中的激活母液为基准。通过气流量控制镍盐、钴盐、锰盐流速注入环形轨道B中,同时依次流入定量成形液C和生长液D,环形轨道循环一周后的溶液进入里层反应器A中,依次循环周期,并控制pH值。反应结束后,将产物取出水洗多次,然后再放入真空干燥箱,将产物烘干,得到镍钴锰三元前驱体。所得前驱体与一定量的锂源搅拌混合、化合干燥,待烧。根据各化合物的反应温度,依据公式,活化烧结。
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本申请锂电池干燥箱的领域,尤其是涉及一种基于数值仿真的干燥箱结构自适应优化方法及装置,基于数值仿真的干燥箱结构自适应优化方法包括:确定干燥箱的仿真结构模型;确定干燥箱的风场流域模型;确定仿真模拟的仿真设置信息;基于仿真设置信息、仿真结构模型和风流流域模型进行仿真模拟,得到仿真结构模型的仿真结果;基于仿真结果对仿真结构模型进行优化,得到结构优化模型。本技术方案不仅可以减少人工操作、降低人力成本,而且利用优化完成的仿真结构模型即可得到优化后的干燥箱箱体结构,降低了测试的成本,提高了可靠性。
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本发明提供了一种隔膜包裹异物的检测方法,涉及锂离子电池隔膜检测技术领域,所述方法包括:将包裹异物的隔膜样品叠放入正常隔膜叠层中,得到叠层样品;对叠层样品的平面施加压力并加热,得到透明叠层样品,所述透明叠层样品能够观察到异物点;对透明叠层样品的异物点所在截面进行切断,得到暴露异物点的截面;对暴露异物点的截面进行研磨,将研磨后的截面进行定性和定量分析。本发明通过热压使隔膜透明,能精准控制隔膜异物位置,并增加了隔膜的硬度,可快速对异物进行分析。
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一种使用纯硅作为原料而不用其他预处理材料来生产呈颗粒、纳米线或二者组合的形式的纳米硅和/或纳米硅‑碳涂层复合材料的方法和装置,用于锂离子电池用阳极的高容量和高能量效率制造。所述装置包括反应器,所述反应器包括至少一个电极并且适合于提供至少一种电弧,例如DC转移电弧,以使反应器中提供的硅熔化并蒸发。提供了骤冷系统,用于递送气体以在反应器中使所产生的硅蒸气骤冷从而形成纳米颗粒和/或纳米线。反应器处于真空下。气体可以通过涡旋器和/或通过中空电极注入。电极是可消耗的且可垂直移动的,以控制电弧电压并补偿电极烧蚀。
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本发明公开了智能道轨工务养护平台,包括车体,所述车体一侧为开口结构,所述车体顶部设有笔记本电脑,所述车体侧面设有操作按键,所述车体内部由两个横板分为第一层、第二层和第三层,所述第二层内设有喷油电控柜,所述第三层由两端挡板分为第一容腔和第二容腔,所述第一容腔内设有喷油系统和锂电池,两端所述第二容腔内设有喷油装置,所述喷油装置包括T型底座,所述T型底座顶端连接固定板,所述固定板上设有转轴,所述转轴顶端铰接支撑板,所述支撑板上设有T型杆。本发明不仅具有更加充足的储存空间,还能够保护雾化喷嘴不受损害,能够调节雾化喷嘴的喷料高度,使用方便,制造成本低。
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一种基于机器视觉的地锁车机联动装置,所述联动装置包括地锁相机、地锁挡板、步进电机、重力感应模块、扬声器、工作指示灯及4g模块,所述联动装置还包括边缘计算模块,边缘计算模块设置于锂电池一侧,地锁相机设置于地锁挡板中央,工作指示灯位于地锁相机一侧,扬声器位于地锁底部,边缘计算模块控制步进电机控制地锁挡板升起或落下,本方案采用机器视觉技术与智能停车技术相结合,通过深度学习技术检测车位绑定汽车,代替了用户手动关闭车锁步骤,通过边缘计算技术,告知用户汽车底部状况和车位情况,提升用户体验度的同时,增加汽车使用安全性。
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本发明提供了一种电子智能锁鞋,包括鞋体,鞋体的底部设置有锁块,所述鞋体上设置有一个智能控制处理单元,所述智能控制处理单元与鞋体上的锂电池连接,所述智能控制处理单元内设置有踏频感应器和蓝牙装置,所述蓝牙装置用于与手机或自行车上的电子变速系统连接。本发明的一种电子智能锁鞋,可以在骑行时自动感应踏频并计算速度和里程,使用方便,不用额外安装踏频检测装置和码表等,并且可以在踏频过高或者过低时发出提示警报,可以使骑行训练更加科学,防止了运动伤害,还可以自动在夜晚发光,增加了骑行的安全性。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种碳包覆的管状纳米硅材料及其制备方法和应用。该方法通过碳包覆的管状二氧化硅、镁粉、吸热剂经过镁热还原反应,得到碳包覆的管状纳米硅材料的初始产物,将初始产物在无机酸中浸泡,得到碳包覆的管状纳米硅。本发明的制备工艺简便,设备要求不高,能耗低,拓展了纳米硅材料的制备工艺,有益于工业化生产。该碳包覆的管状纳米硅具有优异的高可逆容量、循环稳定性能和倍率性能,可作为负极材料应用在锂电池中。
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本发明提供用于全固态电池的无活性材料的复合阳极及其制造方法,所述复合阳极没有活性阳极材料。具体地,该阳极包括阳极集电器和位于所述阳极集电器上的保护层,所述保护层包含金属化合物和能与锂合金化的金属,其中所述金属化合物包括选自金属氧化物、金属碳化物及其组合中的至少一种。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,尤其涉及一种电极膜成型方法及装置和极片制造方法及装置。其中,电极膜成型方法包括:先将纤维化混料挤压成预设规格的片状膜料;然后对片状膜料进行多次碾压,使片状膜料的厚度逐级减小,得到所需厚度的电极膜。通过将纤维化混料挤压成长度、宽度和厚度一定的片状膜料,而挤压会将纤维化混料中的空洞挤破,并驱使纤维化混料进入空洞所占据的空间,从而可得到均匀度一致的片状膜料,进而确保由片状膜料碾压而成的电极膜的密度一致。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种复合集流体及其制备方法和应用。复合集流体包括聚合物薄膜及位于聚合物薄膜两侧的导电层,其中,聚合物薄膜的制备原料包括以下质量份的各组分:聚合物材料90~100份、无机吸声材料0.1~2份及界面改性剂0.005~0.2份。上述复合集流体的导电层和极耳箔材之间的焊接质量和焊接速率较为优异。
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本发明涉及一种无阳极型全固态电池。全固态电池包括多个凹部,多个凹部形成在电解质层中并从与阳极集电体接触的电解质层的表面凹陷,从而用作可逆析出锂的空间。
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本发明公开了一种输电线路相间距轨迹动态测量装置和方法,包括数据采集前置装置、通讯转换系统和数据处理软件;数据采集前置装置包括控制系统、UWB芯片、UWB天线、连接板和防护盒;控制系统包括UWB无线通讯及测距模块、ARM控制模块和锂电池;数据采集前置装置的数量为三个;数据采集前置装置分别设置在同一断面A、B、C三相输电线路的间隔棒上,实时采集线路同一断面A‑B和B‑C相间距信号;控制系统与通讯转换系统无线连接并与机房服务器连接,通讯转换系统设置在输电铁塔顶部,将无线UWB‑串口信号转换为以太网;数据处理软件用于同样的数据存储、处理和展示功能。直接测量输电线路相间距离,全面获取相间距的轨迹信息,获取完整的运动数据,精度更高。
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本发明涉及陶瓷制品及其制备方法领域,具体涉及一种碳心银晕斑状釉面陶瓷制品及其制备方法,面釉的原料按重量份,依次包括如下组分:黄土5‑8份、Fe3O412‑14份、长石35‑40份、石英5‑6份、滑石粉5‑8份、石灰石10‑12份、硼氢化锂3‑5份、高岭土4‑5份;孔眼内部釉面产生碳核,面釉中的Fe3O4在碳心的边缘部位富集,富铁的孤立小滴在碳心边缘处粗化并聚结,在边缘处沿着环向形成毫状晶花,整体围绕着碳心形成银晕状,孔眼以外的其他部位,由于黄土的添加,使得釉下呈现黄棕色珍珠泡,且在光照下由于光线摄入角度不同,从浅棕色到深棕色之间变换;采取多次保温的方式,可以形成多个圈圈环绕的放射型银色晶花。
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本发明属于表面活性剂技术领域,具体涉及一种用于OLED领域的化学品制剂,用于OLED掩膜版表面阴极材料LiF的清洗。包括0.5‑5%的乙二醇基咪唑啉Gemini型非离子表面活性剂,0.5‑2%的高效渗透剂,5‑20%无机强碱性物质,0.5‑20%有机助剂,0.1‑5%螯合剂,余量为高纯水。本发明通过乙二醇基咪唑啉Gemini型非离子表面活性剂与无机强碱混配,可以快速去除蒸镀工艺中掩膜版表面附着的阴极材料LiF,提高锂盐的溶解度,解决市面上产品存在的对掩膜版腐蚀的问题,易清洗无残留。
本发明公开了一种C3N/MoS2范德华尔斯异质结复合材料,所述范德华尔斯异质结复合材料为多层的MoS2和多层的C3N交替插层复合而得,所述范德华尔斯异质结复合材料中,C3N中的一半N原子处于Mo原子和S原子共同组成的六边形中心位置,另外一半N原子处于Mo原子和S原子成键中间位置。本发明所提供的上述结构的范德华尔斯异质结复合材料,杨氏模量大,面内刚度大,可获得较优异的循环稳定性;复合材料为金属能带结构,导电性好;锂离子扩散势垒低,最大比容量可达673mA h g‑1。
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本发明涉及一种多变色不可逆示温涂料及其制备方法,该涂料由粘合剂、填料、发光分子、助剂、去离子水组成,所述其中所述粘合剂为:硅酸钾、硅酸钠、硅溶胶、铝溶胶、硅酸锂中的一种或几种,粘合剂的固体份均为50%。本发明制备的多变色不可逆示温涂料,不但可以通过涂层颜色的变化来判读温度,还能在紫外光源的照射下,通过探测器获得涂层表面的发射光强度,且发光强度随温度的变化具有单调性,可以对通过涂层颜色数据建立的自动化判读系统的判读结果进行修正,测温精度提高5‑10℃。
本发明涉及固态电解质技术领域,特别涉及一种多孔氮化硼纳米纤维增强的聚环氧乙烷基固态电解质及其制备方法。本发明通过高温裂解法制备得到的氮化硼为纳米级纤维状材料,比表面积高达1036m2/g,能提供较多活性位点,将多孔氮化硼纳米纤维作为增强组分与聚环氧乙烷和双三氟甲基磺酸亚酰胺锂共混,制备得到多孔氮化硼纳米纤维增强的聚环氧乙烷基固态电解质。其中优选的1%BNNF/PEO/LiTFSI在30℃下的离子电导率达到1.4×10‑5S/cm,在对称电池中稳定循环超过1800h,此外还具有良好的力学性能,充分说明本发明制备的固态电解质具有广泛的应用前景。
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本发明公开一种基于双目视觉的太阳能智能清洁艇,包括主艇体及上层建筑、智能控制系统、动力与能源系统、推进及操纵系统、基于双目视觉的清洁系统和外部监测系统。通过自主编写的优化软件确立艇型参数;智能控制系统以单片机为核心控制器;锂聚合物电池和太阳能电池板为艇体供电,实现清洁艇的推进及差速转向;基于双目视觉的清洁系统包括双目摄像头、垃圾清洁装置、机械手臂,获取水面漂浮物的三维信息,进而规划航行路径,并通过机械手臂实现单个漂浮物的清理;外部监测系统包括风向‑风速、温度和PH、水浊度传感器、摄像头、GPS和超声波模块,获得航行水域的多重信息数据。通过上述组成部分,本发明实现特定水域的智能清洁和信息监测。
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本发明公开了一种锂电池正极和负极自支撑电极片的制备方法,在无集流体条件下,均匀形成的坚固导电网络框架,同时,能够有效锚定活性材料,从而解决了纳米碳材料与活性材料(无机材料)复合不牢固问题,无需添加粘结剂,避免粘合剂由于绝缘性阻碍电子在电极中的传输的问题,进一步提高薄膜电极的电化学性质。
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本发明公开了一种MXene导电纸及纸电池的制备方法,属于导电材料技术领域。一种MXene导电纸主要由纳米层状材料MXene或非金属元素(N和/或S)掺杂或金属元素掺杂的MXene材料,无任何添加剂或粘合剂制备的具有出色的导电性,机械强度的Ti3C2Tx导电纸。这种具有高容量和长寿命的独立,柔软坚韧的电极对于开发下一代锂硫(Li–S)电池至关重要。
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本发明公开了一种提升现役水泥砼自我性防护能力的防护剂及制备方法,该防护剂包括以下重量份的原料:甲硅树脂2~4份、原硅酸2~4份、双碱溶液4~10份以及具有抗碱能力非离子表面活性剂;所述双碱溶液是由水和可溶性碱制成的水溶液,并且所述可溶性碱采用氢氧化锂、氢氧化钾、氢氧化钠中的两种。本发明能够提升现役水泥砼自我性防护能力,喷涂于现役水泥砼表面后,能渗透至现役水泥砼内部,与现役水泥砼反应形成永久整体,伴随现役水泥砼的全寿命周期,提高现役水泥砼的防水、耐沾污、抗腐蚀、抗冻融、抗碳化、抗氯离子渗透、耐磨度等自我性防护能力,在水泥砼表面没有附加涂层,不会有脱落的风险,而且施工方法非常简单,应用成本低廉。
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本发明公开了一种触摸屏及其制备方法与应用。所述触摸屏包括全固态离子导电弹性体,所述全固态离子导电弹性体的制备原料包括聚合单体和锂盐,其中,所述聚合单体包括丙烯酸乙氧基乙氧基乙酯、丙烯酸‑2‑苯氧基乙氧基乙酯、丙烯酸环己基酯或丙烯酸苯甲酯中的至少两种。本发明中的全固态离子导电弹性体采用低玻璃化温度的单体制备得到,具有较低的玻璃化温度,所得的触摸屏可在低温下使用,在低温下具有较高的电导率。
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本发明公开了一种低不溶物快速分散型羧甲基纤维素醚的制备方法,包括如下步骤:制备低不溶物羧甲基纤维素醚;提纯;制备低不溶物快速分散型羧甲基纤维素醚。本发明通通过初醚化和强化醚化两次醚化反应,先制备得到低不溶物含量的羧甲基纤维素醚,再在此基础上通过特定结构的交联剂的选择,提高羧甲基纤维素醚的溶解速度,并抑制溶解过程中增加的不溶物,有效解决了羧甲基纤维素醚使用时不溶物含量多的问题,同时解决了现有技术中羧甲基纤维素醚的不溶物含量和溶解速度不能兼得的难题;本发明制备的羧甲基纤维素醚,其溶解时无抱团结块现象,不溶物含量低于70ppm,远低于锂电池中低于120ppm的使用要求。
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