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本发明公开了一种基于EDLC模块化电动车高功率储能与热管理系统,包括电机模块、集成电源分配模块、储能供电模块及外部电源,所述电机模块包括驱动轮及电机,所述电机用于电能与动能之间的相互转化;所述集成电源分配模块包括第一逆变器、功率转换器及第二逆变器,用于充电功率转换及交流直流相互转化;所述储能供电模块包括超级电容器、锂电池、泵及散热器,用于电能的储放转化及换热。本发明的有益效果是:应用超级电容器替换普通电容器具有充放电功率大且能量密度也不低的优点,在制动汽车时能够回收更多的能量,加速时也能够均衡高效地实现电能转换,提高了系统能量利用效率。
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本发明一般涉及电化学电池材料,例如用于锂离子电池等电池的材料。例如,本发明的某些实施例提供了一种用于制备电化学电池电极的水性浆料或水性浆料组合物。某些实施例中,浆料包括离子交联聚合物,粘结剂,导电添加剂,电活性材料和水的组合。在一些实施例中,所述离子交联聚合物包括聚合物主链,一个或多个阴离子取代基(其可以位于主链和/或一个或多个侧基中)以及一个或多个阳离子。
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本发明属于抑尘剂技术领域,公开了一种植物秸秆保湿抑尘剂的制备方法。所述植物秸秆保湿抑尘剂的制备方法包括以下步骤:(1)取晒干后的植物秸秆粉碎,过40‑60目筛得植物秸秆粉末颗粒,放入挤压膨化机中挤压膨化处理,然后粉碎,过180‑220目筛,加入质量分数为30‑40%的乙醇水溶液,随后加入OP‑40进行微波处理得混合液;(2)向步骤(1)所得混合液中加入过氧化物酶,35‑45℃酶解1‑4小时后超声分散,再依次加入胆酸、质量分数为25‑30%的聚乙烯醇水溶液、锂辉石,在55‑65℃下搅拌反应2‑5h,得粘稠液,即植物秸秆保湿抑尘剂。本发明方法制备的植物秸秆保湿抑尘剂制备材料主要为生物质,容易降解,不易造成二次污染,保湿性强,抑尘率高,且抑尘周期长达22天。
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本发明公开了一种便于调节的5G基站,包括预埋板和安装杆,所述预埋板下端位置固定安装设置有蓄电池,所述蓄电池为锂电池,所述预埋板上端中心位置设置有底座,所述底座两侧端通过螺纹垂直穿插设置有第一固定螺栓,所述底座上端位置水平固定设置有水平板,所述水平板上端中心位置垂直固定设置有安装杆。本发明利用电机带动转轴转动,使得钢丝缠绕在转轴外侧端位置,利用钢丝拉动第一弧形块与第二弧形块沿着安装杆向上滑动,直到基站主体移动至合适高度,同时在移动至合适高度后,使用者还可以通过反向转动电机或者继续转动电机微调基站主体的高度,方便人员进行调节,同时安装时无需使用者在高处进行工作,大大降低了整个安装过程的危险性。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种铝箔表面钝化处理工艺及铝塑膜,包括以下步骤:(1)将铝箔表面碱洗除油,依次经过滚涂、含浸法双面钝化处理后,通过非接触式抹平风刀使得无铬钝化剂均匀涂覆于铝箔两侧;(2)通过非接触式气浮烘箱对铝箔进行烘烤;铝塑膜包括尼龙层、铝箔层和CPP层;铝塑膜包括尼龙层、CPP层和经本发明钝化处理工艺制得铝箔层;本发明能够同时钝化铝箔两面,大幅提高铝箔表面钝化效率,同时大幅减少了铝箔与设备辊轮的接触面积,既减少了设备被腐蚀几率,又提高了铝箔钝化处理的良率。
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本发明公开了一种起停蓄电池正极板的铅膏配方、正极板及其制备方法,其中,以重量百分比计,铅膏配方的原料组成为:磷酸锡0.06%~0.1%,磷酸锂0.01%~0.05%,碱式碳酸锑0.03%~0.1%,4BS晶种0.1%~0.3%,过硼酸钠0.01%~0.03%,纳米科琴黑0.03%~0.05%,石墨0.01%~0.05%,稀硫酸9%~10%,纯水10%~12%,碳纤维0.1%~0.12%,其余为氧化度71%~73%的铅粉。利用本发明,可以显著提高正极板的充电接受能力及浅循环使用寿命。
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本发明涉及锂电池电芯结构技术领域,针对现有技术的电芯结构平整度差及界面电解液浸润性差的问题,提供一种隔膜及使用该种隔膜的叠片工艺,叠片工艺为:1)制得第一单元:将正极极片等间距置于隔膜上方,并通过静电作用吸附连接,分切后即形成第一单元;2)制得第二单元:同时将负极极片等间距置于第二隔膜上方,并通过静电作用将两者连接,分切后即形成第二单元;3)制备电芯:将第一单元和第二单元依次堆叠,即得电芯,所述隔膜处理后带有的静电大小为800‑3000V。本发明采用具有较强静电的隔膜,通过隔膜的静电吸附效应将隔膜和正极与负极分别连接在一起,能极大的改善电芯的浸润性能,缩短浸润时间,制备工艺简单,优质成品率高。
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本发明公开了一种用于无源二次回路的三相程控测试电源电路,包括输出变压器电路、输出电参量检测电路、数字功放电路、D/A转换电路、主控MCU电路、无线通信电路、锂电池供电管理电路、保护电路和人机交互电路,输出变压器电路包括输出变压器和三个限流电阻,输出变压器电路的三相输入信号UA、UB和UC均与数字功放电路的输出端电性连接。本发明在母线不带电状态下对计量回路一二次侧回路进行接线检查,要求三相测试程控源自带电池组,能够输出三相带相位的可调电压,电流信号,并有足够幅度和功率满足后级检测要求,具有小型化、便携化、方便收纳和现场操作的优点。
本发明公开了一种高强度装配式砌块墙体保温型干粉粘结砂浆及其制备方法,涉及装配式建筑砌块墙体材料技术领域。该高强度装配式砌块墙体保温型干粉粘结砂浆由特种高强水泥、胶粉、缓凝剂、膨胀剂、碳酸锂、石膏粉、塑型剂、固化剂组成。该高强度装配式砌块墙体保温型干粉粘结砂浆的其制备方法包括以下步骤:原材料拿取、原材料混合、原材料装袋、使用准备、开始混合、砂浆应用、养护作业。合成的砂浆能提高装配式砌块墙体粘结强度更高,能在12‑24小时进行搬运,所以能将以前只能在工地现场施工的墙体转移至工厂施工,能提高对环境保护需要,也能更好的实现装配式墙体工业化和模块化生产提升快速产能效果。
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一种智能口罩的监控装置,包括手环本体、手环带、手环监测装置、工作指示灯、警示灯、OLED显示屏、按键模块、开机键、电源充电插口、纽扣锂电池、电源转换芯片、柔性主板、血氧传感器、微控制器、微型震动电机、定时器、无线串口、口罩和呼吸阀调节装置,所述手环本体上安装有手环带,手环带中间安装有手环监测装置,手环监测装置上安装有工作指示灯,工作指示灯下方安装有警示灯。本发明的优点是:本监测装置通过血氧传感器获取血氧浓度和心率,通过专有无线连接实现数据互通,而后口罩系统利用一定的控制算法对风扇进行控制,保证使用者的血氧浓度始终维持在一定的水平;该手环操作逻辑简单,学习成本低,适用人群广。
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,具体涉及一种硅‑石墨‑碳纳米管负极复合材料的制备方法与应用,所述方法包括:取硅‑石墨材料溶解并分散于第一溶剂,得到硅‑石墨的预分散液;所述硅‑石墨的预分散液用第二溶剂稀释,后与单壁碳纳米管分散液混合,得到硅‑石墨/单壁碳纳米管复合浆料;所述硅‑石墨/单壁碳纳米管复合浆料进行喷雾干燥、去除溶剂,得到球状硅‑石墨‑碳纳米管负极复合材料;使材料成球形结构,球状有膨胀各向同性的优点,石墨片与晶体硅结合在一起,外周有部分碳纳米管缠绕,束缚硅‑石墨原材料在充放电过程中的膨胀;硅‑石墨‑碳纳米管负极复合材料的首次容量高于2740mA·h/g,库伦效率达到87%‑90%,后续的容量更高更稳定。
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本发明公开了外墙仿石漆,由以下组分制成:基漆乳液、包覆型骨料、轻烧氧化镁、纳米硅溶胶、硅氧烷偶联剂、硅酸锂、pH调节剂和助剂;所述包覆型骨料为包覆含有80‑200目天然彩砂胶层的无定型空心玻化微珠和硬质塑料回料;所述基漆乳液为自交联苯丙乳液;所述纳米硅溶胶的pH值为7‑9;所述硅氧烷偶联剂为乙烯基型硅氧烷偶联剂;所述pH调节剂为醇胺类pH调节剂;所述助剂为成膜剂、增稠剂、防冻剂、杀菌剂、消泡剂中的两种以上。该外墙仿石漆比重小、比热容大,耐冲刷、不易粘附污渍,防水性佳。
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本发明涉及一种双齿膦配体的制备方法,以联二芳基化合物I为起始原料,先合成中间体双格氏试剂II,再将所述双格氏试剂II与三价膦化合物III反应,制备得到所述双齿膦配体。所述联二芳基化合物I与N‑溴代琥珀酰亚胺NBS、偶氮二异丁腈AIBN反应,生成溴代联二芳基化合物,再将所述的溴代联二芳基化合物与镁粉、碘单质反应生成所述的中间体双格氏试剂II。本发明采用中间体双格氏试剂的合成路线,避免使用传统的正丁基锂等危险试剂,也避免了超低温的苛刻反应条件,反应条件更为温和,更容易产业化。本发明的合成路线仅为两步,也不涉及中间副产物的生成以及除去,工艺较为简单。
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一种电池管理系统的被动均衡策略优化方法,包括以下步骤:步骤一:电池组或电池系统通电或钥匙置于NO档;步骤二:电池管理系统完成系统初始化、自检;步骤三:通过自检结果判断电池状态是否为上一次充电后的状态,或者,静止时间>设定值;步骤四:根据电池状态的判断结果执行电池静态开路电压采集;步骤五:利用电池静态开路电压采集的数据,电池管理系统计算均衡电压判断值(Tp);步骤六:电池Tn(n=1,2..11..)>均衡电压判断值(Tp)时的电池为需要均衡的电池;步骤七:计算均衡电池Tn所需时间;步骤八:执行实施均衡。本发明可以解决现有的锂电池被动均衡方式时间短、准确性低、效果差、故障率高的问题。
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本发明涉及一种燃气内燃机分布式能源SCR脱硝系统及其工作方法,为了解决目前布置在高压省煤器和高压蒸发器之间的SCR反应器由于受炉内空间所限,检修运维操作不便,催化剂活性未充分利用,运行成本较高的问题。本发明中,燃气内燃机、喷氨格栅、SCR反应器、烟气溴化锂机组、引风机和烟囱依次连通,还原剂供应系统与喷氨格栅连接,脱硝催化剂层设置在SCR反应器内;SCR反应器水平布置,且SCR反应器内脱硝催化剂层布置一层以上并预留一个催化剂层填装空间。本发明具有脱硝效率高、检修运维方便、系统简单、安全可靠、运行费用低等优点,具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种具有多级功能模块耦合互补的隔膜及其制备方法,本发明通过有效构筑隔膜的多级功能模块并且模块之间功能作用耦合互补,其中多级功能模块包含其结构多级化及功能多级化概念,最终得到的隔膜能实现锂电池体系电化学性能及电池性能的提高。
本发明公开了一种基于弧形斜指换能器的微颗粒多通道分时分离装置及方法。弧形斜指电极与信号发生器的输出通道相连,弧形斜指电极和PDMS微流道置在铌酸锂晶片上,弧形斜指电极是主要由叉指电极由直线非对称地弯曲成圆弧曲线而成,且弧形斜指电极的电极两端以一端尺寸大另一端尺寸小非对称布置;PDMS微流道包括主体流道、两个入口端和多个出口端,主体流道呈近似弧形流道,布置在弧形斜指电极外侧方的周围;在声表面波覆盖段发生粒子排布并完成微颗粒分离;在不同时刻,通过调节信号发生器输出频率改变声表面波的产生位置而在不同出口处完成微颗粒分离。本发明能实现微颗粒的多通道分时分离,具有操作简便、可控性强、设备简单等特点。
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本发明属于润滑剂技术领域,具体涉及一种无毒降噪的润滑脂及其制备方法和应用。本发明以白矿油、聚丁烯合成油为基础油,以锂皂为增稠剂,配合抗氧剂和防锈剂,得到了无毒、环保的润滑脂,用于家用电机润滑,能大幅度降低家用电机的噪声。实施例结果表明,使用本发明所述润滑脂,能将现有绞肉机或破壁机工作时的噪声控制在70分贝以下。
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本发明公开了一种铜基合金气凝胶的制备方法。该气凝胶的制备方法包括:1)以硝酸铜作为铜源;2)以其它无机金属盐为金属源;包括但不限于硝酸镍,硝酸铬,三氯化钌等;3)以甲酰胺为添加剂;4)以柠檬酸为凝胶促进剂;5)以乙醇为溶剂;6)通过超临界乙醇干燥获得铜基合金气凝胶。该方法制备的铜基合金气凝胶成分为Cu‑M,其中M为Ni,Cr,Ru中的一种或任意比例的组合;Cu的质量分数在70%‑99%之间,对应的M的质量分数在30%‑1%之间。气凝胶中的颗粒的尺寸在10‑500nm之间;气凝胶的比表面积在10‑500m2/g之间。本发明的制备方法具有流程简单,原料易得的特点,所制备的铜基合金气凝胶可用于催化剂、超级电容器和锂离子电池等。
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本发明公开了一种大豆油改性不饱和聚酯浸渍漆及其制备方法,由下列重量份的原料制成:大豆油200-250、季戊四醇40-50、氢氧化锂0.1-0.2、新戊二醇20-30、一缩二乙二醇50-65、间苯二甲酸70-85、顺丁烯二酸酐68-75、对苯二酚0.7-1、苯乙烯500-600、过氧化二异丙苯17-20、环烷酸钴1-1.5;本发明利用我们生活中来源最广、价格低廉的大豆油来改性不饱和聚酯,在聚酯中加入大豆油,因大豆油属于半干性,所以能够提高漆膜的干燥速度,又因为大豆油有很长的脂肪链,给漆膜增加了韧性,减少了收缩率。
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本发明属于胶黏剂领域,公开了一种用于板材的环保胶黏剂,其由如下原料制备而得:纯净水,丙烯酸乙酯,淀粉醚,聚乙烯醇,花生壳,羟乙基纤维素,纳米二氧化硅,蒙脱石,锂基膨润土,山豆根,碳化硅,硬脂酸锌,氨水,十二烷基硫酸钠。本发明制备的环保胶黏剂,原料配伍合理,环保无污染,不含甲醛有害物质。
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本发明涉及一种耐磨减震合金材料,以镁合金为基体,在镁合金基体上均匀颁着化合物复合体,该合金材料化学成份的重量百分含量铝为6-8%,锶为2.5-3%,锂为0.1-0.3%,钪为0.01-0.03%,锡为2-3%,铁为1-2.5%,碳为0.03-0.09%,镝为0.8-1.2%,钇为1.2-1.5%,镧为0.8-1.2%,其余为镁及少量不可避免杂质。
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本发明公开了低成本高容量倍率型镍锰前驱体的制备方法,包括:步骤一,制备第一溶液,使含镍锰离子混合总浓度为0.5~1mol/L、络合剂含量为1.0-5.0g/L;其中镍锰离子浓度比为:Ni:Mn=0.5~0.9:0.1~0.5;步骤二,制备第二溶液,含2.0-10.0mol/L的氢氧化钠;步骤三,将第一溶液与第二溶液并流通入反应釜,控制第一溶液流量为100-250L/h,反应温度为25~40℃,pH范围为9.00-12.00之间,搅拌转速为200-400rpm;反应完成进入陈化釜恒温陈化8-24小时后,再洗涤,并在100-200℃条件下烘干,得到所述低成本高容量倍率型镍锰前驱体。本发明为镍锰二元锂离子正极材料前驱体的制备工艺,该方法大大地降低了生产成本;而且以本发明前驱体制备出来的正极材料电性能比传统工艺生产出来的材料电性能也得到了较大的提高。
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本发明涉及一种新能源储能器件,具体涉及一种混合电容电池的制备方法。该制备方法包括如下步骤:将正极活性材料80-93%、粘结剂4-10%、导电剂3-10%混合,搅拌形成正极浆料,均匀涂覆在腐蚀铝箔的两面,碾压、冲切制成正极片;将负极活性材料80-93%、粘结剂4-10%、导电剂3-10%,搅拌形成负极浆料,均匀涂覆在铜箔或腐蚀铝箔的两面,碾压、冲切制成负极片;按正极与负极1:1-2的容量比进行电极匹配,将正极片、隔膜、负极片按“Z”型叠放依次贴合,组装后经干燥、注电解液、封装,得混合电容电池。该混合电容电池的倍率性能、容量和循环稳定性都较高,电压范围宽,能在2.5V-4.5V电压区间充放电,同时具有锂离子电池的高能量密度特性和双电层电容器的高功率密度特性,且生产成本低。
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本发明涉及一种硅电极复合材料的制备方法。该方法以碱土金属合金粉和氧化硅粉为原料,机械混合、高温还原、聚合物沉积、再高温处理,获得硅电极复合材料;碱土金属合金为镁镍合金、镁锡合金、镁铜合金、镁银合金、镁铁合金、钙镍合金、钙锡合金、钙铜合金、钙银合金、钙铁合金、锶锡合金、锶镍合金、锶铜合金、锶银合金、锶铁合金的一种;合金中碱土金属与另外一种金属的摩尔比为(2~10)∶1;碱土金属与氧化硅的摩尔比为(2~3)∶1;聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚苯乙烯的一种,聚合物与硅的质量比为1∶(5~20)。该复合材料用于锂电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种花状硫化镍-碲复合材料、制备方法及其用途,所述复合材料的制备方法如下:(1)将碲源前驱体和镍源前驱体溶解在有机溶剂中,然后加入有机硫化合物和弱碱性化合物,在高压下密闭反应;(2)反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,离心分离,得到固体,将该固体依次用水、无水乙醇洗涤,真空干燥,得到所述花状硫化镍-碲复合材料。所述硫化镍-碲复合材料具有良好的均匀形貌、可控,且具有良好的放电容量和循环性能,可用于锂离子电池领域。
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