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本发明公开了一种带有照明装置的配电箱,包括箱体、门体,箱体的底部中心设有进线孔,箱体的两侧侧板延伸到箱体底板的下方,箱体两侧侧板的外侧固定有箱体固定板,箱体固定板上开设有箱体固定孔,箱体内侧顶部安装有照明灯,照明灯自带锂电池,照明灯上设有控制开关,箱体的顶部开设有通风散热孔,箱体在通风散热孔的上方设有遮雨板,遮雨板的底部通过四根支撑杆固定在箱体上,遮雨板的顶部覆盖有一层太阳能板,太阳能板与照明灯内的锂电池相连。本发明通过箱体内的照明灯来对箱体内部进行照明,从而便于工人在光线不足时进行检修,太阳能板能够在白天对照明灯内的锂电池进行充电,保持锂电池时刻处于有电状态。
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本发明公开一种石墨烯电池及其制备方法,该石墨烯电池包括正极片、负极片、石墨烯改性隔膜、电解液与电池外壳,所述正极片以铝箔作为正极集流体,负极片以铜箔作为负极集流体,所述正极集流体上涂覆有改性正极材料,所述负极集流体上涂覆有负极材料;该石墨烯电池的制备方法包括石墨烯改性隔膜的制备方法与改性正极材料的制备方法。本发明通过石墨烯对锂离子电池隔膜进行改性,利用锂离子能够在石墨烯中快速传播的特性提升电池隔膜的性能,在不影响电池隔膜厚度的同时提升电池的充放电性能;本发明通过石墨烯材料对锂离子电池的正极材料进行包覆改性,提升锂离子电池正极材料的循环性能与电池的容量。
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本发明涉及导电聚合物粘结剂及其制备方法、硅基负极片及其应用,属于电池材料技术领域,本发明实施例提供的导电聚合物粘结剂,包括聚3,4‑亚乙二氧基噻吩:聚苯乙烯磺酸盐、导锂掺杂剂和自愈合剂,所述导电掺杂剂包括如下至少一种:双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶液、全氟磺酸溶液、全氟磺酸锂溶液、双三氟甲烷磺酰亚胺锂碳纳米管溶液、全氟磺酸碳纳米管溶液,导电聚合物粘结剂具有高导电率和高机械性能。
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本发明提供了一种低压空分系统中的空气冷却装置,属于空气冷却装置技术领域。它解决了现有空分系统中的空气冷却耗能高等技术问题。低压空分系统包括空气压缩机和连接在空气压缩机上的空气管道;空气管道包括与空气压缩机的进气口相连接的进气管道以及与空气压缩机的出气口相连接的出气管道,本空气冷却装置包括溴化锂换热组件、冷却器和循环管道,出气管道依次连接溴化锂换热组件和冷却器;循环管道内具有循环水或氢烃制冷剂且循环管道也依次连接溴化锂换热组件和冷却器。本发明中设置了溴化锂换热组件,有效替代现有的冷冻机组,大大减少了电能消耗。
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本发明涉及一种核电厂冷却水系统用复合缓蚀剂,由钼酸钠、亚硝酸钠和磷酸钠或氢氧化锂组成,每L水中含有钼60~100MG、亚硝酸根500~1500MG,磷酸根或氢氧化锂的含量则以使整个体系的PH值维持弱碱性为限。本发明可用于如核电厂冷却水系统等密闭循环系统的缓蚀剂。
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本发明公开了一种含末端双键的苯氧基亚胺钛配合物及其制备方法和应用。该催化剂的制备方法是由含末端双键的配体经正丁基锂拔氢,再与四氯化钛配位并脱去氯化锂的反应得到。而配体由含末端双键的水杨醛与含氟苯胺通过缩合反应制得。由于基团被引入到合适位置,此类催化剂在催化乙烯聚合时活性很高,对链转移有很强的控制力,能制备超高分子量聚乙烯。在甲基铝氧烷作为助催化剂和常压下催化乙烯均聚,活性可达1.6×107gPE·mol?1Ti·h?1,所制备的聚乙烯分子量在3, 000, 000以上,其分子量分布窄,产品性质均一,可通过凝胶纺丝应用于在高端领域,如防弹衣和海上平台缆绳。
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本发明提供了一种表面功能化碳材料的制备方法,本发明中有机碳源在高温区域快速裂解,然后在低温区域进行沉积收集,得到表面氢含量较高的裂解碳,经过弱氧化处理即可得到氧质量百分比为10%~40%的表面氧功能化碳材料。本发明提供的制备方法简单易行,绿色环保,制备的表面功能化碳材料可运用于锂离子电池和锂离子电容器负极材料,由本发明的功能化碳材料作为负极材料制得的锂离子电池,可逆容量高,倍率性能和循环稳定性优异,制得的锂离子电容器能量密度和功率密度高,循环容量保持率较高。
本发明公开了一种1-环丙基-4-氧代-7-氟-8-甲氧基-1,4-二氢喹啉-3-羧酸的合成方法,包括以下反应步骤:间二氟苯与有机锂试剂反应,得到的芳基锂中间体与硼酸酯反应,经淬灭,得到2,6-二氟苯硼酸及2,6-二氟苯硼酸酯,经氧化得到的2,6-二氟苯酚与甲基化试剂反应,得到的2,6-二氟苯甲醚与有机锂试剂反应,得到相应的芳基锂中间体与二氧化碳反应,得到的产物再与酰氯化试剂反应,得到2,4-二氟-3-甲氧基苯甲酰氯,然后经关环反应、水解反应等,得到1-环丙基-4-氧代-7-氟-8-甲氧基-1,4-二氢喹啉-3-羧酸。本发明具有原料易得、各步反应收率好、原子经济性高、适合工业化应用等优点。
本发明提供了一种过渡金属硫化物与石墨烯复合材料其制备方法为:将石墨烯和过渡金属硫化物试剂加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到复合材料浆料;用涂布器将所得复合材料浆料以100~400mm的厚度均匀涂刷在锂硫电池正极材料表面,之后于40~60℃烘箱中烘干,即得到过渡金属硫化物与石墨烯复合材料功能膜;本发明提供了多功能石墨烯复合材料的制备方法,操作简单,条件较为温和,易于大规模生产;制得的过渡金属硫化物与石墨烯复合材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明提供一种用于汽车配件的淋浴试验装置,包括轨道杆,喇叭,安装架,滑套和12v防水锂电池;所述淋浴箱整体呈矩形设置,其底部成形设置有一处聚水罩,此聚水罩的底部中心处螺纹锁紧有一处排水铜球阀;所述滑套的顶端螺丝锁紧安装有一处12v防水锂电池,此12v防水锂电池的后端面上设置有一处按压开关,此按压开关与滑动按压杆前后水平对应,且12v防水锂电池与两处喇叭插电连接;所述淋浴箱左侧壁的后端位置支撑安装有一处马达,此马达的转轴贯穿通过淋浴箱的左侧壁,且转轴的首端套插锁紧连接有一处驱动摆杆,本发明定位插杆的设置,定位插杆能够插接定位安装架以及安装于其上的两处喇叭,避免在测试过程安装架于两处轨道杆上前后滑动。
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本发明公开了一种单离子导电聚合物电解质及其制备方法和用途。将4‑苯乙烯磺酰全氟烷基磺酰亚胺锂盐,和烯丙基聚醚通过硅氢加成反应接枝在含氢硅油上。得到单离子导体通过交联剂交联成膜。本发明主要是提高聚合物电解质的锂离子迁移数以及电导率,获得的电解具有较低的玻璃化温度,较高的稳定性,以及较高的锂离子迁移数,较高的电化学窗口,在锂离子电池聚合物固体电解质由很大的应用前景。
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本发明公开了一种以低品位高岭土为主要原料的低膨胀微晶玻璃。其配料示性组成(重量%)为:浙江松阳三级高岭土75-80,菱镁矿3-6,石灰石2-6,石英砂0-5,工业碳酸锂7-10,氧化锌4-7,氟硅酸钠0.2-1.2,氧化钛和氧化锆总量3-6;或者,松阳三级高岭土65-71,菱镁矿10-20,石灰石2-6,石英砂0-5,工业碳酸锂7-10,氧化锌1-3,氟硅酸钠0-0.5,氧化钛和氧化锆总量3-6。采用本发明可有效使玻璃熔制温度降低,节约能源;可利用来源充足、价格低廉的低品位高岭土作主要原料,降低了成本。
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本发明涉及一种发光杯垫的控制电路,包括锂电池、充电单元,保护单元、触摸控制单元和LED灯源,充电单元的一端接外部电源适配器,充电单元的另一端与锂电池相连;保护单元的两端分别连锂电池的正负极,锂电池经一开关SW分别连触摸控制单元和LED灯源的正极,LED灯源的负极与触摸控制单元的输出相连。本发明还涉及一种发光杯垫,包括杯垫主体,杯垫主体内安装的电路板,电路板上集成了发光杯垫的控制电路,杯垫上设有透光孔和散光片,电路板上设有控制杯垫发光的开关和用于切换发光模式的触摸按钮。通过发光杯垫控制电路的配合,控制LED灯的发光模式,使得LED灯拥有动态效果,这种杯垫既能营造氛围,又能吸引眼球,缓解视觉疲劳。
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本发明公开了一种电池控制方法和系统及电动汽车,其中,电池包括超级电容组和锂电池组,超级电容组和锂电池组由电池控制器控制,超级电容组与锂电池组电连接;该电池控制方法包括:获取电池影响因素;将电池影响因素离散化为X个子状态;其中,X取整数;基于部分可观测马尔可夫决策过程,确定包含电池影响因素子状态的第一自然状态和第二自然状态;确定在从第一自然状态转移至第二自然状态的收益为最大值时,执行从第一自然状态转移至第二自然状态,以实现电池控制器对超级电容组和锂电池组之间充放电过程的控制。通过本发明,至少部分地解决了如何有效地控制电池充放电的技术问题。
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本发明涉及一种分布式能源站余热利用系统及方法。目前分布式能源站的余热利用环节尚未充分挖掘,系统的能源利用效率尚需进一步提高。本发明包括余热锅炉,其特点是:还包括烟气型溴化锂机组、冷却水三通阀、低温空气热交换器和低温补水热交换器,余热锅炉的烟气出口通过中低温烟气管道与烟气型溴化锂机组的烟气进口连接,冷却水进水管道与烟气型溴化锂机组的冷却水进口连接,烟气型溴化锂机组的冷却水出口与冷却水三通阀的进口连接,冷却水三通阀的旁流出口与冷却水旁通管路连接,低温空气热交换器的水侧出口与低温空气热交换器冷却水排出管道连接。本发明的能源利用效率高,经济效益好,消除热污染的同时还提升了系统的收益。
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本发明提供了一种陶瓷隔膜,包括:基层;复合于基层表面的第一陶瓷层;所述第一陶瓷层由可脱嵌锂离子的化合物组成。本发明采用可脱嵌锂离子的化合物组成陶瓷层,一方面可以降低隔膜的热收缩性,从而有效的减少锂离子电池内部短路,防止因电池内部短路而引起的电池热失控。另一方面由于离子电导率比较高,电池的倍率性能得到很大提高。而且通过本发明制备得到的锂离子电池能量密度也得到很大的提高。
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本发明涉及锂二次电池电极材料制备技术,旨在提供一种微球状过渡金属硫化物/碳复合材料的制备和应用方法。包括:将过渡金属盐和硫源混合溶解在溶剂中,进行溶剂热反应;通过离心、清洗、干燥得到过渡金属硫化物微球;取过渡金属硫化物微球和碳源,加入溶剂中搅拌混合,得到过渡金属硫化物微球/碳前驱体;然后在保护性气氛下煅烧,获得微球状过渡金属硫化物/碳复合材料。本发明得到的复合材料具有优异的电化学性能和储锂性能,用于锂离子电池中表现出较高的能量密度和稳定的长循环性能,在新型锂离子电池正极材料中有广泛的应用前景。该产品具有均一的微球结构;原料廉价易得、环境友好;采用的溶剂热法操作简便,易于大规模生产。
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本发明公开了一种燃料电池汽车热管理系统,包括染料电池组、节温器、热交换器、冷却液泵、四通换向阀、室外换热器、膨胀阀、若干室内换热器、若干截止阀、若干鼓风机、乘员仓、锂离子电池组,本发明利用燃料电池起动后,约有50%左右的燃料化学能转化乘热能,这部分能量给乘员舱采暖及锂离子电池加热,实现余热的合理利用。一方面解决燃料电池的散热问题,另一方面解决电动汽车冬季采暖和锂电池加热耗能大的难题,大大提高了能源的利用效率和车辆的续驶里程,实现燃料电池‑30℃以下的起动,解决了温度高低和温度分布不均对锂电池组的性能影响问题。
本发明公开了一种复合固态电解质及其原位制备方法和在固态锂离子电池中的应用。该复合电解质由无机固态电解质、聚碳酸亚乙烯酯、锂盐、小分子有机溶剂和引发剂组成。通过温度调节,使碳酸亚乙烯发生原位聚合,电解质与正负极材料充分浸润,改善了电解质与电极的界面相容性,降低界面阻抗;无机固态电解质和小分子有机溶剂作为增塑剂加入,既能提升电解质的离子电导率,又提供了额外的导锂通道,提高固态锂离子电池的性能。
一种高效合成咔唑生物碱karapinchamine?A的方法:以5-甲基-2-吲哚羧酸乙酯和香叶基溴为原料,首先在氢化钠做碱的条件下生成香叶基保护的吲哚羧酸酯;然后经过四氢铝锂还原及二氧化锰氧化得到5-甲基-1-香叶基-2-吲哚醛;接着与苯甲酰基保护的炔丙醇的锂盐反应,得到1-(吲哚-2-基)-2-炔-1-醇;在1,3-双(2,6-二异丙基苯基咪唑-2-亚基)金(I)酰氯/六氟锑酸银的催化下,1-(吲哚-2-基)-2-炔-1-醇可以发生环化反应,以80%的产率得到相应的咔唑,然后以碳酸钾为碱,以85%的产率得到脱苯甲酰基的产物karapinchamine?A。
本发明涉及一种超临界二氧化碳流体制备二氧化硅/石墨烯复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将鳞片石墨通过Hummers法制得氧化石墨烯,并进行冷冻干燥,备用;(2)将正硅酸乙酯与氧化石墨烯混合,入高压球磨罐中并抽真空,将CO2泵入高压球磨罐,在压力60~150bar,温度20~70℃、转速100~700r/min条件下反应0.5~48h;(3)反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2气体,将反应液从球磨罐中取出,置于聚四氟乙烯水热釜中,在100~200℃条件下,反应6~60h。(4)将上述产物在氮气或氩气保护下升温至400~1000℃进行碳化0.5~12h,冷却、研磨。本发明制得的产品批次性好、二氧化硅颗粒小、分布均匀、锂离子传输能力强,在锂离子电池等领域具有广泛的应用。
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本发明涉及一种内燃机氮氧化物高效控制系统及其工作方法。中温SCR脱硝温度窗口为300℃~400℃,而内燃机排烟温度一般高于400℃,中温催化剂长期在高温环境下运行,不仅脱硝效率不高,而且其寿命也大大缩短。本发明中内燃机、换热器、中温SCR反应器、烟气型溴化锂机组和烟囱依次连接;蓄水槽与换热器连接,换热器与蒸汽型溴化锂机组连接。将换热器布置于内燃机与中温SCR脱硝系统之间,通过控制换热器的换热量获取中温SCR反应所需的最佳温度350±20℃,同时由换热器产生的蒸汽进入另一台溴化锂机组完成制冷过程。本发明能够达到烟气NOx高效脱除的目的,且对溴化锂机组运行影响较小。
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本发明公开了一种分布式能源站燃气内燃机的进气冷却系统及工作方法,系统包括燃气内燃机、溴化锂机组、三通阀、质量流量控制器和冷却器;燃气内燃机的进口与冷却器的出口相连,燃气内燃机与溴化锂机组相连,溴化锂机组连接三通阀的进口,三通阀的一端出口与用户端相连,三通阀的另一端出口通过冷却工质进口管道与冷却器相连,质量流量控制器连接在冷却工质进口管道上,冷却器内设有换热管,换热管接至溴化锂机组。本系统在传统分布式能源站燃气内燃机的进气系统基础上改造,在夏季采用冷却水对较热的空气进行换热冷却,降低空气的温度,使得燃气内燃机燃烧更充分,效率更高,输出功率更大,降低尾气排放温度,减少空气污染。
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本发明公开了一种电极极片及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:电极材料极片制备,将电极材料、导电剂、粘合剂、分散剂和造孔剂搅拌制得浆料,将浆料涂覆于集流体表面后干燥得到电极材料极片;电解质溶液制备:将固态电解质进行机械球磨获得电解质粉末后溶于有机溶剂中获得电解质溶液;电极极片的制备:将电极材料极片浸润于电解质溶液中,然后在真空条件下加热烘干,压片制得电极极片,固态锂离子电池的电极极片由上述制备方法制得,本发明中制备得到的电极极片应用于传统液态锂电池、聚合物锂电池、混合固液电解质锂蓄电池、固态电池中的任意一种。本发明具有制备过程低成本易于规模生产且制备的电极极片具备优异电化学性能的优点。
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本发明涉及一种多能互补分布式能源系统能量梯级利用系统及方法,包括内燃机组、斯特林机组、烟气热水溴化锂机组和换热器组,其中:内燃机组与斯特林机组之间设有第一烟气输送管路,与烟气热水溴化锂机组之间设有第二烟气输送管路;还包括流量调节装置设置在第一烟气输送管路和/或第二烟气输送管路上,用于控制输入斯特林机组和烟气热水溴化锂机组的高温烟气量,高温烟气量大于等于零;能量管理模块用于根据用户侧的能量需求反馈量与系统总供给量之间的关系,分别控制流量调节装置以及内燃机组、斯特林机组、烟气热水溴化锂机组和换热器组的工作状况,达到供需匹配和高效梯级利用的效果。
导电聚合物修饰改性无钴单晶三元正极材料及其制备方法,所述导电聚合物修饰改性无钴单晶三元正极材料为LiNixMnyZrzO2@LiInO2@EAP,其制备方法包括下列步骤:(1)将镍源、锰源和锆源加入去离子水中,进行共沉淀法反应,得三元正极材料前驱体;(2)将所述三元正极材料前驱体与锂源混合,进行煅烧,得无钴三元正极材料;(3)将所述无钴三元正极材料与铟源、锂源混合,进行煅烧,得锂化物包覆的无钴三元正极材料;(4)将所述锂化物包覆的无钴三元正极材料与导电聚合物混合,然后进行热处理,即成。本发明正极材料制备方法简单,电化学性能好。
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本发明公开了一种含氟碳材料及其制备方法和应用,所述含氟碳材料的组成成分至少包括碳材料和含氟聚合物;含氟碳材料中具有碳‑氟共价键。本发明含氟碳材料能够在锂金属电池正极、负极或隔膜上原位生成富含氟化物的保护层,有利于均匀锂离子流,减少枝晶的生成,提高电池的安全性。同时,含氟碳材料不仅为无主体的金属沉积提供了支撑结构,抑制了锂金属的体积膨胀,还提供了保护层,能够隔绝新鲜金属与电解液接触产生的副反应,从而提高了库伦效率。此外,本发明含氟碳材料,原料价格便宜,制备方法简便,节约了锂金属电池保护的成本;并且该材料质量轻,能够极大地提高电池的能量密度。
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本发明公开了一种球形中空多孔MnO/C复合材料及其应用,所述球形中空多孔MnO/C复合材料以天然藻细胞为碳源及模板以高锰酸钾和硫酸钠的混合溶液为化学镀液,通过浸渍法使二氧化锰均匀吸附在天然藻细胞表面,得到吸附有二氧化锰的天然藻细胞前驱体;向吸附有二氧化锰的天然藻细胞前驱体添加含还原性碳源的溶液,在化学惰性气体保护下于400-700 oC反应1-6小时,即得到球形中空多孔MnO/C复合材料。本发明所得的球形中空多孔MnO/C复合材料具有优良的倍率性能和循环稳定性,可作为锂离子电池负极材料广泛应用于高性能锂离子电池等领域。
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一种N2+,N=Ca,Mg,Al3+,Si4+阳离子及S2-阴离子共掺杂的,石榴石型锂离子固体电解质,其特征在于化学计量式为Li5+x+2y+zLa3-xNxAlySizM2-y-zO12-mSm,N=Ca,Mg,M=Nb,Ta其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;z=0.1-0.2;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶La2O3∶NO(Ca,Mg)∶Al2O3∶SiO2∶M2O5(M=Nb,Ta)∶硫脲为2.7-3.05∶1.25-1.45∶0.1-0.5∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶0.8-0.9∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于10-4S/cm的室温锂离子电导率。
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