本發明提供了一種碳納米管?介孔碳/硫復合材料的制備方法,屬于鋰硫電池正極材料技術領域。本發明提出一種碳納米管?介孔碳/硫復合材料的制備方法。以經過預處理的多壁碳納米管作為基體、葡萄糖作為水熱碳源,通過水熱反應制備具有介孔結構的同軸碳納米管?碳材料,采用熱熔載硫的方法將硫負載到具有介孔結構的同軸碳納米管?碳材料上得到碳納米管?碳/硫復合材料,將其用作鋰硫電池正極材料,可有效地限制活性物質的損失。
一種制備稻殼基負極材料的方法,屬于生物質能源化工領域,具體步驟為:(1)將稻殼粉碎,在100℃?120℃稀酸水解0.5h?1h制備木糖溶液和水解渣;(2)水解渣經氯化鋅浸漬、活化制備初級負極材料;(3)經電極瀝青改性處理制備C/SiO2多孔負極材料。與現有技術相比,本發明的方法優點如下:(1)以農副產品稻殼為原料,采用稀酸水解預處理,調控碳和硅的比例,解決了熱解炭中內外層二氧化硅和炭分布不均勻,內層大塊炭存在,因微觀結構不同而引起嵌鋰和脫鋰不同步降低比容量的的難題;(2)利用瀝青處理初級負極材料,提高了導電性;加固了炭結構,提高了抗粉化能力;覆蓋了表面官能團,避免了漏電流,提高了循環穩定性。
本發明提供了聚環氧乙烷改性聚合物,屬于鋰電池電解質膜技術領域。本發明提供的聚環氧乙烷改性聚合物具有式I所示結構。本發明提供的聚環氧乙烷改性聚合物中引入了功能性?NH?CO?NH?或?NH?CS?NH?基團,形成了分子間特殊的Z字形氫鍵,不僅加強了PEO鏈段之間的相互作用,抑制其有序的螺旋形排布;同時能夠增強電解質膜的機械性能。而且,引入的活性?NH2封端的長鏈端基的位阻效應大,阻礙了PEO主鏈在室溫下的結晶,聚環氧乙烷改性聚合物與鋰鹽組成的固態電解質膜在室溫下同時具有高的離子電導率以及優異的機械性能。
本發明公開了一種通過摻雜納米三氧化二鋁提高硫充放電循環能力的方法及應用,涉及鋰硫電池正極復合材料制備領域。單質硫和納米三氧化二鋁混合均勻,納米三氧化鋁包裹在單質硫的表面,形成一種穩定的復合材料。選用單質硫與納米三氧化二鋁以一定比例混合,經球磨、熔融擴散后,得到硫/納米三氧化二鋁復合材料。該法不僅可以制得電化學性能優秀的硫/納米三氧化二鋁復合材料,而且合成方法簡單,能耗低,可控性好,產率高,成本低廉,適合于規?;a。本發明還公開了所述的硫/納米三氧化二鋁復合材料的應用,用于鋰硫電池的正極材料,具有放電比容量高、循環性能穩定的特點。
本發明涉及供水設備技術領域,公開了一種基于互聯網的供水檢測裝置,包括水管、連接閥、檢測套筒、水量檢測表;位于連接閥左右兩側的水管上分別滑動連接有檢測套筒,位于右側檢測套筒的內頂部固定安裝有一組鋰電池組,位于鋰電池組與控制箱之間的檢測套筒上向外設置有一組信號發射器,插銷的末端固定安裝有金屬凸塊,插槽的內側固定安裝有向內凹陷的金屬板,靠近左側水管端部的水管的上側分別設置有檢測水管內部水壓的水量檢測表和用于檢測水管內部的水流情況壓力表,位于檢測套筒下側的內部固定安裝有一組集水盤,集水盤的一側凹陷處設置有水分檢測儀。本發明的優點是:自動化檢測,信號結果自動化傳輸,速度快,效率高。
本發明提供了一種羥基氧化鐵納米棒/氧化石墨烯(FeOOH/GO)復合材料及其制備方法與應用。FeOOH/GO的制備方法為:首先將六水三氯化鐵、氧化石墨烯加水溶解均勻;再加入高錳酸鉀80℃反應4h后離心、洗滌、干燥可得到負載超細FeOOH納米棒的氧化石墨烯。本發明提供的負載超細FeOOH納米棒的氧化石墨烯制備工藝簡單、合成條件溫和、制備成本低;其作為鋰離子電池的電極材料,具有高的比容量和能量密度,以及優異的循環穩定性,在鋰離子電池等儲能裝置中具有廣泛的應用前景。
一種智能服務機器人控制系統,涉及智能化控制領域。本發明包括:上位機、主控制器、串口TTL轉USB接口芯片、8個光電開關、2個舵機、RGB燈帶、慣性測量單元、行走電機、霍爾傳感器、鋰電池、激光雷達、麥克風陣列、溫度傳感器和濕度傳感器。主控制器為本發明的智能服務機器人控制的核心,用于實現光電開關控制、舵機控制、RGB燈帶控制、慣性導航數據獲取、行走電機控制、鋰電池保護、溫濕度數據采集等功能。主控制器通過串口TTL轉USB接口芯片與上位機連接,只需插入USB連線即可。本發明具有可靠性好、抗干擾能力強、自主移動導航蔽障、語音交互等優點。
本發明涉及一種基于分布式能源的加油站和充電樁聯合系統,包括環境調節系統、分布式能源系統和充電系統三個模塊,主要由燃燒式機械動力裝置、發電機、儲放電系統、充電樁、電量調節器、朗肯循環系統、溴化鋰制冷系統、換熱器、三通閥、四通閥、流體泵和控制單元等組成,利用燃燒式機械動力裝置帶動發電機給儲放電系統和充電樁供電,同時利用朗肯循環系統和溴化鋰制冷系統對燃燒式機械動力裝置排氣的能量進行回收,在提高發電效率的同時可以實現制冷、制熱等環境調節的作用,解決電動車充電難問題,并且達到提高能源利用率的有益效果。
偏壓法電光調Q雙波長激光器,涉及一種激光器,尤其是涉及一種偏壓法電光調QNd:YAG1064nm和1319nm雙波長激光器。采用單鈮酸鋰電光調Q晶體,偏壓加壓式電光調Q方式對1064nm和1319nm雙波長激光同時進行電光調Q,根據調Q晶體所加電壓偏離1064nm激光λ/4主電壓后通過起偏器損耗的機理,對1064nm強譜線進行合理抑制,從而獲得1064nm和1319nm雙波長激光動態輸出。整機設計有效簡化了激光器結構,降低了Nd:YAG1064nm和1319nm雙波長激光同時電光調Q的難度。該方法具有全面、準確、方便等優點,適用于雙波長激光器電光調Q技術研究??梢詰玫郊す饫走_、激光醫療等領域。
本發明涉及一種β-羥基丙烯亞胺釩烯烴聚合催化劑及制備方法和該催化劑在催化乙烯聚合、乙烯與降冰片烯共聚合、乙烯與α-烯烴共聚合中的應用。在甲酸的催化作用下,2-苯基-3-羥基-丙烯醛與苯胺或苯胺的衍生物在甲醇溶液中進行縮合反應,得到西佛堿;在無水無氧的條件下,進行上述西佛堿與正丁基鋰的反應,得到負離子配體;在無水無氧條件下,負離子配體與三氯化釩的配位反應,得到本發明的β-羥基丙烯亞胺釩烯烴聚合催化劑。在二乙基氯化鋁的作用下,本發明的催化劑可催化乙烯聚合、乙烯與α-烯烴或降冰片烯的共聚合。它具有制備方便、催化活性高、熱穩定性好及共聚合能力強等優點。
本發明提供了一種碳酸丙烯酯電解液及其制備方法和應用;所述碳酸丙烯酯電解液包括:鋰鹽8wt%~20wt%;碳酸丙烯酯20wt%~91wt%;鏈狀碳酸酯0wt%~60wt%;添加劑0.5wt%~6wt%;所述添加劑為異硫氰酸酯類化合物。與現有技術相比,本發明提供的碳酸丙烯酯電解液以碳酸丙烯酯為主溶劑,配合其他特定含量組分,實現整體較好的相互作用,能夠抑制碳酸丙烯酯嵌入石墨,從而實現以碳酸丙烯酯作為主要環狀碳酸酯溶劑組分甚至單一溶劑,對提高鋰離子電池的性能具有重要意義。
一種碳包覆的二氧化鈦納米片陣列和石墨烯復合電極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。本發明采用溶劑熱法先合成出了垂直長在石墨烯基底上的含鈦有機復合物納米片陣列,然后在氫氣和氬氣混合氣氛下熱處理獲得碳包覆的二氧化鈦納米片陣列與石墨烯的復合電極材料。通過復合提高了電極的導電性和鋰離子電池的倍率性能和循環性能。本發明中二氧化鈦納米片是由銳鈦礦相納米粒子組成,同時碳包覆的二氧化鈦納米片的厚度為8~10納米。實驗結果表明碳包覆的二氧化鈦納米片陣列/石墨烯復合材料具有比純二氧化鈦更優秀的倍率性能,且具有優秀的循環性能。
一種燃料電池混合動力汽車的預測性能量管理方法,屬于新能源汽車電源技術領域。本發明的目的是在保持鋰電池SOC處在參考值附近的同時,保證燃料電池以高效率運行,在滿足上述條件的情況下使氫氣消耗達到最小的燃料電池混合動力汽車的預測性能量管理方法。本發明步驟是:混合動力系統的拓撲結構;燃料電池混合動力汽車模型建立;車速預測與車輛駕駛模式識別;基于模型預測控制的燃料電池混合動力汽車在線能量管理方法設計。本發明達到了經濟性、荷電狀態和燃料電池效率三者之間的相對最優。設計了多目標的燃料電池混合動力汽車能量管理方法。在穩定保持鋰電池SOC的前提下,大幅度提高了燃料電池效率,顯著降低了氫氣消耗量。
本發明屬于新能源材料技術領域,具體涉及利用鐵鹽與有機配體在室溫環境下簡單的絡合反應制得金屬有機配合物,然后通過一步碳化來制備分級多孔的富雜原子的一維碳納米錐。這種一維碳納米錐材料具有多功能的能源存儲應用,作為鋰離子電池的負極材料,在50mA?g-1的電流密度下循環60次后能夠獲得758mA?h?g-1的可逆容量;當應用于電容器時,在掃速為5mV?s-1時,容量可以達到182.7F?g-1;作為鈉離子電池的負極材料,在100mA?g-1的電流密度下進行400次循環,仍能有188mA?h?g-1的容量。另外,該一維碳納米錐材料在儲硫方面也展現了比較優異的潛能。由于材料合成的原材料廉價,合成過程簡便,所以非常適合大規模的工業生產。
本發明涉及一種含有埃洛石添加劑的正極極片及其制備方法,屬于鋰離子電池材料領域。該方法是將正極活性物質、乙炔黑、粘結劑LA132、蒸餾水和埃洛石添加劑按質量比88:6:6:2:0.5?5混合攪拌4?10小時,真空放置0.5?2小時,得到的混合漿體涂覆在集流體上,經過烘干處理制備含有埃洛石添加劑的正極極片。本發明利用埃洛石的一維納米管結構特征,在制備正極極片過程中添加,能夠在極片內部構造出三維貫通的管網結構,縮短電解液向電池正極極片內部擴散的路徑,提高鋰離子在正極內部的遷移率,降低電池的極化電阻,促進正極活性物質電化學反應的進行,從而提高電池的容量和循環穩定性。本發明闡述的制備方法簡單,原料成本低,設備要求不高,具有較強的市場競爭力。
本發明屬于有機/聚合物材料的合成方法,具體涉及含聚丁二烯光致變色彈性體的合成方法。本發明是利用兩種方法制備含聚丁二烯的光致變色彈性體材料。一種方法是采用丁基鋰為引發劑在一定的溫度下聚合丁二烯,反應一定時間后加入光致變色單體,使光致變色單體聚合在聚丁二烯兩端制備三嵌段的彈性體聚合物。另一種方法是利用原子轉移自由基聚合方法制備含聚丁二烯的三嵌段聚合物彈性體,這一方法的優點是聚合物的分子量分散度低。通過條件控制,使產物中光致變色單體的含量在30-50%之間,以保證最終制得的嵌段聚合物具有彈性體的性質。本發明填補了目前國內外關于含聚丁二烯光致變色彈性體研究的空白,能夠為光致變色材料帶來新的應用前景。
一種單分散、小尺寸的二氧化硅納米粒子的制備方法,屬于納米粒子制備技術領域。其是在醇、水溶劑體系中,加入烷基硅酸酯、一水合氫氧化鋰和其它堿性化合物,氫氧化鋰與其他堿性化合物的質量用量比為1:0~650;然后在20~50℃、100~500rpm攪拌條件下,反應1~8小時;反應結束后將反應溶液離心去上清,離心產物先水洗1~2遍,再用與前面所使用的相同醇溶劑洗2~3遍,之后在50~80℃下將產物烘干,從而得到純凈的單分散、小尺寸(3~200nm)的二氧化硅粒子。本發明制備二氧化硅納米粒子由一步原位生長,不需多步注入硅源或額外引入種子等方法,更無需引入其他雜質(如陽離子、陰離子、中性等各種表面活性劑),因此,該制備方法更為簡單、產物更容易純化。
本發明的一種鉗形稀土配合物及其合成方法和用途屬于有機合成及應用技術領域。鉗形稀土配合物的合成方法是以西弗堿類化合物為配體,先經鋰試劑鋰化,再與稀土鹵化物或稀土鹵化物的四氫呋喃加合物轉移金屬化,最后真空抽去溶劑,殘余物用甲苯萃取,濃縮甲苯溶液得到鉗形稀土配合物。鉗形稀土配合物的用途是在烷基鋁活化下或烷基鋁和有機硼鹽共同活化下,催化丁二烯或異戊二烯單體選擇性聚合。本發明的鉗形稀土配合物結構新穎,合成產率高;用于催化異戊二烯或丁二烯聚合時活性適中,穩定性高,所得聚異戊二烯或聚丁二烯cis-1,4選擇性較高。
本發明涉及鋰硫電池正極材料技術領域,提供了一種碳化鉬硫復合材料及其制備方法和應用,所述碳化鉬硫復合材料包含碳化鉬和硫單質,碳化鉬為多孔棒狀結構,長度為1~5μm,直徑為30~60nm,硫單質摻雜于碳化鉬的孔隙中,碳化鉬與硫單質的質量比為1~9:9~1。本發明提供的碳化鉬硫復合材料具有較高的比表面積和電子電導率,能夠提高硫的利用率,緩解飛梭效應。利用上述碳化鉬硫復合材料制備的鋰硫電池進行充放電測試,循環500次后仍保持有623~653mAh/g的可逆容量,容留保持在70%以上,具有超過93%的庫倫效率,循環性能得到顯著提高。
一種納米片狀結構的鈉離子電池負極材料NiCo2S4及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。是將硝酸鈷、堿式碳酸鎳、硫脲一起加入到去離子水中,攪拌10~20min;再向其中加入氨水,溶液變成深黑色,攪拌1~3h;將得到的反應溶液在150~180℃條件下水熱反應15~25h;待反應溶液冷卻到室溫,用水和無水乙醇分別離心洗滌3~5遍;將離心產物在50~80℃條件下烘干12~24h,得到NiCo2S4。本發明通過制備特殊形貌的NiCo2S4,有效抑制了材料在鈉離子插入脫出過程中的體積膨脹,縮短了鈉離子和電子的傳輸路徑,在一定程度上也提高了材料的電化學性質,大大改善了電池的循環和倍率性能。
本發明涉及一種二氧化鈦?氧化石墨烯復合材料的制備方法、二氧化鈦?氧化石墨烯復合材料及應用。一種二氧化鈦?氧化石墨烯復合材料的制備方法,包括以下步驟:提供混合液;將反應液進行超聲處理并向反應液中滴加鈦酸四丁酯得到反應液,對反應液進行超聲處理1小時~4小時得到前驅體溶液;將前驅體溶液加熱至100℃~200℃進行水熱反應12小時~120小時后固液分離得到固體物,將固體物洗滌并干燥得到初產物;對初產物進行研磨處理;及將研磨處理后的初產物在350℃~450℃下煅燒得到二氧化鈦?氧化石墨烯復合材料。上述二氧化鈦?氧化石墨烯復合材料的制備方法制備工藝較為簡單且能提高鋰離子電池放電比容量和循環穩定性。
本實用新型涉及一種機械式微型移動電源自動充電裝置,屬于機械電子工程領域。其結構是:自動上條機構、微型發電機上分別設置相互嚙合的齒輪鏈,自動上條機構通過齒輪鏈帶動微型發電機發電,所述微型發電機通過充電控制器與鋰電池連接,對鋰電池進行充電,所述鋰電池與輸出控制單元相連,電能通過輸出控制單元進行釋放。優點在于:構思新穎,結構簡單,使用安全、方便。積蓄運動能量,實現移動電源自動充電,保證了無市電情況下的移動電源的正常應用。移動電源的充電過程中減少了對市電的應用,進而體現出新能源應用的環保價值。實用性強。
本實用新型涉及一種寬頻帶地震儀智能電源管理系統,是由鋰電池經電池充電與電源切換單元和傳感器供電電路與STM8L151芯片連接,太陽能電池板經電池充電與電源切換單元和DC?DC轉換單元與STM8L151芯片連接,電池充電與電源切換單元經電壓電流監測單元和STM8L151芯片與開關電路連接構成。在現有寬頻帶地震儀基礎上,對電源各部分單元進行了改進,不僅實現了對儀器工作時的電壓電流進行獨立的檢測和控制,分擔了主控單元的任務,降低了系統功耗;還提升了鋰電池的充電性能,提高了系統內電壓轉換效率,延長了儀器工作時間及鋰電池壽命。
本實用新型涉及了一種具有高吸液率和耐熱性能的陶瓷復合隔膜,其特征在于:以柔性的高分子聚合物為基體,在基體表面上覆蓋無機陶瓷隔膜,高分子基體的厚度為10~50μm,陶瓷涂層的厚度為2~10μm,陶瓷涂層為單面或者雙面涂覆,隔膜由三層或者五層組成,三層對應的是單面涂覆,一層為高分子聚合物基體,另一層為偶聯劑組成的過渡層,第三層為陶瓷層;五層對應的是雙面涂覆,高分子聚合物基體雙面涂覆偶聯劑層,雙面偶聯劑層表面為無機陶瓷層。以其為隔膜的鋰離子電池的電解質的離子電導率,電池整體的循環性能和安全性能有了較大幅度的提高;可以用于液體鋰離子電池,同時可以用于聚合物鋰離子電池或凝膠型聚合物電池。
本實用新型公開了一種采用MAX4372檢測電流輸出可調的移動電源,由:鋰電池組、電壓調整電路、電流檢測電路、控制電路、液晶顯示模塊構成,其特征在于:鋰電池組為電壓調整電路提供輸入電壓并由電壓調整電路調整輸出電壓并穩壓輸出,用電流檢測電路檢測電壓調整電路輸出的負載電流,由控制電路分別采集鋰電池組的輸出電壓、電壓調整電路的輸出電壓、電流檢測電路檢測到的輸出電流變換后的電壓值,并通過液晶顯示模塊顯示。
一種太陽能驅動半導體余熱回收新風通風器,屬于通風設備技術領域。本實用新型的目的是提供一種適合配套安裝有新風需求的建筑的太陽能驅動半導體余熱回收新風通風器。本實用新型是由上下兩層構成,太陽能光伏發電系統及鋰電池蓄能系統位于該設備上層,主要包含光伏電池片、光伏電池充放電控制電路及鋰電池蓄能系統,光伏電池片置于上層的上表面,光伏電池片通過線路連接在光伏電池充放電控制電路和鋰電池蓄能系統上;排風余熱回收系統及新風凈化預熱系統位于該通風設備下層。本實用新型創造的太陽能驅動半導體余熱回收新風通風器具有通風效果好,零耗能的特點,其與建筑物結合緊密,若在建筑設計階段加入,其可直接安裝于窗戶上沿或直接形成窗戶主體支撐結構等。
本實用新型涉及一種光電復合式汽車冷凍機組,屬于汽車低溫制冷裝置。太陽能電池板組與充電控制器一連接,汽車發動機與汽車發電機連接,該汽車發電機與充電控制器二連接,外接電源與充電控制器三連接,充電控制器一、充電控制器二、充電控制器三分別與鋰離子動力電池組連接,該鋰離子動力電池組與機組控制器連接,該機組控制器與電動壓縮機連接,該機組控制器還與機組用電裝置連接。優點在于結構新穎,將太陽能電池板、鋰離子動力電池組應用于汽車冷凍機組,電力復合形式合理,實現了節能、環保的目的,燃油排放量減少了,本實用新型制冷量充足、穩定,降低了機組的重量和成本。
本實用新型公開了一套基于溫差發電的多功能電能收集裝置,包括杯體,所述杯體上部設置有攪拌組件,所述杯體底部設置有溫差發電組件,所述溫差發電組件包括鑲嵌設置在所述杯體底部的溫差發電器件,所述溫差發電器件中部設置有待充電電池盒,且所述待充電電池盒內設置有蓄電池,所述溫差發電器件底部設置有散熱片,所述散熱片內填充有相變儲熱介質,所述散熱片下方設置有鋰電池,所述鋰電池上連接有USB充電口,所述鋰電池與所述蓄電池之間通過電壓轉換電路與單片機主控芯片電性連接,本實用新型結構設計合理,采用充電和自發電的方式進行電能的補充,同時還能對杯內的溶液進行攪拌,具有功能豐富、工作穩定、方便快捷的特點。
本實用新型紅外感應太陽能電子蠟燭,該裝置包括太陽能光伏板、可充電鋰電池、紅外線感應模塊、聲控模塊、A/D轉換模塊、單片機、LED變色顯示模塊、過充、過放保護和防反充模塊;該裝置通過紅外線感應模塊和光控模塊與A/D轉換模塊連接,采集外部信號傳輸給A/D轉換模塊將模擬信號進行轉換為數字信號,將信號發送給單片機,單片機將采集到的控制信號進行處理與發出LED變色指令,傳輸到LED變色顯示模塊,使LED達到變色效果;該裝置的供電模塊使用太陽能光伏板,輔助USB充電與可充電鋰電池連接,可充電鋰電池與其他模塊連接,為系統提供電能,雙模塊供電使供電方式更加便捷,環保。
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