本發明涉及一種稀土鑭摻雜型錳酸鋰的制備方法,該摻雜型錳酸鋰用于鋰離子電池正極材料,它屬于新能源技術領域。本發明的步驟如下:將鑭鹽、錳鹽和鋰源溶解在無水乙醇溶液中,不斷攪拌的情況下滴加一定劑量的飽和絡合劑溶液,繼續攪拌得到粉紅色的濕凝膠。真空干燥8-12小時,在馬弗爐中300-500℃煅燒4-8小時,在惰性氣氛保護下,在管式爐中800℃煅燒8小時,即所得產物。該產品具有優異的物理化學和電化學性能,是優良的鋰離子電池正極材料。本發明方法簡單、原料易得,能耗低、效率高,全過程自動監控,并且產品具有優異的物理化學和電化學性能,是優良的鋰離子電池正極材料。
本發明屬于新能源、污水處理技術領域,具體涉及一種處理油田污水同步產氫的系統及方法。該系統包括污水池、管式電絮凝反應裝置、油氣水分離裝置、氣體分離裝置及沉淀池;所述污水池與管式電絮凝反應裝置的進水口連接,管式電絮凝反應裝置的出水口與沉淀池連接,其出氣口與油氣水分離裝置的入口相連接,油氣水分離裝置的出口與氣體分離裝置的進氣口相連接,電源采用光電或風電供電。處理污水時,陽極被溶蝕產生金屬離子,在經一系列水解、聚合及氧化過程,可以使廢水中的膠態雜質、懸浮雜質凝聚沉淀而分離,同時將陰極的氫氣與陽極產生的少量氧氣進行分離回收,既實現了污水處理,同時又收集了氫氣和氧氣,實現資源的回收。
本發明公開了一種港口熱電聯供系統,以碳捕捉技術收集工業生產釋放的二氧化碳,采用風電能和光伏電能實施綠電制氫后和收集的二氧化碳制備甲醇,能減少排放到空氣中的二氧化碳濃度,有效減排二氧化碳而改善環境,形成的低碳可存儲的液態甲醇能安全和便利的進行存儲與運輸;在通過風電能、光伏電能和氫能實現穩定的給港口機械設備、港口辦公建筑供電同時,還能利用制甲醇設備、甲醇制氫設備以及氫燃料電池工作時產生的熱能給港口辦公建筑供熱;甲醇制氫設備在制氫期間生成的二氧化碳能夠再利用于制甲醇;本發明提出的熱電聯供系統有效減排二氧化碳,實現新能源在港口的綜合利用,助力智慧綠色港口建設,為實現“碳達峰”、“碳中和”目標貢獻力量。
本發明屬于電力電子變換及新能源發電技術領域,尤其涉及一種直流降半壓四象限整流器(DHV?FQR)。該整流器的新型電路結構針對傳統的電壓源橋式FQR存在的一個明顯的缺點,即,為了保證其正常工作,尤其是為了達到對交流側瞬態電流波形優良的控制性能,必須使直流側電壓升得足夠高,導致其應用范圍受到限制,本專利提供了一種直流側降半壓式四象限整流器,包括電源輸入電路單元、交叉H橋電路單元和輸出負載單元,其直流側工作電壓比傳統結構可以降低近似一半,適合于直流側額定工作電壓具有較低要求的電力電子變換應用場合。
本發明公開了一種rGO包覆MOFs衍生TiO2@C結構材料的制備方法,1)將MIL?125與氧化石墨烯(GO)分散于N?甲基吡咯烷酮(NMP)與去離子水的混合溶液中,混合均勻,得到混合反應液;2)將混合反應液于高壓反應釜中150?200℃至反應完全,得到混合產物;3)將混合產物離心洗滌和干燥后,得到黑色沉淀物;4)惰性氛圍下,將黑色沉淀物煅燒,干燥后即得rGO包覆TiO2@C結構材料。本發明還提供了基于上述方法制備的rGO包覆MOFs衍生TiO2@C結構材料及其應用。將所制備材料應用于超級電容器,在新能源領域,具有充電速度快,循環壽命長,制備簡單等優勢。
本發明涉及一種可降低汽車液壓盤式制動器拖滯力的卡簧及其安裝結構,其特征在于,包括:高低位卡爪、S型回位彈力儲存區、摩擦塊回位輔助折彎、摩擦塊限位折彎和摩擦塊報警結構。本發明可以顯著的降低液壓盤式制動器的拖滯力,在雙回位結構作用下可以將拖滯力降至0.8N.m以下,進一步提高了汽車的燃油經濟性和新能源汽車的續航里程,同時降低了摩擦塊的制造成本;卡簧的摩擦塊報警結構在摩擦塊磨損至極限位置時,會掛到制動盤產生報警聲,該結構取代了傳統的位于摩擦塊鋼背的報警片,降低了摩擦塊的制造成本和工藝復雜程度。
本發明提供了一種小型煙氣余熱回收與儲熱一體化熱水供應裝置,特別涉及一種小型燃煤采暖爐、燃生物質塊采暖爐的煙氣余熱回收利用、儲熱一體化熱水供應裝置,屬于新能源及節能技術領域。它包括:儲熱式水箱(1);煙管(3);溫度控制器(11);微型循環泵(17)及水箱保溫(14)。本裝置與常規采暖爐結合使用可以將有效熱利用效率提高至90%以上,并提供舒適恒定的室內溫度,在大大提高小城鎮、農村地區分散采暖住戶采暖熱舒適度的同時,可以節約大量能源。
本發明涉及一種串聯同時供電正激周波變換型單級多輸入高頻環節逆變器,其電路結構是由一個具有串聯同時選擇功率開關的多輸入單輸出高頻逆變電路將多個不共地的輸入濾波器和一個共用的輸出高頻隔離變壓周波變換濾波電路聯接構成,多輸入單輸出高頻逆變電路的每個輸入端與每個輸入濾波器的輸出端一一對應聯接,多輸入單輸出高頻逆變電路的輸出端與輸出高頻隔離變壓周波變換濾波電路的輸入端相聯接;其具有多輸入源不共地、同時或分時供電、輸出與輸入高頻隔離、共用輸出高頻變壓周波變換濾波電路、電路簡潔、單級功率變換、變換效率高、輸出電壓紋波小、應用前景廣泛等特點,為實現多種新能源聯合供電的中小容量分布式供電系統奠定了關鍵技術。
本發明公開一種膨脹型無鹵阻燃三元乙丙橡膠材料,其是由以下重量份配比的原料加工制成:三元乙丙橡膠50?70份,表面改性的膨脹型無鹵復合阻燃劑30?50份,抑煙劑1?5份,加工助劑1?3份,硫化助劑2?5份。本發明使用的表面改性的膨脹型無鹵復合阻燃劑是由聚苯基膦酸哌嗪,苯基次膦酸鹽,三聚氰胺氰尿酸鹽或者三聚氰胺聚磷酸鹽復配而成。該復合無鹵阻燃劑再由聚硅氧烷復配鈦酸酯表面改性劑濕法改性后,明顯提高了耐水性與相容性,使復合材料兼具優異的阻燃性能,耐水性以及物理電性能,其氧指數達到43%以上,垂直燃燒測試達到(1.6mm)V?0級,可廣泛應用于新能源汽車部件,電線電纜,電子電器設備等領域,具有良好的應用前景。
本發明涉及一種外置并聯分時選擇開關電壓型單級多輸入低頻環節逆變器,其電路結構是由一個外置并聯分時選擇四象限功率開關的多輸入單輸出高頻逆變電路將多個共地的輸入濾波器和一個共用的輸出低頻隔離變壓濾波電路聯接構成,多輸入單輸出高頻逆變電路的每個輸入端與每個輸入濾波器的輸出端一一對應聯接,多輸入單輸出高頻逆變電路的輸出端與輸出低頻隔離變壓濾波電路的輸入端相聯接。這種逆變器具有多輸入源共地且分時供電、輸出與輸入低頻隔離、共用輸出低頻變壓濾波電路、電路拓撲簡潔、單級功率變換、變換效率高、輸出電壓紋波小、應用前景廣泛等特點,為實現多種新能源聯合供電的大容量分布式供電系統奠定了關鍵技術。
本發明涉及一種并聯分時供電隔離反激直流斬波型單級多輸入逆變器,其電路結構是由一個多輸入單輸出組合隔離雙向反激直流斬波器將多個共地的輸入濾波器和一個共用的輸出濾波電路聯接構成,多輸入單輸出組合隔離雙向反激直流斬波器的每個輸入端與每個輸入濾波器的輸出端一一對應聯接,多輸入單輸出組合隔離雙向反激直流斬波器的輸出端與輸出濾波電路相聯接。這種逆變器具有多輸入源共地、分時供電、輸出與輸入電氣隔離、電路拓撲簡潔、單級功率變換、功率密度高、變換效率高、負載短路時可靠性高、輸出容量小、應用前景廣泛等特點,為實現多種新能源聯合供電的小容量分布式供電系統奠定了關鍵技術。
本發明屬于新能源材料技術以及電化學催化領域,涉及一種RuFeCoNiCu高熵合金納米粒子,及其制備方法和在全pH介質中對氮氣還原反應的電催化應用。該催化劑利用溶劑熱的方法合成高熵合金納米粒子,然后與科琴黑復合形成催化劑,將復合的材料,涂到1cm2的碳紙上,作為工作電極,在全pH下進行氮氣還原反應,皆表現出極好的活性和穩定性。其中以0.1M KOH電解液活性最佳,NH3產率為58.57μg h?1mg?1cat,面積產率為29.28μg h?1cm?2,法拉第效率為26.4%。
本發明公開了一種準靜態偏轉的電熱式MEMS微鏡及其制作方法。該電熱式MEMS微鏡包括基底層、電熱驅動層和鏡片應用層;電熱驅動層從上至下依次為高膨脹層、電阻加熱層、低膨脹層,電熱驅動層的一端與基底層連接,另一端可以相對于基底層進行偏轉,電阻加熱層通過引線連接外部電源;當電阻加熱層通電發熱使高膨脹層、低膨脹層吸熱膨脹并產生彎曲,帶動鏡片應用層沿電熱驅動層與基底層的連接端偏轉,調節電阻加熱層的電流可以控制高膨脹層、低膨脹層的溫度以及鏡片應用層的偏轉角度?;诒景l明制造的光調配器件,能夠實現光線聚焦、反射、散射等多種功能,應用于多個領域,在新能源利用及綠色環保方面有著非常好的應用前景。
本發明公開了一種風光互補發電裝置及風光雨水發電系統,屬于新能源發電領域,該裝置包括風力發電機、光伏發電裝置、蓄電池以及支撐機構,其特征在于,光伏發電裝置包括太陽能板和固定于太陽能板兩側的支架、第一支撐桿、第二支撐桿和底座,支架與太陽能板固定連接,支架與底座通過第一支撐桿的頂端在第一滑槽中移動而滑動連接,支架與第二支撐桿通過支架滑塊在第二滑槽中移動而滑動連接,第二支撐桿內部為電缸,以便驅動第二滑槽中的支架滑塊上下移動來調整太陽能板的傾斜角度。該裝置能夠適應不同的天氣條件,自動調節太陽能板的傾斜角度,提高發電效率。該系統能夠利用風、光、雨水實現全天候互補式發電,提高了能源利用率。
本實用新型提供了一種7KW壁掛式交流充電樁,屬于新能源汽車充電樁技術領域,該一種7KW壁掛式交流充電樁包括下殼體、上殼體、主控板、讀寫器、空槍座和充電槍,所述上殼體與所述下殼體蓋合以使所述下殼體的內部形成密封的安裝腔,所述主控板安裝在所述安裝腔的內部,所述上殼體背離所述下殼體的一側設置有感應區,所述上殼體相對于所述下殼體的一側安裝有所述讀寫器,且所述讀寫器與所述感應區接觸,所述上殼體位于所述感應區的下方具有安裝部,所述安裝部內可拆卸連接有所述空槍座,所述充電槍可插接在所述空槍座的內部,本實用新型結構簡單,經濟成本小,性能穩定,可以滿足市面上大部分新能源汽車充電需求。
本實用新型公開了一種直驅空調器,包括:室內機;市電電網;AC?DC轉換裝置,其將交流電轉換為第一直流電源;第一二極管;新能源發電裝置,其輸出第二直流電源;能源發電檢測裝置,其用于判斷新能源發電裝置是否正常發電;第二二極管;儲能電池,其輸出第三直流電源;第一切換開關,其連接在儲能電池向室內機供電的供電線路上;電量檢測模塊,其用于判斷儲能電池的電量;電池管理單元;第二切換開關,其連接在儲能電池的充電線路上;控制模塊,其與能源發電檢測裝置、電量檢測模塊、第一切換開關、第二切換開關及室內機連接;第一、第二和第三直流電源輸出電壓依次增大。本實用新型用于有效利用環保能源,電能利用率高,且實現節能。
本發明提供了一種硼摻雜無定型氧化鋅電催化還原二氧化碳材料的新型可量產制備方法及其應用,該材料采用簡單的低溫一步濕化學法合成了硼摻雜無定型氧化鋅納米材料,其表達式為B?a?ZnO,屬于新能源納米材料合成技術領域。以氯化鋅作為鋅源,硼氫化鈉作為硼源、同時作為反應促進劑,在冰水浴下通過控制水解反應、控制硼氫化鈉的用量及反應速率,在一步反應中得到硼摻雜的無定型氧化鋅納米粒子材料。本發明的合成方法首次實現了一步法量產制備無定型氧化鋅材料,解決了現有合成技術過程步驟繁瑣、條件嚴苛、耗能高、產量低等問題,豐富了無定型氧化鋅材料的設計合成及催化調控手段。該材料表現出優異的電催化二氧化碳還原性能,適用于新能源材料合成技術開發與能源轉化利用領域。
本發明公開了一種外切型寡褐藻膠裂解酶及其編碼基因與應用。本發明從海洋細菌Cellulophaga sp.SY116中克隆得到新的寡褐藻膠裂解酶基因OalC6,大小2,328?bp,編碼775個氨基酸,屬于多糖裂解酶PL?6家族。將該基因在大腸桿菌中進行表達和純化,得到重組OalC6,分子量大小約為85.9kDa。該酶對褐藻酸鈉和褐藻寡糖具有活性,對古洛糖醛酸片段(polyG)具有偏好性。本發明的寡褐藻膠裂解酶在生產生物乙醇開發新能源方面具有潛在的應用價值。
一種生物質三合粉固體燃料及其生產工藝,該燃料以秸稈、木屑、果殼皮、氧化鈣為原料,并按秸稈65~75%、木屑15%~25%、果殼皮5%~15%、氧化鈣0.5~2%的重量配比混合制成;燃燒時無煙,二氧化碳、二氧化硫等有害氣體基本能達到零排放;所?;覡a的體積只有燃料體積的十分之一,且可作生物質肥料使用;該燃料可替代燃煤,作為工業鍋爐的主要燃料,從而有效地解決環境污染問題。該燃料的生產包括①選料、②備料、③混合、④壓制成型、⑤溫控加工、⑥包裝貯存六大工藝步驟,各步驟之間依次連接為先后關系。本發明作為第二代生物質新能源的技術方案,具有用途廣,成本低,無污染、經濟效益突出的特點,是消滅秸稈堆、改善環境的理想方案,市場前景非常廣闊。
本發明提供一種新型光催化產氫助劑,該光催化產氫助劑為納米層狀NiMoS,通過修飾一維棒狀CdS主催化劑形成CdS@NiMoS螺旋結構的光催化劑。所述光催化劑的制備方法通過兩步水熱技術實現了螺旋復合納米光催化劑的合成,首先在乙二胺體系中合成了尺寸均勻、形貌規則的CdS納米棒,然后通過水熱加壓使Na2MoO4、Ni(NO3)2與硫脲反應合成相應層狀硫化物NiMoS,并與納米棒狀CdS形成異質結構CdS@NiMoS。該催化劑表現出優異的光催化產氫性能,而且海水制氫產率可達19.147mmol·g-1·h-1,為新能源開發提供了新的催化劑研發思路。
本發明涉及一種航空航天用高性能導電橡膠材料,由以下組分按照重量分數制備而成:氫化丁腈橡膠50~100份,輔助橡膠材料40~80份,導電導熱介質材料30~50份,補強材料30~50份,增韌劑30~50份,填充劑30~50份,穩定劑8~10份,增粘劑10~15份,硫化劑3~5份,助硫劑2~3份。本發明制備的材料具有非常優異的導電和導熱特性,體積電阻率達到0.005Ω·cm以下,導熱系數可達到4W/(m.K)以上,同時該材料也具有非常優異的物理機械性能和耐油、耐老化及耐低溫性能,可以用于航空航天、軌道交通、新能源、石油等特種領域的導電、導熱橡膠材料。
本發明屬于汽車節能技術及新能源汽車領域,主要涉及一種混合動力卡車自供電系統。該系統包括電動前輪,制動能量回收裝置,超級電容,蓄電池,渦輪發電機,儲氣筒,懸架能量回收裝置等。該混合動力卡車自供電系統可將懸架振動和制動動能回收轉化為電能,用來為卡車的起步、低檔運行提供動力補充,以解決卡車抵擋油耗大、排放差的問題。本發明無需更改原車動力傳動系統,便于改裝,且附加硬件的重量輕、成本低,使用中也不需要外部充電電源或者頻繁更換電池,并可為卡車的氣壓制動系統提供高壓氣。
本發明提供了一種復合金屬硫化物光催化劑及其制備方法和應用,屬于新能源材料技術領域。技術方案:一種金屬硫化物光催化劑,表達式為AgInS2-xAg2S-yZnS-zIn6S7,x,y,z分別取0或1。本發明還提供了該催化劑的制備方法和應用,其結構組成(即x,y,z的具體取值)隨反應前驅物比例的改變而呈現有序變化;該催化劑表現出優異的太陽光還原水制氫性能,適用于新能源開發領域。
本發明公開了一類浸漬?活化法制備氮氧雙摻雜滸苔基層次孔碳材料的方法及其用途,屬于新能源材料領域。該氮氧雙摻雜滸苔基多孔碳材料采用活化法制備得到,首先利用一定濃度的KOH、NaOH、H3PO4、K2CO3、ZnCl2溶液等作為活化劑與干燥的滸苔混合,并浸泡一定時間,經干燥后得到滸苔?活化劑前驅體。然后進一步通過高溫碳化?活化和酸洗等工藝步驟得到氮氧雙摻雜多孔碳材料。該方法得到的電極材料具有三維開放結構、比表面積大、層次孔結構以及豐富的異質元素摻雜等特點,可以通過控制工藝條件對其形貌、結構等進行調控,可用于超級電容器、鋰離子電池電極材料。本發明提供的方法以滸苔作為原材料,具有來源豐富、成本低、制備工藝簡單的優點,既是滸苔的高附加值利用,也有效的降低了電極材料的成本。
本發明公開一種性能優異的雙層納米線分級結構NiCo2O4?ZnCo2O4復合電極材料,屬于新能源存儲領域。本發明采用一步水熱法結合煅燒工藝制備的泡沫鎳負載NiCo2O4?ZnCo2O4復合電極材料具有新穎的雙層納米線分級結構,內層直徑15?30nm的細納米線橫向交錯分布,外層相鄰的粗納米線頭部合并形成納米線簇,在其頂部垂直生長出的粗納米線。該復合電極材料具有優異的電化學性能:質量比電容和面積比電容在電流密度為2A?g?1時,分別為3087.1F?g?1和5.56F?cm?2;在20A?g?1時,分別為2205.8F?g?1和3.97F?cm?2,2000次循環的比電容保持率為101.0%。
本發明提供了一種二碲化鉬電化學儲能材料,所述材料為亞穩態的二碲化鉬,其表達式為1T’?MoTe2,形貌為超薄納米片組裝的納米花結構或納米球結構。本發明還提供了該材料的制備方法和應用,采用油胺為還原劑,六羰基鉬或五氯化鉬為鉬的前驅物,一定溫度下注入碲?三辛基膦前驅體,通過調控反應溫度和反應時間,從而制備出尺寸均一、形狀規整的亞穩態六方相二碲化鉬納米花結構或納米球狀結構。該類材料表現出優異的超級電容器儲能性能,適用于新能源開發領域。
本發明提供一種自來水消毒系統,包括新能源發電模塊、自來水輸送管路入口、自來水輸送管路出口、食鹽溶解裝置、鹽水配比供給裝置、次氯酸鈉發生裝置和控制系統;所述自來水輸送管路入口的出口分為兩路,一路與所述鹽水配比供給裝置的自來水入口連通,所述鹽水配比供給裝置的出口與所述次氯酸鈉發生裝置的入口連通,所述次氯酸鈉發生裝置的出口與所述自來水輸送管路出口連通;另一路與所述食鹽溶解裝置的自來水入口連通,所述食鹽溶解裝置的出口與所述鹽水配比供給裝置的鹽水入口連通;所述新能源發電模塊分別與所述次氯酸鈉發生裝置和所述控制系統電連接。
本發明提供了一種羧基插層鎳鐵鋰層狀氫氧化物復合材料的制備方法及其高效電催化析氧應用,該復合材料是由原位生長在泡沫鎳表面的羧基插層鎳鐵鋰層狀氫氧化物構成,其表達式為NFLC?LDH@NF,屬于新能源材料合成技術領域。該發明以商用的泡沫鎳作為模板及鎳源,通過引入鋰離子,經過簡單的一步浸泡處理,即得到含有羧基配體的高性能電解水產氧催化劑(NFLC?LDH@NF)。本發明的合成方法可以簡單有效的將鋰摻入鎳鐵層狀氫氧化物中,并在層間引入羧基配體,豐富了層狀氫氧化物的合成方法。通過控制前驅體的量可以有效調節電子結構及層間配體,表現出優異的電催化析氧活性,適用于新能源開發領域。
本發明提供一種空調的控制方法、裝置及空調,所述方法包括在目標區域的檢測溫度處于目標區間的情況下,確定空調的壓縮機的目標頻率;控制所述空調通過風光儲能系統供電,并控制所述空調的壓縮機按照所述目標頻率進行工作;在確定出目標信息的情況下,控制所述空調切換至通過風光儲能系統和市電同時供電。本發明提供的空調的控制方法,通過對目標區域的環境溫度進行檢測以自動開啟空調進行運轉,提升了新能源的利用率,且在確定出用戶使用空調的需求后,通過風光儲能系統和市電同時供電,既實現了對新能源利用,又保證了空調能有充足和穩定的供能。
本發明提供了一種三相過渡金屬氧化物析氧復合材料的制備方法及其應用,該復合材料是高溫氧化燒結鈷鐵類普魯士藍(MoS2@CoFe?PBA)而成,其表達式為MoO3@CoMoO4@CoFe2O4,屬于新能源材料合成技術領域。該發明以通過高溫氧化燒結MoS2納米片包覆的內部多缺陷鈷鐵類普魯士藍(MoS2@CoFe?PBA),得到含有三相異質結構的高性能OER催化劑MoO3@CoMoO4@CoFe2O4。本發明的合成方法可以有效的通過氧化燒結將MoS2和CoFe?PBA轉變為析氧反應性能優異的MoO3和CoFe2O4,并且在兩相之間生成CoMoO4界面,本發明的合成方法可以有效的調控多相氧化物的微觀形貌,豐富了多相氧化物的合成方法及界面調控的手段。該復合材料表現出了優異的電催化析氧活性,并且其在電催化析氧反應之后保持復合結構形貌,適用于新能源開發領域。
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