本發明屬于振動收集與利用的領域,涉及一種超磁致伸縮薄片材料為核心元件的通過吸收振動而產生電能的超磁致伸縮式瞬時沖擊能量收集與警示系統。該系統的曲柄一端安裝在平臺上,曲柄另一端通過連桿與設置在平臺上的滑塊連接,L形板與平臺連接,超磁致伸縮材料薄片固定在L型板的上,拾取線圈纏繞在超磁致伸縮材料薄片上,拾取線圈的線端與整流濾波電路板的輸入端連接,整流濾波電路板的輸出端與鋰電池的輸入端連接,鋰電池輸出端與警示燈連接。本發明以拾取線圈拾取發電過程產生的電能,實現了將瞬時沖擊過程產生的振動能量轉化為電能輸出的能量收集并利用的過程。
本發明公開了一種新型儲能光伏電站系統及其控制方法,所述系統包括光伏電站、至少一個飛輪儲能單元、至少一個鋰離子電池儲能單元、氫能儲能單元、光功率預測單元、儲能監測控制單元和第一升壓變壓器。本發明結合光功率預測及負荷功率預測,實時采集的并網點發電功率,并根據修正后的次日調度發電計劃曲線,對飛輪儲能單元、鋰離子電池儲能單元和氫能儲能單元進行監測和控制,可以解決光伏電站在毫秒級慣量響應、秒級一次調頻、分鐘級二次調頻、小時級日內調峰等多時間尺度上的有功功率調節不足的問題,提高光伏電站的有功功率支撐能力,平衡供電的峰谷狀態,保障電力系統的頻率穩定。
本發明涉及一種Ti3C2Tx?MXene柔性自支撐薄膜及其制備方法。采用的技術方案是:取適量氟化鋰和鹽酸混合成均勻溶液,在攪拌條件下少量多次的加入Ti3AlC2粉末,對MAX相陶瓷材料刻蝕。室溫反應一定時間后,將所得溶液離心洗滌并收集沉淀。將得到的沉淀溶于水中,在惰性保護氣氛中超聲剝離,離心收集上清液,稀釋得膠體溶液,真空抽濾,即可得到Ti3C2Tx?MXene柔性自支撐薄膜。該材料在鋰離子電池、超級電容器、電催化等領域有著潛在的應用前景。
本發明屬于材料制備領域,提出了一種具有多孔結構的納米硅制備方法及應用。本發明首先要制備出鋁硅合金,將鋁硅合金進行相關預處理,置于強流脈沖電子束工作臺上,啟動設備并對設備進行抽真空,設定加速電壓27KV,能量密度3.0?4.0J/cm2,脈沖次數5?30次,獲得不同孔徑的多孔鋁硅合金材料,利用酸腐蝕掉鋁硅合金中的鋁,經過蒸餾水的洗滌,最終得到多孔結構的納米硅。本發明整個制備工藝操作簡單、制得的多孔結構的納米硅疏松多孔且大小均勻,比表面積較好。多孔結構的納米硅用于鋰離子電池后,電池容量會有很大的提高,循環性能更加優良。
一種用于曲軸法蘭端面外圓整體磨削的CBN陶瓷砂輪制備技術,按下列份數比將原料混合,硼酐15-20、鋰云母35-45、鈉長石30-40、Na2CO35-10,高溫燒成;將納米Al2O3粉、納米莫來石粉,預熔陶瓷粉按2∶2∶6質量比球磨混合均勻,所得制品為結合劑;端面磨料層和由低溫結合劑35%、白剛玉5%、Al2O3空心球10%、CBN50%體積百分比混勻預壓成片;外圓磨料層由結合劑35%、白剛玉8%、Al2O3空心球7%、CBN50%體積百分比混勻預壓成片;將端面磨料層和外圓磨料層兩料片疊摞加入聚乙烯醇水溶液壓制成固定形狀,進高溫爐燒結。本發明的優點:結合劑燒成溫度低、抗折強度高、對磨料粘結性好;提高了結合劑對磨料的潤濕性;提高磨粒切削效率、降低成本;提高了結合劑對磨料的包裹能力、強度、燒結溫度;CBN強度不變化,表面無燒損。
本發明公開了一種低溫電池電解液用復合添加劑及其應用,屬于鋰離子電池電解液技術領域。本發明將硝酸鹽溶解在高極性溶劑中,構成高濃度硝酸鹽溶液,與氟代碳酸酯溶劑組成復合添加劑,引入到碳酸酯基電解液中,可實現鋰離子電池優異的低溫電化學性能。本發明成本低廉、操作簡便、易于調控,為低溫電解液的設計和調控提供了參考,并具有實際應用的價值。
一種室溫電沉積制備多孔納米氧化鋁的方法,涉及制備納米氧化鋁的方法,包括以下制備過程:鍍液的制備、銅基體處理、恒電流電沉積,按照摩爾比為2:1~4:1的比例,分別稱取無水氯化鋁和氫化鋁鋰;將銅片依次用400、800和1200目的砂紙打磨光滑,接著進行化學除油,除去銅片表面的油污,再用稀硫酸進行預腐蝕及弱腐蝕除去氧化膜,接著在蒸餾水和丙酮中超聲清洗,然后再用蒸餾水沖洗,水洗后放入真空干燥箱中干燥,待用;以石墨作陽極,銅片作陰極,控制電流密度為1-10毫安/平方厘米,在空氣條件下進行電沉積,即可獲得純凈且孔徑大小均勻的氧化鋁。該方法成本低,工藝控制簡單,生產的氧化鋁孔徑大小均勻。
一種人造硅灰石保護渣基料是以石灰石、石英 石、鋰鹽為組分經過混合攪拌均勻,送入沖天爐,調整 沖天爐的溫度在1200-1700℃之間,原料在沖天爐 內熔化后出渣,上述產品制作工藝簡單,產品熔融溫 度低,質地均勻,可人為調整化學成分,根據需要保證 硅、鈣、鋰的組分,此外這種產品無結晶水,不吸潮,節 省能源,適于作為特鋼尤其是不銹鋼冶煉的保護渣基 料。
本申請提供了一種電芯電路及電子設備,該電芯電路包括:N個電芯和M個保護結構,N個電芯依次串聯,其中,N≥2;各保護結構具有第一端和第二端,一個保護結構的第一端與一個第N-L個電芯的正極電連接,一個保護結構的第二端與一個第N-L個電芯的外殼電連接,其中,M≥1,L≥1,N-L為奇數。通過保護結構,將短路電流限制在電芯安全放電范圍內,減小短路工況下電芯發生安全風險,而且能夠使得電芯的正極與外殼電連接,使外殼處于高電位,避免鋁殼電位過低,造成嵌鋰腐蝕,提升耐老化性能,從而解決了現有方案因為鋁殼電位過低而造成嵌鋰腐蝕的問題。
一種利用焦爐煤氣的冷熱電聯產系統及其使用方法,系統包括壓縮機子系統、燃氣輪機子系統、朗肯循環子系統、制冷子系統和供熱子系統;所述壓縮機子系統與燃氣輪機子系統相連,燃氣輪機子系統與朗肯循環子系統相連,朗肯循環子系統分別與制冷子系統和供熱子系統相連。方法為:煤氣空氣升溫加壓后在燃燒室內混合燃燒并產生高溫高壓煙氣,進入燃氣膨脹機內做功驅動燃氣發電機發電,做功后低溫煙氣進入余熱鍋爐作為熱源,余熱鍋爐輸出高溫高壓水蒸氣進入高壓蒸汽輪機內做功驅動高壓蒸汽發電機進行發電,做功后水蒸氣直接進入蒸汽分配室后分三路輸出,第一路作為制冷子系統的溴化鋰水溶液加熱能源使用,第二路用于繼續發電,第三路用于供暖使用。
本發明公開了一種能夠自平衡的高層外墻裝修施工用防風振吊籃,包括吊籃本體,所述吊籃本體的底壁上開設有安裝槽,所述安裝槽兩端的內側壁上均安裝有伺服電機,兩個所述伺服電機的驅動軸上均通過聯軸器固定連接有螺紋驅動桿,兩個所述螺紋驅動桿相對的一端均安裝有限位板,兩個所述螺紋驅動桿上均螺紋套設有平衡球,所述吊籃本體的底壁內對稱設有兩個平衡性檢測機構。本發明設計了平衡性檢測機構,能夠自動檢測吊籃的平衡性,并通過伺服電機及時調整平衡球的位置來調節吊籃的平衡度,極大地提高了建筑施工吊籃的安全性能,在吊籃上加裝了鋰電池給平衡性檢測機構以及伺服電機供電,并能夠快速地對鋰電池進行固定和拆卸。
本發明屬于醫藥技術領域,涉及催化氫化法制備3-甲氧基-4,5-亞甲二氧基苯乙胺及其衍生物的方法,它是一種通過β-硝基苯乙烯在酸輔助催化劑作用下,在溶劑中,輔助鈀碳的條件下,通過催化氫化法制備苯乙胺類化合物的合成通法。具體過程為在不同的質子酸及路易斯酸輔助作用下,在不同的溶劑中對不同取代的苯乙胺類化合物及其鹽酸鹽。本發明的優點是:避免了使用氫化鋰鋁制備時的高成本,易燃易爆等缺點??梢栽谒嗳軇┲羞M行催化反應,環保并降低成本。產率及純度與傳統氫化鋰鋁方法制備的結果相當。
本發明公開了一種金屬物體探測裝置,該裝置由主控模塊、驅動模塊、探頭測量模塊、聲光顯示模塊、電源穩壓模塊、電機、高效鋰電池組成,所述的主控模塊信號輸入端分別連接探頭測量模塊、電源穩壓模塊、電機;所述的主控模塊信號輸出端分別連接聲光顯示模塊、驅動模塊,所述的高效鋰電池的電量輸出端連接電源穩壓模塊的輸入端,所述的電源穩壓模塊的輸出端連接驅動模塊,所述驅動模塊的驅動信號輸出端連接電機的信號輸入端,所述的電機的信號輸出端連接主控模塊的信號輸入端;所述的電源穩壓模塊還與探頭測量模塊相連。本發明實現了對金屬物體快速定位的功能、而且定位誤差小、性價比高。
本發明屬于有色金屬合金低溫提取領域,特別涉及一種近室溫共沉積鎂釹母合金的方法。一種近室溫共沉積鎂釹母合金的方法,所述方法為電解法,所述電解法所用電解質由氯化釹、氯化鎂、氯化鋰和類離子液體組成,其中類離子液體占電解質總質量的95~97%,氯化釹和氯化鎂占電解質總質量的2%~4%,氯化鋰占電解質總質量的1%,其中,氯化釹和氯化鎂的摩爾比為1:1。本發明的近室溫電沉積金屬鎂釹合金工藝,操作簡單,成本低廉,可用于功能材料研制以及表面工程。為低成本的鎂釹提取提供技術儲備和理論支持。
本發明公開一種仿形磨高速磨削CBN陶瓷高速砂輪及制備方法和應用,所述砂輪包括鋼基體和工作磨料層,所述磨料層的材料按體積比:低溫結合劑32-38,白剛玉4-6,陶瓷漂珠9-12,CBN45-55;所述低溫結合劑的材料按體積比:納米級三氧化二鋁8-12,納米級二氧化硅8-12,預熔陶瓷粉75-85;所述預熔陶瓷粉的材料按體積比:三氧化二鋁19-24,二氧化硅45-55,氧化鈉2.5-3.5,氧化鉀3.8-4.2,氧化鋰0.8-1.2,二氧化鈦1.5-2.5,三氧化二硼6-9。本發明的優點是:陶瓷結合劑燒成溫度為750℃,但抗折強度能達到115MPa,此溫度下CBN強度基本不損失,大大提高了CBN砂輪切削性能。
一種帶有空調系統的機動車動力電池,其技術要點在于:在電池包裝箱的頂蓋內面上設置換熱風扇,在換熱風扇下側的電池包裝箱內設置電池芯,在電池芯下側的電池包裝箱底部設置導熱板,在導熱板內部有冷媒管和熱水管,電池控制裝置上設置高壓線及低壓線接口;在車體進風口處設置鼓風機,在鼓風機與乘客艙出風口之間通風管路上設置暖風機和蒸發器,電動空調壓縮機和冷凝器串聯后與導熱板內部的冷媒管并聯在蒸發器上,水循環泵和帶加熱器的儲液水罐串聯后與導熱板內部的熱水管并聯在暖風機上。本發明采用水冷和風冷并存的方式。為了保證鋰電池的工作性能和使用壽命,空調將電池熱量帶走或者進行升溫,通過風扇產生強制對流,保證電池的熱均衡性。
本發明涉及一種防凍型仿真奶油膠及其制備方法。它提供一種外形極像奶油一樣的材料且具有抗凍性,稱其為防凍型仿真奶油膠。本發明的奶油膠基料為乙烯-醋酸乙烯共聚乳液,填料為輕鈣、滑石粉、膨潤土和納米SiO2,水性流變助劑為鋰蒙脫石/聚合物復合物,防凍劑為丙三醇、乙二醇和丙二醇,染料為水性色漿,香料。以乙烯-醋酸乙烯共聚乳液為基準,輕鈣、滑石粉和膨潤土加入量占乙烯-醋酸乙烯共聚乳液的10~30%,納米SiO2加入量為0.2~1%,水性流變助劑加入量為的0.3~2%,防凍劑加入量為0.8~5%,染料加入量為0.05~1%,香料加入量為0.03~0.1%。將上述奶油膠各組分充分混合攪拌均勻,直至達到所需粘度為止,真空包裝即成成品。
一種利用卡爾曼濾波預估電池荷電狀態(SOC, State?of?Charge)的方法,其技術要點是,鋰電池組SOC采用擴展卡爾曼濾波算法(Extended?Kalman?Filter, EKF)進行估算,建立鋰電池組的Vmin狀態空間模型,電池組內單體電池負載電壓的最小值Vmin和電池組的SOC分別作為模型的觀測變量和狀態變量。所述的卡爾曼濾波器采用擴展卡爾曼濾波器,用安時積分法遞推SOC,代入觀測方程得到Vmin的估計值,計算每一步的Kalman增益,由狀態估計觀測更新方程得到SOC的最優估計。所述的動力電池SOC預估方法克服了安時積分法電流誤差累積的缺點,實現了對狀態變量SOC的閉環估計。由于在計算過程中考慮了噪聲的影響,所以算法對噪聲有很強的抑制作用。
可收放機翼的復合式多旋翼飛行器,主要解決現有技術由于結構上的原因導致續航時間短、載重量有限的問題。它主要包括:電動機,螺旋槳,搖臂,機體,鋰電池組,可伸縮機翼,可收放起落架及飛控系統。上述各部分裝配方案:所述螺旋槳安裝在電動機上,電動機通過安裝件固定在搖臂的一端,搖臂的另一端固定在機體的中間。所述飛控系統安裝在機體的正上方中央位置;所述鋰電池組安裝在機體正下方的中央位置;所述可收放起落架對稱的安裝在機體下方靠兩側位置;所述可伸縮機翼通過安裝件固定在可收放起落架上。飛行器在起飛后,起落架可收起,同時機翼向外側伸展,大大提高了該多旋翼飛行器的升力,從而有效的提高了續航時間及載重量。
本發明公開了一種重防腐石油儲罐水性金屬涂料,包括水性聚氨酯環氧樹脂、納米磷酸鋯、去離子水、鈦酸鉀晶須、鋰輝石粉、金屬粉、金紅石鈦白粉、潤濕劑、消泡劑?、固化劑、分散劑、防閃銹劑。本發明采用鈦酸鉀晶須以及鋰輝石粉進行電絕緣、耐熱以及隔熱的處理,大大提高其性能;納米磷酸鋯則有效提高發泡率,改善阻燃劑耐水性能;且水性聚氨酯環氧樹脂較進口原料成本低廉。
本發明公開了氧化石墨烯負載的磷化鐵納米復合材料的制備方法及應用,該方法為:以六水合三氯化鐵、無水乙酸鈉和氧化石墨烯為原料,加入乙二醇作為還原劑,在高壓反應釜內進行反應,待反應完成后,分離、洗滌、干燥,得到氧化石墨烯負載的鐵復合物作為中間產物;并將其與次亞磷酸進行高溫磷化反應,洗滌、干燥后到氧化石墨烯負載的磷化鐵納米復合材料。本發明的材料應用于鋰離子電池負極,片層結構設計提高了活性物質的利用率,有效的緩解了體積膨脹,而且氧化石墨烯和磷的引入更好地提高了材料的導電率,保證了優異的循環性能和倍率性能,使復合材料達到了較長的循環穩定性。該方法為鋰離子電池負極材料在新能源領域的發展提供了更多工業化可能。
本發明的目的在于提供一種制備具有三維通孔結構銅箔的制備工藝,其特征在于:選用傳統黃銅合金箔片為原材料,在真空條件下,將原材料在400℃-800℃溫度區間內處理,將黃銅合金中鋅元素逐漸脫出,最終獲得多孔銅箔。該方法旨在用于鋰離子二次電池的負極集電體或集流體,從而減少電池的重量,也可以用于制備其它電池和超級電容器的電極材料。且所述方法工藝簡單,適合大規模生產,且所得產品比同樣尺寸普通銅箔質量降低20%-80%,可以有效降低整個電池的重量。
本發明涉及全釩氧化還原液流電池領域,具體是一種適用于全釩氧化還原液流電池的有機無機復合質子交換膜的制備方法。其制備方法:首先,以聚合物為原料,通過濃硫酸磺化,制得磺化聚合物;然后,加入不同比例的雜多酸,攪拌溶解得到成膜液;再用聚丙烯鋰離子電池隔膜作為增強膜,利用流延法、涂漿法、浸膠法等成膜方法來制備磺化聚合物/雜多酸/聚丙烯復合膜。本發明制備的復合膜具有良好的阻釩性能、溶脹性,質子傳導性、機械性能、化學穩定性以及單個VRB電池性能良好等優點。本發明的制備方法簡單易行,成本低廉,易于產業化生產以及環境友好等優點,可廣泛地應用于全釩氧化還原液流電池領域。
本發明屬于材料制備領域,具體涉及一種多孔硅的強流脈沖電子束制備方法及應用。本發明首先對單晶硅片進行前處理,將單晶硅片置于強流脈沖電子束工作臺上,啟動強流脈沖電子束設備,對設備進行抽真空后,設定加速電壓15?25KV,能量密度2.0?3.0J/cm2,脈沖次數5?30次,最終獲得經強流脈沖的不同孔徑的多孔硅材料。本發明整個制備工藝操作簡單、制得的多孔硅疏松多孔且大小均勻,具有較好的比表面積,單晶硅片用于鋰離子電池后,電池容量有很大的提高,循環性能優良。
一種便攜式多功能電源裝置,包括直流供電電池組、DC-DC降壓穩壓電路、DC-AC轉換電路、變壓器和整流濾波電路。直流供電電池組包括多個鋰電池(含充、放電保護板),芯片U1為型號YDS-512的斬波型降壓芯片,芯片U2為穩壓集成塊LM7805,芯片U3型號為KA7500B,四只二極管組成橋式整流電路。變壓器次級線圈L2采用五鍵自鎖組合開關,以90V為一檔遞增輸出直流電壓90V-450V,次級線圈L3輸出220V,另設有5V、12V兩個輸出端子。本發明供電穩定,轉換效率高,輕便易攜帶,降低了探測成本,給現場工作人員帶來很大的方便。
本實用新型的一種用于鐵路軌旁設備無源供電設備,包括:MCU控制模塊、一次性鋰電池組、雙穩態繼電器、電源防護模塊、電源轉換模塊、電源定時模塊和通信模塊;所述一次性鋰電池組通過雙穩態繼電器與電源防護模塊相連接為外部設備供電;所述一次性鋰電池組通過電源轉換模塊與MCU控制模塊相連接為MCU控制模塊供電;所述MCU控制模塊與雙穩態繼電器相連接;所述MCU控制模塊通過通信模塊與外部主控設備進行通信;所述MCU控制模塊與電源定時模塊相連接,電源定時模塊與所述電源轉換模塊相連接。
本實用新型公開了快速充電寶,它涉及手機充電設備技術領域。它包含鋰電池組、DC-DC升壓模塊和USB輸出口,鋰電池組接DC-DC升壓模塊至USB輸出口,DC-DC升壓模塊包括升壓芯片,鋰電池組的正極端、負極端分別接升壓芯片的5腳、3腳,升壓芯片的4腳接二極管至USB輸出口的正極端,升壓芯片的2腳接第二電阻至USB輸出口的負極端,升壓芯片的1腳依次接第一電阻、第二電容至USB輸出口的負極端,所述的升壓芯片采用升壓芯片LM2577。本實用新型提高充電寶給手機充電的速度,支持快速充電的手機可用此充電寶進行快速充電,節省了充電時間。
本實用新型涉及人員定位裝置技術領域,特別提供了一種基于半有源RFID和壓電薄膜結合的人員定位裝置,包括順次連接的壓電薄膜、電能收集模塊、充電模塊、鋰電池和RFID芯片,RFID芯片連接有RFID天線,外力作用在壓電薄膜上產生形變,從而產生電能,電能收集模塊用于收集、轉化壓電薄膜產生的電能,充電模塊將收集、轉化好的電能傳輸給鋰電池,鋰電池用于給RFID芯片供電。將上述定位裝置設置在特制的鞋墊中,操作人員只需在需要時穿上帶有該定位裝置的鞋子,方便攜帶,防水性強,并且能夠提供連續的電源。
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