本發(fā)明公開了一種同步電機軸承潤滑脂及其制備方法,該潤滑脂包括以下重量份物料:石蠟油30%-40%、己二酸二正辛酯45%-55%、硬脂酸4%-5%、月桂酸鋰3%-4%、胺化膨潤土2%-3%、二硫代磷酸鋅2%-2.5%、辛基丁基二苯胺1%-1.5%、苯三唑脂肪酸銨鹽1%-2.5%;該同步電機軸承潤滑脂承載能力強且具有良好的減摩、降噪性能,即能夠有效地適用于同步電機軸承,適應性強。該制備方法包括以下工藝步驟:a、基礎油于反應釜中升溫攪拌;b、將稠化劑加入到反應釜中進行升溫攪拌;c、將添加劑加入到反應釜中進行降溫攪拌;d、攪拌降溫至40℃后分裝;該制備方法夠有效且高質量地制備同步電機軸承潤滑脂。
本發(fā)明涉及薄膜太陽能電池應用在發(fā)光塑料廣告牌上的文化展示裝置,屬于新能源發(fā)電文化技術領域。由于空中大氣棕色云團和地面上霧霾的遮擋,地面接收到的太陽輻射已經減少4%,使安裝在地面上的廣告牌上的薄膜太陽能電池的發(fā)電量減少,影響了向顯示屏的供電量。用包含長余輝發(fā)光材料制造的發(fā)光塑料廣告牌發(fā)射的光線和反射LED燈和陽光的光線可以增加薄膜太陽能電池的發(fā)電量,從薄膜太陽能電池輸出的電流通過導電線輸入控制器進行調整、從控制器輸出的電流通過導電線和LED燈導電架向LED燈供電照明,從控制器輸出的電流通過導電線向顯示屏供電。從鋰離子電池輸出的電流通過導電線、光敏自控開關和控制器向顯示屏和LED燈分別供電。
本發(fā)明涉及一種夾持式鋰電照明裝置,包括夾持部分和照明部分,所述夾持部分和所述照明部分通過以韌性材料制成的連接件連接,所述夾持部分包括具有一定厚度的上夾持部、具有一定厚度的下夾持部,所述上夾持部和所述下夾持部活動連接,且所述上夾持部和所述下夾持部之間的距離可調節(jié),所述下夾持部的尾端設置有空心的幾何體,且所述幾何體內設置有干電池。本發(fā)明所揭示的夾持式照明裝置通過上夾持部和下夾持部的夾持力,可將照明裝置固定在電子書的任意位置,用于在光線不足的情況下閱讀電子書,且干電池的應用,免去了使用交流電需要接插電源的煩惱,該夾持式照明裝置結構簡單、成本低廉、使用方便、造型美觀。
稀土摻雜Li2SrSiO4熒光材料的制備方法,按照Li2SrSiO4分子式物質的量的比例稱取含Sr的化合物,按照物質的量的比例稱取SiO2,按照物質的量的比例稱取含Re的化合物,Re為稀土金屬;并按物質的量過量1%-20%的比例稱取含鋰的化合物;將上述原料機械混合均勻;將混合好的原料于550-700攝氏度下預燒4-8小時。將預燒好的原料在還原性氣氛下在850-1050攝氏度下燒結并保溫2-5小時。
本發(fā)明涉及空調器,尤其是一種溶液除濕空調器。包括軸流風扇、風機雙伸軸、風機電機、室內外隔板、離心風扇、室外空氣吸入口、冷凝器、壓縮機、導流板、室外空氣排出口、室外除霧器、室外噴淋管、集液罐、電動三通控制閥、室內噴淋管、空調回風口、室內除霧器、軸流風扇排風管、蒸發(fā)器、空調送風口、潛水泵排液管、承液盤、噴嘴、氯化鋰溶液、潛水泵、集液罐基座。本發(fā)明具有提高制冷系統(tǒng)的制冷效率;只用一臺潛水泵,實現(xiàn)室內和室外的溶液循環(huán);利用溶液除濕系統(tǒng)除濕,空調制冷系統(tǒng)去除了水蒸氣轉換成液態(tài)的冷負荷,溶液除濕系統(tǒng)采用冷卻冷凝器后的熱風為再生溶液熱源,系統(tǒng)運行更節(jié)能,尤其是高濕度時,效果明顯。
本發(fā)明公開了一種應用無線充電技術的發(fā)熱鞋裝置,具有無線充電托盤、鞋體以及鞋體的鞋底部,在所述鞋底部的內側鑲嵌有與鞋底部的形狀相適應的碳晶發(fā)熱片,在所述鞋底部內設有與碳晶發(fā)熱片電連接的鋰電池和無線充電接收端,在所述無線充電托盤內嵌有與無線充電接收端相配套的無線充電發(fā)射端,所述無線充電發(fā)射端通過充電適配器接入市電。本發(fā)明將無線充電的技術應用于發(fā)熱鞋裝置中,能有效提高發(fā)熱鞋使用的方便性,省卻插撥的麻煩,避免進水,亦可設定在充電過程中對鞋底進行加熱,使鞋底保持干燥,便捷高效,更加增添了發(fā)熱鞋的實用性。
本發(fā)明公開了一種基于硅橡膠改性的膜支撐凝膠聚合物電解質的制備方法。其步驟是,首先通過溶液聚合制備硅烷偶聯(lián)劑改性的丙烯酸樹脂,然后加入端羥基107硅橡膠脫醇接枝縮合,得到的一定濃度共聚物溶液涂布并加熱固化于聚乙烯微孔膜,固化后的薄膜吸附液體電解質得到膜支撐凝膠聚合物電解質。本發(fā)明涂覆的交聯(lián)聚合物呈現(xiàn)均勻孔狀蜂窩形貌,且具有較高極性,有利于液體電解質的吸附溶漲。得到的膜支撐凝膠聚合物電解質不但離子導電率可達3.4×10-3Scm-1,而且其電化學穩(wěn)定窗口為4.9V,可應用于聚合物鋰離子電池等領域。
提供了一種石墨烯負載納米儲氫金屬(Me-RGO)修飾的硼氫化鋰(LiBH4)高容量儲氫材料及制備方法,惰性氣體保護氣氛下分別選用固相高速球磨法、熔體滲透法和液相分散法將高比表面、分散均勻的Me-RGO催化劑復合到儲氫材料LiBH4表面制備高容量的儲氫材料。所述高分散性Me-RGO催化劑的制備方法有水相絡合還原法、氣相還原法、離子交換法、溶膠-凝膠法、水熱法、真空濺射法和氣體蒸發(fā)法。即使所用Me-RGO催化劑的含量低至3wt.%也能夠實現(xiàn)大幅度降低LiBH4的放氫溫度,同時能提高LiBH4的低溫放氫容量和循環(huán)吸放氫性能。
本發(fā)明公開了一種N-乙基吡咯烷的制備工藝,采用N-乙基吡咯烷酮,與催化劑在溶劑中混合,加溫反應,得到目標產物N-乙基吡咯烷。本發(fā)明采用催化加氫的方法:避開了價格昂貴的還原試劑氫化鋁鋰以及價格較高的溶劑四氫呋喃,大大節(jié)約了成本;簡化了后處理方式直接蒸餾可以;減少了生產工藝流程,簡化了生產操作。
本發(fā)明公開了一種軟包裝超級電容器消氣劑,該消氣劑包含如下組分:含有鋯基的碳—碳不飽和鍵的化合物、鋇—鋰合金、氧化鈷、氧化鈣中的一種或多種任意比例的組合。所述碳—碳不飽和鍵是烯烴C-C雙鍵或炔烴C-C三鍵。該消氣劑加入軟包裝超級電容器內部或涂覆于包裝膜內壁,能將電解液所產生的氣體合成為新的合成物,防止密封的電容器內部氣壓升高引發(fā)危險,從而有效提高軟包裝超級電容器的安全性,也能大大延長其循環(huán)壽命。
本發(fā)明公開了一種用于粘結體分離的裝置,可用于用粘結劑粘結于大塊物質上的固體粉末和該大塊物質的分離,尤其適用于鋰離子電池電極活性物質與集流體的相互分離,可以同時完成溶劑提取、粉末與大塊物體的篩分兩個操作。該分離裝置主要由一個帶機械攪拌的提取器1,提取器上蓋2、篩孔3、攪拌器4及其攪拌槳5、粉末固體收集器6、粉末固體收集器下蓋7和保溫外套8組成。在溶劑將粘結劑提取后,粘結于大塊物質上的固體粉末可以立即通過篩眼落入容器下部,極大地提高了分離效率。屬于化工分離技術領域。
本發(fā)明提供一種生產巴豆醛用的催化劑,所述催化劑由 堿土金屬氧化物與分子篩或氧化鋁組成的復合物為載體,采 用浸漬法負載堿金屬氧化物制得。所述的堿土金屬為鎂、鈣 或鋇,所述的分子篩為HZSM-5、Hβ、HY、USY或稀土Y(ReY) 分子篩,所述的氧化鋁為γ-Al2O3,所述的堿金屬物為鋰、 鈉、鉀或銫。作為催化劑載體的堿土金屬氧化物與分子篩或 氧化鋁的質量比為1∶20~20∶1,堿金屬氧化物的質量為堿 土金屬氧化物和分子篩或氧化鋁復合物總質量的1~30%。 與文獻報道的固體催化劑相比,本發(fā)明方法采用的催化 劑具有較好的低溫活性,也就是在乙醛轉化率和巴豆醛選擇 性相當時,反應溫度比文獻報道的催化劑低。并且,本發(fā)明 方法在合成主產品巴豆醛時,還副產更高附加值的甲基苯甲 醛,進一步提升了本發(fā)明的經濟效益。
本發(fā)明涉及一種教學用離體式風力發(fā)電照明裝置,屬于新能源教學用具技術領域。風能是一種不產生任何污染物排放的可再生自然資源。近年來,全國的風力發(fā)電場迅速增加,風力發(fā)電技術寫進各類學校的教材中,教師在講解風力發(fā)電課程時,需要向學生演示風力發(fā)電過程的教學用具。本離體式風力發(fā)電照明裝置由兩部分組成,一部分是風力發(fā)生裝置,另一部分是風力發(fā)電照明裝置。在教室內無風的環(huán)境里,風力發(fā)電裝置接通電源后,其內部的鼓風機的鼓風葉片旋轉產生風力,空氣氣流通過吹風管、吹風口吹向風力發(fā)電照明裝置中的風力發(fā)電機,風力發(fā)電機葉片的轉動、帶動風力發(fā)電機發(fā)出電流通過導電線供應發(fā)光二極管發(fā)出亮光,電流也可以輸入鋰離子電池儲存?zhèn)溆谩?/p>
本發(fā)明提供了一種低鈷正極活性材料、其制備方法、電化學裝置和電子設備,所述制備方法包括:(1)將鎳鹽、鈷鹽、錳鹽、絡合劑和沉淀劑混合,進行共沉淀反應,得到前驅體內核;(2)增加所述鈷鹽的摩爾濃度,降低所述錳鹽的摩爾濃度,進行共沉淀反應,得到低鈷前驅體;(3)將所述低鈷前驅體和鋰鹽混合,燒結,得到所述低鈷正極活性材料;步驟(1)所述鎳鹽、鈷鹽和錳鹽的摩爾濃度的比值為x:y:(1?x?y),其中0.55≤x≤0.60,0.05≤y≤0.15。本發(fā)明解決了火法燒結包覆鈷帶來的容量低、存儲差的缺點,提高了材料的結晶度、界面穩(wěn)定性和動力學性能,進而提高了電化學裝置的克容量、庫倫效率和容量保持率。
本發(fā)明公開了一種基于PPO算法及考慮充電電費的電池快速充電控制方法,構建鋰離子電池電熱耦合模型和充電電費優(yōu)化模型,確定其關鍵狀態(tài)變量,歸一化后歸入強化學習狀態(tài)空間,定義動作空間和獎勵函數(shù);基于近端策略優(yōu)化算法對構建的充電策略網(wǎng)絡、策略評估網(wǎng)絡進行訓練;直至充電策略網(wǎng)絡和策略評估網(wǎng)絡收斂,導出充電策略網(wǎng)絡作為電池快速充電策略;采集實時數(shù)據(jù)輸入訓練成熟的充電策略網(wǎng)絡,決策出當前時刻的最優(yōu)充電動作;每個充電周期結束后重新采集狀態(tài)量并決策充電電流,直至充電完成。本發(fā)明能實現(xiàn)具有安全與健康主動意識的、低充電成本的快速充電,將多約束、多目標最優(yōu)化求解導致的復雜計算遷移到離線訓練環(huán)節(jié),顯著降低了在線充電決策的計算復雜度。
本發(fā)明提供一種纖維復合材料用環(huán)氧樹脂組合物及其應用,按照質量份計所述環(huán)氧樹脂的組成包括:環(huán)氧樹脂40~80份、固化劑5~15份、固化促進劑0~10份、導熱粉20~60份、增韌劑0~15份,其中,所述增韌劑和固化促進劑的質量份不包括0。所述環(huán)氧樹脂制備的預浸料在130℃下固化10min,固化程度達到95%。所述環(huán)氧樹脂制備的浸料經模壓成型制備復合材料,所述復合材料具有優(yōu)異的導熱性能,主要用于制備新能源動力電池、儲能電池及其它鋰電池外箱體和模組支架。
本發(fā)明提供一種采用人工智能語音交互方式的老人跌倒監(jiān)測裝置,涉及人工智能領域。該一種采用人工智能語音交互方式的老人跌倒監(jiān)測裝置,包括揚聲器、雙向對話麥克風、數(shù)字音頻轉換模塊、無線模塊、毫米波雷達傳感器、鋰電池和云服務器,毫米波雷達傳感器檢測跌倒狀態(tài)發(fā)出跌倒信號給云服務器,接收云服務器的控制指令上傳音頻數(shù)據(jù),所述云服務器里對回復的語音加以分析。通過毫米波雷達傳感器監(jiān)測到老人跌倒的行為以后,問老人是否跌倒,由云服務器里對回復的語音加以分析,并發(fā)出語音確認老人是否需要幫助,若沒有應答,客服人員可以接管對講裝置直接與老人對話,并要求護理人員前往老人所在房間提供救助。
本發(fā)明公開了一種具有記錄刷牙習慣功能的遙感牙刷,屬于牙齒護理應用領域,遙感牙刷的紅外傳感器連接MCU控制器,刷柄上還安裝陀螺儀傳感器,陀螺儀傳感器連接MCU控制器輸入端,MCU控制器輸出端連接MOS管,MOS管與按壓開關串聯(lián)連接在充電鋰電池與電動馬達之間的電路上,MCU控制器通過數(shù)據(jù)傳輸接口連接設置在充電座內部的智能網(wǎng)關,智能網(wǎng)關通信連接云平臺,云平臺通信連接用戶手機,通過紅外傳感器即可實現(xiàn)在口腔內電動牙刷工作,在離開口腔時,電動牙刷停止工作,節(jié)約了電動牙刷的耗電,方便使用者操作,同時使用者通過手機APP即可查看自己的刷牙過程、并了解自己的刷牙習慣是否正確。
本發(fā)明合成三甲基鋁的潔凈工藝方法,下式反應產物中產生微量二甲基氯化鋁;2Al+3CH3Cl→CH3AlCl2·(CH3)2AlCl,采用MAl(CH3)4式化合物來降低三甲基鋁的含氯量,M是IA族元素,包括鋰、鈉和鉀;采用NaAl(CH3)4四甲基鋁鈉、消除二甲基氯化鋁。用四甲基鋁鈉消除三甲基鋁中殘留氯,再回收四甲基鋁鈉使其轉變甲基氯化鋁作起始原料用,此三甲基鋁制備過程是無三廢產生的綠色工藝。
本發(fā)明涉及固態(tài)電池技術領域,具體提供一種固態(tài)電解質及其制備方法和應用。所述固態(tài)電解質具有如下的通式:Li1+2xMgxGe2?xP3O12;其中,x取自0~0.5中的任意值,且x不取0值。本發(fā)明提供的固態(tài)電解質具有較高的離子電導率,并且具有不燃性,因此做成固態(tài)電解質膜時,可有效提高全固態(tài)鋰電池離子電導性能和安全性。
本發(fā)明涉及爆破片的技術領域,公開了雙開式爆破的爆破片,設置在鋰電池的頂蓋板中,包括片體,片體包括連續(xù)狀片狀布置的爆破區(qū)域以及環(huán)繞對接在爆破區(qū)域外周且與頂蓋板焊接的連接環(huán),連接環(huán)封閉爆破區(qū)域的外周,爆破區(qū)域的厚度小于連接環(huán)的厚度;爆破區(qū)域上設有刻槽,刻槽將所述爆破區(qū)域分割為兩個或兩個以上獨立隔離的爆破分區(qū),刻槽的兩個端部延伸貫穿至爆破區(qū)域的外周;爆破區(qū)域的厚度小于連接環(huán)的厚度,當爆破片爆破時,會在爆破區(qū)域進行爆破,爆破區(qū)域設置有刻槽,刻槽與焊接位置偏離,避免爆破片在焊接過程中出現(xiàn)爆破的現(xiàn)象,刻槽將爆破區(qū)域分為兩個或兩個以上獨立隔離的爆破分區(qū),實現(xiàn)雙開式的精準爆破。
本發(fā)明提供了一種超高鎳三元正極材料及其制備方法和應用,所述制備方法包括以下步驟:(1)將超高鎳三元前驅體、鋰源和添加劑混合,經燒結處理得到一燒材料;(2)將一燒材料和甘氨酸源混合,經熱處理后得到所述超高鎳三元正極材料;其中,步驟(1)所述添加劑包括氧化鋁、氫氧化鎂、氧化鋯、氧化釔或氧化鎢中的任意三種或至少四種的組合,本發(fā)明通過多元素摻雜改性提高超高鎳材料的結構穩(wěn)定性,改善材料的循環(huán)性能;同時包覆甘氨酸源,避免電池脹氣,以及電解液對顆粒內部的侵蝕,降低阻抗,提高材料的循環(huán)穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開一種具有剪切增稠特性的石墨烯復合導電漿料,所述漿料包含以下質量百分含量的成分:N?甲基吡咯烷酮85?91%,石墨烯7?9%,碳納米管1?3%,分散劑1?3%;所述石墨烯復合導電漿料的pH值為5~7。本發(fā)明通過調整控制所述石墨烯復合導電漿料的成分含量比例和pH值范圍,使得所述石墨烯復合導電漿料無需添加流變助劑就具有剪切增稠的流變性,使得在砂磨機中液相剝離效率提升,砂磨時間縮短,且得到的石墨烯厚度更薄,導電性提高。同時,本發(fā)明還公開了所述石墨烯復合導電漿料的制備方法及其在鋰離子二次電池中的應用。
本發(fā)明涉及鋰電池制造技術領域,公開了一種疊片裝置及極片翻折的檢測方法,用以解決現(xiàn)有技術中存在的極片翻折部分被疊片裝置遮擋時,極片的翻折情況不容易檢出的問題。該疊片裝置包括:疊片臺,用于疊放極片,極片包括料區(qū)與極耳區(qū),且料區(qū)的圖像與極耳區(qū)的圖像分別具有不同的灰度值;壓刀,用于將極片壓緊至疊片臺上,壓刀上設置有透光區(qū)域,透光區(qū)域在極片表面的正投影至少部分位于料區(qū)內;第一圖像采集組件,用于采集極片從透光區(qū)域內露出的部分的第一圖像;檢測組件,用于根據(jù)第一圖像內的灰度變化確定極片是否發(fā)生翻折。
本發(fā)明屬于電化學技術領域,特別涉及一種聚合物電解質隔膜及其制備和應用。本發(fā)明提供的制備方法包括:將聚醚砜和磺化試劑進行磺化反應,得到磺化聚醚砜;將所述磺化聚醚砜溶解,所得溶液成膜,得到磺化聚醚砜膜;采用酰氯化試劑對所述磺化聚醚砜膜進行酰氯化反應,得到酰氯化?磺化聚醚砜膜;將所述酰氯化?磺化聚醚砜膜、三氟甲磺酰胺、銨鹽和水在堿性條件下進行酰胺化反應,得到酰胺化?酰氯化?磺化聚醚砜膜;將所述酰胺化?酰氯化?磺化聚醚砜膜依次進行氫離子交換反應和鋰離子交換反應,得到所述聚合物電解質隔膜。本發(fā)明提供的制備方法制備得到的聚合物電解質隔膜具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種直流微電網(wǎng)的混合儲能系統(tǒng)分層控制方法,包括以下步驟:1)構建直流微電網(wǎng)系統(tǒng)結構,包括分布式發(fā)電單元光伏陣列、混合儲能單元、直流負荷以及并網(wǎng)變換器;2)利用超級電容和鋰電池組成混合儲能系統(tǒng),并且在相應層區(qū)進行協(xié)調配合;3)根據(jù)直流微網(wǎng)系統(tǒng)的功率方程、母線電容儲能變化以及電壓變化方程導出直流母線電壓變化與系統(tǒng)功率流向之間的關系;4)根據(jù)直流母線電壓波動大小將系統(tǒng)運行控制分為五個層區(qū),不同的運行層區(qū)都有作為平衡點的變換器來調整直流母線電壓,確保系統(tǒng)功率平衡。本發(fā)明采用的分層協(xié)調控制策略合理使用分布式電源產生的清潔能源以及儲能裝置,提高了能源的利用效率。
本發(fā)明屬于電池材料技術領域,具體涉及一種無鈷層狀正極材料及其制備方法和應用。本發(fā)明將兩類包覆劑包覆在無鈷基體材料表面,所得成品無鈷正極材料的DCR得到了很大的改善,包覆離子導體增大正極材料的鋰離子擴散能力,包覆電子導體增大正極材料的導電率,兩者起到協(xié)同作用,共同降低了無鈷層狀正極材料的DCR。本發(fā)明通過對無鈷正極材料CD值的限定,綜合考慮了粒徑因素對正極材料的影響,使得無鈷層狀正極材料的直流阻抗和直流阻抗增長率得到平衡,使其具有較低的直流阻抗,較慢的直流阻抗增長率,同時具有優(yōu)異的綜合電性能。
本發(fā)明提供了一種多晶結構的超高鎳正極材料及其制備方法和應用。所述多晶結構的超高鎳正極材料同時滿足:其比表面積為0.84~0.88m2/g;經過X射線衍射測試后,正極材料的003特征衍射峰的峰強與104特征衍射峰的峰強之比大于等于1.98,c軸晶格參數(shù)與a軸晶格參數(shù)之比≥4.9403;經過差式掃描量熱分析測試后,DSC≥215℃;且正極中摻雜鎢。本發(fā)明提供的正極材料,摻鎢后結構穩(wěn)定,同時調控材料中的比表面積、峰強比、晶格參數(shù)比以及DSC值,降低了正極材料中的鋰鎳混排比,進一步地提升了材料的結構穩(wěn)定性,在保證超高鎳正極材料較高容量的基礎上,提升了其循環(huán)性能和熱穩(wěn)定性。
本發(fā)明涉及陶瓷材料技術領域,公開了一種介質陶瓷材料的制備方法,包括將原材料三氧化二釤、碳酸鋰、三氧化二釹、二氧化鈦、碳酸鈣與去離子水混合,用球磨機磨成漿料,再過濾脫水、烘干并破碎成粉料,隨后預燒結,再次球磨得到二次漿料,繼續(xù)加入粘合劑并攪拌進行造粒、模壓成型、加熱排塑,最后將成型材料送至燒結爐中燒結。這種方法制得的介質陶瓷材料擁有較高的品質因數(shù)和介電常數(shù)、較低的燒結溫度,頻率溫度系數(shù)也幾近于0,可適用于小型化和集成化的無線通訊系統(tǒng)。
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