本發明涉及一種金屬催化玉米秸稈衍生碳電極材料的制備方法,屬于新能源電子材料技術領域。所得電極材料便宜易得,過程簡單,電化學性能優異。其制備步驟如下:將清洗干凈的玉米秸稈芯在Ar氣氛中300℃進行預碳化;將預碳化產物與0.05 mol/L的FeCl3·6H2O摻雜,干燥后將樣品與KOH以1:3的比例在700℃下保溫1 h;得到的產物用稀鹽酸溶液洗滌,干燥后進行制樣測試。制備得到的金屬催化玉米秸稈衍生碳電極材料,在1 Ag?1時,比電容值為430.8 g?1,10 A g?1時的電容保持率達到了1 Ag?1時的74.2%,電化學性能優異。本發明制備得到金屬催化秸稈衍生碳電極材料成本低廉、結構穩定、電化學性能優異,具有高的實際應用價值。
本發明涉及一種三維網絡結構的絲瓜絡基衍生碳電極材料的制備方法,屬于新能源電子材料技術領域。除了傳統活化碳化法,采用Co離子催化石墨化的方法,得到三維網絡結構的絲瓜絡基衍生碳,其制備工藝為:將絲瓜絡于300℃預碳化,并浸漬在0.05mol/L的硝酸鈷溶液中24 h,不離心不洗滌,烘干后,按照m樣:mKOH=1:1的比例進行混合干燥,在700℃下碳化90min,冷卻室溫后酸洗干燥,即得最終產物。制備的三維網絡結構的絲瓜絡基衍生碳作為電極材料,高活性物質負載量(10 mg)時仍具有出眾的體積比電容量及質量比電容量。在0.2 A/g時,體積及質量比容值分別為1188.8 F/cm3和653.3F/g,倍率性能高達75%,電容性能優勢明顯,展示出絲瓜絡基衍生碳電極材料巨大的市場應用前景。
本發明屬于新材料及新能源領域,特別涉及一種碳包覆氧化鎳/金屬鎳(NiO/Ni)及其簡單合成方法。包括如下步驟:稱取可溶性的鎳鹽、有機燃料及燃燒助劑,配制成水溶液,攪拌溶解至透明溶液;將溶液加熱到50-100℃,水分不斷蒸干至粘稠狀的凝膠狀態;將凝膠加熱到140-290℃,凝膠發生自蔓延燃燒,得到黑色的疏松粉末,將所得粉末加入到溶劑中清洗干燥,即得高純目標材料。本發明工藝簡單容易操作,原料廉價易得,所制備的NiO/Ni結晶質量高,而且黑色的碳增強了其導電能力,將在鋰離子電池、超級電容器等器件中得到應用。本發明的工藝成本低,避免了通常的多步復雜工藝、工藝周期長或昂貴設備等,適合工業化大規模生產。
本發明公開了基于附加虛擬調制的閉鎖故障后直流過電壓抑制方法,包括:測量新能源孤島經柔直電網接入時的直流電壓信號;基于該直流電壓信號判斷附加虛擬調制控制策略是否投入;利用附加虛擬調制控制策略的投入與否來延長達到直流電壓限值的時間,抑制閉鎖故障后直流過電壓。本發明針對新能源孤島經多端真雙極柔直電網接入系統,當受端換流站或交流系統發生故障造成功率輸出受阻時,投入附加虛擬調制控制策略,降低流入直流電網的功率,延長達到直流電壓限值的時間,抑制直流電壓上升速度,且經濟成本較低。附加虛擬調制控制策略根據直流電壓情況自動投入自動退出。
本發明屬于納米材料制備技術領域和新能源領域,尤其涉及一種Nb2O5納米棒的制備方法和應用。所述Nb2O5納米棒的直徑和長度分別為20~100 nm和100~900 nm。制備方法為取多層MXenes置于四甲基氫氧化銨溶液中加熱攪拌,得到的上層溶液即為少層MXenes溶液。取少層鈮基MXenes溶液轉移到反應釜中,加熱,冷卻,離心,干燥,便可得到最終產品。本發明采用簡單的水熱方法,將二維MXenes材料轉化為一維納米棒,且納米棒結構均一,晶化程度極高。作為鋰離子電容器負極材料時,因納米尺寸的結構,可縮短離子擴散路徑,從而表現出更快速的充放電過程及優異的循環性能。
本發明涉及一種微波輔助制備藕粉衍生碳電極材料的方法,屬于新能源電子材料技術領域。所得電極材料便宜易得,電化學性能優異。由微波輔助制備的藕粉衍生碳電極材料的制備方法如下:稱量10g藕粉,20ml去離子水,分散后移入微波反應釜,190℃加熱6 h。冷卻至室溫后進行抽濾,洗滌,干燥。按照m樣:mKOH=1:0.5的比例將KOH在燒杯中溶解后與樣品進行混合并干燥。將樣品在700℃下加熱1h。酸洗,干燥后進行制樣測試。制備得到的藕粉衍生碳電極材料,在0.2A g?1時,比電容值為480g?1,10 A g?1時的電容保持率達到了0.2Ag?1時的55%,電化學性能優異。本發明制備得到藕粉衍生碳電極材料成本低廉、便宜易得、結構穩定、具有高的實際應用價值。
本發明公開了一種金屬管材在金屬真空管太陽能集熱器調節器上的應用方法,特別地,引入鋁合金管作為調節器主構件管材。該發明鋁合金管在金屬真空管太陽能集熱器調節器上的應用,其包含以下工藝:選擇在25℃時的抗拉強度在130~183MPA的鋁合金,并采用焊接工藝,調整焊縫間隙為0.05~0.15MM,采用火焰焊接,并控制焊接溫度在420℃~480℃;以及防腐,太陽能站及與調節器連通的走水管路連接件采用鋁合金材質連接件。本發明的目的體現在將鋁合金管應用到金屬真空管太陽能集熱器調節器上,以降低調節器成本和減輕重量,推動新能源的推廣。
本發明涉及一種利用造紙廢水池泥制備煙煤替代燃料的方法。以造紙廠廢水處理產生的池泥為主要原料,將池泥進行脫水干燥、NAOH溶液浸泡、粉碎、烘烤制成一種可以代替煙煤的燃料,添加煤泥作黏合劑可制備成型燃料。所得產品發熱量為4500-5000千卡/公斤,燃燒狀況良好。本發明方法可全面消除造紙工業污染、變污染物為新能源。
本發明公開了一種基于城市多層直流電網的運行架構及控制方法,包括兩層電壓等級的直流電網及DC?DC變換器,每一層直流電網包括采用直流環網拓撲形式布設的多個VSC換流站,相鄰的兩個VSC換流站之間設置有DC?DC變換器;高壓直流電網采用直流電壓偏差控制,DC?DC變換器的控制目標采用自由交換功率策略;低壓直流電網的若干VSC換流站連接城市中心負荷區和城郊新能源,低壓直流電網內部的直流電壓由DC?DC變換器下端的VSC換流站控制,采用定頻率控制,保證新能源的完全接納和對波動負荷的快速響應。
本發明公開了一種提高充電電能質量的電動汽車入網充電機及方法,通過在控制環節中通過對接入電壓進行過零檢測和鎖相環鎖相,以構造標準正弦指令信號,生成相應的PWM脈沖信號,使得脈沖信號產生電路所需的信號幅值大小與電源電壓的波形幅值并無關系,避免電源側電壓波動或畸變帶來影響。本發明適用于風能、潮汐能等間歇性的新能源接入電動汽車充電的場合??捎行У慕档烷g歇性新能源電壓畸變或幅值波動的影響,減輕對充電機電力電子器件的沖擊,同時降低對充電電池的損害,提高充電機及電池的使用壽命。
本發明涉及一種食用菌菌渣處理方法及裝置,主要是將廢棄菌渣與玉米秸稈或養牛場糞便置于厭氧反應器中聯合發酵產沼氣,厭氧反應器上方覆蓋紅泥塑料頂蓋,并設有斜置式攪拌器,在利于菌渣原料進出料的同時,避免了結殼。產生的沼氣用于發電或農用,沼渣制作有機肥,沼液調配成水果或蔬菜用葉面肥,在處理菌渣的同時,還得到了新能源-沼氣和有機肥料。本發明主要應用于食用菌主產區,裝置配套使用陽光板暖棚和太陽能供熱裝置,方法配套使用復合微生物菌劑,厭氧反應器一年四季可正常使用。
本發明提供了一種基于90度相量旋轉器的衰減直流精準瞬態計算方法,屬于新能源電力系統保護與控制領域。具體內容如下:采樣獲取信號采樣值,設定基頻和采樣信號之間的時間差;設計90度旋轉變換器,并對采樣值進行2次90度相量變換,得到不同的轉換值;計算衰減系數,根據采樣值和第二次90度相量變換得到的轉換值計算衰減直流分量的計算值。發明一種衰減直流精準瞬態計算方法,能夠實現在含有高次諧波,頻率偏移等惡劣工況下對衰減直流精準計算,滿足失步振蕩再故障場景及新能源控制對衰減直流的測量要求。
本發明提供了一種基于云平臺的分布式光伏集群功率預測系統,屬于分布式光伏控制的技術領域。其技術方案為:集群功率預測子系統采集云平臺子系統中的數據并對數據進行修訂,修訂后的數據反饋給云平臺子系統,統計報表子系統采集集群功率預測子系統中的數據并對數據進行統計和保存,再將統計和保存的數據發送至新能源平臺,新能源平臺對接收到的數據進行分析再將數據反饋給統計報表子系統進行保存。本發明有益效果為:將區域內分布式光伏統一進行功率預測;考慮到分布式光伏容量小、數量多且分散的特點,利用數值天氣預報將預測目標區域進行3×3km網格化數據,再根據預測區域觀測數據的數據同化處理,進而得到區域內全部分布式光伏的精確氣象預測數據。
本發明屬于新能源材料技術領域,具體涉及一種硫化鋅與氧化石墨烯復合材料的制備方法及其在鋰硫電池正極材料中的應用。該制備方法具體為:將二硫化碳和乙二胺溶液攪拌混合,得混合溶液;將氧化石墨烯加入到溶劑中超聲處理,然后加入到混合溶液中,得混合液;將硝酸鋅溶液逐滴加入到混合液中,滴加完畢后轉移到釜中,反應,冷卻,離心分離,洗滌,烘干即可。本發明以過度金屬硫化物ZnS為多硫離子的化學吸附及催化活性位,氧化石墨烯為導電基質,以提高復合材料的導電性,加快電子在ZnS和多硫離子界面的轉移和傳輸;本發明通過化學反應載硫,降低了能耗且活性物質分散均勻。顯著的有高達90%的硫負載量,極大的提高了電池的能量密度。
本發明屬于新能源材料技術領域,具體涉及一種中空碳微米花負載的超細碳化鉬材料的制備方法及其在鋰硫電池中的應用。該方法具體包括如下步驟:首先制備二氧化硅微球并超聲分散在乙醇中,將水、乙醇、鉬酸銨混合液加入其中,再將鹽酸多巴胺溶液逐滴滴加到上述混合液中,攪拌加入氨水,反應,抽濾干燥。然后將所得樣品在惰性氣氛下程序升溫煅燒,用氫氧化鈉刻蝕掉二氧化硅,洗滌至中性,干燥得到中空碳微米花負載超細碳化鉬材料。以Mo2C/HCFs作為鋰硫電池的正極材料促進了多硫化鋰的氧化還原轉化,加速了動力學反應進程以及硫電極的電荷轉移,有效的抑制了穿梭效應,表現為鋰硫電池具備高穩定性,高可逆容量的電化學性能。
一種含配電鍋爐的熱電聯產機組的電功率調節方法,該調節方法針對“以熱定電”的熱電聯產機組的運行模式對電功率調節的限制問題,通過加入電鍋爐改變了熱電聯產系統的工作特性,一定程度解開了以往“以熱定電”的耦合關系,提升了電網的負荷調節能力,有助于電網對風電等新能源的消納能力。本發明的電功率調節方法,解決了由于供熱季熱電聯產機組的投入擠壓了風電等新能源上網容量,造成系統調峰能力不足的矛盾。因此,本發明意義重大。
本發明屬于新能源領域,尤其涉及一種高比能量的硅酸錳/碳水系紐扣式超級電容器的制備方法。本發明的特征是:正極材料采用硅酸錳/碳復合材料80?85%、導電劑10%、粘接劑5?10%質量百分比制備,將正極片、負極片、隔膜用電解液預先浸泡,使其充分濕潤;按照從下到上依次是負極殼、集流體、負極片、隔膜、正極片、集流體、正極殼順序組裝;在蓋正極殼之前,向負極殼中滴入電解液,使所有內容物浸泡其中;蓋上正極殼,按壓結實,密封好,靜置,得到硅酸錳/碳水系紐扣式超級電容器。本發明制備的硅酸錳/碳水系紐扣式超級電容器,具有結構簡單、體積緊湊、儲能良好、使用壽命長、成本低、耐儲存等優點,可以廣泛地用于新能源汽車、消費電子等方面。
一種電力系統頻率安全預防控制優化方法,將強化學習應用于計及風電不確定性的頻率安全預防控制策略滾動,能夠針對大規模新能源接入電網下的頻率安全給出預想事故下的預防控制策略;由于采用了強化學習,可以根據歷史訓練樣本構建強化學習模型,從而根據當前風電功率等系統運行狀態數據在線快速給出相關預防控制策略,能夠在新能源不確定背景下預防系統頻率安全在預想事故后越限。
本發明屬新能源材料領域,特別是涉及一種具有催化作用的質子交換膜燃料電池用鋁合金雙極板的制備方法。該方法是以鋁合金為基體材料,采用電腦雕刻方法制備流場,通過電沉積鎳對鋁合金進行表面改性處理,電沉積鉑并與鎳形成鉑合金催化劑。采用該方法制備的鋁合金雙極板,其特點表現在:雙極板與催化劑有機地結合為一體,雙極板具有催化作用,減少電池組件,降低接觸電阻和提高電接觸可靠性。該雙極板耐蝕性優于316不銹鋼,與純鎳相當,3MM厚雙極板體積電阻率為4.9~5.0ΜΩ·CM,分別是純鎳的一半、316不銹鋼的1/10~1/7和石墨板的1/20~1/15。
本發明屬于新材料、新能源及半導體領域,特別涉及一種碳包覆鎳摻雜氧化鋅(ZnO:Ni)及其快速合成方法。包括如下步驟:稱取可溶性的鋅鹽、鎳鹽、有機燃料及燃燒助劑,配制成水溶液,攪拌溶解至透明溶液;將溶液加熱到50-100?℃,水分不斷蒸干至粘稠狀的凝膠狀態;將凝膠加熱到180-290?℃,凝膠發生自蔓延燃燒,得到黑色的疏松粉末;將所得粉末加入到溶劑中清洗干燥,即得高純目標材料。本發明所得ZnO:Ni結晶質量高,具有很強的吸光能力,有望在高效光催化、光探測、太陽能電池、稀磁半導體器件等領域應用;而且黑色的碳增強了導電能力,將在鋰離子電池、超級電容器等器件中得到應用。本發明的工藝成本低,避免了通常的多步復雜工藝、工藝周期長或昂貴設備等,適合工業化大規模生產。
本發明涉及一種微波輔助制備蜂蜜基衍生碳電極材料的方法,屬于新能源電子材料技術領域。水熱法相對于微波法由微波法輔助制備二維蜂蜜衍生碳,其制備工藝為:將8.25 g蜂蜜,66 ml去離子水分散均勻,移入微波反應釜,180℃下加熱4 h。洗滌干燥后,將樣品浸泡在0.05 mol/L的硝酸鈷溶液中,攪拌24 h后離心干燥,按照m樣:mKOH=1:2的比例進行加堿處理。干燥后在700℃下進行活化碳化,冷卻后進行酸洗干燥。制備得到的超級電容器用多孔網絡狀蜂蜜基多孔碳電極材料,0.2A g?1時的比電容值為780 F g?1,1A g?1時,比電容值為508F g?1,10A g?1時的電容保持率達到78.2%,電化學性能優勢明顯。本發明制備得到蜂蜜基衍生碳電極材料,綠色高效,具有高的實際應用價值。
本發明涉及電力系統差異化規劃技術,具體涉及一種基于TLBO算法的核心骨干網架構建方法,分別基于風險理論和復雜網絡理論構建支路和節點重要度評估指標體系,基于熵權?TOPSIS法計算各指標權重;計算元件重要度并進行排序,基于最小斯坦納樹將所有重要負荷節點連通;以新能源出力收益與核心骨干網架運行風險比最大為目標函數構建機組優化配置模型,采用改進二進制TLBO算法進行求解,得到核心骨干網架構建方案。該方法為核心骨干網架的構建拓展新的思路,為電網規劃部門制定差異化規劃方案提供參考,有利于提升電力系統在大規模新能源接入趨勢下的適應性。
一種含儲熱罐與電鍋爐的熱電聯產機組的電功率控制方法,該調節方法針對“以熱定電”的熱電聯產機組的運行模式對電功率調節的限制問題,通過加入儲熱罐與電鍋爐改變了熱電聯產系統的工作特性,很大程度上解開了以往“以熱定電”的耦合關系,大大提升了電網的負荷調節能力,有助于電網對風電等新能源的消納能力。本發明的電功率調節方法,解決了由于供熱季熱電聯產機組的投入擠壓了風電等新能源上網容量,造成系統調峰能力不足的矛盾。因此,本發明意義重大。
本發明涉及變形鎂合金技術領域,具體提供ZK60變形鎂合金晶粒組織調控及提高性能的方法。本發明所述方法包括對待處理的ZK60變形鎂合金進行固溶處理后,進行階梯式升溫預時效處理,然后進行擠壓處理。該方法通過增加階梯式預時效處理,能夠有效調控ZK60鎂合金晶粒尺寸,顯著提高材料的強度和塑性,充分發掘ZK60低密度和高比強度優勢,能夠實現ZK60鎂合金在新能源客車推廣應用和汽車輕量化目標的核心問題,為實現ZK60鎂合金在新能源客車推廣應用奠定基礎。
本發明涉及一種新型板式換熱器,屬于新能源相關技術領域。主要包括:換熱器本體及與所述換熱器本體連通的礦渣過濾器,所述礦渣過濾器具有豎直設置的沖渣水進水管;沖渣水進水管的左側與第一儲渣倉連通,沖渣水進水管的右側與第二儲渣倉連通;沖渣水進水管上安裝有支撐架,支撐架上設置有變速箱;所述變速箱具有第一輸出軸、第二輸出軸和第三輸出軸;第一輸出軸與第一密封板連接;第二輸出軸與濾網架連接;第三輸出軸與第二密封板連接;第一密封板、濾網架和第二密封板均位于沖渣水進水管內部;其中,所述第一儲渣倉底部和第二儲渣倉底部均設置有清渣口。本發明實現了對沖渣水中礦渣過濾的同時,極大的縮短了因清渣造成的停機時間。
本發明屬于新能源材料技術領域,具體涉及一種以有序介孔碳作為正極材料的可充電鋁電池及其制備方法,該電池以有序介孔碳作為正極材料,負極為Al片,離子溶液電解液為AlCl3和1?乙基?3?甲基咪唑氯化物混合,或者是AlCl3和1, 3?二正丁基咪唑溴化物混合,隔膜為玻璃纖維濾紙,最后用鋁塑膜封裝,制成軟包電池。本發明以有序介孔碳(CMK?3)首次作為可充電鋁電池的正極材料,在經過8000多個可逆循環后仍然具有非常優秀的電化學性能,庫倫效率保持在97%以上,表現出穩定的長循環壽命;組裝的可充電鋁電池成本低。
本發明公開了一種基于區塊鏈技術的電力交易方法,A、電力交易市場根據現有可用電量情況,確定法幣代幣兌換比率,使用區塊鏈代幣發布電量電價競價創世紀區塊;B、供電公司發布過網費單價和人工智能電表租用費率區塊;C、用電或新能源用戶的人工智能電表,根據歷史用電記錄分析后,通過邊緣計算后,發布預測的用戶未來電量及期望電價競價區塊;D、發電廠站、新能源或儲能用戶發布上網電量電價競價區塊;E、電力交易市場根據區塊鏈區塊記錄,不斷撮合供用電用戶雙方的電價和電量,并收取交易費;F、人工智能電表根據實際發用電量和智能合約進行電費代幣計價后,上鏈發布交易記錄。本發明可實現智能電表點對點智能合約競價、記賬、上鏈、交易。
本發明公開了一種四面體狀氧化鋅單晶顆粒及其制備方法,方法為:將無水乙酸鋅與辛醇混合,攪拌均勻,再向其中加入硬脂酸乙醇溶液和十二胺的混合物,混合攪拌均勻,得到透明溶液;將透明溶液在氣體保護下加熱至140?145?°C,并在此溫度下進行回流反應;反應結束后,經離心分離、洗滌,得到四面體狀氧化鋅單晶顆粒。本發明方法工藝流程簡便,反應時間較短,所得產物形貌均為四面體狀,形貌單一,尺寸可控,在新能源材料、傳感領域有良好的應用前景,也可作為高檔防曬護膚品的添加劑。
本發明屬于新材料、新能源及半導體領域,特別涉及一種碳包覆鐵摻雜氧化鋅(ZnO:Fe)及其快速合成方法。包括如下步驟:稱取可溶性的鋅鹽、鐵鹽、有機燃料及燃燒助劑,配制成水溶液,攪拌溶解至透明溶液;將溶液加熱到50-100℃,水分不斷蒸干至粘稠狀的凝膠狀態;將凝膠加熱到180-290℃,凝膠發生自蔓延燃燒,得到黑色的疏松粉末;將所得粉末加入到溶劑中清洗干燥,即得高純目標材料。本發明所得ZnO:Fe結晶質量高,具有很強的吸光能力,有望在高效光催化、光探測、太陽能電池、稀磁半導體器件等領域應用;而且黑色的碳增強了導電能力,將在鋰離子電池、超級電容器等器件中得到應用。本發明的工藝成本低,避免了通常的多步復雜工藝、工藝周期長或昂貴設備等,適合工業化大規模生產。
本發明屬于新材料、新能源及半導體領域,特別涉及一種氧化鈷鋰(Li1.47Co3O4)及其簡易合成方法。包括如下步驟:稱取可溶性的鈷鹽、鋰鹽、有機燃料及燃燒助劑,配制成水溶液,攪拌溶解至透明溶液;將溶液加熱到50-100℃,水分不斷蒸干至粘稠狀的凝膠狀態;將凝膠加熱到130-290℃,凝膠發生自蔓延燃燒,得到黑色的疏松粉末,將所得粉末加入到溶劑中清洗干燥,即得高純目標材料。本發明工藝簡單容易操作,原料廉價易得,所制備的Li1.47Co3O4,有望在高效光催化、磁性材料、鋰離子電池、超級電容器等器件中得到應用。本發明的工藝成本低,避免了通常的多步復雜工藝、工藝周期長或昂貴設備等,適合工業化大規模生產。
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