聚硅烷?二硫化鉬夾層復合材料的制備方法,它涉及一種二硫化鉬夾層復合材料的制備方法。本發明的目的要解決提高聚硅烷?二硫化鉬復合材料相容性差的問題。方法:一、可溶性聚硅烷的制備;二、聚硅烷?四氫呋喃溶液的制備;三、烷基鋰?二硫化鉬夾層物的制備;四、單層二硫化鉬分散液的制備;五、夾層反應,即得到聚硅烷?二硫化鉬夾層復合材料。優點:具備兩者優異性能的同時,非常好地解決了聚硅烷?二硫化鉬復合材料制備過程中的分散性和相容性難題,且制備方法簡單,在導電材料、耐磨材料等方面有著潛在的應用價值。本發明主要用制備聚硅烷?二硫化鉬夾層復合材料。
本發明提供的是一種ICPF驅動的厘米級三維游動仿生水下微型機器人。它包括設置在魚形外殼中的控制電路和鋰聚合物電池,外殼的后端與尾鰭相連,尾鰭由較硬的PVC薄片、尾鰭條形ICPF驅動器和較軟的PVC薄片連接組成,在外殼的前端安裝有紅外線傳感器和發射器,外殼前部有一條較硬的PVC薄片,薄片兩端各連接一個胸鰭條形ICPF驅動器,胸鰭ICPF驅動器的另一端連接相當于胸鰭末端的較軟的PVC薄片。本發明采用尾部和胸鰭結合的推進方式。通過控制尾鰭和胸鰭的擺動頻率來控制前進速度。通過控制尾鰭左右擺動和胸鰭上下擺動來實現前進,控制尾鰭向左側或右側擺動來實現轉彎,控制胸鰭向上和向下擺動來實現上浮和下潛。
一種基于模糊概率綜合評判的電池健康狀態評估方法,屬于磷酸鐵鋰電池評估領域。本發明為了解決目前傳統的健康評估技術單體電池健康狀態無法保證,導致電池包壽命顯著衰減的問題;本發明通過對待評估電池進行充放電試驗得到評估數據,得到電池充放電過程中的SOC值與電壓的關系,將電池不同SOC下的電壓值進行歸一化處理后作為各單體電壓健康狀況的評判對象;計算出構成評價指標系數的指標權重,根據最大概率原則確定出各單體電池健康狀態;并通過模糊綜合評判,按照最大隸屬度原則確定磷酸鋰電池包的健康狀態;本發明對成組的電池包進行健康評估這樣能夠大大的提高電池包的初始化性能。
一種風冷式電池熱管理系統冷卻流道風速獲得方法,涉及鋰離子電池散熱領域。本發明是為了解決傳統的獲得電池熱管理系統內風速分布的方式復雜、獲得風速分布的效率低的問題。本申請建立風冷式鋰離子電池熱管理系統的流阻網絡模型實現對各個流道內冷卻空氣流速的快速計算。它用于獲得冷卻通道的風速。
本發明公開了一種“三明治”結構的高潤濕性硫化物基復合電解質及其制備方法與應用,所述復合電解質由聚合物固態電解質、硫化物固態電解質和聚合物固態電解質
復合而成,其中:聚合物固態電解質I用于與正極材料接觸,改善硫化物由于空間電荷層引起的與正極材料之間的界面潤濕性,提高正極材料在充放電過程中的電化學穩定性;聚合物固態電解質
用于與鋰金屬負極接觸,一方面提高硫化物與負極材料之間的潤濕性,另一方面抑制在金屬負極表面鋰枝晶的生長。本發明的硫化物基復合電解質不僅具有較高的離子傳導率,還具有較好的界面潤濕性和穩定性。本發明為固態電解質材料設計和優化提供了新的思路,有利于全固態電池的進一步發展和商業化。
本發明公開了一種利用無線網絡對城市道路進行管控的方法,是在道路等距離處安裝后端都設有鋰電池的多個無線局域網探測器,在設有探測器處安裝后端設有蓄供電裝置的太陽能發電裝置,該裝置與探測器的鋰電池連接,在距離探測器一定距離處安裝設有音像接收裝置的局域網信號服務器,接收探測器發出的信息;局域網信號服務器與道路管控中心的服務器連接。其方法簡單,設備運行費用低,信息傳遞及時準確。
本發明公開了電容器技術領域中一種提高金屬有機框架材料在堿性溶液中電化學性能的方法,只需較短的時間就可制得結構完整、性能優異的自組裝納米材料,不需要復雜設備,成本低廉,合成的自組裝納米材料比表面積大、分布均勻,具有良好的內部多孔結構、優異的電化學性能、超高的比電容(2291.6Fg?1)、循環壽命長、循環穩定性好、能量密度高,還原性氧化石墨烯有效提高了ZIF?67的導電能力,而鎳鋁水滑石則作為“避難所”來容納從ZIF?67上溶解的鈷離子,進一步重組形成鎳鈷鋁三元水滑石,有效彌補了ZIF?67的導電性能較差,且在堿性電解液中化學穩定性差的缺點,此類方法也可以適用于其他在堿性溶液中不穩定的金屬有機框架或是應用在鋰硫電池中防止硫的流失。
一種三維大孔石墨烯-碳納米管-二硫化鉬復合材料及其制備方法和應用,本發明涉及納米復合材料及其制備方法和應用。本發明要解決現有二硫化鉬作為鋰離子電池負極活性物質穩定性差和首次循環效率過低的問題。方法:一、制備三維大孔石墨烯/泡沫金屬復合物;二、制備三維大孔石墨烯/碳納米管/泡沫金屬復合物;三、制備三維大孔石墨烯/碳納米管;四、水熱法負載二硫化鉬;五、退火負載有二硫化鉬的三維大孔石墨烯/碳納米管,即得到三維大孔石墨烯-碳納米管-二硫化鉬復合材料。本發明用于三維大孔石墨烯-碳納米管-二硫化鉬復合材料及其制備方法和應用。
本發明屬于光纖技術領域,涉及一種具有相位調制功能的多芯光纖分束器。具有相位調制功能的多芯光纖分束器,由具有光學效應的鈮酸鋰襯底,形成在該襯底上的光波導,用于調制該光波導中傳播光波的調制電極,用于輸入的多芯光纖、V型槽、陶瓷基板、對出射光進行引導的單芯光纖構成;所述輸入光纖采用三芯光纖,以鈮酸鋰晶體為襯底制作三條光波導,在光波導兩側嵌入平行電極,對于輸出光采用單芯光纖進行引導。本發明采用多芯光纖作為輸入,不僅提高了纖芯的密集度,機械性能和溫度擴散特性,而且增加了纖芯的有效面積,提高光的輸出功率。
本發明涉及鋰離子電池凝膠聚合物電解質領域,具體涉及一種以水為溶劑的生物聚合物電解質的制備方法。本發明制備步驟依次為:1)將醋酸纖維素與羥乙基纖維素和去離子水按照一定比例混合攪拌12h得到混合溶液。2)將尿素、氯化膽堿和甘油按照一定質量比水浴加熱溶解至無色透明態得到低共熔溶劑。3)向混合溶液中加入低共熔溶劑共混6h后加入鋰鹽繼續攪拌6h。在室溫下將混合溶液倒入培養皿中靜置除泡,然后在100℃于真空干燥箱烘干15h制得薄膜。由此法所制的隔膜具有表面形狀良好,合成工藝簡單,操作便捷,且具有較高電導率等特點。
本發明公開了一種源于殼聚糖生物質的金屬元素原位摻雜熒光碳點合成方法,屬于生物質碳合成技術領域。本發明要解決現有制備熒光碳點方法存在的熱解設備復雜,摻雜金屬元素含量低的問題。本發明的方法通過以下完成的:首先將金屬氫氧化物?殼聚糖復合水凝膠置于帶有聚四氟乙烯內襯的水熱反應釜中,再加入含有不飽和雙鍵的羧酸(或含有不飽和雙鍵的酰胺)和去離子水,然后進行水熱碳化處理;再離心處理,去除沉淀物顆粒,然后用去離子水透析。本發明能夠廣泛應用于生物成像、鋰離子電池以及超級電容器等領域。
本發明公開了一種帶有行走自動充電電源的雙肩包,包括雙肩包體;所述雙肩包體內層底部設有動力充電裝置;所述動力充電裝置包括:偏心輪,減速器,發電機,控制電路板,鋰離子電池和充電接口;所述偏心輪連接減速器,所述減速器連接發電機,所述發電機連接控制電路板,所述控制電路板分別連接鋰離子電池和充電接口。所述控制電路上還連接控制按鈕。所述雙肩包體上設有雙肩背帶。本發明的多功能太陽能充電背包具有工作可靠,操作方便,外觀時尚,不浪費儲物空間,節能環保,具有充電功能等優點,具有很高的實用價值。
多微量元素復合肥、利用該肥種植的大米及生產該大米的方法,屬于農作物生產技術領域。本發明的目的之一是提供一種在普通化肥的基礎上添加鉻、鎂、硒、釩、鋅、鐵、鋰和銅的多微量元素復合肥,每公斤復合肥中分別含有0.01-10g鉻、鎂、硒、釩、鋅、鐵、鋰和銅;目的之二是提供一種利用上述復合肥種植出的能夠治療糖尿病的多微量元素大米;目的之三是提供一種利用上述復合肥生產能夠治療糖尿病的多微量元素大米的方法,其用法為普通化肥與微量元素按照上述比例混合后,按普通大米的施肥方法進行施肥。利用本發明的多微量元素復合肥和種植方法種植的大米不僅一日三餐可滿足糖尿病降糖的需求,而且能夠充分滿足正常的營養需求。
本發明的目的在于提供一種能源系統可變的開架式水下機器人實驗平臺,包括兩套可供選擇的能源系統:一套為裝載有鋰電池組的電子艙,適用于脫纜作業的情況,一套為裝載有AC220V轉DC24V的電源模塊的電力艙,適用于連續作業的情況,可根據實驗內容的具體需求,選擇安裝最適宜的能源系統。實驗平臺框架由左右兩塊立板、角鋁、方鋁、鋁棒通過螺栓螺母連接而成;通過鋼箍將電子艙和電力艙(或者電池艙)固定在框架上層。在改變能源系統時,只需將鋼箍旋松,將電力艙移走,換上電池艙,反之亦然,再旋緊鋼箍即可。本發明具有體積小、重量輕、結構調整容易的特點,可在水池中或者淺水環境下進行水下機器人故障診斷和容錯控制技術的實驗研究。
本發明提供了一種生活飲用水凈礦化材料的組份,對飲用水進行處理。選用泥質粉砂巖、斜發沸石、活性炭、龍江麥飯石、天青石、硒礦石、貝殼、勃姆石、柘榴石等,進行合理的粒度級配和份數比,可吸除水中有害有毒物質,采用載銀網溶出銀離子和銀極板釋放銀離子殺滅細菌,凈礦化后的水質符合國家生活飲用水水質標準,可直接飲用,并且低度礦化,水中含有多種對人體有益的微量元素,如偏硅酸、鍶、鋰、鋅、硒等。
一種新型二氧化鈦負極材料的制備方法,屬于鋰電池負極材料合成技術領域。所述方法為:將TA1合金箔裁剪到指定尺寸,打磨清洗后干燥;配制微弧氧化電解液,倒入微弧氧化電解槽中,將TA1合金箔浸潤到盛有電解液的微弧氧化電解槽中并將其固定于固定架上,打開電解槽攪拌裝置及微弧氧化循環水裝置,以TA1合金箔為正極,不銹鋼板為負極,夾住正負極;開通微弧氧化電源,設置參數,打開開關,按照設定的參數進行制備,結束后酒精清洗即可。本發明制備的TiO2負極材料,原位生長于集流體上,沒有脫落的隱患且能增強整體強度,與現有的TiO2負極材料相比可以更好的克服鋰離子不可逆進入脫出的問題,有更好的穩定性,使循環穩定性和倍率性能提升。
本發明公開了一種卡爾曼濾波與數據驅動融合的電池SOC估計方法,屬于電池SOC估計方法技術領域。本發明提出一種噪聲方差可變的卡爾曼濾波與最小二乘支持向量機融合的方法(Varied?Variance?Kalman?Filter?Least?Square?Support?Vector?Machine,VVKF?LSSVM),以KF的兩個方程為根據,每次迭代時設置最適應當前系統狀態的噪聲方差,克服了卡爾曼濾波噪聲方差初值依靠人為經驗設定造成精度下降的問題。選用最小二乘支持向量機(Least?Square?Support?Vector?Machine,LS?SVM)作為KF的量測方程從數據角度出發,通過簡單樣本庫的構建完成了適應于多種電池的SOC估計方法,并通過動態建模提高了估計精度。分別使用NASA、CACLE鋰電池數據集的部分數據進行實驗證明了VVKF較KF的優越性以及整體方法對于鋰電池SOC估計的有效性。
一種規?;嗫追季]微纖隔膜的制備方法及其應用,屬于隔膜制備技術領域。本發明的目的是為了解決現有的鋰離子電池隔膜強度不足、耐熱溫度不高、浸潤性差的問題,所述方法為:將芳綸短切纖維加入到裝有含有氫氧化鉀的二甲基亞砜反應容器當中浸泡;用純二甲基亞砜進行清洗,將多余的氫氧化鉀去除,將預氧化芳綸短切纖維分散在二甲基亞砜中,機械分離;采用真空抽濾的方式進行抽濾制膜,二甲基亞砜抽干后,清洗,去除掉多余的二甲基亞砜,取下隔膜,進行壓實即可。芳綸微纖優異力學性能可以抑制鋰枝晶在循環過程中的生長,防止其刺破隔膜而引發的短路現象發生,實現提高電池的使用年限和安全性目的。
本發明屬于半潛式無人潛器技術領域,具體涉及一種半潛式無人潛器智能電源管理系統及方法。本發明的半潛式無人潛器智能電源管理系統與程序軟件相結合,實現在保證長時間續航的前提下,自動選擇太陽能電池或鋰電池組作為主電源進行配置,并且可監測鋰電池組電量情況,在某一電池組電量耗盡情況下,自動切換充足電量的電池組。本發明在遭遇惡劣天氣時通過上位機進行電源切換,使用超級電容為系統提供額外的功率補償;具有遠程監控功能,操作人員無需在現場就可實現對電源系統的全程管理,給操作人員更加靈活的空間,極大提高了半潛式無人潛器作業的安全性。
磷氧基團修飾N-苯基-苯并咪唑電子傳輸材料、合成方法及電致磷光器件的制備方法,它涉及一種有機電致發光電子傳輸材料、合成及其應用。本發明為了解決現有有機電致發光器件在傳輸空穴和電子時,兩者之間的不平衡,導致有機電致發光器件效率偏低的問題。本發明材料結構式:方法:將正丁基鋰加入到N-對溴苯基-2-苯基-苯并咪唑的THF溶液中,再加入二苯基氯化磷、苯基二氯化膦或三氯化磷,用二氯甲烷萃取,氧化反應后,用二氯甲烷萃取,即得。本發明制備的電致磷光器件將電致磷光器件的外量子效率為22%,裂解溫度為243℃~363℃,提高了有機電致發光材料的發光效率和亮度。本發明屬于有機電致磷光二極管器件材料的制備領域。
一種衛星用電源系統MPPT控制裝置及方法,解決了現有的衛星用電源系統存在對微小衛星最大功率追蹤的困難的問題。本發明的太陽能電池陣列的正向電源信號輸出端連接一號二極管的陽極,一號二極管的陰極同時連接MPPT控制電路功率追蹤信號的輸入端、二號二極管的陰極和負載的正向電源信號輸入端,MPPT控制電路的電源信號輸出端同時連接二號二極管的陽極和鋰離子蓄電池組的正極,鋰離子蓄電池組的負極接地,太陽能電池陣列的負向電源信號輸出端同時連接負載的負向電源信號輸入端和地。本發明適用于衛星用電源系統控制。
一種石墨烯包覆納米石墨電極材料的制備方法,它涉及一種電極材料的制備方法。本發明的目的是為了解決現有小于1微米的石墨負極材料由于壓實密度低,首次庫倫效率低,很難作為鋰離子電池負極材料應用的問題。方法:一、制備大尺寸氧化石墨烯;二、制備大尺寸石墨烯、聚酰亞胺和納米石墨粉的混合溶液;三、干燥;四、退火處理,得到石墨烯包覆納米石墨電極材料。以本發明制備的石墨烯包覆納米石墨電極材料作為鋰離子電池負極材料的扣式電池在0.1C下的容量大于362mAh/g,庫倫效率大于89%,500循環后容量保留大于92%。本發明可獲得一種石墨烯包覆納米石墨電極材料。
本發明公開了一種硅烷化合物修飾SiO負極材料及其制備方法及應用,所述材料以SiO為基底,在其上修飾一層硅烷化合物,制備方法為:一、將硅烷化合物水解,使與硅原子相連的偶聯劑的化學鍵發生水解,生成低聚合度的硅氧烷,同時將SiO粉末于水-乙醇混合液中進行超聲處理;二、水解后的硅烷化合物與SiO混合,在惰性氣體氛圍下回流升溫反應;三、將所述混合溶液進行離心、真空干燥。上述具有硅烷化物修飾層的SiO負極材料可與石墨混合用作鋰離子電池負極材料。本發明通過在材料表面修飾一層有機硅化合物,解決由于硅材料在充放電過程中粉化導致的容量衰減快的問題。所采取的工藝路線方便、簡單可,易于操作,而且所需材料成本較低,利于工廠大規模生產。
本發明提供的是一種激光二極管端面泵浦雙穩區寬度可調的光學雙穩TM,HO:YLF激光器。它包括激光二極管泵浦源、光纖、耦合透鏡、諧振腔、銩鈥共摻氟化鐿鋰晶體;其特征是:所述的激光二極管泵浦源為兩個,兩個激光二極管泵浦源發出的泵浦光分別經光纖和耦合透鏡進入諧振腔內;所述的諧振腔是由后腔鏡、45°角平面折疊鏡和輸出鏡組成的L形直角折疊腔,前端是后腔鏡,后端是45°角平面反射鏡,下端是輸出鏡,諧振腔內放置銩鈥共摻氟化鐿鋰晶體。本發明的激光器的體積更小、結構更加簡單、成本更低;并且通過向吸收區注入泵浦光來改變吸收區的吸收性能,達到調節雙穩區寬度的目的,使得本發明的調節幅度大,使用方便。
一種熔鹽法制備高光催化活性g?C3N4粉體的方法,它涉及一種熔鹽方法制作g?C3N4的方法。本發明為了提升現在g?C3N4光催化性能方面、解決傳統制備工藝產量較低的問題。本發明方法如下:一、按照一定的質量比量取三聚氰胺、尿素、氯化鋰(或者四氯化錫)以及蒸餾水;二、將三聚氰胺、尿素與氯化鋰分別加入到蒸餾水中溶解,超聲波震蕩30分鐘后,放入恒溫箱,溫度50~100℃度,烘干2~240小時;三、將步驟二所得的混合粉體放入坩堝中,在馬弗爐中按照一定的加熱速度加熱到一定溫度并保溫一定時間;四、待步驟三的反應結束,馬弗爐溫度自然冷卻到室溫后,取出產物,使用蒸餾水洗滌若干次,既得高催化活性的g?C3N4。本發明具有g?C3N4粉體產量高,成本低、光催化效果好且性能穩定。
一種20脈沖多波形沖擊發生器高壓點火裝置,20脈沖可控定時器、20脈沖極性控制和20脈沖升壓器均連接到20脈沖硅堆觸發器;20脈沖硅堆觸發器連接到20脈沖火花塞,鋰電池連接到20脈沖升壓器;20脈沖極性控制:分別控制20路火花塞的點火極性;鋰電池通過振蕩電路根據放電頻率,將直流電再振蕩成交流電;20脈沖升壓器將振蕩后的交流電升壓,達到能夠電離空氣的高電壓;20脈沖硅堆觸發器,將20脈沖分別觸發導通的可控導通硅堆,輸出的觸發后電流經過升壓器達到能夠電離空氣的高電壓傳導到火花塞。本發明實現多路點火,多達20路,其中多時序控制是難點和重點;每路放電裝置都可以獨立控制放電時序,也可以獨立進行測試。
本發明公開了一種合金化硅基負極材料的制備方法及應用。所述方法步驟如下:(1)對硅粉進行“鍍覆—退鍍—鍍覆—退鍍”的兩次活化過程;(2)化學鍍銅液的配制;(3)在活化硅粉的表面進行化學鍍銅。上述方法制備的合金化硅基負極材料摻雜在石墨中可用于制備鋰離子電池的負極材料。本發明在對硅粉進行“鍍覆—退鍍—鍍覆—退鍍”的兩次活化過程之后,使用化學鍍的方法在活化后的硅粉表面超聲化學鍍銅,使硅粉表面合金化,進一步改善硅基負極材料的首次效率低、不可逆容量大、循環性能差等問題,進一步提高硅基負極材料的循環性能。該方法簡單易行,綠色環保,不適用任何貴金屬活化劑,工藝穩定可靠,重現性好,適用于工業化生產。
本發明公開了一種大面積晶態/非晶核殼結構的五氧化二釩納米線的制備方法,本發明使用膠體晶體為模板,通過電沉積的方法在模板中沉積五氧化二釩;采用有機溶劑去除聚苯乙烯小球以后,直接通過熱處理在導電的基體上獲得大面積晶態/非晶核殼結構的五氧化二釩納米線;使用該種方法制備的五氧化二釩納米線既能克服非晶態五氧化二釩導電性差的缺點,又能獲得大面積薄膜,從而該種方法獲得的薄膜在電致變色、電容器和鋰離子電池領域具有較強的使用價值。
一種分布式驅動電動車復合能源的能量分配裝置及能量分配方法,驅動電動車復合能源的構型及能量分配方法。解決了現有電動車采用電池作為動力源,造成電動車續駛里程不足的問題。本發明制定相應的電機驅動方法使鋰電池-超級電容復合能源電動車在不同功率需求下都能正常行駛,同時使得復合能源的能量分配更加合理,滿足電動車在不同的功率需求下都可以正常工作,避免了能量的不必要浪費,增加了電動車的續駛里程,本發明適用于分布式驅動電動車復合能源的能量分配。
本發明公開了一種含生物類材料的全固態聚合物電解質膜的制備方法,它涉及一種制備鋰離子電池電解質薄膜的方法。具體是取淀粉、鄰苯二甲酸酐、吡啶和溶劑,按一定的比例混合,在80℃的水浴條件下共混攪拌3~4小時,然后用異丙醇使鄰苯二甲酸淀粉酯析出,接著在真空干燥箱中干燥24小時,最后把鄰苯二甲酸淀粉酯用研缽磨成粉待用。接著稱取聚偏氟乙烯、改性淀粉、鋰鹽和溶劑,按一定的比例共混攪拌成均一溶液,然后在真空干燥箱中干燥1小時,得到全固態聚合物電解質膜。本發明制備的全固態聚合物電解質膜具有良好的電化學性能,實驗過程簡單,適用范圍廣,具有極大應用價值。
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