本實用新型公開了一種鋰電負極材料的純化裝置,涉及新能源領域,包括底板,所述底板上側固定連接有L型板,且L型板上側板內卡接有軸承一,且軸承一內套接有螺桿,且螺桿下端與電機一輸出軸固定連接。本實用新型通過電機一帶動螺桿轉動,螺桿通過與螺紋套、滑桿、滑套、固定板一以及U型架的配合,可帶動箱體向下移動,通過電機二帶動連接桿和錐齒輪一轉動,錐齒輪一通過與錐齒輪二和轉軸的配合,可帶動箱體進行低速轉動,通過電動推桿向右推動連接板,使反應釜與箱體錯位,然后再使電機一帶動螺桿反向轉動,使箱體下降高度,從而便于將箱體中的電極材料取出,進而有效的解決了背景技術中提出的問題。
本實用新型的目的在于提供一種稻、漁、光電三位一體的帶光伏發電系統的稻漁互補池塘。一種帶光伏發電系統的稻漁互補池塘,田埂圍成一個生產區,田埂內側挖有魚溝,對側的魚溝之間挖有梗溝,在魚溝和梗溝之間為水稻種植區,在水稻種植區內陣列設有光伏組件矩陣。實用新型結構簡單,設計合理,光伏組件設置在水稻種植區域內,給淺水區水面養殖起到遮陽板的作用,魚類可以除蟲、糞便可以做為水稻肥料、同時水稻敗葉等可以做為魚類青飼料,實現漁業經濟、農作物經濟和新能源發電“三贏”局面,引領土地綜合利用新典范。
本發明提供了一種多種智能風機能量管理智能調節系統,運用于新能源風機發電技術領域,采用設備管理模塊通過電能連接線與至少一臺智能風機建立通訊鏈接;設備管理模塊還分別與設備成像模塊、緩存模塊、電能分析導向模塊、自動診斷模塊和本地數據庫調用模塊連接;電能網子模塊與若干電能鏈接節點子模塊進行無線或有線連接;若干始端電能采集子模塊一一對應與若干智能風機連接,終端電能分析子模塊與設備管理模塊連接,實現自動智能調節電流導向管理以及報障的優勢效果。
本發明提供了一種多種智能風機綜合采集終端及其方法,運用于新能源風機發電技術領域,包括設備管理模塊、設備成像模塊、前端層計算模塊、后端層計算模塊、有線/無線鏈節層模塊、緩存模塊、Restful架構層模塊、自動診斷模塊、本地數據庫調用模塊和數列區間集成模塊,以實現大數據平臺提供高效、穩定、標準的數據層支持;與機型無關的數據包協議,支持文件、實時數據的傳輸;支持多節點中繼,支持數據自動緩存,支持正向隔離等設備,支持傳輸節點異常自動診斷報警,支持Restful的httpjson發布,支持云平臺數據庫和本地私有數據庫;支持風機等設備數據至少為2萬以上,數據完成度不低于99.99%,數據接收至發布的平均延時不超過2s的技術效果。
本發明涉及發動機技術領域,尤其是涉及一種空氣動力發動機及其方法。該空氣動力發動機包括:氣源、控制系統、曲軸以及多個氣缸;所述曲軸具有多個呈相同夾角錯位設置的曲拐;所述多個氣缸分別依次連接于一個所述曲拐,所述控制系統用于控制所述氣源的給氣和排氣以帶動各個氣缸進行動作,所述曲軸在各個氣缸的帶動下進行旋轉。本發明利用壓縮空氣作為汽車的動力來源是相對于蒸汽動力、燃油、燃氣動力、油電混合動力、純電動動力以及其他新能源動力中更為優越的一種動力,壓縮空氣動力汽車的采集能源范圍十分廣闊,高節能且無污染,其獲得方式優越方便。本發明整體設計巧妙,具有體積小、重量輕、加工方便、結構穩定高的特點,利于推廣與應用。
本發明涉及一種火電機組前饋預測控制方法及系統,屬于火電機組領域,首先對火電廠廠級AGC指令進行預測,然后考慮火電機組處于低負荷狀態下的負荷分配策略對火電廠廠級AGC指令預測值進行負荷分配,根據每個火電機組的負荷分配預測曲線,確定每個火電機組的滑壓值預測曲線和中間點溫度預測曲線,并修正滑壓值預測曲線和中間點溫度預測曲線,最后滾動優化負荷分配值、滑壓預測值和中間點溫度預測值,進而控制對應的火電機組,使火電機組提前做出調整,應對間歇性能源的波動,減小火電機組的變負荷滯后,提高系統對新能源的接納能力,同時提高運行穩定性和安全性。
本發明涉及一種源網荷儲電力系統多目標日前調度優化方法及系統,屬于電力系統技術領域,構建考慮火電機組在深度調峰和頻繁爬坡工況下的新能源電力系統的多目標日前優化調度模型,多目標日前優化調度模型以發電單元的運行狀態為決策變量,以最小化火電機組運行成本、最大化風光出力、最大化火電機組靈活性裕量為目標函數,利用NSGA?Ⅱ算法對所述多目標日前優化調度模型進行求解,根據待調度地區的當日調度優化目標,在所述Pareto最優集中選取滿足當日調度優化目標的最優解,作為待調度地區當日的最佳用電計劃。本發明建立了更全面的日前優化調度目標函數,提高了系統新能源的消納率,緩解火電機組的調峰壓力,降低系統運行總成本。
本實用新型公開了一種農業生產用新能源發電裝置,包括箱體,所述箱體底部的四角均固定連接有滾輪,所述箱體頂部的頂部開設有通槽,所述箱體內壁左側的底部固定連接有處理器,所述箱體內壁的底部固定連接有蓄電池,所述箱體頂部的前端和后端并位于通槽的兩側均固定連接有固定板。本實用新型通過設置處理器、固定板、旋轉板、光敏傳感器、滑槽、伺服電機、減速器、螺紋桿、螺紋塊、防晃裝置、滑柱、限位塊、轉軸、第一軸承和第二軸承相互配合,達到了對太陽能板調節角度的優點,使太陽能板能夠根據太陽光的傳播方向進行靈活調節角度,保證了發電效率,從而提高了農業生產用新能源發電裝置的實用性。
本發明公開了一種新能源調頻備用配置方法,首先,構建微電網系統模型,以微電網運行成本最低為目標,設定相關約束條件,讓發電機組參與調頻,通過合理設定約束條件,配置上調指令和下調指令性;然后設計算法并進行求解,具體為構建魯棒模型,將其分為主問題S1和可行性子問題S2,分場景進行求解,從而完成新能源調頻備用的配置。本發明基于魯棒優化的新能源備用的配置,確保了新能源的有功備用可以保證電網的安全可靠運行。
本發明公開了一種耐用型電池負極材料及其加工工藝,該材料由如下重量份的原料制成:石墨烯40%?50%、氧化錳納米片20%?35%、活性物質10%?20%、粘接劑5%?10%、氮化物5%?10%以及其他物質3%?8%;其工藝采用石墨烯42%與氧化錳納米片22%合成了交互多層的層壓復合材料的方法,該復合材料作為鋰及鈉離子充電電池的負極材料,可將電池充放電容量提高兩倍以上,且能延長重復使用壽命。向配制槽中加入部分酸性物質,加熱并同時利用超聲波處理,使介質球表面氧化,且加入硼、硅、氮、磷等元素進行摻雜處理,不僅使得能夠利用氧化處理提高天然石墨負極的充放電性能,還能夠利用摻雜這一步驟顯著地改變碳材料的脫嵌鋰離子行為,提高負極材料的使用效果和壽命。
本發明提供了一種天然石墨硅碳負極材料的制備方法,通過對球形石墨尾料進行提純和微插層處理,使天然石墨結構中形成一定的間隙,這種間隙能夠使硅材料鑲嵌其中并預留一定的緩沖空間。在鋰離子電池充放電過程中,以天然球形石墨的片層結構為骨架,嵌入其中的硅微粉提供高的比容量。另外本發明還加入環氧樹脂在球形石墨尾料和硅微粉形成的復合材料外形成包覆層,通過高溫煅燒使包覆層炭化,使得石墨?硅核心結構在電池極片制作過程中不被破壞,保證結構的穩定性。本發明還在復合材料制備過程中加入少量導電劑,如石墨烯或碳納米管,它能夠為硅的膨脹提供一定的緩沖空間,緩解材料在充放電過程中的體積效應,提高鋰離子電池的容量和循環次數。
本發明公開了一種石墨烯?硅復合負極材料及其制備方法。其制備過程為:首先將羧基化硅材料分散于3?氨基?4?羥基苯磺酸制備出均一溶液,之后滴加到氧化石墨烯溶液中,攪拌均勻后,再添加雙氧水、氮源,攪拌均勻后,再轉移到高壓反應釜中,經過水熱反應、低溫干燥、熱還原制備出高密度石墨烯包覆硅材料的復合材料。其制備出的復合材料利用水熱反應制備出石墨烯具有密度高、容量高等特性,并包覆在硅材料表面,降低其膨脹率,并依靠低溫干燥技術形成致密度高的氧化石墨烯?硅前驅體材料,并通過熱還原后的石墨烯具有導電率高等優點,且石墨烯與硅材料是通過化學鍵連接,其具有結構穩定性強、合適的納米孔洞等優點。
本發明涉及一種二氧化硅?石墨烯復合負極材料的制備方法,其包括以下步驟:(1)將有機硅酸酯溶于一有機溶劑,得到第一混合液;(2)向所述第一混合液加入氧化劑、造孔劑以及氧化石墨烯溶液,混合后得到第二混合液;(3)將所述第二混合液置于高壓反應釜中,并在150℃~200℃的溫度下反應,干燥,得到多孔的二氧化硅/氧化石墨烯復合材料;(4)將所述二氧化硅/氧化石墨烯復合材料與粘結劑混合,并涂覆于銅箔表面,并于還原氣氛下進行熱處理,得到二氧化硅?石墨烯復合負極材料。本發明還提供一種二氧化硅?石墨烯復合負極材料。
本發明屬于鋰離子電池材料制備領域,具體的說是一種高性能鋰離子電池負極材料及其制備方法,所制備的復合材料呈現核殼結構,內核為硅材料,外殼為含有六氟鋁酸鋰的炭層。其制備過程為:首先配置將六氟鋁酸鋰、碳酸鈉、導電劑添加到瀝青的有機溶劑中,攪拌均勻得到包覆液A,之后將硅材料投入到包覆液A中,形成懸浮液;之后將上述溶液,攪拌,干燥,保護性氣體下600~800℃煅燒1~3h,洗滌后烘干得到表面包覆六氟鋁酸鋰的硅碳復合材料,其制備出的材料應用于鋰離子電池具有克容量高、倍率性能佳、安全性能佳等特性。
本發明為了克服硅基負極材料在充放電過程中的體積效應,滿足鋰離子電池在實際應用過程中對硅碳復合材料的首周庫侖效率和循環穩定性的要求,以納米硅為核通過溶膠?凝膠的方法制備二氧化硅殼層,進而將納米硅/二氧化硅微球與有機碳源、瀝青和石墨,尤其是未經提純的天然石墨進行復合制備石墨?多孔硅碳復合材料,所述石墨?多孔硅碳復合材料的克容量可達到500?600mAh/g,遠高于現有的石墨負極(~350mAh/g),可用做高能量密度鋰離子電池的負極用在3C電子產品,尤其適合用于對于電池能量密度要求較高的電動汽車及無人機上。與此同時,本發明所述制備方法可以同步實現天然石墨的提純與多孔硅的制備,構筑石墨/多孔硅碳復合負極材料,具有重要的環保意義和經濟價值。
現澆鋼筋混凝土空心無梁樓蓋筒芯及生產工藝發明,涉及建筑用材料,其產品是一種圓管式石膏制品,特征在于是由石膏粉作為主料,輔以一定量的增強劑,防水劑,用水攪拌混合后注模而成,為提高筒芯的韌性和結合強度,澆注制作時要先在內芯模的表面上裹一層纖維網格布,使之成型在筒芯的內表面,為了拔取內芯方便,包裹網格布時需用脫模劑將內芯進行涂刷。本筒芯與高強復合材料制品的芯管比,具有以下幾方面的優點:價格低,僅為復合材料制品的1/4~1/3;生產設備和生產工藝簡單,手工即可進行,并可形成規?;a;樓蓋板中的管線布置靈活,可任意穿過芯管;施工中能承受人踩的荷重和不會震蕩混凝土時被震裂;使用范圍廣,適用于各種跨度和荷重的建筑。
本實用新型公開了一種碳負極復合材料磁力攪拌器,包括磁力攪拌裝置和固定裝置,磁力攪拌裝置的上端安裝有固定裝置,當攪拌杯放在臺面的上端后,可向下滑動圓套,圓套帶動夾持組件向下移動時可向一側按壓壓片,壓片帶動活動夾旋轉,活動夾旋轉第二夾臂即可打開,可有效的固定攪拌杯,防止在磁力攪拌時出現攪拌杯晃動導致內部溶液灑落,且第一夾臂與第二夾臂呈交錯安裝,當攪拌杯的過小時,第一夾臂與第二夾臂能夠進行相扣夾緊,使夾持組件的適應性更強,當需夾持的攪拌杯過大時,可在安裝槽的內腔滑動安裝束縛裝置,束縛裝置側面安裝的束縛帶能夠穿過圓環,使夾持組件的夾持范圍更大,且這種滑動安裝式能夠在束縛裝置不使用時進行拆卸。
本實用新型公開了一種電池負極復合材料制備用加溫攪拌裝置,包括水箱,所述水箱的中部設置有攪拌倉,所述攪拌倉的頂部設置有倉蓋,所述倉蓋的頂部安裝有電機,所述倉蓋的底部豎直設置有轉動軸,所述轉動軸的頂部貫穿倉蓋連接電機的輸出端,所述轉動軸上安裝有螺旋葉片,且轉動軸上均勻固定連接有若干橫桿,所述橫桿遠離傳動軸的一端固定連接有豎桿,所述豎桿上均勻設置有攪動葉片,所述水箱內的攪拌倉兩側均勻設置有加熱裝置,且水箱內部設置有溫度傳感器,所述電機的一側安裝有控制器,所述控制器分別電性連接溫度傳感器和加熱裝置。本實用新型具有攪拌均勻,實用性強的特點。
本實用新型公開一種電池負極復合材料用攪拌裝置,其特征在于:所述的攪拌裝置包括攪拌殼體(1),攪拌殼體(1)的底部設置有可封閉的出料口(2),攪拌殼體(1)的頂部則配有上蓋(3),所述上蓋(3)上設置有主電機(4),所述主電機(4)可驅動主軸(5)轉動,所述主軸(5)位于攪拌殼體(1)的內腔中,且主軸(5)上還設置有螺旋式葉片(6),所述攪拌殼體(1)的內壁上還對稱地設置有一對副攪拌機構,所述副攪拌機構包括固定在攪拌殼體(1)上的副電機(7),所述副電機(7)的工作端與加溫攪拌套(8)相連,所述加溫攪拌套(8)包括一個空心的轉盤(9)。
本實用新型涉及一種基于石墨烯復合材料的自動檢測裝置及系統,該裝置包括:檢測裝置外殼、顯示屏、石墨烯傳感器、通氣孔、檢測芯片;所述檢測芯片設置在檢測裝置外殼內部,同時檢測芯片還與石墨烯傳感器連接;所述石墨烯傳感器設置在檢測裝置外殼的底部;所述通氣孔設置在石墨烯傳感器的底部;所述顯示屏設置在檢測裝置外殼的外表面,用于顯示石墨烯傳感器采集的數據。還涉及一種系統,該系統包括:互聯網服務平臺、移動終端。通過本實用新型無需人工操作測量,對揮發性氣體進行自動測量,測量敏感性比較強,大大提高檢測效率。
本實用新型公開了一種用于硅碳負極復合材料制備的磁力攪拌器,包括攪拌倉,攪拌倉內側壁設有隔音層,隔音層內部均勻填充隔音海綿或隔音板,攪拌倉底部對稱設置加熱器,加熱器外覆蓋著導熱板,加熱器和導熱板之間充滿導熱液體,導熱液體為水、水銀或者導熱油,攪拌倉的外側壁固定連接一個把手,把手是弧形狀的,攪拌倉的外側壁靠近攪拌倉一半的高度的位置設置一個測溫棒,測溫棒下方設置加熱器開關,攪拌倉安裝在磁盤的頂部,磁盤中心安裝有磁體,磁體底部固定連接有電機,磁盤上安裝有溫度顯示器和電機開關,攪拌倉內設置有與磁體配合的攪拌子,本實驗好處一是攪拌效果好,二是勞動效率高,三是安全性好,四是勞動強度小。
本實用新型公開了一種基于物聯網復合材料健康檢測裝置及系統,包括依次連接的碳納米管壓阻傳感器2、電阻測量電路和信號傳輸電路;碳納米管壓阻傳感器2包括矩陣式排列的多個碳納米管壓阻器件2;碳納米管壓阻傳感器2的多個碳納米管壓阻器件3貼附于被測物體表面;每行或每列的碳納米管壓阻器件3串聯,并與電阻測量電路連接;碳納米管壓阻器件3包括襯底6、碳納米管聚合物薄膜7和電極4,碳納米管聚合物薄膜7固定于襯底6上,碳納米管聚合物薄膜7的兩端各引出一個電極4。本實用新型大大提高了安裝的效率、使傳感器與被測物體貼合更加緊密、對被測復合材料的損傷定位更加準確;利用碳納米管極高的壓阻因子特性,提高檢測的靈敏度。
本實用新型公開了一種用于FeOC復合材料的制備的干燥烘箱,包括底座,所述底座的頂端設有內箱體,所述外箱體與內箱體之間形成夾層,所述夾層為倒置的U型結構,所述夾層的兩側底端均開有開槽,所述開槽活動連接儲水盒,所述第二透明蓋板上設有出氣口,所述第二透明蓋板的底端端設有溫度感應器,所述內箱體的內壁兩側設有加熱板,所述中央處理器電性輸出連接加熱板,所述外箱體的外壁兩側均設有保溫板,所述太陽能電池板通過光伏逆變器和變壓器相配合電性連接有蓄電裝置,所述蓄電裝置位于底座的內腔,且蓄電裝置電性連接中央處理器。本用于Fe3O4C復合材料制備的干燥烘箱,節約能源,減少浪費,使用環保。
本發明涉及一種高容量高壓實石墨復合材料及其制備方法,屬于鋰離子電池負極材料技術領域。本發明的高容量高壓實石墨復合材料為核殼結構,內核包括石墨以及摻雜在石墨中的石墨烯,所述石墨與石墨烯的質量比為100:0.5?1;外殼包括包覆在內核外的第一外殼以及包覆在第一外殼外的第二外殼,第一外殼為硅酸鋰,第二外殼為摻氮的碳層;內核與第一外殼、第二外殼的厚度之比為100:(5~10):(0.5~2)。本發明的材料的內核中的石墨烯自身的潤滑性能能提高材料的壓實密度,外殼中的硅酸鋰中的鋰離子的良好導電性及摻氮的碳層的良好的電子導電性,都可以提高材料大倍率條件下的離子和電子傳輸速率和首次效率。
本發明公開了一種粒子注入法制備硅碳復合材料及其制備方法,具體的說是通過粒子注入法,通過粒子注入法,用高速粒子束轟擊將硅材質植入在碳系列本體材料的表層中,再進行石墨烯基材料包覆、碳化。該方法制備出的材料在提高材料克容量的同時,可以明顯降低材料的膨脹,及其提高硅與碳之間的摻雜一致性,同時在其表面包覆石墨烯基復合液,并改善材料的導電性及其與電解液的相容性,其制備出的硅碳復合材料具有克容量高、倍率性能佳、循環性能高等特性,提高其鋰離子電池的倍率性能、循環性能及其一致性。
本發明涉及電池負極材料領域,特別是涉及一種人造石墨?硅復合材料,所述復合材料包括核心層和包覆層;所述包覆層均勻包在核心層的表面;所述核心層包括人造石墨和硅材料,硅材料鑲嵌在人造石墨與人造石墨粘接的復合顆粒結構的間隙中。本發明在碳化后,核心層中人造石墨的復合顆粒具有一定的間隙,這種間隙剛好讓硅材料鑲嵌其中并預留一定的緩沖空間,在重放電過程中,人造石墨的復合顆粒為骨架,硅材料提供高的容量;包覆層使得核心結構在電池極片制作過程中材料的結構不被破壞,保證結構的穩定性。本發明具有三維空隙結構,它能夠為硅的膨脹提高一定的緩沖空間,緩解材料在充放電過程中的體積效應,提高鋰離子電池的容量和循環,降低膨脹。
本發明一種倍率型鋰離子電池負極復合材料及其制備方法,涉及電池材料制備領域,具體涉及鋰離子電池材料制備領域,其特征在于:復合負極材料呈現核殼結構,內核為石墨,中間層為補鋰層,外層為硬碳層;所述的內核與中間層采用無機鋰化合物復合液制成石墨/無機鋰復合物,之后添加到硬碳溶液制成倍率型鋰離子電池負極復合材料,解決了目前鋰離子電池負極材料存在大倍率條件下倍率型能差的問題,還具有制備簡單、工藝簡單、易于控制、價格低廉,有利于鋰離子電池負極材料工業化的生產。
本實用新型涉及磁力攪拌設備技術領域,具體涉及用于硅碳負極復合材料制備的磁力攪拌器。本實用新型提供的用于硅碳負極復合材料制備的磁力攪拌器,包括底部對稱設置加熱器的攪拌倉,加熱器外覆蓋著導熱板,加熱器和導熱板之間充滿導熱液體,攪拌倉的外側壁設測溫棒,測溫棒下方設置加熱器開關,攪拌倉安裝在磁盤的頂部,磁盤中心安裝有磁體,磁體底部固定連接有電機,電機開關與電機電連接,攪拌倉內設置有與磁體配合的攪拌子,攪拌倉內壁上設有傾斜的隔板,攪拌子上設有主攪拌棒和副攪拌棒。本實用新型攪拌的硅碳負極復合材料混合的均勻和攪拌質量高;節省攪拌需要的時間和能提高攪拌效率。
本實用新型公開了一種多功能安全復合材料成型模吊掛裝置,涉及模具吊掛裝置技術領域,具體為一種多功能安全復合材料成型模吊掛裝置,包括吊掛轉動球,所述吊掛轉動球的下表面固定連接有連接柱,所述連接柱的外表面固定連接有指向針,所述連接柱遠離吊掛轉動球的一端活動連接有固定盤,所述固定盤的上表面設置有刻度值,所述固定盤的下表面固定連接有連接塊。該多功能安全復合材料成型模吊掛裝置,通過軸承和調整電機的設置,使用者通過固定盤上表面的刻度值對成型模的調整角度進行精準的調控,從而使該裝置既能滿足將安全復合材料成型模進行翻轉和旋轉等方面的調整,又能滿足連接吊繩的起吊要求,結構安全牢固,可靠性較高,便于使用。
本發明涉及電池負極材料領域,特別是涉及一種納米碳硅復合材料,包括碳納米材料、納米硅以及碳質粘結劑,其中的碳納米材料和納米硅為主體儲鋰材料。本發明提供一種納米碳硅復合材料,具有良好的循環性能和充放電性能,具有重要的市場價值和社會價值。本發明還提供一種納米碳硅復合材料的制備方法,制備簡單,且在制備過程中不會出現團聚現象,使納米硅的充分分散,保證了該材料的性能。
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