本发明公开了一种PEO基复合固态电解质及其制备方法与应用。该电解质由PEO、MOFs、锂盐和离子液体组成。本发明采用溶液混合法,将纳米级MOFs粒子和锂盐均匀分布在PEO中,离子液体作为增塑剂添加到其中,形成多离子通道网络,最后将PEO混合溶液浇注到模具中干燥,得到复合固态电解质。该复合固态电解质可以在常温下稳定运行常压及高压电池,并且可以在液态电解液难以运行的高温环境下稳定运行,在新能源固态储能电池领域有较大应用前景。
本发明涉及新能源充电桩技术领域,且公开了一种防渗水的充电桩,包括充电桩、缆线、集水槽、输水槽和磁性通水管,所述输水槽内壁的顶部固定连接有限位块,所述输水槽位于限位块的下侧滑动连接有磁滑块,所述磁滑块的内部开设有第一引水槽,所述充电桩位于输水槽底部的外侧镶嵌设有磁敏电阻。本发明通过设计集水槽、水水槽、磁滑块、磁性通水管,通过雨天使用时雨水经进水孔进入集水槽并经过输水槽作用在磁滑块上,使磁滑块克服磁性通水管的磁斥力向下滑动,同时雨水经第一引水槽进入磁性通水管并使与充电桩内部换热的散热片降温,最后经流水管和出水孔流出,达到可防止充电桩内部渗水和促使充电桩内部散热降温。
本发明属于锂电池新能源材料技术领域,提供一种利用废磷酸铁锂正极粉提锂渣制备磷酸铁的方法和应用,通过酸液溶解废磷酸铁锂正极粉提锂渣得酸性铁磷溶液、升温酸性铁磷溶液、搅拌升温后的酸性铁磷溶液析出磷酸铁沉淀、进一步处理所述的磷酸铁沉淀,得到磷酸铁成品,该方法能耗低,成本低,操作简单,实现了磷酸铁锂电池废正极材料的资源化利用,所制得的磷酸铁可用作磷酸铁锂正极材料制备的原料,也可用作制造陶瓷、涂料等。
本申请涉及一种排水装置,尤其涉及一种节能建筑用排水装置。本申请要解决的技术问题是提供一种不需要延长建筑时间,而且能够利用新能源进行节能的节能建筑用排水装置。一种节能建筑用排水装置,包括有落水管、安装框、固定机构、驱动机构、发电机构、安装板和蓄电池;安装框贯穿落水管,安装框顶部开设有进液口,安装框底部开设有出液口;固定机构固接于安装框,且与落水管配合;落水管内一侧部开设有供安装框插入的凹槽,驱动机构固接于安装框内。本申请达到了利用雨水的重力势能进行发电,节省能源消耗的效果。
本发明实施例提供了一种动力电池的入网配置方法、装置、计算机设备和存储介质,该方法包括确定从新能源汽车中退役的动力电池,确定微电网,当微电网接入动力电池时,在多个维度下对微电网计算成本,当微电网接入动力电池时,生成约束微电网接入动力电池的条件,以降低成本为目标、在条件的约束下,搜索微电网接入动力电池的方案,本发明实施例采用数据化的方式对动力电池、微电网进行描述,为动力电池接入微电网提供了理论基础,使得后续可实现成本的计算、约束条件的表达,保证了成本核算的精确度,通过约束条件来落实动力电池接入微电网,可搜索到最优的配置方案,无需人工配置,大大提高了效率。
本发明公开了二次电池用低翘曲电解铜箔、制造方法;属于新能源汽车动力电池电解铜箔技术领域;其技术要点包括:从阴极辊剥离后得到的铜箔称为母箔,所述母箔的光面经过电镀一层薄铜层处理而得到的所述电解铜箔称为子箔;所述子箔的翘曲量为母箔翘曲量的1/4以下;所述子箔的面密度为母箔面密度的1‑1.02倍。采用本申请的二次电池用低翘曲电解铜箔、制造方法,能够有效的改善超薄铜箔的翘曲性能。
本发明提供了一种电芯支架结构及电芯模组,涉及新能源领域。该电芯支架结构包括上支架和下支架。上支架上设置第一固定槽;下支架上设置第二固定槽;第一固定槽的尺寸和第二固定槽的尺寸均与电芯的上公差尺寸相适应;第一固定槽和第二固定槽用于固定电芯。电芯支架结构使单电芯结构尺寸固定,利于实现电芯的模组化稳定安装,结构简单且易于装配。
本发明提供一种非晶态电催化电极的制备方法,涉及新能源材料以及电化学催化领域。该方法包括以下步骤:步骤一:将金属原料和非金属原料按配比投料,熔融后搅拌均匀,降温得到电催化电极合金;步骤二:将步骤一中所得到的合金再次熔融,并进行急冷,得到非晶态电催化电极。本发明的方法能够简单、高效地制备非晶体电催化电极,该非晶体电催化电极具有亚稳态结构,具有高密度活性位、高效转导电子的能力,本发明的非晶态电催化电极可以应用于电解水装备中,具有高效、环保的优点。
本发明涉及一种太阳能选择性吸附层的制备方法,属于新能源材料制备技术领域。本发明先以1400目的砂纸为基底,用多巴胺溶液浸泡后再浸入硝酸铝溶液中,最后再用硼氢化钠溶液浸泡,得到改性砂纸,将改性砂纸作为衬底,铜铬合金作为靶材,通过直流反应磁控溅射向衬底表面沉积铜铬非全黑氧化层,沉积完成后高温煅烧去除衬底,即得一种太阳能选择性吸附层的制备方法,本发明制得的太阳能选择性吸附层对太阳能吸收性好同时能量散失也慢,能有效储存吸收的太阳能,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种钙离子双电层电容器及其制备方法,涉及新能源的电池领域,该钙离子双电层电容器,包括正极、负极以及介于所述正极与所述负极之间的隔膜和电解液;所述正极包括用于吸附和脱附阴离子的正极活性材料,所述负极包括用于吸附和脱附钙离子的负极活性材料,所述正极活性材料和所述负极活性材料均为含碳材料。利用该钙离子双电层电容器能够缓解现有技术中双电层电容器的材料价格高,安全性能差的技术问题,达到降低成本和提高电池安全性的技术效果。
本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种生物质液化燃油的制备方法。本发明首先通过对原料进行处理,首先将其与添加剂进行混合,蒸汽爆破,利用蒸汽爆破处理,提高了原料的松散程度,并且通过添加剂的作用,提高了原料的孔隙率,再利用醋酸进行浸泡,通过醋酸的浸泡,可以使原料内部形成微孔及裂痕,再将其与硫酸铁、助剂进行混合,利用混合液的作用可以使体系中的金属离子进行沉降,对原料中的孔隙进行填充,从而形成了铁锰镍三系微量包裹原料的状态,提高了对原料的催化效率,同时加入的蔗糖可以有效的增加其中的碳含量,促进液化效率,最后在液化过程中,通过预热可以首先提高原料的活性,在通过高温高压进行液化,获得了生物质液化燃油。
本发明属于流体动能新能源发电领域,为一种基于参数振动原理的风能发电试验装置,包括底座、支柱、试验模型、夹持装置和压电片;底座上设置底座滑道,支柱设有两根,每根支柱在底座上可沿底座滑道滑动,每根支柱与底座固定连接,每根支柱与底座的固定连接件设置在底座滑道上;夹持装置将试验模型夹紧后,与试验模型一起固定在支柱上;试验模型呈扁平的杆件结构,压电片贴在试验模型上。该装置利用压电片来进行风能发电试验,结构简单,方便调试,外形适用性好,能用于研究振动系统发生参数振动时对风能发电效率的影响。
本发明公开了一种新型太阳能充电桩,包括充电部以及用以与所述充电部配合连接的充电枪,其特征在于:所述充电部底面上设置有左右相对的左卡合槽和右卡合槽,所述左卡合槽和右卡合槽之间设置有过槽,所述充电部底面上在所述左卡合槽和所述右卡合槽之间设置有出电头,所述过槽中设置有可左右滑行的推行块,本发明中充电枪锁合牢固,且充电枪接电安全稳定,整个装置操作方便快捷,大大增加了充电枪的插入和拔出效率,有效避免了在插入和拔出充电枪时发生触电事故,太阳能光伏板将太阳能转化为电能储存在太阳能蓄电箱中,用以供新能源充电桩使用,能源清洁无污染。
本发明公开了一种电动汽车光伏充电站,包括工作箱,所述工作箱底部固定连接有固定底板,所述固定底板底部设置有安全保护地线,所述工作箱内部设置有电力储存箱,所述工作箱表面设置有操作面板,所述操作面板表面设置有显示面板、输入面板和多功能插座,所述工作箱顶部固定连接有充电顶箱,所述充电顶箱内壁底部设置有电能储存器,所述充电顶箱内壁底部固定连接有升降装置,所述升降装置顶部固定连接有转动电机框,所述转动电机框顶部固定连接有转动电机,本发明涉及新能源及节能技术领域。该电动汽车光伏充电站,解决了光伏发电站发电效率低和工作能耗高以及电能的有效储存的问题,大大降低了成本,使得充电站稳定有序充电人员的安全。
本发明涉及一种铝锰合金动力电池壳体及铝锰合金动力电池壳体的制备方法,所述铝锰合金动力电池壳体包括依次贴覆连接的具有较好耐摩擦性能的第一铝锰合金片、具有较好强度的第二铝锰合金片及具有较好耐腐蚀性能的第三铝锰合金片,使得铝锰合金动力电池壳体具有较好的耐摩擦性能及耐腐蚀性能,从而使得铝锰合金动力电池壳体能够满足动力电池在恶劣的工作环境下进行高强度运行的需求,亦能够满足动力电池高容量高功率储能的需求,进而促进了新能源汽车的快速发展。
一种基于浅层地表热能技术的新型孵化器,所述孵化器的热源装置为浅层地表热能热源装置,包括风机、浅层地表热能采集管、出风管道和气流干燥器,所述风机、进风管道、浅层地表热能采集管、出风管道、气流干燥器和风扇依次连接,所述浅层地表热能采集管埋于浅层地表的地下土壤中,其用于采集浅层地热能源并将充溢于所述浅层地表热能采集管内的空气加热,利用浅层地热能源加热的空气经由出风管道及气流干燥器后,通过所述孵化器内的风扇传输到所述孵化室加以利用,本发明提供一种不需要消耗传统的能源,就可以直接实现将低品位热源直接利用于孵化器,通过采用低碳环保、节能卫生的新能源技术,大大降低了生产的成本,具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种便携式太阳能教具,包括一便携式箱,包括箱体和箱盖,箱体和箱盖活动连接;一太阳光模拟装置,包括太阳模拟光源,该模拟光源固定于箱体内;一太阳能转换装置,可将太阳模拟光源的能量转换为电能;若干教学电器,通过与太阳能转换装置电气连接而工作。本发明将太阳光模拟装置、太阳能转换装置和教学电器安装于便携箱内,方便携带。同时,可在课堂上通过市电驱动太阳光模拟装置发光,再经太阳能转换装置将太阳光转换为电能并输出至教学电器上,让学生直观的了解光伏效应和太阳能的应用,并可亲手体验太阳能的应用,激发学生的低碳意识和对新能源应用的认识。
本发明公开了一种聚苯醚导电母粒、低CLTE尼龙合金及其应用,属于高分子材料技术领域。聚苯醚导电母粒,以重量份数计,包括如下组分:聚苯醚树脂59~75份、相容剂1~5份、导电填料20~40份、助剂0~2份;所述导电填料为表面均匀包覆锡锑混合氧化物的云母粉,所述锡锑混合氧化物的包覆量为云母粉质量的1~5%。本发明的聚苯醚导电母粒具有高导电性,加入尼龙合金中,进一步提高了尼龙合金的导电性能,且有效改善了尼龙合金材料的低线形热膨胀系数,提高了尼龙合金材料的尺寸稳定性,提高了模量,可以广泛应用于信号传感器、感应雷达等新能源车用电磁屏蔽塑料制件的制备。
本发明涉及新能源汽车领域,尤其涉及一种便于更换电池包的电动汽车电池安全防盗装置,包括有防盗主架、动力电池本体、安装座、电动推杆等;防盗主架上方放置有动力电池本体,动力电池本体与防盗主架滑动式配合,防盗主架外侧前后部均固接有安装座,安装座上固定安装有电动推杆。通过锁紧杆和底部闭合板及其上装置的配合,锁紧杆可以对动力电池本体进行限位,防止不法人员将动力电池本体取出,同时底部闭合板在底部将动力电池本体封住,进一步地避免不法人员将动力电池本体盗走,从而可以有效地起到安全防盗的作用。
本申请提供了一种辨识车辆的轮胎侧偏刚度的方法,属于人工智领域/自动驾驶领域,可以应用在智能汽车、电动汽车、新能源汽车或燃油汽车上。本申请提供的方法通过车辆运动模型,从预设的轮胎侧偏刚度空间中采样得到车辆的轮胎侧偏刚度,并获取车辆的轮胎侧偏刚度为该采样得到的轮胎侧偏刚度时的横摆角速度,根据该横摆角速度与车辆的实际横摆角速度之间的误差来验证是否可以将该采样得到的轮胎侧偏刚度选为车辆的轮胎侧偏刚度,不仅可以辨识得到车辆模型参数中的轮胎侧偏刚度,而且有助于提高辨识得到的轮胎侧偏刚度的准确性。
本发明涉及一种防火浆料、防火板、应用及其制备方法。该防火浆料包括硅酸盐50‑70%,气凝胶粉末1‑5%,云母粉1‑7%,膨胀珍珠岩微粉1‑5%,润湿分散剂0.1‑2%,保水剂0.1‑2%,稳定剂0.1‑1%,余量为水。该防火板,包括防火浆料和纤维层。该防火板能够应用于新能源电池中。该防火浆料中的各成分均为无机材料,具有不易燃、无污染的特点。该防火板具有隔热性好、密度低、质量轻的特点。该防火板的制备方法简单、成本低。
本发明公开一种扁线用错位折弯机构,应用于新能源汽车之电机生产领域,其包括支架、挤压治具、挤压驱动装置及升降驱动装置,所述升降驱动装置安装于支架上;所述挤压驱动装置装于升降驱动装置之输出端上,所述挤压治具安装于挤压驱动装置之输出端上,所述挤压治具包括左、右治具,于左治具上呈对角分布有两凸台和两凹位,于右治具上呈对角分布有两凹位和两凸台,挤压驱动装置驱动左、右治具合拢后,左治具上凸台与右治具上凹位相适配,左治具上凹位与右治具上凸台相适配。错位折弯机构可对扁线进行左侧折弯和右侧折弯,满足不同扁线折弯需求,整体结构简单,操作灵活方便,为扁线加工减少了大量的人工劳动,节省了生产成本,提高了生产效率。
本发明公开了一种动力电池系统的温度分析方法、装置、设备及介质,通过获取动力电池系统的冷媒直冷系统的冷却板的入口处的冷媒状态参数,并基于预设的所述动力电池系统的几何模型和传热模型,建立所述动力电池系统的热分析模型,然后根据所述冷媒状态参数设置所述热分析模型的边界条件,得到设置后的动力电池系统的热分析模型,最后对所述设置后的动力电池系统的热分析模型进行热仿真分析,得到所述动力电池系统的温度分析结果。通过采用本发明的实施例,能够高效准确地获得采用冷媒直冷技术的动力电池系统的温度分析结果,从而为新能源汽车动力电池冷媒直冷热管理系统的设计开发及优化提供科学准确的理论指导依据。
本发明属于新能源电池制造相关技术领域,具体涉及一种可移动焊接设备以及焊接工作站,包括:机架底座;n形固定架,所述n形固定架固定设置在所述机架底座的顶部,所述n形固定架上固定设置有放置台;移动机构,所述移动机构安装在所述放置台上;焊接机构,所述焊接机构安装在所述移动机构上。通过移动机构带动焊接机构沿着X轴、Y轴和Z轴进行移动,方便焊接机构和防尘罩进行移动,在焊接的过程中将防尘罩移动到焊接位置的上方,可以防止大量的烟尘飘散到装置外,同时也可以防止焊接时产生电弧光影响到工作人员。
本申请公开了一种信息管理系统、充电桩、电子设备及存储介质,属于新能源应用技术领域。包括:充电桩,用于将充电桩的实时状态数据发送至运维云平台,以及将事件描述文件发送至文件管理服务器,事件描述文件用于记录充电桩的指定执行事件的起始时间和结束时间。运维云平台,用于对实时状态数据进行解析处理,并根据解析处理结果在指定页面上呈现充电桩的实时运行状况。文件管理服务器,用于存储事件描述文件,以供运维云平台下载事件描述文件。如此,通过充电桩的文件管理和实时交互管理,实现对充电桩的运行数据的纪录,从而便于根据记录结果对充电桩进行生命周期管理,避免需要人工现场检查,降低了运维难度,减小了人工成本。
本发明涉及新能源充电技术领域,具体而言,涉及一种冷却系统和大功率液冷超级快充设备。冷却系统包括输液管、冷却管和冷却装置;液冷充电枪包括第一电极和第二电极,电缆包括第一电缆和第二电缆;第一电极通过第一电缆与电源装置连接,第二电极通过第二电缆与电源装置连接;第一电极和第二电极内部均包括供冷却液通过的输液管,第一电缆和第二电缆内部均包括供冷却液通过的冷却管;输液管与冷却管连接,且冷却装置或输液管与冷却装置连接以形成循环回路。其能够高效、充分地实现对液冷充电枪设备的整体冷却、降温,有利于保障充电枪的高效、稳定工作。
本申请涉及新能源技术领域,公开了一种电芯组件,其包括电芯和结构件。电芯包括壳体、电极组件以及极耳;壳体包括第一部分和第二部分,第一部分包覆电极组件,第二部分自第一部分的周边延伸形成;极耳连接于电极组件,并从第二部分延伸出壳体。结构件包括两个沿第一方向相对设置的第一结构部分,第二部分夹持于两个第一结构部分之间。当电芯受到来自外部的冲击力,可能引起电解液或电极组件冲击第二部分时,第一结构部分对第二部分施加的夹持力可限制壳体破损,降低漏液风险,提高电芯的安全性能。另外,本申请还公开了一种采用多个上述电芯组件的电池,多个电芯组件沿第一方向堆叠设置。
本发明涉及新能源汽车应用领域,尤其涉及一种交流反充取电装置,包括取电枪、连接线与插板,所述取电枪与插板之间通过连接线完成电连接,所述插板一侧设有安装槽,所述安装槽内固定安装有第一伸缩杆,所述第一伸缩杆上套接有第二伸缩杆,所述第二伸缩杆上套接有第三伸缩杆,所述第一伸缩杆、第二伸缩杆与第三伸缩杆同轴设置,所述第二伸缩杆与第三伸缩杆上均安装有锁定螺栓,所述第三伸缩杆一端固定连接有固定板,所述固定板一侧的中心处开设有锁定槽,所述锁定槽与插板相配合。本发明通过设置的纱网兜有效防止蚊虫进入插板内造成插板的短路的情况,提升了本装置在野外使用的安全性。
本发明公开了一种聚丙烯树脂组合物及其制备方法和应用,所述聚丙烯树脂组合物包括以下重量份的原料:聚丙烯50‑80份、改性高密度聚乙烯10‑20份、乙烯基硅油13‑18份、白磷钙石10‑30份。本发明的聚丙烯树脂组合物,能够大幅提高聚丙烯产品的加工性能,同时又具有优异的耐候性、力学性能和阻燃性能,适用于阻燃电线、光缆或新能源汽车充电桩应用电缆。
本发明涉及新能源汽车电控技术领域,针对目前用于高压继电器线圈驱动电路的逻辑控制电路所存在的缺陷,公开了一种可防止高压继电器误动作的硬件防抖自锁电路,该电路将控制器CPU中的复位(RESET)管脚和引导加载程序(BOOTLOADER)管脚纳入到控制时序逻辑之中,总线驱动芯片的使能管脚不直接由CPU的I/O管脚控制,而是由CPU中的复位管脚、引导加载程序管脚以及控制使能管脚三者共同输出控制,通过建立真值表,列出有效控制信号的逻辑表达式,设计逻辑门电路,彻底消除了CPU在初始上电、复位和引导加载程序期间因其I/O管脚电平的不确定随机状态而可能导致继电器误动作的安全隐患,使高压继电器在任何情况下都能严格按照预定设想和指令完成规定的动作。
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