本发明涉及一种机器人RV减速器润滑剂组合物,涉及滚动部和滑动部共同运转的减速器,尤其是涉及工业机器人关节部位的润滑。润滑剂组合物是含有基础油与稠化剂的基础脂中复配添加剂而成的润滑脂组合物。基础油是选自二次加氢基础、聚α烯烃油、烷基萘、酯类油、醚类油中的一种或者数种;复合脂肪酸皂为硬脂酸锂、硬脂酸钙、多羟基脂肪酸锂、多羟基脂肪酸钙中的一种或者数种,配合比例相对于前述基础脂100重量份是3~10重量份;复配添加剂的配合比例相对于前述基础脂100重量份是4~13重量份。通过本发明所述的机器人用RV减速器润滑剂组合物,提供有效防止初期磨损及长效抗磨损,并提供耐负荷性保护,满足机器人高精密长周期运行。
本发明公开了一种硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料及其制备方法和应用,通过膨化,浸泡,高温法,反应后生成了生物质碳/过渡金属复合材料,以此为载体,通过渗硫法,反应12~18小时,在生物质碳/过渡金属复合材料中复合单质硫,制备锂硫电池硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料。本发明硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料具有高比容量,高倍率性能及高循环寿命,特别适合用于制备锂硫电池的阳极,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种多孔结构的MnO2/CeO2电极,以三维多孔泡沫镍为基体,基体上直接生长多孔MnO2,所述的MnO2上直接生长CeO2纳米颗粒。本发明还公开了该多孔结构的MnO2/CeO2电极的制备方法和应用。制备工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的多孔结构的复合电极不含粘结剂,由于泡沫镍特殊的三维多孔结构以及多孔结构的MnO2/CeO2及其协同催化机理,所述的电极用作催化正极时,锂空电池显示出较低的极化和较好的循环稳定性。
本发明涉及一种聚合物/空心硫复合电极材料的制备方法。该方法以高比表面积的分子筛为载体,沉积有机盐,经高温烧结、还原、硫沉积、聚合、剔除分子筛,获得聚合物/空心硫复合电极材料;其中,分子筛为SBA-15,MCM-41,KIT-1,MSU-1的一种;有机盐为可溶于酒精的有机铜盐、有机银盐、有机铁盐和有机镍盐的一种;聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚乙炔的一种;硫占聚合物/空心硫复合电极材料总质量的70~90%,聚合物占聚合物/空心硫复合电极材料总质量的3~10%,金属占聚合物/空心硫复合电极材料总质量的7~20%。本发明制备的聚合物/空心硫复合电极材料用于锂硫电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种基于最长电池寿命考虑的增程式电动汽车控制方法。它电池组电量的增程摆幅X依据下述方程式确定:电池组保修的最大行驶里程设定为L,每一个驾驶周期的里程设定为100km,则电池组保修里程内的驾驶周期数设定为n1,n1=L/100km,电池组保修里程内启动增程器将电池组从电量下限值充电至电量上限值的总循环数设定为n2,驱动电机效率设定为r,充电效率设定为p,电池组保修的最大行驶里程所需的总电量E=n1(E0-E1)/r+(n2*X%*E0)/r/p;其中,n2=k*f(X)-n1;k为电池损伤系数,对锂离子电池来说,k=1-n1*〔(100-M+0.5X)/14571〕(1/0.6844);f(X)为X的函数,函数关系为f(X)=(X/14571)(-1/0.6844);其中,L、E0、M、r、p对于电池组为已知数值,根据上述方程式确定X的数值。
本发明提供一种取代哌嗪乙基磺酰胺类衍生物,以及它们的可药用盐,通过取代磺酸经二氯亚砜氯化得到其酰氯衍生物,取代L型氨基酸经氢化铝锂还原得到L型胺基醇类化合物,与取代的磺酰氯衍生物发生偶联反应,再经甲磺酰氯保护得到其甲磺酸酯衍生物,与由单叔丁氧羰基保护哌嗪经取代反应和三氟醋酸脱保护得到的单取代哌嗪,并在有机胺催化下发生取代反应获得。本发明提供的化合物体外对五株肿瘤细胞毒活性试验表明,该类衍生物体外的细胞毒活性测试表明,部分化合物的活性高于或与阳性对照抗肿瘤药物相当,可在制备防治肿瘤疾病药物中进行应用;本发明化合物的结构通式:
本发明涉及溶液的除湿、自动循环系统,公开了节能型温、湿度自动调节空调机组,包括热泵系统,以及对称设置的右溶液循环系统与左溶液循环系统,所述的热泵系统包括压缩机系统以及冷凝换热器与蒸发换热器,右溶液循环系统包括右下溶液槽,右上溶液槽,右填料模块以及右喷淋管和右风机,右上溶液槽通过管路连接冷凝换热器,冷凝换热器通过管路与右喷淋管连接。本发明利用各个溶液槽中溶液的势能不同达到溶液浓度的自动调节,溴化锂溶液具有吸湿和杀菌的作用,保证了空气的干燥以及干净,而且还可以利用经过制冷系统的溶液具有一定的热能,对其中的热能进行有效利用的节能型温、湿度自动调节空调机组。
本发明涉及一种利用硅化镁为原料制备非晶硅/碳复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。非晶硅能够更好地缓冲硅体积膨胀,增强结构稳定性,是最有潜力的高比容量锂离子电池负极材料之一,而碳包覆是对硅负极进行改性的重要手段之一。本文以绿色环保的碳酸盐为碳源,利用了硅化镁分解出的镁与碳酸盐发生还原反应,在碳酸盐还原为碳的同时沉积在硅颗粒表面,从而将非晶硅的制备和包碳这两个步骤合为一步,优化了制备工艺,同样得到了具有性能优势的硅/碳复合材料。制得的非晶硅/碳复合材料在1A g‑1循环970次后的放电容量接近570mAh/g,具有优异的循环性能和倍率性能。
本发明实施例提供了一种开关机电路,该开关机电路在满足终端设备正常开关机需求的基础上,通过切断锂电池电源与微控制器的连接以尽量降低锂电池的电量损耗。该开关机电路包括:开关模块用于根据第一按压操作生成第一信号;微控制器根据第一信号将主电路模块设置为掉电状态,且向电源管理模块发送第二信号,第二信号用于使电源管理模块与所述微控制器断开连接;开关模块用于在第二按压操作持续时间内生成第三信号;电源管理模块根据第三信号为所述微控制器供电;上电后的微控制器周期性生成第四信号,且将主电路模块设置为上电状态,第四信号用于在撤销第二按压操作后控制电源管理模块继续向微控制器供电。
本发明公开了一种硫‑霉菌孢子碳球/磷化物复合材料及其制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用,通过霉菌培养,浸泡法,高温法,反应后生成了霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料,以此为载体,通过渗硫法,反应12~18小时,在霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料中复合单质硫,制备锂硫电池硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料。本发明硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能及高循环寿命等优点,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种高S含量的P,S,N共掺杂的介孔碳材料的合成方法及其应用。其制备方法如下:以2?氨基噻唑和磷酸二氢钠为原料,ZnCl2为溶剂和催化剂,放在管式炉中高温碳化一步法得到高S含量的P, S, N共掺杂的介孔碳材料SNPPC,其中SNPPC?800比表面积高达1122.46m2/g,孔径在20?50nm之间,含硫量高达12.58%,SNPPC?800相比于低S的SNPC展示了优异的锂电性能、氧还原性能和超级电容器性能。此外,这种方法操作简单、收率较高,具有较为广阔的应用前景。
本发明涉及一种抗静电共聚酯纤维的制造方法, 该制造方法是将改性的磷酸铁锂、锰酸锂纳米粉末与超细硅藻土、锗酸钠、乙二醇、对羟基苯甲酸、丁二醇研磨混合制得改性乙二醇溶液Ⅰ,然后将改性乙二醇溶液Ⅰ、乙二醇、对苯二甲酸共混打浆并酯化,在常压酯化?缩聚阶段加入由改性钛酸钾晶须、改性氧化锡晶须、聚乙二醇、间苯二甲酸双羟乙酯?5?磺酸钠、抗氧剂、乙二醇研磨混合制得的改性乙二醇溶液Ⅱ,然后进一步缩聚制得抗静电共聚酯,其与常规聚酯复配后作为皮层组份,以常规聚酯作为芯层组份,通过H形组合喷丝孔后通过熔体膨胀粘连,制得一种抗静电共聚酯纤维,该方法制备的抗静电聚酯纤维具有良好的抗静电效果,同时其力学性能、加工性能优良。
本发明公开了一种具备高倍率性能的LiFePO4/C正极材料的制备方法, 包括:按Li与Fe的摩尔比为1~1.05∶1称取原料FePO4和锂源化合物,加 入碳源化合物和二茂铁催化剂,以无水乙醇为球磨介质球磨8~12h,得到浆 料,所得浆料经干燥后在惰性气体保护下热处理,在此过程中,伴随碳源化 合物的热裂解,催化剂与之相互作用,促使其形成石墨化结晶程度更好的碳 包覆膜。本发明方法制备的磷酸铁锂正极材料具有更高的电子电导率,更高 的比容量,尤其是高倍率性能得到较大改善,在动力电池领域具有很好的应 用价值。
本发明公开了一种离子液体辅助水热合成MoS2微球的制备方法。它是将钼酸盐溶解在去离子水中,形成0.05~0.1m的溶液,加入硫代乙酰胺或硫脲硫源,硫代乙酰胺或硫脲与钼酸盐的物质量比为3∶1~5∶1;搅拌均匀后再加入离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,离子液体与合成溶液的体积比为1∶300~1∶50;充分搅拌后将该溶液转移到水热反应釜中,于200~240℃下水热反应20~24小时,自然冷却后,经分离、洗涤和干燥后得到MoS2微球。本发明的合成方法具有反应条件温和,工艺简单,粒径均匀,产率高的优点。本发明方法合成的MoS2微球作为电化学储氢、电化学储锂和电化学储镁电极材料、以及固体润滑剂等具有广泛的应用。
本发明公开了一种聚酯平板微孔膜及其制备方法。微孔膜组成为:质量百分含量为60~99.9%的聚酯和质量百分含量为0.1~40%的改性剂。或质量百分含量为20~40%的无纺布,质量百分含量为60~79.9%的聚酯,质量百分含量为0.1~30%的改性剂。制备方法是基于热致相分离过程实现的,将聚酯、改性剂和稀释剂在高温下混合成均相溶液并刮制成液膜,降温固化成膜形成具有微观相分离的前体膜,进而经萃取得到平板成微孔膜。本发明所制备的聚酯平板微孔膜具有海绵状结构,孔径为0.05~5.0微米,孔隙率为30~80%,并具有孔径分布窄,孔径大小均匀,孔径大小易控,强度高和结构对称等优点,是一种高性能、低成本、长寿命的水处理用过滤膜材料和锂离子电池隔膜材料。
本发明公开了一种蒸汽凝液热能回收系统的优化节能方法,将生产系统中具有一定热量值的蒸汽凝液或热水通过溴化锂机组进行热回收转化,制取工艺中需要的3~9℃冷冻水,所述蒸汽凝液先加热溴化锂稀溶液然后再被送回脱盐水站,所述蒸汽凝液或热水的温度大于等于90℃。通过对蒸汽凝液热能回收系统进行优化节能,完成了对热的回收和能量之间的相互转换,优化了工艺结构和用能平衡,降低了公用工程能耗,本发明节约了运行成本,降低了产品单耗。
本申请公开了夜间自发光光伏信息显示牌,涉及光伏发电技术领域。不仅将信息展示功能与照明功能相结合,起到亮化、美化城市环境的作用,而且具有发电和储能功能,能够减少城市照明布线施工。其中一种自发光光伏信息显示牌包括光伏板,其正面叠置导光板,背面设有储能控制器和锂电池,导光板上喷涂透光显色漆形成图案或文字,光伏板和导光板的侧面的外周包裹金属边框,导光板侧面与金属边框之间设有LED灯珠,储能控制器电连接光伏板,储能控制器包括电源管理模块,锂电池通过电源管理模块电连接LED灯珠。另一种自发光光伏信息显示牌的结构与上述光伏信息显示牌的结构相似,区别仅在于光伏板的正面喷涂透光显色漆形成图案或文字。
一种用于触点式充电手表的充电宝,包括卡合的上壳和下壳,所述上壳和所述下壳卡合后内部存在中空腔体,且中空腔体内由所述上壳向所述下壳方向安装有PCB板和锂电池。所述上壳上表面接近侧边处设有充电触点安装孔,所述PCB板上与所述充电触点安装孔相应的位置设有充电触点,所述下壳与所述上壳卡合后所述充电触点穿过所述充电触点安装孔且高出所述上壳上表面。本发明的用于触点式充电手表的充电宝将锂电池和PCB板集成安装于上下两个壳体内,充电触点伸出上壳上表面和手表配合接触充电,并且安装的弹性系绳在充电时能够将充电宝和手表捆绑固定,结构简单小巧、使用便携、充电状态稳定。
本发明公布了一种超细颗粒物和VOCs现场监测节点。本发明通过邻近无线通信模块实现自组网,实现邻近节点之间的快速通讯,再次准确的获取移动污染源的信息,监测节点的传感器信息采集模块采集监测节点所在环境中移动污染源超细颗粒物和VOCs的浓度信息,摄像头车辆信息采集模块采集超标排放车辆的信息,时间及监测节点所在实时气象状况由气象信息采集模块采集,同时将数据和节点响应指令通过GPRS模块和无线通讯模块发送出去,供其它设备接收和使用。通过控制器的A/D功能将锂电池输入电压转化为数字信号,来监测锂电池的电压。本发明装置体积小,功耗低,精度高;具备数据采集、处理和存储等功能。
本发明公开了一种一步水热法合成碳/二硫化钼复合微球的制备方法。它是将钼酸盐溶解在去离子水中,形成0.02~0.1M的溶液,加入硫代乙酰胺或硫脲硫源,硫代乙酰胺或硫脲与钼酸盐的摩尔比为3∶1~5∶1,搅拌均匀。然后加入葡萄糖或蔗糖碳源,葡萄糖或蔗糖与钼酸盐的摩尔比为5∶1~25∶1,充分搅拌后将该溶液转移至水热反应釜中,于200~240℃下进行水热反应20~24小时,然后自然冷却,经分离、洗涤和干燥后得到碳/二硫化钼复合微球。本发明的方法具有反应条件温和,工艺简单,粒径均匀,产率高且重现性好的优点。本发明合成的碳/二硫化钼复合微球作为电化学储氢、电化学储锂和电化学储镁电极材料以及固体润滑剂具有广泛的应用。
本发明公开了一种基于自适应等效因子的混合动力车辆多目标优化控制方法。建立混合动力车辆的氢气消耗模型、燃料电池系统老化模型和锂电池系统老化模型,获得氢气消耗量、燃料电池系统和锂电池系统的老化状态量,并转化为能量消耗代价;建立半经验燃料电池系统老化模型,设置老化参数,建立老化参数与燃料电池的电阻和限制电流的关系,求解获得老化参数,用老化参数计算自适应等效因子;建立由能量消耗代价组成包含自适应等效因子的多目标函数,最小化目标求解得到优化的功率分配来控制。本发明在当燃料电池系统性能衰减时依然能够通过设计的自适应等效因子合理地分配输出功率从而实现多目标优化控制,同时方法实时性好。
本发明提供一种复合电解质膜、复合电解质膜的制备方法及其应用。复合电解质膜包括以下各组分:10wt.%~60wt.%的纳米级硫代锂快离子导体;10wt.%~40wt.%的锂盐;聚氧化乙烯;及聚碳酸丙烯脂。其中,聚氧化乙烯和聚碳酸丙烯脂的质量比为1∶5~50∶1。
本发明涉及锂电池技术领域。新能源动力电池焊接设备,包括机架组件及其上的进料装置和拨料装置;拨料装置包括拨料支架、第一滑轨、限位探头、第一滑块、滑轨垫块、挡块、拨爪和第一气缸。该新能源动力电池焊接设备的优点是整个锂电池电芯焊接过程全自动操作,电芯焊接质量和焊接效率高。
本发明公开了一种基于分布式能源的数据中心余热回收利用系统及方法,包括内燃机、烟气热水型溴化锂机组、板式换热器、数据中心、余热回收器、光伏/风力发电系统、蓄电池组、第一加热器、温度指示器、第二加热器、蓄热水箱、第三加热器和热水型溴化锂机组;该系统将数据中心分布式供能系统与数据中心余热回收系统相结合,可有效回收燃气分布式供能系统余热、数据中心余热资源,同时实现可再生能源与燃气分布式供能系统想耦合,实现数据中心余热回收再利用,提高分布式能源站综合能源利用效率,有效降低数据中心供能成本,具有重要意义。
本发明公开了一种基于压电换能的无线网络传感器通信电源,包括下部转盘,下部转盘的轴心上固定主轴;风叶叶轮套接在主轴上,风叶叶轮下端面固定若干联动轴,两个压电陶瓷片固定在下部转盘上,两根打击传动轴与下部转盘活动连接,两个压电陶瓷片与整流储能检测模块相连;风吹动风叶轮,通过联动轴带动打击传动轴转动,打击传动轴反复击打压电陶瓷后,所产生电能经由导线与电路整流装置相连。经由相关整流装置整流后,可直接供无线网络传感器使用或供锂电池充电。本发明能将风能转化为电能,除可供无线网络传感器直接使用外,还可加以存储相应的电能于锂电池中以供无线传感器网络长期使用。
本发明提供一种制备双(氟磺酰)亚胺钾的方法,先以双(氯磺酰)亚胺为原料,与无水氟化钾反应制备双(氟磺酰)亚胺钾,再将反应混合物采用溶剂提取、浓缩、提纯等步骤得到高纯双(氟磺酰)亚胺钾。本发明制备的双(氟磺酰)亚胺钾可用于制备二次锂电池电解质双(氟磺酰)亚胺锂。
本申请涉及纺织材料领域,具体公开了一种抗紫外透湿复合面料的制备方法,所述抗紫外透湿复合面料的制备步骤包括:S1、取氨纶与棉纤维共纺的复合面料浸渍在预处理液中,振荡反应,水洗、烘干,得待处理面料;S2、按重量份数计,取40‑60份抗紫外整理剂、10‑30份透湿整理剂和1‑10份聚乙二醇200、0.5‑2份氯化锂以及10‑15份去离子水,先将抗紫外整理剂、透湿整理剂以及聚乙二醇200搅拌分散,保温搅拌,加入氯化锂和去离子水,搅拌,得复合整理剂;S3、将待处理面料置于复合整理剂溶液中,浸轧处理,取出整理面料;S4、将整理面料预烘、焙烘、洗涤、自然晾干,即得抗紫外透湿复合面料;本申请的抗紫外透湿复合面料具有抗紫外性能以及弹性优异,透湿性能优异的优点。
本发明公开了一种竹工艺品处理工艺,包括如下步骤:(1)选材:选取健壮的竹子;(2)浸泡;(3)晾干;(4)切段;(5)蒸煮;(6)抗菌处理:将步骤(5)蒸煮好的竹片浸泡在碳酸锂抗菌剂中80分钟;(7)防霉处理:取出步骤(6)抗菌处理完成的竹段,常温下凉干,然后将竹质小段浸泡在桐油中61分钟,取出常温下晾干就得到成品竹工艺品。本发明涉及的一种竹工艺品处理工艺,该方法所需的材料来源广泛,制作工艺简单快捷,工艺条件容易控制,制备过程中加入了碳酸锂抗菌工艺,制备出来的竹工艺品形式多样,质量稳定,能够满足人们对抗菌防霉变竹工艺品的需求。
本发明公开了一种制备高性能中空球锌铁氧化物氧化石墨烯复合电极材料的方法。所述的复合电极材料中锌铁氧化物(ZnFe2O4)为中空球壳结构,氧化石墨烯通过静电相互作用均匀分布于锌铁氧化物(ZnFe2O4)上,对锌铁氧化物(ZnFe2O4)形成致密包裹。所述的复合电极材料内层为可伸缩的中空球壳结构,能够有效缓解充放电过程中的体积膨胀,外层为大比表面、高导电性和机械稳定性的氧化石墨烯,可大大提高锂离子和电子在电极和电解液中的传输效率,得益于二者的协同作用,本发明的中空球形锌铁氧化物/氧化石墨烯复合材料表现出非常优良的储锂性能,具有很好的应用前景。且该复合电极材料制备工艺简单可控、操作方便,适于工业化生产。
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