一种基于相变诱导的尺寸效应的锂电用高性能负极材料及应用

    公开(公告)号:CN117525356A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311637459.8

    申请日:2023-12-01

    摘要: 一种基于相变诱导的尺寸效应的锂电用高性能负极材料及应用,该负极材料以非晶态Al2O3对MS2进行均匀、完全的包覆,通过M‑Al2O3间的成键特性和强结合力,Al2O3层会随着充放电循环的进行逐渐分化破碎成细小的纳米团簇,并进入到MS2的晶格点阵中,点阵中弥散分布的Al2O3纳米团簇产生了生长抑制剂作用,即通过弥散、随机排布在具有一定厚度的MS2活性物质层中组装成网格型框架结构,在空间的三个维度上抑制M及MS2纳米颗粒的无序生长,使其最终形成近似等轴晶的纳米晶体;本发明通过引入Al2O3,利用M‑Al2O3之间自发成键的特殊效应和Al2O3自身的电化学稳定性,改变相变产物结构、尺寸和可逆反应效率,抑制M金属自发性无序生长,提升MS2材料的电化学性能,具有较好的应用潜力。

    带有平板二次反射镜的槽式聚光集热系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN115013990A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210465134.5

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: F24S23/74 F24S23/77

    摘要: 本发明公开一种带有平板二次反射镜的槽式聚光集热系统及其设计方法,该集热系统包括:大开口槽式聚光器和新型集热管,所述新型集热管由金属吸热管、玻璃外壳和平板二次反射镜组成,所述金属吸热管的中心点偏离原来大开口槽式聚光器的焦点,向下移动,金属吸热管的最低端点到达N点,拦截经过金属吸热管下端的太阳光线,所述金属吸热管和玻璃外壳不同心,所述的平板二次反射镜位于玻璃壳内的上半部分,在金属吸热管的上端,将经过金属吸热管上端面、且没有被的光线,反射回到金属吸热管上。本发明最大限度的拦截太阳光线,提高了光学效率;同时采用直径较小的吸热管,对外辐射面积小,热效率高。

    一种太阳能热管沼气罐增温一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN113278502A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110515630.2

    申请日:2021-05-12

    IPC分类号: C12M1/107 C12M1/02 C12M1/00

    摘要: 本发明公开了一种太阳能热管沼气罐增温一体化装置及方法,包括热管式真空管太阳能集热器和沼气罐罐体,所述沼气罐罐体内部放置有料液,所述热管式真空管太阳能集热器竖直设置于沼气罐罐体外壁向阳侧,用于接受太阳辐射,将太阳能转换为热能,热管式真空管太阳能集热器中包括热管,通过热管中的工质将热能传递至罐体内部与料液换热。本发明利用太阳能热管集热器中工质与沼气罐内部料液直接换热达到增温增效目的,以解决现有技术装置运行费用高,能源利用率低,集成化程度低等问题。

    一种昼夜两用太阳能热水暖床散热装置

    公开(公告)号:CN109875309B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910198251.8

    申请日:2019-03-15

    IPC分类号: A47C21/04 A47C19/02

    摘要: 本发明公开了一种昼夜两用太阳能热水暖床散热装置,包括床体、床面板、昼间加热盘管、夜间加热盘管、风机及太阳能热水装置,床面板设置在床体的顶部;昼间加热盘管和夜间加热盘管均水平设置在床体的加热腔内,夜间加热盘管靠近床面板设置,昼间加热盘管间隔设置在夜间加热盘管的下部;床体两侧分别设置有若干床侧导流孔;床体靠近使用者头部一端设置有床头风口;风机设置在床体的加热腔内,且靠近床头风口设置;昼间加热盘管和夜间加热盘管分别与太阳能热水装置构成闭合回路;本发明通过在床体内设置夜间加热盘管和夜间加热盘管,实现了在夜间开启夜间加热盘管,对床体加热,昼间开启昼间加热盘管对房间进行散热,极大地节省采暖能耗且灵活度高。

    一种光伏-光热耦合制冷除湿空调系统及运行方法

    公开(公告)号:CN113188213A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110634207.4

    申请日:2021-06-07

    摘要: 一种光伏‑光热耦合制冷除湿空调系统及运行方法,系统包括屋顶光伏光热、制冷和除湿三部分;屋顶光伏光热部分中光伏电池将接受来的太阳辐射能量转换成电能,一部分直流电直接供给建筑内直流负载,另一部分电能经过逆变器逆变后供给制冷机组,以及建筑内交流负载,并将多余电能储存于蓄电池中。太阳能空气集热器将冷凝器一次预热后的室外空气进行二次加热,以达到转轮除湿机的再生空气的温度要求,以实现冷凝器废热利用。制冷部分利用蒸汽压缩制冷技术,供给建筑物冷量,以满足室内温度要求。除湿部分将室外热而湿的空气经过转轮后将热量传递给转轮,以满足室内湿度要求。本发明能够改善室内空气品质,达到节能的目的。

    一种分布式太阳能供热系统与方法

    公开(公告)号:CN110986137B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201911348753.0

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: F24D3/00 F24D3/10 F24D19/10

    摘要: 一种分布式太阳能供热系统,包括集中热力站和多个用户太阳能供热系统,每个用户太阳能供热系统配备一个用户热力站,用户太阳能供热系统通过第二换热管路热水管和第二换热管路冷水管与相应的用户热力站换热,各用户热力站通过第三换热管路热水管连接至集中热力站的供热管网供水管,通过第三换热管路冷水管连接至集中热力站的供热管网回水管。用户太阳能供热系统可将富余热量输送给供热管网,供热管网也可为用户太阳能供热系统补充热量。本发明利用各用户产热、用热不同步的特点,通过供热管网的协调满足各用户热需求,减小集中热源的负荷,达到节能的目的,提高了供暖稳定性,同时解决了城镇地区受空间限制而无法应用集中太阳能供热系统的问题。

    一种旋转管型阻尼器

    公开(公告)号:CN102936928B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201210520850.5

    申请日:2012-12-06

    发明人: 杨应华 李勇

    IPC分类号: E04B1/98

    摘要: 一种旋转管形阻尼器,属建筑结构消能减震领域,包括耗能圆管,耗能圆管的管壁上沿其环向开设有多个相对于圆管轴向倾斜的长孔,长孔所在环向部位构成耗能圆管的耗能段;可以在耗能圆管的内部配置内套管和/或外部配置外套管;同时可以在耗能圆管的转动段与套管之间设有耗能材料,耗能圆管在伸长或缩短时,耗能段材料发生屈服,耗能圆管和套管之间的耗能材料发生相动变形或运动,可消耗能量,进而减小与之相连结构的振动,本发明解决了现有旋转筒型阻尼器运动转化装置(丝杠)构造复杂和不耗能的缺点,耗能段既可放大耗能圆管轴向的位移,又可消耗能量,且构造简单。

    一种基于相变选择效应的高性能电池负极材料及方法

    公开(公告)号:CN117691069A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311637468.7

    申请日:2023-12-01

    摘要: 本发明公开了一种基于相变选择效应设计高性能电池负极材料及方法,该负极材料以非晶态Al2O3对Fe1‑xS进行均匀、完全的包覆,将Fe1‑xS分割成彼此独立又紧密依存的近似网格型反应单元,通过Fe‑Al2O3间的成键特性和强结合力,Al2O3层会随着充放电循环的进行逐渐分化破碎成细小的纳米团簇,并进入到内核Fe1‑xS的晶格点阵中,点阵中弥散分布的Al2O3纳米团簇产生了“纳米泵”效应;所述负极材料分为核壳结构或类三明治结构。本发明通过改变相变产物类型和反应路径,大幅提升了Fe1‑xS材料的电化学性能,具有较好的应用潜力。

    一种用作锂硫电池催化材料的高熵合金制备方法

    公开(公告)号:CN115084527A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210859471.2

    申请日:2022-07-21

    摘要: 本发明为一种用作锂硫电池催化材料——高熵合金纳米材料的制备方法,该方法主要包括以下步骤:将二氰二胺、无水葡萄糖加入去离子水或乙醇中,再依次逐滴加入金属盐的水溶液低温加热并不断搅拌,将溶剂蒸发得到混合物粉末。将混合物粉末在惰性气体保护下热处理,得到高熵合金纳米颗粒‑碳纳米管复合材料。本发明采用简单的机械混合结合热处理方法得到了一种高熵合金纳米材料用作硫正极催化材料,其兼具高导电性、吸附多硫化锂及催化其转化的能力,是一种新颖的高熵合金纳米材料制备方法。

    一种履带旋转式相变蓄热特朗伯墙

    公开(公告)号:CN114991338A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210753474.8

    申请日:2022-06-29

    IPC分类号: E04B2/00 E04B1/76 F24F5/00

    摘要: 本发明公开了一种履带旋转式相变蓄热特朗伯墙,在使用过程中,通过转轴的转动带动履带,控制相变层和隔热层相对于墙体层的位置,在不同季节调节,调节相变层和隔热层的位置,基于相变原理,相变层随着外部温度变化,会吸收或者释放大量的潜热,利用这部分潜热,可以达到室内供暖或者吸收室内余热的作用,本发明通过履带去调整相变层和隔热层的位置,在使用的过程中操作简单,安全可靠,同时在最外层设置有玻璃层,解决了漏水和冷风渗透的问题。