纳米相分离的固体聚合物电解质薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114188603B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202111285943.X

    申请日:2021-11-02

    摘要: 本发明提供了一种纳米相分离的固体聚合物电解质薄膜及其制备方法和应用,以聚苯乙烯‑马来酸酐无规共聚物为刚性主链,在主链上接枝小分子量的聚乙二醇链段,利用主链和侧链在机械性能和化学亲和性的差异,通过溶液浇铸法得到具有纳米相分离结构的聚合物固体电解质薄膜。本发明提供薄膜及其制备方法和应用,通过聚合物分子结构设计实现聚合物固体电解质机械性能和锂离子电导率的解耦;得到的纳米相分离固体聚合物电解质同时兼具优异的机械性能、高的离子电导率和宽的电化学窗口。

    一种旋转式磁制冷冷机及方法

    公开(公告)号:CN110645734B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201911045458.8

    申请日:2019-10-30

    IPC分类号: F25B21/00

    摘要: 本发明公开了一种旋转式磁制冷冷机及方法,一种旋转式磁制冷冷机,其特征其在于:所述磁制冷冷机包括相互组装的冷机上外壳和冷机下外壳;所述冷机上外壳和冷机下外壳的结合接触面之间对称固定有第一夹板和第二夹板,在第一夹板和第二夹板之间通过轴转动支撑安装有圆形磁工质组件,所述冷机上外壳的顶部外部套装有永磁体槽。解决现阶段磁制冷冷接的流道复杂、体阻力大、热量损失大的缺陷。

    一种低温保护系统、全钒液流电池系统及其低温保护方法

    公开(公告)号:CN114583206B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210137699.0

    申请日:2022-02-15

    摘要: 本发明公开了一种低温保护系统、全钒液流电池系统及其低温保护方法,该保护系统包括:光纤传感器和电阻加热丝,光纤传感器设置在电池中电堆的内部或电堆的外部,用于实时采集所述电堆的温度;电阻加热丝设置在电池中电堆端板外表面或在生产过程中嵌入端板内部,用于当光纤传感器采集的温度低于预设温度阈值时对电堆加热。通过实施本发明,在电池系统的电堆中设置光纤传感器和电阻加热丝,能够实现对电堆温度的实时监控和调节,可以避免在严寒条件下或环境温度较低的情况下,当厂房内供暖出现故障,或电解液储罐上的外接恒温装置发生控温故障,亦或电池系统需停机检修时,电堆内部电解液因温度过低而出现结晶析出的现象,确保电池系统正常运行。

    一种基于可逆膨胀机的综合能源系统及运行方法

    公开(公告)号:CN110645732B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN201911045504.4

    申请日:2019-10-30

    发明人: 蔺新星 尹立坤

    摘要: 本发明公开了一种基于可逆膨胀机的综合能源系统及运行方法,它包括太阳能集热器和燃气辅热器构成的热源系统;所述热源系统与内部带有多组换热器的储冷、储热一体化装置并联,所述储冷、储热一体化装置同时与第一换热器并联,所述第一换热器通过可逆膨胀机与第二换热器相串联,在第一换热器和第二换热器串联回路上安装有膨胀阀和工质泵,并共同构成的有机朗肯循环发电‑热泵一体化机组;所述第二换热器与地埋管换热器和辐射换热器相连;还包括控制系统。结合一体化储冷、储热装置构成的综合能源系统,来实现太阳能、浅层地热能、电能的综合高效利用的目的。

    一种恒压膨胀的压缩空气储能系统及方法

    公开(公告)号:CN114352370B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210044162.X

    申请日:2022-01-14

    IPC分类号: F01K27/00 F04B41/02

    摘要: 本发明涉及空气储能技术领域,具体涉及一种恒压膨胀的压缩空气储能系统及方法。包括:空气压缩支路,包括依次串联的空气压缩机、蓄热换热器的高温侧流道以及储气装置;空气膨胀支路,包括依次串联的储气装置、回热换热器的低温侧流道以及空气膨胀机;热循环回路,其由低温蓄热器、低温循环泵、蓄热换热器的低温侧流道、高温蓄热器、高温循环泵以及回热换热器的高温侧流道首尾串联而成;空气调节支路,包括依次串联的高温蓄热器、辅助循环泵、储气装置、压力调节装置、低温蓄热器。本发明提供的压缩空气储能系统,能够保证储气装置内压力的恒定,从而保证放气过程中压力恒定,进而使空气膨胀机入口压力恒定,提升运行性能和系统效率。

    基于纳米流体分频的光伏光热实验系统及控制方法

    公开(公告)号:CN114484901B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202111516600.X

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: F24S40/90

    摘要: 基于纳米流体分频的光伏光热实验系统及其控制方法,包括双温控制装置、超声水浴仪、冷却器、真空泵;热交换器出口与超声水浴仪相连;热交换器入口与第一真空泵的出口连接;加热仪与第二真空泵连接;加热仪出口连接到光伏光热模块的流道入口端;超声水浴仪入口与冷却器出口相连;超声水浴仪出口与冷却器的入口相连;热交换器出口、超声水浴仪出口安装有热电阻。本发明通过双温度控制系统实现循环流体温度控制精准;对于纳米流体易团聚的性质,加入超声组合减少其团聚,提高了纳米流体的循环利用率,降低了实验成本,减小了实验误差确保了实验效果的稳定性;使得系统更加灵活,仅需控制阀门就可以实现多种测试工况,易操作且简单可行。