-
公开(公告)号:CN105463228A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510882838.2
申请日:2015-12-04
Applicant: 福建省闽华电源股份有限公司 , 厦门大学
Abstract: 一种以氯化物为主体的金属熔融保护剂及其制备方法,涉及金属熔融保护剂。所述金属熔融保护剂按质量百分比的组成为:氯化钠30%~70%,氯化钾20%~60%,氯化锂1%~20%,辅料x%,总量为100%。制备方法:按比例将各组分搅拌均匀,得混合物;将混合物放入容器中加热,熔融后得熔融混合物;将熔融混合物冷却后,经粉碎、干燥,即得以氯化物为主体的金属熔融保护剂。保护剂在高温状态下以低密度的离子液体形式存在,其密度远远低于熔融金属,有利于生产过程中的连续投料。可用于熔点在200~800℃范围的除铅以外的其它金属或者合金的熔融工艺,既能有效节约金属原料,降低生产成本,增加经济效益,又能减少污染的发生。
-
公开(公告)号:CN102891285B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210435966.9
申请日:2012-11-02
Applicant: 厦门大学 , 福建省闽华电源股份有限公司
Abstract: 一种铅酸电池负极及其制备方法,涉及一种铅酸电池负极。提供表面含有聚吡咯的一种铅酸电池负极及其制备方法。铅酸电池负极由板栅和活性物质两部分组成;板栅的成分为Pb-Sb或Pb-Ca合金,活性物质按质量百分比的成分是Pb为30%~98%、PbO为0.5%~20%、PbSO4为0.1%~15%、碳黑或石墨为0.05%~30%、硫酸钡为0.2%~2%、腐殖酸为0.2%~2%、短纤维为0.01%~1%。制备方法包括电化学修饰法、化学聚合沉积法和浸渍涂覆法。既可以应用于传统铅酸电池性能的改进,也可以应用于双极性铅酸电池、胶体电池、管式铅酸电池、超级铅酸电池、铅碳电池等新型铅酸电池体系。
-
公开(公告)号:CN103022503A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210570423.8
申请日:2012-12-24
Applicant: 厦门大学 , 福建省闽华电源股份有限公司
Abstract: 一种含有聚苯胺的铅酸蓄电池负极铅膏,涉及一种铅酸蓄电池。按质量百分比的原料组成为:铅粉1000g、纤维0.5~1.0g、复合添加剂、水100~200mL和硫酸溶液40~60g,所述复合添加剂包括硫酸钡、腐植酸、碳黑和聚苯胺,以铅粉总质量计算,按质量百分比硫酸钡为0.3%~2%,腐植酸为0.2%~2.5%,碳黑为0.1%~10%,聚苯胺为0.05%~15%,其中铅粉、纤维和硫酸溶液以质量计算,水以体积计算。改善铅酸蓄电池负极的循环寿命,提高倍率循环性能。既可以应用于传统铅酸蓄电池性能的改进,也可以应用于双极性铅酸蓄电池、胶体电池、管式铅酸蓄电池、超级铅酸蓄电池、铅碳电池等新型铅酸蓄电池体系。
-
公开(公告)号:CN105018757A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510385321.2
申请日:2015-06-30
Applicant: 厦门大学 , 福建省闽华电源股份有限公司
Abstract: 一种金属熔融保护剂及其制备方法和应用,涉及金属熔融工艺。金属熔融保护剂按质量百分比的组成为:碳酸钠5%~60%,碳酸钾10%~70%,碳酸锂5%~60%,辅料0~20%,总量为100%。所述辅料可选自硼酸、氯化钙、氟化钙等中的至少一种。将各组分均匀混合后,加热至300~800℃,得熔融混合物,冷却后,经粉碎、干燥,即得金属熔融保护剂。所述金属熔融保护剂可在熔融纯铅或铅合金的生产中以及在熔点为200~800℃范围内的除铅以外的其它金属或其合金熔融工艺中的应用。既能有效节约铅及铅合金,降低生产成本,增加经济效益,又能减少铅酸蓄电池生产过程中对环境带来的污染,减少铅污染的发生。
-
公开(公告)号:CN102891285A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210435966.9
申请日:2012-11-02
Applicant: 厦门大学 , 福建省闽华电源股份有限公司
Abstract: 一种铅酸电池负极及其制备方法,涉及一种铅酸电池负极。提供表面含有聚吡咯的一种铅酸电池负极及其制备方法。铅酸电池负极由板栅和活性物质两部分组成;板栅的成分为Pb-Sb或Pb-Ca合金,活性物质按质量百分比的成分是Pb为30%~98%、PbO为0.5%~20%、PbSO4为0.1%~15%、碳黑或石墨为0.05%~30%、硫酸钡为0.2%~2%、腐殖酸为0.2%~2%、短纤维为0.01%~1%。制备方法包括电化学修饰法、化学聚合沉积法和浸渍涂覆法。既可以应用于传统铅酸电池性能的改进,也可以应用于双极性铅酸电池、胶体电池、管式铅酸电池、超级铅酸电池、铅碳电池等新型铅酸电池体系。
-
公开(公告)号:CN105463228B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510882838.2
申请日:2015-12-04
Applicant: 福建省闽华电源股份有限公司
Abstract: 一种以氯化物为主体的金属熔融保护剂及其制备方法,涉及金属熔融保护剂。所述金属熔融保护剂按质量百分比的组成为:氯化钠30%~70%,氯化钾20%~60%,氯化锂1%~20%,辅料x%,总量为100%。制备方法:按比例将各组分搅拌均匀,得混合物;将混合物放入容器中加热,熔融后得熔融混合物;将熔融混合物冷却后,经粉碎、干燥,即得以氯化物为主体的金属熔融保护剂。保护剂在高温状态下以低密度的离子液体形式存在,其密度远远低于熔融金属,有利于生产过程中的连续投料。可用于熔点在200~800℃范围的除铅以外的其它金属或者合金的熔融工艺,既能有效节约金属原料,降低生产成本,增加经济效益,又能减少污染的发生。
-
公开(公告)号:CN105018757B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510385321.2
申请日:2015-06-30
Applicant: 福建省闽华电源股份有限公司
Abstract: 一种金属熔融保护剂及其制备方法和应用,涉及金属熔融工艺。金属熔融保护剂按质量百分比的组成为:碳酸钠5%~60%,碳酸钾10%~70%,碳酸锂5%~60%,辅料0~20%,总量为100%。所述辅料可选自硼酸、氯化钙、氟化钙等中的至少一种。将各组分均匀混合后,加热至300~800℃,得熔融混合物,冷却后,经粉碎、干燥,即得金属熔融保护剂。所述金属熔融保护剂可在熔融纯铅或铅合金的生产中以及在熔点为200~800℃范围内的除铅以外的其它金属或其合金熔融工艺中的应用。既能有效节约铅及铅合金,降低生产成本,增加经济效益,又能减少铅酸蓄电池生产过程中对环境带来的污染,减少铅污染的发生。
-
公开(公告)号:CN106816643A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710179378.6
申请日:2017-03-23
Applicant: 福建省闽华电源股份有限公司
IPC: H01M10/08
Abstract: 一种含有甜菜碱型表面活性剂的铅酸电池电解液,涉及铅酸蓄电池。提供可显著提高铅酸蓄电池的性能,其中包括提高电池的比能量、循环寿命、改善快速充电性能,以及提高电池的高温和常温储存性能等,生产工艺简单、性能稳定、可靠性高,易于推广使用的一种含有甜菜碱型表面活性剂的铅酸电池电解液。按质量百分比的组成包括:硫酸35%~53%;甜菜碱型表面活性剂0.001%~2%;无机类添加剂0.01%~1%或有机类添加剂0.05%~2%;余量为溶剂。
-
公开(公告)号:CN106816643B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710179378.6
申请日:2017-03-23
Applicant: 福建省闽华电源股份有限公司
IPC: H01M10/08
Abstract: 一种含有甜菜碱型表面活性剂的铅酸电池电解液,涉及铅酸蓄电池。提供可显著提高铅酸蓄电池的性能,其中包括提高电池的比能量、循环寿命、改善快速充电性能,以及提高电池的高温和常温储存性能等,生产工艺简单、性能稳定、可靠性高,易于推广使用的一种含有甜菜碱型表面活性剂的铅酸电池电解液。按质量百分比的组成包括:硫酸35%~53%;甜菜碱型表面活性剂0.001%~2%;无机类添加剂0.01%~1%或有机类添加剂0.05%~2%;余量为溶剂。
-
公开(公告)号:CN119090117A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411019811.6
申请日:2024-07-29
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 厦门大学平潭研究院
Inventor: 陈斌 , 李泽科 , 刘必晶 , 郭久煜 , 陈建洪 , 吴炜 , 丁凌龙 , 林凡 , 温兴玺 , 范海威 , 钟秋添 , 郑立玮 , 黄海腾 , 杨勇 , 王高瞻 , 游镇煌 , 王春安
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q10/10 , G06N3/006 , G06N3/0442 , G06N3/045 , H02J3/00 , H02J3/18
Abstract: 本发明提供一种融合RPA与AI的电网智能调度方法及系统,涉及数据处理技术领域,方法包括:构建基于人工智能AI的电网智能调度模型,电网智能调度模型具体包括:能源使用行为预测模块、电网调度方案创建模块、调度方案确定模块;通过能源使用行为预测模块,使用三层堆叠长短时记忆神经网络,预测能源使用行为;通过电网调度方案创建模块,根据预测的能源使用行为,使用鲸鱼优化算法,创建次优电网调度方案;通过调度方案确定模块,基于用户习惯偏差度,从次优电网调度方案中确定目标调度方案;通过机器人流程自动化RPA技术,执行目标调度方案。
-
-
-
-
-
-
-
-
-