本发明涉及飞机零部件拆卸技术领域,具体是一种用于飞机狭小空间轴承拆卸电动拉马,包括支撑外套、内置于支撑外套端部位置处的锂电池,所述的锂电池上设置有用于提供动力的高扭力减速电机,所述的高扭力减速电机上设置有用于传递动力的传递机构,所述的传递机构的下端设置有用于在狭小空间实现轴承拆卸的拆卸机构,相对于传统的卡爪需要手指拨动,本发明为常闭机构,通过撑杆控制卡爪撑开;通过高扭力减速电机实现电动控制,同时增加控制装置保证其安全性;优化结构设计,减小产品横向尺寸,机电一体化设计,提高作业效率。
本发明公开了一种具有深度测量功能的水质采样潜航器,包括主体,主体的内部安装有隔板,且主体的一端设置有机械密封,隔板的一侧固定安装有三相电机,且三相电机的输出轴上固定安装有桨叶,主体的一端外侧安装有防护网,隔板的另一侧外表面固定安装有锂电池,且锂电池远离隔板的一侧外表面设置有线路板,线路板的安装有数据存储模块与控制模块,且数据存储模块设置在控制模块的上方,主体的另一端外表面固定安装有弧形推进头。本发明结构简单,能够清除缠绕在防护网上的杂物,使得潜航器能够正常工作,并能使得人们得到准确的检测结果,还可以采集多种不同深度的样品,减小潜航器的阻力,具有实用性。
本发明公开了一种具有向风性的空气质量检测装置及其检测方法,包括支撑柱、转动套、风向标、支撑架、平衡尾翼、安装座、检测盒、太阳能光伏板、收发天线、空气质量检测器和锂电池,所述支撑柱的顶端通过轴承与转动套相连接,且转动套焊接在风向标的底端,所述风向标的尾端焊接有支撑架,且支撑架通过转轴与平衡尾翼相连接,并且锂电池与检测盒顶端的太阳能光伏板电性连接。该具有向风性的空气质量检测装置及其检测方法,采用风向标的原理,可在对空气进行检测时,进而可实现空气正常进入到空气质量检测装置内部,有利于空气质量检测装置检测的准确性。
本发明公开了四氧化三钴多孔纳米片的制备方法,包括以下工序,A)氧化还原工序;B)加热工序;C)煅烧工序,本发明与现有技术相比,具有以下特点:所制备的四氧化三钴纳米片的纯度很高,在产物中没有发现其他的钴氧化物,而且粒径均匀、尺度小、活性好、松装密度大;产率为98%以上,成本低,生产流程短,便于生产,以其为原料制成的锂电池具有非常优越的电化学性能和超长的使用寿命。
本发明公开了一种板材防水涂料及其制备方法,其中,所述制备方法包括:1)将VAE乳液、丙烯酸乳液、氨水和水混合,制得混合液M1;2)将混合液M1、纳米碳酸钙、硅灰石、石英粉和碳酸锂混合,制得板材防水涂料;其中,相对于100重量份的所述VAE乳液,所述丙烯酸乳液的用量为50‑80重量份,所述氨水的用量为3‑10重量份,所述水的用量为60‑100重量份,所述纳米碳酸钙的用量为1‑5重量份,所述硅灰石的用量为5‑20重量份,所述石英粉的用量为5‑15重量份,所述碳酸锂的用量为10‑30重量份。实现了具有良好的防水性能的效果。
本发明涉及一种玻璃材料,具体涉及一种防爆屏手机屏幕玻璃,属于电子设备屏幕用玻璃技术领域。一种防爆屏手机屏幕玻璃,包括以下重量份的各组分:二氧化硅60‑100份,氧化铋1‑8份,氧化锡2‑5份,氧化镉2‑10份,氧化钯1‑7份,氧化钇1‑2份,氧化铁1‑7份,氧化硼3‑8份,氧化锰2‑8份,氧化锂1‑4份。本发明通过二氧化硅,氧化铋,氧化锡,氧化镉,氧化钯,氧化钇,氧化铁,氧化硼,氧化锰,氧化锂的复配,使得手机触摸屏玻璃强度高,具有良好的防爆性能和抗老化性能,生产成本低,使用寿命长,玻璃密度较低,满足轻量化要求,特别适用于制作手机等移动设备的触摸屏。
本发明公开了一种CoP中空管状纳米材料及其制备方法和应用,该CoP纳米材料为三维中空管状结构,长度为1‑5um,直径为80‑250nm。该制备方法包括:1)将钴源与配体于水中进行配位反应,接着将反应产物烘干以制得粉紫色前驱体;2)将三(羟甲基)氨基甲烷溶解于紫色前驱体水溶液中,接着加入盐酸,然后加入多巴胺进行接触反应以制得灰色产物;3)在保护气的存在下,将灰色产物进行热处理以制得黑色产物;4)在保护气的存在下,将磷源与黑色产物进行煅烧以制得CoP中空管状纳米材料。该CoP中空管状纳米材料具有优异的电化学性能使其能够作为锂离子电池电极材料,并且该制备方法工序简单且原料易得。
一种用于雾区封道使用的锥桶由反光锥桶1、黄色光源LED爆闪灯2、供电单元3构成,黄色光源LED爆闪灯2分为两组安装于反光锥桶1外围,供电单元3采用锂电池供电与黄色光源LED爆闪灯2连接。采用上述结构,使用时打开供电开关使锂电池对LED爆闪灯2供电,从而使反光锥桶1发出爆闪强光,提示来车谨慎驾驶。
本发明公开了一种结晶性良好的复合单质磷及其制备方法以及应用,该复合单质磷由红磷和黑鳞组成,复合单质磷为棕黑色块状微粒;该制备方法包括:1)将无定型红磷与含氮化合物于密闭的条件下进行溶剂热反应;2)将体系溶液进行后处理以制得复合单质磷。本发明进一步地提供了一种上述的结晶性良好的复合单质磷在锂离子电池中的应用。该复合单质磷具有优异的结晶性、比容量、结构稳定性和循环性能;并且该制备方法具有工艺简单、原料易得、成本低、重复性好和合成条件可控的优点。
本发明提供一种识别压缩机本体撞击检测机构,包括仿形上盖、铜片电极、连接导电片、电池绝缘座、LED发光管和锂电池,所述铜片电极设置在仿形上盖内部,所述连接导电片设置在铜片电极后部,所述连接导电片上端旁设置有电池绝缘座,所述电池绝缘座上设置有LED发光管和锂电池。本发明结构简单、制造成本低;使用寿命长、稳定可靠,无须人工维护;无须专门操作技能等;能适用于噪音振动较大的工作环境,适合需要快速识别撞机的工作要求,实现检测压缩机在运行过程中出现的撞机不良,能达到可视化的要求。
本发明提供了由金属有机骨架转化的双金属硫化物/硫颗粒复合材料、制备方法及其应用,制备方法为:将制备的Zn‑Co‑MOFs/碳布复合材料用硫化钠溶液进行硫化处理,得到ZnCo2S4/碳布复合材料,再浸泡在硫的二硫化碳溶液中,干燥后,进行熏硫,得到ZnCo2S4/碳布/S复合材料。与现有技术相比,本发明制备的ZnCo2S4继承了MOF材料的多孔特性,开放的多孔表面有利于硫颗粒的大量负载,并为硫的体积膨胀提供物理限制,而且ZnCo2S4对多硫化物具有很强的吸附作用,可明显抑制锂硫电池的穿梭效应,提高电池的循环性能和倍率性能。
一种手机电池的隔膜及其制造方法,属于电子产品相关技术领域,由如下百分比的材料组成:抗氧剂12%、矿物油5%、二氧化硅精细粉末20%、邻苯二甲酸10%、其余为超高分子聚乙烯;本发明组分合理,结构新颖;具体优点如下:(1)本发明在原材料实用方面去除了交联剂的使用,提高了技术水平,节省了成本;(2)本发明的动力锂离子电池隔膜制备流程加入了隔膜横向拉伸的工;(3)放宽了部分参数的限定范围;(4)新的发明在超高分子的选用上选择范围更广;(5)可选用浓度低的萃取剂进行萃取;(6)提高了拉伸速度,可以提高工作效率,降低成本;(7)使用横向拉伸设备后,热处理的温度也将会降低(8)通过加入横向拉伸过程对隔膜进行拉伸后,可以生产出宽度更宽的锂电池隔膜。
本发明涉及一种机器人巡检系统,该系统包括机器人本体、地面基站和后台管理器,地面基站连接机器人本体和后台管理器。所述机器人本体包括移动机器人及其搭载的2台云台可见光摄像机、1台成像仪和1台测距仪,和用于机器人电能在线补给的电源装置。所述成像仪是非制冷焦平面红外热成像仪,该红外热成像仪包括导线、接续管、耐张线夹和绝缘子。所述电源装置包括感应取电电源装置和锂电池,感应取电电源装置和锂电池共同为机器人本体供电,本系统能够减轻巡检作业的劳动强度,降低检测成本,提高检测质量和效率,改善检测作业的安全性,从而提高线路的管理质量和降低维护成本。
本发明提供了一种稀土掺杂氢氧化物前驱体制备的镍钴锰复合材料、方法及其在电池中的应用,首先配制镍源、钴源和锰盐混合水溶液,加入稀土元素钇或钪搅拌溶解,用NH3·H2O溶液调节pH值,持续搅拌后将过滤洗涤干燥后得到的固体加入一水合氢氧化锂煅烧,从而形成稀土掺杂氢氧化物前驱体制备镍钴锰复合材料。用于制备锂离子电池,其循环稳定性好,掺杂稀土元素钇的复合材料在循环1000次后电池容量仍稳定在184mAh/g以上而且掺杂稀土元素钪的复合材料稳定性也较为良好,在循环1000次充放电效率也维持在100%左右。
本发明公开了一种具有自动锁车功能的安全车锁,包括单片机、磁铁、线圈、充电电路、DC‑DC电路、电子开关、锂电池、电机、锁杆、至少两个触摸传感器、发声装置、金属外壳;线圈与充电电路电连接;触摸传感器与单片机电连接;触摸传感器分别安装在两侧车把上;锁杆与电机封装在金属外壳内,金属外壳固定在车上;与车锁靠近的车轴上有槽孔,槽孔可以容纳锁杆的下端。与现有技术相比,本发明的车锁可提醒用户不规范的骑车行为,减少了交通安全事故,具有开锁方便、省时省力、自动关锁等优点,延长了锂电池的工作时间,降低了维护成本。 1
具有主动散热功能的杯托由杯托1、散热风扇2、供电电池3构成,杯托1底部设有支架1.1,散热风扇2安装于杯托1底部中心,供电电池3采用可充电锂电池与散热风扇2进行连接,使用时打开供电开关使锂电池对散热风扇2供电,启动散热风扇2,空气可有底部被吸入进行散热,从而达到快速降温的目的。
本发明公开了金属卤化物灯的发光药丸,所述的发光药丸含有碘化钠、碘化钪、碘化锂,还含有碘化铱。本发明与现有技术相比,具有显色性好,显色指数大于80,能够适应2800-3200K的不同管型的金属卤化物灯。
带有爆闪光圈的大檐帽由大檐帽主体1、爆闪光圈2、供电单元3构成,爆闪光圈2安装于大檐帽帽墙外侧,供电单元3安装于大檐帽内部,帽徽正后方,供电单元3采用锂电池供电与爆闪光圈2连接,使用时打开供电开关3.1使锂电池对爆闪光圈2供电,从而使大檐帽帽墙发出爆闪强光,夜间执勤时提高警示效果,保证警务人员安全。
本发明公开了一种夜间自动感应发光的窗边节能插座,包括插座壳体,所述插座壳体一侧设置有人体红外线感应模块和控制芯片,所述插座壳体中部设置有插座主体,所述插座壳体下部设置有电池盖,所述电池盖扣在设置在所述插座壳体中的锂电池上,所述插座壳体上部设置有发光二极管,所述插座壳体通过导线与通电座电连接,所述通电座设置在底座上,所述通电座与转动座螺接,所述转动座通过阻尼轴与转板转动连接,所述转板上设置有太阳能电池板。该夜间自动感应发光的窗边节能插座能够利用太阳能给锂电池供电,节能环保,同时拥有感应功能,可以在有人接近插座时自动进行发光指引,非常可靠方便,避免了贴设夜光条会使得插座整晚发光的问题。
本发明公开了一种金属卤化物灯的发光药丸,含有碘化钠、碘化钪、碘化锂,碘化铱、碘化铕。本发明与现有技术相比,具有显色性好,显色指数大于80,光通率稳定、能够适应2800-3200K的不同管型的金属卤化物灯。
本发明公开一种熔盐材料及其制备方法和应用,涉及铝合金变质剂领域。熔盐材料由如下重量份的原料制成:磷酸钠13‑18%、氯化铝5‑9%、氟化锰0.6‑1.2%、乙酸锰5‑8%、硝酸锰3‑6%、氟化钠11‑15%、氟硅酸钠3‑7%、氟化锂0.2‑0.6%、陶瓷粉2‑7%,余量为氯化钾;稀土镱、铥、钠、锂等多种变质元素的相互配合,使得变质效果优良。原料中绿泥石粉可作为变质剂载体除气除渣,简化熔炼步骤,提升熔炼效率,其中富含的氧化铝和氧化硅能显著提升合金硬度。将熔融盐电解沉积工艺与变质熔炼工艺结合,充分发挥熔盐材料的优良变质效果,可显著提升铝合金铸件的强度、塑性和硬度。
本发明公开了一种基于物联网、云计算和大数据分析的智能可穿戴设备健康安全系统,包括云服务器、监护人智能手机、可穿戴设备终端;可穿戴设备终端包括无线通信单元、存储器单元、显示单元、控制器单元、GPS定位单元、锂电池单元;第一压力传感器、第二压力传感器、心率传感器、光照传感器、一氧化碳传感器、体温传感器、陀螺仪传感器;存储器单元、显示单元、GPS定位单元分别与控制器单元电连接;控制器单元通过无线通信单元与云服务器通信;锂电池单元为各个模块单元供电;本发明可以实时向监护人通知被监护人的健康状况和人身安全状况。
本发明提供一种高纯叔丁基砷的制备方法,包括以下步骤:(1)向反应瓶中加入三氯化砷,搭常压回流装置,开始搅拌;(2)向反应瓶中滴加叔丁基锂正戊烷溶液,加热搅拌进行反应,得到叔丁基二氯化砷;(3)将得到的叔丁基二氯化砷与还原剂反应得到叔丁基砷溶液,并加热蒸发得到叔丁基砷粗品;(4)将得到的叔丁基砷进行精馏提纯;(5)将得到的提纯的叔丁基砷进行取样检测。通过采用采用叔丁基锂和三氯化砷反应生产叔丁基二氯化砷,再通过叔丁基二氯化砷还原得到叔丁基砷,更加安全高效,操作更加简单。
本发明公开了一种AR设备用控制指环,包括主体外壳,主体外壳的一表面通过转轴转动连接有透明罩,主体外壳的一表面固定连接有弹性带,主体外壳的一表面设置有充电口,主体外壳的内表面设置有锂电池,主体外壳的内表面且位于锂电池的一侧固定连接有主板,主体外壳的一表面固定连接有螺纹线,螺纹线的一端连接有控制指环,主板的一表面固定连接有单片机,主板的一表面且位于单片机的一侧设置有通信模块,本发明涉及增强现实技术领域。该AR设备用控制指环,通过控制指环可以实现使用者对AR设备进行类似鼠标的精细操作,并且结构简单,制造成本与学习成本低,提高了AR设备的使用生产效率,有利于AR设备的应用推广。
本发明公开了一种羽毛羽绒表面修饰方法,涉及羽毛羽绒表面处理技术,采用离子液体和溴化锂‑植酸复合溶液两步联合工艺对羽绒集合体进行表面修饰;处理后羽绒纤维的微观形貌进行了再造,亲水性能发生显著提升,表明羽毛羽绒表面具有反应活性的基团显著增加,本方法可在水洗机中完成,不需要专门的处理单元机,化学修饰条件温和,具有节能的工艺优势。
本发明公开了一种建筑工程垂直检测尺,本发明包括电动伸缩杆,电动伸缩杆一端设置有固定筒,固定筒底端设有电池盒,电池盒内置有充电锂电池,充电锂电池外侧对应有盒盖,固定筒底部两侧对称设置有把手,把手之间设有水准管,固定筒顶端连接有活动杆,活动杆一端设有安装头,安装头一侧固定有连接口,连接口内设置有第一支杆,固定筒中间设有与第一支杆对应的第二支杆;本发明通过设置的防护罩和激光笔,凸块和激光笔外围设有防护罩,避免风对铅垂线和激光笔的影响,激光笔射出的光线照射在刻度尺上,通过与基准点位置的比较来确定墙体是否垂直,一目了然,检测精度高。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种N掺杂多孔碳双壳微球结构包覆Co3O4材料及其制备方法与应用。所述方法包括:(1)将钴盐与表面活性剂加入第一溶剂中溶解;(2)将所述混合溶液雾化后导进高温炉进行热解,得到前驱体粉末;(3)将所述前驱体粉末超声分散于第二溶剂中混合,并加入二甲基咪唑进行超声处理,然后搅拌进行反应;待反应结束后,分别用水和乙醇离心洗样,并将得到的样品于真空干燥箱中烘干;(4)将产物在保护气下进行煅烧,得到N掺杂多孔碳双壳微球结构包覆Co3O4材料。该材料双壳之间同步形成的预留空间提供了更多的储锂位点;双壳之间构建的多连续活性通道,提高了电极的导电性与稳定性。
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