本发明涉及一种高度可调的交通信号灯,属于信号灯技术领域,包括底座,在所述底座上侧设置有支撑柱,在所述支撑柱上端设置有调节柱,所述调节柱的顶部安装有信号灯,在所述信号灯的上侧设置有太阳能电池板;在所述底座内侧形成有安装腔,所述安装腔内侧设置有锂电池,所述锂电池连接所述太阳能电池板,且可向所述信号灯供电;所述安装腔内设置有控制所述调节柱沿竖直方向移动的升降结构。通过采用上述技术方案,在使用过程中,可以方便根据其移动状态或者工作状态对交通信号灯的高度进行调节,使其满足工作需求和移动需求。
本发明公开了一种电池负极及其制备方法和应用,其中所述电池负极包括:负极基体和涂层,所述负极基体包括碳基材料、硅基材料和硅氧基材料中的至少之一,所述涂层设在所述负极基体的至少一部分表面上,并且所述涂层包括金属锂、快离子导体和粘结剂。由此,装载该电池负极的锂电池具有优异的首效、能量密度和循环寿命。
本发明涉及一种原位复合聚丙烯腈/聚偏氟乙烯‑六氟丙烯材料及其制备方法和应用,先将PAN和PVDF‑HFP分别溶于DMF中获得溶液A和B,然后将溶液A和B置于静电纺丝机上对应的A和B注射器中并于同一出口处进行静电纺丝,制得的材料C再进行热压获得聚丙烯腈/聚偏氟乙烯‑六氟丙烯材料,将其应用于锂离子电池的隔膜上,具有较现有技术效果更好的热稳定性、更高的比容量和容量保持率,可有效避免电池热失控现象的发生,并大大提高了锂电池的安全性能,并有效地降低电池容量在电池循环过程中的损失。
本发明公开了一种带体征监测的水域救援服,包括救援服,还包括:监测机构,设置于所述救援服的衣领内侧;护腰机构,设置于所述救援服的内壁腰部;护腿机构,数量为两个,分别设置于所述救援服的两个腿部外壁;所述监测机构包括:外壳,安装于所述救援服的衣领内侧;锂电池,内置于所述外壳的前侧右端;控制器,内置于所述外壳的前侧左端,与所述锂电池电性连接。本发明可达到救援人员体温监测的目的,可及时让救援人员知晓自身体温异常,而且能对腰部保护,防腰部无保护措施造成扭伤,利用金属片的硬度对救援人员腿部保护,防止救援人员腿部直接撞击到硬物而受伤,大大提升了救援抢险安全性。
本发明涉及一种紧凑型激光芯片的设计和制备,它是利用Nd:YVO4激光晶体1.06um的基频光,经非线性晶体PPLN(Periodically?poled?lithium?niobate)倍频获得0.53um的倍频绿光。该芯片由激光晶体Nd:YVO4、非线性光学晶体PPLN(或磷酸钛氧钾KTP、三硼酸锂LBO、周期性极化磷酸钛氧钾PPKTP、周期性极化钽酸锂PPLT等)、热沉Si或AlN,以及镀制在两块晶体表面光学薄膜组成的谐振腔构成。其特点是:激光晶体和非线性光学晶体通过焊料(或胶),在保证两腔面平行的情况下,将其焊接(或胶合)在热沉上。这种激光芯片结构设计简单,体积小,成本低,便于大批量生产;使用时候只要配上合适的半导体泵浦源即可输出特定波长的绿光,有望在激光显示中获得广泛应用。
一种物联网用320nm、1500nm双波长光纤输出激光器,设置320nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,信号光320nm、闲频光1500nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II660nm进入320nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光320nm输出,最后输出320nm、1500nm双波长光纤激光输出。
一种激光雷达用767nm、532nm双波长光纤输出激光器,设置767nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光767nm、闲频光660nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?532nm进入767nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光767nm输出,最后输出767nm、532nm双波长光纤激光输出。
一种激光雷达用767nm波长光纤输出激光器,设置767nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光767nm、闲频光660nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?532nm进入767nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光767nm输出,最后输出767nm波长光纤激光输出。
本发明公开了一种用于不锈钢铸件的铸型涂料,按重量份数计,包括以下组分:镁砂粉40-55份,含锆复合硅酸盐10-15份,钾长石粉10-15份,常温粘结剂1-3份,高温粘结剂1-3份,聚乙烯醇缩丁醛1-5份,聚乙二醇2-3份,锂基膨润土1-3份,表面活性剂2-5份,水16-35份,所述镁砂粉,含锆复合硅酸盐和钾长石粉均经过煅烧或电熔处理。本发明的涂料为水基涂料,不仅能有效降低生产成本,且绿色环保,再者,本涂料溶剂水的含量在20%左右,与其他水基涂料相比含水量明显少,在其他组份的协同下,本涂料的涂层不仅不会发生沾砂现象,而且自干速度快,性能优异。
一种激光雷达用3196nm、862nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光3196nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光862nm传输光纤上设置闲频光862nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光3196nm、闲频光862nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3196nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3196nm输出,最后输出3196nm、862nm、1550nm三波长光纤激光。
本发明公开一种用于塑钢窗五金件的可铸性材料,所述的用于塑钢窗五金件的可铸性材料包括最上层的可伐合金、中间层的稳定剂和最下层的铝锂合金组合而成,所述铜锡合金为铁镍钴合金,所述的可伐合金占用于塑钢窗五金件的可铸性材料总体分量的37%-42%,所述的稳定剂占用于塑钢窗五金件的可铸性材料总体分量的12%-25%,所述的铝锂合金占用于塑钢窗五金件的可铸性材料总体分量的41%-45%。本发明提供一种用于塑钢窗五金件的可铸性材料,具有抗腐蚀性,耐磨性,适度的强度和好的可铸性等优点。
本案提出一种抗老化透明导电薄膜的制备方法,包括:步骤1)在PET表面涂布底涂液,烘干,形成底涂层;步骤2)在底涂层表面涂布导电液,烘干,形成导电层;步骤3)在导电层表面涂布保护液,烘干;其中,底涂液包括环氧树脂、聚氨酯树脂、对硝基苯甲酸乙酯、氧化钒、氧化硼和水;导电液包括纳米银线、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、氟化锂、琼脂和水;保护液包括:苯乙烯-乙炔共聚物、聚丙烯酸酯、聚氨酯树脂、二苯基硫醚、氧化钪和水。采用本案的制备方法制备出的透明导电薄膜具有高透光度、高耐候性、高结合强度、高导电性以及高使用寿命。
本发明公开了一种考试防作弊专用笔,包括:笔本体和防作弊装置;防作弊装置设置在所述笔本体的顶部;防作弊装置包括微型芯片、电磁波信号感应器、手机信号屏蔽器、微型天线和锂电池;电磁波信号感应器、手机信号屏蔽器和微型天线均与微型芯片通讯连接;锂电池与微型芯片、电磁波信号感应器、手机信号屏蔽器、微型天线连接;电磁波信号感应器感应设定区域内的电磁波信号;手机信号屏蔽器对设定区域内的手机信号进行屏蔽。通过上述方式,本发明能够屏蔽区域内的手机信号,且可以感应到区域内的电磁波信号,并将感应结果发送至监考终端,可以有效的避免利用无线技术进行作弊的问题,且结构简单,使用方便,具有很好的市场推广价值。
本发明涉及一种包装装饰带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,包括依次叠置的塑料基底、分离层和粘胶层,在分离层和粘胶层之间依次设置有织物层和铝箔层,粘胶层为热熔胶,织物层为纺织织物。本发明能给电子产品充电。
本发明涉及一种带应急灯移动硬盘容量监测系统,它包括,上盖,液晶显示屏,按键,电路板,锂电池,LED灯,移动硬盘主板;所述液晶显示屏和锂电池安装在电路板上,电路板通过螺丝固定在上盖内侧,按键安装在移动硬盘上盖的侧边,LED灯安装在电路板上,移动硬盘主板安装在上盖内,并与电路板相连接,本发明可根据不同群体的客户,液晶显示屏可以设计成不同的外形;在任何场合都无需借助计算机查看硬盘容量;减少硬盘的查看次数,使硬盘的寿命更长;特殊情况下,可提供应急照明。
本发明涉及一种带指南针便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,指南针;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,指南针内嵌安装在音箱本体顶部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可辨别方位。
一种物联网用2172nm、808nm双波长光纤输出激光器,设置2172nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,信号光2172nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入2172nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2172nm输出,最后输出2172nm、808nm双波长光纤激光输出。
本发明涉及了一种汽车带有智能控磁机构的刹车系统,它包括主轴,所述主轴与汽车轮胎连接,所述主轴内设置有一容腔,所述容腔为圆柱状结构;导磁减速机构,所述导磁减速机构为椭球状结构,=所述导磁减速机构与所述主轴容腔内壁面接触,所述容腔内充满离子液体;控磁机构,所述控磁机构为圆环状结构,所述控磁机构套装于所述主轴,所述控磁机构的数量为两个;主控制器,所述主控制器与所述控磁机构电连接,所述主控制器与所述导磁减速机构电连接,所述主控制器设置有锂离子电池。本发明体积小,而且能够主动降噪,灵活性大,使用方便,便于维护和调节,导磁减速机构位于主轴内部能够使得所有汽车在不大作修改的情况下安装本系统。
本发明公开了一种无铅压电陶瓷及其制备工艺,其制备工艺包括以下制备步骤:步骤1、按照称取如下原料粉末:氧化铋、二氧化钛、碳酸钠、二氧化锆、碳酸钡、磷酸铁、氮化钽、氧化铝、氧化钇、氧化铈、钒酸镧、钽酸锂、硫酸铽、六氟铝酸锂;步骤2、湿磨;步骤3、压块,预烧;步骤4、预烧料粉碎,球磨,加入粘结剂成型;步骤5、低温煅烧,然后在惰性气氛下,高温烧结;步骤6、制成被银烧结件;步骤7、极化处理。本发明提供的无铅压电陶瓷的压电性能、居里温度、机电耦合系数均得到大幅提高,具备在一些特殊领域替代传统的含铅压电陶瓷的潜能,可进一步扩大其市场应用需求。
本发明提供了一种电解质膜,电解质膜的组分包括聚甲基丙烯酸甲酯或其衍生物、高氯酸锂和1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐。本发明提供的电解质膜,其中,1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐能够很好的溶解于高氯酸锂以及聚甲基丙烯酸甲酯或其衍生物的混合体系中,并且三者之间具有良好的相互作用。本发明提供的电解质膜具有良好的安全性,良好的电化学性能,良好的热稳定性以及良好的机械性能。另外,本发明还提供一种包括该电解质膜的电池以及该电解质膜的制备方法。
本发明涉及一种手提式自动洒水器,包括喷头、出水管、提手、开关、喷程调节钮、锂电池、外壳、水泵、抽水管、水箱和轮子;所述外壳内上部安装水泵及锂电池;所述外壳内下部设有水箱;所述水泵的抽水管伸入至水箱底部,水泵的出水管与位于外壳外部的一喷头旋转连接;所述外壳顶部安装提手,提手上设有开关;所述外壳一侧设有喷程调节钮;所述外壳的底部安装轮子,该洒水器能够方便调节洒水的距离及洒水量的大小,以适应不同植物以及距离较远的植物的浇水需求,只需对喷头进行调整及可方便调节喷洒角度,实现自动水平喷洒,不会手臂肌肉疲劳,并且由于洒水器底部安装了轮子,可以方便移动洒水器,使浇水的过程变得更加简单,洒水更均匀。
本发明涉及一种卤素掺杂的碳硅纳米材料的制备方法及其应用,采用特定结构的碳源,通过简单的混合方式对硅纳米材料进行包覆,进一步高温碳化得到具有高比容量的碳硅纳米材料,使得得到的碳硅纳米材料作为锂电池负极材料时具有优越的性能,而且制备方法简单,成本低,为高性能硅纳米材料作为负极材料的在锂离子电池的应用领域具有更为广阔的前景。
一种激光雷达用2745nm、1208nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2745nm、闲频光902nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2745nm输出,最后输出2745nm、1208nm、1550nm三波长光纤激光。
本发明公开了一种高强高电导率Al‑Fe‑La‑Cu铝合金箔及其制备方法,铝合金复合箔由合金粉末、增强填料、微孔材料复合制得。所述的合金粉末由如下百分比原料制成:铁0.06‑0.3%、镧0.06‑0.2%、铜0‑0.3%,余量为铝;合金粉末由金属铁、镧、铜、铝复配熔融共混制得铁和铜的加入能够增强铝合金复合箔的强度,镧的添加可以细化合金晶粒,改善铝合金复合箔的微观结构,提高铝合金复合箔的导电效率,微孔材料与增强填料复配提升了铝合金复合箔的比表面积和孔隙率,能够有效减少电解液的流失,保证了锂电池的使用寿命,同时提升材料的导电性,提升了锂电池充放电倍率性能,并增强了电极强度。
本发明公开了有机改性凹凸棒石共混陶瓷颗粒涂层商业聚烯烃类隔膜的制备方法,其步骤如下:将有机改性凹凸棒石和陶瓷粉末与粘结剂PVDF溶解在有机溶剂中成浆料;将浆料涂覆在聚烯烃类隔膜基材上,得涂覆湿膜;空气中静置,将湿膜中易挥发溶剂去除;湿膜浸入水中除去致孔性溶剂,并完成由液态浆料到固态膜体的相转换,烘干后得涂覆隔膜。本发明工艺简单,对设备要求低,过程易于控制,成本比较低廉,涂覆隔膜相较于聚烯烃基膜具有更强的吸液能力、高的离子电导率和更优异的热收缩性能,以此隔膜制备的锂离子电池具有更宽的电化学窗口和更稳定的循环性能,涂覆层厚度可控制在1~3μm,降低涂覆膜在锂离子电池中所占体积,易于实现大规模的商业化应用。
本发明公开一种蔬菜农药检测样本采集装置,主要采集臂装置,采集支架装置以及采集车底盘装置。所述采集臂装置包括工作推杆、机械臂、机械夹、记忆铁丝、连接铰链、开合装置、激光测距仪;所述采集支架装置包括伸缩推杆、电动推杆、导轨滑块、直线导轨槽、采集支架单片机、锂电池、锂电池固定装置、支架电机、电动支撑推杆;所述采集车底盘装置包括蓄电池组、充电口、电线、蓄电池固定装置、采集箱。本发明利用单片机控制激光测距仪,识别样本与采集机械夹之间的距离,再通过机械夹拾取样本放入采集箱中,实现样本的采集。
本发明公开了一种基于数字控制的微纳卫星脉冲功率电源系统。所述系统包括能量输入单元、主控单元、超级电容模组、功率输出单元,其中能量输入单元包括锂聚合物电池、输入调节模块,主控单元包括模拟量采集模块、控制模块,功率输出单元包括输入选择模块、配电模块、脉冲输出模块和恒功率输出模块;所述主控单元和输入调节模块监测超级电容模组的母线电压,主控单元实现对超级电容模组恒压恒流充电控制,当电压小于设定值时为恒流充电模式,当电压大于设定值时切换为恒压涓流充电模式。本发明电源系统以超级电容作为向负载输出能量的主要储能装置,锂聚合物电池作为电源系统的第二储能装置,可提高电源系统的功率密度,延长微纳卫星的在轨寿命。
本发明公开了一种基于双堆燃料电池的混合动力系统能量管理方法,属于燃料电池混合动力能量管理领域,本发明针对大型货运卡车,在保证卡车动力性的前提下,通过等效氢耗方法,将货运卡车的各项成本耦合为目标函数,通过对燃料电池输出功率优化,来降低整体行驶成本,并有效提高燃料电池效率。本发明针对双堆燃料电池和锂电池的混合动力系统,建立基于ECMS策略的整车氢耗模型,以燃料电池输出功率作为控制量;对混合动力系统构建基于行驶成本最优目标函数,求解目标函数的最小值,获得系统总体损耗最低状态下的燃料电池输出功率和电池功率,降低燃料电池和锂电池损耗,延长其寿命。
本发明涉及基于多功能智慧灯柱的反恐智能化监控系统及工作方法,本反恐智能化监控系统包括:灯柱上分别安装有与一控制模块相连的视频监控装置和灯柱无线通讯模块;视频监控装置适于通过灯柱无线通讯模块将视频图像发送至云计算平台;以及灯柱的供电单元包括:灯柱上设有的垂直式磁悬浮风力发电机和太阳能光伏组件,灯柱的底部设有储能锂电池;垂直式磁悬浮风力发电机和太阳能光伏组件通过风光互补系统对储能锂电池进行充电;本发明拓展了传统灯柱的功能,将风力和光伏发电装置与视频监控相结合,提供位于灯柱上的视频监控装置24小时不间断供电,以及各灯柱拍摄的视频图像发送至位于云端的云计算平台进行分析和处理,实现防恐、防暴的目的。
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