本发明公开了一种用于RGV的不间断供电电路,属于RGV设备技术领域,一种用于RGV的不间断供电电路,包括系统供电电路、大电流dcdc电路、充电限流电路、电压切换电路、单片机采集控制电路、故障断电保护电路;系统供电电路用于将24V电转成5V保证控制芯片的运行,大电流dcdc电路用于给锂电池快速充电并保证在锂电池大功率消耗的情况下正常供电,充电限流电路用于保护电池和dcdc电源芯片,电压切换电路用于根据电池的实际电压来切换反馈电阻达到精准控制充电。本发明用于RGV的不间断供电电路能适应现有的供电电压在24V、供电电流不大于30A的AGV小车,保证小车在接触不好的时候能够正常运行,甚至在接触不到时通过备用电池运行到指定位置,大大降低了维护维修成本。
本发明公开了一种低破损高强加气混凝土砌块及其制备方法,包括锂渣粉、铝土矿选矿尾矿、水泥、生石灰、石膏、氢氧化钾、钛白粉、晶型控制剂及铝粉膏;制备时先配制氢氧化钾溶液,按比例加入钛白粉和晶型控制剂混匀,制成溶液A;再将锂渣粉、铝土矿选矿尾矿粉混合搅拌后,加入水泥、生石灰、石膏、铝粉再搅拌,并加入65~75份水,混合搅拌30~40s,制成溶液B;最后将溶液A和溶液B混匀制成料浆,浇筑成型、脱模、养护,制得该混凝土砌块。本发明的混凝土砌块破损率低、强度高、保温性能强;同时,在制备时采用水热合成方法合成制备钛酸钾晶须,制备工艺简单,流程可控,制备的钛酸钾晶须长径比较大,使得加气混凝土砌块破损率低,强度高。
本发明涉及一种多功能安全帽,包括安全帽主体和设置在所述安全帽主体上的附属构件,所述附属构件包括太阳能板、照明灯、高清摄像头、通讯装置、北斗定位芯片、电池盒、保护层、保温隔热绝缘层、温度感应带和充电器接头,所述太阳能板镶嵌在所述安全帽主体的正上方,所述高清摄像头设置于所述安全帽主体结构前端面的正中央位置,所述北斗定位芯片安装于所述安全帽主体的内部,所述电池盒通过固定方式设置在所述安全帽主体结构的内部,所述电池盒的内腔中存放有所述锂电池,所述锂电池与所述太阳能板通过电性方式连接,所述温度感应带包括温度传感器,所述温度感应带沿所述安全帽主体的内部水平环形360°设置,所述温度感应带与手机或电脑进行连接。
一种海洋探测用480nm533nm685nm 960nm1064nm七波长激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1900nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2396nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ480nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成480nm、533nm、685nm、960nm、1064nm、1920nm、2396nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种具有三级结构的泡沫石墨烯/碳纳米管/二硫化钼复合材料及其制备方法与应用,首先通过化学气相沉积法制得三维泡沫石墨烯一级结构,在所述的三维泡沫石墨烯一级结构上进一步热分解制得三维泡沫石墨烯/一维碳纳米管二级结构,在所述的三维泡沫石墨烯/一维碳纳米管二级结构上进一步原子层沉积制得三维泡沫石墨烯/一维碳纳米管/二维二硫化钼三级结构。本发明提供的复合材料,具有超轻质量、高活性,可应用于锂氧气电池正极材料,使其同时具有高比容量、高充放电效率、长循环寿命,解决了现有锂氧气电池实际应用存在的关键问题。
本发明公开了一种Al‑MOF复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、提供铝盐水溶液和柠檬酸水溶液;S2、将所述柠檬酸水溶液加热至60~120℃,搅拌,接着将所述铝盐水溶液逐滴加入所述柠檬酸水溶液中,反应1~2h,反应过程中控制反应液的pH为5~7;S3、步骤S2得到的溶液冷却后,经萃取、静置得到沉淀物,将沉淀物洗涤、分离,即得到所述Al‑MOF复合材料。本发明还提供了由上述方法制备的Al‑MOF复合材料及其作为锂电池负极材料的应用。本发明的制备方法简单,安全,所使用的原料更加绿色环保,成本更低,得到的MOF材料可应用于锂离子电池的负极材料,其电化学稳定性更优异,有非常优异的抗大电流冲击的能力。
本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种匀浆罐及匀浆机及匀浆黏度在线检测方法。方法包括当需要搅拌,控制伸缩机构将所述伸缩机构以及其上的黏度测试仪升起在罐体的顶部位于被搅拌的浆料的上方,当需要测试时,控制所述伸缩机构将所述黏度测试仪伸进所述浆料的预定深度,所述黏度测试仪测量所述浆料的黏度,将所述黏度测量值实时传递至生产过程执行系统。应用该技术方案能对匀浆过程中匀浆罐内的胶体或浆体的黏度变化进行动态监测,有利于提高匀浆效果。
本发明公开了一种用于线缆生产现场操作员工的人身安全防护系统,包括便携式预警器和设备控制器,其中,所述便携式预警器包括第一STM32微控制器、第一2401+无线通信模块、第一锂电池、第一电源稳压模块和六轴陀螺仪模块,所述设备控制器包括第二STM32微控制器、第二2401+无线通信模块、第二锂电池、第二电源稳压模块和网络通信模块。本发明人身安全防护系统主要针对线缆生产现场人体姿态进行监测,防止因人员脚部缠线而导致绕线机器对人体造成的二次伤害,系统设计硬件电路,并配合陀螺仪传感器芯片和无线通信芯片实现人体位姿监测和设备紧急停车控制。
本发明提供一种具有护理床功能的电动护理推车,包括推车车架、靠背、和动力轮中轴;所述靠背左端面上部前后均固定连接有一组所述手推把手;所述动力轮中轴前后端面均固定连接有一组所述动力轮;所述从动齿轮与所述主动带轮之间共同缠绕有一组所述传动皮带;所述推车车架底部固定连接有一组所述锂电池;所述靠背底部中央固定连接有一组所述四级传动齿轮;所述锂电池、所述控制按钮、所述电机之间均为普通电性连接。通过采用电机带动前进或变形,减少了体力劳动,方便护理工作,提高被护理人的感受通过采用双摇杆机构显现靠背和踏板同步运动,实现同步变形,可以实现不同角度的调整,增加被护理人员的舒适性。
一种海洋探测用529, 5nm、515nm、693 nm、1059nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2118nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2005nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ529.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成529.5nm、515nm、693nm、1059nm、1030nm、2118nm、2005nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种基于马蔺的三维多孔类石墨烯结构碳材料的制备方法,包括以下步骤:S1、在惰性气体氛围下,将马蔺于350~450℃下碳化1~2h,冷却后碾成粉末;S2、将所述粉末溶于ZnCl2溶液中,搅拌均匀后静置,再烘干;S3、在惰性气体氛围下,将烘干后的混合物于600~800℃下热处理1~3h,即得所述基于马蔺的三维多孔类石墨烯结构碳材料。本发明还提供了由上述方法制备的三维多孔类石墨烯结构碳材料及其作为锂电池负极材料的应用。本发明制备的三维多孔类石墨烯结构碳材料,作为锂离子电池负极,具有较好的电荷传输能力和离子传输能力,充放电循环后,比容量较传统石墨有较大程度的提高。
本发明公开了一种增程式电动汽车动力系统,属于汽车技术领域,包括充电装置、锂离子电池、发动机、燃料箱、CAN总线、发电机、变速箱和电机,锂离子电池内设有电池管理系统,发动机分别与控制器和功率分配装置电连接,功率分配装置与整流器电连接,整流器分别与发电机和变速箱电连接,电机与减速器机械连接,发电机与整流桥电连接,整流桥与电子控制单元电连接,功率分配装置通过CAN总线分别与动力分配单元和控制单元电连接,发电机包括定子绕组、多个二极管、内置调节器、多个电刷和励磁绕组。本发明结构简单,传动可靠,优化了动力系统的能量效率,可以使动力系统的控制更可靠,可完成多种功能,成本更低。
本发明公开了一种八臂星形热塑性弹性体共聚物及其制备方法。通过活性阴离子聚合法合成聚苯乙烯‑聚异戊二烯锂化合物及聚苯乙烯/二苯基乙烯‑聚异戊二烯锂化合物,再利用它们与八烯基多面体齐聚倍半硅氧烷发生偶联反应得到八臂星形共聚物。该方法具有操作便捷、反应效率高、反应条件温和、副反应少的特点,本发明制备的八臂星形聚合物结构及分子量可控,分子量分布窄。由二苯基乙烯(DPE)和苯乙烯(St)共聚得到的聚合物链段作为硬段,使得八臂星形热塑性弹性体共聚物有更为优异的力学性能;同时由DPE和St单元组成的聚合物链段具有比聚苯乙烯更高的玻璃化转变温度,能够提高星形热塑性弹性体共聚物的使用上限温度。
本发明公开了一种医用二氧化碳吸收剂及其制备方法,该吸附剂包括以下原料:氢氧化钙,氢氧化钠,氢氧化钾,氢氧化锂,保湿剂,去离子水,甲基紫,崩解剂。制备步骤:步骤1,按重量份数称取原料,并将氢氧化钙粉碎后过筛得氢氧化钙粉末备用;步骤2,将氢氧化钙粉末、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂、保湿剂和去离子水混合,搅拌5-12分钟,在加入崩解剂和甲基紫,继续搅拌并加热5-8分钟后成团装,再经挤出机挤出直径为1-2毫米的圆柱条;步骤3,圆柱条经120-140℃烘干4-6小时,再研磨至800目得成品。本发明吸附剂的吸附能力强,不容易产生粉末,成本低。
本发明涉及一种带充电及手电功能车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,LED灯,手电开关,锂电池,标准USB座;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,LED灯安装在空气净化器本体一侧,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,标准USB座安装在空气净化器本体一侧,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用及充电。
四甲乙氨基铪的合成方法,合成步骤为:(1)在惰性气氛下,三颈瓶内加入甲乙胺和烷烃类溶剂,机械搅拌,并将反应瓶置于-10~-80℃之间,向反应瓶中滴加正丁基锂的正己烷溶液,滴加完后搅拌反应;(2)将四氯化铪加入到上述反应体系中,保持反应体系的温度不高于60℃,在加完四氯化铪后,让反应体系在惰性气体保护的条件下搅拌反应;(3)反应结束后,常压下除掉反应的溶剂,等溶剂全部除去后,减压蒸馏,收集110-115℃/4-5mmHg的馏分,即为四甲乙氨基铪化合物。反应以简单易得甲乙胺、丁基锂和四氯化铪为原料,操作简单,且降低了成本。
本发明公开了一种聚3甲基噻吩/石墨烯(P3MT/GE)修饰玻碳电极以及在检测药物扑热息痛的应用。本发明所述的聚3甲基噻吩/石墨烯(P3MT/GE)修饰玻碳电极是将石墨烯超声分散在N, N-二甲基甲酰胺溶液中,然后将该分散液滴加在玻碳电极上,蒸干溶剂即得到敏感膜与玻碳电极构建的石墨烯修饰玻碳电极;再在含有3甲基噻吩单体和高氯酸锂的乙腈溶液中通过电化学聚合制备聚P3MT/GE修饰玻碳电极。该修饰玻碳电极制备工艺简单、无毒环保、成本低廉,而且所述修饰玻碳电极可用于药物扑热息痛的检测,并具响应时间快、线性范围宽、重现性好、稳定性高等特点,最低检出限达到0.02μmol/L。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制造方法,具体是一种掺杂包覆改性三元正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)将三元材料前驱体、Li2CO3与轻稀土元素Ce混合;2)将步骤1)中的混合物烧结得到掺杂正极材料;3)将异丙醇钛溶解于无水乙醇中;4)将步骤2)获得的掺杂正极材料加入酒精中,将步骤3)中制备的溶液匀速缓慢地加入混合液中;5)将步骤4)获得的混合溶液通过抽滤装置过滤,过滤出来的正极材料颗粒置于烘箱烘干;6)将烘干的正极材料粉末烧结得到掺杂包覆改性三元正极材料。本发明通过掺杂和包覆对三元正极材料进行改性,使材料的倍率性能和循环性能显著提高,可得到低成本、高性能的锂离子电池正极材料。
本发明公开了一种陶瓷用丙烯酸羧基聚氨酯粉末涂料,原料为:1, 6-己二醇、脱水蓖麻油、二月桂酸二丁基锡、甘油、环己基异氰酸酯、氢氧化锂、引发剂、亚麻油、六氢苯二甲酸酐、茶酸钙、颜料、松香水、己二酸二甲酯、甲苯二异氰酸酯和甲基丙烯酸甲酯;产品密度135-155g/cm3,水中浸泡60-70d后无起泡、脱落现象;拉伸强度20-30MPa,邵氏硬度40-60,在5%盐酸溶液中浸泡40-60d无异常;附着力1-2级,冲击强度550-650N/cm,在饱和氢氧化钙中浸泡25-35d不起泡、皱皮;光泽度110%-130%,人工加速老化500h后,保光率92-96%。
本发明涉及一种能给手机充电的防止织物线与碳纤维线发生位移服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,包括织物线、多根碳纤维线和导线,织物线、碳纤维线和导线通过编织形成织物层,碳纤维线和导线电性连接,该织物还包括至少设置在织物层两侧的绝缘层,以及夹持绝缘层的封边部件。本发明能给手机充电。本发明防止织物线与碳纤维线发生位移。
本发明涉及一种具有优越的记忆性带蓄电功能的服装。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,它包括:平行分布的两块网孔表面层,其中,每一网孔表面层上分布有复数通孔;设于两块网孔表面层之间的弹性材料层。本发明能给电子产品充电。本发明具有优越的记忆性。
本发明公开了一种高性能铝离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,正极为石墨烯-镍的复合材料,其中镍为纳米级颗粒镶嵌于石墨烯中,镍颗粒的直径介于0.5微米到10微米之间;负极为铝锰合金,其中Mn的质量占铝锰合金总质量的3-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,小于4:1。本发明有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明公开了一种安全的二次离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯与镍钛合金构成的复合片,由两层组成,一层为NiTi合金,另一层为石墨烯;所述负极为铝锰合金,其中Mn的质量占铝锰合金总质量的3-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,小于4:1。本发明的安全的二次离子电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越,该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到8000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明涉及一种无人机混合动力系统与飞控系统的控制方法,包括无人机的飞控系统和动力系统,飞控系统和动力系统集成,动力系统包括氢燃料电池、电子调速器以及无人机的无刷电机;动力系统还包括锂电池和供电转换模块,供电转换模块分别与锂电池、氢燃料电池以及电子调速器连接;无人机工作时,飞控系统计算整机工作所需的功率,并根据所需的功率控制动力系统的输出功率,使动力系统的总得输出功率与无人机的需求功率相等;通过动力系统与飞控系统的集成,控制两种电池的工作状态及输出功率,使总的输出功率满足无人机的需求功率,从而使无人机具有更长的续航时间。
本发明涉及一种带蓄电功能的调温服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装由面料制成,所述服装由面料制成,所述面料至少具有一调温面料层及一阻热层,调温面料层在相对湿度80%与50%下的回潮率差值为2%~7%,阻热层相邻于调温面料层的外侧表面,更包含一干爽面料层,位于调温面料层的内侧表面,并且此干爽面料层的面料在相对湿度60%下的回潮率为0.02%~0.08%。本发明能给电子产品充电。本发明调温面料层的材料具有吸湿发热特性,阻热层用以减少调温面料层产生的热量向外逸散,达到保暖的效果。
本发明涉及一种防滑型带手电及音箱功能车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,防滑条,喇叭,音频接口,LED灯,手电开关,锂电池;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,防滑条安装在空气净化器本体底部,喇叭内嵌安装在净化器本体上,音频接口内嵌安装在净化器本体上,LED灯安装在空气净化器本体一侧,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用。
本发明公开了一种掺杂离子复合物的半互穿凝胶聚合物电解质的制备方法,其制备步骤为:先将气相SiO2进行表面离子化包覆改性,然后掺杂分散于聚环氧乙烷与三丙二醇二丙烯酸酯的乙腈溶液中,待分散均匀后,再光引发剂1-羟基环己基苯基甲酮,先挥发溶剂再紫外光固化,固化后薄膜真空干燥后,吸附1M六氟合磷酸锂碳酸酯电解质溶液得到改性复合微孔凝胶聚合物电解质,薄膜的离子电导率在20℃下达到2.78×10-3S/cm,电化学窗口达4.8V,本发明在聚合物锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
一种低视力眼镜,包括眼镜框架,所述眼镜框架左侧设有左即插接口,所述左即插接口后方设有控制处理器,所述眼镜框架右侧设有右即插接口,所述右即插接口后方设有锂电池,所述锂电池后方设有USB接口,所述眼镜框架前端上方设有摄像头,所述眼镜框架内设有助视器,所述眼镜框架右侧上方设有数码放大按钮,所述数码放大按钮后方设有电源开关,控制处理器安装在左侧架腿内,从而处理从摄像头上获取的图像,并将处理后的图像显示至助视器上,本发明采用眼镜的结构形式,使得患者可以方便地戴在耳朵上,安装在架体上的摄像头将图像传送至助视器,患者通过前置镜便可以方便的观测到周围物体,在静态环境下看书或在行走时可以清晰地观察到周围物体。
本发明属陶瓷制备方法,具体涉及陶瓷容器用立体赤栗磨砂艺术釉制备方法,釉料由以下原料按照重量份数组成:苏州土8-11份,长石52-56份,方解石5-8份,白云石4-6份,硼熔块9-12份,锂辉石3-5份,碳化硅2-3份,氧化铁7-9份,碳酸锰2-5份;陶瓷容器坯体进行素烧,素烧温度为1030℃,采用浸釉的方法施上釉料,待干后釉烧;釉烧采用辊道窑氧化焰烧成。本发明提供的陶瓷容器用立体赤栗磨砂艺术釉制备方法,使用釉料搭配组合出发色机理,并控制好釉料在高温熔融时既具有较高粘度,烧成后釉面产生立体磨砂的微粒艺术效果,达到了古朴典雅,淳厚凝重的立体艺术质感。
一种医用465nm、1500nm双波长光纤输出激光器,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,引一路1500nm经1500nm激光输出端输出,设置465nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光465nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?532nm进入465nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,使信号光465nm发生、增益,信号光465nm经465nm聚焦耦合输出镜耦合到465nm输出光纤,输出465nm激光输出,最后输出465nm、1500nm双波长激光输出。
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