本发明属于蔬菜收获机械领域,具体涉及一种秧草收获方法及收获机。本发明的收获方法包括双动切割、气力吹送、输送带输送、周转箱收集等工序;本发明收获机包括车架、行走装置、切割装置、倾斜输送装置、电动推杆、收集箱、扶手总成、锂电池,切割装置位于车架前部,切割装置通过切割装置连接件与倾斜输送装置固定连接,倾斜输送装置与扶手立柱固定连接,扶手立柱固定连接在车架上部后端,车架上部后端放置有收集箱;电动推杆安装在车架中部的纵梁上,并通过推升横杆与倾斜输送装置转动连接。该机采用锂电池提供动力源,清洁无污染,自动化程度高,降低了劳动强度,节约了劳动力和成本,提高了秧草收割的效率,有利于促进秧草的规模化种植。
本发明涉及一种能给手机充电的微毛导电服装。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,为一种微毛导电织物,包含浸渗有通过苯胺和氧化剂过二硫酸铵在酸性介质中的原位化学聚合提供的导电聚苯胺聚合物的织物。本发明能给手机充电。本发明微毛导电。
一种物联网用970nm、1064nm、1319nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm输出,信号光970nm、闲频光1500nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入970nm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970nm输出,最后输出970nm、1064nm、1319nm三波长光纤激光输出。
本发明揭示了一种搬运分拣机器人控制装置,包括锂电池、物料探测传感器、稳压调压器、灰度传感器、物料颜色传感器、微控制器、驱动模块、舵机、机械手、左轮直流电机、右轮直流电机以及人机交互接口,所述物料探测传感器、稳压调压器、灰度传感器以及物料颜色传感器依次并联连接组成电源检测区,所述锂电池与所述调压稳压器对应设置,所述微控制器和人机交互接口对应设置并组成控制区,所述驱动模块、舵机、机械手、左轮直流电机以及右轮直流电机组成机器人执行区,所述电源检测区、控制区以及机器人执行区依次对应设置。本发明能够帮助人们在物流环节中进行物料的分拣和搬运,减轻了劳动强度,提高了搬运效率。
一种医用465nm、1064nm、1500nm三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,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,引一路1064nm经1064nm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I1064nm与泵浦光II532nm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,发生信号光465nm输出光纤,最后输出465nm、1064nm、1500nm三波长激光输出。
本申请提供了一种毫米波的产生方法及系统,该方法包括:利用电放大器将本振信号放大后驱动在LiNb?MZM1和LiNb?MZM2上;激光注入LiNb?MZM1,将LiNb?MZM1输出的光载波分为两条路径,其中,一条路径注入LiNb?MZM2,另一条路径进行滤波处理后,与经过LiNb?MZM2调制后并进行波分复用解复用处理以及基带数据调制处理的路径耦合,利用光电探测器将耦合得到的光信号进行拍频获得符合预设频率的两个毫米波。该方法使用级联型铌酸锂马赫增德尔调制器产生相干光载波,调制器的偏置点均设置在最大传输点,所以不需要直流偏置电压源对调制器供电,简化了系统结构,在系统复杂性较低的情况下,获得了较大的倍频数,且同时产生两个毫米波,降低了系统成本。
本发明公开了一种含C3N4复合材料的多层结构电池负极材料的制备方法,该方法一方面使完整的碳层结构产生了大量的缺陷和活性位点,这些缺陷和活性位点可以更好地捕捉锂离子,从而提高嵌锂量,因此负极材料的比容量得以提升,另一方面在结构上选用了一种表面粗糙镀铜铝箔,该镀铜铝箔具有比表面积大的优点,较大的比表面积和凹凸结构能很好的缓冲锡在充放电过程中的体积膨胀,同时这种结构还起到很好的骨架作用,极大的缓冲充放电过程中体积膨胀收缩的应力,从而提高了铝/铜/锡/石墨多层结构负极材料的循环性能。
本发明涉及一种高强度环保砖的制备方法,属于环保砖技术领域。本发明通过双氧水对植物进行氧化,再与沼液及风化煤进行混合发酵,去除其中胶质类等杂质,将发酵后的物质进行碳化,形成紧密结构的碳化物,随后收集高炉渣中的硅酸盐类物质,将收集的物质与碳化物、尾矿砂等物质进行混合,挤压后在高温下煅烧,在煅烧过程中,锂离子与硅酸类物质反应生成硅酸锂后,再与生石灰释放的钙离子进行缩合反应,同时碳化物吸附钙离子,从而加强了混合物的交联度,增加了所烧制砖坯的强度,从而制得高强度环保砖。本发明有效解决了传统环保砖抗压强度低,易破损的缺陷,取得了环保砖高强度,成本低,减少环境污染的效果。
一种海洋探测用700nm764nm1400nm2800nm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λXⅠ2800nm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ⅡλlⅡ1553nm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ⅡλBⅡ700nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成700nm、515nm、764 nm、1400nm、1030nm、2800nm、1553nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用734nm781nm1468nm2936nm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λXⅠ2936nm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ⅡλlⅡ1968nm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ⅡλBⅡ734nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成734nm、515nm、781 nm、1468nm、1030nm、2936nm、1968nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种用于汽车内部LED照明灯,包括车顶盖,所述车顶盖的顶端设置有固定底座,所述固定底座上安装有风力发电机,所述风力发电机的一端连接有转动主轴,所述转动主轴上安装有叶片,所述车顶盖的底端安装有灯座,所述灯座上安装有LED驱蝇灯和LED照明灯,所述LED照明灯位于LED驱蝇灯的一侧,所述灯座的一侧设置有抽拉盒。本发明,通过固定底座与车顶盖经过固定螺栓连接的,使固定底座与车顶盖连接更加的紧密,避免汽车在行驶过程中造成固定底座的松动,从而提高了风力发电机的稳定性,风力发电机可将汽车行驶中产生的风能转变能存储到锂电池盒内的锂电池中,持续为LED照明灯和LED驱蝇灯提供充足的电能,实现节能环保的功效。
本发明公开了一种大电流充放电的电池组,包括上盖、下盖和电池组,所述电池组包括若干串并联组成的电池阵列,所述电池阵列嵌在设置有电池槽穴的支架上,所述槽穴与所述电池外周形状相匹配,在所述支架上设置有孔洞,所述孔洞从所述支架一端沿与所述槽穴轴向平行方向延伸至另一端。本发明提供的大电流充放电的电池组,通过与锂电池配合的导热支架,使锂电池产生热量及时传递到电池组外围,保证电池组内部温度正常,可实现大电流充放电的安全性,提高电池组的强度,同时提高电池组的使用寿命。
一种玻璃数码喷绘打印用氧化铋基绿色色料及其制备方法,其特征在于:它的制备原料为氧化铋(α-型Bi2O3)、非晶态氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化锂(Li2O)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)和钴绿;制备方法为首先将氧化铋(α-型Bi2O3)、非晶态氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化锂(Li2O)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)混合均匀后进行高能球磨使其充分机械合金化,再将球磨得到的粉末与钴绿球磨混合。本发明提供的玻璃数码喷绘打印用氧化铋基绿色色料,其最大粒径小于2μm,在玻璃上的烧结温度在600~700℃之间,烧结后与玻璃之间的结合力强,在数码喷绘打印领域具有广泛的应用前景。
一种医用465nm、1064nm双波长光纤输出激光器,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,引一路1064nm经1064nm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I1064nm与泵浦光II532nm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、1064nm双波长激光输出。
一种高亮度超宽带中红外超连续谱光源,沿光路方向依次有飞秒光学参量放大器(OPA)、空间耦合装置、硒化物光纤;飞秒OPA包括飞秒锁模Yb激光器、连续可调谐半导体激光器、1/2波片、双色分束镜、消色差双胶合透镜、温控装置、周期极化铌酸锂晶体、红外透镜、长波通锗滤光片;空间耦合装置包括两片红外透镜和三维调整架;硒化物光纤设于两片红外透镜之间的三维调整架之上,三维调整架用于固定光纤。本发明可获得平均功率大于20mW、光谱范围覆盖2-12μm、光谱平坦度好的中红外超连续谱输出,亮度比同步辐射中红外光源高2个数量级以上。
一种激光雷达用2745nm、902nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光902nm传输光纤上设置闲频光902nm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、902nm、1550nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用3335nm、735nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光735nm传输光纤上设置闲频光735nm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3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm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3335nm输出,最后输出3335nm、735nm、1550nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用2391nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2391nm、闲频光805nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2391nm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2391nm输出,最后输出2391nm波长光纤激光。
一种激光雷达用10945nm、1064nm、1500nm三波长光纤输出激光器,设置10945nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光10945nm、闲频光660nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?1500nm进入10945nm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10945nm输出,最后输出10945nm、1064nm、1500nm三波长光纤激光输出。
本发明涉及一种不同比例下改性三元层状正极材料及其制备方法,具体涉及标准三元LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2和LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2在不同配比下组合,最终得到一类新型三元层状正极材料,属于锂离子电池技术领域。所述合成方法包括如下步骤:将锂盐、金属盐按照摩尔比称量之后,溶入去离子水中,加入螯合剂,用浓氨水调节pH值为7~8,然后,加热搅拌反应制得湿凝胶,烘干,得到干凝胶,再经过预烧结得到前驱体,最后高温煅烧研磨后得到改性三元正极材料xLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2·(1-x)LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2;(其中0<x<1)。本发明所述法制备出正极材料颗粒细小而均匀,表面光滑,结晶性能好,具有较高的放电比容量和良好的倍率性能;复合材料可以改善其循环性能和首次库伦效率,降低不可逆容量的损失,因而具有重大的工业化意义。
本发明所述的一种LED蓄电吸顶灯,包括下方开口的罩壳,罩壳内部分为上、下两层,罩壳上层设有交流供电电源,交流供电电源输出端串联6个锂电池组,锂电池组连接电源升压板,电源升压板连接光敏探头和应急转换开关,罩壳下层设有灯具,灯具包括铝基板、导光板、扩散板、盖板,铝基板设置在罩壳下层上,铝基板上设有LED灯珠,所述导光板、扩散板、盖板依次排列,盖板通过弹簧夹卡接在罩壳下方开口处,交流供电电源和应急转换开关分别连接灯具,本发明设计巧妙,将蓄电灯和电源有效的结合在一起,起到了一灯两用的效果,吸顶灯平时能正常使用,停电时可作为的备用电源用于照明,当室内亮度低于设定值时,自动开启,经济实用。
本发明涉及一种带蓄电功能的覆盖可变色油墨服装。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,该面料由纤维线编织而成,在编织好的纤维线一面或双面覆着有一层可变色油墨层。本发明能给电子产品充电。本发明由于覆盖了一层可变色油墨,可使面料根据环境条件而改变颜色或者图案。
本发明公开了一种二硫化钼-偏钒酸银复合纳米光催化剂的制备方法,具体方法如下:(1)MoS2纳米花合成:以(NH4)2MO4、KSCN和盐酸羟胺为原料水热合成MoS2纳米花;(2)AgVO3纳米棒的合成:以AgNO3和偏钒酸铵为原料合成AgVO3纳米棒;(3)MoS2-AgVO3复合纳米光催化剂的合成:MoS2和AgVO3按1:1-1:5的摩尔比混合球磨。本发明方法原料易得、价格低廉,制备工艺简单、参数易控,生产过程安全环保,并在摩光化学、光催化、气敏、锂电等领域中具有重要的应用,有望用于大规模的工业生产。
本发明主要公开了一种氧化铁红涂料,其特征在于由以下组分按以下重量百分比构成:氧化铁红:42-47%;钛白粉:0.7-1.2%;锂基彭润土:1.2%-1.6%;凹凸棒土:1.3%-1.7%;缩丁醛树脂:0.45%-0.63%;白糊精:0.58%-0.82%;白乳胶:0.45%-0.65%;甲醇:32.35%-34.2%;乙醇:15.97%-17.2%。为了实现本产品,本发明还公开了其制备方法。本发明的优点在于:该产品能更有效地保证泥芯、外壳的强度和在浇注后的溃散性,防止烧结,减少或杜绝铸件表面气孔,改善铸件外观。
高强度玻璃纤维成分,属于特种玻璃纤维成分领域。它由二氧化硅(SiO2)、三氧化二铝(Al2O3)、氧化镁(MgO)、氧化锂(Li2O)、三氧化二铁(Fe2O3)、三氧化二硼(B2O3)和氧化铈(CeO2)组成,它们的成分配比(重量百分比)是:二氧化硅(SiO2)占50~60%,三氧化二铝(Al2O3)23.5~26.5%,氧化镁(MgO)10~19.5%,氧化锂(Li2O)0~1.0%,三氧化二铁(Fe2O3)0.5~1.5%,三氧化二硼(B2O3)0~4%,氧化铈(CeO2)0.5~8.0%。用它增强树脂制作的复合材料,强度高,质量轻,主要适用于航天、航空、军事武器等方面。
本发明提供了一种可防爆的车用天然气瓶,属于用于存储液化天然气等液体燃料的车用瓶领域,包括内容器、外容器、若干绝热层、支撑系统、防爆层、供气管路系统,所述防爆层设在所述绝热层的外围,防爆层包括两层锂板,两层锂板之间设有碳纤维布层、碳化硅板及高分子聚乙烯板;本发明提供的可防爆的车用天然气瓶通过在内容器外围设置防爆层从而有效减少因外力撞击而导致车用瓶爆炸的危险性,具有安全性能高、可回收再利用、寿命长等优点,本发明可广泛适用于小轿车、微型客车、中巴、城市公交、城际客车、重型卡车匹配使用。
本专利涉及磷酸铁锂,具体为一种高振实高比容量磷酸盐正极材料的合成方法。取磷酸盐、铁盐和锂盐按照化学计量比混合均匀得到混合料;混合后加入含有有机物的水溶液中研磨后得到悬浊液,有机物在水溶液中的质量百分浓度为1%~10%,混合料与水溶液的质量比为1:0.5~5;悬浊液除水干燥后的粉末在气氛炉中煅烧,分3段煅烧:煅烧后降温速率为10~100℃度/min。合成的正极材料具有较窄的粒度分布,较高的振实密度和较高的电化学性能。此方法合成正极材料的振实密度大于1.5g/cm3,0.1C首次比容量大于160mAh/g,方法工艺同时适用于规模化生产。
本发明提供一种可充分提高冶金行业低温位的冲渣水的余热利用率的高炉冲渣水及高炉热风炉烟气余热利用系统及方法,其系统包括冲渣水换热器和冲渣水过滤器,所述冲渣水换热器的加热水出口通过管道及阀与用户连通;所述冲渣水换热器另行通过管道及阀与一个高炉烟气换热器连通,该高炉烟气换热器另行通过管道及阀与用户连通;所述高炉烟气换热器通过管道及阀与一个溴化锂制冷机组连通,该溴化锂制冷机组的制冷水出口通过管道与阀与用户连通。本发明针对用户设置了采暖制冷两套系统,可分别用于用户的冬季采暖和夏季制冷,热利用率提高,设备利用率也得到提高。
本发明公开了一种类球形Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2前驱体的制备方法,涉及锂离子二次电池制造技术领域。该方法通过对锂化合物、镍化合物、钴化合物和锰化合物溶解后在超声雾化器中雾化,料雾送入煅烧炉低温干燥得到用于合成Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2类球形前驱体颗粒。本发明的方法减少了制备步骤,减少了制备过程中需要控制的工艺参数,制备出球形度和成分均匀性都良好的用于合成Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2类球形前驱体颗粒,提高了Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2性能的一致性。
本发明涉及一种多功能探照灯,包括发光体壳(2)、电池组壳(19)、尾盖(22),电池组壳内腔设有锂电池组(18),发光体座(5)固定在灯座(15)上,反光体(4)内壁嵌装有多只发光二极管(7),发光二极管和固定在灯座上的强光灯泡(12)分别经导线连接至单片机驱动的控制电路板(16),尾盖(22)上设有电源输出接口(24)和充电接口(25),大容量锂电池组(18)经单片机驱动的控制电路板为升压集成电路板(20)提供升压电源,电源输出接口经导线连接升压集成电路板(20),充电接口经导线连接控制电路板(16)。该探照灯容量大,耗电低,光照强弱可调,还可以通过电源输出接口对外输出电源。
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