本发明公开了一种新型太阳能窗帘,包括罗马杆,罗马杆的中心处开设有空腔,罗马杆内壁的一侧安装有步进电机,步进电机的输出端传动连接有收卷辊,收卷辊的一侧固定设有安装挡板,安装挡板与收卷辊之间穿插连接有柔性太阳能板,柔性太阳能板的一端与收卷辊固定连接,罗马杆的底端开设有连接通槽;本发明通过外接遥控开关控制步进电机转动使得柔性太阳能板翻转下落,使得柔性太阳能板对太阳能进行吸收转化为电能,从而分别对蓄电池和锂电池充电,通过蓄电池可为电子纸供电,便于用户通过电子纸进行阅读,也可通过外接遥控开关调节电子纸展示其他内容,锂电池通过USB接口可为用户的手机等设备供电,提高了太阳能窗帘的实用性。
本发明公开了一种节能一体化的智能集成电源系统,属于智能集成电源系统技术领域,将箱体降温外侧层套设在电箱的外侧下方处,将顶部水箱安装在电箱的顶部处,通过太阳能板获取能源传送至太阳能控制器进行转化并传送至锂电池内进行存储,通过将存储的电能通过锂电池给中央控制器、显示屏模块和温度检测模块进行供电,在电箱门中上方开设槽口,然后将集成电源模块插入至槽口内,使其集成电源模块外边部位于槽口的外侧,将滑块插入至限位槽口内,通过转动调节手柄调节带动第一锥齿轮旋转,通过调节手柄调节水平调节螺杆推动第一水平伸缩板和压持板压持在电箱门内壁,通过第一锥齿轮的旋转调节第二锥齿轮转动。
本发明提供一种固态电解质膜、其制备方法及包含它的电池。所述固态电解质膜包括基膜和层叠在所述基膜一表面的第一聚氧化乙烯膜,所述第一聚氧化乙烯膜仅朝向外侧的表面包括‑C2H4‑xFxO‑结构,其中x为1‑4的整数。本发明通过对PEO膜的表面进行氟化处理,在对膜锂离子传输性能总体影响最小的前提下,提高电解质膜的抗氧化性,提高电池寿命;同时氟化层对极片表面有较强的粘结作用,可以改善电解质膜‑极片的界面阻抗,提高电池循环性能。
本发明公开了一种用于片剂的破碎机,涉及医护用品的技术领域,包括安装壳、锂电池、电动机、导向套、导向杆、破碎块、支撑片、定位环、破碎管、落料片、导料管及限垫圈,其中,安装壳为圆柱形的壳体且其底部开口设计,锂电池、电动机及导向套分别安装于安装壳的上部、中部及下部,导向杆上端与电动机的输出轴花键连接,导向杆下端与破碎块螺纹连接,利用电动机经导向杆即可间接带动破碎块发生旋转,破碎管同轴套设于破碎块上,落料片水平设于破碎管之中。在实际应用时,将需要破碎的片剂放于破碎块和落料片之间,利用高速旋转的破碎块即可轻松且快捷地实现对片剂的破碎。综上,本申请具有设计巧妙、结构合理、破碎效果好及破碎效率高的特点。
本发明涉及一种基于太阳能供电的智能化实时深基坑监测测斜仪及其方法,所述测斜仪、4G模块置于防水保护盒内,测斜仪与4G模块通过RS485接口电连接,测斜仪、4G模块均与储控一体锂电池电连接,储控一体锂电池另一端与太阳能板相电连接;4G模块外连接有天线;4G模块连有天线。本发明能够实现实时监测数据的动态展示,精度较高且造价低廉,结构简单,便于安装。
本发明涉及一种光学检测用玻璃的制备方法,它包括二氧化硅、氧化铁、砖头粉末、氧化钾、氧化锰、氧化锌、过氧化锂,其特征在于,它们的配料按重量份数计,组份为:所述的二氧化硅为2‑3份、所述的氧化铁为2‑3份、所述的砖头粉末为2‑3份、所述的氧化钾为2‑3份、所述的氧化锰为2‑3份、所述的氧化锌为2‑3份、所述的过氧化锂为2‑3份。本发明具有节能、环保、制作软化点低、线膨胀系数小、料性长、能够适应制灯高速生产线流水等优点。
本发明揭示了一种能有效降低焊接飞溅和气孔的焊丝润滑剂,其按照质量百分比包括硬脂酸锂25.00‑33.00%、硬脂酸钠42.00‑52%、氟化锂7.20‑8.80%、特氟龙9.00‑11.00%、以及二硫化钼5.40‑6.60%。本发明能够有效降低焊接飞溅和气孔。
本发明属于发热鞋技术领域,尤其为一种智能型无线充电发热鞋,包鞋体、鞋跟和鞋底,鞋体的内部铺设有鞋垫,鞋垫的底部铺设有夹层,夹层的底部铺设有放置垫,放置垫铺设在鞋跟和鞋底的上表面,鞋跟的上表面开设有凹槽,凹槽的内底壁安装有无线充电线圈。本发明通过设置发热体、温度传感器、锂电池、电路板和控制器可以对鞋体内部起到加热的作用,利用发热体在鞋子内主动产生热能,让使用者冰冷的足部可以快速地回暖,避免在寒冷的冬天执勤站岗的时候脚被冻得冰凉,而且本发明可以通过无线充电线圈对鞋跟内部的锂电池进行充电,线路全部铺设在放置垫内,不会因线路而影响脚掌的舒适感,夹层可以减小脚汗使线路受潮的可能性。
本发明涉及一种手电筒,尤其是一种具有北斗定位和短报文发送位置功能的手电筒。包括电源管理模块、北斗模块和照明模块;电源管理模块分别与北斗模块和显示模块相连;电源管理模块包含锂聚合物电池、电源管理子模块和充电接口;电源管理子模块采用电源管理芯片;电源管理芯片分别与锂聚合物电池和充电接口相连接;北斗模块包括天线、射频子模块、控制子模块、北斗模块指示灯、RDSS功能子模块和RNSS/GPS功能子模块;控制子模块用于控制射频模块、RDSS功能子模块和RNSS/GPS功能子模块的时序、工作模式和一键/定时发送定位信息。
本发明提供了一种柔性自支撑硅/超长二氧化钛纳米管电极的制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:将外层包裹有机物的硅球和超长钛酸盐纳米管倒入无水乙醇溶液中,超声混合均匀,通过抽滤或者旋涂得到柔性自支撑膜,最后碳化后得到柔性自支撑硅/超长二氧化钛纳米管电极。本发明的有益效果为:实现了硅纳米颗粒在TiO2纳米管三维孔隙中的均匀分散,利用TiO2优异的机械性能有效地缓解了硅体积膨胀带来的应力变化,并且利用TiO2较高的嵌锂电位能够帮助在硅球周围形成稳定的固体电解质界面膜,解决了整体电极高度变化大和SEI膜不稳定的问题。
本发明公开了一种方便进行声学检测的电池组、其制备方法和检测方法,属于锂离子电池领域,该电池组为方形硬壳锂离子电池,在外壳和电池组侧壁面间设置有负载着超声耦合介质的载体,以形成超声耦合介质构建的声波传导通路,该声波传导通路平行于电池组的内部电芯所包含的电极片方向,从而方便对电池组进行声透射信号或者声反射信号的探测。本发明还提供了电池组的制备方法和检测方法。本发明在电池组中巧妙引入负载有超声耦合介质的载体,方便进行声学检测。
可自充电又可外充电的电子指纹锁,由锁把手、充电电池、电路板、应急电源、发电装置永磁偏心转子、发电装置定子线圈、锁体、发电装置定轴、轴承、蜗线弹簧、发电仓、USB接口、电源输出端、整流电路输入端、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、稳压芯片SOT‑23、整流电路组成,就采用充电锂电池供电的电子指纹锁而言,对原室内锁体的下端适当加长、加粗,在改动部分的内部,做出一空腔,并置入一微型发电装置,拾取关、开门过程中,外界提供的机械能量来发电,经整流稳压后,随时给锂电池充电,电子指纹锁供电。
本发明公开了一种NCM811型高镍三元正极材料固相制备方法,包括生料混合、一次烧结分三段进行、包覆复合包覆剂、二次烧结、烧结后处理的工艺步骤。经过相关性能测试,采用本发明的锂离子电池正极材料的掺入纳米Al2O3和AlF3或Al2O3和LiF复合包覆方法,一次烧结分三段进行,烧结通氧等,在保持材料良好的可逆容量情况下,可以有效降低材料的容量衰减,延长了循环寿命,改善了锂离子电池正极材料综合性能。
本发明公开了一种褶皱石墨烯涂碳铝箔制备方法,其步骤如下:首先将液态石墨烯投入到液氮中冷冻,取出待融化后滤掉液体,经烘干得到褶皱石墨烯。量取褶皱石墨烯0.5~10%、聚偏氟乙烯0.1~5%、氮甲基吡咯烷酮90~99.5%,这些组分掺和后经高速搅拌制成混合浆料。混合浆料经过滤后加入到转移式涂布机中用于铝箔表面涂覆,最后将褶皱石墨烯涂碳铝箔烘干。采用本发明褶皱石墨烯涂碳铝箔制作的锂离子电池充电电压高,倍率性能和材料克容量发挥得到改善,使得锂离子电池的循环寿命显著提高。
本发明涉及一种纤维素新溶剂,其组成为:3.0-7.0wt%的氢氧化锂,3.0-6.0wt%的硫脲,其余为水。这种氢氧化锂和硫脲的混合水溶液可以通过与纤维素混合后冷冻然后解冻的方法溶解天然纤维素和再生纤维素;也可以预先将该混合水溶液冷却至-10℃~0℃,然后维持在-8℃~0℃左右直接溶解天然纤维素和再生纤维素。用这种纤维素新溶剂溶解纤维素,其溶解度可达100%,并制备出透明的纤维素浓溶液。所用天然纤维素的分子量可达2×10↑[5]。这种新溶剂可用于制备再生纤维素膜、共混膜、纤维素/纳米粒子功能膜、无纺布。也可用作纤维素衍生化的反应介质。
本发明公开了一种具有疲劳识别系统的灯,包括:带红外传感器的眼镜、防过充充电电路、5V可充电锂电池、单片机控制芯片、驱动电路、LED灯、音乐扬声器,本发明单片机控制芯片根据带红外传感器的眼镜内的红外传感器传来的检测眼皮开合时间比和瞳孔亮暗时间比信号进行控制LED驱动电路,进一步控制LED灯的亮度,当超过单片机控制芯片内的定时器上人眼的闭合时间时单片机就会发出报警并降低LED灯的亮度和播放报警音乐,外部电源停电时有可通过5V可充电锂电池为LED台灯供电。
本发明公开了一种石墨烯纳米条带材料及其制备方法与应用。所述的制备方法包括:采用Hummers方法对碳纳米管进行纵向氧化剥离,形成氧化石墨烯纳米条带溶液;对氧化石墨烯纳米条带溶液进行定向冷冻干燥处理,获得结构有序的絮状氧化石墨烯纳米条带材料。本发明工艺简单,所获石墨烯纳米条带材料具有三维多孔结构、较大的比表面积及大量有利于储锂的含氧官能团,由此材料制备得到的锂离子电池负极具有高比容量(500‑650mAh/g)、优越的电化学性能及良好的倍率性能,是一种性能理想的电池负极材料。
一种含油污泥处理系统,包括中和调质罐、一号螺杆泵、缓冲罐、二号螺杆泵、三相分离器、三号螺杆泵、回转式高温热解装置、冷凝器、余热驱动风冷溴化锂吸收式制冷系统、活性炭净化装置、风机、电控柜、排气筒。本发明冷凝器以温度在7℃‑12℃的冷冻水作为冷却介质,比常规的25℃左右的冷却水可以冷凝更低沸点的油气,达到深度冷凝提高油气回收率的目的,取消了传统的循环水冷却塔,循环水由制冷系统的7℃‑12℃的冷冻水代替,冷冻水的制备由余热驱动风冷溴化锂吸收式制冷系统完成,实现了余热利用,解决了含油污泥产生地地处偏远缺水、北方冬季寒冷冷却水容易结冰的问题。
本发明公开了一种能超低温冷启动的燃料电池汽车的动力系统,包括:质子交换膜燃料电池和锂电池,质子交换膜燃料电池的进料端连接有发电氢气输入管、发电空气输入管,发电氢气输入管与氢气瓶相连通,发电空气输入管与空压机相连通,质子交换膜燃料电池的进料端和出料端之间设置有冷剂循环管,质子交换膜燃料电池的出料端连接有空气废气管、氢气循环管、冷凝水外排管、加热废气管,质子交换膜燃料电池中设置有若干加热单元,每个加热单元均设置在相邻的一对单电池之间,锂电池外设置有废气保温管,加热废气管与废气保温管的输入端相连通。本发明的优点在于:能在超低温条件下启动,冷启动时其消耗的氢气量少,冷启动时间短,并且运行时稳定性好。
一种弹体发射入水试验加速度/压力测量装置,在结构上由三个单元组成:加速度测量单元、压力测量单元以及控制器单元;其中,所述的加速度测量单元、压力测量单元分别通过防水电线和控制器单元连接;在电路上有五个部分组成:加速度测量电路、压力测量电路、锂电池供电电路、FLASH存储器电路以及微处理器控制电路;其中,所述的微处理器控制电路用于控制整个装置工作,和加速度测量电路、压力测量电路、锂电池供电电路、FLASH存储器电路有电气连接。本发明提供了一种用于弹体发射入水试验中,当弹体撞击水面时,可以自动测量加速度和压力的装置。
本发明公开了一种基于水动力变化的自适应浮岛板式采样系统,包括浮子、浮岛板、采样管、控制器、流速传感器、无线传感器、锂电池、真空泵、安全阀和安全扣,所述浮岛板下方设有浮子,浮岛板上方安装有进水管路,进水管路下方安装有若干个采样管,采样管与进水管路之间安装有电磁阀,进水管路通过安全阀与真空泵连接,在浮岛板上还安装有锂电池、无线传感器和控制器,在浮岛板下方通过安全扣安装有流速传感器。本发明的装置能够实现不同水动力条件下的水样自动采集,并根据水动力条件变化自动调整采样次数,实现了水动力变化小少采样、水动力变化大多采样的功能,克服了因水动力变化的不确定性而导致样本采集与水动力变化过程难以准确匹配的问题,具有自动化作业、效率高、低成本的特点。
本发明提供一种合成1‑甲基‑咪唑‑2‑甲酸甲酯衍生物的方法,具体涉及医药技术领域,S1、式(Ⅱ)3‑甲基组胺二盐酸盐为起始原料,与甲醛发生环合反应,再经后处理即得式(Ⅲ)化合物1‑甲基‑4,5,6,7‑四氢‑1H‑咪唑并[4,5‑c]吡啶;S2、式(Ⅲ)化合物N‑5位与二碳酸二叔丁酯反应生成式(Ⅳ)化合物1‑甲基‑6,7‑二氢‑1H‑咪唑并[4,5‑C]吡啶‑5‑(4H)‑羧酸叔丁酯;S3、(Ⅳ)化合物C‑2位活泼氢与丁基锂作用生成锂盐后与二氧化碳反应生成式(Ⅴ)化合物1‑甲基‑6,7‑二氢‑1H‑咪唑并[4,5‑C]吡啶‑5‑(4H)‑羧酸叔丁酯‑2‑羧酸;S4、式(Ⅴ)化合物与甲醇进行缩合反应得到式(Ⅰ)目标化合物。本发明采用的原料价廉易得,反应收率高,生产成本低廉,易于实现产业化。
一种物联网用2172nm、808nm、1064三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,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,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、1064三波长光纤激光输出。
本发明公开了一种带有太阳能装置的空气净化器,包括:上盖及下盖,所述上盖与下盖之间设有印刷电路板、风机、负离子发生器、锂电池组及锂电池管理模块,所述上盖的外侧设有数块太阳能电池板,所述下盖内设有一收容腔,所述收容腔内设有滤芯装置,所述下盖的下方设有底盖,所述底盖上设有数个进风口,所述下盖设有数个第一通风口,所述上盖的上方设有凹槽,所述凹槽内设有种植盘,所述种植盘的上方设有种植盘盖,所述上盖内设有数个第二通风口,所述种植盘与上盖凹槽的槽壁之间形成出风口,所述下盖上设有风机调速按钮、定时按钮及负离子开闭按钮,本发明中的空气净化器采用太阳能作为其动力能源,不仅节能而且环保。
本发明公开了一种黑磷烯-石墨烯复合材料空心微球的制备方法,首先将黑磷烯纳米片或者黑磷烯量子点分散液加入到氧化石墨烯纳米片分散液中,采用机械搅拌的方法使得黑磷烯和氧化石墨烯两者混合;然后通过喷雾法将黑磷烯和氧化石墨烯混合分散液喷入到液氦中迅速冷冻为微球,接着将所得到的黑磷烯和氧化石墨烯复合材料冷冻微球置于冷冻干燥机中冷冻干燥,得到黑磷烯和氧化石墨烯复合材料空心微球;最后在氮气或氩气保护下将氧化石墨烯高温还原为石墨烯,最终得到黑磷烯和石墨烯复合材料空心微球。本发明制备的黑磷烯和石墨烯复合材料空心微球在锂离子电池、超级电容器、传感器、过滤净化等领域具有潜在应用前景。
一种海洋探测用592nm515nm717.8 nm1184nm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λXⅠ2368nm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ⅡλlⅡ1815nm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ⅡλBⅡ592nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成592nm、515nm、717.8 nm、1184nm、1030nm、2368nm、1815nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用2209nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2209nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,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2209nm、闲频光980nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2209nm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2209nm输出,最后输出2209nm、1550nm双波长光纤激光。
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