本发明属于电力网运行维护装置领域,更具体的说是一种架空输电线路和绝缘子清污装置,包括可伸缩绝缘杆、毛刷底板以及刷丝,通过伸缩开关实现对可伸缩绝缘杆长度的调节,毛刷底板上下边缘和中间位置分别设有LED灯泡、高清摄像头、喷头,其中,LED灯泡与灯泡开关相连,由灯泡开关完成对LED灯泡的状态控制,高清摄像头和显示屏相连,并由摄像开关控制开断状态,使用锂电池组为LED灯泡、高清摄像头及显示屏供电,并与USB充电接口连接,当发现污秽物时,喷头负责出水冲洗污秽物。该装置不但能够可视化地对输电线路和绝缘子进行清污,而且还可以在夜间和昏暗条件下使用,本发明清污效率高、适用环境广,结构简单,使用灵活,具有良好的实用价值。
本发明公开了一种倍频光电振荡器,包括:光源、基波与倍频双输出光调制器模块、光探测器、光电环路。基波与倍频双输出光调制器模块由马赫曾德尔调制器、光移相器和三个光耦合器组成。利用马赫曾德尔调制器工作在最大传输点和最小传输点的调制特性来实现光电振荡器的倍频振荡信号的输出。为了产生反馈基频微波信号用以维持光电振荡器的工作,将马赫曾德尔调制器的输出光和另一路经过移相的光载波耦合进入一路,通过相干干涉产生基频微波信号。其中,基波与倍频双输出光调制器模块集成在一块铌酸锂芯片上。本光电振荡器工作点易于控制,在温度变化和振动环境中易于稳定工作,且成本较低。
本发明公开了一种纳米铁酸盐/碳纳米管复合材料的制备方法。本发明的制备方法以碳纳米管为支撑材料,采用溶剂热合成的方法,可以制备出一系列的分散均匀的,具有磁性的纳米铁酸盐/碳纳米管复合材料,包括纳米铁酸钴/碳纳米管、铁酸镍/碳纳米管、铁酸铜/碳纳米管、铁酸锌/碳纳米管和铁酸锰/碳纳米管等复合材料,具有一定的通用性,与现有技术相比,本发明采用乙醇作为溶剂,制备出的纳米材料粒径均一,性能优异,且在光催化污水处理及锂离子电池等方面具有较好的应用前景和经济效益。
本发明涉及一种电动葡萄修枝机,特点是,其动力传动机构的双曲拐轴盘的中心轴下端插入壳体的定位孔中,该双曲拐轴盘的圆形基盘的上表面有凸起偏心圆台,在圆形基盘的下表面也有凸起偏心圆台,上表面凸起偏心圆台的圆心与下表面凸起偏心圆台的圆心处在圆形基盘(22B)的同一条直径线上,上连杆一端套装于上表面圆台,其另一端则套装于上双刃刀片根端的圆台,电动机的输出轴端部的凸键穿过壳体上盖和压板通孔,插入到双曲拐轴盘中心轴上端的槽口内。本发明还将齿轮变速机构与电机结构为一体,减轻了整机重量,加之刀片齿刃的加长加宽,提高了修剪质量和效率,减轻了作业者劳动强度,配备12伏20安时锂电池,可连续工作8-10小时。
本发明提供了一种电池负极活性材料及其制备方法、电池负极以及二次电池。该电池负极活性材料包括负极活性物质颗粒,负极活性物质颗粒包括硅氧化合物和锂元素,负极活性物质颗粒在Cu‑Kα射线的X射线衍射中,在2θ=18.78°±0.2°范围内具有第一衍射峰,在2θ=47.4°±0.3°范围内具有第二衍射峰,其中,第一衍射峰的半高宽值A>0.34°;将第二衍射峰半高宽值设为B,B/A≥1.3。本申请所提供用于电池的负极活性材料使用时具有能量密度高、动力学性能好的电化学特性。利用该种负极活性材料制备的电池具有高能量密度和优异的倍率放电性能及快充性能等优势。
本发明涉及生物医药领域,具体涉及一种含硒抗流感化合物及其中间体吡啶并三嗪二酮衍生物和二氢二苯并硒平衍生物的制备方法。制备式(II‑1)所示化合物的方法,包括:在第一催化剂的存在下使得具有式(I‑1)的化合物,与具有式R2a‑OH的化合物反应,其中,R1a为氢或者不同于取代烷基的保护基团,R2a为取代烷基;所述第一催化剂选自钠盐、镁盐、锂盐或者钾盐中的至少一种。由式(II‑1)化合物可以制备式(IV‑1)所示化合物,并进一步可以制备式(V)所示化合物,用来治疗流感。
本发明公开了一种本征高拉伸多功能聚合物离子导体及其制备方法与应用。所述本征高拉伸多功能聚合物离子导体由两种及以上(甲基)丙烯酸酯类或丙烯酰胺类单体,在含有增塑剂和锂盐的体系中共聚而成。本发明获得的离子导体具有高倍率拉伸性能、良好的回弹性能、高的室温离子电导率等优势。该离子导体可同时作为电子皮肤探测人体信号及作为高度拉伸储能器件的关键组分,例如电解质、电极基底和电极粘结剂来使用。本发明简单高效的制备发方法亦可有效降低工艺成本,在柔性可拉伸电子领域有重要的应用价值。
本发明公开一种基于船厂货柜的可移动式体积测量装置及方法,涉及体积测量设备技术领域,包括移动支架、控制器、以及沿X、Y、Z向布置的三个激光测距机构,支架呈三棱柱状,支架上设有三层支撑板,控制器固定在所述支架的底层支撑板上,激光测距机包括激光测距仪、固定板、旋转滑台、固定支架,激光测距仪与固定板固定连接,控制器内设有单片机用于控制和运算,移支架底层支撑板上设有锂电池用于控制器的供电,移动支架第二层支撑板上设有显示屏,本发明采用移动式测量,无需将货柜运送到指定位置,避免繁琐操作,节约时间,通过采用自动旋转滑台和激光测距相结合的方法,计算简单,无需复杂算法求解。
本发明公开了一种全封闭空气净化防护面罩,包括,面罩基体、透明面板、负离子发生器、活性炭、披肩布、耳钩、消毒包装箱、臭氧发生器及锂电池组电源构成;因为配置有臭氧消毒包装箱可循环多次安全使用,穿戴上彻底消过毒的全封闭空气净化防护面罩,以及内部的负离子洁净空气,可以安全自由舒适地工作生活,在检查站、各类食品生产线、精密电子仪器生产线、工农业粉尘防尘肺环境工作场所、公共交通封闭空间内、中央空调文艺体育运动场馆、雾霾天气沙尘暴等范围均适用,可佩戴智能终端设备正常使用,单位或家庭常年备用的新型健康防护用品,具有很高的社会和经济价值。
本发明提供的2-乙基-2-金刚烷醇丙烯酸酯的制备方法,其特征在于,在低温条件下,金刚烷酮与溴乙烷在金属锂的作用下形成活性中间体后,由该活性中间体与丙烯酸酐反应得到2-乙基-2-金刚烷醇丙烯酸酯。本发明提供的合成方法中,通过各步骤反应条件的选择,如:反应温度、反应比例、反应时间、反应原料等,克服了现有技术公开中,提纯困难、成本过高、反应产率低、产品纯度低、不适用于大规模的工业化生产等问题。
一种基于AI信息助手的个性化显示设置系统,涉及显示屏技术领域,包括显示屏,所述显示屏的外侧活动连接有开关,显示屏的背面开设有电源接口,电源接口的上方开设有网络接口,显示屏的背面且位于网络接口的左侧开设有HDMI接口;该一种基于AI信息助手的个性化显示设置系统,内部供电电池为锂电池,节能环保可循环利用,并且可在断电后可维持一段时间工作,增大设备的工作效率,该一种基于AI信息助手的个性化显示设置系统,通过分析模块、预警必要性判定单元和扬声孔的设置,可自动将获取的信息进行分析比对,并判断其准确性,从而预警提示,增大了信息的真实性,避免手动操作导致信息错误。
本发明公开了一种复叶推流下曝气机用外壳加工钻头,其按照重量份的组分为:钛钢40‑60重量份、纳米氮化硅5‑15重量份、硬硅钙石10‑30重量份、陶瓷纤维10‑25重量份、基体树脂10‑25重量份、玻璃纤维10‑25份、焦磷酸铁5‑15重量份、三氧化二锑1‑5份、锂1‑5重量份、钛1‑10重量份、钴1‑5重量份、镍10‑25重量份、钇0.5—2重量份、钨1‑5重量份、聚丙烯10‑20重量份、磷酸酯1‑10重量。本发明提供的钻头硬度高、耐磨、耐腐蚀、磨削力小、自锐性好、磨削效率高,使用寿命长。
本发明公开了电动牙刷模块化控制系统,其特征在于:包括按键板、主控板、充电接口板、电池、电机;按键板焊接一个直插式微动开关,为系统的启停控制部件;用导线联接主控板;充电接口板焊接一个直插式minUSB接口母头,用导线联接主控板为系统充电接口。电池为14500锂电池,两端焊接镍片,位于主控板下方,焊接镍片穿过主控板过孔焊接主控板,为系统存储和提供电能;电机为180直流电机,位于按键板下方,用导线焊接主控板,为系统制动部件。主控板为系统控制部件,有CPU模块,充放电管理模块;有两个过孔,焊接电池镍片,过孔间距与电池长度相等;主控板上有断路焊盘,焊接时将其他部件焊接结束后,将两焊盘连焊形成通路,防止焊接过程对电路造成损害。
本发明公开了一种基于金属有机骨架的谷穗状碳材料及制备和应用,该基于金属有机骨架的谷穗状碳材料以碳纳米管(CNTs)为载体,在CNTs表面负载金属有机骨架(ZIF‑67/8)后,经高温热解转变成谷穗状碳材料。其制备步骤如下:1)碳纳米管(CNTs)羧基化处理;2)由水热法合成ZIF‑67/8@CNTs;3)ZIF‑67/8@CNTs热处理后,经过酸处理,得到基于金属有机骨架的谷穗状碳材料(C@CNTs)。该C@CNTs可增加氧气、电解液与碳材料的接触面积,提高了CNTs的催化性能,将该材料作为锂氧电池的正极材料应用时,相对于纯CNTs来说,降低了电池的充电过电势,增加了电池的循环性能。
本发明涉及一种基于离子型电致动聚合物的LED灯控制电路,属于智能材料应用技术领域。该控制电路包括红外遥控器1、便携式离子型电致动聚合物驱动测试装置2、离子型电致动聚合物3、LED灯电路4、LED灯5、锂离子电池6。离子型电致动聚合物包括离子聚合物金属复合材料IPMC、巴基凝胶(Bucky gel)驱动器等电致动材料。通过红外遥控器1遥控便携式离子型电致动聚合物测试装置2发出驱动信号,驱动离子型电致动聚合物3变形,使得电路4闭合与断开,LED灯5发光和熄灭。所述的LED灯控制电路采用了离子型电致动聚合物3作为控制开关,该控制电路简易,减少了LED灯的功率损耗,节省了能源。
一种风速仪用735,7nm490nm1476nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2952nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1467nm的光学参量振荡器1,总体构成735.7nm、490nm、1476nm、980nm、2952nm、1467nm六波长光纤激光器。
本专利涉及有机化学领域,具体涉及一种如式IV所示的螺环氧化吲哚丁烯酸内酯化合物的合成方法。本方法以如式I所示的炔醛和如式II所示的N-甲基靛红为原料,在如式III所示的三唑盐、氯化锂和二异丙基乙基胺存在下,以二氧六环为溶剂,在氮气保护和10-65℃条件下反应3-72h,将反应液冷却浓缩,经以石油醚∶丙酮体积比为25∶1的混合溶剂作为洗脱剂柱层析洗脱,收集检测到的所有产物的洗脱液部分,旋蒸除溶剂后得到螺环氧化吲哚丁烯酸内酯产物。本发明合成方法具有收率较好、底物适用面广,操作简便、反应温和、后处理方便等优点。
本发明公开了一种多孔纳米TiO2的制备方法,该方法按照钛酸酯、可升华的化合物模板、有机溶剂、酸和去离子水的质量百分比为(0.001%~80%)∶(0.00001%~50%)∶(0.001%~95%)∶(0.001%~90%)∶(0.001%~95%)的比例,将钛酸酯、可升华的化合物、有机溶剂和酸混合,搅拌至完全溶解后,加入去离子水,用超声波分散0.1h~20h,搅拌下在25℃~85℃反应0.1h~50h,室温陈化1h~48h得到含升华物模板的TiO2溶胶,减压蒸馏脱除溶剂,60℃~130℃烘干,分别在150℃~240℃下焙烧0.1h~20h,250℃~340℃下焙烧0.1h~20h,350℃~440℃下焙烧0.1h~20h,450℃下焙烧0.1h~20h,自然冷却后研磨得到多孔纳米TiO2固体粉末。可应用于光催化分解水制氢、光催化降解有机污染物、紫外吸收材料、纺织、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业中、锂电池中,具有广阔的应用前景。该方法工艺简单易行,投资小,有利于推广应用。
本发明涉及双周期超晶格及其在激光变频中的 应用, 这种超晶格以铁电晶体为基质, 通过一种特定双调制结构 的设置, 能够同时提供用来匹配倍频和和频波矢失配的二个倒 格矢, 从而使三倍频能够持续的增长, 从而实现高效三倍频, 或实 现倍频、三倍频的同时输出。具有这种结构的钽酸钾(LiTaO3)超晶格可用于对Nd : YVO4和Nd : YAG激光器的1064纳米激光实行三倍频, 输出355纳米的紫外激光。
本发明涉及一种高温CO2分离膜的制备方法。该分离膜由陶瓷相与碳酸盐相组成。其中陶瓷相的材料是具有良好氧离子导电能力的固体氧化物材料,碳酸盐相的材料采用碳酸钾,碳酸锂,碳酸钠等碳酸盐的一种或多种。通过浸渍的方法将碳酸盐相浸入陶瓷相中去,操作温度为400~900°C,浸渍时间为20~40min。本发明的工艺简单,且不需要昂贵的实验仪器。分离膜的工作温度为400~900°C,并且同时具有很高的CO2渗透通量以及CO2选择性。
本发明提供了一种铂/碳化钛纳米片/石墨烯三维复合电极催化剂的制备方法,涉及电极催化剂领域,包括以下步骤:首先用氟化锂和盐酸刻蚀碳铝钛并经超声处理获得碳化钛纳米片,然后将碳化钛纳米片超声分散在乙二醇溶液中,向其中加入氧化石墨烯,再次进行超声混合处理,随后加入铂盐溶液,搅拌使之充分混合,再进行水热反应,得到水凝胶状产物,经透析水洗处理后,冷冻干燥,获得铂/碳化钛纳米片/石墨烯三维复合电极催化剂。本发明以碳化钛纳米片及石墨烯为模板,在其表面沉积晶体铂纳米颗粒,制备出的复合电极催化剂具有三维多孔结构、高催化活性以及高抗毒性的优点。
本发明公开了一种六臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜及其制备方法,其步骤为:1)使用六臂引发剂与甲基丙烯酸二甲氨基乙酯进行聚合得到六臂支化聚合物,将六臂支化聚合物与溴代脂肪烃或溴代季铵盐反应,并进行离子交换得到六臂支化聚合离子液体;2)将上述六臂支化聚合离子液体与锂盐、离子液体共混,通过溶液浇铸法制备得到六臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜。该凝胶电解质隔膜的电导率在60℃可以达到1.86×10‑5 S cm‑1,电化学窗口大于4.5V,在电化学储能领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种电荷产生层、电致发光器件及其制备方法。本发明的电荷产生层,由n型半导体掺杂层和p型半导体掺杂层组合而成,所述n型半导体掺杂层的主体材料选自4,7‑二苯基‑1,10‑菲啰啉、4,7‑二苯基‑1,10‑菲啰啉的衍生物、9,10‑二(6‑苯基吡啶‑3‑基)蒽、8‑羟基喹啉‑锂、1,3,5‑三(1‑苯基‑1H‑苯并咪唑‑2‑基)苯中的任意一种,掺杂材料选自Ag,Zn,Cr中的任意一种;所述p型半导体掺杂层的主体材料选自TAPC、m‑MTDATA、TCTA、NPB、4P‑NPB、MCP、CBP和并五苯中的任意一种。本发明提供的电荷产生层有优异的产生和转移电荷的能力。
本发明涉及一种钢桥面板顶板U肋焊缝超声相控阵和TOFD一体化自动循迹扫查装置及焊缝缺陷检测方法,装置包括行走机构、方向调控机构、耦合剂自动喷淋机构、相控阵和TOFD一体化扫查机构、自动循迹及控制机构、检测主机以及锂电池;行走机构和方向调控机构传动连接;相控阵和TOFD一体化扫查机构包括相控阵扫查探头和TOFD扫查探头,分别与检测主机电连接;耦合剂自动喷淋机构用于为相控阵扫查探头、TOFD扫查探头提供耦合剂;自动循迹及控制机构包括光电传感器和控制端模块;焊缝缺陷检测方法用于实现焊缝循迹和焊缝探伤。本发明能够解决钢桥面面板U肋角焊缝检测距离大,强度高,单一方法评价的问题,可以减少检测人员工作量,提高整体检测效率和评估精确性。
本发明公开了一种电网二次调频的控制方法、系统、存储介质及计算设备,本发明将调频需求功率在机组、锂电池、铅炭电池之间进行合理分配,减轻了机组调频的压力,使其运行在平滑的状态,有效降低了机械磨损及单位煤耗,延长混合储能电池的寿命,同时可以有效改善场站调频性能,降低系统运行成本,获得更高的调频收益。
本发明公开了一种紫外线吸收剂、其制备方法和组合物,属于紫外线吸收领域。制备方法为:通过1,4‑二锂基丁二炔溶液与芳香醚反应,得到丁二炔基聚芳香烃烷基物。本发明所述丁二炔基聚芳香烃烷基物通过以共轭多炔分子作为主链,由于共轭多炔结构具有单键和三键交替的组成一维碳链结构,形成圆柱形的电子离域,具有优异的分子内电子和电荷传输性质,可使化合物紫外吸收波长发生红移,在苯环邻位引入富含电子的氧原子,并用烷基或烯烃基或芳香烃加以稳定,并探索出最佳反应条件,能够得到效果稳定的紫外线吸收剂。
本申请涉及一种用于电池的正极材料,包括:化学式为Li6+aCo1‑xFexO4‑b的材料,其中0<x≤0.6,‑0.2≤a≤0.2,‑0.2≤b≤0.2,中值粒径D50在5μm至30μm之间。该锂离子电池用正极材料表现为与Li6CoO4一致的单一均相。通过对材料合成过程中引入高比例的铁元素,显著的降低了材料的成本。
本发明提供一种用于废气处理设备的防腐涂料及其制备方法,涉及防腐材料技术领域,包括以下重量份数的原料:丙烯酸、醋酸丁酯、N‑甲基吡咯烷酮、VAE乳液、月桂醇聚氧乙烯醚、丙酮、坡缕石、锂基膨润土、纳米硅胶、纳米二氧化钛、乙二醇单甲醚、聚氨酯、石墨、滑石粉、乙酰丙酮钙、增稠剂、流平剂、酚类抗氧剂和相容剂;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料;(2)制备基料;(3)制备混合纳米材料;(4)制备改性剂;(5)混合搅拌、冷却、包装。本发明克服了现有技术中用于废气处理设备的防腐涂料存在防腐基体处理要求高,涂膜过厚易开裂,漆膜固化时受温度、湿度影响较大,固化时间长,且大都存在耐候性差,粘结力不强的缺点。
一种风速仪用738.2nm490nm1496nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2992nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1457nm的光学参量振荡器1,总体构成738.2nm、490nm、1496nm、980nm、2992nm、1457nm六波长光纤激光器。
本发明公开了一种多能源燃气热泵供热系统,属于热泵供热系统领域,包括动力驱动系统、热泵系统、太阳能集热系统、水循环加热系统;所述动力驱动系统包括发动机、电机、无级变速装置、动力耦合器、逆变器、磷酸铁锂电池组、控制器、太阳能光伏板;所述热泵系统包括压缩机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器;所述太阳能集热系统包括集热水箱、太阳能集热器、第一循环水泵、第一截止阀和第二截止阀;所述水循环加热系统包括第二循环水泵、电加热器、缸套换热器、排气余热回收器、用户换热器、生活热水箱。
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