本发明公开了一种基于动态规划的燃料电池热电联产微网日前调度方法,构建了以燃料电池为主要原动机的离网型家用热电联供系统结构,包括燃料电池、空气源热泵、锂电池与相变储热罐等设备。通过建立系统主要设备的调度模型、安全范围及终端约束,本发明构造了以最小化燃料成本为目标的日前调度优化模型,并设计了一种带终端约束的动态规划算法对该经济性模型进行定量求解。本发明可实现离网型燃料电池热电联产系统的热电解耦,确保热电供需平衡,并可提高系统能量利用效率和锂电池的运行可靠性。
一种新型农药喷洒装置,其特征在于包括药筒、药杆和可扣双肩带,所述药筒顶部设有倾液口,所述药筒内上层底部挡板上设有小型电动自吸泵和设有微型电动扇,所述小型电动自吸泵后侧设有单向阀;所述药筒内下层底板上设有锂电池,所述药筒下层靠近可扣双肩带一侧的外侧面设有微型电动扇控制开关、小型电动自吸泵控制开关和、锂电池充电口;所述药杆包括液流导管、伸缩杆、液流横杆,所述液流横杆上设有喷头;所述新型农药喷洒装置还包侧方括握把和握把扣。本发明可实现药品在药筒内部混合,无需提前搅拌混合再倒入药筒;出现漏液也不会溅到人的皮肤表面;无需握药杆摇洒;单向阀在停止工作状态下阀芯恢复原位阻断了液体流动。
本发明涉及一种铁基化合物复合氮掺杂石墨烯钠离子负极电池材料的制备方法,利用Fe2O3/NG(Fe2O3/氮掺杂石墨烯)进行微波等离子体辅助处理,设计并制造了一种固定在氮掺杂石墨烯上的Fe2O3/Fe3O4纳米聚集体,这种异质结构设计可以推广到锂离子电池和钠离子电池的其他氧化物基负极材料,也有可能推广到其他类型的电池。
本发明公开了一种带粉笔套的发电光电教鞭,包括:教鞭本体、粉笔套、粉笔套固定口、圆筒状线圈、椭圆形磁铁、充电电路、3V可充电锂电池、微触开关、驱动电路、红外线灯,本发明可通过粉笔写字时笔顶端的抖动发电给3V可充电锂电池充电,在需要时按下微触开关使装在教鞭本体上的红外线灯发光,控制电脑进行操作。
一种物联网用2710nm、808nm、1064nm、1500nm四波长光纤输出激光器,设置2710nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光2710nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入2710nm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2710nm输出,最后输出2710nm、808nm、1064nm、1500nm四波长光纤激光输出。
一种海洋探测用726nm777nm1452nm2904nm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λXⅠ2904nm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ⅡλlⅡ1988nm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ⅡλBⅡ726nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成726nm、515nm、777 nm、1452nm、1030nm、2904nm、1988nm七波长光纤激光器。
一种激光雷达用2745nm、902nm双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,在闲频光902nm传输光纤上设置闲频光902nm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、1208nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用3341nm、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3341nm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3341nm、闲频光850nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3341nm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3341nm输出,最后输出3341nm、1550nm双波长光纤激光。
一种海洋探测用2404nm、946nm、1208nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光2404nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光946nm传输光纤上设置闲频光946nm分束光纤圈,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2404nm、闲频光946nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2404nm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2404nm输出,最后输出2404nm、946nm、1208nm、1550nm四波长光纤激光。
本发明公开了一种硫化镍-石墨烯纳米复合材料的制备方法,其特征是,包括以下步骤:(1)镍-巯基配合物的制备:将含硫配体与镍盐溶于适量去离子水或有机溶剂中混合反应,搅拌,再依次用有机溶剂、去离子水离心洗涤,收集沉淀,真空干燥得到镍-巯基配合物;(2)烧结体的制备:称取一定量的镍-巯基配合物,置于真空烧结炉中烧结,真空烧结炉中充氮,自然冷却到室温,得到表面附有白色粉末的黑色固体,称此物质为烧结体;(3)酸处理:把烧结体浸于酸溶液中浸泡,过滤,烘干,得到硫化镍-石墨烯纳米复合材料;复合物具有较好的电化学电容特性和荧光特性,电荷传递电阻很小,可用在锂离子电池电极材料、光催化和光电器件的设计上。
一种物联网用2172nm、1319nm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2172nm、闲频光808nm、泵浦光I1064nm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、1319nm双波长光纤激光输出。
一种电阻快速可调导电聚合物/聚电解质固体复合膜,它是以导电聚合物固体膜作为正极材料,复合有由聚偏氟乙烯(PVDF)、聚碳酸酯(PC)和高氯酸锂(LiClO4)组成的聚电解质膜的导电聚合物/聚电解质固体复合膜或者一种固体混合膜。本发明的导电聚合物/聚电解质固体复合或混合膜可推广作为固体电解质薄膜锂离子电池的正极层和聚电解质层,可有效提高电池的充放电速度,具有十分广阔的应用前景。同时,得到的固体复合膜材料在施加直流电压后可以在短时间内产生电导率的突变,可应用于一些有特殊要求的领域。本发明公开了其制法。
本实用新型公开了一种磁吸夜光灯的灯罩上下按压开关灯结构,包括灯罩、LED、线路板、外壳、基座底板、磁吸片,其特征在于:设置灯罩通过定位轴安装在外壳内,灯罩下底边和基座底板具有一定的间隔距离,灯罩在外壳内可以或前端或后端下压;按压灯罩后端面顶部,后端面压入外壳内,前端面翘起透光区露出外壳,灯罩内的磁性触杆向前按压在霍尔感应开关上,LED与锂电池接通;按压灯罩前端面顶部,灯罩后端面翘起,灯罩的前端面压入外壳内,使透光区隐藏在外壳内,灯罩内的磁性触杆向后脱离霍尔感应开关,LED与锂电池断开关闭;本实用新型设计合理,结构简单,给厂家带来效益;外观款式新颖,开关灯方式独特、多样,按压压片同样操作,趣味性强,使用方便,深受使用者的喜爱,值得大量推广和使用。
本实用新型提供一种疫情期间大学生宿舍网格管理用预警床垫,包括包括锂电池供电模块、红外温度传感器、北斗定位芯片、重力感应元件、数据储存模块和无线网络端口;所述红外温度传感器的输入端、北斗定位芯片的输入端、重力感应元件的输入端和无线网络端口的输入端均与锂电池供电模块的输出端连接。本实用新型中,通过6组红外温度传感器,可以识别床垫上同学的体温(误差±0.5℃),6组传感器分布在头部、腰部、脚部,信号通过床垫上的无线网络端口,上传到学校数据收集端口;通过重力感应元件,可以识别床垫上同学的体重,通过将体温和体重的数据的收集即可完成对学生进行网格化管理,还可以减轻工作人员的劳动强度。
本实用新型公开了一种便于安装的火灾报警器,包括主体、支撑座和贴合板,所述主体设在支撑座的顶壁上,其内部安装有PLC板和锂电池,所述主体顶壁上固定安装有照明灯和烟雾传感器,所述照明灯、烟雾传感器和锂电池均与PLC板电性连接,所述贴合板侧壁的底部与支撑座的侧壁固定焊接,所述主体内腔的开口开设在其远离贴合板的一侧,其内腔开口中设有操作按键,所述主体其中一侧的侧壁上开有槽孔,所述槽孔内插接安装有插板。该便于安装的火灾报警器,通过设置了安放槽和插板,使插板置于安放槽内且与安放槽贴合即可封闭主体内腔,可防止儿童不小心将手伸入主体内腔并误触操作按键的情况发生。
本实用新型涉及一种可控制金属‑空气电池电化学性能测试气氛的装置,所述实验装置由电化学性能测试装置和辅助的进气控制装置组成。电化学性能测试装置为一密封容器,该容器由密封法兰、腔体、四通阀或两个二通阀、气体导管、多芯电线、电池测试夹具组成。本实用新型通过改变饱和器中的液体种类来控制气氛,通过四通阀或两个二通阀控制整个电池测试系统的气体流动与否。有效地解决金属‑空气电池测试过程中气体种类控制、电解液流失、氮气和水气不良影响等关键问题。采用本实用新型的测试装置能更好地表征锂‑空气电池的电化学性能,如用本实用新型的装置测得的锂‑空气电池完全放电比容量比常规、简易的测试装置的高750mAh g‑1左右。
本发明的一种基于ECG信号分析的风险监测装置,包括数据采集器和数据处理器;所述的数据采集器包括用于采集心电信号的心电电极、用于对心电信号放大的放大电路、用于对心电信号滤波的滤波电路,A/D转换电路、蓝牙传输模块和第一锂电池模块,心电电极、放大电路、滤波电路,A/D转换电路、蓝牙传输模块依次连接;所述的数据处理器包括蓝牙接收模块、用于对收电数据处理的数据处理模块、数据存储模块、风险评估模块、LCD屏、蜂鸣器和第二锂电池模块。本发明使用较少且可靠的心电电极布局,并可使用传统心电电极耗材,制作成本低;实时采集心电数据,及时反馈指数更全面,并提供运动风险指数评估;本发明采用了LCD屏,人机交互的方式更方便、直接。
本发明涉及药物中间体合成技术领域,尤其是一种吡咯烷酮中间体的合成方法,包括以下步骤:化合物1溶液和有机锂试剂溶液泵入连续反应器,反应生成锂氢交换中间体,再泵入卤代乙腈与中间态发生反应生成化合物2;化合物2用固定床反应装置内进行氢化反应,后处理得到化合物3;将化合物3的溶液和氨水溶液泵入连续反应器生成酰胺化合物4;化合物4和脱水剂使用恒流泵泵入连续化反应器,生成化合物5或其氨基上有保护基的中间体;应用串联连续反应技术,将传统釜式数步反应改进为连续化工艺,解决了传统釜式反应的放大效应问题,降低了含金属试剂以及高压氢化等危险反应的安全风险进而避免了超低温反应釜和高压氢化釜等设备,提高了生产效率。
本发明公开了一种4‑氧代‑3,4‑二氢吡啶‑1(2H)‑羧酸叔丁酯的制备方法,包括:将3‑溴‑4‑氧代哌啶‑1‑羧酸叔丁酯溶于溶剂中,加入碱,反应后得到4‑氧代‑3,4‑二氢吡啶‑1(2H)‑羧酸叔丁酯。本发明提供的4‑氧代‑3,4‑二氢吡啶‑1(2H)‑羧酸叔丁酯的制备方法,所用的原料3‑溴‑4‑氧代哌啶‑1‑羧酸叔丁酯、溴化锂、碳酸锂等来源广泛,廉价易得,仅需一步反应即可快速、高效地得到4‑氧代‑3,4‑二氢吡啶‑1(2H)‑羧酸叔丁酯。
一种海洋探测用706nm767nm1412nm2824nm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λXⅠ2824nm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ⅡλlⅡ1538nm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ⅡλBⅡ706nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成706nm、515nm、767 nm、1412nm、1030nm、2824nm、1538nm七波长光纤激光器。
本发明提供一种外压式中空纤维工业纳滤膜的配方,包括铸膜料液和芯液,其中铸膜料液包括高分子聚合物,亲水性高分子,料液溶剂和助剂,其中高分子聚合物至少包括聚醚砜,聚砜的一种;亲水性高分子至少包括磺化聚醚砜,磺化聚砜,聚乙烯亚胺的一种,该亲水性高分子溶质的含量为5‑30wt%,分子量介于500000‑800000Da;料液溶剂包括二甲基甲酰胺,二甲基乙酰胺,N‑甲基吡咯烷酮的至少一种,助剂包括聚乙二醇,乙二醇,氯化锂,溴化锂的至少一种。
本发明公开了一种化粪池污泥微波干化处理装置及处理方法,化粪池污泥微波干化处理方法,包括顺序相接的如下步骤:A、将化粪池中的污水污泥与硅酸钠溶液、氢氧化钙和碳酸锂粉末搅拌混匀,其中,硅酸钠溶液的质量浓度为30~40%,硅酸钠溶液的质量用量为污水污泥质量的10~15%,氢氧化钙的质量用量为污水污泥质量的5~8%,碳酸锂粉末的质量用量为污水污泥质量的0.01~0.02%;B、将步骤A所的物料固液分离,所得液体物料经过滤、净化后,作为三类水排出,所得固体物料造粒后,进行微波干化处理,得到具有缓释效果的栽培颗粒,分离过程中产生的气体物料净化处理后达标排出。本发明可将化粪池中的污泥、污水就地处理净化,污水可作为三类水用,污泥干化后制成营养土颗粒用于周边园艺。
本发明涉及电池技术领域,尤其是一种电解质膜;其质量份组成如下:高氯酸锂2‑6份、聚醚酰亚胺3‑8份、1‑丁基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐0.2‑0.9份、聚苯并咪唑3‑8份、聚亚苯基醚砜10‑15份、与聚偏二氟乙烯共混的聚醚砜2.4‑8份、胶黏剂1‑3份、表面活性剂0.6‑2.6份;本发明中的电解质膜通过将高氯酸锂、聚醚酰亚胺、1‑丁基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐、聚苯并咪唑、聚亚苯基醚砜、与聚偏二氟乙烯共混的聚醚砜和胶黏剂配伍使用,提高了电解质膜的热稳定性能以及电化学性能。
本发明公开了一种多相复合纳米结构负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料及其制备方法领域。该多相复合纳米结构负极材料为类“混凝土”结构,以表面活性剂修饰的纳米硅颗粒作为SiO2源,以有机钛化合物作为TiO2源,以氧化石墨烯分散液作为分散剂、沉淀剂,以葡萄糖、蔗糖或聚乙烯吡咯烷酮为有机碳源,再通过水热反应一次制备Si/SiO2/TiO2/石墨烯/C多相复合类“混凝土”纳米结构负极材料。该材料能够有效克服硅基负极材料循环稳定性差,倍率性能差的缺点,作为负极制备的离子电池具有高容量、寿命长的优点,同时其制备方法简便适合产业化制备,且原材料廉价易得,具有巨大的产业化应用价值。
一种海洋探测用2404nm、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2404nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2404nm、闲频光946nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2404nm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2404nm输出,最后输出2404nm、1550nm双波长光纤激光。
一种海洋探测用3969nm、710nm、985nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3969nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光710nm传输光纤上设置闲频光710nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,信号光3969nm、闲频光710nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3969nm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3969nm输出,最后输出3969nm、710nm、985nm三波长光纤激光。
本发明公开了一种外墙隔热保温建筑复合涂料及其制备方法,按质量份数计,组分为:膨胀珍珠岩40?50份,文石砂粉8?12份,液体硅酸钠8?12份,液体硅酸钾2?4份,硅溶胶3?7份,去离子水3?7份,液体硅酸锂2?4份,无机酸3?7份,膨胀剂3?5份,植物纤维粉8?12份,水8?12份。本发明制得的外墙隔热保温建筑复合涂料,具有制作成本低、效果好而且绿色环保的特性,经测试得复合涂料的导热系数为0.117?W/(m·K),密度在700~800kg/m3。适应于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌砖、烧结砖和非烧结砖等墙体的外保温抹灰工程以及内保温抹灰工程,对于当今各类旧建筑物的保温改造工程也很适用。
一种海洋探测用2484nm、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2484nm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2484nm、闲频光795nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2484nm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2484nm输出,最后输出2484nm、1550nm双波长光纤激光。
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