本實用新型涉及一種汽車底盤,是一種電動場館車底盤平臺,包括車架、懸掛、制動器、前驅動橋和后驅動橋,其特征在于:還包括交流異步電機、交流變頻控制器、鋰離子動力電池、DC/DC裝置和車載高頻充電機。本實用新型采用交流變頻動力系統,經過系統的優化和匹配,動力系統綜合效率明顯高于普通電瓶車,且控制精度高、車輛起步平穩無顫動感;同時,采用有限元優化的縱梁為矩形斷面式的高強度車架,使整車重量明顯降低,增大車輛的續駛里程。本實用新型結構新穎、簡單可靠,能滿足場館車使用要求。
本發明公開了L?草銨膦關鍵中間體的制備方法,以(3S,6S)?3,6?雙(2?取代乙基)?2,5?二酮哌嗪與鋅、鈀等金屬試劑或添加氯化鋰助劑制備Turbo試劑反應,然后再與甲基(烷氧基)膦酰氯或二甲氧基氯化磷反應得到中間體(3S,6S)?3,6?雙(2?甲基(烷氧基)膦酰乙基)?2,5?二酮哌嗪(I)或(3S,6S)?3,6?雙(2?甲基(甲氧基)膦酰乙基)?2,5?二酮哌嗪(II),再經過酸性介質的酸解和氨化得到L?草銨膦。該方法具有工藝路線簡單、合成成本優越、操作安全可靠、環保等諸多優點,化學收率達到82%、光學純度98%e.e以上,是L?草銨膦可行的制備方法。
本發明公開了一種氣凝膠集流體的制備方法及復合負極的制備方法,屬于儲能電池技術領域。氣凝膠集流體的制備方法包括:步驟1,將金屬納米線、絮凝劑、水以n:1:m的質量比進行攪拌混合均勻,以得到水凝膠,其中,1≤n≤10,1≤m≤10;步驟2,將水凝膠放置在模具中,通過液氮和/或冰箱和/或冷肼冷凍一定時間,得到固態凝膠;步驟3,將固態凝膠放入冷凍干燥機中干燥24?72h后得到氣凝膠,脫模后得到超輕金屬納米線氣凝膠集流體。本發明提出的超輕金屬納米線氣凝膠集流體具有超高的孔隙率(99%)和優異的機械性能,且制備過程簡單、環保、危險性低、成本低,且超輕金屬納米線氣凝膠集流體可以容納超高量的金屬鋰負載。
一種滲透型3D打印水泥基材料界面增強劑及其應用,包括A組分和B組分,A組分為甲酸鈣溶液;B組分由以下方法制得:室溫下,將硅酸鈉溶液與硅酸鋰溶液混合;將乙二胺四乙酸二鈉加入上述溶液中;將納米二氧化硅溶膠加入上述溶液中,攪拌直至溶液澄清透明。本發明對界面強度具有優異的提升作用,在14 d養護齡期時即可將界面劈裂抗拉強度提升至兩倍,視使用情況,處理后的界面強度可以達到甚至超過基體材料的強度,極大地改善了打印制品的整體性能;本發明提供的3D打印水泥基材料界面增強劑原料易得,制備簡單,使用方便,可在較低用量下實現優異的界面增強效果,且對于外形復雜的打印制品各個方向的界面都適用。
本發明公開一種混合儲能參與調頻輔助服務市場的容量投標方法,屬于電力系統市場研究領域;一種混合儲能參與調頻輔助服務市場的容量投標方法采用VMD?ST?QF算法將日前調頻指令預測信號分解為高頻分量與低頻分量,并分別配置給超級電容與鋰電池系統;考慮儲能參與調頻市場的調頻容量收益、里程收益以及老化成本,構建儲能經濟效益最大化為導向的優化目標函數;綜合儲能本身物理性能約束以及參與調頻市場的性能指標約束,構建優化模型的約束條件集合;由于日內實時調頻指令相比于日前調頻指令預測曲線會做一定的調整導致了調頻指令的不確定性,因此,引入條件風險價值改進優化模型目標函數,降低了儲能運營商參與日前投標市場的風險系數。
本發明公開了一種具有高臨界可控壓強的電控固體推進劑及其制備方法,屬于先進動力推進技術領域,采用了硝酸鋰作為推進劑的主氧化劑,從本征上避免了推進劑燃燒產物中HCl煙霧的產生,極大地降低了推進劑的特征信號,同時大幅度削弱了酸性氣體產物對大氣環境的污染,另一方面,經過驗證,使用本發明公開方案制作的電控固體推進劑能夠在高壓強下實現連續性可控燃熄行為,并能通過改變外界電壓大小理論上實現燃速的無級調節。本發明所采用的鎢、鈮、鉬等金屬燃料在提高推進劑電導率和能量密度的同時,對電控固體推進劑可控壓強閾值的影響相較于傳統添加劑燃料更小。
本發明公開了一種PET發泡用成核劑,按照重量份計包括以下組分:有機蒙脫土10?20份、烷基甲撐雙(2,4?二烷基苯氧基)磷酸鹽30?100份、雙[烷基甲撐雙(2,4?二烷基苯氧基)]磷酸鹽20?80份、鋁鋰化合物5?20份、高級脂肪酸鹽1?30份、超臨界流體發泡劑1?10份、抗氧劑0.5?1.5份、水分散石墨烯0.1?0.5份。該PET發泡用成核劑加入了少量的水分散石墨烯,雖然是少量加入,但是不僅能夠改善PET的強度和彎曲模量,而且能夠提高其導熱的能力,使得PET用途更廣,使用起來更加方便。
一種風速儀用660nm1120nm2240nm1645nm六波長光纖激光器,諧振腔設置為三角形環形光纖激光腔,在三角形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2240nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻光ⅠλBⅠ490nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1645nm的光學參量振蕩器1,總體構成660nm、490nm、1120nm、980nm、2240nm、1645nm六波長光纖激光器。
本發明一種適用于海水溫度差發電系統,由N半導體材料(1)、P半導體材料(2)、電池陰極(3)、電池陽極(4)、基于半導體溫差發電模塊的鋰電池充電裝置(5)、導線(6)、海平面(7)、海底(8)組成。利用兩種半導體在不同溫度下熱激發不相同,導致P半導體材料(2)中的電子向N半導體材料(1)中移動,就可以給原電池充電了。本發明合理地將海洋開發和溫度差發電結合起來,使得這種永久發電成為一種現實。這種發電方式沒有任何的污染,使人們減少對化學燃料的需求,有利于環境的發展。
本發明公開的屬于機器人技術領域,具體為一種高爾夫撿球機構及基于視覺開發的高爾夫撿球機器人,高爾夫撿球機構包括支撐桿、連接件、轉盤和彈性棒,通過人工或者機器推動支撐桿,使由轉盤和彈性棒組成的滾動機構滾動,球場的高爾夫球可從相鄰兩個彈性棒之間壓入至所述儲球室內,完成對高爾夫球的收集,該高爾夫撿球機構,不需要工作人員彎腰,能夠減少工作人員的勞動強度和工作時間,基于視覺開發的高爾夫撿球機器人包括高爾夫撿球機構、履帶底盤、支撐架、激光影像掃描機構、主控單元和可充電鋰電池組,發明的基于視覺開發的高爾夫撿球機器人,能夠自動撿球,完全替代人工,降低高爾夫球場人工成本,智能化程度高。
本發明公開了一種烷基甘氨酸的合成方法,該方法是以N?(二苯亞甲基)氨基乙腈為原料在催化劑二異丙氨基鋰的作用下與2?鹵代烷發生取代反應,合成出一種全新的中間體化合物(3S)?2?((二苯亞甲基)氨基)?3?甲基烷基腈。該方法可應用于合成異戊基甘氨酸、異己基甘氨酸、異庚基甘氨酸等烷基甘氨酸,產物可以作為農藥與醫藥的必需中間體。采用本發明的合成方法不僅原料價格低廉、生產成本低、產品純度高,而且反應步驟簡單、反應速度快、條件溫和、反應處理簡便,更加適合大批量生產。
一種風速儀用720nm1360nm2720nm1525nm六波長光纖激光器,諧振腔設置為三角形環形光纖激光腔,在三角形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2720nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻光ⅠλBⅠ490nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1525nm的光學參量振蕩器1,總體構成720nm、490nm、1360nm、980nm、2720nm、1525nm六波長光纖激光器。
一種風速儀用667nm1148nm2296nm1631nm六波長光纖激光器,諧振腔設置為三角形環形光纖激光腔,在三角形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2296nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻光ⅠλBⅠ490nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1631nm的光學參量振蕩器1,總體構成667nm、490nm、1148nm、980nm、2296nm、1631nm六波長光纖激光器。
本發明公開了一種導體氧化釩材料制備方法及其應用,屬于功能納米材料的制備技術領域。該制備方法無需表面活性劑或犧牲模板,而采用簡單的室溫凝膠化反應,將商業化的氧化釩粉末與雙氧水混合,反應后通過冷凍干燥得到氧化釩干凝膠;再將氧化釩干凝膠在氨氣氣氛下退火,得到導體氧化釩材料。該發明成功地將半導體氧化釩轉化為導體氧化釩,且得到的氧化釩材料具有優良的導電性和多孔的二維形貌,可以實現具有高比容量和優異穩定性的新一代鋰離子電池。該材料的制備流程簡單易得,反應過程中無有毒物質生成,能耗低,可應用于工業化大規模生產。
本發明公開了一種3D打印用新型堿激發膠凝材料,該3D打印用新型堿激發膠凝材料的原材料按重量百分比的組成包括:20%?46%的磨細?;郀t礦渣,7%?22%的鎳鐵渣,7%?14%的鋰渣,7%?14%的紅磚粉,2%?3.5%的固體堿性激發劑,0.3%?0.7%的凹凸棒土,0.3%?0.7%的膨潤土,0.07%?0.14%的植物纖維,28%?31%的水。該3D打印用新型堿激發膠凝材料具有良好的工作性,同時速凝、快硬、早強的特性使其粘結性好,穩定性強,完全滿足3D打印技術對材料的性能要求。
本發明公開一種滑環式輪力傳感器動態傳輸誤差校正系統及其校正方法,系統包括上位機電腦、數據采集控制器、應變/橋輸入模塊、數字信號輸入模塊、鋰電池、待校正輪力傳感器。系統通過同步測試輪力傳感器的電阻應變電橋信號和輪胎旋轉角度信號,經過動態偏置誤差校正和動態分流校正,獲得與輪胎旋轉角度相關的校正參數,消除滑環動態接觸電阻和導線電阻引起的電橋信號傳輸誤差。本發明考慮了輪胎旋轉角度對傳輸誤差的動態影響,提高了校正精度;且利用輪力傳感器自帶的角度傳感器,不需要改變原有傳感器構造,使用方便。
本發明公開了一種基于氧化鋅?氧化亞錫復合材料的低溫固體氧化物燃料電池,該燃料電池的陰極與陽極均為表面涂有NCAL的泡沫鎳,該燃料電池的電解質層為SnO/ZnO/NCAL復合材料。即本發明燃料電池的結構為:泡沫鎳//NCAL//SnO/ZnO/NCAL//NCAL//泡沫鎳。本發明低溫固體氧化物燃料電池采用鎳鈷鋁鋰與濕法合成的SnO/ZnO復合材料一起作為氧化物燃料電池的電解質層,大大減小了燃料電池電化學反應過程中的電極極化損失;該電解質材料在低溫段具有良好的輸出功率,從而使采用該電解質材料的固體氧化物燃料電池在低溫段(300?600度)能夠長期高效穩定運行。
本發明公開了一種便攜式SF6氣體特性指標監測裝置,其特征在于,包括機箱、檢測單元、工控屏、UPS供電系統、主控制系統電路板、打印單元、通訊單元,所述UPS供電系統與所述主控制系統電路板相連接,所述主控制系統電路板分別與所述工控屏、所述檢測單元、所述打印單元、所述通訊單元相連接,所述UPS供電系統包括充電模塊、鋰電池組;所述機箱內部設置有微水密度監測儀。本發明采用整體集成技術可以保證設備的便捷移動和安裝,避免布放電纜的麻煩和電纜的羈絆。
本發明涉及一種石油樹脂的加氫制備方法,包括如下步驟:將不飽和石油樹脂溶解在鹵代芳烴中,得到不飽和石油樹脂溶液;將茂金屬化合物溶解在鹵代芳烴中,并加入烷基鋰或格氏試劑進行活化,得到催化劑溶液;將催化劑溶液加入到不飽和石油樹脂溶液中,置于氫氣的條件下進行加氫反應,反應完成后脫除溶劑,所得產物即為加氫后的石油樹脂。所述加氫方法具有工藝簡單易行、催化劑用量少,無需進行催化劑脫除工藝等優點。
本發明公開了一種可定位的人臉識別訪問控制移動存儲裝置及其實現方法,包括數據存儲器、衛星定位裝置、微處理器、鋰電池、電量傳感器、蜂鳴器。該方法分為注冊步驟、修改步驟以及定位和訪問控制步驟;其中,注冊步驟中,移動存儲裝置的所有者注冊面部信息并記錄于人臉識別系統;修改步驟中,所有者可以修改記錄于人臉識別系統中的面部信息;定位和訪問控制步驟中,通過衛星信號定位移動存儲裝置,通過人臉識別系統控制對移動存儲裝置上數據的訪問權限。應用本發明,可以有效解決現在技術存在的問題,可實現對移動存儲裝置的定位和保護移動存儲裝置的數據,尤其針對軍方和對機密性要求很高的個人、企業十分適用。
本發明公開了一種光學晶體摻雜方法,即為對光學晶體摻雜氫元素,所述氫元素包括氫分子、氫原子和氫離子;優選的,所述光學晶體為硼酸銫鋰晶體。本發明提供的光學晶體摻雜方法,通過原料制備、晶體生長以及晶體后處理等過程的氫摻雜,使氫元素摻雜到光學晶體的結構內部,能夠提高光學晶體(尤其是CLBO晶體)的倍頻轉換效率、實現光學晶體(尤其是CLBO晶體)的紫外截止波長的藍移、提高光學晶體(尤其是CLBO晶體)的硬度和彈性模量;因此本發明的氫元素摻雜方法同時能夠作為提高晶體倍頻轉換效率的方法、實現晶體紫外截止波長藍移的方法和提高晶體硬度和彈性模量的方法。
本發明公開了一種回收廢氣中NMP的方法,來自鋰電池生產車間涂布機的含NMP廢氣輸送至熱量回收器進行熱量回收,熱量回收器中產生的液體送至NMP回收罐;降溫后的廢氣輸送至負載有離子液體的微濾膜,進行空氣和NMP分離。本發明回收過程無需吸收劑,在低溫和正壓下操作,回收效率高,能耗低,操作流程短,是節能環保的廢氣回收方法。
本發明公開了一種同時制備具有微納多孔結構磷酸鐵(FePO4)與5?羥甲基糠醛(5?HMF)的方法及其所得材料和應用,所述方法包括以去離子水和乙醇作為溶劑,以三價鐵鹽與含磷酸根化合物為原材料,以碳水化合物為形貌導向劑和表活劑,混合均勻后采用水熱反應法一步還原,將產物過濾后,液體為5?HMF,固體經洗滌、干燥,即得到具有微納多孔結構磷酸鐵。與傳統的制備方法相比,該方法操作簡單、快捷、綠色,制備得到的具有微納多孔結構磷酸鐵形貌均一,具有微納多孔結構,可實現規?;a。本發明方法制備得到的微納多孔結構磷酸鐵具有多孔、比表面積大等優點,具有優異的電化學性能,可應用為鋰離子電池正極材料。反應所得液體為純度較高的5?HMF,可應用為生物能源材料。
本發明公開了一種基于無人機的高空印刷裝置,包括印章(1)、印章腔體(2)、萬向節(3)、力度調節旋鈕(4)、無人機與印章擺正機構(5)、無人機與電磁閥連接件(6)、連接螺釘(7)、電磁閥(8)、電磁閥伸縮桿(9)、機器平衡調節滑鍵(10)、緊定螺釘(11)、調節滑塊(12)、鋰電池(13)和無線電接收器(14),印章(1)和印章腔體(2)通過雙面膠和過盈配合連接,印章腔體(2)和萬向節(3)螺紋連接,萬向節(3)和電磁閥(8)螺紋連接,力度調節旋鈕(4)和無人機與印章擺正機構(5)為萬向節零件,電磁閥(8)和萬向節(3)通過電池閥上一端的螺紋與萬向節連接。本發明能夠提高效率,降低成本,消除施工安全隱患。
本發明公開了一種光固化兩性離子生物粘合劑及其制備方法;本方法利用2?羥基?4′?(2?羥乙氧基)?2?甲基苯丙酮為光引發劑,甲基丙烯酰乙基磺基甜菜堿與N?異丙基丙烯酰胺為共聚單體,去離子水為溶劑,鋰皂石為交聯劑,通過傳統自由基聚合制得水凝膠型生物粘合劑;由于兩性離子的引入,使得該生物粘合劑具有優異的生物相容性與重復使用性并且具有良好的抗菌性能。
本發明公開了一種木材彈簧及制備方法。該彈簧由木材彎曲而成,木材是由木材細胞單元緊密排布形成的致密結構,木材細胞單元為由納米纖維素纖維構成的實心結構。本發明的制備方法為:首先通過去除木質素的工藝,獲得了部分去除木質素的木材,然后將木材在N,N二甲基乙酰胺/氯化鋰溶液處理,并旋轉扭曲定型,干燥,獲得木材彈簧。本發明首次制備出了木材彈簧,其具有可調的彈性范圍和優異的環境友好性,整個制備過程簡單,能耗小,可適用木材種類較多等特點,制備的木材彈簧具有廣闊的應用范圍。
本發明公開了一種氧化亞硅/石墨烯復合材料及其制備方法;其步驟為:將氧化石墨烯、氧化亞硅和水性粘合劑分別加入到無水乙醇中攪拌溶解并超聲分散,之后將三者體系混合攪拌均勻,放入水熱釜中反應一定時間,然后取出、洗滌,冷凍干燥,獲得氧化亞硅/石墨烯復合材料。本發明以石墨為基底材料采用水熱法,制備了氧化亞硅/石墨烯復合材料。應用本發明制備的氧化亞硅/石墨烯復合材料作為鋰離子電池負極有較好的應用前景和經濟效益。
本發明公開了一種高效率電池用拔釘裝置及其拔釘方法,屬于鋰電池生產技術領域。包括:機身,設置在所述機身中間位置處的放置架,放置在所述放置架上的釘子回收箱,對稱設置在所述釘子回收箱兩側的至少兩組放置臺,橫架在所述機身內且位于所述釘子回收箱上方的X軸模組,傳動連接于所述X軸模組的移動座,安裝在所述移動座上的Z軸模組,以及傳動連接于所述Z軸模組的拔釘機構。本發明通過若干個與電池排列相同的拔釘機構,不僅僅提高了拔釘效率,還能夠保證對相鄰的電池不產生附帶的影響,保證相互獨立且又能同時拔釘;并通過各機構之間的相互協調和配合,進一步提高了拔釘的效率。
本發明涉及農業灌溉技術領域,具體的說是一種多模式工作的農業數據采集單元,包括采集單元和農業傳感器,所述采集單元與農業傳感器相連接,所述采集單元的電子部件包括單片機、LORA芯片、485模塊以及充放電保護模塊,配套部件包括太陽能電池板以及鋰電池。發明提供的多模式工作的農業數據采集單元通過485信號線獲取多種農業用傳感器數據。本采集單元數據上傳使用雙有線模式、單無線模式、雙無線模式(太陽能供電+無線LORA信號控制)三種方式為采集單元供電,兩種模式實現數據上傳,可以根據不同現場需要合理選擇適合的模式運行,采用閑時休眠模式,定時觸發模式,低功耗運行,保證電量,適于推廣。
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