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本发明涉及电池技术领域,提出了一种可兼容容错的大型电池与PCS并联系统,包括高压箱PDU和N组串联的电池模组;每个电池模组包括锂电电池组、电池串联系统从控BMU、工作回路、预充回路以及继电器Kn‑3组成的屏蔽回路;工作回路、预充回路和屏蔽回路相互并联;高压箱PDU与N组串联的电池模组相连,包括电池串联系统的主控BCU、开关电源、主正充放电回路、主负充放电回路,和预充单元。本发明还提出了一种可兼容容错的大型电池PCS并联系统,由上述的多簇电池串联系统并联输出。本电池串联系统通过电池模组中的屏蔽回路可以将出问题的电池模组用旁路方式进行屏蔽,让系统继续运行,增加系统抗风险能力,同时电池PCS并联系统提高了容量和输出功率。
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本发明公开了一种可进行正极预钠化的钠离子电池电极,该电极由富钠授体、正极活性物质、导电剂和粘结剂组成的固态粉体组成,正极预锂化的成功实施有效提升了钠离子电池的循环寿命,也降低了钠离子电池的使用成本,从而有助于推动钠离子电池的大面积推广和应用。本发明改善了钠离子电池的循环性能,减少了循环过程中,钠离子的损失,从而进一步体现了钠离子电池作为一种低成本电池的使用优势。
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一种艇翼多旋翼无人机。包括艇囊、机翼、电动机、螺旋桨、机体、电池和飞控系统。其中,机翼安装在机体中央规则结构盒中间下面部分,两端与艇囊相连接,飞控系统放在机体中央规则结构盒上方的中间部,两组锂电池分挂在艇囊的下方,艇囊是旋转体,由两个椭圆方程决定。本发明解决现有多旋翼无人机续航时间短、载荷小等问题。其优点在于只让飞艇的浮力承担电池的重量,而且使用双艇囊,从而使艇囊体积小便于飞行、转运等,而且也提高飞机的载荷,当多旋翼出现故障时由于有艇囊保护,不会对地面人员及设备造成伤害。同时当无人机前进时,机翼也提供升力,可以使多旋翼动力组降低转速,从而进一步减小耗电量,提高续航时间。
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本发明涉及一种飞行装置,提出一种蛋形飞行器,包括了主机、旋翼,其特征在于:所述的主机包括主机外壳、控制装置、锂电池、无线传输装置、红外线接受装置,航拍相机,所述的主机外壳是蛋形的,其至少设置有4个凹槽,所述旋翼与主机设置的凹槽是相互匹配的弧形旋翼,所述的旋翼至少有4个,弧形旋翼具体数量与主机设置的凹槽相同,所述弧形旋翼与主机的凹槽上端铰接,可通过折叠的方式收缩到主机的凹槽内,所述弧形旋翼的末端设置有螺旋桨,所述的螺旋桨是双叶型的螺旋桨,在螺旋桨的下方还设置有驱动电机,所述驱动电机与主机控制装置连接;本发明采用蛋形构造,不仅外观极具现代感并且通过其旋翼的折叠更加节约空间。
一种风速仪用760nm1588nm3176nm1411nm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λXⅠ3176nm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ⅡλlⅡ1411nm的光学参量振荡器1,总体构成760nm、490nm、1588nm、980nm、3176nm、1411nm六波长光纤激光器。
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本发明涉及一种烟草保润剂,属于保润剂制备技术领域。其采用的制备方法如下:首先将碳酸钡和蛭石混合球磨后,进行煅烧并粉碎,得到过筛粉末,将其与硝酸锂溶液进行混合加热,收集得到添加剂,接着将梭梭草的根预处理后,与纤维素酶进行混合酶解,将酶解混合物进行超临界二氧化碳萃取,收集得到上层液,随后利用活性白土对其进行脱色处理,去除乙醇后,收集剩余液,最后将剩余液与戊硼烷等物质进行高压反应,过滤,将滤液与添加剂进行混合即可。本发明制备的烟草保润剂室温下放置1~2天,含水率减少了0.5~1.0%,增加了烟气的润感;不会导致烟气中乙醛等有害物质含量升高,降低了烟气中的焦油,降焦率达到15%以上,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用于应对空中突发状况的飞机座椅,包括座椅本体,所述座椅本体下方设有支撑腿,所述座椅本体上设有减振机构,所述减振机构设有海绵垫、气垫、进气口、小型抽气泵、充电锂电池、充气台、充气口、电动阀门、充气管、弹性软垫,所述座椅本体上设有安全机构,所述安全机构设有方孔、固定轴、发条弹簧、卷带轴、伸缩带、塑料挡板、卡板、纽扣、气带、进气管,所述座椅本体上设有辅助机构,所述辅助机构设有扶手、遥控器、信号线、呼唤器、防护盒、方形开口、小型合页、小型旋转门、方形开孔、小型轴承、旋转轴、旋转把手、折叠桌子、丝网袋、杂志。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
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本发明提供一种基于FPC软排线的电池采集装置,包括软线排,所述软线排设有若干采集臂,所述采集臂的顶端设有采集系统,所述采集系统包括电压采集装置和若干设在所述软线排内部的采集线,所述电压采集装置设在所述采集臂的顶端,所述电压采集装置上设有温度采集装置,所述软排线的一端还设有金手指,所述电压采集装置、所述温度采集装置和所述金手指通过所述采集线连接。本发明线束一体化,采集精确度高,成本低且具有多个采集点,有效提升锂电池安全使用寿命。
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本发明涉及一种钛硒复合健康陶瓷奶瓶的配方及其制作工艺,该陶瓷奶瓶由按重量份的下述原料制备:二氧化硅35~45份、氮化硼5~8份、片状高岭石5~10份、锂辉石2~4份、纳米硒3~6份、纳米钛酸镁1~3份、麦饭石8~12份、水云母5~10份、二氧化钛1~3份、金精石2~4份、木鱼石1~3份、焦宝石6~8份。采用光触媒渗透共振技术,在常温下能够持续释放良好的波长为20~35μm的远红外线和负离子,增加水分子的溶氧量,是普通陶瓷的数十倍,保持奶水营养度和新鲜度,具有杀菌、去味、除余氯和活化水分子,能够破坏水分子之间的连接键,形成小分子团水,使得水分子的穿透力更强,促进新陈代谢,增强细胞活力。
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本发明提供了一种平面磨床用高速磨削砂轮的制造方法,涉及磨具磨料领域,包括以下步骤:将二氧化硅、碳酸锂、硼砂、氧化硼、冰晶石、碳酸钙、氧化钠、氧化铝和氧化锆按比例混合,球磨粉碎后,将粉碎后的原料加热熔融,将熔融原料倒入冷水中降温固化,捞出固体并干燥后,湿法球磨,得到结合剂;将白刚玉磨料、棕刚玉、黑碳化硅、钛、铬、钼和上述结合剂混合粉碎加入模具,高温高压真空压模;将成型后的砂轮再经热处理后即可得到所述砂轮,本发明制造的砂轮具有磨削效率高、磨耗小、应用范围广、能进行高速磨削的优点。
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本发明涉及一种无线景观灯的储能系统,包括主控制器、储能装置、电池管理系统、输出控制装置和逆变器,所述储能装置由多个并联的储能单元组构成,其中,储能单元组由多个储能单元串联而成,所述储能单元为超级电容和锂电池的集合体;所述电池管理系统用于检测每一个储能单元的能量,并将其传输给主控制器;所述输出控制装置用于接收主控制器的控制指令,并将控制指令转换为所述逆变器的控制信号;所述逆变器根据控制信号将储能装置的直流电转换为交流电给予负载灯具;所述主控制器用于控制输出控制装置的输出。本发明能够在电力电缆无法涉足的区域,能将无线景观灯或照明电路能给予设置。
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本发明提供一种碱性染色助剂,由以下重量份的原料构成:脂肪醇氧乙醚10‑12重量份,磷酸二氢钠9‑11重量份,碳酸钠9‑10重量份,硼砂3‑5重量份,氢氧化钾10‑12重量份,乙二胺四乙酸二钠8‑10重量份,氢氧化锂10‑11重量份,水29‑41重量份;与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:可以使涤纶纤维在碱性条件下染色,有效降低低聚物的影响,染色后色光无偏差,染色牢度有所提高,同时涤纶纤维的手感更加柔软,工厂生产中可以减少在染色前的水洗过程,降低成本。
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本发明公开了一种自发电公交车拉手,包括公交车内的横杆、吊箱、拉环、弹簧和机械发电盒,吊箱通过吊带固定在横杆上,吊箱的两端的导柱孔内侧底端固设有限位圆环,拉环固定在导柱孔内的导柱下端,导柱上端设有限位台阶,弹簧套设在导柱上,吊箱内部中间的机械发电盒侧壁上安装有齿轮,导柱上的压杆下侧安装有自由弯曲的齿轮拉杆,齿轮拉杆另一端啮合在齿轮上,吊箱内还固设有矫直齿轮拉杆的校正架。本发明的拉手结构简单,在公交车刹车或启动的同时,通过机械发电的原理,将人对拉手的拉力通过弹簧的作用转化为电能,从而对手机的锂电池进行充电,或者进行储存。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电极浆料,包括正极浆料和负极浆料;所述正极浆料的组分及各组分的质量百分比如下:所述正极活性物质58.5‑78.5%、所述正极导电剂1‑5%、所述正极粘结剂不大于3%、所述正极化学纤维0.5‑3.5%、所述正极溶剂20‑40%;所述负极浆料的组分及各组分的质量百分比如下:所述负极活性物质58‑78%、所述负极导电剂0.5‑3%、所述负极粘结剂1‑5%、所述负极化学纤维0.5‑2.5%、所述负极溶剂20‑40%。本发明还涉及一种柔性极片制备方法。本发明还提供一种柔性极片。本发明还提供一种将上述柔性正极片和柔性负极片制备电芯得到柔性电池。本发明制备的电极片具有较好的柔性和可弯曲性能,弯折部分不产生折痕不掉粉。
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本发明公开了一种石墨烯包覆的碳/硫复合材料的制备方法,将碳纳米纤维与淀粉混合均匀,然后加入去离子水,进行超声分散得均匀混合溶液;然后将分散后的混合溶液通过超声雾化器雾化形成均匀分散的雾珠,通过惰性气体将雾珠带入管式炉中依次进行干燥球化处理以及炭化处理,得到碳微球;再将得到的碳微球与单质硫混合进行热处理,得到碳/硫复合微球;最后将制备得到碳/硫复合微球和氧化石墨烯水溶液混合加入还原剂进行还原得到石墨烯包覆的碳/硫复合微球材料。本发明石墨烯包覆的碳/硫复合材料用作锂硫电池正极材料时,具有高的首次放电比容量,容量保持率佳,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种3D网络有机‑无机杂化全固态电解质的制备方法,包括以下步骤:A)将线性聚合物、锂盐以及溶剂混合,得到混合溶液;B)将具有环氧基团的反应单体、缩水甘油醚型环氧树脂及其衍生物、交联剂、氧化物电解质纳米颗粒以及溶剂混合,得到混合分散液;C)将所述混合溶液与所述混合分散液混合搅拌,得到反应前驱体溶液;D)将所述反应前驱体溶液注入模具中或涂覆于基体表面,加热进行反应,烘干后,得到3D网络有机‑无机杂化全固态电解质,步骤A)与步骤B)没有顺序限制。
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本发明揭示了一种基于被动定位的导航传感器系统,系统设有传感器模组、无线通讯模组和外部终端,所述传感器模组设有主控制器,连接主控制器图像采集接口的摄像单元,所述无线通讯模组设有连接主控制器的串口转WIFI通讯模块,所述串口转WIFI通讯模块由锂电池供电,所述串口转WIFI通讯模块与外部终端无线通信。该系统可同时向移动终端以及多个PC终端发布位置信息,方便用户调整运动控制算法的导航传感器系统。
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本发明公开了一种奥贝胆酸的制备方法,包括如下步骤:(1)猪去氧胆酸II在催化剂的作用下与醇类化合物III反应生成酯类化合物IV;(2)上述酯类化合物IV在二氯甲烷中经PDC氧化生成化合物V;(3)上述化合物V与三甲基氯硅烷在四氢呋喃中,以二异丙基氨基锂作碱,在‑70~‑20℃反应生成硅烯醇醚化合物VI;(4)上述硅烯醇醚化合物VI在二氯甲烷中经间氯过氧苯甲酸氧化及脱保护得化合物VII;(5)上述化合物VII在0~70℃与乙基三苯基溴化膦在强碱作用下生成的Yield发生Wittig烯基化反应,将酮转化为乙烯基生成化合物VIII;(6)上述化合物VIII在混合溶剂中通过催化氢化还原双键生成化合物IX;(7)上述化合物IX在碱性条件下水解生成所述奥贝胆酸。
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本发明涉及一种制备具有锐钛矿型结构的含钛化合物的方法,所述含钛化合物具有由氟原子和羟基部分取代氧原子而产生的阳离子空位。本发明还涉及用于锂离子电池电极的包含钛基化合物的电化学活性材料。
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本发明公开了一种新型液力喷射推进船。所述船体采用单体船身或者双体船身;所述动力电池组采用锂离子动力电池组及太阳能补充充电两种供电方式结合;所述泵体总成中的喷嘴出口内径/进口内径满足0.75~0.8,绕垂直轴转动30°~35°;所述泵体总成中的叶轮采用变导程、变叶片数结构;所述泵体总成中倒车机构绕水平轴向上、向下转动;平时船向前行,倒车机构不工作;向上抬起,需要倒车时,倒车机构向下放于水平位置,正对喷嘴;倒左、倒右停靠泊位时,只需要与喷嘴配合绕垂直轴转30°~35°即可实现工作;还能采用电磁阀或者液力阀控制实现反喷射。本发明航速的大小由变频调速电机来控制,技术成熟,使用方便;且比螺旋桨结构大大降低噪声。
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本发明的目的是提供一种锂电池涂布机接料处的折叠式贴胶纸平台,它结构简单,贴在料带表面的胶纸对齐精度高,胶纸不歪斜。本发明一种折叠式贴胶平台的技术方案包括:固定架、第一旋转机构、第二旋转机构、贴胶板、压带机构和气缸;所述第一旋转机构与所述固定架活动连接,并可沿所述固定架旋转;所述第二旋转机构与所述第一旋转机构连接,并可沿所述第一旋转机构旋转;所述贴胶板与所述第二旋转机构连接;所述气缸固定在所述贴胶板上,所述气缸与所述压带机构连接,用于驱动所述压带机构压于所述贴胶板。
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本发明公开了一种超导量点,包括超导量点,超导量点在检测有害物质的免疫层析反应中用于标记抗原,其中超导量点是以氟化钙(CaF2)、氟化锂(LiF)或氟化钡(BaF2)包被核壳结构(CdSe/ZnS)的纳米粒子。本发明还提出一种超导量点在免疫荧光快速定量检测中的应用。本发明中,所提出的超导量点为无机荧光发光物,比化学发光免疫检测技术的有机发光物更稳定,超导量点作为免疫荧光标记,灵敏度要远高于这些有机荧光染料,解决了现有免疫检测技术中抗原抗体的标记物荧光强度低、淬灭时间短的问题。
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一种水壶、水杯、儿童奶瓶刷:由各种动物图形、微型电动机、控制芯片、开关、几个连接棍、几个刷组成;刷有大、小几种,刷的材质:{1}海绵、(2)塑料、(3)塑胶、(4)尼龙、(5)金属、(6)PVC、(7)PU海绵(8)胶棉;人可以根据使用的用途来选择材质不同,大、小不同的刷子;连接棍的材质:(1)金属(2)塑料(3)塑胶(4)硅胶;人们可以根据刷水壶、水杯、儿童奶瓶的深度来选择连接棍;水壶、水杯、儿童奶瓶刷的充电电源是220伏;电源类型:(1)锂电池充电式;(2)电池式;(3)充电和电池都具备式。水壶、水杯、儿童奶瓶刷旋转频率分三个等级可以调节;(1)微旋转;(2)中度旋转;(3)强度旋转。
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本发明提供了一种使用巯基乙酸溶液制备光催化自清洁羊毛织物的方法,该方法包括如下步骤:(1)溶解液的制备:将巯基乙酸、氯化锂和十二烷基硫酸钠加入到水中,形成混合溶解液,氢氧化钠调节pH值为9‑10,氢氧化钠调节pH值为9‑10,然后在溶解液中加入二氧化钛纳米粒子,微波振荡下得到分散有二氧化钛纳米粒子的溶解液;(2)将羊毛织物在步骤(1)所得的溶解液中多次浸轧;(3)将浸轧后的羊毛织物进行汽蒸;(4)将汽蒸后的羊毛织物浸渍于乙醇溶液中凝固,然后水洗、烘干。本制备技术简单易行,成本低廉,对羊毛织物的强力损伤小,不改变羊毛纤维表面性能,二氧化钛纳米粒子在羊毛织物上具有良好的牢度;本制备过程中未使用任何粘合剂,无毒无害。
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本发明公开了一种切叠一体机,涉及锂电池生产设备技术领域;包括基座、正负极片放卷切断装置、旋转机械手组件、输送线组件以及叠片组件;基座上设置有两个正负极片放卷切断装置;旋转机械手组件位于正负极片放卷切断装置的后方,基座上至少设置有两条输送线组件,机械手组件用于将所述的正极片和负极片分别转移至输送线组件上;基座上设置有多个叠片组件,相邻的叠片组件之间均设置有输送线组件;平移组件用于叠片后的电芯移动至贴胶组件中,贴胶组件用于对电芯进行贴胶;本发明的有益效果是:实现了电芯的自动化生产,自动化程度高,结构紧凑,节约了人力资源,降低成本。
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本发明公开了一种硫掺杂的磷化钴/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。所述制备方法为:将聚丙烯腈分散液进行静电纺丝,得到聚丙烯腈纳米纤维膜;将聚丙烯腈纳米纤维膜预氧化后进行升温碳化,得到碳纳米纤维膜,将其进行表面亲水处理,得到碳纳米纤维预处理膜;将钴盐与硫脲按比例分散于有机溶剂中,然后将该分散液与碳纳米纤维预处理膜通过溶剂热反应,得到一硫化钴/碳纳米纤维复合材料,将其与次亚磷酸钠发生磷化反应,制得硫掺杂的磷化钴/碳纳米纤维复合材料。本发明制备的复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及超级电容器和锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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本发明公开了一种智能穿戴文胸,包括两个沿垂线对称的罩体,所述罩体包括微块状复合锂电池、控制装置、气腔、充气装置、弹性肩带、鸡心位电感磁性吸扣,所述控制装置包括中央处理器和信号接收转化器,所述中央处理器和信号接收转化器通过织网或丝带固定在胸罩的后肶内部。本发明通过微型气泵将空气吸入,充入胸罩上的四个气腔内,使得文胸挺起更加丰满,通过调节气腔的大小,使得整个胸罩更加显得更加丰满,通过电控技术使得胸罩的开合与使用更加方便,当给鸡心位电感磁性吸扣的电感导线通电时,使得其中的磁芯充磁,胸罩的鸡心位闭合,当脱下时,断开电感导线与电源的连接,使得磁芯失去磁性,这种设置使得穿戴时更加方便。
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本发明涉及一种可穿戴柔性上肢机器人,其特征在于,包括:驱动盒机构(1):包括盒体(12),以及布置在盒体(12)内的驱动器组件(13)、控制器组件(14)和锂电池组件(16);紧身服机构(2):包括可穿戴的紧身服(21),以及连接紧身服(21)与驱动盒机构(1)的导管组件(23),所述导管组件(23)沿人体上肢肌肉分布。与现有技术相比,本发明的结构精简,体积小、重量轻,对肩部的负荷要求小,单向柔性传动,具有多自由度。
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