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一种太阳能电动车,用于解决能源短缺、环境污染现状。包括车体,车体上固定安装有支架,支架上固定安装有太阳能电池,太阳能电池通过连接导线连接有控制器,控制器通过连接导线连接有磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池位于车体内,太阳能电池内嵌在支架中。连接导线内嵌在支架与太阳能电池之间的缝隙中。支架与太阳能电池之间的缝隙中密封有玻璃胶,连接导线位于玻璃胶内。支架与太阳能电池的水平接触面之间垫有防震棉。太阳能电池外面包装有玻璃钢罩。支架前端带有圆角,太阳能电池前端也带有圆角。本实用新型一方面解决了能源浪费、环境污染,很大程度上降低了电动车使用成本,另一方面解决了电动车与太阳能电池的完美结合,使人们的视觉焕然一新。
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一种矿山井下人员定位读卡器不间断电源,属不间断电源设备技术领域,用于在低压供电线路出现故障时向井下人员定位读卡器提供电源,其技术方案是:它由锂离子电池、升压模块、外部电源/电池供电自动检测及切换模块、稳压电源、电池充放电管理模块组成,锂离子电池分别与升压模块、电池充放电管理模块相连接,升压模块再与外部电源/电池供电自动检测及切换模块相连接,稳压电源的输入端与外部电源相连接,输出端分别与外部电源/电池供电自动检测及切换模块、电池充放电管理模块相连接。本实用新型具有充放电自动控制、供电时间长、体积小、智能化程度高等特点,可以在低压供电线路出现故障时为人员定位读卡器提供电源,避免事故的发生。
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本实用新型涉及图书、档案以及货物的自动查找技术领域,具体说是一种操作方便、工作效率高的标签读取装置,包括RFID读写器、控制处理器以及锂电池,其特征在于锂电池与控制处理器相连接,控制处理器与RFID读写器相连接,其中所述RFID读写器为超高频读写器,本实用新型中RFID读写器和处理器可以通过数据接口、数据线相连接,也可以通过在RFID读写器以及处理器上分别设有蓝牙,使二者使用蓝牙进行通讯,本实用新型与现有技术相比,具有结构合理、操作简单、使用方便等显著的优点。
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本实用新型涉及一种由超级电容器和光伏电池供电的LED航标灯或航空障碍灯,由光伏电池、蓄电池充电控制器、超级电容器和磷酸铁锂电池混合供电系统和内置有恒流放电控制电路的LED灯阵列组成,蓄电池充电控制器接设在光伏电池与混合供电系统之间,混合供电系统的电源端加接在LED灯阵列的工作端上。工作时光伏电池通过蓄电池充电控制器对混合供电系统充电,继而由混合供电系统通过恒流放电控制电路为大功率LED灯阵列提供恒定的脉冲放电电流。与现有技术相比,本实用新型由于采用LED技术以及由光伏电池、超级电容器和磷酸铁锂蓄电池组成的混合供电系统,提高了使用效率,并具有成本低、使用寿命长、节电效果好等优点。
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本实用新型实施例涉及一种电子发光棒,其包括针形锂电池,以及与所述针形锂电池电连接的灯。另外,本实用新型实施例还提供了一种应用电子发光棒的电子产品。采用本实用新型实施例的电子发光棒及电子产品,电子发光棒不同于普通的荧光化学发光棒,其可开关操作,具有环保、发光时间长、发光亮度高、方便使用的特点,适用于电子浮标、射箭、羽毛球等体育运动和休闲电子产品中。?
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本实用新型公开了一种喷雾器喷枪用的防水电池盒,包括盒上盖、盒下盖、嵌设在盒上盖与盒下盖之间的密封环,以及安装在盒体内的锂电池、微动开关及充电器,所述盒上盖和盒下盖的配合面上设有供输出线穿过的出线孔、供微动开关的控件键伸出的开关孔以及供充电线的插头插入的充电插孔,所述输出线与出线孔之间设有密封套,所述控制键外罩设有密封帽,所述充电插孔内插设有密封塞;这样的防水设计从结构上彻底保证了喷淋实验水无法进入电池盒的可能性,进而保证锂电产品的安全可靠性,令使用者无安全隐患。
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一种具有USB接口的电源适配器,其包括有壳体,壳体内装有将外接电源转化为可对移动终端或MP3播放器或锂离子电池充电器或其它带USB接口的电子用品进行充电的变换电路,同时,在外壳安装有USB接口,变换电路的输出连接到USB接口的电源线和地线的连接脚上,电源输出线采用通信数据线,它带有与USB接口配套的插头,该电源适配器输出电源能够为移动终端、MP3播放器或锂离子电池充电器或其他类似具有USB接口受电功能的电子设备提供电源,同时电源输出线可拆卸,且电源输出线既可从USB口取电,同时能起到通信数据线的作用。
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一种高速便携自备大容量电池的热敏打印机(1),包括机壳(100)、微处理器单元(10)、操作按键组(50)、交流输入及充电电路(70)、热敏打印头接口(40),信号输入接口(55),尤其还包括大容量聚合物锂电池(20),所述大容量聚合物锂电池(20)设置在机壳(100)之内,与DC/DC转换电路(21)连接,所述DC/DC转换电路(21)的输出端OUTXY1连接电源输出接口(80),本实用新型配有背包,便于携带,并兼容两种纸宽的打印头,适应性强;本实用新型还能够卫星定位,便于对多台设备进行管理,本打印机功能多,特别适合在移动场合使用,大大方便了用户使用。
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本实用新型公开了一种主要用于矿山井下作业 的高效长寿的两无矿灯,它由发光管1、集成电路模块3、锂 电池4、发光二极管D1、 D2及电阻 R1、 R2、 R3组成。用于照明的发光管1安 装在矿灯内。需对锂电池4充电时,断开开关K,将充电插孔 2与充电机输出端联接,发光二极管 D1发红光,待充足电后,发光二 极管D1熄,发光二极管 D2发绿光。去掉充电电源,闭合 开关K,发光二极管D1、 D2熄。用发光管1替代矿灯灯泡, 使矿灯头体积缩小,无酸蚀,使用寿命可提高数十倍。用这种 结构的矿灯可代替其他任何形式的矿灯。不仅适用矿井下作 业,也可用于夜间施工。
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本实用新型涉及一种热回收装置,公开了一种发电机组冷凝热回收装置,包括蒸汽管路(4)、高温废水管路(6)、冷却水循环管路(1)、除盐水管路(5),所述的蒸汽管路(4)连接汽机(41)与凝汽器(13);高温废水管路(6)连接溴化锂制冷机(8)与吸收热泵(7);冷却水循环管路(1)从冷却循环水池(12)开始,经过凝汽器(13)、吸收热泵(7)、溴化锂制冷机(8)后回到冷却循环水池(12)。本实用新型通过采用热泵技术使电厂损失的蒸气形式的水得以冷凝、回收,并再次利用,具有水资源回收利用率高,节能环保的优点。
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一种低熔点纳米熔盐传热蓄热介质及制备方法,属于高新技术中物理传热储能技术领域。是由低熔点混合熔盐与纳米粒子复合制成;所述低熔点混合熔盐主要由硝酸钾、硝酸钠、硝酸钙和硝酸锂组成;所述纳米粒子为金属氧化物或非金属氧化物的纳米粒子。本发明制备的新型低熔点纳米熔盐熔点在80-130℃、分解温度在600℃左右,相对于低熔点混合熔盐,其使用温度范围并未发生较大改变,但其比热有明显提高,提高率约10%-60%。
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本发明公开了包含硅合金的电极组合物,该硅合金包含硅、铁并任选地包含碳。所述硅合金能够经历锂化和脱锂。该电极组合物还包含石墨碳、粘合剂和含有碳纳米管的导电添加剂。此类电极组合物可用在用于还包含正极和电解质的电化学电池的负极中。本发明还公开了包括此类电化学电池的蓄电池及使用电极组合物来制备电化学电池的方法。
一种合成2?甲基丙酸?[(2S)?4?(2,4?二氟苯基)?2?羟甲基?4?戊烯?1?基]酯的方法,包括:将1,2,3?三氯丙烷滴加到1,3?二氟苯中,加三氯化铝反应;加到盐酸溶液中萃取、依次用饱和NaHCO3溶液、水、饱、食盐水洗涤;无水Na2SO4干燥过滤,蒸发去溶剂得1,3?二氯?2?(2,4?二氟苯基)丙烷;将1,3?二氯?2?(2,4?二氟苯基)丙烷与氢氧化钾加到叔丁醇中,回流3.5?6h;除掉叔丁醇,加冰水,5~?5℃下用盐酸中和到中性,用二氯甲烷分三次萃取,用无水Na2SO4干燥过滤,蒸馏产物溶解于DMSO加入丙二酸二乙酯和氢氧化物反应得到的产物与氯化锂、硼氢化钠反应获得产物溶于甲苯,加入碳酸氢钠、Novo?SP?435酯化酶、异丁酸酐反应;经过洗涤、结晶、干燥获得目标产物;合成路径为:
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本发明公开了一种具有遥控系统、飞行控制系统的四旋翼无人机,涉及农业诱蛾技术领域。包括机壳、旋翼、旋翼支架、无刷电机、锂电池、螺口座、广谱诱蛾灯、螺旋支撑架、导电网筒、电路系统和飞行控制系统;机壳上端面居中位置安装有锂电池,且四个角部均匀分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通过电路系统连接有垂直于机壳面向上的无刷电机;无刷电机上端安装有旋翼;机壳下底面居中位置安装有螺旋支撑架;螺旋支撑架内部有通过螺口座与机壳螺纹连接的广谱诱蛾灯;广谱诱蛾灯外罩导电网筒,且导电网筒与螺口座套接;电路系统与飞行控制系统连接。本发明的有益效果是机壳底部安装广谱诱蛾灯和导电网筒,在飞行过程中杀灭飞蛾害虫,设计科学合理,环保高效,易操作。
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本发明公开了一种具有遥控系统的四旋翼无人机,涉及农业诱蛾技术领域。包括机壳、旋翼、旋翼支架、无刷电机、锂电池、螺口座、广谱诱蛾灯、螺旋支撑架、导电网筒、电路系统和飞行控制系统;机壳上端面居中位置安装有锂电池,且四个角部均匀分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通过电路系统连接有垂直于机壳面向上的无刷电机;无刷电机上端安装有旋翼;机壳下底面居中位置安装有螺旋支撑架;螺旋支撑架内部有通过螺口座与机壳螺纹连接的广谱诱蛾灯;广谱诱蛾灯外罩导电网筒,且导电网筒与螺口座套接;电路系统与飞行控制系统连接。本发明的有益效果是机壳底部安装广谱诱蛾灯和导电网筒,在飞行过程中杀灭飞蛾害虫,设计科学合理,环保高效,易操作。
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本发明公开了一种纤维增强聚乳酸复合材料,其配方的组成成分和重量份数配比为:聚乳酸树脂、木棉纤维、圣麻纤维、纳米纤维素、碳化硅粉、纳米磷酸锌、环氧树脂E44、环氧氯丙烷、氯化锂、水杨酸苯酯、异氟尔酮二胺、聚酰胺蜡、偶联剂、0.5mol/L氢氧化钾、连二亚硫酸钠、硬脂酸钡。制备的纤维增强聚乳酸复合材料的断裂伸长率为243.5?301.4%,拉伸强度为48.2?53.4MPa,缺口冲击强度为149.2?201.7?J/m,综合力学性能佳,解决了传统的聚乳酸与纤维之间的界面相容性不佳而造成复合材料的断裂强度和延展性差的问题,满足实际应用需求。
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本发明公开了一种耐热木材橡胶复合地板,由下列重量份的原料制成:异氰酸酯胶粘剂10?11、丙酮0.5?0.6、木刨花35?38、废旧橡胶颗粒62?66、高氯酸锂5?6、纳米聚四氟乙烯4?5、丙烯酸三氟乙酯5?6、甲基丙烯酸十二氟庚酯6?7、乙酸乙酯60?70、过氧化异丙苯0.4?0.5、9?10%硝酸溶液90?100、尿素饱和溶液90?100、纳米三氧化钨1?1.2、纳米碳纤维1.3?1.5、硅酸锂1.3?1.5。本发明得到的橡胶复合材料的弹性更好,吸音效果更好,耐久性更好。通过使用纳米三氧化钨、纳米碳纤维,提高了地板的耐热性、韧性和回弹性,本发明的地板适用于火车轮船等场所,吸音性、耐热性好。
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本发明涉及一种焊接装置,具体的说是一种锂电池电芯卷绕设备的极耳焊接装置,属于锂电池电芯生产制造技术领域。其包括极耳夹持传送机构、极耳切断机构、极耳整形机构和超声焊接机构,极耳夹持传送机构、极耳切断机构、极耳整形机构和超声焊接机构从左往右依次设置。超声焊接机构包括极耳焊接组件、极耳转移组件和极耳夹持组件,极耳焊接组件位于极耳整形机构后端,极耳夹持组件位于极耳整形机构对侧,极耳转移组件固定在耳整形机构上。本发明结构简单、紧凑、合理,保证极耳在切断机构中准确定位,使得极耳焊接位置准确;极耳整形和极耳焊接送给工程并行,节省时间。
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一种纯电动汽车仿真实验台架,用汽车显示仪表接收、显示汽车各工况时的参数:电池剩余电量、里程、当前速度等;主要包括显示板和机柜两部分,显示板包括显示仪表、显示屏、测量点、驾驶控制开关、纯电动汽车系统;所述机柜里装有动力锂电池组、电池管理系统(Battery Management System,BMS)、车载充电机、电机及电机控制器、整车控制装置、功率转换装置及其他必不可少的辅助装置,实验台架各控制装置均由动力锂电池组及其DCDC转换的12V提供动力;本发明展示了电动汽车动力系统,可仿真模拟电动汽车启动、加(减)速运行、刹车、停车等工况下的内部能量流动方向及其运行状态,动态验证电动汽车整体运行构造,测量电动汽车各项运行性能。
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本发明公开了一种超低膨胀陶瓷体表面导磁膜的保护层,主要包括锂-硼-硅系的超低膨胀、低熔点的熔块釉,再外加具有改性功能并增强导热性添加剂而成,用于取代现有的有机涂料保护层。本发明的此保护层具有良好的导热性和较低的膨胀系数、健康环保、经久耐用,具有低于导磁膜固化点的固化熔融温度,可很好的覆在超低膨胀陶瓷及其导磁膜的表面作为保护层,化学稳定性好、热稳定性好、耐明火干烧,能与陶瓷体及导磁膜很好地结合而永不脱落。
本发明提供了一种用于在金属-硅酸盐材料、金属离子和溶剂的存在下从糖制备乳酸和2-羟基-3-丁烯酸或其酯的方法,其中金属离子选自钾离子、钠离子、锂离子、铷离子和铯离子中的一种或多种。
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本发明公开了一种稀土金属电解熔盐渣的回收方法,该方法以氟化物体系稀土熔盐电解过程中产生的废熔盐渣为原料,经原料分类、粉碎、混合酸溶解浸出、洗涤、压滤、滤渣灼烧得到稀土氟化物,滤液经萃取分离、草酸沉淀、灼烧后得到稀土氧化物,滤液萃取后的废液经氟化沉淀、干燥得到氟化锂固体。本发明操作简单、成本低廉、环保节能,不使用氢氧化钠或浓硫酸,采用盐酸/硝酸混酸体系,不生成氟化氢、二氧化硫气体污染环境,减轻了环境污染危害,同时得到具有广泛用途的氟化稀土和氧化稀土两种稀土产品和氟化锂固体,达到二次资源综合回收利用的目的。
本发明公开了一种处理放射性水中110mAg无机吸附方法,以及高效离子态Ag+吸附剂及其制备方法。该吸附剂以分子筛ZSM-5、斜发沸石、合成丝光沸石、NaY、13X、SAPO-34、β分子筛为基体,采用氯化钾(KCl)、氯化锂(LiCl)或硫酸铵(NH4)2SO4溶液离子交换,或者钴源辐照的方法进行改性处理,获得高效Ag+无机吸附剂。
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本发明提供一种基于充电器的测量电池直流内阻的方法,为解决现有测量电池直流内阻需要剥离电池离线测量且需借助特定设备进行测量这一问题。本发明方法的主要步骤:当SoC检测模块首次检测到SoC达到30%~80%时,以恒定电流I1对锂离子电池/电池组充电T1时间,并记录电池/电池组当前电压数据为U1;然后再以恒定电流I2对锂离子电池/电池组充电T1时间,并记录电池/电池组当前电压数据为U2;电流采集模块和电压采集模块采集到的数据经数字滤波模块后输送到运算模块,运算模块根据公式Rdc=ΔU/ΔI=(U2?U1)/(I2?I1)计算得出待测电池直流内阻。本发明方法对电池充电的同时可以测量电池直流内阻,可将该测量方法移植到现有充电设备上,使测量更为方便。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种石墨烯基FeS2纳米材料及制备与应用。所述制备方法为:将氧化石墨烯超声分散于水中得到氧化石墨烯悬浊液,再加入还原剂超声处理后得到石墨烯悬浊液;将Na2S与S加入到水中,加热搅拌溶解均匀,得到Na2S2溶液;将FeSO4溶于水并与石墨烯悬浊液混合,然后加入Na2S2溶液,升温至100℃,在惰性气体气氛下回流反应0.5~3h,反应产物经离心分离、干燥、研磨,得到石墨烯基FeS2纳米材料。本发明所得材料可用于锂离子电池负极,比容量较高,在高倍率的条件下性能较好。
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