一种物联网用821nm、660nm、808nm三波长光纤输出激光器,设置821nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,在660nm激光输出光纤尾段设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光821nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入821nm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821nm输出,最后输出821nm、660nm、808nm三波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种轻质量轴承座,包括底座、第一轴承座、第二轴承座和端盖,所述底座上侧固定设置有第一轴承座,所述第一轴承座一端通过铰链销连接有第二轴承座,所述第一轴承座和第二轴承座内部卡接有轴承,所述轴承外侧设置有端盖,所述第一轴承座一端设置有第一固定块,所述第二轴承座一端设置有第二固定块,所述第一固定块和第二固定块通过螺栓进行固定,所述第一轴承座、第二轴承座和端盖均设置成圆柱体状,且均采用铝锂合金材料制成,此轻质量轴承座,通过第一轴承座、第二轴承座和端盖均采用铝锂合金材料制成,可以降低合金的比重,增加轴承座的刚度,同时仍然保持较高的强度、使得轴承座有较好的抗腐蚀性。
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一种风速仪用485nm、1319nm双波长光纤输出激光器,设置485nm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激光输出,信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm进入485nm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485nm输出,最后输出485nm、1319nm双波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种用于制作路灯灯杆的铝合金及其制备方法,该铝合金材料由如下重量份的原料组成:铝60‑80份,铜5‑15份,铅0.5‑3.5份,锡0.5‑2.5份,锂0.1‑0.8份,钨0.2‑0.9份,铬0.1‑0.6份,更加优选的原料组成为:铝65‑75份,铜8‑12份,铅1.5‑2.5份,锡1.2‑1.8份,锂0.3‑0.6份,钨0.4‑0.8份,铬0.2‑0.5份。本发明的用于制作路灯灯杆的铝合金,在常见的金属铝和金属铜中加入了少量的其他金属成分,在保证较低成本较轻材质的情况下大大提高了铝合金的机械强度,用该合金材料制造路灯灯杆安装维护都较为方便。
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本发明公开了一种铝电池及制备方法,该铝电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯与镍构成的复合片,由两层组成,一层为镍,另一层为石墨烯;所述负极为铝锰合金,其中Mn的质量占铝锰合金总质量的3-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,小于4:1。本发明的铝电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
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本发明属于储能装置技术领域,具体的说是一种正极极片及电化学储能装置,包括壳体、盖板与正极板,所述壳体外表面包裹有一层防护气囊,所述盖板顶端设有防护板,所述防护板上设有转腔,所述转腔一侧设有防护盖与固定腔,所述盖板上设置有充注口,所述充注口内部设有封堵块;本发明通过在盖板顶端的防护板上设置固定腔与防护盖,使得相互配合的固定腔与防护盖能够有效的对内部的正极板进行防护,减少正极板裸露在外部导致的碰撞与损坏;且通过在盖板上设置的充注口向壳体与盖板内部填充电解液,不仅优化了电池生产加工时的工艺步骤,还能对电池内部泄露的电解液进行补充,从而提高了锂离子电池的工作质量与使用寿命。
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本发明公开了一种高热稳定性红色荧光材料及其制备方法,该红色荧光材料的化学式为Li3Eu(PO4)2,制备方法是:按照Li3Eu(PO4)2中各元素的化学计量比,分别称取含锂离子的化合物、含铕离子的化合物以及含磷酸根离子的化合物,并将原料混合;将原料混合物置于500~550℃条件下加热1~3h,使原料分解;将预加热后所得混合物研磨,然后在850~950℃条件下加热2~4h,自然冷却至室温,即得。本发明制得的红色荧光材料无浓度猝灭效应,在近紫外(395nm附近)激发下,其内部量子效率高达98~99%;相比于其它红色荧光材料,在环境温度为120~150℃时,有着85~90%的稳定发射;纯度高,烧结温度低,有效提高了产量和降低了生产成本,适合工业生产。
本发明公开了一种光敏染料太阳能电池、光敏染料太阳能电池电解质和电解质的制备方法,所述电解质包括具有大于或等于2000的重均分子量的多孔聚合物、离子液体、无机纳米颗粒和锂盐,所述锂盐为LiClO4。光敏染料太阳能电池电解质稳定性好,能量转换效率高,耐久性好,寿命长。
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本发明是一种适用于旅游途中临时休息的充气座椅,包括球形充气座椅、充气座椅充气阀门、充气阀门防尘盖、泄气阀门、锂电池、充气机基板、充气机曲轴箱、充气电机前箍、充气电机后箍、充气机提把、压气机、充气管、充气管压力表、充气开关和电机,所述的球形充气座椅表面开通孔安装充气座椅充气阀门,充气座椅充气阀门一侧焊接安装充气阀门防尘盖,球形充气座椅表面开通孔安装泄气阀门,所述的充气机基板表面通过卡扣连接锂电池,充气机基板表面焊接连接充气机曲轴箱,充气机曲轴箱通过轴承连接电机,充气机曲轴箱一侧表面焊接连接压气机,可以快速展开成为一个舒适的临时座椅,不用的时候也能很快收纳折叠放进背包。
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本发明公开了一种废铝的回收利用方法,其包括如下步骤:对废铝进行预处理;将预处理后的废铝与碳酸锂熔盐混合,随后放入坩埚中,并将所述坩埚置于反应炉内,通入惰性气体以将所述反应炉中的空气排出;加热至反应温度并通入二氧化碳进行反应;对反应后的尾气以及固态产物进行收集。上述废铝的回收利用方法,首先,生成的固态产物为γ‑LiAlO2,γ‑LiAlO2材料具有良好的热稳定性、耐熔融碳酸盐腐蚀能力,可作为MCFC的电解质基板材料。并且通过本发明的废铝回收利用方法制得的γ‑LiAlO2材料,利用废铝替代原生铝,能够大幅度降低γ‑LiAlO2材料的生产成本,可大规模推广应用。其次,反应过程中消耗二氧化碳,将二氧化碳转换为一氧化碳燃料,实现碳减排与循环利用。
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本发明提供了一种病毒样本灭活裂解试剂盒,包括:铵盐、异硫氰酸胍、氯化锂、乙二胺四乙酸等。本发明还提供一种靶核酸磁性捕获试剂和靶核酸捕获试剂盒,其包括磁性高分子微球、中间探针和捕获探针等;用于扩增并检测靶核酸的引物对和实时荧光核酸恒温扩增检测试剂盒以及一种病毒灭活、捕获和实时荧光恒温扩增检测试剂盒。本发明的灭活裂解试剂盒可以在室温快速灭活又减少RNA的降解,灵敏度高;靶核酸磁性捕获试剂的特异性更强,所得模板的质量好且数量多;实时荧光核酸恒温扩增技术将逆转录和扩增在一起进行,缩短了反应的时间,提供了检测试剂的灵敏度。
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本发明公开了一种三维树枝状氮掺杂石墨烯纳米管及其制备方法,以模板法制备石墨烯纳米管。本发明使用一维镍纳米棒作为模板制作石墨烯纳米管,并使用氰酸盐分解的方法在外表生长掺氮石墨烯纳米管,以及其在锂硫电池中作为正极材料的应用。本发明制备的三维树枝状氮掺杂石墨烯纳米管利用导电性优良的石墨烯纳米管增强硫的导电性,同时也为硫的体积膨胀预留空间,防止内应力造成的开裂;在外层树枝状碳纳米管上掺杂的氮元素有能有效吸附多硫化锂,阻止其溶解扩散,通过综合作用,提高了正极的充放电效率与容量循环稳定性。
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本发明涉及一种高导电性橡胶泡棉材料的制备方法,属于导电材料技术领域。本发明技术方案通过对氢氧化镍表面包覆羟基氢氧化锂材料,使其包覆改性并填充至橡胶泡棉材料中,由于表面包覆的氢氧化锂表面形貌较为光滑平整、形成了均匀的导电网络,同时其表面包覆层和内部包覆紧密,提高了质子和电子的传输,从而使导电性提高,活性物质利用率和容量增加,同时充放电循环稳定性也有较大改善,使其填充至材料中使得泡棉材料具有优异的电化学性能和导电性能;且本发明技术方案采用发泡处理并在其内部负载导电网络,使其有效兼顾导电性能和力学强度,通具有独立气泡结构,吸水性很低,抗冲性能极佳,使其在使用过程中,有效体现材料的高强度力学性能。
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本发明公开了一种纺织用线筒转运装置,包括底板、滚轮、固定条、滑条、滑动板、通孔、第一电动推杆、线筒本体、压板、连接条、第二电动推杆、压紧弹簧、套筒、第三电动推杆、平板、直杆、第一导向条、第二导向条、螺柱、第一锂电池、第二锂电池和连接板。本发明结构合理,通过滑条、第一导向条和第二导向条,可推动滑动板,使第二导向条对滑动板进行支撑,通过第三电动推杆对滑动板进行升降,配合第一电动推杆的伸缩,从而可便于线筒本体从该装置上进行取下,降低了工作人员的劳动强度;在进行运输时,通过第二电动推杆、压紧弹簧和套筒,可对压板进行压紧,从而可对滑动板上的线筒本体进行压紧,可便于线筒本体的固定限位。
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本发明公开了一种用于建筑工地定位装置以及报警系统,包括装置主体,所述装置主体一侧设置有充电口,所述装置主体的前端设置有充电灯、开机键、指示灯、SOS键、贴标位置,所述充电灯、开机键、指示灯、SOS键位于贴标位置的一侧并一次上下排开,所述装置主体内部包括中央处理器、定位芯片电路、状态显示电路、串口电平转换电路、NB通讯模块、SIM卡以及相关SIM保护电路、SOS报警输入电路、开关机电路、锂电池以及锂电池充放电管理芯片。本发明所述的一种用于建筑工地定位装置以及报警系统,使用较小型的系统实现建筑工地定位的SOS报警,较少的元器件设计,缩小了设计空间和成本,创新性的引入各种电路以及保护装置,带来更好的使用前景。
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本发明公开了一种基于超声的电池健康状态的监测方法和装置,属于锂离子电池领域,首先,在待检测电池的相对两个侧面均设置一个三棱柱,在三棱柱上分别设置有超声波发射、接收探头,超声波接收、发射探头相互平行,然后,超声波发射探头发射设定频率的超声脉冲信号,另一侧匀速运动的超声接收探头接收不同位置处穿透的超声信号,接着,以正对超声波发射探头的位置为原点,采集偏离原点位置的距离与该距离处透射超声波峰强值,绘制距离‑峰强值的二维分布曲线,根据该曲线,确定1/2峰强对应的距离L,从而监测待检测电池健康状态。本发明还公开了实现如上方法的装置。本发明方法和装置能够快速、准确的监测锂离子电池健康状态。
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本发明公开了一种硅‑碳化硅/石墨烯复合材料,本发明还公开了上述硅‑碳化硅/石墨烯复合材料的制备方法。本发明制得的硅‑碳化硅/石墨烯复合材料能够作为锂离子电池负极材料进行应用,在结构上,横纵相互穿插形成的框架结构一方面有利于缓冲体积变化,另一方面通过横纵穿插形成了三维电子/离子混合传输通道,三维电子/离子混合传输通道能够加速电荷传输;在组分上,在硅基材料中加入石墨烯组分可以增强结构稳定性、提高电导率并稳定电极/电解液界面,同时通过有效降低石墨烯上硅基材料的尺寸,可以最大程度发挥两者协同效应,并且石墨烯与硅基材料界面通过化学键连能够进一步稳定结构并有利于电子和离子的快速传输,因此本发明硅‑碳化硅/石墨烯复合材料能表现出理想的综合储锂性能。
一种高孔隙率微/纳米多孔NiO/Ni材料及其制备方法与专用设备,属于微/纳米多孔材料及其制备方法。本发明的微/纳米多孔NiO/Ni材料是由均匀的孔隙和连续的骨架构成;所述的方法是以镍粉和铝粉为原始粉末,先通过混料、压制、真空烧结的方法,热爆合成了具有微米级孔隙的多孔NiAl或NiAl3材料,然后将烧结坯放入10~30wt.%的NaOH溶液中进行腐蚀,在骨架上制备得到具有纳米孔隙和韧带结构的多孔NiO/Ni材料。本发明结合了热爆法和脱合金法的制备优势,工艺操作简单,合成时间短,经济可行,最终得到的微/纳米多孔材料具有丰富的孔结构且孔隙分布均匀,孔隙率高于50%,微米级孔隙尺寸在9~30μm之间,纳米级孔隙尺寸在30~150nm之间,有利于在催化、超级电容器和锂离子电池等领域的应用。
本发明公开了一种基于STM32的有缆式水中机器人的控制电路及其控制方法,属于机器人技术领域,包括MCU模块、摄像头模块、陀螺仪模块、磁力仪模块、加速度模块、驱动模块、电池检测模块、电源模块、锂电池组BAT1、恒流源供电模块、AD模块、压力传感器单元、温湿度变送器和混合电缆,解决了水下机器人低功耗检测电池电量、自动控制下潜深度的技术问题,本发明通过检测锂电池管理芯片IC1的2脚来检测电池组的温度,节省了成本,本发明通过电池电压甄别电路来甄别电池的电压值,并通过场效应管Q3来控制是否进行电池电压甄别,在低功耗的条件下,实现了对电池电压的监控,提高了水下机器人的潜水持久性,保证了水下机器人不会因为电池电量过低而无法控制。
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一种可用于地面安装和无人机搭载的气体自动采集装置,包括零部件安装盒、安装盒盖、二位二通常闭电磁阀、多通接头、硅胶软管、锂电池、采气泵、电路控制板、触摸显示屏、魔术贴、采气袋;所述的零部件安装盒有上下两层;所述的二位二通常闭电磁阀和硅胶软管安装在零部件安装盒上层;所述的锂电池、采气泵、电路系统控制板和触摸显示屏安装在零部件安装盒下层;所述的零部件安装盒上有电磁阀安装槽、硅胶软管孔、电线槽、无人机电平触发接口;所述的采气袋通过硅胶软管安装在二位二通常闭电磁阀上。本发明可定时依次将气体封存在不同气袋内,可利用无人机电平信号触发采集气体。该采气装置结构紧凑小巧可用于无人机搭载和地面安装。
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本发明属于电池材料研发测试技术领域,具体涉及一种获取石墨极片电化学活性面积的方法。本发明提供的获取石墨极片电化学活性面积的方法,通过扫描电子显微镜获得石墨极片中石墨颗粒的特征边长,并根据石墨极片的SOC状态选择合适的公式,将特征边长参数带入,即可获得不同SOC状态下的石墨颗粒电化学活性比表面积;根据石墨极片的质量获取石墨极片的电化学活性面积。本发明使用石墨极片质量和石墨晶体结构及石墨颗粒的特征尺寸计算石墨极片参与脱嵌锂电化学反应的电化学活性面积。该电化学活性面积相比直接使用极片面积或使用BET法计算的面积更接近实际的参与脱嵌锂反应的面积。该方法可表征出不同SOC状态下的石墨极片的有效面积。
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本发明公开了一种双杂元素掺杂多孔碳纳米棒负极材料的制备方法与应用,通过在过硫酸铵的水溶液中加入SiO2凝胶和植酸水溶液,充分分散后,在冰浴条件下将导电聚合物单体苯胺的水溶液快速混合后静置,然后将得到的混合物通过离心、洗涤等步骤充分干燥后,经高温碳化处理,随后经过氢氟酸的水溶液去掉SiO2即得双杂元素掺杂多孔碳纳米棒负极材料。本发明根据锂、钠电池负极材料充放电循环中的特点,通过在碳材料中引入杂原子(N、P)进行双掺杂以及在碳中设计分布均匀、数量合适的孔结构,从而有效地提高储锂/钠比容量,并改进电极材料的电化学性能。本发明制备原料便宜,操作工艺简单,收率高,便于工业化生产。
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本发明涉及一种太阳能光伏发电系统应用在如来佛座像上的照明装置,属于新能源佛教用品技术领域。世界佛教论坛向世人展示绿色环保等传统佛教文明,并展示出佛教文物、佛教艺术品,清洁的新能源技术适合应用在佛教用品的制作中。晴天,光敏自动调控开关切断输往发光模块和发光二极管的电路,太阳光照射安装在露天的如来佛座像背后的发光模块上面的太阳能电池,产生的直流电通过导电线、控制器输入锂离子电池储存备用。夜间,光敏自动调控开关接通输往发光模块和发光二极管的电路,从锂离子电池输出的直流电通过控制器和导电线向发光模块和发光二极管供电,使由发光模块构成的佛祖光圆和由发光二极管等组成的莲花底座,发出一片亮光。
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本发明属于人工合成金刚石用触媒材料技术领域,其由一种含锌、铅、铋、镧、铜、钙、锡、锂、硼、磷、硫等元素中的一种或几种元素合成。其用于金刚石合成的方法为:采用石墨原料为二砂石墨,触媒为:Ni重量比30%,Fe重量比70%的普通铁镍粉末合金,本发明所述合成金刚石成核抑制剂用量为石墨的0.1-5%,触媒用量为石墨的25%-40%。通过简单的机械球磨使粉末触媒原料、成核抑制剂和石墨粉均匀混合,等静压密实化,再经过破碎造粒、成型和氢还原烧结,制得的石墨棒即可直接用于金刚石合成。其可适当减少成核数量,提高晶核分布的均匀性,减少或基本避免聚晶的形成。
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一种微型热堆发电空调,应用于工业生产领域。该发电空调包括如下几部分组成:溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组、制冷管道、制热管道、发电管道、核热交换器、重水管道、热堆单元,其中,热堆单元置于地下,采用重水堆,重水管道将热堆单元与核热交换器相接,核热交换器通过制冷管道、制热管道、发电管道分别与溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组相接。该发电空调不但可以发挥高效的制冷和制热功能,而且可以在空调工作的同时进行发电,该发电空调产生的电能大部分可以供其他电器使用,小部分又可驱动吸收式空调机组及其空调附加装置使用,其能量不但能自给自足,而且还能额外产生大量电能。
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一种衰变型发电空调,应用于普通家庭。该发电空调包括如下几部分:溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组、降温降压装置、制冷管道、制热管道、衰变型辐射源、储热容器、发电管道、冷却管道,其中,衰变型辐射源置于储热容器中,储热容器通过制冷管道、制热管道、发电管道、冷却管道分别与溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组、降温降压装置相接。该衰变型发电空调不但可以发挥制冷和制热功能,而且可以利用发热功率稳定的衰变型辐射源进行稳定发电,由于衰变源的稳定衰变特性,可以稳定使用若干年而不需要补充其他能量,甚至还能额外发电,因此其节能性极好。
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本发明提供一种电机稳速控制电路及数字PWM控制电路,所述电机稳速控制电路包括时钟信号发生器、PWM比较器、具有转速检测模块的电机、单向计数器、逻辑控制单元和跟踪计数器。由于该电机稳速控制电路中的各种信号均为数字信号,克服了传统脉宽调制技术本身存在的抗噪声性低、对温度敏感、容易随时间漂移等诸多缺陷,从而实现高可靠、抗干扰、高精度的电机转速控制。此外,由于采用了可靠、稳定的时钟信号发生器,可以使得控制电路更为可靠、稳定。所述数字PWM控制电路还可以运用于温度、声音、光、力等物理量的高精度控制领域。所述电机可以由包括动力锂电池(包括电源管理电路)在内的电源供电单元来供电。
一种海洋探测用3335nm、985nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm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3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm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3335nm输出,最后输出3335nm、985nm、1550nm三波长光纤激光。
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