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本发明提供盐浴杂质离子提纯方法,其包括所述盐浴加热到反应温度为350℃~500℃之间、且盐浴为含有硝酸钾和/或硝酸钠和/或硝酸锂的纯盐或者混合盐;用于使包含有锂离子的交换基板与所述盐浴接触、并使所述交换玻璃基板上的锂离子与盐浴中的钠离子交换并扩散至盐浴中形成盐浴杂质离子;当杂质离子锂离子超过标准值时,投入吸收剂和稳定剂;所述吸收剂为磷酸盐;所述稳定剂带有硅氧基基团和/或具备硅氧基基团性质。本发明提供盐浴再生或提纯除杂方式,吸收盐浴化合物杂质维持盐浴稳定状态,并减少附加对玻璃产品的附加伤害,最终提高制备工艺效。
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本发明提供一种聚醚基聚合物、合成该聚合物的方法、交联网络聚合物、固态电解质及电化学器件,其中聚醚基聚合物的结构式如下:其中,R1和R2各自独立地选自氢、带有羟基的一价基团或带有C=C双键的一价基团;x为1‑10的正整数,n的范围在2‑107。本发明首次实现了含有双键端基的聚合物,该聚合物可以进一步交联聚合制备应用于锂二次电池的固态电解质,该类固态电解质在常温下也具有较高的离子电导率,可以使锂电池实现室温运行,有利于实现产业化应用。
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本发明公开了一种弱光光伏一体化照明路灯,包括灯杆、安装座、太阳能光伏板、LED灯组件和锂电池,安装座设置在灯杆的顶端,太阳能光伏板连接在安装座上,灯杆上设置有壳体,锂电池和LED灯设置在壳体内,该锂电池与太阳能光伏板垫连接,锂电池与LED灯组件电连接,太阳能光伏板与地面呈倾斜设置,安装座设置有驱动组件,该驱动组件用于驱动安装座跟随太阳转动,驱动组件间歇性转动安装座,驱动组件连接有控制器,该控制器用于控制驱动组件只在白天运转,始终保持光伏板与太阳照射角度呈接近垂直的状态,以提高光伏板的太阳能转化率,其驱动组件设置为间歇性转动光伏板,使得驱动组件本身的耗电量较低更加节能。
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本发明涉及一种燃料电池混合动力移动焊接机器人能量管理方法,主要用于管理燃料电池系统单元向锂电池单元充电以及混合动力系统整体对机器人供电,构建了与燃料电池系统单元、锂电池单元进行电连接的能量管理单元。本发明根据实时的机器人负载功率需求,并结合锂电池实时荷电状态SOC,将混合动力系统分为9种运行模式以确保燃料电池工作在恒功率或负载均衡状态下,与现有技术相比,避免了燃料电池输出特性持续扰动的变化,弥补了燃料电池动态性能的不足,进一步提高了燃料电池/锂电池混合动力驱动的移动焊接机器人整车的供电可靠性以及使用寿命。
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本发明涉及一种太阳能智能电动车,包括车体、设于车体内的控制器、锂电池和旋转电机、设于车体上方的安装盒、设于安装盒上方的太阳能电池板、设于安装盒内的隔板、直线电机、置物板、加热装置,旋转电机的输出轴与安装盒连接,直线电机的输出轴与太阳能电池板的一端连接,太阳能电池板的另一端铰接于安装盒上,安装盒的底面上设置有旋转电刷,车体的顶面上设置有环状槽,环状槽内设有与旋转电刷适配的连接电极,太阳能电池板、加热装置均通过旋转电刷、连接电极与锂电池电连接,锂电池还为控制器、驱动电机、直线电机、旋转电机提供电能。本发明的太阳能智能电动车能够将太阳能转化为电能并对锂电池进行充电且功能丰富、充电方便。
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本发明涉及一种LIMO2层状复合物加工设备及其加工方法,提供储料机构、抓料机构、缘化机构、离子跃迁机构以及出料机构缘化步骤,通过磁场发生器用于产生一定向磁场,并同时带动LIMO2层状复合物转动以使LIMO2层状复合物中的锂离子在定向磁场的作用下向LIMO2层状复合物的边缘运动;激发步骤,通过离子跃迁机构发射一预设频率的光束照射LIMO2层状复合物的表面以激发LIMO2层状复合物的边缘的锂离子;通过这样设置,该设备可以将LIMO2层状复合物中的杂质进行缘化反应,然后再通过光电效应将锂电子激发,就可以将LIMO2层状复合物中的锂离子通过缘化反应,减小电池的内阻同时可以避免自放电效应,提高电池寿命。
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本发明揭示一种超级电容器电解液及其制备的超级电容器,超级电容器电解液包括电解质盐和溶剂,电解质盐为六氟磷酸锂,溶剂包括25份碳酸乙烯酯、62份二甲基碳酸酯、10份甲基乙基碳酸酯、2份丙磺酸内酯及1份碳酸亚乙烯酯,份数为重量份数,电解质盐与溶剂混合,电解质盐的浓度为1.2mol/L。超级电容器包括隔膜、电解液、外壳、正极片及负极片,正极片和负极片设置于隔膜的两侧,隔膜卷绕形成电芯,电解液浸润于电芯内,电芯设置于外壳内。本申请的超级电容器为锂离子混合型电化学超级电容器,通过选用锂盐作为电解液,其兼具锂离子电池和超级电容的有点,具有高能量密度和高功率密度的优点;同时通过石墨烯作为电极片,提高导电效率。
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本发明公开了一种可收线充电宝,其特征在于,包含一个锂电池1、控制器2、两根手机充电线3、一根充电宝充电线4、一个充电宝外壳5和三个自动收线器14,其所述的充电宝外壳5内部设有一个锂电池腔室6和一个收线腔室7,其所述的锂电池腔室6和收线腔室7之间设有一个隔板13,其所述的控制器2的正上方设有一块液晶显示屏8和两个可滑动挡板卡扣9,正前方设有两个USB接口10和一个充电口11,正下方设有一根连接线12连接着锂电池1,其所述的三个自动收线器14分别固定在隔板13的表面,其所述的三个自动收线器14的正上方设有一个挡板15,其所述的控制器2的正上方设有一个可滑动挡板16。
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一种四核钴化合物及其制备方法,合成步骤:以苯胺作为起始原料,用等摩尔量的正丁基锂锂化后与等摩尔量的三甲基氯硅烷反应,再用等摩尔量的正丁基锂锂化后,与等摩尔量的苯腈加成,再加入与苯腈等摩尔量的无水氯化钴,过滤,浓缩滤液,结晶,得到墨绿色的钴化合物。该化合物具有超顺磁特性,可做分子磁性材料。
本发明公开了一种致密性好可膨胀石墨水性超薄型钢结构防火涂料,由下列重量份的原料制成:聚磷酸铵20‑22、季戊四醇7‑8、三聚氰胺7‑8、可膨胀石墨4‑5、氯化石蜡3‑3.5、0.1Mol/L硝酸锌水溶液23‑25、0.1Mol/L六次亚甲基四胺水溶液23‑25、正硅酸乙酯0.8‑1、硅酸锂1.6‑1.8、水适量、甲基丙烯酸甲酯42‑43、纳米蒙脱土1.3‑1.6、硅酸锂0.8‑1、氟铪酸3‑4、丙酮5‑6。本发明使用纳米蒙脱土对硅酸锂、氟铪酸进行分散改性,使得硅酸锂、氟铪酸均匀分散在涂料中,对金属表面和涂料的孔隙进行彻底的封闭,得到致密的氧化膜,而且该氧化膜的耐腐蚀性、耐热性突出。
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本发明的一种梯次利用动力电池寿命预测方法,可解决现有的电池寿命预测方法准确性不高且存在安全风险的技术问题。包括以下步骤:S100、对待测锂离子电池的外观特性分析;S200、对待测锂离子电池首次充放电进行测试;S300、对测锂离子电池进行电池的分选;S400、建立预测模型,对测锂离子电池剩余使用寿命进行预测。本发明采用机器学习、神经网络的方法,充分利用电池充、放电过程中的曲线特征对电池进行分级,避免出现由于电池模组内部的不一致性而导致的诸多性能和安全问题。同时对回收电池进行剩余寿命预测,根据不同的再利用场合,不同的负载条件,可综合评判电池的性能。
本发明公开了一种PEO包覆活化纳米颗粒的复合固态电解质及其制备方法,复合固态电解质由质量百分比60‑90%活化纳米颗粒、10‑40%聚合物构成;进一步的,活化纳米颗粒则由占复合固态电解质总质量百分比20‑40%纳米颗粒和30‑50%的液态电解质构成。本发明制备的复合固态电解质室温电导率最高可达10‑3Scm‑1,具有无机物刚性和聚合物柔性的特点;该电解质应用于锂离子固态电池体系中,降低了界面阻抗,保持了良好的导电率,锂电池的循环性能高效,容量稳定。
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本发明为一种轨道交通用无网自走行储能及单向AC/DC变流系统,包括钛酸锂电池组一、正极熔断器、电压传感器、绝缘检测模块、电流传感器、正极接触器、牵引供电输出接口、单向AC/DC变流器、AC380V电源接口、负极熔断器、负极接触器、手动维修开关、BMS电池管理系统、通讯及控制接口、预充接触器、预充电阻和钛酸锂电池组二。原理将电能储存在钛酸锂电池组中,当车辆需要投入储能系统时,车辆发送投入信号,BMS收到启动信号后控制储能系统中的正极接触器和负极接触器闭合,并通过牵引供电输出接口向车辆牵引系统供电。当车辆正常供电系统恢复时,单向AC/DC变流器将AC380V电源整流为直流电为钛酸锂电池组充电。
本发明公开了具有三维多孔阵列结构的垂直石墨烯/钛铌氧/硫碳复合材料及其制备方法和应用,该包括:在基体上垂直并交缠生长的石墨烯纳米片;包覆在所述石墨烯纳米片上的TiNb2O7,形成VG/TiNb2O7纳米片;以及包覆在所述VG/TiNb2O7纳米片上的硫掺杂碳层,形成VG/TiNb2O7@S‑C三维多孔阵列。本发明反合成了VG/TiNb2O7纳米阵列,以此为载体,通过恒电流阳极沉积,制备本发明复合材料。本发明复合材料具有高循环稳定性,高倍率性能和库伦效率等特点,与磷酸铁锂或三元材料匹配时,可显著提高全电池的能量密度/功率密度及循环稳定性。本发明的新型复合材料适合作为锂离子电池负极材料,可应用于各种电子设备以及电动汽车和混合动力汽车等等。
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本发明公开了一种飞机机轮用润滑脂及其制备方法,该润滑脂包括:脂肪酸锂皂70‑130份、丙二酸40‑60份、四氢呋喃35‑51份、磷酸三甲酚酯49‑72份及复合锂18‑36份;其制法为将脂肪酸锂皂、丙二酸、四氢呋喃、磷酸三甲酚酯及复合锂在25~50℃下搅拌混合1‑10h,利用三辊机研磨均化0.5‑3h使之均匀,即可。优点为该飞机机轮用润滑脂具有良好的氧化安定性、耐高温和极压抗磨性,能够用作高速轴承的润滑脂;同时,本发明的制备工艺简单,无需复杂的合成设备,降低了生产成本,并减轻了对环境的负荷。
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本发明涉及一种用于缓解肛门疼痛的底部旋转型按摩器,包括装饰盖、下盖、上盖、定位座、金属鹅管、铁丝、DC座、锂电池、顶部按摩头导电线、减速模组导电线以及侧边按摩头导电线,所述硅胶内套固定在硅胶外套内壁,所述上盖位于硅胶内套内部,所述下盖与上盖可拆卸式连接,所述顶部按摩头固定在硅胶内套上端,所述顶部按摩头内部固定有顶部马达,所述减速模组以及珠仔模组均固定在下盖上,所述珠仔模组位于减速模组下端,所述珠仔模组下端固定有耐磨套管,所述DC座、锂电池、电路板控制模组、按键以及定位座从左到右固定在下盖上,所述耐磨套管位于锂电池上端,且与锂电池垂直,本发明结构简单,装配方便,可以任意定型角度及方向。
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本发明涉及一种功能化离子液体/S‑C复合材料及其制备方法、复合正极材料,属于液流电池技术领域。本发明所述功能化离子液体包括离子液体和SiO2;所述离子液体为1‑甲基‑1‑丙基(三甲氧基硅烷)哌啶鎓氯化物。本发明用离子液体(SiO2‑PPCl)功能化的硫悬浮溶液流体电极作为锂硫液流电池的正极,在充放电的过程中,活性物质多硫化物可以与SiO2‑PPCl中官能团形成键,抑制多硫化物就迁移到锂负极。在充放电过程中,该离子液体也有助于降低电化学极化,促进活性物质之间的转化。
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一种磷化钴/石墨烯/N掺杂碳复合材料是以磷化钴为最内层,N掺杂碳层包裹磷化钴,石墨烯为最外层包裹N掺杂碳层,石墨烯层使复合材料成为三维导电网络结构。本发明很好地保持了金属有机骨架复合物的多面体形貌,石墨烯可复合上去,形成三维导电网络结构,产品结晶度高,纯度高达99%,具有较高的比表面积和多孔性,储电容量大,寿命长,具有优良的储锂性能,在100mA g‑1的电流密度下经过100次充放电循环后,其放电容量为702.11mAh g‑1,储锂性能不会衰减,最多可经过200次充放电循环后其电容不衰减;使用过程稳定性好,不会出现电流忽大忽小的状况,制备方法产量高、可高达70%以上,制备工艺简单可行,值得市场推广。
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本发明提供能够抑制自放电和电阻上升的使用了能够以0.78V(相对于Li/Li+)以上的电位对锂进行嵌入及脱嵌的负极活性物质的非水电解质电池和该非水电解质电池的制造方法。实施方式的非水电解质电池(1)具备负极(5)。负极(5)具备包含能够以0.78V(相对于Li/Li+)以上的电位对锂进行嵌入及脱嵌的负极活性物质的负极材料层(5b)。在负极材料层(5b)的至少一部分表面上,形成有含有具有由下述式(1)的丙二醇骨架的化合物的覆膜。具有丙二醇骨架的化合物在覆膜中的含量以负极材料层(5b)每1g重量计为2μmol~40μmol的量。
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本发明涉及一种多彩涂料凝胶色粒及其制备方法,属于涂料技术领域。本发明利用硅酸镁锂薄片层面带负电荷,端面带正电荷,分离后的薄片端面易被吸引到另一薄片的层面,从而迅速形成三维空间的胶体结构的特点,通过将硅酸镁锂的极性物质与基础漆颗粒表面的异性粒子相互吸引,在基础漆粒子表面形成厚度约30~50μm的半胶化状态的硬质层,阻止内部的基础漆与硅酸镁锂进一步胶化,同时利用聚乙烯醇与水混合后释放的活性成分硅氧烷水解后生成硅醇,硅醇再与基体表面羟基反应形成末端带有烷基的硅氧烷长链,缩合后在表面形成一层坚固的、具有网状结构的硅树脂憎水层与硅酸镁锂交联,形成比半胶化状态的胶囊层强度更大的立体网状结构,阻止色浆渗出。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种碳酸盐前驱体及其制造方法。本发明所述的碳酸盐前驱体为纤维状一次颗粒堆积成纺锤体珊瑚状二次球形颗粒,由通式Mn1‑x‑yCoxNiyAtCO3表示。所述方法采用碳酸盐共沉淀结晶,共沉淀反应以可溶性碳酸盐为沉淀剂,通过低温成核和高温生长并使用提浓设备延长颗粒的生长,生成致密程度高、振实密度大的中间体,中间体再经水热反应得到杂质含量低的球形碳酸盐前驱体材料。与现有技术相比,本发明所述的制备方法工艺简单、成本低廉,且制备得到的富锂锰基碳酸盐前驱体杂质含量低。
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本发明涉及自来水设施技术领域,特别涉及一种对射式光电脉冲物联网水表,防水外壳为中空壳体,防水外壳的内部安装有主控电路板和锂电池;主控电路板上连接有MCU、数据采集模块、NB‑IOT物联网模块、数据存储模块和电源电路;锂电池固定连接在防水外壳内,锂电池电连接电源电路。本发明的有益效果为:通过NB‑IOT联网模块将每户用水情况实时上传到自来水公司,方便水务管理;装配锂电池后,施工简单,基本不受安装环境的限制,没有安装位置取市电的麻烦的问题;采用对射式光电的固定频率扫描,将水表机械字轮转动的圈数信息,转换为水表的用水信息,完全避免了强磁环境下,对水表电子计量干扰的可能性;彻底解决脉冲式水表在强磁环境计量不准的问题。
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一种耐高压固态电池复合正极及其制备方法,属于全固态电池体系技术领域。本发明的目的是为了解决全固态聚合物电解质电压窗口宅导致的电池截止电压低,难以匹配高压正级的问题,所述方法为:称取两种聚合物单体以及锂盐,加入到试剂瓶中,加入丙酮溶剂搅拌溶解,搅拌12~24h,再加入聚合物单体总量质量的1%的偶氮异丁腈作为热引发剂,继续搅拌12~24h;将三元LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极活性物质以及碳纳米管加入到容器中,然后加入步骤一的嵌段共聚物粘结剂前驱体溶液,在搅拌器上搅拌24~36h,使其混合均匀;制备成极片。本发明将传统的锂离子电池正级粘结剂更替为具有良好导锂离子特性的嵌段共聚物电解质,增强正级内部的锂离子扩散能力。
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本发明提供了一种基于负载功率和电池包状态的空间能量管理系统,包括与负载相连的空间能量管理器,以及与所述空间能量管理器分别相连的燃料电池、锂电池组和功率调控器;当负载的供电要求高于燃料电池供电输出时,供电要求高出部分由锂电池组补充;当负载的供电要求低于燃料电池供电输出时,高出部分给锂电池组进行充电;空间能量管理器接收锂电池组的SOC信号和负载的功率信号,通过SOC信号和功率信号计算负载的工作情况信息,并通过工作情况信息控制燃料电池和功率调控器,以控制燃料电池通过功率调控器的供电输出。该系统可以克服空间燃料电池动态响应较差、输出特性疲软,寿命会受到瞬时大电流放电的影响,难以适应复杂多变的负载需求等问题。
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本发明提供了一种采用聚苯胺作为氮掺杂碳包覆铌酸锡的制备方法及其在锂电池负极中的应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。具体制备方法为:将苯胺加入盐酸中混匀,加入铌酸锡纳米片并超声,将所得混合物加入过硫酸铵搅拌混合反应,固液分离取固相,并进行煅烧得到所述氮掺杂碳包覆SnNb2O6纳米材料。本发明制备得到氮掺杂碳包覆SnNb2O6纳米材料应用于锂电池的负极中。本发明步骤简单、便于工业化大规模生产,作为锂离子电池负极材料表现出较好的循环稳定性能。
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本发明涉及电能存储系统领域,具体公开了一种富硫共聚物层状电极及其制备方法和应用,所述富硫共聚物层状电极是由导电聚合物浆料形成的多个聚合物薄膜,以及聚合物薄膜隔开的富硫聚合物层共同形成的多层层状结构,通过以富硫聚合物作为活性成分,导电聚合物浆料形成的高分子聚合物薄膜作为间隔层,活性硫负载量高达8mg/cm2,同时有很好的电池循环稳定性,消除了多硫化合物的扩散带来的安全隐患,解决了现有的锂硫电池存在循环稳定性差的问题;而提供的制备方法简单,有助于锂硫电池早日实现商业化,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种复合集流体及其制备方法与应用,复合集流体包括第一区域和第二区域,第一区域包括:阻燃层、基膜层和金属层,基膜层包括第一基膜层和第二基膜层,金属层包括第一金属层和第二金属层,第一基膜层设在阻燃层上,第二基膜层设在阻燃层上远离第一基膜层的一侧;第一金属层设在第一基膜层上,第二金属层设在第二基膜层上远离第一金属层的一侧;其中,阻燃层包括粘接剂、离子导体和阻燃粒子。由此,该复合集流体降低了焊接点的欧姆阻抗,将其应用在锂电池上,可以实现锂电池内部离子的高效传输,同时保证锂电池的内阻较低,且锂电池的倍率性能和安全性能得到提高。
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本发明公开了一种耐高温改性滤膜,包括聚丙烯基膜和改性膜,所述聚丙烯基膜上下两面各涂有一层改性膜,所述改性膜各组分原料如下,按重量份数计,包括聚偏二氯乙烯50‑60份、乙烯‑丙烯酸烷基酯共聚物5‑6份、二苯甲酮5‑7份、丁基锂1‑3份、4‑羟甲基哌啶2‑4份、热稳定剂0.5‑1份、分散剂1‑3份、粘合剂5‑7份、无机填料0.5‑1份、增塑剂2.5‑3份,热稳定剂为硬脂酸钡、硬脂酸锂和环氧硬脂酸酯的一种或多种混合。聚偏二氯乙烯具有对称性能,具有较强的阻燃性、耐腐蚀性能和抗生物降解性能,使用乙烯‑丙烯酸烷基酯共聚物对进行改性,经过改性后的聚偏二氯乙烯柔韧性、耐寒耐热性能都有所提高的效果。
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本申请公开了一种脱硝剂及其制备方法、烟气净化方法,属于烟气脱硝技术领域。所述脱硝剂包括无机金属氨基化物和添加剂,或者包括金属氢化物和添加剂,其中,无机金属氨基化物包括氨基化锂、氨基化镁、氨基化锂镁合金中至少一种,金属氢化物包括氢化锂、氢化镁、氢化锂镁中至少一种。相比于现有技术采用的有机含氮化合物,无机金属氨基化物的活性高,选择性强,气体产物仅为氨气NH3,直接用于还原烟气中的氮氧化物NOx;金属氢化物气体产物仅为氢气H2,亦对氮氧化物NOx有还原作用。本申请能够提高脱硝效率,并缓解烟气脱硝过程中的氨逃逸问题。
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本发明公开了一种水面浮体式水位计,包括避雷针、太阳能板、采集仪、电动绞盘、第一加强板、限位管、第二加强板、浮体、不锈钢线缆、锚石和锂电池,所述浮体的顶端分别固定安装有避雷针和太阳能板,浮体的内部分别水平固定连接有第一加强板和第二加强板,且第一加强板位于第二加强板的正上方,第一加强板的底端以及第二加强板的顶端之间竖直固定连接有第二加强板,该装置,通过将设置的太阳能板为该装置中设置锂电池进行充电处理,随后利用锂电池分别为采集仪和电动绞盘进行供电处理,避免了提前预铺线路,同时该装置中的太阳能板、避雷针、锂电池和采集仪均设置在水面以上,减少了浸水风险,降低了故障率,延长了该装置的使用寿命。
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