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本发明涉及现代电子技术领域,具体涉及一种基于ARM的便携式数据采集与处理系统。一种基于ARM的便携式数据采集与处理系统,包括嵌入式微处理器、外部接口电路、按键处理电路、A/D转换电路、时钟电路以及电源电路以及复位电路,所述的外部接口电路、按键处理电路、A/D转换电路、时钟电路以及电源与复位电路均与嵌入式微处理器分别连接。所述的电源电路包括锂电池以及多功能电池充电器芯片,所述的锂电池通过多功能电池充电器芯片与嵌入式微处理器连接。本发明研究了一种新的方案进行系统的软硬件设计、调试和实现,完成了一个集多路数据采集与处理、实时显示和USB通信于一体的便携式数据采集系统,该系统采集精度高,采集速率快。
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一种多晶纳米带自组装三维中空VS4微球及其制备方法与应用,通过简单的一步水热法制备多晶纳米带自组装三维中空VS4微球,并且整个反应过程无模板剂辅助。当将上述产物应用于锂/钠离子电池负极材料时,能够表现出优异的电化学性能,并且在充放电过程中表现出了较小的粉化现象。该粉体是由直径为0.5~2μm的微米球组成,微米球具有纳米带以缠绕方式自组装的三维中空结构,纳米带的直径约为50~100nm且为多晶结构,(110)晶面的晶面间距能够达到0.581nm。按本发明的制备方法制成的多晶纳米带自组装三维中空VS4微球应用在锂/钠离子电池领域,其独特的结构特性,能够使其展现出优异的电化学性能。
本发明涉及一种用于细胞培养的水下透明多孔纤维素纸基材料及其制备方法和应用,取微晶纤维素先加入到有机溶剂A中,在130~150℃搅拌预热后冷却至室温,再加入氯化锂和有机溶剂B,在60~80℃搅拌直至微晶纤维素溶解,获得纤维素溶液;向纤维素溶液中加入不溶于有机溶剂A和有机溶剂B的致孔剂,进行预凝胶,然后加入能够溶解致孔剂的溶剂C进行溶剂交换,待致孔剂全部溶入溶剂C后,去除溶剂C并干燥和后处理,得到用于细胞培养的水下透明多孔纤维素纸基材料。本发明通过添加氯化锂,有效促进溶解微晶纤维素,并添加致孔剂,通过控制致孔剂的尺寸可以获得具有不同孔径大小的多孔纤维素纸基材料,在保证孔隙率的同时具有高透光率。
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本发明公开了一种镶嵌金属硫化物的空心碳壳及其制备方法和应用,属于锂硫电池正极材料制备技术领域,以MOFs为前驱体,经过简单的硫化和热处理后,制备出一种镶嵌有极性金属硫化物的空心碳壳多面体材料。本发明的制备方法易于操作,所需仪器设备简单,采用了工艺成熟的沉淀法制备出形貌均一的ZIF‑67前驱体模板,同时采用简单的硫化工艺,在热处理的过程中由于不均匀的收缩能够形成空心结构。由于其可以对多硫化物产生化学吸附,故能够在一定程度上抑制充放电过程中的穿梭效应、减少活性物质硫的流失,并且其空心的结构可以缓冲硫在电化学反应过程中的体积变化,从而能够提升电池的电化学性能,能够应用于锂硫电池的正极硫载体。
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本发明公开了一种新型太阳能供电的电动车充电系统,包括太阳能电池阵列,和太阳能电池阵列依次连接的DC/DC变换器、锂电池组、充电保护器、电动自行车蓄电池、单片机以及驱动电路,驱动电路也和DC/DC变换器连接,单片机通过电压电流采样电路和太阳能电池阵列连接,充电保护器也和DC/DC变换器连接;单片机根据采集得到的电压电流信息,驱动DC/DC变换器输出最大功率点的电压电流给电动自行车蓄电池充电。在没有电动自行车电池充电时,太阳能电池阵列通过DC/DC变换器给锂电池组充电储能;能够有效的提高太阳能供电的电动车充电系统的充电效率。理论上讲,本充电系统会比传统的效率提高50%,但是,由于周围环境影响与各种能量损失,最终的效率也可以提高20%-30%。
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一种具有光催化功能锆酸钇陶瓷微晶乳浊釉料的制备方法,将石英、钾长石、钠长石、硼砂、Y2O3、苏州土、碳酸锂配料后在1270?1290℃保温20?40min,取出倒入水中淬冷制得熔块,将熔块研磨得到A料;将A料、Y2O3、ZrO2以及苏州土配料,研磨得到B料;将B料和分散剂加入到水中,搅拌混匀配制成釉浆;将釉浆施釉于陶瓷表面,干燥后经辊道窑氧化焰烧成得到光催化功能Y2ZrO5微晶陶瓷釉。本发明采用烧成的工艺制备陶瓷釉,不需要进行镀膜,所以使得制备的功能陶瓷釉料与陶瓷基体结合紧密,Y2O3与ZrO2在烧结过程中生成的光催化剂锆酸铋在釉料中分布均匀,不产生“彩虹效应”影响釉料美观性。
本发明公开了一种高稳定性二氧化锡(SnO2)量子点水溶液的简易制备方法,量子点粒径尺寸在2~5nm范围内。该方法利用SnCl2·2H2O的水解特性,引入硫脲作为催化剂和稳定剂,在常温下通过持续磁力搅拌12-24小时,即可得到黄色澄清透明的SnO2量子点溶液。该方法制备的SnO2量子点粒径小和结晶性好,具有良好的稳定性和分散性;通过简单地混合SnO2量子点溶液和碳纳米材料,即可进一步得到均匀负载SnO2量子点的碳基复合纳米材料。以其作为锂离子电池的负极材料,表现出了优异的电化学特性。本发明的制备方法步骤简单,成本低廉,便于工业化应用。
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本发明涉及电能传输技术领域,具体涉及一种非接触式的小功率电能传输系统。非接触式的小功率电能传输系统,由能量发射和能量接收两部分组成;其中,能量发射部分包括依次串联的整流滤波线路、逆变电路、原边补偿电路和原边绕组电路;能量接收部分由依次串联的副边绕组电路、副边补偿电路、调节电路组成;通过调节电路连接外接负载。本发明设计的以SG3525为控制核心的小功率非接触式电能传输系统简单可靠,可实现电能的高效传输。若将接收到的电压经整流滤波和稳压管7805后,供给单节锂电池管理芯片TL4906,即可实现对单节锂电池的无线充电,结构简单、易于大规模推广及使用。
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本发明于日常使用的转笔刀,具体提供了一种带有提醒功能的转笔刀,包括壳体和设置在壳体侧面上插孔,还包括按钮开关、警报器和通过按钮开关与该警报器连接的锂电池;按钮开关安装在所述插孔的内端,所述警报器安装在所述插孔的内端且置于所述按钮开关与所述插孔的内端端面之间或安装在所述壳体上;所述锂电池安装所述警报器内或安装在所述壳体内。解决了现有技术中铅笔削的程度不宜于掌握的问题,该带有提醒功能的转笔刀在铅笔削到合适程度的时候就会发出提醒声音,防止铅芯折断。
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本发明涉及一种含有有机材料的玻璃纤维表面处理剂的制备方法。由以下步骤组成:向咪唑啉阳离子润滑剂中加入其质量10-20倍的80-90℃去离子水,搅拌至均匀透明液;向抗静电剂SN中加入其质量5-10倍的30-50℃去离子水,搅拌至均匀透明液;向硝酸锂、氯化锂、氯化铵中的一种或多种混合物中加入其质量10-20倍的50-70℃去离子水,搅拌至均匀透明液;分别向聚丙烯酸酯成膜剂、水溶性环氧成膜剂和聚醋酸乙烯酯与丙烯酸酯共聚物成膜剂中加入其各自质量稀释1-3倍的去离子水;将上述步骤所得的所有物质进行混合,再加入余量的去离子水,以50-60rpm的搅拌速度搅拌30-40min即可。
本发明公开了一类兼具面手性和碳手性的结构通式(Ⅰ)所示的二茂铁三齿配体,其中,R1为芳基或C1~C6的烷基;R2为C1~C6的烷基,n=1~4,或R2不存在。本发明二茂铁三齿配体以手性Ugi′s胺为原料经仲丁基锂锂化后与R12PCl偶联、醋酐酯化,最后与氨甲基吡啶或取代的氨甲基吡啶发生亲核取代反应合成得到。本发明手性二茂铁配体具有很高催化活性,其Ir络合物催化剂用于潜手性酮的不对称氢化反应时具有优秀的立体选择性和很高的催化活性。
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本发明公开了一种电力基建智能化现场巡查装置,包括巡查无人机,所述巡查无人机的顶部设置有无人机舱体盖,所述巡查无人机的舱体内部设置有中心控制器,所述巡查无人机四角的顶部处均设有螺旋桨结构,巡查无人机四角的底部处设置有通讯模块及传感器模块,所述巡查无人机的底部设置有锂电池模块,电动伸缩杆结构的上端固定于巡查无人机的底部,电动伸缩杆结构的下端固定有全景摄像单元;所述中心控制器与全景摄像单元、锂电池模块、传感器模块、螺旋桨结构、通讯模块以及电动伸缩杆结构相连接,该装置具有不受场地条件限制、监控与拍摄无死角、且拍摄效果优异的特点。
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本发明属于固态电池技术领域,涉及一种复合电解质固态电池及其增材制造方法,是由正极集流体、正极电极、负极电极、负极集流体和复合电解质制成的;复合电解质主要由聚环氧乙烷、锂盐、无机固态电解质、水性光敏树脂和光引发剂构成的复合电解质浆料制得;复合电解质浆料中,光引发剂为水性光敏树脂质量的0.8‑1.5%,聚环氧乙烷与锂盐的摩尔比为15:1‑20:1,多孔无机固态电解质颗粒为聚环氧乙烷质量的10‑30%,聚环氧乙烷占浆料总体积的55‑75%。本发明提供的复合电解质固态电池复合效果稳定性好、安全可靠、离子电导率高,采用增材制造成形方法,实现批量化生产。
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本发明提供了一种具有自动调节灯的护目镜,包括硬件结构和电路系统,包括镜框和嵌设在镜框上的镜片,所述镜框的两侧分别设有第一连接耳和第二连接耳,所述第一连接耳和第二连接耳上连分别连接有第一连接头带和第二连接头带,所述第一连接头带和第二连接头带上分别设有卡扣公头和卡扣母头,电路系统包括设置在镜框的上面的照射灯和锂电池,所述第二连接耳的侧面设有充电口,所述第二连接耳上面设有用于照射灯控制的控制开关,所述电路系统的充电电路基于芯片TWH8778控制。本发明提供的一种具有自动调节灯的护目镜,在镜框的上面设置照射灯和锂电池,能够提供灯源,补充无影灯照射带来的不足之处。
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本发明公开了一种MoS2‑SnO2‑碳纤维复合材料及其制备方法,包括采用二步水热法在碳纤维材料上包覆生长SnO2纳米材料和在SnO2‑碳纤维上二次生长MoS2纳米材料。水热制备过程中无需任何模板和催化剂,工艺简单,产率高,且成本低廉,适合批量生产;在SnO2包覆碳布上直接生长MoS2纳米材料,所制备的纳米复合材料为“三明治”结构,包覆紧密,层次分明,可以作为光催化、电催化、太阳能电池、柔性传感器、场发射和锂离子电池负极材料。
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本发明提供一种变电站夜间节能防盗报警装置,包括第一固定座、解锁拉杆、承压座、第二固定座、报警器、安防阀门、电源按钮、锂电池、接触杆以及接触座,防盗报警主体后侧安装有第一固定座,防盗报警主体前侧安装有第二固定座,第二固定座内部下侧安装有锂电池,第二固定座内部左侧安装有报警器,第二固定座上端面右侧安装有安防阀门,安防阀门下侧安装有电源按钮,压板下侧安装有承压座,承压座内部下侧装配有接触座,压板下侧连接有接触杆,压板上端面后侧装配有解锁拉杆,该设计解决了原有变电站夜间缺乏有效防盗报警装置的问题,本发明结构合理,便于夜间踩踏报警,安防效果好。
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本发明涉及现代电子电池工业技术领域,具体涉及一种高能球磨制备硅/人造石墨复合材料的方法。一种高能球磨制备硅/人造石墨复合材料的方法,包括以下步骤:步骤1:复合材料的高能球磨制备;步骤2:电池的组装。本发明复合材料的脱锂比容量随着硅含量的增加先增大、后降低;复合材料首次效率为70%~80%,复合材料循环10次后基本稳定,循环第40次的可逆比容量保持在309~567mAh/g。硅含量控制在10%~20%,复合材料脱锂比容量和循环性能较佳,原因是石墨分散了硅的膨胀应力,缓冲和抑制了硅的体积效应,克服了石墨容量低和硅体积效应大的问题。
含有二苯并膦杂茂基团的非对称铱(III)磷光配合物及其合成方法;配体L?PO的合成以2?苯基吡啶和对溴苯硼酸为原料,通过Suzuki偶联反应合成2?(4?溴苯基)吡啶;2?(4?溴苯基)吡啶通过与正丁基锂和硼酸三甲酯的反应4?(2?吡啶基)苯硼酸;4?(2?吡啶基)苯硼酸与邻二溴苯反应Suzuki偶联生成含2?溴联苯结构的吡啶衍生物,此化合物的格式试剂和苯基二氯化磷反应,再通过醋酸钯催化条件下的关环反应即可等到含二苯并膦杂茂基团的配体L?PO,本发明所制备的含二苯并膦杂茂基团的非对称铱(III)磷光配合物具有优异的电子注入/传输性能,能够显著的提高基于这些材料的有机电致发光器件的电致发光效率。
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本发明公开了一种混凝土抗裂养护剂,由以下质量百分比的原料制成:纳米硅溶胶30%~50%,硅酸锂15%~25%,偏硅酸5%~15%,硼酸钠0.5%~2%,水性硅烷偶联剂2%~10%,余量为去离子水。另外,本发明还提供了该养护剂的制备方法。本发明的养护剂为无色透明液体,以纳米硅溶胶为主要原料,加入硅烷偶联剂、硼酸钠、硅酸锂、偏硅酸进行改性,通过反应釜高温反应完成,具有无毒、无异味、阻燃、无污染等特点,对人体皮肤无伤害,易清洗。本发明的养护剂可提高混凝土表面硬化强度、抗渗透性和耐久性,可防止混凝土的收缩和龟裂,解决新浇筑混凝土的保水养护及收缩和龟裂问题,使混凝土的界面强度及耐磨性能明显提高。
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本发明公开了一种阴极射线发光材料的制备方法,首先向铽氧化钇中加入氧化铕,氧化钐,硫磺,碳酸钠,磷酸锂,进行混合,再进行灼烧,去除上部的防氧化剂层之后,将粉块浸入去离子水中,浸泡,并进行水洗,将半干粉块投入酸洗槽中;排去上清液,加入去离子水,搅拌;直至上清液的电导率10~50μS/cm,脱水后,去除粉块,将粉块球磨,加入去离子水;球磨后,放出粉浆,脱水,取出粉块;将粉体干燥,即可制得阴极射线发光材料。本发明采用在硫氧化钇铕中掺杂三价钐离子后,可减少三价铕离子的添加量,从而降低成本。掺杂后所形成的新型荧光粉,颗粒均匀、色纯纯正、发光性能优良,是一种有效发红光的荧光体,可用于彩色显像管、显示管的制造。
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本发明属于光电测试技术领域,具体是一种光波偏振态高速静态测量装置及测量方法。本发明要克服现有技术需要机械转动、结构复杂或者难以实现高速测量的缺陷和不足。所采用的技术方案如下:一种光波偏振态高速静态测量装置,包括沿x轴顺序排列的铌酸锂晶体、偏振片、光强探测器和外加电压控制系统;所述铌酸锂晶体利用的是其横向电光效应;所述偏振片端面垂直于待测光线传播方向,偏振片的透振方向与y轴夹角可调;所述光强探测器的光强接收面垂直于x轴;外加电压控制系统对施加在z轴方向的电压进行控制。本发明适用于光纤通讯偏振态检测控制以及对设备的机械稳定性要求高的卫星或飞机等空间基平台对目标光束进行偏振探测的技术领域。
一种对硝基芳烃敏感的单分子层聚硅烷荧光传感薄膜的制备方法,包括裁制基片、制备洗液、制备活化基片、制备硅烷化基片、制备聚硅烷、制备单分子层聚硅烷荧光传感薄膜工艺步骤。本发明将末端带有氯功能团的硅烷化试剂单层组装到玻璃基片表面,利用末端带锂的聚硅烷与烷基氯的表面化学反应,将其化学结合到基片表面,将共轭荧光高分子引入传感薄膜中,实现了薄膜传感器超灵敏化,解决了固体荧光传感器稳定性和通透性问题。采用本发明制备的荧光传感薄膜具有稳定性好、使用寿命长、灵敏度高等优点,可在检测含硝基芳烃类化合物的传感器或检测硝基芳烃类化合物的检测仪器上使用,还可将该荧光传感膜感受硝基芳烃类化合后直接用荧光仪器进行检测。
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本发明公开了一种架空输电线路雷电流和雷电压波形参数在线监测装置,涉及到雷电信息测量及防雷设计领域。本监测系统直接安装在架空输电线路单相导线或分裂导线的子导线上,电压传感器和电流传感器分别监测雷电流和雷电压信号,两路信号经过信号采集和处理模块后,由GPRS模块发送到GPRS网络。在系统正常运行时,取电线圈的感应电压经过处理后直接给信号采集和处理模块和GPRS模块供电,并给锂离子蓄电池充满电;当导线上有雷电流时或系统断电时,转为由锂离子蓄电池供电,转换瞬间掉电保护电容防止数据丢失。本发明为输电线路上的雷电定位及反演计算雷击点的雷电流和雷电压波形参数提供原始数据,制造过程简单,体积小,方便安装。
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一种基于硅/碳微纳米球不同维度的硅基复合材料的制备方法及应用,它涉及一种硅基复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有锂离子电池负极材料的电导率、容量和稳定性差的问题。方法:一、制备硅/碳纳米球;二、将高分子聚合物和硅/碳纳米球均匀分散到分散溶剂中,静电纺丝,得到前驱体膜;三、煅烧,得到基于硅/碳微纳米球不同维度的硅基复合材料。本发明制备的基于硅/碳微纳米球不同维度的硅基复合材料作为锂离子电池负极材料,电极容量大大提升并且循环稳定性好,有很广泛的应用前景。本发明可获得一种基于硅/碳微纳米球不同维度的硅基复合材料。
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本发明公开了一种溶剂化复合固态电解质及其制备方法和应用。该方法采用溶液浇注法,制备以偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯为主相,掺杂聚氧化乙烯和Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3的复合固态电解质薄膜,然后将复合固态电解质薄膜浸泡在溶剂化离子液体中,最终得到复合固态电解质。本发明制备的复合固态电解质具有与液态电解质相当的离子导电率,良好的界面兼容性,具有一定的机械强度,电化学稳定性好,且具有良好的安全性。制备过程简单,可大规模生产应用。应用到锂电池中时,能够构建高安全性锂电池,且能够保证电池的循环寿命和循环性能。
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本发明提供一种以锂离子辅助钾离子对聚乙烯醇在水相中进行氢键热交联所形成的凝胶材料及其氢键热交联制备工艺,并拟定一种以此氢键热交联凝胶材料制备无硼软胶玩具的方案,其中凝胶材料及制备工艺的特征在于,凝胶主体成分按质量百分比计,包括:去离子水60%‑75.5%,聚乙烯醇1750±50 9%‑15%,水溶性锂离子源7.5%‑10%,水溶性钾离子源5%‑7.5%。本发明制得的氢键热交联凝胶材料具有不含亦不涉及有毒有害物质、组分均匀且滞留少、制备方法工艺简单、制备过程机械自动化程度高、洁净度高、生产成本低、节能高效、环境友好,适合于工业化生产等显著优点。
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本发明公开了一种复合柔性湿敏传感器及其制备方法,包括二维材料/LiCl涂层及纸基衬底;二维材料/LiCl涂层覆盖于纸基衬底上,且纸基衬底与二维材料/LiCl涂层之间设置有电极,该传感器的响应速度快,且制备工艺简单,成本低,纸基衬底的纤维素骨架和二维材料分别提供了微米级和纳米级的离子传输通道,这种多级结构有利于锂离子的快速传输。同时,二维材料与氯化锂的复合材料中既可以电子导电,又可以离子导电,这种复合的感湿机理有助于提升湿敏探测器性能。
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一种蒲公英/糖生物碳复合结构的制备方法,将蒲公英加入水中,然后向其中加入混合糖超声搅拌得溶液B;将溶液B冷冻干燥得产物C;在产物C中加入浓硫酸和水,置于水热反应釜中反应得溶液D;将溶液D稀释至中性干燥得到产物E;在产物E上均匀铺上一层导电石墨于管式炉内反应得产物F;将产物F用乙醇和水反复冲洗,抽滤,烘干,得到产物G;将产物G与亚硫酸钠混合后加入浓盐酸及水得混合物H;将混合物H稀释至中性后置于管式炉内加热反应得最终产物。本发明不仅制备工艺简单,原料易得,所制备的蒲公英/糖生物碳复合结构用于锂硫电池中有利于抑制多硫化物在电解液中的分解,提升锂硫电池容量。
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本发明提供一种集成型纤维膜电池组件,包括:活性材料层、导电纤维膜集流体和不导电的纤维膜隔膜;活性材料层设置于导电纤维膜集流体一侧,不导电的纤维膜隔膜设置于导电纤维膜集流体另一侧;或者,导电纤维膜集流体设置于活性材料层一侧,不导电的纤维膜隔膜设置于活性材料层另一侧。本发明有效地将集成化的设计理念与具有网状结构的纤维膜进行优势复合,制备出了一种集成型纤维膜电池组件;该集成型纤维膜电池组件不仅可以驱动长且稳定的充放电循环,并适用于高活性物质负载量和不同柔性应用条件,还可以扩展应用至金属离子电池、锂空气电池、锂二氧化碳电池等其他二次电池,在未来柔性及便携式储能领域拥有极强的应用前景。
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本发明稀土氧化物电解炉的控制系统及方法。现有生产控制自动化程度不高,完全依靠员工个人的技能水平及经验,这也是产品质量不稳定一致性差的根本原因。一种稀土氧化物电解炉的控制系统,包括DSP控制器、氧化物加料控制系统、锂盐加料控制系统、锂盐称重系统、氧化物称重系统、温度控制系统、电压控制系统、电流控制系统、人机HMI和控制台。本发明是把人的最优秀的控制经验变成计算机控制,所以能够把电解炉况控制在最佳状态,且波动范围远低于人工控制范围;可实现准确、及时、稳定的精细控制,而且也能够保证产品的稳定性。
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