本发明公开了一种内延生长[100]取向TaON自支撑薄膜的制备方法,可以解决现有技术中TaON无法制备为取向结构,以及无法获得自支撑薄膜的技术问题,而这些问题抑制了TaON的利用。其技术方案为:将钽酸锂单晶晶片在四氯化碳和氨气的混合气氛下进行煅烧后,即可获得内延生长[100]取向TaON自支撑薄膜。本发明的制备方法和实验步骤简单,一步制备[100]取向的TaON自支撑薄膜,可大量制备,本发明制备的薄膜除了具有高的晶体取向结构外,还具有有序的纳米棒状结构。
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本发明公开了一种四(二甲胺基)钛的安全合成方法,通过在1号反应容器中倒入干燥碱性颗粒,2号反应容器中加入干燥剂,将3号反应容器用冷却剂冷却至-60℃~-80℃,在3号反应容器中倒入烃类溶剂,再加入有机金属锂化合物,保持低温搅拌;用恒压漏斗向1号反应容器中分批加入二甲胺水溶液,并加热,二甲胺在不参与反应时存在水溶液中,反应时经过2号反应容易干燥后变成干燥的二甲胺气体;通过在1号反应容器中倒入干燥碱性颗粒,2号反应容器中加入干燥剂,使二甲胺在不参与反应时存在水溶液中,反应时才是干燥的二甲胺气体,转换方便可控,很好的解决了四(二甲胺基)钛合成过程中使用二甲胺气体潜在的安全风险问题。
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一种光伏组件智能清洁机器人,包括:行走装置,行走装置采用四驱轮式结构,包括车架、四个驱动轮和相应的四个驱动轮电机;电池及充电装置,电池及充电装置包含锂电池和自动充电装置;无水清洁组件,无水清洁组件包括滚刷及滚刷驱动系统;图像检测与处理系统,图像检测与处理系统包括摄像头和图像处理组件;以及对行走装置、电池及充电装置、无水清洁组件、图像检测与处理系统进行总体控制的通信及控制系统,其中,车架的中间位置安装有推压装置;驱动轮的轮胎采用具有大附着系数的颗粒状轮胎。本发明的光伏组件智能清洁机器人能够以简单的结构实现在光伏组件表面的可靠灵活运动和智能清扫,提高光伏组件的清洁效率和有效性。
本发明公开了一种氮掺杂氧化石墨烯/硫化锰载硫复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)氮掺杂氧化石墨烯/硫化锰材料的制备:将氧化石墨烯粉末溶解于水溶液中并分散,依次加入硫脲以及四水合乙酸锰,搅拌至完全溶解后转移至水热釜,依次经烘烤、冷却、离心分离得到氮掺杂氧化石墨烯/硫化锰材料;(2)载硫的氮掺杂氧化石墨烯/硫化锰复合材料的制备:将氮掺杂氧化石墨烯/硫化锰材料与升华硫混合研磨,转移至水热釜融合,烘烤加热得到载硫的氮掺杂氧化石墨烯/硫化锰复合材料。本发明通过简单的水热法和熔融混热法,制得的锂硫电池正极材料具有高的比表面积、比容量和载硫量,优异的循环性能和倍率性能,综合性能优异。
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本发明公开了一种基于反应离子刻蚀的薄膜微光学结构的制备方法,将飞秒激光加工技术、反应离子刻蚀与化学机械抛光技术相结合,使得片上大尺寸高品质微光学器件的制备和大规模集成为可能。制备方法主要包括在薄膜表面镀金属层、飞秒激光选择性烧蚀金属膜或光刻选择性去除金属膜、化学机械抛光、电感耦合等离子体刻蚀等。本发明方法制备的片上微光学器件具有极高的表面光洁度,极低的光学损耗。该方法适用于在各种片上薄膜(包含但不限于铌酸锂单晶薄膜、石英薄膜、硅薄膜、二氧化硅薄膜、金刚石薄膜等)上制备高品质的微光学结构(包含但不限于微盘腔、微环腔、光波导及其耦合器件)。
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本发明涉及搪瓷产品技术领域,是一种建材装饰用平面搪瓷钢板,特别是:所述搪瓷钢板是由矩形钢板加工而成,矩形钢板的四周加工有折边,折边四角焊装有角扣,搪瓷钢板内表面采用水平支撑筋和竖直支撑筋进行支撑固定,在搪瓷钢板折边内侧装有铝合金蜂窝板,蜂窝板外侧固定有不锈钢板,矩形钢板的外表面烧制有搪瓷釉面,所述搪瓷釉面的釉料由下述重量份的原料组成:五氧化二磷50‑60,氧化铝8‑15,氧化钛1.0‑1.5,氧化钡2.0‑8.0,氧化锂10‑12,氧化锌5‑10,二氧化硅15‑20,水5‑20;本发明提供了一种建材装饰用平面搪瓷钢板,可以用于建筑立面的外表面装饰材料,具有良好的隔音效果及装饰效果。
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本发明提出了一种硬碳材料及硬碳/石墨复合材料的制备方法,将再生胶粉在指定浓度的酸剂中浸泡指定时间,得到第一前驱体;将所述第一前驱体用去离子水反复清洗至PH值为6~8,并在第一指定温度下进行真空烘干,得到第二前驱体;将所述第二前驱体按照第一指定碳化工艺进行碳化处理,得到硬碳材料。以废旧轮胎再生胶粉作为原料制备硬碳作为锂离子电池负极材料,不仅为硬碳材料的生产提供了一种低成本原料,扩大了硬碳材料的发展前景,同时也提供了一种废旧轮胎回收利用的途径,起到了很好的环境保护作用。
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本发明涉及一种高纯纳米一氧化硅的制备方法,属于一氧化硅制备技术领域。本发明将一氧化硅粉末置于温度为60~120℃条件下真空干燥处理1~12h;将氩气通入等离子体炉内排出等离子炉中的空气;持续将氩气通入等离子体炉内作为保护气和载气,并将真空干燥处理的一氧化硅粉末通过进粉器进料使一氧化硅粉气化,冷凝即得高纯纳米一氧化硅。本发明能降低高纯纳米一氧化硅的制备成本,减少三废的排放,形成良好的资源利用及环境保护;高纯纳米一氧化硅可以直接应用在镀膜领域、精细陶瓷制备领域、锂离子电池负极材料领域等。
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本发明公开了一种夜用型弱光拖鞋,涉及家居用品领域,具体为一种拖鞋。也许睡前喝水较多,或因年纪缘故,不少人半夜常起夜,为了不影响旁人,通常不打开大灯照明,常常摸黑,颇多不便。本发明旨在提供一种夜用型弱光拖鞋,为了达此目的,本发明至少含左鞋鞋体和右鞋鞋体,其中的:所述左鞋鞋体顶面上还含一个微功率LED照明灯,以及一个薄片锂电芯,一个压力传感器,一个电源开关,一个延时关闭电路,所述压力传感器被内嵌至左拖鞋本体的中间夹层,在左脚的重压下,开关闭合,点亮LED灯。本发明具有穿鞋自动点亮脱鞋自动熄灭的节电和照明的优点。
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本发明属于化工技术领域,具体涉及一种利用钛白粉副产品硫酸亚铁和三元前驱体镍钴锰酸锂废液回收利用制备铁红的方法,包括以下步骤:1)硫酸亚铁水浴溶解,加入硫化物除重金属和促进水解除钛铝得到溶液A;2)双氧水和NCM前驱体废液采用两股并流加入溶液A中,得到氧化后混合液B,利用由10~30%氢氧化钠和NCM前驱体废液配制的废液调节剂调节混合液B的pH至3.5~4.5,生成料浆C;3)将料浆C放入水浴中加热,搅拌,抽滤洗涤,干燥煅烧得到铁红,本发明利用废液制备铁红实现变废为宝,减少废水处理次数,保护环境,也大大节约用硫酸亚铁制备铁红的生产成本,且工艺简单,适合大规模生产。
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本发明公开了一种线型喷彩装饰效果,该线型喷彩装饰效果底釉各组分和各组分质量如下:钾长石35份~42份;硅灰石14份~23份;滑石8份~16份;氧化锌3份~6份;界牌泥4份~6份;高岭土7份~11份;硅酸锆13份~16份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;方解石10份~12份;白云石14份~16份;贵州土4份~6份;碳酸锂4份~5份;氧化锌15份~16份;氧化铁5份~8份。喷彩釉各组分和各组分质量如下:钾长石35份~40份;方解石8份~10份;界牌泥30份~35份;贵州土4份~5份;氧化锌3份~5份;氧化铁15份~18份;该线型喷彩装饰效果是通过底釉的白色,面釉的流动性能,喷彩的棕黑色相互熔融,流动而产生的特殊效果,在1270℃的倒焰窑中烧制而成,深受广大客户的青睐。
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本发明公开了一种便于携带的加热饭盒,包括储能室、加热电丝和外密封盖,所述储能室的内部安装有锂电池,且储能室的上方设置有蓄水箱,所述加热电丝设置于蓄水箱的内部底侧,且蓄水箱的内部上方设置有支撑托,所述蓄水箱中心镶嵌有内胆,且内胆的侧面设置有卡子,所述外密封盖镶嵌于蓄水箱的上方,且外密封盖的两侧连接有连接轴,所述外密封盖的中间下方设置有连接套,且连接套的内部镶嵌有伸缩杆,所述伸缩杆与连接套之间安装有弹簧。该便于携带的加热饭盒,使该装置可以反复的利用,避免了采用化学反应原理对食物进行加热,水加热产生的水蒸气可以通过透气孔喷出,喷出的水蒸气对菜盘内部的饭菜进行加热,加热的更加的均匀。
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本发明公开了一种工程监理用建筑外窗淋水试验装置,由太阳能发电板、锂电池组、MSP430LF2407A单片机、充放电控制电路、后挂杆、外挂杆、开关、旋转固定顶丝、内挂杆、挂杆勾环、电器仓、电器仓盖、动力仓、动力仓盖、抽水管、直流水泵、分配管、淋雨模拟管、装置体、水箱、加水口盖、出水管、模拟淋雨嘴、上水位感应传感器、下水位感应传感器组成;利用MSP430LF2407A单片机控制水泵的运行,水泵将水箱内的水源通过淋雨模拟管和模拟淋雨嘴,进行模拟雨水对建筑外窗进行淋水试验,可有效地检验建筑外窗的建筑质量,有助于将质量隐患消除于施工过程中,是理想的智能控制工程监理用建筑外窗淋水试验装置。
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本发明属于锂电池隔膜制备技术领域,具体涉及一种点状涂布浆料回料再处理系统及其工作方法。其中本点状涂布浆料回料再处理系统包括:依次相连的回料机构、过滤机构、浆料输送机构;其中所述回料机构包括:位于涂布机的料仓上部的上刮刀组合、位于涂布机的料仓下部的下刮刀组合;涂布辊上的多余浆料通过各刮刀组合刮去,由过滤机构进行粒径分筛后添加对应粒径的配制浆料,通过浆料输送机构输送至涂布机的料仓,以进行涂布,解决了回收浆料与配比浆料混合后的整体粒径分布不均的问题,提高了浆料的回收利用率。
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本发明公开了氧化硅丙烯酸树酯外加剂及其制备方法和应用,包括聚丙烯酸酯30‑50份、二氧化硅10‑25份、烯丙基聚醚类10‑30份、氟硅活性剂0.05‑0.2份、硅烷偶联剂0.1‑0.5份、氧化锂0.1‑5份。本发明外加剂将阴离子聚丙烯酸酯甲基化,同时用二氧化硅进行交联,烯丙基聚醚羧酸类共聚时,由于剧烈的放热所产生的表面张力,微膨胀和伸缩,导致聚合物凝胶和脱稳,强度缓慢增长。其应力也在缓释中得到释放,从而达到消除应力,并使其后期强度提高;同时增强表面耐磨性和抛光增亮;机械张力的稳定性好,强度的增加,防水性好,可以充分运用到建筑涂装和涂料上。
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本发明涉及一种两段式电动驳运船及运行方法,括驳运段和推进段,驳运段的具体结构为:包括乘客船,所述乘客船的甲板两端分别安装有多个连接机构,所述乘客船内部设置有乘客舱和电池舱,位于乘客舱下方安装有锂电池组,所述电池舱的一端连接有电源快速接头;推进段的具体结构为:包括推进船,所述推进船的两端安装有同样的连接机构,与乘客船上的对应,并可以实现两者的连接与断开,推进船的底部安装有全回转电力推进器,所述推进船底部还安装有电池组件,推进船上方对称安装有一号操纵台和二号操纵台。可以节省游客上下船时间,缩短游客在码头排队时间,节约船舶建造成本,建立高效的游船运营方法。
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本发明公开了一种耐高温阻燃的橡胶密封圈材料,包括以下重量重量份的组分:硅橡胶105‑115重量份、氟橡胶25‑35重量份、氨基甲酸酯改性乙烯基酯树脂15‑25重量份、二氧化硅1‑3重量份、氧化铝0.5‑1.5重量份、氧化锂1.8‑2.2重量份、纳米氮化钛0.8‑1.6重量份、三烯丙基氰脲酸酯9‑13重量份、硼酸锌3‑5重量份、硫酸钡1‑3重量份、氢氧化钙1‑5重量份、促进剂0.7‑1.1重量份、分散剂0.5‑0.7重量份、防老剂0.9‑1.1重量份、着色剂0.4‑0.6重量份。本发明是针对现有橡胶密封圈耐高温阻燃等方面性能不足而提供一种耐高温阻燃的橡胶密封圈材料,不仅能够满足现有橡胶密封圈的使用要求,而且大大提高了橡胶密封圈耐高温、阻燃的性能,具有很大的实用性和推广价值等。
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一种热等离子体制备亚微米级球形氧化铝粉体的方法,属于氧化铝粉体制备领域,包括以下步骤:(1)将铝粉和氧化铝粉按比例均匀混合;(2)用含氧气体作为载气,将混合粉体输送入热等离子体反应器;(3)在等离子体反应器中,铝粉依次经历气化‑氧化‑沉积过程,氧化铝粉依次经历气化‑沉积过程;(4)以氧化铝粉为原料的产物首先沉积生成纳米氧化铝颗粒,以铝粉为原料的产物后续沉积在纳米氧化铝颗粒上;(5)生成的亚微米级氧化铝粉体随气流进入等离子体产物收集系统。本发明的方法简单易行、产品质量高、环境污染少、成本低廉,所制备的氧化铝粉体纯度高、粒径均匀、颗粒尺寸为亚微米、形状为球形,能满足锂离子电池陶瓷隔膜的特定需求。
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本发明公开了一种氢燃料电池无人机的动力系统,包括:充电模块、供电模块和控制模块;所述控制模块包括数据收集模块和管理模块,无人机起飞时数据收集模块对参数进行收集并向管理模块进行反馈,通过管理模块对充电模块和供电模块进行合理的配置。本发明能够合理的分配氢燃料电池和锂电池的能量,增强氢燃料电池无人机的续航时间。
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本发明涉及一种具有异形磁铁的变距上料装置,用于将多种不同规格的圆柱形锂离子电池从不同包装方式的外包装盒中取出后上料至生产线上,并可将电芯放成各种不同需求的间距,包括依次连接的进料流水线、变距上料机构、出料流水线,变距上料机构包括压紧外包装盒的压料组件、吸附固定电池的多个异形磁铁、驱使异形磁铁做纵向移动的上下运动驱动组件、驱使异形磁铁做横向移动的横移运动驱动组件,多个异形磁铁等距安装在变距机构上,变距机构与上下运动驱动组件连接,用于调节多个异形磁铁彼此间距。本发明提供一种具有异形磁铁的变距上料装置,能够兼容不同外形尺寸电池,实现快速且精准的上料。
一种基于ESP32的光谱传感器模块驱动与WiFi传输装置,内置锂电池和电路板,满足所有模块与芯片的电源要求;利用ESP32内置高性能微处理器,采样状态机加定时器来协同控制传感器与ADC芯片的时序、积分时间,完成光谱分布的数据采集功能,添加到MicroPython固件中;利用uselect模块的poll对象的register()/unregister方法、正则表达式和字典,实现了数据传输的会话管理。以及提供一种基于ESP32的光谱传感器模块驱动与WiFi传输方法。本发明不仅解决了执行Python代码速度太慢、不能满足光谱检测与分析要求的问题,并且提供了会话管理,实现与手机/电脑的无线数据传输。
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本发明公开了一种治疗银屑病性关节炎疾病的药物阿普斯特的合成方法,该方法以3‑乙氧基‑4‑甲氧基苯甲醛为起始原料,经与二甲基砜、正丁基锂的反应,得到3‑乙氧基‑4‑甲氧基‑α‑[(甲磺酰基)甲基]‑苯甲醇,通过氧化反应获得1‑(3‑乙氧基‑4‑甲氧基苯基)‑2‑甲磺酰基‑乙酮,再通过还原反应获得R‑3‑乙氧基‑4‑甲氧基‑α‑[(甲磺酰基)甲基]‑苯甲醇,最后与3‑乙酰胺基邻苯二甲酰亚胺通过Mitsunobu反应,获得目标产物阿普斯特。本发明具有反应条件温和,工艺简单,收率好,易于产业化等优点。
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本发明公开了一种片状含氮碳材料及其制备方法,该片状含氮碳材料为中空片状结构,可用于制作锂离子电池负极并可应用于超级电容器,电化学性能优良。本发明公开的片状含氮碳材料制备方法,包括四个步骤:步骤一,制备层状双金属氢氧化物LDH模板;步骤二,在步骤一的基础上制备得到含氮单体与LDH的复合物;步骤三,在步骤二的基础上制备得到均匀包裹在LDH上的聚合氮碳化合物;步骤四,将步骤三的产物进行刻蚀得到片状含氮碳材料。本发明技术方案公开的制备方法与现有技术相比,经济环保,工序简单,成本低廉,制备出的含氮碳材料形貌完好,制备过程中实现了前驱体与模板的良好复合,同步实现了掺氮和形貌控制。
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本发明公开了一种皂化润滑切削液,它是由下述重量份的原料组成的:硫酸锌1‑2、肉豆蔻酸钠皂3‑4、油酸钾皂1‑2、锂基润滑脂3‑4、硫酸铜0.2‑0.3、苯乙烯10‑17、马来酸酐3‑4、过氧化苯甲酰0.1‑0.2、纳米二氧化硅5‑7、丙炔醇1‑2、氮化钠0.4‑1、氯化铝0.6‑1、聚乙二醇二缩水甘油醚2‑3、硅烷偶联剂kh5600.7‑1、抗坏血酸钠0.1‑0.2、羟乙基纤维素1‑2、尼龙酸甲酯4‑5、乳糖酸钙2‑3。本发明的纳米二氧化硅表面存在的不饱和残键和不同键合状态的羟基,使得其表面具有很高的表面活性,容易沉积到金属摩擦表面上,提高了切削液的润滑性。
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本发明公开了一种应用于塔式太阳能热发电系统的太阳能陶瓷材料,主要成分包括:氮化硅、二氧化硅、硅化钛、氧化锂、氧化铌、氧化铝、氧化钠、氧化硼以及氮化硼。本发明的应用于塔式太阳能热发电系统的太阳能陶瓷材料气孔均匀,有利于泡沫陶瓷强度提高;烧成后泡沫陶瓷主晶相为氮化硅和二氧化硅,抗压强度为好,抗热震能力强,高比表面和高热导率等特点,有效解决了当前太阳能吸热体材料抗热震性能差的问题。
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本发明涉及一种P(AN‑POSS)基多孔型凝胶聚合物电解质及其制备方法,其技术特征在于:原料配方:POSS、AN、DMSO、AIBN、去离子水、丙酮、DMF和液体电解质;P(AN‑POSS)合成工艺:将POSS、DMSO和去离子水加入三口瓶中溶解,加入AN和AIBN后于60℃下搅拌2h,再以去离子水沉淀,丙酮洗涤粗产物3遍,干燥得到P(AN‑POSS);电解质膜制备工艺:将P(AN‑POSS)溶于DMF后倾倒在玻璃板上,用刮刀刮平并浸入去离子水中,得到薄膜,将隔膜干燥后吸收液体电解质得到P(AN‑POSS)基多孔型凝胶聚合物电解质。有益效果:制备了一种P(AN‑POSS)基多孔型凝胶聚合物电解质,其具有非常高的孔隙率和离子电导率,综合性能优异,完全可以满足锂离子电池的使用要求。本发明的工艺流程较为简单,适用性广,具有一定的实际推广意义。
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本发明提供了一种Li、C、N三元共掺杂二氧化钛纳米材料的制备方法及应用,步骤如下:(1)将硝酸锂和尿素共同溶解于无水乙醇中,加入纳米管TiO2,磁力搅拌混合直至无水乙醇完全挥发,得到混合物;(2)将步骤(1)中混合物置于坩埚中,惰性气体下恒温煅烧,得到三元共掺杂二氧化钛纳米材料。本发明采用纳米管TiO2为前驱体,一步法即制备得到Li、C、N三元共掺杂的二氧化钛纳米材料,工艺简单,容易产业化,尤为重要的是在前驱体晶体结构和形貌发生变化的过程中同时实现三元共掺杂,掺杂元素可以在二氧化钛基体中分布均匀,从而获得结构精细、性能优良的二氧化钛材料。
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本发明公开了一种处理亚甲基蓝染料废水的催化剂及制备方法和应用。所述催化剂的通式为LiN3.3iCo3.3Si23.5O54.1。该方法将原料硝酸锂、硝酸镍和硝酸钴在常温常压下完全溶解在水中,在搅拌下滴加硅酸四乙酯,滴加完毕后,继续搅拌直至生成凝胶。然后烘干凝胶并研磨成粉末,经煅烧后获得通式为LiNi3.3Co3.3Si23.5O54.1的催化剂粉体。本发明制备的催化剂活性高,能在较短的时间内快速高效降解污染物,且废水处理方法在常温常压,无需光照或氧化剂存在下即可进行;工艺流程简单,无二次污染产生,并且运行费用低等特点,有很高的实际应用价值。
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本发明基于北斗通信的集装箱定位监控终端涉及集装箱位置监控,尤其是一种适于集装箱位置监控使用的,可定时发送位置信息、异常情况发送报警信息的定位监控终端。包括封装在壳体内的电源管理模块、北斗模块、GSM模块和检测模块;电源管理模块为北斗模块、GSM模块和检测模块分别提供工作电压;所述电源管理模块包含锂聚合物电池、电源管理子模块和充电接口;电源管理子模块采用第一电源管理芯片和第二电源管理芯片;检测模块用于检测集装箱箱门的状态;GSM模块用于发射和接收移动网络无线信号;北斗模块用于实时接收卫星信号进行位置定位,并利用短报文功能发送位置信息数据。
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