本發明公開了一種河道監測數據收集傳感技術的無人機,包括無人機主體、浮盒、檢測系統、地面控制基站,所述無人機主體的四周均勻設有用于飛行的旋翼,無人機主體的內部設有可拆卸的鋰電池,所述無人機主體的下方連有浮盒,所述浮盒的兩側設有用于著地支撐的支撐板,所述檢測系統包括數據處理器、存儲器、攝像頭、傳感器、無線模組,所述數據處理器分別與存儲器、攝像頭、傳感器、無線模組電連接,所述數據處理、存儲器、無線模組均設于無人機主體內,所述傳感器與攝像頭均設于浮盒上,所述無線模組與地面控制基站通過無線通訊協議連接。
本發明公開了一種農藥噴灑無人機,包括機身、農藥儲存箱和載具,機身的外側連接有機臂,機臂內部的末端固定設有防塵防水無刷電機,防塵防水無刷電機傳動連接有旋轉裝置,旋轉裝置的外側固定設有螺旋槳,機身上方固定設有GPS升降裝置,GPS升降裝置的上方固定設有信息接收天線和激光探障裝置,機身內部的底部固定設有鋰電池盤,機身和機臂之間固定設有BG圖像傳輸裝置,機身和機臂的下方均固定設有管道,機身的下方通過管道連接農藥儲存箱,機臂的下方固定設有載具,載具的外固定設有氣圈,氣圈連接有條狀氣圈,條狀氣圈的內側固定設有防震底座,該種發明農藥噴灑面積大,起降平緩,對農藥儲存箱和無人機均有保護效果。
本發明提供了一種加熱水杯,其加熱系統設置在瓶蓋,保證人們可隨心喝上冷水或熱水。該水杯包括杯體,杯蓋,加熱器,蓄電池,隔熱材料制成的杯子外膽,導熱材料制成的杯子內膽,溫度控制開關,加熱開關,充電輸入口,蓄電池分別加熱器、充電輸入口、溫度控制開關,加熱開關相連,所述蓄電池為鋰電池。把瓶身中燒好的冷水倒入瓶蓋,按下開關進行加熱,人們可隨時關掉開關停止加熱。但是如果忘記,水溫達到80℃時溫度控制開關會自動停止加熱,如果加熱過度,可通過瓶身內冷水進行調節??梢允褂秒S身攜帶的水杯,喝到溫度適宜的水。
本發明涉及一種混合富鋅涂料及其改性工藝。以硅酸鋰和硅酸鈉作為復合基料,在涂料制備過程中,添加氨基硅烷類偶聯劑和十二烷基二醇酰胺表面活性劑,改善金屬鋅粉濕潤性,提高體系的融合性,從而制備出一種改性的富鋅防腐涂料,其綜合性能將大大提高。
本發明公開了一種自動射球機,包括電箱,電箱內安裝有步進電機驅動、無刷電機驅動器,電路板和鋰電池,電箱的內部底面上方設置有電源開關和急停開關,內側面上設置有電池,電箱固定在機架上,機架包括橫梁,電箱安裝在橫梁上,橫梁的一端連接扶手,另一端安裝旋轉機構固定支架,旋轉機構固定支架的兩端上均設置有摩擦輪,旋轉機構固定支架上連接旋轉機構,旋轉機構上分別設置有縱向旋轉臂和橫向旋轉臂,分別做縱向、橫向旋轉,橫向旋轉臂上固定有發射機構,發射機構的中部設為裝球機構,裝球機構的兩邊設置有摩擦輪,摩擦輪的外側要有輪罩,輪罩的下方依序安樁軸承座、鐘罩和直流無刷電機,將足球經裝球機構推入摩擦輪,有摩擦輪慣性將球甩出。
一種鋼筋連接用套筒灌漿料,由鋼筋連接用套筒灌漿料干粉在現場按100重量份干粉加13~14重量份水攪拌制成,所述干粉是由以下組分原料組成的混合物,混合物中各組分含量以重量份數計算為:由普通硅酸鹽水泥和硫鋁酸鹽水泥混合而成的復配水泥1350~1450份;石英粉250~550份,硅微粉350~500份,微硅粉150~250份,輕質碳酸鈣50~100份,復合膨脹劑:50~150份,聚羧酸減水劑20~25份,改性劑2.15~2.30份;所述改性劑包括:聚醚改性硅消泡劑0.15~0.2份,葡萄糖酸鈉0.8~1.0份,氧化鋅0.4~0.5份,碳酸鋰0.6~0.8份;該灌漿料性能穩定可靠,其制作方法簡單科學。
一種能防過充能防過放電的照明應急兩用LED燈,將照明、充電、應急三功能聚為一體,并且充電具有防過充功能;放電又有過放電功能,保證燈內的電池常久耐用。LED燈選用電筒專用的超亮度燈珠,單片功率為3-5W;電池選用鋰電池,型號為16340,充電電流選用約80MA的脈動電流充電。
本發明公開了一種電力變壓器的溫度檢測系統,包括:前端溫度監測裝置及溫度監測顯示裝置;前端溫度監測裝置包括:安裝于電力變壓器上的數字溫度傳感器、數字無線發射器、第一處理器及提供電源的鋰電池,第一處理器用于讀取數字溫度傳感器收集的溫度信號,然后控制數字無線發射器將溫度信號進行發射;溫度監測顯示裝置包括:用于接收數字無線發射器發射的溫度信號的數字無線接收器、第二處理器、報警器及顯示單元,第二處理器讀取數字無線接收器接收的溫度信號,并轉換成溫度數值,通過顯示單元顯示溫度數值,且第二處理器對溫度數值進行判斷,若超過預設值,控制報警器進行報警。該系統能夠克服電力變壓器溫度檢測裝置不能實時觀察及記錄的缺點。
本發明提供用于消防模擬訓練的無線收發設備,包括第一數字手持電臺、鋰電池供電B和第二數字手持電臺;所述第一數字手持電臺后端面粘附有一塊所述訓練檢測殼體。在消防模擬無線通信訓練時,模擬訓練的消防官兵手持第一數字手持電臺到一處獨處的環境區域,而消防教官則與終端收納箱同處一與手持第一數字手持電臺的消防官兵不遠處的環境區域,消防教官通過觸摸操控終端收納箱內的遠程控制終端殼體,從而發出指令,使第一數字手持電臺后端面所粘附的訓練檢測殼體中第一微處理器根據指令按順序依次調取啟動訓練檢測組,從而保證全方面的對消防官兵進行無線通訊訓練操作,以保證在實際消防無線通訊時,不會出現漏字、通話沒有發出聲音等致命錯誤。
本發明提供了一種電力設備絕緣檢測及線路“軟接地”故障查尋儀,其包括開關電源、充電電路、鋰電池組、欠壓檢測控制電路、DC/DC電源轉換電路、脈沖發生及調節電路、過載檢測控制報警電路、高壓振蕩電路、高壓變送器電路、高壓儀表電路。本發明采用可無級調節的脈沖高壓來對各電力設備及其線路的絕緣薄弱處進行泄放電流檢測,對于一些機器繁多、線路復雜的高壓電力設備出現絕緣不良或“軟接地”故障時,可通過觀察被測設備故障點發生的電暈或脈沖放電來快速有效查尋被測設備的“軟接地”故障點,從而大大提高電氣檢驗工作效率。本儀器結構緊湊,便于攜帶,可在現場對電力設備進行檢測,因此使用非常方便。
本發明公開了一種強韌化玻璃陶瓷及其制備方法,該陶瓷包括以下重量份計的原料:三氧化二鋁50-70份、二氧化鋯12-25份、云母粉5-16份、碳酸鋰6-12份、碳酸鉀4-14份、二氧化硅16-28份、氧化鋅10-40份、聚丙烯酸銨3-10份。其制備方法是:按重量份稱量好原料,混合加入柑鍋中,加熱坩堝,于1500-1600℃保溫1-2h,驟冷形成熔塊,粉碎成玻璃粉末,將玻璃粉末放在1050-1100℃的柑鍋中熔化,自然冷卻,即可。本發明的強韌化玻璃陶瓷韌性好,不易破碎,與傳統工藝相比,本發明所需時間短,能耗低,制品質感好、無毒害物質殘留。
本發明公開了一種隔熱保溫陶瓷及其制作方法,涉及陶瓷制品領域;所述隔熱保溫陶瓷的制作原料為:膨脹珍珠巖、莫來石、粘土、白云石、鉀長石、鋰輝石、菱鎂礦、氧化鋯、氮化硼、氧化鈣、氧化鎂、羧甲基纖維素、田菁粉、碳酸鉀、硅酸鈉、十二烷基硫酸鈉、氧化鋁纖維份和稀土氧化物;本發明通過對原料和制作方法進行優化改進,使制得的陶瓷具有氣孔率高、導熱系數低、保溫性能好和機械強度高等特點,經檢測,本發明陶瓷氣孔率為62.77?65.89%,平均孔徑為48?50μm,導熱系數為0.1?0.15W(m·K),抗壓強度為170.76?173.18MPA。
本發明涉及一種耐溶劑的多孔聚酰亞胺薄膜的制備方法,其包括如下步驟:S1.將經保護劑包覆處理過的無機成孔物質分散于聚酰胺酸溶液中,得成膜前驅體混合液;S2.將成膜前驅體混合液涂覆于基體表面,烘干并進行熱亞胺化,脫膜,得聚酰亞胺與無機成孔物質的復合薄膜;S3.將復合薄膜浸泡于蝕刻液中除去成物質,洗滌、干燥,即得。本發明的有益效果為,采用保護劑對無機成孔物質進行包覆,使得無機成孔物質能夠快速地均勻分散于聚酰胺酸中,并避免聚酰胺酸中的羧羥基與無機成孔物質的氧形成較強的氫鍵或者反應生成微量水,可提高由聚酰胺酸轉變成聚酰亞胺的亞胺化程度,得到的多孔薄膜具有較好力學性能、高孔隙率和良好的耐鋰離子電解液性能。
本發明屬于光電池電極材料,公開了一種晶體硅太陽能電池用電極混合銀漿。按照重量份數計,所述銀漿原料組成為:銀粉40~60份,鐵粉5~10份,銀鎂合金粉10~20份,磷酸鐵鋰/碳納米管復合材料1~5份,玻璃粉1~8份,硅烷偶聯劑0.5~2份,丙二醇單丁醚8~10份,松節油1~5份,卵磷脂1~3份,乙基纖維素0.1~0.5份,有機膨潤土0.25~1份。本發明還公開了所述電極混合銀漿的制備方法。本發明所得的電極混合銀漿不含鉛,完全符合環保要求,應用于太陽能電池的生產,能在太陽能電池表面形成附著力強、電池光電轉換效率高,同時本發明工藝簡單,成本低,因而具有廣闊的應用前景。
本發明屬于光電池電極材料,公開了一種晶體硅太陽能電池用混合漿料。按照重量份數計,所述漿料原料組成為:銀粉40~60份,鋅粉5~10份,銀包鎳合金粉10~20份,磷酸鐵鋰/碳納米管復合材料1~5份,玻璃粉1~8份,硅烷偶聯劑0.5~2份,丁基卡必醇8-10份,松節油1-5份,卵磷脂1-3份,乙基纖維素0.1-0.5份,氣相二氧化硅0.25-1份。本發明還公開了所述混合漿料的制備方法。本發明所得的混合漿料不含鉛,完全符合環保要求,應用于太陽能電池的生產,能在太陽能電池表面形成附著力強、電池光電轉換效率高,同時本發明工藝簡單,成本低,因而具有廣闊的應用前景。
本發明屬于金剛石砂輪技術領域,特別涉及一種陶瓷結合劑金剛石砂輪,由以下重量份的原料制成:金剛石粉末63~68份,陶瓷結合劑32~37份;所述的陶瓷結合劑,由以下重量份的原料制成:氧化鋁20~30份,硅灰15~23份,鐵礦渣4~12份,碳酸鋰1~5份,氧化釤1~4份,滑石粉1~5份。本發明的陶瓷結合劑金剛石砂輪剛性高、耐熱性好、耐腐蝕性好、型面保持好,潤濕性好,制備過程中對金剛石的把持力好,高致密性,抗彎強度顯著提高,低膨脹系數。
本發明涉及電化學電源技術領域,具體涉及一種具有空心結構的納米硅粉聚合球復合負極材料及其制備方法與應用。本發明公開的復合負極材料主要由以下組份按照質量百分比制備而成:碳納米管或石墨烯1~2%、粘結碳4~5%、瀝青碳10~12%和球形納米硅粉85~81%;通過在聚乙烯吡咯烷酮、球形納米硅粉和碳納米管/石墨烯超聲分散得到的懸浮液中加入羧甲基纖維素鈉和碳酸鈣高速攪拌,隨后加入去離子水調節懸浮液的固含量,再經噴霧干燥、包覆瀝青及高溫碳化、稀鹽酸處理制得。本發明公開設計一種具有空心結構的納米硅粉聚合球復合負極材料,以緩解嵌鋰過程中的體積膨脹,進而提高電池的循環壽命;且該制備工藝簡單,適于推廣與應用。
本發明公開了一種碳網絡包覆和鑲嵌結構的高導電性磷酸鐵的制備方法。(1)將油菜花加入到NaOH溶液中;抽濾、洗滌、干燥,得疏松多孔油菜花。(2)將Fe(NO3)3溶液加入到疏松多孔油菜花中,再加入絡合劑。(3)將NH4H2PO4溶液加入到步驟(2)所得溶液中,氨水調控溶液的pH值,至溶液為乳白色。(4)將乳白色溶液微波水熱反應,冷卻,抽濾、干燥,得吸附FeP04的油菜花。(5)將吸附了FePO4的油菜花研磨,燒結,得碳網絡包覆和鑲嵌結構的高導電性磷酸鐵。本發明成本低廉、綠色環保,所制備的碳網絡包覆和鑲嵌結構的磷酸鐵具有優異的形貌、結構和導電性性能,為合成高性能的磷酸鐵鋰奠定了良好的基礎。
本發明公開一種工作模式可重構的能量收集控制電路及DC?DC轉換器,工作模式可重構的能量收集控制電路采用單遲滯比較器以及時序控制電路,單遲滯比較器通過對輸出電壓的監測以決定升降壓電路的工作狀態,時序控制電路根據相應的工作狀態生成開關信號S1?S5,DC?DC轉換器利用工作模式可重構的能量收集控制電路所生成的開關信號S1?S5,提高了輸出電壓的穩定性,在備用鋰電池給負載供電的同時系統可以持續追蹤環境能量電池的最大功率并進行持續的環境能量收集,從而提高了系統對環境能量的利用率,其能量轉換效率在78%以上,環境能量追蹤效率在98%以上。
本發明涉及一種添加水溶性碳酸鉀增稠劑的功能涂料及其制備方法。該方法是將硅酸鋰溶液和硅酸鉀溶液混合、加熱,然后在攪拌條件下,往容器中加入一定計量的水溶性碳酸鉀和硅烷偶聯劑,高速攪拌混合均勻后,再降至室溫,加入硅丙乳液,最后添加超細鋅粉,持續攪拌一段時間即可得產品。
一種遙控撿球器,包括撿球器外殼、遙控發射器和遙控接收器、鋰電池、電子控制器、涵道風機、攔球網板、入球口、儲球腔、蓋子、環形氣流過道、內擋球網、后輪、前輪舵機和前輪等主要部件。涵道風機是本機的驅動動力和撿球動力,利用涵道風機向后噴氣而產生的向前的動能推動機器前行;利用涵道風機的吸氣原理把球吸進儲球腔里。所述的儲球腔置于機器中間,用于儲存收集到的球;上面有設置蓋子,工作時密封好,完成撿球任務后,打開蓋子取出里面的球。環形氣流過道在外殼與儲球腔之間。內擋球網是儲球腔的一部分。前輪舵機受電子控制器控制,由工作人員遙控,控制前輪前進的方向。前后輪都沒有驅動力,在涵道風機噴氣工作時被動滾動。
本發明涉及工效統計領域,公開一種統計農業工人工作效率的裝置及統計方法,裝置包括三維加速度傳感器,用于測量農業工人的手部在空間中的位移信息;三軸陀螺儀,用于測量手部的旋轉角度信息;電子磁盤傳感器,用于檢測佩戴本裝置的方向;GPS定位器,用于記錄農業工人的位置信息和移動軌跡信息;心率測量裝置;電容觸摸屏;GPRS信號收發器;鋰電池;MCU,用于將收集到的手部在空間中的位移信息、手部的旋轉角度信息、心率、位置信息和移動軌跡信息進行分析計算,并得到工人的工作效率;充電裝置;開關按鈕。本發明可以記錄大量農業工人的勞動細節,通過科學的統計方法,且佩戴方便,不影響農業工人的工作,輔助考勤,提高工作效率。
本發明公開了一種新型三元復合電池正極材料及其制備方法,它是用鋰鹽(LiAC)和錳鹽(Mn(AC)2)、鈧鹽(Sc(AC)2)的飽和溶液按Li:Mn:Sc=1:0.5:0.5的比例混合,并不停搖勻,往混合溶液中先加入一定量檸檬酸(C6H8O7)飽和水溶液,然后用氨水將溶液pH值調至6.0-7.0,再將所得溶液在磁力攪拌的條件下水浴加熱,當溶液出現粉紅色凝膠時,停止加熱,將所得凝膠直接放入箱式爐在100-150℃干燥脫水3-6小時,最后將所得干凝膠在放入高溫煅燒10-15h,煅燒后研磨即得到最終產品。
本發明提供了一種氮摻雜氧化亞硅負極材料及其制備方法與應用。所述氮摻雜氧化亞硅負極材料制備方法包括如下步驟:制備預氮化處理二氧化硅粉體和預氮化處理硅粉體;制備含預氮化處理二氧化硅粉體和預氮化處理硅粉體的摻雜混合粉體;對所述摻雜混合粉體進行梯度燒結還原處理。本發明氮摻雜氧化亞硅負極材料的制備方法制備的氮摻雜氧化亞硅負極材料具有良好的電子導電網絡,從而提高了鋰離子傳導速率,改善了硅系負極材料的導電性,提高其結構穩定性和容量保持率。
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