本实用新型提供用于清洁监控摄像机护罩的便携式清洁器,包括主机,可伸缩式清洗臂、旋转清洁洗头、水喷头和微型水泵,主机内设有减速电机、微型水泵和采用可充锂电池;主机经俯仰调节座和可伸缩式清洗臂的快拆卡座连接成一体;进水管连接微型水泵的进水口;出水管连接微型水泵的出水口;出水管的出水端设有喷雾头,喷雾头设置于主机的顶端;主机的前端面安装旋转清洁洗头和自动感应器;旋转清洁洗头上设有旋转刷头。本实用新型的有益效果是:一体化设计,机头小巧,重量轻,大约500g左右,操作简便,可靠性高,清洁效果好,清洁一个摄像头只需时10‑20秒,提升实际工作效率100倍以上,极大的解善了维护工作强度。
本实用新型公开了一种计算机用显示器检修储存装置,箱体四个边棱的上端外侧均设有一个外角块,四个箱体依次摞在一起且相邻间处于上方的箱体嵌套在处于下方箱体上的四个外角块之间,处于四个箱体中最下方的箱体嵌套在四个固定角块之间,四个固定角块均布设置在滑动托框上,滑动托框上均布设置有四个圆柱状的滑块且每个滑块两侧均有一个固定角块,四个螺柱分别自下而上穿过滑动托框和一个滑块,螺柱的上下两端分别设置有套圈和步进电机,四个套圈设在上支框的下端面,上支框嵌套在箱体外侧,四个步进电机设置在底箱四个外壁中央,底箱设在底板上且其内设置有锂电池。本实用新型便于储存检修显示器,便于拿取,便于移动。
本实用新型属于云母板加工领域,提供一种用于加工多平面云母板的热压模具,所述多平面云母板由热压模具热压成型,多平面云母板呈Z字形,Z字形的两个夹角相等,所述热压模具包括上模具和下模具,上、下模具的成型面相配适,所述成型面是由三个平面组成的Z字形,其中,第一平面与水平面的夹角e=第二平面与水平面的夹角c=第三平面与水平面的夹角a,第一平面与第二平面的夹角d=第二平面与第三平面的夹角b。本实用新型热压模具,结构巧妙,易于实现,该多平面云母板能有效适应组装于锂电池的表面,该热压模具在热压时能保证云母板各个面受力相等,保证热压后的云母板厚度均匀,提高云母板的加工质量。
本实用新型公开了一种英语教学听写笔,包括旋转外壳、笔杆外壳;旋转外壳的一端端面的中央位置设有笔芯头;旋转外壳的另一端与笔杆外壳一端面中央位置相连接;笔杆外壳的圆弧侧面表面连接有橡胶垫;笔杆外壳的另一端连接有电子器件外壳;电子器件外壳的另一端设置有顶壳;电子器件外壳侧面靠近顶壳的位置安装有充电插口;充电插口一端与连接线相连接;顶壳表面的中央位置设置有发声金属外壳;连接线的另一端与电池一侧面的中央位置相连接;电池为充电锂电池;本实用新型采用蓝牙技术与书写笔相结合,方便英语听写。
本实用新型涉及药物提醒器技术领域,尤其为一种便携式老人提醒器,包括药物收纳盒和收纳盒盖,所述药物收纳盒的内部均匀设置放置格,所述药物收纳盒的底部开设有主板安装腔体,所述主板安装腔体的内腔中安装有主板,所述主板安装腔体的底部通过螺栓连接有底盖,所述主板上安装有纽扣锂电池,所述药物收纳盒的一侧壁连接有定位螺杆旋钮,所述定位螺杆旋钮的一端贯穿药物收纳盒,并且延伸至药物收纳盒的内部连接在定位块上,所述定位块固定设置在收纳盒盖的底部,本实用新型通过将装承药物的容器设置为手表结构,穿戴在使用者的手臂上,从而使用性更灵活便携,并且方便老人观察,进而提高了提醒的有效性和及时性。
本实用新型公开了一种穿戴式动态心率和体温监护装置,包括:指夹式光电传感器装置;用于测量的微型贴身式体温传感器和蓝牙收发模块;用于对透射光信号和体温传感器信号进行处理,并获得心率脉冲信号和体温数据的低功耗微处理芯片;用于显示心率脉冲信号和体温数据的OLED屏显示模块;用于存储心率和体温数据的TF卡存储模块;带锂电池的电源模块;微处理芯片分别与光电传感器、蓝牙接收模块、体温传感器、电源模块、显示模块、存储模块连接。本实用新型通过指夹式光电传感器测量心率和体温数据的无线贴身测量方式,使装置可穿戴在不同部位,如手腕、手臂和腰间等部位,可动态监护心率和体温数据,具有异常提示和警报功能,设计新颖合理,推广应用价值高。
本发明涉及一种黑色微晶玻璃及其制备方法和应用。该黑色微晶玻璃包括以下质量百分比的组分:二氧化硅60%~80%、三氧化二铝2%~10%、氧化锂8%~20%、二氧化锆1%~5%、三氧化二铁0.1%~3.5%、氧化镍0.1%~2%和氧化钴0.05%~1%。该黑色微晶玻璃观感呈纯黑色不透明,具有优异的光泽度,韧性好,强度高,抗碎裂性好,着色剂性能稳定且安全环保,在二次显色过程中不会变色,可应用于便携式电子装置的背板或显示面板。
本发明公开了一种无机有机双功能相变微胶囊储热材料及其制法,是由胶囊内核熔盐储能介质封装于致密的改性聚乙二醇薄膜层内而形成的微胶囊小球;胶囊内核熔盐储能介质由如下重量百分含量的组分组成:10‑20wt%硝酸锂、10‑20wt%硝酸钠、10‑20wt%硝酸钾、5‑10wt%亚硝酸钠、5‑10wt%亚硝酸钾、5‑10wt%氯化钠、5‑10wt%氯化钾、7‑10wt%硫酸钠、8‑10wt%硫酸钾;改性聚乙二醇薄膜层为固固相变储能材料层,是经电子束辐照形成的聚苯乙烯/马来酸酐交联改性聚乙二醇。本发明的胶囊内核是混合熔盐固液相变材料、微胶囊外壳是改性聚乙二醇固固相变材料,其相变温度均为78℃,固态高分子外壳阻止了内核材料的流动性和腐蚀性,提高了相变材料的单位吸热储能密度,提高了太阳能热水器持续供应热水的能力。
本发明涉及一种磨砂玻璃及其制备方法和应用,包括以下步骤:提供微晶玻璃;将所述微晶玻璃置于熔盐中进行离子交换处理;所述熔盐包括锂离子熔盐,所述离子交换处理的温度为550℃~750℃,所述离子交换处理的时间为5~300min;将经过所述离子交换处理后的微晶玻璃降温至室温,得到所述磨砂玻璃;所述降温的速率为5℃/min~20℃/min。本发明提供了一种全新的玻璃磨砂工艺,采用该方法制备磨砂玻璃工艺简单,并且采用的设备为传统的玻璃加工设备,可降低生产成本。由于玻璃在离子交换过程中进行了部分晶化,表面形成连续的凸起形貌层,因此成品磨砂玻璃表面硬度较高。
本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种动力电池用正极材料,包括核结构和壳结构,核结构的组成为Li[Nix1Coy1Mnz1]O2,壳结构的组成为Li[Nix2Coy2Mnz2]O2;从内至外,壳结构的组成中的Ni的摩尔含量逐渐减小,Mn的摩尔含量逐渐增加,Co的摩尔含量逐渐增加或者不变;壳结构上形成有若干个贯通的微孔。该材料包括高容量的核结构和高温定性的壳结构,并且壳结构具有浓度梯度和微孔,可以解决核壳结构的结合处容易发生分离的问题(该分离主要是因为不同镍含量的材料在循环过程中的体积形变不一致而导致),保证该材料在超长循环中的持续稳定性,微孔不仅可以在一定程度上容纳材料的体积形变,而且可以提高壳材料的锂离子传输性能和电子电导率,保证该材料的高容量特性。
本发明涉及一种微晶玻璃及其钢化方法和应用。该钢化方法包括以下步骤:分别熔融玻璃原料和金属盐,制备微晶玻璃前驱体和钢化熔盐;将该微晶玻璃前驱体浸入所述钢化熔盐中,在600℃~950℃的条件下进行钢化处理,制备玻璃中间体;对该玻璃中间体进行冷却处理;所述微晶玻璃前驱体的组成包括氧化钠和/或氧化钾;所述金属盐包括锂盐。利用离子交换使微晶玻璃前驱体表层组分发生改变,形成热膨胀系数差;而通过晶化热处理,可得到表层晶相与内层晶相不一致或表层晶相比例与内层晶相比例不一致的玻璃中间体,在冷却收缩的过程中,两层之间形成应力层,提升微晶玻璃的抗力冲击强度。可应用于显示面板的玻璃面板或电子产品的保护外壳。
本发明公开了一种化合物6‑hydroxyethyldihydrochelerythrine的合成方法,包括如下步骤:S1:将式1化合物在室温下溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,在室温下依次加入无水磷酸氢二钠、溴乙酸乙酯、Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6,在氮气的保护下,搅拌10分钟混匀,用灯照射,室温搅拌24 h,得到式2化合物;S2:将式2化合物溶于四氢呋喃溶剂中,0℃加入氢化铝锂,0℃条件下搅拌6h,得到标的物。本发明为天然产物6‑hydroxyethyldihy drochelerythrine(6‑HHC)的首次合成报道,路线设计独特新颖,反应条件温和,催化效率高,路线短,副反应少,操作简便。
本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种含氟的动力电池用正极材料,包括核结构、第一壳结构和第二壳结构,所述第一壳结构位于所述核结构和所述第二壳结构之间,从内至外,壳结构的组成中的Ni的摩尔含量逐渐减小,Mn的摩尔含量逐渐增加,Co的摩尔含量逐渐增加或者不变;壳结构上形成有若干个贯通的微孔,第二壳结构的成分为碳。该材料包括高容量的核结构和高温定性的壳结构,并且壳结构具有浓度梯度和微孔,可以解决核壳结构的结合处容易发生分离的问题(该分离主要是因为不同镍含量的材料在循环过程中的体积形变不一致而导致),保证该材料在超长循环中的持续稳定性,微孔不仅可以在一定程度上容纳材料的体积形变,而且可以提高壳材料的锂离子传输性能和电子电导率,保证该材料的高容量特性。
本发明公开了一种改善浮法工艺玻璃油墨附着力的方法,通过降低玻璃表面能、提升油墨表面能方式实现。在玻璃生产过程中,采用管控锂铝硅玻璃浮法工艺生产的二氧化硫用量,降低二氧化硫与玻璃中碱金属的化学反应,从而减少玻璃表面碱金属硫酸盐附着量,降低玻璃表面能,达到改善玻璃表面油墨附着力目的。具体二氧化硫管控量≤0.8m3/h。还可以通过添加固化剂、控制油墨固化工艺等方式提升油墨表面能,提升油墨与玻璃附着力。该方法可以有效改善玻璃的油墨附着力。
本发明涉及一种强化玻璃制品及其制备方法、电子设备;其中,强化玻璃制品的制备方法中,依次包括碱处理、梯度预热、钢化处理和冷却的步骤;其中,梯度预热的控温程序为:阶段Ⅰ:以2℃/min~5℃/min升温至200℃~250℃;阶段Ⅱ:再以0.5℃/min~1.5℃/min升温至300℃~340℃,保温10min~30min;阶段Ⅲ:再在80min~160min的升温时间内升温至380℃~420℃,保温10min~30min;冷却步骤的降温速率为0.5℃/min~5℃/min;熔盐含有钾盐和锂盐。该制备方法能有效提高玻璃制品的抗冲击强度,且良品率高。
为了克服现有的锂电池隔膜存在的不足,本发明提供一种超高分子聚乙烯复合聚烯烃微孔复合膜,本发明包括超高分子隔膜、钛合金膜、环氧防腐油漆层、聚乙二醇层、微孔;该超高分子聚乙烯复合聚烯烃微孔复合膜设有两层钛合金膜提高了隔膜强度,涂抹有环氧防腐油漆层和聚乙二醇层增强了隔膜的防腐性和亲水性。
本发明公开了一种适于陶瓷砖生产的窑变釉及窑变釉陶瓷砖,按质量百分比计,该窑变釉釉料组分包括:钾长石15~25%,熔块10~18%,石英5.0~18.0%,锂辉石2~15%,骨灰3~17%,铬铁矿1~9%,碳酸钙4~16%,草木灰1~12%,锰铁矿0~10%,硼酸钙1~15%,二氧化钛3~16%,珠明料0~8%,白云石2~14%,铜矿石0~9%,羧甲基纤维素钠0.01~0.1%,氯化锌4~17%,碳酸锶1~8%,碳酸钠0.2~1.6%。在陶瓷砖坯体上施以该窑变釉经烧制既得窑变釉陶瓷砖。本发明成功地将窑变釉技术应用于陶瓷砖生产领域,产品美观大方、奢华高贵、极富艺术气息,提升了陶瓷砖的品质和附加值。
本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种动力电池用正极材料,包括核结构、第一壳结构和第二壳结构,所述第一壳结构位于所述核结构和所述第二壳结构之间,从内至外,壳结构的组成中的Ni的摩尔含量逐渐减小,Mn的摩尔含量逐渐增加,Co的摩尔含量逐渐增加或者不变;壳结构上形成有若干个贯通的微孔,第二壳结构的成分为碳。该材料包括高容量的核结构和高温定性的壳结构,并且壳结构具有浓度梯度和微孔,可以解决核壳结构的结合处容易发生分离的问题(该分离主要是因为不同镍含量的材料在循环过程中的体积形变不一致而导致),保证该材料在超长循环中的持续稳定性,微孔不仅可以在一定程度上容纳材料的体积形变,而且可以提高壳材料的锂离子传输性能和电子电导率,保证该材料的高容量特性。
本实用新型提供了一种太阳能杀虫灯供电系统,包括柜体面板、柜体侧板和盖板,柜体面板正面固定有光伏板,柜体面板背面设有带螺纹孔的支撑柱,螺纹孔柱之间放置有锂电池和控制模块,锂电池与控制模块之间设有导线相连接,控制模块上设有电量指示灯和电源外接口,盖板上设有螺丝孔、指示灯孔、电源外接口孔、通风口以及安装支架。本实用新型具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装维修方便等特点。
本实用新型公开了一种基于智能终端的血氧信号采集装置,监测表盘包括圆盘密封表壳,圆盘密封表壳的上表面镶嵌有用于显示血氧饱和度的液晶显示面板,圆盘密封表壳的内部封装有血氧饱和度处理器,圆盘密封表壳的下表面镶嵌有透明保护板;透明保护板的内部罩接有倒扣的凹面反光罩,凹面反光罩的焦点处安装有反射式检测探头,反射式检测探头通过导线与血氧饱和度处理器相连接,凹面反光罩的罩顶部连接有承重基板,承重基板上还安装有纽扣充电锂电池,纽扣充电锂电池的连接至血氧饱和度处理器;本实用新型可以随身佩戴在手腕上,使用简单方便,并且可以实时显示血氧含量,直观可读性好,同时还具有数据存储功能,有利于长期监控。
本实用新型提供了一种自发电电动汽车,涉及电动汽车技术领域。该自发电电动汽车包括太阳能电池板、风力发电机、锂电池和驱动电机;所述太阳能电池板固定设置在汽车车顶,用于吸收太阳光发电;所述风力发电机安装在所述太阳能电池板与汽车车顶之间,穿过所述太阳能电池板与汽车车顶之间的空气能够推动所述风力发电机的叶片旋转;所述锂电池设置在汽车车体内,且与所述太阳能电池板、所述风力发电机连接,用于储蓄电能并为所述驱动电机提供电力。本实用新型的自发电电动汽车,在原有的蓄电池驱动的动力基础上,增加了太阳能发电装置和风能发电装置,随时补充汽车能耗,降低电动汽车充电的频率,节省了能源,提高了电动汽车的环保水平。
一种高含量脱氢诺龙醋酸酯的合成工艺。该工艺包括五个步骤:第一步以雌甾-4-烯-3,17-二酮(1)为起始原料用醋酸酐在对甲苯磺酸的催化下直接对C-3位进行酯化得到2;第二步化合物2在室温下用硼氢化钾还原17位羰基成羟基得到3;第三步化合物3与NBS及DMF反应,得到4:第四步化合物4与碳酸锂、溴化锂、DMF反应得到5;第五步化合物5与醋酸酐及三乙胺反应得到脱氢诺龙醋酸酯。本发明合成工艺条件简单、工业化生成条件易于控制,不需昂贵试剂、减少试剂消耗量、降低生产成本、能有效的控制保护3位羰基;反应路线短、成本低廉、提高了收率和含量、纯度达到99%以上(HPLC标准),综合经济效益显著。可推广应用于所有脱氢诺龙醋酸酯生产企业。
本发明公开了一种熔盐添加剂、强化熔盐、强化玻璃及其制备方法。按照质量百分数计,所述熔盐添加剂的组分包括:0.4%~2%K2CO3、0.50%~5%K2PO4、0.30%~4%NaHCO3、0.6%~3%H2SiO3和90.0%~98.0%Na3PO4。并具有优异的粘接性,从而提高成型零件的成品率。通过各组分通过特定配比协同作用,能降低强化熔盐中锂离子的含量,从而提升熔盐的使用寿命周期,避免强化熔盐中过量的锂离子而影响强化熔盐的使用寿命,可以保证强化处理中玻璃的外形尺寸及应力值CS30处于一个稳定的区间,提高玻璃产品的强化质量。
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