本发明公开了一种氟化碳材料规模化制备方法,属于氟化碳制备领域,一种氟化碳材料规模化制备方法,包括如下步骤:S1:制备纳米碳材料,以碳水化合物为原料放入管式炉中,通入惰性气体,碳水化合物在惰性气体气氛保护下加热至400‑700℃,保温1‑2h,然后淬火至室温,得到具有缺陷结构的纳米碳材料,S2:氟化处理步骤S1中制得的具有缺陷结构的纳米碳材料,将步骤S1中制得的具有缺陷结构的纳米碳材料放入氟化设备,通入含氟气体,含氟气体与步骤S1中制得的具有缺陷结构的纳米碳材料接触反应,维持压强在100‑200KPa,温度在300‑600℃的条件下反应11‑13h,停止加热,S3:降温取料。本发明的氟化碳材料规模化制备方法能制备具有高电压、高比功率特性的氟化碳材料,提高锂电池的功率性能。
本发明提供了一种提取茶叶核酸的试剂,包括试剂A、试剂B、试剂C、试剂D、试剂E、试剂F、试剂G、试剂H:其中,试剂A包括硼酸钠十水化合物、EDTA、SDS、脱氧胆酸钠以及作为溶剂的水;试剂B中包括试剂A、DTT(1M)、IGEPAL CA‑630、PVP40;试剂D为氯化钾KCl(2M);试剂E为氯化锂LiCl(4M);试剂F包括醋酸钠(3M)和氯仿;试剂G包括醋酸钠(3M)和异丙醇;试剂H为乙醇(80%)。本发明有益效果在于,不需使用β-巯基乙醇等强致癌物质,不需昂贵的提取试剂盒,适合类似大叶落地生根叶片表皮具有角质膜,叶肉较厚,水分含量高,多糖多酚含量高的植物的总RNA的提取。提取方法成本低,提取效果好,质量和数量都较好,适合对总RNA要求较高的实验。
基于无线传感网技术的局地风环境监测方法是一种应用无线传感技术对专业应用领域气象监测方法进行改进的实用方案。目的在于借助无线传感网络(WSN)技术提供一种高时空分辨率,低经济负载的广义风环境(风速、风向、温度、湿度)长期监测方法。本发明局地风环境监测方法所涉及的硬件主要包括:风速传感器(1)、风向传感器(2)、温度传感器(3)、湿度传感器(4)、ZigBee无线传输模块(5)、12V输出锂电池组(15节)(6)、太阳能电池板(7)等。该方法具有基站架设方便、成本低、精度高、数据采集方便等特点,为使该方法得到普遍性应用,监测基站的点位选择则需要注意一些基本规则和原则。
本发明公开了一种靶机通信适配器及其适配通信方法,靶机通信适配器包括无线模块、USB桥芯片、天线和锂电池;靶机适配通信方法包括如下步骤:S1.将靶机的无线通信模块与适配器的无线模块进行无线适配连接,转换成UART通信;S2.适配器的USB桥芯片将UART通信转换为USB有线连接;S3.电脑的标准USB接口与适配器进行USB有线连接,实现与靶机的无线通信。本发明解决了靶机系统与电脑通信的无线传输问题。
本发明提出分体式双系统可移动光能路灯头,涉及照明领域,包括主太阳能电池板、副太阳能电池板、LED灯组件、蓄电池和PCB板,所述副太阳能电池板与所述主太阳能电池板以30°~90°的夹角进行安装,所述蓄电池包括主蓄电池和副蓄电池,所述PCB板包括太阳能最大功率点跟踪控制电路、锂电池保护电路、电池智能分配电路、双系统微处理器和LED驱动模块。本发明的分体式可移动光能路灯头,有效提高蓄电池的续航能力和照明亮度,延长蓄电池的使用寿命。
本发明公开了一种黑色母粒及其制备方法。在特殊的螺纹元件和特定的螺杆组合条件下进行加工制备得到黑色母粒,所述特殊的螺纹元件包括输送块、常规捏合块、特殊多头捏合螺纹块和齿形盘;再将其制备成该薄膜,使得薄膜不仅光泽度低,给人以柔和的效果,而且黑色助剂分布均匀,无颗粒感,容易识别生产中的过程缺陷,特别适合高档锂离子电池封装领域。
本发明公开了一种自结晶渗透型混凝土防护涂料及其制备方法,其由硅酸锂溶液、甲基硅酸钠溶液、乳化剂op‑10、甲基丙烯酸甲酯、单体混合液、KH550、过氧化二烷基溶液和去离子水制成。本发明通过单体调控硅丙乳液的聚合物网络,包括控制晶核的生长以及晶核与聚合物网络的相容性,建立在原位聚合基础上的可调控有机无机复合的混凝土防护涂料,相比于传统的防护涂料,具备极佳的化学物理稳定性,以及晶核嵌入,无机颗粒的生长相比于物理杂化能更好的调控涂层的功能。
本发明公开一种脑电波控制的智能眼镜设备,包括眼镜本体,及安装在所述眼镜本体上的脑电波控制交流系统;所述眼镜本体包括镜框,与所述镜框铰接的镜脚,以及安装在所述镜框上的镜片,所述脑电波控制交流系统包括安装在所述镜脚上的脑电波控制交流电路板,位于脑电波控制交流电路板后端的锂离子电池,位于所述脑电波控制交流电路板其中一边侧的脑电波控制开关模块,与所述脑电波控制交流电路板电连接的脑电波采集器和安装在镜框上的、装有蓝牙接收模块的透明显示镜片;该设备通过脑电波进行人与人交流信息,又能通过脑电波控制设备的状态,具有方便快捷、人与人沟通交流流畅的优点,方便残疾人士与正常人的沟通以及对设备进行控制。
本发明公开的无人机的机身导电结构及其机身框架的制作方法,结构包括电池包、机身组件和桨翼电机供电导线;电池包包括锂电池包本体和供电电路板;机身组件由两块机身框架和两根机身横梁组成,机身框架与机身横梁均采用双面印刷有导电层的加厚型双面敷铜板制成,机身框架分设在机身舱体中的三等分截面处,机身框架上形成π字型支撑结构,机身横梁两端分别固定在两块机身框架的π字型支撑结构上;机身框架上还设置香蕉插口,若干组桨翼电机供电导线插接在机身框架的供电香蕉插口上。本发明结构简单、重量轻且紧凑,解决了传统多旋翼无人机机身机械结构复杂、电气线路多的问题,在降低机体结构重量的同时,实现大电流稳定输出,提高了续航时间。
一种不含氧石墨烯荧光量子点的制备方法,涉及石墨烯。将石墨粉分散在四氢呋喃溶液中,在氮气保护条件下超声分散,在所得石墨粉四氢呋喃分散液中依次加入金属锂和萘,在所得混合溶液中加入卤代有机试剂或甲醇,反应后,将所得固体产物洗涤,干燥后得烷基化石墨烯或氢化石墨烯。将制得的烷基化石墨烯或氢化石墨烯分散在有机溶剂中,超声分散后,再转移到反应釜中反应,冷却至室温,得到不含氧石墨烯荧光量子点。具有高效、可控的特点。制备得到的石墨烯量子点在水及一般有机溶剂中具有良好的分散性、荧光上转换和下转换特性,可应用于传感器、生物标记材料和能源材料等领域。
本申请涉及图像处理技术领域,本申请提供一种深度图像增强方法、装置、设备及存储介质,方法将原始深度图的数据按预设比例压缩,对压缩后的原始深度图二值化处理,获得第一深度图;获取第一深度图中图像的轮廓,筛选出轮廓中的丢点区域,对丢点区域进行像素补偿,得到第二深度图;获取第二深度图中的每个像素点的向量,计算每个像素点的向量外积,得到每个像素点的法向量;根据每个像素点的法向量,生成第二深度图的法向量信息,通过法向量信息对第二深度图进行渲染,得到物体表面信息被增强的第三深度图。通过多上述深度图像增强方法锂电池部件表面图像表现出明显缺陷特征,进而更近一步分析缺陷。
本发明公开了一种氟化碳材料的制备方法,包括如下步骤:S1、称取质量百分比为70~98%的软碳原材料和2~30%的石墨类碳材料并在溶剂中混合,搅拌均匀后于保护气氛300~1500℃中烧结1~24 h,得到预处理材料;S2、将步骤S1中得到的预处理材料研磨并制成粉末状产物;S3、将步骤S2中得到的粉末状产物放入氟化设备,通入氟化气体,保持压强90~120 kPa,在350~450℃条件下反应8~16 h,得到氟化碳材料。本发明制作出的氟化碳材料具有高比功率和高比能量,可实现在10 A/g电流下放电,比能量大于850 Wh/kg,比功率大于17000 W/kg,可以应用于锂氟化碳电池正极材料使用。
一种金属熔融保护剂及其制备方法和应用,涉及金属熔融工艺。金属熔融保护剂按质量百分比的组成为:碳酸钠5%~60%,碳酸钾10%~70%,碳酸锂5%~60%,辅料0~20%,总量为100%。所述辅料可选自硼酸、氯化钙、氟化钙等中的至少一种。将各组分均匀混合后,加热至300~800℃,得熔融混合物,冷却后,经粉碎、干燥,即得金属熔融保护剂。所述金属熔融保护剂可在熔融纯铅或铅合金的生产中以及在熔点为200~800℃范围内的除铅以外的其它金属或其合金熔融工艺中的应用。既能有效节约铅及铅合金,降低生产成本,增加经济效益,又能减少铅酸蓄电池生产过程中对环境带来的污染,减少铅污染的发生。
本发明涉及塑料包装材料技术领域,特别涉及一种双向拉伸聚酰胺薄膜及其制备方法。所述双向拉伸聚酰胺薄膜,包括至少三层结构,该三层结构由上至下依次为第一聚酰胺表层、聚酰胺芯层、第二聚酰胺表层;所述第一聚酰胺层和第二聚酰胺表层包含以下质量百分比的组分:73%~86.2%的高粘聚酰胺6、10%~15%的共聚聚酰胺、3%~8%的聚酰胺弹性体以及0.5%~1%的纳米粒子及0.3%~3%的其他助剂;所述聚酰胺芯层按照质量百分比包括以下组分:73%~86.5%的高粘聚酰胺6、10%~15%的共聚聚酰胺、3%~8%的聚酰胺弹性体及0.5%~1%的纳米粒子;所述高粘聚酰胺6的黏度在3.5~3.8Pa·s。该薄膜具备优异的抗冲性能,特别适合锂电池铝塑复合膜封装领域。
本实用新型涉及一种纯电动型船电力推进监控系统,包括主电路和控制电路,其特征在于:所述主电路包括锂电池组、变频器和电机,所述锂电池组依次通过保险丝和第一直流接触器连接于直流母线;所述电机与变频器相连接,所述变频器通过第二直流接触器与直流母线连接,所述变频器还依次通过第三直流接触器和电阻连接于直流母线;所述控制电路包括输入输出模块、模拟量转换模块、手柄信号输入模块和控制CPU,所述模拟量转换模块与分别与控制CPU和模拟量转换模块相连接;所述手柄信号输入模块与模拟量转换模块相连接;所述控制CPU通过RS485与变频器相连接。为纯电动型船提供一种高效且操作简便的电力推进监控系统。
本实用新型公开了一种播种机行走超速报警机构,包括机架、行走前轮、行走后轮、粘接磁环、霍尔传感器、圈数速度转换器、锂电池和扬声器,所述行走前轮、行走后轮分别通过转动轴穿设在机架的前后端,所述粘接磁环套设在行走后轮的转动轴上,所述霍尔传感器与粘接磁环磁感应信号连通,所述霍尔传感器与圈数速度转换器信号连通,所述圈数速度转换器内预存有标准速度值,所述圈数速度转换器与扬声器信号连通,所述锂电池分别给霍尔传感器、圈数速度转换器、扬声器供电;行走速度通过传感器采集转换器计算比对,超过即发出报警,保证行走速度更适宜,播种效果好,不需二次播种效率高,操作更加简便。
本实用新型公开一种太阳能遮阳伞,包括伞柄、伞架和伞面,伞架撑开伞面,伞柄与伞架联接,所述伞面表面上排设有太阳能接收片,所述伞柄顶部设有太阳能转换器,所述伞柄底端设有一锂电池和一启动开关,所述伞架上环设有多个雾化器,位于雾化器下方设有一风扇,所述雾化器通过管道与位于伞柄内的水容器连通,所述雾化器与水容器连接之间设有一抽水器,所述抽水器、风扇、启动开关、太阳能转换器与锂电池连接。该太阳能遮阳伞能够利用太阳能,将太阳能转化为电能,夏天制冷,有效地解决了夏季炎热酷暑给人们带来不舒服感的问题。
本实用新型公开一种AGV智能物流小车,包括:车架、控制器组件、车轮组件、电源组件和升降组件,控制器组件设置在车架内部,车轮组件设置在车架下方,电源组件设置在车架内部,升降组件设置在电源组件的后侧;所述车轮组件、电源组件、升降组件分别与控制器组件相连接;本实用新型的整个结构设置精简,生产制造成本低,操作使用灵活方便,有利于推广使用;安全触边的设置,有助于提高物料小车的行车安全性和稳定性;需要更换锂电池时,打开检修门,直接拉动把手,将保护外壳从车架内拉出;本实用新型的电源组件设置巧妙,有助于快速更换锂电池,操作使用方便,增强实用性。
本实用新型涉及电池盖板技术领域,尤其为一种具有双重防护机构的电池盖板,包括第一盖板和第二盖板,所述第一盖板外侧固定连接有密封圈,所述密封圈外侧设置有电池外壳,所述第一盖板底端固定连接有支撑框,所述支撑框底端固定连接有第二盖板,所述第一盖板左右两侧内侧均固定连接有第二电极柱,位于左右两侧的所述第二电极柱底端均固定连接有弹性片,所述弹性片远离第二电极柱一侧底端固定连接有触点,位于左侧的所述卡杆右侧左端固定连接有第二弹簧,本实用新型可以在锂电池电芯温度过高时自动断开电流回路,避免电芯发生燃烧或爆炸,同时可以快速的将本实用新型主体从电池外壳上拆下,便于对锂电池电芯进行维修更换。
本实用新型公开了一种智能型电网监测系统,包括温度监测装置和数据接收装置,所述温度监测装置通过无线信号连接数据接收装置,所述太阳能充电模块的两端与固定装置连接,所述太阳能充电模块的下端设有可充电锂电池及控制处理回路模块,所述太阳能充电模块和可充电锂电池及控制处理回路模块之间的两端侧面设置有温度传感装置;所述手持APP终端之间通过信号连接无人机采集模块;节点设备温度监测装置可像手表一样直接戴在节点上,可带电安装,同时又不改变电网节点原有结构;可采集实时监测温度、监测期间最高温度记录,降低成本(设备维护成本及系统建造成本)的同时提高效率。
本实用新型公开一种环保节能早餐车电热系统;包括加热体、导热板和锂电池;所述导热板为纯铝板,导热板安装在早餐车的储物腔与加热腔之间,若干加热体均匀排布在导热板下侧,导热体与锂电池电连接。本实用新型能够提高保温效果、增大早餐车储物空间、减轻早餐车重量以及减少能源浪费。
本实用新型公开了一种具有自清洁功能的石墨烯技术智能光控太阳能灯,灯杆顶部与支架固定连接,支架的上表面与底板左侧下表面固定连接,底板套设在固定框架的卡槽内侧,底板上表面左侧设有储能锂电池,储能锂电池右侧设有智能控制器,智能控制器的右侧设有LED光源模块,太阳能光伏组件套设在固定框架的顶部内侧;太阳能光伏组件顶部涂覆有石墨烯涂层,该石墨烯涂层透明、散热效果好,且石墨烯是一种疏水性材料,因此灰尘难以粘附在表面,可以利用下雨天雨水冲刷进行自清洁,从而保证太阳能光伏组件对太阳光的接受和光电转换,保证LED光源模块的正常使用;本实用新型机构简单,安装方便,有效降低成本,具有实际的应用价值。
本实用新型公开了一种精准计数跳绳改进结构,包括绳子、两个手柄、两个旋转杆和计数机构,两个旋转杆分别一一对应插入两个手柄内,绳子两端分别系在两个旋转杆顶端轴承上,计数机构设置在其中一个手柄内,计数机构包括感应发生器、感应通断元件、计数处理器、锂电池和蓝牙发送器,感应发生器固设在旋转杆上,感应通断元件错开设置在感应发生器一侧且与感应发生器在垂直方向呈一夹角,计数处理器分别与感应通断元件、蓝牙发送器信号连通,锂电池分别给计数处理器、蓝牙发送器供电,蓝牙发送器把计数处理器的计数信息发送到监控中心;绳子依次穿过头顶脚下,感应元件通断两次计数一次,计数准确率高,结构更加简单且成本低,使用周期长不易损坏,使用更方便且使用成本更低。
本实用新型公开了一种可定位靶机,其包括上机壳和下机壳,上机壳的侧边设有电池仓,电池仓内安装有锂电池,上机壳的顶部设有靶灯窗,靶灯窗的下方设有靶灯组件,下机壳的底部设有底座,底座上设有减速电机和电路板,减速电机上设有输出轴,输出轴的两端连接有靶座,电路板上设有MCU、定位模块及无线通信模块,MCU由锂电池供电,定位模块、无线通信模块、减速电机及靶灯组件均分别与MCU电连接。训练人员佩戴的触发设备可以获取定位模块的位置信息和触发靶机实现各种功能,当训练人员沿着训练路线前进至与定位靶机的距离小于预设的距离时,可以触发靶机动作,当训练人员持续向前,可以依次触发余下的所有靶机,实现自动、流畅地完成训练。
本领域涉及可穿戴式电子设备,尤其涉及一种用于运动监测的眼镜。本实用新型公开一种提高信号接收力的运动眼镜,包括:镜架、固定设置在镜架的镜框上的镜片和固定设置在镜架的鼻梁连接部的鼻托。其中,该镜架内还设有一主控模块,该主控模块包括:一微控制单元、一GPS单元、一锂电池单元,该GPS单元与该微控制单元电连接,该锂电池单元供电端输出连接至该微控制单元,该GPS单元还连接一外置的天线,该外置的天线设置于该镜架的其中一镜腿内。本实用新型的运动眼镜用于运动时佩戴,可良好接收GPS信号及提供辅助娱乐功能。
本实用新型公开的无人机的机身导电结构,包括电池包、机身组件和桨翼电机供电导线;电池包包括锂电池包本体和供电电路板;机身组件由两块机身框架和两根机身横梁组成,机身框架与机身横梁均采用双面印刷有导电层的加厚型双面敷铜板制成,机身框架分设在机身舱体中的三等分截面处,机身框架上形成π字型支撑结构,机身横梁两端分别固定在两块机身框架的π字型支撑结构上;机身框架上还设置香蕉插口,若干组桨翼电机供电导线插接在机身框架的供电香蕉插口上。本实用新型结构简单、重量轻且紧凑,解决了传统多旋翼无人机机身机械结构复杂、电气线路多的问题,在降低机体结构重量的同时,实现大电流稳定输出,提高了续航时间。
本实用新型涉及一种家用电器技术领域,具体涉及一种便携式风扇。包括前盖、扇叶、无刷电机、轴套、后盖、内部件、电路板、锂电池和后座,所述前盖和后盖通过旋转卡扣方式可拆卸连接,前盖和后盖扣合形成球形盖体,无刷电机和轴套设置在该球形盖体内,并且所述无刷电机和轴套分别与后盖紧配固定,扇叶套设在无刷电机上,后盖与内部件固定连接,所述后座与内部件卡扣配合连接,所述电路板固定在后座上,所述锂电池设置在后座与后盖之间。采用一种全新的结构设计,来实现风扇的放置方式无需配重底座,极大减轻了整个风扇的重量,同时通过设计后座与后盖构成的斜角支撑结构,搭配球形风扇结构,便于放置及变更方位,且能够获得舒适的受风距离与范围。
本实用新型提供一种可调节灯光色彩的LED指示灯,包括LED指示灯主体、透光罩、玻璃窗、固定座、转盘、转杆、微电机、电机座以及锂电池,透光罩安装在LED指示灯主体右侧,透光罩内环形侧面固定有转盘,转盘右端面安装有转杆,转盘左端面连接有微电机,微电机左端面安装有电机座,电机座上端面安装有固定座,固定座安装在壳体内部左侧,壳体内部下侧装配有锂电池,壳体右端面上侧开设有玻璃窗,该设计解决了LED指示灯的灯光色彩调节方面存在不足的问题,本实用新型结构合理,便于灯光色彩的调节,稳定性强,使用范围广,可靠性高。
本实用新型公开了一种应用于智慧旅游的识别设备,包括识别挂牌,所述识别挂牌的正面分别设置有指纹录入器、输入按钮、显示屏和摄像头,所述识别挂牌的上表面固定连接有挂环,所述挂环的表面固定连接有挂带,所述识别挂牌的侧面设置有USB插口,所述识别挂牌的内底壁设置有锂电池,所述锂电池的正面设置有数据信息处理器,所述识别挂牌的内壁固定连接有隔板。该应用于智慧旅游的识别设备,通过设置无线信号发射器,能够把紧急求救按钮发送的求救信号从无线信号发射器传播出去,便于景点管理处设备的接收,通过设置定位器,便于景点管理处查找发送求救信号的位置,从而方便工作人员前去搜寻和及时救助。
一种水塔液位控制系统,涉及液位控制。设有手机、PC电脑、监测装置、控制装置、支撑机构、超声波传感器、电容式液位传感器、太阳能电池板、电控水阀开关;所述监测装置包括控制器、监测液晶显示器、无线数据传输模块、GSM通信模块、干电池组、锂电池、控制按键模块,超声波传感器用于监测水塔中水位的高度并将太阳能电池板的电能存储在锂电池;所述控制装置包括控制器、无线数据传输模块、控制液晶显示器、WIFI模块、控制按键模块,WIFI模块与PC电脑进行数据传输,GSM通信模块与手机通信。
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