本发明公开了一种河道监测数据收集传感技术的无人机,包括无人机主体、浮盒、检测系统、地面控制基站,所述无人机主体的四周均匀设有用于飞行的旋翼,无人机主体的内部设有可拆卸的锂电池,所述无人机主体的下方连有浮盒,所述浮盒的两侧设有用于着地支撑的支撑板,所述检测系统包括数据处理器、存储器、摄像头、传感器、无线模组,所述数据处理器分别与存储器、摄像头、传感器、无线模组电连接,所述数据处理、存储器、无线模组均设于无人机主体内,所述传感器与摄像头均设于浮盒上,所述无线模组与地面控制基站通过无线通讯协议连接。
本发明公开了一种农药喷洒无人机,包括机身、农药储存箱和载具,机身的外侧连接有机臂,机臂内部的末端固定设有防尘防水无刷电机,防尘防水无刷电机传动连接有旋转装置,旋转装置的外侧固定设有螺旋桨,机身上方固定设有GPS升降装置,GPS升降装置的上方固定设有信息接收天线和激光探障装置,机身内部的底部固定设有锂电池盘,机身和机臂之间固定设有BG图像传输装置,机身和机臂的下方均固定设有管道,机身的下方通过管道连接农药储存箱,机臂的下方固定设有载具,载具的外固定设有气圈,气圈连接有条状气圈,条状气圈的内侧固定设有防震底座,该种发明农药喷洒面积大,起降平缓,对农药储存箱和无人机均有保护效果。
本发明提供了一种加热水杯,其加热系统设置在瓶盖,保证人们可随心喝上冷水或热水。该水杯包括杯体,杯盖,加热器,蓄电池,隔热材料制成的杯子外胆,导热材料制成的杯子内胆,温度控制开关,加热开关,充电输入口,蓄电池分别加热器、充电输入口、温度控制开关,加热开关相连,所述蓄电池为锂电池。把瓶身中烧好的冷水倒入瓶盖,按下开关进行加热,人们可随时关掉开关停止加热。但是如果忘记,水温达到80℃时温度控制开关会自动停止加热,如果加热过度,可通过瓶身内冷水进行调节。可以使用随身携带的水杯,喝到温度适宜的水。
本发明涉及一种混合富锌涂料及其改性工艺。以硅酸锂和硅酸钠作为复合基料,在涂料制备过程中,添加氨基硅烷类偶联剂和十二烷基二醇酰胺表面活性剂,改善金属锌粉湿润性,提高体系的融合性,从而制备出一种改性的富锌防腐涂料,其综合性能将大大提高。
本发明公开了一种自动射球机,包括电箱,电箱内安装有步进电机驱动、无刷电机驱动器,电路板和锂电池,电箱的内部底面上方设置有电源开关和急停开关,内侧面上设置有电池,电箱固定在机架上,机架包括横梁,电箱安装在横梁上,横梁的一端连接扶手,另一端安装旋转机构固定支架,旋转机构固定支架的两端上均设置有摩擦轮,旋转机构固定支架上连接旋转机构,旋转机构上分别设置有纵向旋转臂和横向旋转臂,分别做纵向、横向旋转,横向旋转臂上固定有发射机构,发射机构的中部设为装球机构,装球机构的两边设置有摩擦轮,摩擦轮的外侧要有轮罩,轮罩的下方依序安桩轴承座、钟罩和直流无刷电机,将足球经装球机构推入摩擦轮,有摩擦轮惯性将球甩出。
一种钢筋连接用套筒灌浆料,由钢筋连接用套筒灌浆料干粉在现场按100重量份干粉加13~14重量份水搅拌制成,所述干粉是由以下组分原料组成的混合物,混合物中各组分含量以重量份数计算为:由普通硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥混合而成的复配水泥1350~1450份;石英粉250~550份,硅微粉350~500份,微硅粉150~250份,轻质碳酸钙50~100份,复合膨胀剂:50~150份,聚羧酸减水剂20~25份,改性剂2.15~2.30份;所述改性剂包括:聚醚改性硅消泡剂0.15~0.2份,葡萄糖酸钠0.8~1.0份,氧化锌0.4~0.5份,碳酸锂0.6~0.8份;该灌浆料性能稳定可靠,其制作方法简单科学。
一种能防过充能防过放电的照明应急两用LED灯,将照明、充电、应急三功能聚为一体,并且充电具有防过充功能;放电又有过放电功能,保证灯内的电池常久耐用。LED灯选用电筒专用的超亮度灯珠,单片功率为3-5W;电池选用锂电池,型号为16340,充电电流选用约80MA的脉动电流充电。
本发明公开了一种电力变压器的温度检测系统,包括:前端温度监测装置及温度监测显示装置;前端温度监测装置包括:安装于电力变压器上的数字温度传感器、数字无线发射器、第一处理器及提供电源的锂电池,第一处理器用于读取数字温度传感器收集的温度信号,然后控制数字无线发射器将温度信号进行发射;温度监测显示装置包括:用于接收数字无线发射器发射的温度信号的数字无线接收器、第二处理器、报警器及显示单元,第二处理器读取数字无线接收器接收的温度信号,并转换成温度数值,通过显示单元显示温度数值,且第二处理器对温度数值进行判断,若超过预设值,控制报警器进行报警。该系统能够克服电力变压器温度检测装置不能实时观察及记录的缺点。
本发明提供用于消防模拟训练的无线收发设备,包括第一数字手持电台、锂电池供电B和第二数字手持电台;所述第一数字手持电台后端面粘附有一块所述训练检测壳体。在消防模拟无线通信训练时,模拟训练的消防官兵手持第一数字手持电台到一处独处的环境区域,而消防教官则与终端收纳箱同处一与手持第一数字手持电台的消防官兵不远处的环境区域,消防教官通过触摸操控终端收纳箱内的远程控制终端壳体,从而发出指令,使第一数字手持电台后端面所粘附的训练检测壳体中第一微处理器根据指令按顺序依次调取启动训练检测组,从而保证全方面的对消防官兵进行无线通讯训练操作,以保证在实际消防无线通讯时,不会出现漏字、通话没有发出声音等致命错误。
本发明提供了一种电力设备绝缘检测及线路“软接地”故障查寻仪,其包括开关电源、充电电路、锂电池组、欠压检测控制电路、DC/DC电源转换电路、脉冲发生及调节电路、过载检测控制报警电路、高压振荡电路、高压变送器电路、高压仪表电路。本发明采用可无级调节的脉冲高压来对各电力设备及其线路的绝缘薄弱处进行泄放电流检测,对于一些机器繁多、线路复杂的高压电力设备出现绝缘不良或“软接地”故障时,可通过观察被测设备故障点发生的电晕或脉冲放电来快速有效查寻被测设备的“软接地”故障点,从而大大提高电气检验工作效率。本仪器结构紧凑,便于携带,可在现场对电力设备进行检测,因此使用非常方便。
本发明公开了一种强韧化玻璃陶瓷及其制备方法,该陶瓷包括以下重量份计的原料:三氧化二铝50-70份、二氧化锆12-25份、云母粉5-16份、碳酸锂6-12份、碳酸钾4-14份、二氧化硅16-28份、氧化锌10-40份、聚丙烯酸铵3-10份。其制备方法是:按重量份称量好原料,混合加入柑锅中,加热坩埚,于1500-1600℃保温1-2h,骤冷形成熔块,粉碎成玻璃粉末,将玻璃粉末放在1050-1100℃的柑锅中熔化,自然冷却,即可。本发明的强韧化玻璃陶瓷韧性好,不易破碎,与传统工艺相比,本发明所需时间短,能耗低,制品质感好、无毒害物质残留。
本发明公开了一种隔热保温陶瓷及其制作方法,涉及陶瓷制品领域;所述隔热保温陶瓷的制作原料为:膨胀珍珠岩、莫来石、粘土、白云石、钾长石、锂辉石、菱镁矿、氧化锆、氮化硼、氧化钙、氧化镁、羧甲基纤维素、田菁粉、碳酸钾、硅酸钠、十二烷基硫酸钠、氧化铝纤维份和稀土氧化物;本发明通过对原料和制作方法进行优化改进,使制得的陶瓷具有气孔率高、导热系数低、保温性能好和机械强度高等特点,经检测,本发明陶瓷气孔率为62.77‑65.89%,平均孔径为48‑50μm,导热系数为0.1‑0.15W(m·K),抗压强度为170.76‑173.18MPA。
本发明涉及一种耐溶剂的多孔聚酰亚胺薄膜的制备方法,其包括如下步骤:S1.将经保护剂包覆处理过的无机成孔物质分散于聚酰胺酸溶液中,得成膜前驱体混合液;S2.将成膜前驱体混合液涂覆于基体表面,烘干并进行热亚胺化,脱膜,得聚酰亚胺与无机成孔物质的复合薄膜;S3.将复合薄膜浸泡于蚀刻液中除去成物质,洗涤、干燥,即得。本发明的有益效果为,采用保护剂对无机成孔物质进行包覆,使得无机成孔物质能够快速地均匀分散于聚酰胺酸中,并避免聚酰胺酸中的羧羟基与无机成孔物质的氧形成较强的氢键或者反应生成微量水,可提高由聚酰胺酸转变成聚酰亚胺的亚胺化程度,得到的多孔薄膜具有较好力学性能、高孔隙率和良好的耐锂离子电解液性能。
本发明属于光电池电极材料,公开了一种晶体硅太阳能电池用电极混合银浆。按照重量份数计,所述银浆原料组成为:银粉40~60份,铁粉5~10份,银镁合金粉10~20份,磷酸铁锂/碳纳米管复合材料1~5份,玻璃粉1~8份,硅烷偶联剂0.5~2份,丙二醇单丁醚8~10份,松节油1~5份,卵磷脂1~3份,乙基纤维素0.1~0.5份,有机膨润土0.25~1份。本发明还公开了所述电极混合银浆的制备方法。本发明所得的电极混合银浆不含铅,完全符合环保要求,应用于太阳能电池的生产,能在太阳能电池表面形成附着力强、电池光电转换效率高,同时本发明工艺简单,成本低,因而具有广阔的应用前景。
本发明属于光电池电极材料,公开了一种晶体硅太阳能电池用混合浆料。按照重量份数计,所述浆料原料组成为:银粉40~60份,锌粉5~10份,银包镍合金粉10~20份,磷酸铁锂/碳纳米管复合材料1~5份,玻璃粉1~8份,硅烷偶联剂0.5~2份,丁基卡必醇8-10份,松节油1-5份,卵磷脂1-3份,乙基纤维素0.1-0.5份,气相二氧化硅0.25-1份。本发明还公开了所述混合浆料的制备方法。本发明所得的混合浆料不含铅,完全符合环保要求,应用于太阳能电池的生产,能在太阳能电池表面形成附着力强、电池光电转换效率高,同时本发明工艺简单,成本低,因而具有广阔的应用前景。
本发明属于金刚石砂轮技术领域,特别涉及一种陶瓷结合剂金刚石砂轮,由以下重量份的原料制成:金刚石粉末63~68份,陶瓷结合剂32~37份;所述的陶瓷结合剂,由以下重量份的原料制成:氧化铝20~30份,硅灰15~23份,铁矿渣4~12份,碳酸锂1~5份,氧化钐1~4份,滑石粉1~5份。本发明的陶瓷结合剂金刚石砂轮刚性高、耐热性好、耐腐蚀性好、型面保持好,润湿性好,制备过程中对金刚石的把持力好,高致密性,抗弯强度显著提高,低膨胀系数。
本发明涉及电化学电源技术领域,具体涉及一种具有空心结构的纳米硅粉聚合球复合负极材料及其制备方法与应用。本发明公开的复合负极材料主要由以下组份按照质量百分比制备而成:碳纳米管或石墨烯1~2%、粘结碳4~5%、沥青碳10~12%和球形纳米硅粉85~81%;通过在聚乙烯吡咯烷酮、球形纳米硅粉和碳纳米管/石墨烯超声分散得到的悬浮液中加入羧甲基纤维素钠和碳酸钙高速搅拌,随后加入去离子水调节悬浮液的固含量,再经喷雾干燥、包覆沥青及高温碳化、稀盐酸处理制得。本发明公开设计一种具有空心结构的纳米硅粉聚合球复合负极材料,以缓解嵌锂过程中的体积膨胀,进而提高电池的循环寿命;且该制备工艺简单,适于推广与应用。
本发明公开了一种碳网络包覆和镶嵌结构的高导电性磷酸铁的制备方法。(1)将油菜花加入到NaOH溶液中;抽滤、洗涤、干燥,得疏松多孔油菜花。(2)将Fe(NO3)3溶液加入到疏松多孔油菜花中,再加入络合剂。(3)将NH4H2PO4溶液加入到步骤(2)所得溶液中,氨水调控溶液的pH值,至溶液为乳白色。(4)将乳白色溶液微波水热反应,冷却,抽滤、干燥,得吸附FeP04的油菜花。(5)将吸附了FePO4的油菜花研磨,烧结,得碳网络包覆和镶嵌结构的高导电性磷酸铁。本发明成本低廉、绿色环保,所制备的碳网络包覆和镶嵌结构的磷酸铁具有优异的形貌、结构和导电性性能,为合成高性能的磷酸铁锂奠定了良好的基础。
本发明公开一种工作模式可重构的能量收集控制电路及DC‑DC转换器,工作模式可重构的能量收集控制电路采用单迟滞比较器以及时序控制电路,单迟滞比较器通过对输出电压的监测以决定升降压电路的工作状态,时序控制电路根据相应的工作状态生成开关信号S1‑S5,DC‑DC转换器利用工作模式可重构的能量收集控制电路所生成的开关信号S1‑S5,提高了输出电压的稳定性,在备用锂电池给负载供电的同时系统可以持续追踪环境能量电池的最大功率并进行持续的环境能量收集,从而提高了系统对环境能量的利用率,其能量转换效率在78%以上,环境能量追踪效率在98%以上。
本发明涉及一种添加水溶性碳酸钾增稠剂的功能涂料及其制备方法。该方法是将硅酸锂溶液和硅酸钾溶液混合、加热,然后在搅拌条件下,往容器中加入一定计量的水溶性碳酸钾和硅烷偶联剂,高速搅拌混合均匀后,再降至室温,加入硅丙乳液,最后添加超细锌粉,持续搅拌一段时间即可得产品。
一种遥控捡球器,包括捡球器外壳、遥控发射器和遥控接收器、锂电池、电子控制器、涵道风机、拦球网板、入球口、储球腔、盖子、环形气流过道、内挡球网、后轮、前轮舵机和前轮等主要部件。涵道风机是本机的驱动动力和捡球动力,利用涵道风机向后喷气而产生的向前的动能推动机器前行;利用涵道风机的吸气原理把球吸进储球腔里。所述的储球腔置于机器中间,用于储存收集到的球;上面有设置盖子,工作时密封好,完成捡球任务后,打开盖子取出里面的球。环形气流过道在外壳与储球腔之间。内挡球网是储球腔的一部分。前轮舵机受电子控制器控制,由工作人员遥控,控制前轮前进的方向。前后轮都没有驱动力,在涵道风机喷气工作时被动滚动。
本发明涉及工效统计领域,公开一种统计农业工人工作效率的装置及统计方法,装置包括三维加速度传感器,用于测量农业工人的手部在空间中的位移信息;三轴陀螺仪,用于测量手部的旋转角度信息;电子磁盘传感器,用于检测佩戴本装置的方向;GPS定位器,用于记录农业工人的位置信息和移动轨迹信息;心率测量装置;电容触摸屏;GPRS信号收发器;锂电池;MCU,用于将收集到的手部在空间中的位移信息、手部的旋转角度信息、心率、位置信息和移动轨迹信息进行分析计算,并得到工人的工作效率;充电装置;开关按钮。本发明可以记录大量农业工人的劳动细节,通过科学的统计方法,且佩戴方便,不影响农业工人的工作,辅助考勤,提高工作效率。
本发明公开了一种新型三元复合电池正极材料及其制备方法,它是用锂盐(LiAC)和锰盐(Mn(AC)2)、钪盐(Sc(AC)2)的饱和溶液按Li:Mn:Sc=1:0.5:0.5的比例混合,并不停摇匀,往混合溶液中先加入一定量柠檬酸(C6H8O7)饱和水溶液,然后用氨水将溶液pH值调至6.0-7.0,再将所得溶液在磁力搅拌的条件下水浴加热,当溶液出现粉红色凝胶时,停止加热,将所得凝胶直接放入箱式炉在100-150℃干燥脱水3-6小时,最后将所得干凝胶在放入高温煅烧10-15h,煅烧后研磨即得到最终产品。
本发明提供了一种氮掺杂氧化亚硅负极材料及其制备方法与应用。所述氮掺杂氧化亚硅负极材料制备方法包括如下步骤:制备预氮化处理二氧化硅粉体和预氮化处理硅粉体;制备含预氮化处理二氧化硅粉体和预氮化处理硅粉体的掺杂混合粉体;对所述掺杂混合粉体进行梯度烧结还原处理。本发明氮掺杂氧化亚硅负极材料的制备方法制备的氮掺杂氧化亚硅负极材料具有良好的电子导电网络,从而提高了锂离子传导速率,改善了硅系负极材料的导电性,提高其结构稳定性和容量保持率。
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