本发明属于折叠电动自行车领域,特别涉及一种超短型折叠电动自行车。该车包括前轮、后轮、前叉、后叉、车把、车首管、车梁、立管、折转轴、鞍座、踏板、轮毂式电动机、锂电池和电动车控制器;轮毂式电动机安装在前轮或后轮中央,车梁连接车首管和立管;立管套装在折转轴外面,折转轴底端与后叉颈部直管连接,后轮安装在后叉上,鞍座安装在折转轴顶端,电动车后面部分能够以折转轴为轴向车身前方折转;踏板位于前轮左右两侧;前轮与后轮最近距离小于前轮半径;把立顶端增加把立锁紧手柄,锁紧手柄的作用是加大手工锁紧或放松把立操作时的力矩;折叠车身时,车把的折转进一步缩小了整车折叠后所占用的空间,增强了超短型折叠电动自行车的便携性。
本发明涉及一种适用于飞机中大型零部件智能柔性吊挂机械手,包括主体框架,质心调节机构,支臂调节机构和电气控制系统。在井字梁框架等结构上,配以质心调节机构、支臂调节机构等,采用触摸屏或是上位机为管理系统,PLC或控制器为控制系统,倾角传感器、光栅尺、拉绳式位移传感器等传感器为检测手段,电机为重心自动调整等动作传递机械能,锂电池为动力供电系统,保证起吊件达到相应姿态,起吊点位置满足相应产品吊装点分布的要求,在实际应用过程中减少人力和物理的浪费,节约成本,保证人员安全。
一种管道内电涡流非接触多通道通径检测器,它包括有均为管状的前置器仓、计算机仓和电池仓,其技术要点是:所述前置器仓、计算机仓和电池仓依次设置,相邻仓体之间通过联轴器连接,在各仓的外侧沿圆周方向均匀分布有支撑轮;在前置器仓的轴向前端设置动力皮碗、后端设置电涡流检测环,该电涡流检测环内至少设置有3个通道的电涡流传感器;在计算机仓内设单片机数据处理单元,还附带一个数据存储器及USB插口;电涡流检测信号通过电涡流检测电路获得;在电池仓内设置锂电池和定位器,电池仓的后端设置有里程轮。本发明适合于所有管道;最大限度解决在大变径管道中通径时易卡堵的问题;每次使用时不需要校准。
本发明涉及一种以马黛为主要原料的马黛饮料,由马黛茎叶65-75%、纯水果汁15-20%、甘草1~5%、野生菊花1-5%、菊苣1-3%、白茅根1-3%、野生灵芝1-3%、川穹0.5-0.8%,白糖或木糖醇1-2%组成;该种马黛茶饮料的制作方法:清洗配料、恒温萃取、化糖、混合、灭菌、灌装及喷淋冷却等含丰富的矿物质,如钾、镁、钙、铁、氧化锂和大量的維生素C,马黛其中“马黛因”,对人体健康益处很多,可营养大脑神经,虽有提神作用,但却有增进睡眠作用,具有清理血管垃圾、降低胆固醇、抵抗坏血病、控制糖尿病等独特效果。马黛饮料有十六种人体所需的蛋白质等,无人工色素或其他杂质。
一种高生物活性的具有微/纳米双重结构的二氧化钛薄膜及其制备方法,属于生物医用材料和表面工程领域。该薄膜的制备方法为:对清洁处理的钛金属表面进行微弧氧化,电解质为四硼酸锂水溶液,电源为双极性脉冲微弧氧化电源,其工作电压为360~500V,电流密度为1~4A/dm2,脉冲频率为400~700Hz,占空比为10%~30%,氧化时间为1~30分钟。得到的薄膜形貌为:均匀分散的微米级沟槽和纳米级孔洞重叠分布在整个膜层表面。这种具有微/纳米双重结构的二氧化钛薄膜决定了它的特殊性能:膜层具有超强的润湿能力,水、油的接触角均为零。对于能够承受大的咬合力,愈合期较短的新一代牙种植体来说具有重要意义。该制备工艺简单,电解液无污染,易于大规模生产和工业化推广。
一种无人机多功能通用外挂模块,无人机通用挂架为铝合金材质件,两侧分别设计有卡扣,多功能集成模块的外壳为铝合金材质,为集成一体式设备,安装在无人机通用挂架上;摄像头、红外测温摄像头和红外接收器设置在多功能集成模块上;红外信号发射器:采用铝合金材质,可防水、防尘,内置锂电池;红外信号发射器上安装有万向球型调节器,能360°旋转,具有阻尼,能够可靠地调节信号发射方向。本发明的优点:重量轻、占位小,卡扣设计有防脱装置,固定牢固可靠,通用性强;多功能集成模块可实现拍照、测温、定位、控制无人机、按照程序自动操作等功能,适用于多种型号的无人机,节约了无人机资源,且能够较好地完成无人机自动巡检任务。
本发明公开了一种基于嵌入式系统和手绘电路的汉字学习交互绘本系统,包括每页为表面印有绘本内容的总厚度为1mm的双层PVC材料,双层PVC中间根据绘本内容和操作需求,夹有印刷电路、LED贴片灯珠和薄膜式压力传感器,绘本侧面书脊部分内置单片机或同性能的嵌入式控制系统、锂电池和扬声器,扬声器连接在嵌入式系统上。本发明基于嵌入式系统和手绘电路的汉字学习交互绘本系统,提供场景化经验,使孩子在互动学习中逐渐全面的理解汉字的本义、属性以及造字规律,为日后系统学习汉字建立基础;通过筛选、分类等形式的训练,在潜移默化中加强感性想象力和逻辑分辨能力;同时调动多重感官,提升孩子的听说以及理解力,寓教于乐,提高儿童学习汉字的积极性。
本发明提供一种二维稀土钇碳化合物材料及其制备方法,属于二维材料的制备及应用领域。本发明的方法为:以一种已知的稀土金属钇、金属铝和碳形成的化合物为原料,该化合物具有六方晶体结构;通过溶液法刻蚀该化合物中的铝‑碳原子层;随后通过有机分子或者金属锂离子插层并剥离;本发明展示了一种全新的基于稀土金属钇的二维碳化物材料及其制备方法,通过这种方法制备的稀土金属钇的二维碳化物,具有较高的储氢量及较好的电池性能。
本发明公开了一种天然产物Norpsilocin的制备方法的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)将色胺溶于有机混合溶液中并冷却至‑10~0℃,搅拌下滴加含碘的有机混合溶液,滴加完成后再加热至室温进行反应,之后,进行淬灭、萃取、干燥并浓缩,获得中间产物;2)将上述中间产物溶于有机溶剂中并加热,搅拌下加入甲酸乙酯,反应完毕后,再将体系冷却至‑10~0℃并加入还原剂继续反应,之后,进行淬灭、萃取、干燥、浓缩并柱层析分离,获得天然产物Norpsilocin。本发明采用商业易得的色胺、甲酸乙酯作为起始原料,并在乙酸铋、氯化亚铜以及还原剂(氢化铝锂)的催化下合成Norpsilocin,制备方法简单,操作步骤相比有所减少,合成成本低;分离方便,产率高,选择性好。
本发明提供了一种车厢有驱动力的齿轨列车,涉及列车系统技术领域,包括:齿轨列车主要由轨道总成、供电线网或电池组、齿轨车头和车厢四个大部分共同组成;所述供电线网为齿轨列车提供供电电压,齿轨列车通过受电弓与供电线网接触或锂电池组为整车接通电压。本发明中齿轮可与齿轨相啮合,齿轮与轨道总成上的齿轨啮合后带动齿轨车头行走,而且齿轮设置在前后两个齿轨车头中,提升乘客体验,在平缓无齿条路段运行时仅启用车厢电机就可带动列车前进,减小列车电能消耗,解决依靠车头和车尾的驱动部进行前进,导致动力拉扯距离增长,造成动力消耗过大,而列车在行驶至坡段路段时,列车易因惯性较大而发生滑行的问题。
本发明提供的是一种输电线路金具缺陷识别装置及方法,工具外壳体前端设有显示屏,显示屏下侧设有三个功能键,显示屏右侧设有选择按键,工具外壳体后端分别设有高清摄像头及红外摄像头,下端设有充电电池槽,充电电池槽内装有充电锂电池作为能源为装置供电,充电电池槽右侧设有充电接口,可利用外部电源为装置充电,从工具外壳体的一侧插接安装有CPU用于程序运行对信息进行处理,CPU内存储有输电线金具故障案例库,提取缺陷特征值,基于深度学习反馈构建并增加金具缺陷故障识别模型将采集的图像信息与模型作比对,根据学习模块内的案例库比对实现线路金具缺陷识别、发现线路金具缺陷部位,可提高线路运维工作效率,适宜作为输电线路金具缺陷识别装置及方法应用。
本发明涉及一种风机主轴轴承润滑脂,包含以下成分:12羟基硬脂酸10.5-12.0,癸二酸3.5-4.0,氢氧化锂3.08-3.52,基础油69.0-82.4,极压抗磨剂2.5-10.0,抗氧剂0.5-2.0,防锈剂0.5-2.0,金属钝化剂0.1-1.0。本发明的优点是:具有极宽的使用温度范围,良好的防水及防腐蚀性能,极高的承载能力,优良的减摩性能,良好的低温启动性及长的使用寿命,并且可完全生物降解、无毒、无害。
本发明公开了一种端基胺基化苯乙烯/丁二烯/苯乙烯三元嵌段共聚物(SBS)的制备方法及其制备性能良好、贮存稳定的改性沥青。采用正丁基锂为阴离子聚合的引发剂,席夫碱(SHCIFF BASE)为阴离子聚合的封端剂,制备了端胺基苯乙烯/丁二烯/苯乙烯三元嵌段聚合物(SBS-N)。采用所制备的端胺基SBS-N制备改性沥青合,可明显改善沥青性能、降低离析度,从而提高储存稳定性。
本发明属于换热设备技术领域,公开了采用组合式液体散布装置的换热器及其应用的吸收式机组。吸收式机组包括吸收器、再生器、蒸发器、冷凝器,蒸发器与吸收器上下布置在同一个筒体中,冷凝器与再生器上下布置在同一个筒体中,吸收器、再生器、蒸发器采用液体滴淋装置和液体喷淋装置组合式液体散布装置的换热器结构,将液体汇集在锥形集液箱中,不会因机组倾斜或摇摆发生液体倾甩而造成液体淹管和送液泵的气蚀问题,传热管和管板采用特殊材料、胀焊加工工艺,实现船用溴化锂吸收式机组在倾斜或摇摆状态下液体能够均匀的分配和散布,并解决了机组冷剂污染、海水腐蚀等问题,保障了机组运行的稳定性,实现了能源的有效利用。
一种碳包覆双金属硫化物微球的制备方法,首先通过溶剂热法制得大小均一的钴甘油金属配合物前驱体微球。然后,将适量的硝酸铁溶解在异丙醇和丙三醇的混合溶液中。同时,将钴甘油前驱体超声分散到上述溶液中并转移到水热反应釜内,制得纳米花状铁钴甘油金属配合物。最后,通过在纳米花表面包覆一层聚多巴胺,并在高温下硫化,得到了碳包覆双金属硫化物微球。将该材料用作锂电池负极材料时,能够很好地解决过渡金属硫化物固有的体积膨胀效应和导电性能差的问题,进而获得较高的比容量和优异的循环稳定性。在1A/g的电流密度下循环100圈后,依然保持615mAh/g的比容量。本发明操作简单,生产成本较低且安全性高,具有规模化生产的基础和广阔的应用前景。
本发明是关于一种铜箔及其制备方法、以及一种电路板和集电体,主要采用的技术方案为:所述铜箔的微观结构为层状结构;其中,所述层状结构中的任意相邻的两个层之间存在界面;其中,在平行于所述界面的方向上:所述层状结构中的每一层包括多个晶粒。利用直流电解沉积技术沉积出所述铜箔;其中,在直流电解沉积过程中:所用的电解液中含有添加剂;其中,添加剂包括明胶、胶原蛋白、羟乙基纤维素、葡萄糖、2‑巯基苯并咪唑。本发明主要用于提供或制备一种同时具有高强度、高延伸率的铜箔,另外,该铜箔还具有较低的表面粗糙度和较高的稳定性。本发明的铜箔得益于显著的性能优势在锂离子电池和电子电路领域具有巨大的应用潜力。
本发明公开一种自容式多通道瞬态噪声测量系统,组成如下:硬件平台主要由水听器、信号调理单元、控制与数据存储单元、供电单元、USB分配器、锂电池组和密封壳体组成,其中,信号调理单元包括信号调理模块;控制与数据存储单元包括模数转换模块、数字控制模块以及SD卡存储与读取模块。控制软件包括供电单元嵌入式控制软件和控制与数据存储单元嵌入式控制软件。噪声特性分析软件通过对发射噪声系统采集的实测数据进行分析,获取发射瞬态噪声的特性。采用本发明提供的噪声测量系统采集水下瞬态噪声,获取各型高速水下航行体的水下瞬态噪声特性,可为水下声学测量装备频段选择、发射噪声控制、水下安全作战等方面提供重要理论依据和技术支撑。
本发明提供一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用,属于功能催化材料制备及环境友好催化应用技术领域。以聚丙烯腈和聚苯乙烯为前驱体,利用静电纺丝法制备纳米纤维膜,继而高温碳化、并耦合含氮物种低温等离子体处理技术,得到表面含氮官能团修饰、内部具有莲藕状贯穿孔道的碳纳米纤维膜。该材料在室温下即具有优异的催化氧化脱硫性能;产物单质硫纳米颗粒被固定在材料的孔道结构中,所构筑的碳/硫复合材料可作为自支撑电极直接用于锂硫电池正极材料,实现高附加值利用。本发明操作简便,材料催化脱硫活性强、选择性高,且易于实现批量制备生产,具有良好的综合应用前景,同时解决环境污染和能源短缺问题,符合绿色化工可持续发展。
本发明属于水泥熟料生产用的添加剂领域,具体涉及一种脱硫组合物、脱硫剂及在水泥熟料生产时尾气脱硫上的应用。所述脱硫组合物至少包括固硫剂、氧化剂;所述氧化剂包括含金属元素的氧化剂;所述含金属元素的氧化剂选自含锂氧化剂、含铂氧化剂、含锰氧化剂、含钠氧化剂、含钾氧化剂中的一种或多种。本发明提供的脱硫剂实际用量小,化学稳定性好,加入催化剂后降低CaCO3分解温度,快速生成CaO促使SO2在预热中被吸收,达到固硫和降低SO2的排放,价格低,无氨气逃逸,无腐蚀性,无毒无害,无放射性,其应用于水泥生产符合GB4915‑2013的要求,不出现结窑、结皮现象,同时脱硫剂的运输稳定性、热稳定性好。
有优异微波吸收和光催化亚甲基蓝性能的多孔Co3O4纳米材料, 该材料由1.0~2.0份的硝酸钴、0.5~1.5份的草酸和0.33—0.99份的氢氧化锂制备而成。本发明的具体优点如下:第一,制备工艺上具有低成本和绿色环保的优点, 适合于工业化生产。第二,Co3O4纳米管(CO1)在低频和高频处均有吸收,Co3O4纳米管最佳反射损耗值在频率11.5 GHz,厚度7mm处达到‑32dB,同时,频带宽度可达4.2 GHz(从9.8‑14 GHz)。Co3O4纳米片的最优RL值为‑38dB, 频率在11.7 GHz厚度为2.5mm时, 频带宽度为4.5 GHz覆盖9.7‑14.2 GHz的频率范围。多孔Co3O4纳米管和纳米片优异的吸波性能因为介电损耗,阻抗匹配和几何效应所做出的贡献。第三,Co3O4纳米材料在模拟太阳光下对亚甲基蓝(MB)溶液有很好的光催化作用。
本发明涉及提高全钒液流电池运行时高浓度负极电解液稳定性的方法,所述可溶性碱性物质为质量浓度20‑35%的氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铝、氢氧化锂、氢氧化铷中的至少一种。所述高浓度负极电解液为二价和/或三价钒的硫酸水溶液,其中钒离子浓度为1.6‑4mol/L,硫酸浓度为0.5‑3mol/L。本发明使用的提高高浓度负极电解液稳定性的稳定剂,能够在短时间内使高浓度负极电解液中的H+浓度恢复至正常水平,提高高浓度负极电解液的稳定性;本发明所用原料来源广泛,价格低廉,工艺操作简单、反应速度可控、同时能够保证电池能够长期地高效稳定运行。
一种基于磁感式低功耗无触点开关装置及控制方法,该开关装置包括低功耗开关干簧管、触发低功耗开关干簧管的磁性材料、偏置电路和功率开关MOS管;磁性材料对应低功耗开关干簧管设置且能控制低功耗开关干簧管触发与断开,低功耗开关干簧管连接偏置电路,偏置电路连接功率MOS管。1.本发明体积小能够方便进行硬件设计或独立设计的集成安装;2.本发明使用低功耗开关干簧管作为开关触发,大大减少开发成本;3.本发明可应用于高防护等级的电池供电的设备或仪表,可提升整机的防护性能;4.本发明为低功耗设计,在使用7.2V的锂亚硫酰氯电池供电时整体开关功耗控制在160uW以内。5.本发明控制的电源电流取决于所使用的MOS管,可根据项目具体要求进行灵活的调整。
本发明提供一种手机遥控多功能调温鞋,其主要技术特征是,锂电池电源与电源转换器连接,电源转换器与加热模块连接,加热模块与加热板连接,加热模块与温度检测模块连接,加热模块与主控单元连接,主控单元与显示模块连接,主控单元与蓝牙模块连接,蓝牙模块与手机连接。其优点是,通过采用蓝牙4.0恒温控制系统控制温度。手机软件部分采用第三方自主研发APP客户端,实现手机控制温度,控制30度、40度、50度。采用混合开发模式,同时实现 IOS 和安卓系统的用户共同使用。加热板采用石墨烯加热膜,具有加热均匀性好,面发热特性。
本发明提出提高镁及镁合金抗蚀性的预处理方法。(1)除油:用脱脂棉沾湿三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮中一种后进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭2-4次即可;(2)浸蚀:采用组合物重量份数为:铬酐130-150、九水合硝酸铁30-45、氟化钾3-5.5,温度18-25℃,0.5-2min;组合物B除去天然氧化膜防止在电镀前再次形成;(3)浸锌:采用组合物重量份数为:七水合硫酸锌22-45、水合焦磷酸钠80-100、碳酸钠5-7.5、氟化锂3-5,PH10.2-10.4温度80-85摄氏度时间3-10min;本发明提高其电镀后的装饰性,抗蚀性,可焊性,导电性,耐磨性,镀层的附着力较好。
七彩LED图形显示夜航浆,包括同LED控制显示板一体化设计的夜航浆、红外发射定位装置等。夜航浆内LED控制显示板通过嵌入式控制系统开发,包括LED驱动电路,单片机控制电路,锂电池充电保护电路。本发明利用人眼视觉的暂留效应在航模直升机浆的固定转速旋转平面形成连续的文字和图像。可以使航模直升机夜间飞行时尚漂亮,为飞行增添魅力,同时传递信息。随着越来越多的航模爱好者,有着广阔的市场前景。
本发明涉及一种N‑甲基‑N‑苄氧羰基‑L‑天门冬氨酸(4‑叔丁酯)二环己胺盐的合成方法。主要解决现有合成方法中产品消旋以及容易引起氢爆的技术问题。本发明经四步合成,第一步,碳酸铯加入到原料A的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,然后加入碘甲烷,得到化合物1;第二步,化合物1经氢氧化锂水解得到化合物2;第三步,化合物2溶于乙酸乙酯,加入(1R,2S)‑2‑氨基‑1,2‑二苯基乙醇成盐,测得ee大于99.0%,再酸化得到纯品化合物3;第四步,化合物3与二环己胺成盐得到最终产物化合物4。
本发明公开了一种链中极性化丁二烯‑苯乙烯共聚物及制备方法,所述丁二烯‑苯乙烯共聚物的制备方法,包括如下步骤:1)在非极性烃类溶剂中将极性活化剂和丁二烯、苯乙烯、对叔丁氧基苯乙烯三种单体加入到反应器中;2)打开搅拌,加入烷基锂类引发剂,进行聚合反应,3)当聚合反应完成后,终止反应将聚合物分离干燥后,得到链中极性化丁二烯‑苯乙烯共聚物。本发明提供的共聚物为链中含有带醚键集团的极性化丁二烯‑苯乙烯共聚物,所述共聚物与炭黑、二氧化硅以及极性聚合物之间具有优异的相容性,能够显著提高包含该共聚物的组合物的力学性能,并降低生热。该共聚物在高性能轮胎制造、塑料改性等领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种水下机器人电池同口充放电且充电无损耗的防水装置,包括锂电池组、旋钮式防水开关、充放电控制单元、4芯微型圆形接连接器、防水密封舱,电池正极VCC24V连接充放电控制单元的接口X2端子,电池负极GND_24V连接充放电控制单元的X1端子,电池正极VCC24V连接旋钮式防水开关一端,开关另一端连接到限流电阻R1一端VCC24V_KEY,将4芯微型圆形连接器母座的3、4线连接到VCC24V_OUT用于正极输出,同时4芯微型圆形连接器母座的1、2线连接到电池负极GND_24V,所述的防水密封舱包括前盖组件、筒体,带有第一胶圈的前盖组件和后盖压入筒体内后,堵头安装在前盖组件的前盖上。本发明采用充放电同口设计,降低了密封舱进水风险,内置充放电控制单元代替继电器实现充电无损耗。
本发明提供一种碳包覆过渡金属硫化物纳米花结构、制备方法及其应用,属于锂离子电池技术领域。该制备过程首先通过溶剂热法将球形甘油金属配合物转变为花状结构,然后盐酸多巴胺作为碳源在外层聚合包覆,最后高温硫化形成过渡金属硫化物的同时,聚多巴胺碳化,得到碳包覆过渡金属硫化物纳米花结构。本发明制备方法简单,条件温和,且产物形貌易于控制。制得的碳包覆过渡金属硫化物纳米花结构能有效缓解充放电过程中的应力变化,减少结构破坏,具有优良的电化学性能。
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