一种海洋探测用535nm、533nm、711 nm、1070nm、1066nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2120nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2144nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ535nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成535nm、533nm、711nm、1070nm、1066nm、2120nm、2144nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用440nm、533nm、663nm、880nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1760nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2703nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ440nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成440nm、533nm、663nm、880nm、1064nm、1760nm、2703nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用515nm、533nm、702 nm、1030nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1900nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2209nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ515nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成515nm、533nm、702nm、1030nm、1064nm、2060nm、2209nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种动力电池SOC估算方法,基于二阶RC等效电路模型,将安时积分法与扩展卡尔曼滤波算法结合,对锂离子电池SOC进行估算;再运用非线性离散系统的滤波算法,结合其分别列写的状态方程和输出方程;通过电池测试装置检测出的电压、电流与SOC的对应关系,辨识出二阶RC等效电路模型中的参数,从而获得扩展卡尔曼滤波算法的参数矩阵;再运用EKF的运算流程,进行算法的迭代运算,完成SOC算法的估计。该方法算法,在对三元锂电池进行状态估计时,考虑了时间、初始SOC值、充放电电流、温度及循环次数的影响,可有效消除估算的累计误差,从而提高SOC的估计精度。
装在床头柜组装衣架上的照明装置,由照明LED灯、轻质透光罩、硬质穿线板条、T形立柱、锂电池充电电源、开关、充电插口、USB插口组成,照明LED灯套装在T形立柱上,轻质透光罩罩面向下,锂电池充电电源主要是一种采用充电宝技术充电、供电、套装在T形立柱上的环状储能装置,右外侧面上有接市电充电插口、开关,装置左、前上边面上有多个USB插口,固定在后上边面上的硬质穿线板条敷贴T形立柱向上,支撑着照明LED灯,与已有专利技术相比较,既不影响衣物的挂、取,使用更加方便、省心,不仅适合住家卧室使用,更适合公寓租户需求。
一种物联网用821nm、660nm双波长光纤输出激光器,设置821nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在660nm激光输出光纤尾段设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光821nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入821nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光821nm输出,最后输出821nm、660nm双波长光纤激光输出。
本发明一种适用于噪音发电器,通过新型压电材料PVD压电膜(4)来实现噪声与电能的转换。将声电转换材料设计成梯形附着在喇叭状接收装置(3)的内侧,每片声电转换薄膜产生的电能通过导线汇集到装置下方的电路放大器(7),经过放大的电流存储到锂电池(6)中,当存储的电能足够多时就能够为LED灯(5)供电。锂电池(6)充满电后可以更换备用电池。同时整个装置还设有两个活动支点,便于接收来自不同方向的声波。以此来通过噪音发电从而给用电器提供电能。本发明达到了节约能源,充分利用噪音,保护环境的目的。
一种海洋探测用3969nm、710nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光3969nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光710nm传输光纤上设置闲频光710nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光3969nm、闲频光710nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3969nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3969nm输出,最后输出3969nm、710nm、1550nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用2745nm、1208nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,信号光2745nm、闲频光902nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2745nm输出,最后输出2745nm、1208nm双波长光纤激光。
本发明属于新型道路桥梁工程材料领域及公路工程应用领域,尤其是涉及一种应用于快速开放交通的半柔性路面的灌浆材料领域。本发明的水泥胶浆,它包括以下重量组分的原料:水泥95-105份;无机填料20-100份;沙0-100份;减水剂0.5-10份;促凝剂0.02-10份;高温触变剂0.05-10份;水60-140份;所述高温触变剂由钠基膨润土、十六烷基三甲基溴化铵、十八胺组成;所述促凝剂为锂化合物;所述水泥为硫铝酸盐水泥。本发明的水泥胶浆具有超早强耐高温特性,特别适用于半柔性路面制备。
本发明公开的一种六旋翼油电混合飞行器,所述的一种六旋翼油电混合飞行器,包括机身主体(1)、旋翼组件(2),所述身主体(1)内包括各机载设备,所述的旋翼组件(2)由固定旋翼组件和变矩旋翼组件构成,其特征在于机身前部和后部为四个固定旋翼,中部两个为变矩旋翼,发动机(5)与变矩旋翼直接相连,发动机(5)带动同轴发电机(8)发电,所发电能存储于锂电池(7)中,锂电池(7)输出电能为固定旋翼的无刷电机(15)工作提供能源,使固定旋翼与变矩旋翼同时工作。本发明有效的解决了现有纯电动或纯油动多旋翼飞行器的诸多短板,大大增加了多旋翼飞行器的滞空时间以及有效载荷,提高了飞行操控性能,使该类型飞行器在生产生活中适用范围更广。
一种海洋探测用2391nm、805nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光805nm传输光纤上设置闲频光805nm分束光纤圈,信号光2391nm、闲频光805nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2391nm输出,最后输出2391nm、805nm、985nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用3341nm、850nm、1208nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光850nm传输光纤上设置闲频光850nm分束光纤圈,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,信号光3341nm、闲频光850nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3341nm输出,最后输出3341nm、850nm、1208nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用2970nm、1208nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2970nm、闲频光880nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2970nm输出,最后输出2970nm、1208nm、1550nm三波长光纤激光。
本发明公开了一种架空输电线路测温装置,包含智能传感器,智能传感器包含采集输电导线温度的传感终端和设在杆塔上的管理终端,通过标准通信接口与智能传感器通信的数据采集单元。本发明基于时钟同步的工作方式仅使用1节锂电池供电,便可用于架空输变电线路状态的长期监测,降低了输电线路状态监测装置的功耗,提高了系统的可靠性;对外提供标准的通信接口,可以方便地接入到具有标准通信接口的数据采集单元,通用性和可扩展性很强;管理终端与传感终端间采用了芯片级的无线片上系统,体积小,功耗低,通信距离较远,满足了输电线路状态监测的通信要求,减少了外部集成无线通信模块带来的不可靠性因素。
本发明提供了一种霉酚酸‑13CD3的合成方法,所述的方法包括如下步骤:1)将化合物1、碘化锂、吡啶和2,4,6‑三甲基吡啶,在N2保护下,发生脱甲醚反应,制得化合物2;2)将化合物2和二氯亚砜,在甲醇体系下,发生酯化反应,制得化合物3;3)将化合物3、三苯基膦、偶氮二甲酸二乙酯和甲醇‑13CD3,在无水四氢呋喃中,发生光延反应,制得化合物4;4)将化合物4和一水合氢氧化锂,在甲醇/水体系中,发生酯水解反应,制得霉酚酸‑13CD3。本发明的霉酚酸‑13CD3的合成方法:使用了较短的合成路线成功合成目标分子,成本可控。
本发明公开了一种新型分切宽度全闭环的分切刀模,涉及锂电膜片分切刀模技术领域,为解决现有锂电行业分切刀模在更换产品和易损件时,需要先将刀轴上装配件全部拆开,再将准备更换的零件进行安装,由于拆装幅度大,重新安装后的校正调试需花费大量时间,影响生产效率的问题。所述底座的两侧均设置有立柱,所述立柱的一侧设置有横板,所述底座的一侧设置有把手;还包括:下刀调节座,其设置在所述底座的上端,所述下刀调节座的上端设置有下刀固定座,所述下刀固定座的上端设置有上刀固定座;上刀调节座,其设置在所述上刀固定座的上端;上刀垂直调节丝杆,其设置在所述上刀调节座的内部,所述上刀垂直调节丝杆的一端设置有上刀垂直调节电机。
本发明公开了一种具有优良电化学性能的棒状双金属氧化物材料及其制备方法。该双金属氧化物的前驱体MOFs材料形貌规整,尺寸均一,在空气氛围下一定温度煅烧后得到的双金属氧化物较好地保留了前驱体的形貌和结构特征,棒状形貌使得该材料在作为锂离子电池的负极材料时更有利于锂离子的传输,从而表现出与传统的石墨电极相比更为优异的电化学性能,该材料的成功合成及应用对探索更加优良电容性能材料的工业化生产具有重要意义。
本发明公开一种基于虚拟仪器的台架试验电动汽车驾驶机器人系统,系统由上位机电脑、NI CompactRIO Real‑Time控制器、NI CompactRIO FPGA机箱、NI CAN总线控制器、NI模拟电压输出模块、NI数字信号输出模块、NI模拟电压输入模块、NI数字信号输入模块、NI热电偶信号输入模块、USB存储器、SD卡、指示灯、TPMS接收机、TPMS传感器、钳式电流表、电压探头、急停开关、热电偶、12V锂电池组成。本发明采用虚拟仪器NI CompactRIO发出电信号,替代原有机械式加速踏板、制动踏板和换挡器,同时具有驾驶控制、辅助数据采集、安全监测和管理功能。
本发明涉及一种储能式单火线取电智能开关,包括Wifi模块、可控硅驱动电路、组合开关、全桥整流电路和储能锂电池,所述Wifi模块与组合开关连接,所述双向可控硅驱动电路和双向可控硅,与火线和负载、组合开关串联,所述全桥整流电路与限流电阻和储能锂电池相互连接,所述组合开关包括驱动主电路、开关和机械手动,所述驱动主电路、开关和机械手动之间为电性连接,驱动主电路包括电子开关、触点、继电器,所述电子开关、触点和继电器之间为电性连接。该储能式单火线取电智能开关,既能达到手动操作开关又能实现无线Wifi遥控开关目的,机械操作与智能化融于一体。
本发明公开的无桩公共自行车智能锁电源管理系统,包括太阳能发电板、花鼓发电机、能量收集及充电管理单元、锂电池、主控单元,所述的能量收集及充电管理单元由电能合并模块、稳压稳流模块和锂电池充电管理模块组成,本发明的有益效果在于智能锁具采用太阳能发电与自行车花鼓发电共用,光能与机械能互补供电方式,引入能量收集及充电管理单元,把电压电流不稳定的太阳能发电与花鼓发电,进行稳压稳流供给电池充电电路,实现成本与应用场景限制下的能量收集与利用的最大化,从而提高智能锁具所服务的无桩式共享单车在复杂应用环境下的生存率。
一种海洋探测用556nm515nm704 nm1112nm1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2224nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1918.5nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ556nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成556nm、515nm、704 nm、1112nm、1030nm、2224nm、1918.5nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种基于电驱动膜分离技术提升氨水溴喷射式热泵性能的装置,包括溶液循环系统,所述溶液循环系统包括吸收器(5)、溶液泵(6)、喷射器(7)、溶液热交换器(8)、电驱动膜分离器(9)、分凝器(10)、发生器(11),电驱动膜分离器(9)包括两个以上的高浓度氨‑水‑溴化锂溶液室、低浓度氨‑水‑溴化锂溶液室、阴阳离子交换膜隔,本发明利用两级喷射器分别强化蒸发器中氨的蒸发过程,根据具体工况开启喷射器,提高了环境热量的利用能力;同时利用电驱动膜分离技术保证三元工质提高发生效率并不影响吸收能力,扩大温度利用区间,并提高工业余热的在第一类吸收式热泵中的利用效率。
本发明涉及建筑材料技术领域,公开了一种轻质保温板的制备方法,该轻质保温板的组成为:辅助胶凝材料300~500份、激发剂30~50份、改性剂100~200份、骨料500~1200份、增稠剂20~60份、水150~250份;其中,胶凝材料中的化学组成中CaO+SiO2+Al2O3>80%;改性剂组成:钛白渣5~20份、锂渣25~40份、凹凸棒土20~40份、电石渣20~50份、萤石粉5~15份、锌铁渣5~15份;骨料组成:矿渣砂10~30份、珠光砂10~20份、闭孔珍珠岩5~20份、轻质骨料30~75份。本发明采用大量的工业废弃物制备出的轻质保温板水泥用量低、容重低、强度高、保温效果好。
本发明公开了一种LiBH4‑LiI‑P2S5三元复合固态电解质及其制备方法,属于固态电解质材料设计与制备技术领域,所述复合固态电解质通过机械球磨法和退火法制备,本发明制备的LiBH4‑LiI‑P2S5复合电解质,在30 oC时离子电导率达到1×10‑4 S cm‑1,电化学窗口高达5 V。同时,本发明制备的复合固态电解质具有极好的对锂稳定性,在电流密度为0.2 mA cm‑2的恒流充放电测试中,循环了1000 h后依然能保持稳定运行。本发明制备过程工艺简单,可重复性强,对环境无污染,对设备要求不高,为LiBH4基的复合电解质在未来全固态电池商业化的应用提供了理论基础。
本发明公开了一种核苷磷酸酯的合成方法,主要是将磷酸二酯锂盐、核苷与缩合剂混合于溶剂中,室温下搅拌,反应结束后加柠檬酸溶液洗涤,无水硫酸钠干燥得粗产物,柱层析分离得产物。本发明公开的方法在合成原料磷酸二酯的过程中不需要使用离子交换树脂进行处理,直接使用磷酸二酯锂盐即可进行反应,本发明公开的方法操作简单,对设备要求不高,为合成核苷磷酸二酯提供了同一种有意义的方法。
本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合臭氧的三元电池正极材料回收方法:将去除铝元素后三元电池正极粉料置于充满臭氧的反应室内;在270~330℃下用能量密度660~690W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;臭氧在等离子体的催化作用下可将三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2彻底分解;经清洗、磁分选、萃取及反萃取后,得到产品氢氧化锂、三氧化二锰、三氧化二镍及三氧化二钴。
本发明公开了一种喹嗪类氮杂双芳环轴手性化合物及其合成方法。所述方法先将原料取代1‑萘炔与氯甲酸甲酯在二异丙基胺基锂作用下得到中间体,随后中间体与2‑甲基吡啶在二异丙基胺基锂的作用下生成前体,最后前体在CuCl和手性磷酰胺配体的作用下反应,得到喹嗪类氮杂双芳环轴手性化合物。本发明方法的反应条件温和,产率和对应选择性都极高,首次合成了以喹嗪为母体的喹嗪类氮杂双芳环轴手性化合物,极大的拓展了氮杂轴手性化合物的范围。
本发明涉及一种二氧化锡和五氧化二钒复合电极材料(SnO2‑V2O5)的制备与应用,属于功能纳米材料的技术领域。将水热制备好的二氧化锡(SnO2)粉末和五氧化二钒(V2O5)凝胶加水混合搅拌后冷冻干燥,可以得到二氧化锡和五氧化二钒复合电极材料。该方法制备的二氧化锡和五氧化二钒复合电极材料具有较小的电化学阻抗以及快速离子传输通道等特性,将其应用于锂离子电池的能源存储中,表现出优异的循环稳定性,良好的倍率性能,较高的质量比容量。整个电极材料的制备工艺简单,能耗低,绿色环保,适合大规模生产。
一种海洋探测用570nm515nm709.5 nm1140nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2280nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1879nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ570nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成570nm、515nm、709.5 nm、1140nm、1030nm、2280nm、1879nm七波长光纤激光器。
中冶有色为您提供最新的江苏南京有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!