一种用于智能网联汽车的预警装置

    公开(公告)号:CN114715061B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202210427907.0

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于智能网联汽车的预警装置,包括安装仓,所述安装仓的一侧设有水平调节机构,且水平调节机构分别包括伺服电机、齿轮组、丝杆和内螺纹管,所述伺服电机位于安装仓的一侧,所述安装仓内部一侧的中间位置处对称套设有丝杆;本发明通过缓冲防撞机构的结构配合,可让该预警装置利用护板作为媒介,与外界物体相互接触,并在接触过程中形成压力,从而利用施加的压力弹性伸缩,且配合防触预警系统进行智能感应,即可达到车辆后方的预警效果,促使车辆倒车过程中,辅助驾驶人员进行操控,并形成防护措施,避免车辆直接与障碍物接触导致车辆出现刮痕受损,增加装置的预警和防撞功效。

    一种含氮纤维素基微球吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113058569B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110277197.3

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本案涉及一种含氮纤维素基微球吸附材料及其制备方法,包括1)以甲基丙烯酸缩水甘油酯和六氟异丙醇为原料,制备含氟甲基丙烯酸酯单体;2)以6‑氨基喹啉为原料,制备喹啉衍生物;3)以纤维素为载体与所述含氟甲基丙烯酸酯和喹啉衍生物进行ATRP聚合得到含氮纤维素基聚合物;4)将所述含氮纤维素基聚合物用双键封端,随后与丙烯酰胺分散共聚制得含氮纤维素基微球吸附剂。通过本文的制备方法可以得到含氮量可控的纤维素基微球,较高的含氮量可有效改善材料的表面结构、导电性、润湿性,提高材料的吸附性能;本发明制得的微球尺寸均一、结构稳定、再生性能好,用于吸附塔、固定床或流化床等设备时,堆积密度均一,吸附位点多。

    一种物联网用基于无人机倾斜摄影的减速缓冲机构

    公开(公告)号:CN113251103A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110532991.8

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种物联网用基于无人机倾斜摄影的减速缓冲机构,包括:内部中空的防护筒;插接在所述防护筒中的传动轴,其与所述防护筒间隔设置以形成位于两者之间的压缩空间;以及设于所述防护筒中的减速缓冲圈,其套设于所述传动轴上;其中,所述减速缓冲圈由弹性材料制成;当所述减速缓冲圈完全展开时,所述减速缓冲圈的外侧壁至少部分与所述防护筒的内侧壁保持接触,所述减速缓冲圈的内侧壁与所述传动轴的外侧之间形成有挤压间隙;当所述减速缓冲圈在轴向受压迫而收缩时,所述减速缓冲圈的外侧壁至少部分与所述防护筒的内侧壁保持接触。根据本发明,其能够缓解无人机飞行过程中的由于操作人员操作不当导致螺旋桨转速激增引发的机身抖动问题。

    一种磁流化床废水吸附处理装置

    公开(公告)号:CN113045102A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110275728.5

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本案涉及一种磁流化床废水吸附处理装置,包括吸附塔,所述吸附塔呈倒酒瓶状,内部填充有磁性吸附剂,所述吸附塔的塔口一侧开设有污水进口,在其塔体顶部开设有加料口,所述吸附塔的塔体与塔口之间具有一细长的动力提升管;以及固液分离仓,所述固液分离仓亦呈倒酒瓶状,在所述固液分离仓的塔颈处设置有电磁铁;所述固液分离仓通过出水斜管和磁性吸附剂回流管实现与所述吸附塔循环连通。本案提供的流化床吸附装置的流化床设备体积小,生产能力大;磁性材料的中孔占比高,吸附性能和再生性能优异,在吸附塔内于液体接触面积大,传质速率高;对废水进行深度处理时吸附速度快、吸附效率高、成本低、操作简单。

    一种自加热式温度可控的沼气系统

    公开(公告)号:CN111849722A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010667512.9

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种自加热式温度可控的沼气系统,包括沼气池,沼气池两侧分别连接加料管道和出料管道,沼气池的顶部形成沼气区,且沼气池的顶部连接有排气管道,沼气池外部设置有控制柜,排气管道经可调式分流组件分别连接热水器和换热器,热水器的出水端连接换热器,可调式分流组件包括一进气口和两出气口,进气口连接排气管道,其中一出气口连接热水器,用以提供热水器燃烧的沼气,另一出气口连接换热器的进气口,换热器的出气口经风机连接曝气管道,用以将加热后的沼气循环至沼气池内,本发明使得沼气池内的反应温度维持在稳定的范围,从而充分保证了产气效能。

    基于超薄锗量子点薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN111341864A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010258351.8

    申请日:2020-04-03

    Inventor: 钱松 单丹

    Abstract: 本案涉及一种基于超薄锗量子点薄膜太阳能电池及其制备方法,其至少包括有:衬底层;形成于所述衬底层上的硼掺杂氢化非晶富硅碳化硅薄膜层;形成于所述硼掺杂氢化非晶富硅碳化硅薄膜层上的纳米锗薄膜层;以及形成于纳米锗薄膜层上的磷掺杂氢化非晶富硅碳化硅薄膜层;采用PECVD工艺在衬底层依次制备硼掺杂氢化非晶富硅碳化硅薄膜层、纳米锗薄膜层和磷掺杂氢化非晶富硅碳化硅薄膜层。本案制备的基于超薄锗量子点薄膜太阳能电池相较于传统的薄膜太阳能电池具有更高的转换效率。

    一种难生物降解有机废水处理设备及工艺

    公开(公告)号:CN110746039A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910996786.X

    申请日:2019-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种难生物降解有机废水处理设备,包括依次连通设置的调节池、微电解混凝装置、生物过滤装置和MBR装置,所述微电解混凝装置包括上部的微电解反应区和下部的混凝沉淀区,微电解反应区内设置有微电解填料和加酸装置,所述混凝沉淀区内设置有斜板和加碱装置;所述生物过滤装置包括上部的厌氧过滤区和下部的好氧过滤区,所述MBR装置包括好氧池和置于好氧池内的浸没式膜分离系统。本发明装置结构简单占地面积小,易于在原有污水系统上进行升级改造,运行管理容易,建设投资成本低,难生物降解有机废水降解处理效果良好。

    基于工业自动化的高精度压模设备

    公开(公告)号:CN115256757A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210884537.3

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了基于工业自动化的高精度压模设备,包括仓体,所述仓体内部的一侧设有电动气缸,所述电动气缸的输出端设有下底座,所述仓体内部底部的两端对称设有滑轨,所述下底座位于滑轨的顶部,所述下底座顶部的一侧铰接有上底座,所述上底座的内部设有固定组件;本发明通过滚轮、滑杆A、连接弹簧A、滑杆B、齿条、转杆和齿轮A的配合下,将模具放于上底座的顶部然后移动到指定位置处后,能自动对模具进行夹持,并使其保持在中间位置方便进行压模,并且在压模的过程中,还保证其稳定状态,在需要对模具进行更换时,将上底座移动至外部,能自动解除对模具的夹持状态,从而方便对模具进行更换,提高其便利性。

    基于无线充电的物联网无线终端卸载方法

    公开(公告)号:CN114915930A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210368780.X

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本发明公开了物联网领域内的一种基于无线充电的物联网无线终端卸载方法,包括以下步骤:1)无线终端与基站共同组成一个边缘子网络;2)建立以系统计算速率最高为目标函数,选取无线充电时间、任务卸载时间、信道增益、卸载动作为决策变量;3)将信道增益输入深度神经网络进行训练,训练过程获得K个卸载决策,使用一维二分法计算系统的计算速率,得到当次最优时间分配以及对应的卸载决策,再将其与信道增益进行合并、存储至经验池,并从经验池随机抽取样本来训练深度神经网络,然后同步更新深度神经网络的参数,多次迭代后得到趋于稳定的卸载决策,作为最优卸载决策,本发明实现了无线充电与边缘计算卸载无法效率最大化问题。

    一种超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114864303A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210576404.X

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种超级电容器电极材料及其制备方法,属于新能源技术领域,包括以下步骤:将纤维素纳米晶体粉末加入至聚酰胺酸溶液中,在管式炉中在氮气气氛下先加热,退火,再与氨化多孔碳纤维超声分散在乙醇溶液中得到碳化聚酰亚胺/纤维素‑多孔碳纤维复合材料;再与MnSO4溶液和过硫酸铵超声分散在N,N二甲基酰胺中,得到电极活性材料;将电极活性材料、炭黑和聚四氟乙烯分散在乙醇溶液中形成糊状物,然后将混合物涂在泡沫镍集电器上,经压制和干燥,即得一种超级电容器电极材料。本发明通过在碳化聚酰亚胺/纤维素上复合氨化多孔碳纤维增加材料的孔隙率,再原位沉积γ‑MnO2,大大增加了电极材料的能量密度。

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