本發(fā)明涉及一種香蕉莖桿纖維脫膠智能加料裝置,由纖維喂入部分、脫膠機倉、機體傳動部分、機架9、雜質(zhì)箱10、纖維出料口11、機蓋12、纖維喂入口13、中央處理器14、入料口激光檢測器15、傳送帶16、支撐件17、儲料罐19、下料口18、下料調(diào)節(jié)閥20組成;采用上述結(jié)構的香蕉莖桿纖維機械脫膠裝置,可保證香蕉莖桿纖維的高效脫膠,可根據(jù)入料口的麻料量自動調(diào)整下料量,省去化學脫膠流程,可廣泛應用于有相應動作要求的機構領域。
一種釹基金屬有機骨架Nd?MOF材料及其制備方法,該釹基金屬有機骨架材料的化學式為C54H36N18O15Nd,該金屬有機骨架材料選用5,5’?二(1H?1,2,4?三唑?1?基)?[1,1’?聯(lián)苯]?3,3’?二羧酸為配體構筑具有三維網(wǎng)狀結(jié)構的Nd?MOF材料。該配體是由兩個苯甲酸和兩個三氮唑構成的大的共軛體系,在合成的MOF結(jié)構中,兩個羧基與金屬離子形成配位鍵,兩個三氮唑沒有與金屬離子配位,游離在孔道中,豐富的氮源和裸露的配位點,為MOF材料在熒光檢測方面的應用打下基礎。本發(fā)明利用氧原子比氮原子更容易與稀土離子釹生成穩(wěn)定配位鍵的特點,以水為主要反應溶劑,有效抑制了三氮唑與金屬離子的配位。
本發(fā)明涉及一種電池管理單元軟件升級方法及系統(tǒng),屬于電化學儲能電站電池管理系統(tǒng)技術領域,至少一個電池管理單元通過CAN總線連接上位機;上位機發(fā)送召喚指令;電池管理單元接收召喚指令后,讀取當前運行程序的校驗信息,將所述校驗信息上送給上位機;上位機對接收到的校驗信息進行判斷,若判斷為需要升級,則向?qū)碾姵毓芾韱卧l(fā)送升級指令;電池管理單元接收到升級指令后,置升級狀態(tài)標志位;電池管理單元檢測升級狀態(tài)標志位,若升級狀態(tài)標志位為已置位狀態(tài),進入升級模式;在所述升級模式中,電池管理單元等待接收升級文件,解決了現(xiàn)有電池管理單元升級過程中存在的工作量大、效率低,易造成設備損壞的問題。
本發(fā)明公開了一種乙酰乙酸烯丙酯的制備工藝,屬于有機化學合成領域,具體包括如下步驟:將酯、烯丙醇和催化劑依次加入反應釜中,加熱到95℃~100℃至烯丙醇回流,整個反應過程保持有少量液體蒸出,反應2-3天,整個反應通過TLC檢測,反應結(jié)束后,75℃~80℃減壓蒸餾除去多余的烯丙醇,然后再次減壓蒸餾并收集105℃~110℃的餾分即為產(chǎn)品;本發(fā)明大大降低了烯丙醇的用量,在節(jié)約成本的同時,降低了環(huán)境污染程度以及對工作人員的身體傷害,而且得到的產(chǎn)品純度高,中試反應速度按快、時間短,后處理方法簡單、操作簡便,適合工業(yè)化生產(chǎn)。
本發(fā)明公開了一種藥用級碳酸氫鈉的制備方法,步驟如下:按照一定的質(zhì)量比,將工業(yè)級或化學純或分析純或食品級等規(guī)格的碳酸氫鈉、依地酸或依地酸鹽及純化水加入到反應釜中,攪拌升溫至溶解,通入二氧化碳氣體調(diào)節(jié)溶液PH,過濾,收集濾液,降溫攪拌析晶,過濾,收集濾餅,干燥,得到藥用級碳酸氫鈉;本發(fā)明采用的溶劑為純化水可除去大部分的氯化物,采用依地酸或依地酸鹽可與鐵鹽等形成絡合物后溶于水除去鐵鹽等雜質(zhì),通入二氧化碳可抑制碳酸氫鈉在制備過程中的分解,同時通過控制溫度抑制碳酸氫鈉在干燥過程中的分解,從而得到產(chǎn)品質(zhì)量好的藥用級碳酸氫鈉,以滿足市場需求。
本實用新型涉及光纖傳感技術領域,特別是全光纖電子式電流互感器和溫度補償式波片。該電流互感器包括溫度補償式波片和信號處理裝置,溫度補償式波片包括波片本體、壓電陶瓷和溫度傳感器,波片本體通過物理或化學的方法固定貼敷在所述壓電陶瓷表面;壓電陶瓷設置用于控制調(diào)節(jié)波片本體的尺寸,溫度傳感器用于檢測波片本體的溫度,信號處理裝置的輸出端連接溫度傳感器,信號處理裝置的輸出端連接壓電陶瓷,通過溫度傳感器實時采集波片本體的溫度信息并傳輸給信號控制裝置,信號控制裝置輸出控制壓電陶瓷,從而改變波片本體的尺寸,進而對波片本體形成了溫度補償式的控制,解決了由于溫度變化導致的波片尺寸變化造成的測量精度降低的問題。
本發(fā)明涉及光纖傳感技術領域,特別是一種新型全光纖電子式電流互感器和一種光纖波片。該電流互感器包括光纖波片和信號處理裝置,光纖波片包括波片本體、壓電陶瓷和溫度傳感器,波片本體通過物理或化學的方法固定貼敷在所述壓電陶瓷表面;壓電陶瓷設置用于控制調(diào)節(jié)波片本體的尺寸,溫度傳感器用于檢測波片本體的溫度,信號處理裝置的輸出端連接溫度傳感器,信號處理裝置的輸出端連接壓電陶瓷,通過溫度傳感器實時采集波片本體的溫度信息并傳輸給信號控制裝置,信號控制裝置輸出控制壓電陶瓷,從而改變波片本體的尺寸,進而對波片本體形成了溫度補償式的控制,解決了由于溫度變化導致的波片尺寸變化造成的測量精度降低的問題。
本實用新型涉及印刷設備領域,具體地說是涉及一種油墨攪拌裝置,包括底座,其特征在于:所述的底座中部前端開有開放式圓弧形空心槽,兩側(cè)安裝有自動伸縮夾具,后端安裝有滑動立柱,所述的滑動立柱上安裝有呈L形滑動支桿,所述的滑動支桿端部安裝有攪拌機構,所述的開放式圓弧形空心槽中放置有攪拌桶,所述的攪拌桶上部安裝有上料管,下部安裝有成品下料管,所述的攪拌桶內(nèi)底部安裝有智能檢測模塊,所述的底座一側(cè)安裝有智能檢測電源控制柜,這樣結(jié)構的一種油墨攪拌裝置具有攪拌成品精度高,節(jié)能環(huán)保,無化學氣體揮發(fā),安全高效,全封閉的優(yōu)點。
本發(fā)明提供了一種基于吡咯酰腙衍生物的熒光探針及其制備方法,其中所述吡咯酰腙衍生物的化學結(jié)構式如下,本發(fā)明的吡咯酰腙衍生物能選擇性的與鋅離子作用,由無熒光變?yōu)辄S色熒光,具有比色熒光增強效應,可實現(xiàn)裸眼辨別檢測,特別是作為熒光探針在細胞內(nèi)鋅離子的方便檢測的應用。
本發(fā)明公開了一種傳動軸突緣叉加工方法,采用脈沖掃描儀對突緣叉工件進行掃描,得出突緣叉工件的數(shù)據(jù),用電腦分析數(shù)據(jù),并且控制銑床進行加工深孔作業(yè),將加工成孔的突緣叉再次采用脈沖掃描儀進行掃描,得到數(shù)據(jù),電腦再次對數(shù)據(jù)進行分析,采用鏜床對加工得到的孔洞進行深度鏜削,將加工過的突緣叉進行表面打磨、清洗以及烘干,將突緣叉整體進行加熱至200℃,保持3小時,隨后進行降溫,將降溫后的突緣叉進行化學鍍,隨后得到突緣叉,與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明提供的突緣叉加工方法不僅可延長突緣叉的使用壽命,同時加強了突緣叉的整體強度,采用兩次精度加工的方法,使打磨出來的孔洞更加完美,同時在市場中更具有競爭性。
本實用新型公開了一種垃圾處理用除臭裝置,包括蓋板,其設置在所述裝置主體的上方;吸附池,其設置在所述裝置主體的內(nèi)部,所述吸附池的內(nèi)部設置有蓄液槽,蓄液槽設置有三個,所述吸附池的兩側(cè)分別設置有預處理箱和凈化箱,所述吸附池的內(nèi)部設置有導氣管,所述吸附池與凈化箱之間設置有排氣管;檢測儀,其設置在所述排氣管上,且檢測儀與排氣管連接為一體結(jié)構,所述吸附池的上方設置有回氣泵,所述回氣泵的兩側(cè)均設置有回氣管,所述回氣管與排氣管之間設置有三通閥,該除臭裝置采用化學和物理相結(jié)合的技術對臭氣進行處理,可以更徹底的對臭氣進行處理,能夠?qū)μ幚砗蟮臍怏w進行檢測,對不合格的氣體再次進行處理,提高除臭效果。
本發(fā)明公開了一種電機用全自動噴漆機器人的廢漆處理系統(tǒng),包括裝置本體、污水暫存槽、處理槽、主動輪、從動輪和轉(zhuǎn)軸;所述裝置本體左側(cè)安裝有污水暫存槽,所述污水暫存槽內(nèi)部安裝有潛水泵,所述污水暫存槽通過出水管與處理槽連接,且處理槽一側(cè)安裝有化學藥劑進口,所述處理槽通過回流管與污水暫存槽連接,且回流管中部安裝有水泵,所述處理槽一側(cè)安裝有電動機,且電動機前端安裝有主動輪,所述主動輪通過皮帶與從動輪連接,且從動輪焊接在轉(zhuǎn)軸上側(cè),所述轉(zhuǎn)軸上側(cè)安裝有攪拌葉;本發(fā)明,水質(zhì)檢測儀輸出端與自動開關電性連接,通過水質(zhì)檢測儀檢測污水暫存槽內(nèi)部的水質(zhì),當水質(zhì)達到要求是自動開關開啟。
本實用新型涉及印刷設備領域,具體地說是涉及一種油墨攪拌空氣凈化裝置,包括攪拌桶,其特征在于:所述的攪拌桶為空心全封閉結(jié)構,上部安裝有攪拌電機,內(nèi)部安裝有攪拌軸,攪拌軸上安裝有攪拌臂,所述的攪拌軸連接攪拌電機,所述的攪拌桶上部一側(cè)安裝有氣體凈化裝置,另一側(cè)安裝有液位檢測儀,所述的攪拌桶上側(cè)部安裝有進料管,下側(cè)部安裝有出料管,所述的出料管連接密封成品池,所述的攪拌桶內(nèi)中部側(cè)壁上安裝有檢測裝置,所述的檢測裝置連接電源控制檢測柜,這樣結(jié)構的一種油墨攪拌空氣凈化裝置具有化學氣體過濾回收,凈化車間,環(huán)保無污染的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種均值化生產(chǎn)控制型打葉復烤新方法,該方法包括原料準備工序、打葉工序、復烤工序和包裝,其中在打葉復烤前和打葉復烤后分別增加近紅外在線檢測煙葉葉片化學成分含量工序,并且復烤前的近紅外光譜儀在線檢測與電腦控制系統(tǒng)協(xié)同配合,與打葉復烤工藝設備相聯(lián)動,形成了閉環(huán)控制。本發(fā)明在葉片復烤前增加近紅外在線檢測工序,實現(xiàn)了打葉復烤線的均值化管理,解決了以往打葉復烤工藝中缺乏內(nèi)在質(zhì)量控制指標的不足,為打葉復烤企業(yè)提高加工水平、更好地滿足卷煙加工企業(yè)的要求奠定了良好的基礎。復烤后增加近紅外在線檢測,使每箱產(chǎn)品都有化學成分含量數(shù)據(jù)的標識,為煙葉醇化和卷煙配方提供了有力的數(shù)據(jù)參考,使所有的工作都有較為準確的化學指標數(shù)據(jù)作為依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種空心狀鉑銅鈷三元合金納米顆粒模擬酶及其制備和應用。其納米顆粒形貌呈空心結(jié)構,合金組成Pt/Cu/Co摩爾比例為1.33:1:1,平均粒徑為32.2±5.1nm。將氯亞鉑酸鉀、氯化銅、氯化鎳的水溶液混合,然后加入聚乙烯吡咯烷酮、甘氨酸、Co3O4,攪拌和超聲使粉末充分分散;升溫到180?210℃,恒溫反應6?10小時,反應結(jié)束后離心分離、洗滌得到合金納米顆粒,分散到水中得到鉑銅鈷合金納米粒子模擬酶溶液。所得空心狀鉑銅鈷合金納米顆粒模擬酶在強酸、強堿、高鹽濃度以及高溫條件下都有很高的化學穩(wěn)定性,作為一種新穎模擬酶在免疫分析、生物檢測及臨床診斷等領域都有潛在的應用價值。
本發(fā)明公開了一類羅丹明熒光染料及其制備方法,以經(jīng)典羅丹明合成方法為基礎,通過合理的結(jié)構修飾,在羅丹明母體上引入不同功能的化學基團,增加共軛效應,改變增色基團,如:羥基、二乙胺基,氮雜雙環(huán)等結(jié)構。本發(fā)明制得的新型羅丹明類染料具有更大的發(fā)射波長和更大的光量子產(chǎn)率,還具有更多的反應位點,使后續(xù)反應更加便利;并且具有適中的斯托克斯位移,可在后續(xù)熒光檢測中摒除激發(fā)波長的干擾,使分析結(jié)果更加準確。
本實用新型涉及化學纖維技術領域,具體為一種化纖絲卷繞前的濕度檢測調(diào)節(jié)裝置,包括底板,所述底板頂部的一側(cè)固定連接有豎板,所述底板頂部的左右兩側(cè)均開設有滑槽,所述底板靠近豎板的一側(cè)開設有第一卡槽,所述底板遠離豎板的一側(cè)開設有第二卡槽,所述豎板的一側(cè)固定連接有折疊棚。本實用新型的優(yōu)點在于:使用完畢后,手持拉手將插板從通槽的內(nèi)部向上提升,然后將框架向外拉動,折疊棚將檢測設備本體進行遮擋,框架移動至第二卡槽的上方,最后放下插板,使插板底部的插塊插入第二卡槽的內(nèi)部,從而達到固定位置的目的,折疊棚可將檢測設備本體進行保護,避免在不使用時灰塵進入設備內(nèi)部的情況發(fā)生,提高該設備的使用壽命。
本發(fā)明公開了一種制備納米金屬碘化物薄膜的化學方法,屬材料化學領域。該方法的金屬基底指鉛、銅、銀、鎘等金屬片;或半導體材料通過電鍍、離子濺射、氣相沉積、銀鏡反應等方法先鍍上一層金屬膜,再作金屬基底用;其它材料例如玻璃上的銀金屬膜則可以通過銀鏡反應,使玻璃片上鍍上金屬銀后再作直接作基底用。反應物單質(zhì)碘可以是先用乙醇、丙酮、正己烷、丙三醇、乙二胺、二乙胺、丙醇等有機溶劑配成有機溶液,也可以是分別取單質(zhì)碘和有機熔劑到聚四氟乙烯反應釜中。溫度在60-160范圍,升溫速率為1-2℃/MIN。反應時間為6-24H。本發(fā)明著重解決金屬碘化物薄膜制備過程中工藝復雜、提純難及不安全等問題,使用不同的金屬作基底可以獲得多種納米金屬碘化物薄膜,這些碘化物薄膜在數(shù)字X-射線成像(醫(yī)學成像)、核輻射探測、光電池、固體太陽能電池的制備等領域都具有廣泛的工業(yè)應用前景。
本發(fā)明涉及一種電化學儲能電站BMS協(xié)同控制系統(tǒng)及方法,為各儲能艙的BMS設置通訊網(wǎng)絡,不同儲能艙的BMS進行互聯(lián)互通,實現(xiàn)各儲能艙電池SOC共享,每個儲能艙的BMS可以獲取其它所有艙內(nèi)BMS的電池SOC等數(shù)據(jù)。各儲能艙的BMS綜合自身SOC和其它艙的SOC,判斷所在艙的電池是否需要充放電來使自身SOC與其它艙的SOC保持相同水平,艙間SOC均衡有利于儲能電站整體高效運行。通過全息數(shù)據(jù)分析進而與EMS、PCS雙向互動,實現(xiàn)整站BMS協(xié)同控制。
本實用新型公開了一種可自動滴定新型化學滴定裝置,包括底座、固定架和滴定液自動輸入器,所述固定架上設有滴定平臺,所述滴定平臺上設有玻璃滴管,所述底座上表面設有可調(diào)節(jié)磁力攪拌器,所述可調(diào)節(jié)磁力攪拌器表面放置有錐形瓶,所述錐形瓶位于玻璃滴管下方,所述滴定液自動輸入器內(nèi)設有可調(diào)節(jié)蠕動泵和液池,所述可調(diào)節(jié)蠕動泵和液池之間連接有第二抗腐蝕膠管。本實用新型通過設置可調(diào)節(jié)蠕動泵,并在底座上設置可調(diào)節(jié)磁力攪拌器,可以開起蠕動泵調(diào)節(jié)滴定速度至穩(wěn)定狀態(tài),同時開啟磁力攪拌器并調(diào)整至合適速度,快速簡便,可操作性強,滴定液流速可調(diào)節(jié),數(shù)據(jù)穩(wěn)定性且重現(xiàn)性好,適用于大多數(shù)的化學滴定試驗等,對樣品進行化學品定性、定量分析。
本發(fā)明用于儲能電站電化學電池在線評估的方法和系統(tǒng),首先大數(shù)據(jù)處理子系統(tǒng)對實時采集的電池狀態(tài)監(jiān)測的數(shù)據(jù)進行處理和存儲;然后基于電池的實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析;最后從短時間尺度和長時間尺度對電池運行狀態(tài)進行評估。短時間尺度下分析電池堆、電池模組、電池單體的電流、電壓、溫度等海量實時數(shù)據(jù),通過對不同特性電池的溫度、內(nèi)阻、故障等的“特征指紋”數(shù)據(jù)分析,評估電池一致性,整個儲能電站的荷電容量,為儲能電站參與電網(wǎng)優(yōu)化控制和運行管理提供數(shù)據(jù);長時間尺度下基于大數(shù)據(jù)分析的不同工況下電池全壽命周期歷史數(shù)據(jù)中評估電池容量衰退、電池壽命情況,為電池的日常運維管理和電池梯次利用提供參考。
本發(fā)明公開了一種儲能電站數(shù)據(jù)分析與預警系統(tǒng),包括:數(shù)據(jù)采集模塊、信號處理模塊、數(shù)據(jù)分析模塊和數(shù)據(jù)預警模塊;數(shù)據(jù)采集模塊分別與儲能電站的若干個電池堆連接,獲取電池堆狀態(tài)信息;信號處理模塊對電池堆狀態(tài)信息進行數(shù)據(jù)處理,并發(fā)送至數(shù)據(jù)分析模塊;數(shù)據(jù)分析模塊依據(jù)電池堆狀態(tài)信息對儲能電站的運行狀態(tài)進行分析;數(shù)據(jù)預警模塊依據(jù)數(shù)據(jù)分析模塊的分析結(jié)果,對儲能電站的運行狀態(tài)分等級預警。通過實時采集儲能電站電化學電池的狀態(tài)信息,對其進行分析和預警,實現(xiàn)了對儲能電站整體、電池堆、電池簇及單體電池的全生命周期的狀態(tài)監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析及故障預警,提高了儲能電站的安全性和可靠性。
本發(fā)明公開了一種定性分析半導體微納米結(jié)構光生活性氧物種的方法。包括以下步驟:待檢測半導體微納米顆粒、自旋捕獲劑BMPO和去離子水混合利用電子自旋共振波譜儀得到輻照后的特征ESR光譜A;待檢顆粒、BMPO、超氧化物歧化酶SOD和去離子水混合得到輻照后的光譜B;比較ESR光譜A、B,得到超氧自由基和羥基自由基的定性分析;待檢顆粒、自旋捕獲劑TEMP和去離子水混合得到光譜C;待檢顆粒、TEMP、NaN3和去離子水混合得到光譜D;比較ESR光譜C、D,得到單線氧的定性分析。該方法結(jié)合直接捕獲技術和間接清除技術,更加準確的辨別活性氧物種的種類,特別是對同時產(chǎn)生不同活性氧物種的體系,彌補了常規(guī)化學發(fā)光法和熒光法的不足。
本發(fā)明公開了一種皮革化學品生產(chǎn)提純檢測工藝,其特征在于:包括如下步驟:復鞣劑的生產(chǎn):按重量份數(shù)計,將70~150份氨基單體、350~650份戊二醛、200~500份純水于室溫攪拌混合,并調(diào)節(jié)pH值為7.5~8.5,然后于50~70°C下反應0.5~2.5h即得含有多羥基或者同時含有多羥基和醛基的氨基單體預聚物。本發(fā)明通過在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程對游離存在的甲醛進行祛除,在產(chǎn)品中以及復鞣成革中均無甲醛產(chǎn)生的可能性,而引入的水解膠原蛋白分子具有持續(xù)的捕捉游離甲醛的能力,因而該產(chǎn)品亦可降低使用其他復鞣材料帶來的甲醛問題,而且本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中使用的原料都是來源廣泛,價格低廉,生產(chǎn)方法簡單,可以廣泛的向市場推廣。
本實用新型公開了一種應用于煙草常規(guī)化學成分檢測儀的防水防塵結(jié)構,包括基座和控制器,所述基座的內(nèi)部設置有自動升降機構,所述基座的頂端設置有防水結(jié)構,所述基座的一側(cè)設置有控制器,所述控制器的頂端設置有殼體。該應用于煙草常規(guī)化學成分檢測儀的防水防塵結(jié)構通過設置有滑塊、升降槽、伺服電機、套塊、螺桿、活動桿、升降臺和樣本槽,伺服電機的輸出端通過聯(lián)軸器帶動螺桿旋轉(zhuǎn),套塊與之嚙合做直線運動,當套塊相對移動時,活動桿轉(zhuǎn)動角度將升降臺向上頂出,樣本槽抬升并露出基座的頂端,通過自動升降,放置和取出樣本更便捷,防止檢測時沾染空氣中粉塵等污染物,解決了需手動拿取樣本進行掃描,易沾染空氣中粉塵影響檢測精準度的問題。
本實用新型公開了一種便攜式煙草常規(guī)化學成分檢測設備,包括外殼體和內(nèi)殼體,所述內(nèi)殼體的外部設置有外殼體。該便攜式煙草常規(guī)化學成分檢測設備通過設置有支撐塊、通孔、防水顆粒、放置槽和空腔,由于內(nèi)殼體的內(nèi)部設置有電路板和大量的零件,如果內(nèi)殼體的內(nèi)部進水,內(nèi)殼體內(nèi)部的電路板會造成短路,為了防止內(nèi)殼體內(nèi)部進入水,在外殼體和內(nèi)殼體之間設置有空腔當水經(jīng)過空腔時,大多數(shù)的水會通過通孔流出外殼體和內(nèi)殼體的內(nèi)部,防水顆粒會吸附殘留的水,通孔和防水顆粒對內(nèi)殼體內(nèi)部進行防水,通過內(nèi)殼體內(nèi)部防水不僅可以防止電路板短路還可以延長內(nèi)殼體內(nèi)部零件的使用壽命,解決的是檢測設備的內(nèi)部不防水,容易導致檢測設備內(nèi)部的零件損壞的問題。
一種鈞瓷保溫器具的生產(chǎn)工藝,先制備帶夾層的坯體,并在坯體的外層設置抽真空用的預留孔,再使用與坯體一樣的材料制備與預留孔相匹配的密封棒,坯體和密封棒先進行初步燒結(jié);然后再在初步燒結(jié)完成后的坯體的內(nèi)壁和外壁上以及密封棒的表面均施加具有防滲及保健作用的釉料,并將密封棒塞入坯體的預留孔內(nèi),放入真空燒結(jié)爐中再次燒結(jié),在燒結(jié)過程中打開真空泵抽走坯體的夾層內(nèi)的空氣,并在真空條件下控制燒結(jié)爐內(nèi)的溫度進行燒結(jié),使密封棒和夾層上的釉料熔化,并在坯體表面流動,實現(xiàn)密封棒與坯體之間的密封;然后對釉燒后致密化的陶瓷保溫器具的外壁上鍍金屬薄膜和抗菌納米涂層;本發(fā)明制得的鈞瓷保溫器具既具有金屬質(zhì)感,又具有抗菌作用。
本發(fā)明涉及一種適用于智能高壓設備系統(tǒng)級測試的分布式測試方法,該方法首先根據(jù)測試要求對測試設備行為統(tǒng)一建模,生成總測試用例以確保各種工況下測試行為和測試時序的正確性和協(xié)調(diào)性;然后依據(jù)角色定義這一特征元素,將相同角色的序列狀態(tài)從總測試用例中抽取出來,并按照執(zhí)行順序重新組合形成該角色的子測試用例;最后各測試設備執(zhí)行各自對應的子測試用例,通過信息交互實現(xiàn)配合聯(lián)動,以完成測試工況的全過程模擬。本發(fā)明實現(xiàn)簡單可靠,能夠自動完成智能高壓設備系統(tǒng)級測試要求,開放性好,能夠提升復雜的系統(tǒng)級測試的效率和正確性;同時,對于上述過程中建立的具有代表性的測試用例可以固化,提升了由于的重用性和靈活性,推廣應用前景廣闊。
本發(fā)明涉及一種適用于電動汽車的充電方法及充電樁系統(tǒng),屬于車輛輔助裝置的供電領域。該方法包括以下步驟:(1)對車輛與充電樁進行物理連接檢測;(2)若物理連接檢測合格,獲取車輛信息和車輛對應的賬戶信息,對車輛進行鑒權,若車輛信息和車輛對應的賬戶信息滿足要求,則對充電樁進行絕緣檢測;(3)當充電樁絕緣檢測正常時,重新獲取車輛信息,并將該次獲取車輛信息與步驟(2)中獲取的車輛信息進行比對,若不同,則中止充電;(4)若相同,則開始充電;(5)充電完畢,自行關機解鎖,進行記賬結(jié)算。該方法通過對車輛信息進行兩次確認,確保了車輛信息的準確率,提高充電的可靠性。
本實用新型涉及一種充電接頭檢測電路及換電柜,該充電接頭檢測電路包括電壓采樣電路、電流采樣電路和處理模塊,電壓采樣電路的檢測端用于設置在供電設備和電池之間的插接部處,以檢測在充電時所述插接部的電壓;電流采樣電路的檢測端用于設置在插接部的連接線路中,以檢測在充電時插接部流過的電流,處理模塊采樣連接電壓采樣電路和電流采樣電路,用于接收電壓采樣電路采集到的電壓值和電流采樣電路采集的電流值,并根據(jù)電壓值和電流值計算插接部的接觸內(nèi)阻。本實用新型避免了當充電電流發(fā)生突變時,僅通過檢測充電接頭的電壓來反應接頭的接觸電阻,導致檢測結(jié)果不準確的現(xiàn)象,提高了充電接頭的性能檢測的準確性。
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