一种精铸模壳的上下料系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116174657A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310165425.7

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明提供一种精铸模壳的上下料系统,包括:模头,用以连接蜡模,模头和蜡模容纳于未脱蜡模壳内;输送链,用以输送未脱蜡模壳和模头;脱蜡平台,设置于输送链的侧边,脱蜡平台用以承载未脱蜡模壳进行脱蜡;以及机械臂,设置于输送链和脱蜡平台之间,机械臂用以移动和翻转未脱蜡模壳、模头和已脱蜡模壳;其中,上料时,机械臂将未脱蜡模壳从输送链夹取至脱蜡平台上,下料时,机械臂将已脱蜡模壳从脱蜡平台夹取至台车上,机械臂将模头从脱蜡平台夹取至输送链上。本发明可实现精铸模壳脱蜡工序中上下料的自动化,提高了生产效率和模壳成品率。

    一种分段线性实时积分误差补偿方法及其积分电路

    公开(公告)号:CN107070453B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710266536.1

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种分段线性实时积分误差补偿方法及其积分电路,该方法应用于长时间工作的积分电路中,具体包括:将积分器工作时间划分为N(N>1)个区间;确定每个区间的线性函数;通过线性函数对相应的区间进行积分误差补偿;其积分电路包括模拟积分电路模块、模数转换器模块、FPGA模块和数模转换器模块四个模块。本发明的方法简单,既解决了模拟积分器长时间工作存在的积分误差问题,又解决了由于采用单一固定漂移补偿所导致的过补偿或补偿不足问题,使积分器具备长时间稳定工作的优点。

    基于变焦技术的物体表面三维粗糙度测量方法

    公开(公告)号:CN106969727B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201710254466.8

    申请日:2017-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于变焦技术的物体表面三维粗糙度测量方法,该测量系统包含有如下硬件:“L”型z向支承架、步进电机、滚珠丝杠、一对丝杠螺母座、上限位开关、下限位开关、滑动联结块、限位开关挡板、由光学镜头和图像传感器组成的光学探头、标尺光栅和光栅读数头;在光学探头与被测物体处于不同的z向距离下,采集从离焦到聚焦再到离焦的图像序列;通过软件编程,主要运用数字图像相关法和对焦评价函数对采集到的图像序列进行处理,并运用粗糙度计算公式得到物体表面的三维粗糙度评定参数。本发明能够测量具有多种形状,不同材质,不同表面反射率的复杂几何结构的三维表面粗糙度,且测量精度可以达到微纳米级别。

    一种CO气体电化学传感器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101907595B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201010231671.0

    申请日:2010-07-15

    Abstract: 一种CO气体电化学传感器,包括外壳(6)和多孔膜(7)及其内封装的参比电极(1)、工作电极(2)和辅助电极(3),其特征在于:在工作电极(2)上涂覆有复合催化剂膜(5),在参比电极(1)、辅助电极(3)和复合催化剂膜(5)上同时涂覆水凝胶(4);所述的复合催化剂膜(5)由混合催化剂和N-辛基吡啶六氟磷酸盐按1~20∶1的质量比混合构成;所述的混合催化剂由纳米铂/碳纳米管和纳米镍/碳纳米管按10~40∶1的质量比混合组成;所述的水凝胶由高吸水树脂吸附溶解有高氯酸锂和聚乙烯醇的水所形成的凝胶。本传感器无漏液,寿命长达3~5年,性能稳定,工作电极上修饰的膜可更换。

    一种CO气体电化学传感器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101907595A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010231671.0

    申请日:2010-07-15

    Abstract: 一种CO气体电化学传感器,包括外壳(6)和多孔膜(7)及其内封装的参比电极(1)、工作电极(2)和辅助电极(3),其特征在于:在工作电极(2)上涂覆有复合催化剂膜(5),在参比电极(1)、辅助电极(3)和复合催化剂膜(5)上同时涂覆水凝胶(4);所述的复合催化剂膜(5)由混合催化剂和N-辛基吡啶六氟磷酸盐按1~20∶1的质量比混合构成;所述的混合催化剂由纳米铂/碳纳米管和纳米镍/碳纳米管按10~40∶1的质量比混合组成;所述的水凝胶由高吸水树脂吸附溶解有高氯酸锂和聚乙烯醇的水所形成的凝胶。本传感器无漏液,寿命长达3~5年,性能稳定,工作电极上修饰的膜可更换。

    一种锰基普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119581476A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411803102.7

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种锰基普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用,所述方法包括以下步骤:将一水合硫酸锰溶解于聚乙烯吡咯烷酮水溶液中搅拌均匀,边搅拌边加入铁氰化钾水溶液,然后静置、离心、洗涤、干燥,制备出锰基普鲁士蓝;将锰基普鲁士蓝和抗坏血酸加入到还原氧化石墨烯的分散液中,搅拌后转移至高压反应釜中进行水热反应,冷却到室温后,离心、洗涤、干燥,得到具有三维框架结构的锰基普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料。所述锰基普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料用于制备水系锌离子电池的正极材料。本发明显著提高了材料的导电性和材料的接触面积,促进了离子的扩散速率,有效提高了锌离子的存储位点。

    基于FPGA的积分误差补偿方法

    公开(公告)号:CN107219388A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710400250.8

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的积分误差补偿方法,设置积分电路是由积分器A和积分器B在任意周期中交替工作:上半周期中,积分器A对信号积分,并利用在上一周期中所获得的积分器A的误差函数对其进行积分误差实时补偿,同时,积分器B对地积分,获得积分器B的误差函数;下半周期中,积分器B对信号积分,并利用在上半周期中所获得的积分器B的误差函数对其进行积分误差实时补偿,同时,积分器A对地积分,获得积分器A的误差函数。本发明有效解决了模拟积分器长时间工作存在的积分误差问题,使积分器能长时间稳定工作。

    一种分段线性实时积分误差补偿方法及其积分电路

    公开(公告)号:CN107070453A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710266536.1

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种分段线性实时积分误差补偿方法及其积分电路,该方法应用于长时间工作的积分电路中,具体包括:将积分器工作时间划分为N(N>1)个区间;确定每个区间的线性函数;通过线性函数对相应的区间进行积分误差补偿;其积分电路包括模拟积分电路模块、模数转换器模块、FPGA模块和数模转换器模块四个模块。本发明的方法简单,既解决了模拟积分器长时间工作存在的积分误差问题,又解决了由于采用单一固定漂移补偿所导致的过补偿或补偿不足问题,使积分器具备长时间稳定工作的优点。

    一种远程监控的备用蓄电池组自切换方法及装置

    公开(公告)号:CN106549481A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201611206537.9

    申请日:2016-12-23

    CPC classification number: H02J7/36 H02J13/00

    Abstract: 本发明公开了一种远程监控的备用蓄电池组自切换方法及装置,包括信号检测模块、FPGA、放电选通模块、充电选通模块、通信模块和上位机监控模块;是以各蓄电池组的电压为依据,通过各模块的协同作用,实现备用蓄电池组的自切换。本发明可以实现备用蓄电池组的自动切换和远程监控,保证了待供电系统的连续不间断工作,设计操作简单且智能化程度高,避免了人工操作的弊端,适用于对供电电源的品质具有较高要求、并且需要长期不间断供电的应用场合。

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