焊膏和焊膏的制备方法

    公开(公告)号:CN110814575B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911180212.1

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种焊膏和焊膏的制备方法,焊膏的组分包括:金属纳米颗粒、氧化石墨烯、抗坏血酸、分散剂、增稠剂和触变剂;其中,金属纳米颗粒包括纳米铜颗粒;金属纳米颗粒所占质量百分比的份数为75至85,氧化石墨烯所占质量百分比的份数为5至10,抗坏血酸所占质量百分比的份数为3至8,分散剂所占质量百分比的份数为2至8,增稠剂所占质量百分比的份数为2至8,触变剂所占质量百分比的份数为2至8。金属纳米颗粒具备了抗氧化性,可以有效地改善焊料层整体的导热、导电性能;少量其他纳米金属和还原氧化石墨烯对烧结后的焊料层缺陷能够进行有效的填充,减少焊料层整体的孔隙率,从而进一步提高焊料层整体的导电、散热和连接性能。

    一种无线控制器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107885109A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711416402.X

    申请日:2017-12-25

    CPC classification number: G05B19/04

    Abstract: 本发明公开一种无线控制器,设置手持端和接收端,手持端与接收端无线通信,在手持端设有检测模块,通过陀螺仪、加速度计和角速度计分别检测手持端的三轴角度、三轴加速度、三轴角速度,为获取手持端的三维姿态提供数据基础,在手持端还设有输入模块,通过摇杆电位器、键盘、触摸板和轨迹球向手持端控制器模块输入信息,通过读取输入模块的操作以及检测手持端三维姿态,实现无线式、立体式的人机交互,且具有准确度高的特点,给人们生活带来方便;检测模块还设置近距离传感器、磁力计、气压传感器,为获取实际三维姿态以及提供补充判断提供数据基础,有助于提高无线控制的准确性。

    测试碳纳米管温度特性的方法

    公开(公告)号:CN104535859B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201410799533.0

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 本发明涉及测试碳纳米管温度特性的方法,该方法结合了量子力学以及分子动力学,利用密度泛函等理论,从分子层面进而到原子层面去测试碳纳米管在不同温度条件下的导电性,从而得到它的温度特性。本发明从量子力学的角度,结合分子动力学的方法,先通过分子力学来模拟分子在不同环境下结构的真实情况,省时省力,然后再使用量子力学计算其温度导电性质,从而可以快速准确地得到测试结果,方法简单有效。

    一种智能快递定点自取系统

    公开(公告)号:CN105118185A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510612041.0

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种智能快递定点自取系统,包括主控单元,还包括至少一个放置架单元,每个放置架单元对应设有一个领取窗口单元,所述放置架单元和领取窗口单元均通过数据传输单元与主控单元无线连接,其中每个放置架单元,包括微控制器MCU1、用于放置快递的放置架和用于将快递传送至领取窗口单元的机械手传送模块,所述放置架上设有n行m列的储物格,且n≥1、m≥1,所述微控制器MCU1的输入端分别连接有信息扫描模块和压力传感器模块。本发明解决了定点领取快递过程中存在派发快递和领取时间冲突、等待时间长、耗费时间、领取场地差等问题,有效地提高了领取快递的效率,具有智能化程度高,系统稳定,实用性强的特点。

    一种焊接拔针的制作方法

    公开(公告)号:CN105033387A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510529905.2

    申请日:2015-08-26

    CPC classification number: B23K1/008 B23K3/087

    Abstract: 本发明公开了一种焊接拔针的制作方法,包括步骤:1)选取拔针和焊球模板;2)确定焊球直径,并在焊球模板上设置与焊球直径相适应的阵列式凹槽;3)在焊球模板的凹槽内填入焊锡膏;4)制作含阵列定位孔的定位模板,将定位模板固定在焊球模板的正上方,且对中形成上下模板构件;5)在定位模板的定位孔上垂直放入拔针,并使拔针下端与焊球模板凹槽内填入的焊锡膏接触;6)将上下模板构件放入回流炉中,使焊球模板凹槽内的焊锡膏熔化并在拔针的一端形成焊球;7)卸下定位模板和焊球模板,得到焊接拔针。这种方法步骤简洁、针对性强,使用该方法得到的焊接拔针的标准化、统一性好。

    基于电力载波的智能充电系统及方法

    公开(公告)号:CN108832697A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810933309.4

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明公开一种基于电力载波的智能充电系统及方法,包括管理部分和充电部分。管理部分由PC上位机、人机界面、数据库、管理网关、管理单片机和管理射频卡读写模块组成;管理射频卡读写模块经由管理单片机连接PC上位机;人机界面和数据库连接在PC上位机上;管理网关与PC上位机相连。充电部分由充电网关、至少1个充电桩和至少1个插座组成;充电网关与所有充电桩连接,每个充电桩连接至少1个插座。本发明的充电桩和插座、网关的通信方式为电力载波方式,降低了布线的难度和成本,也避免了无线方式易受干扰的问题,其具有结构简单、安装简易和实用性强的特点,可对小区、公共场所、停车场等地的电动车进行充电管理,易于推广应用。

    具有路径优化功能的移动型物联网及其管理方法

    公开(公告)号:CN103926904B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410168461.X

    申请日:2014-04-25

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本发明公开一种具有路径优化功能的移动型物联网及其管理方法,每个数据采集平台可以根据收集到GPS经纬度信息经过计算确定模块的地理位置和它们之间的距离从而确定本数据采集平台数据传输的最优路径,并通过这个最优路径将信息反馈到数据处理平台。最优路径为本数据采集平台的信号覆盖范围之内、且离本数据处理平台最近的上一优先级的数据采集平台。本发明可以降低系统成本、降低能耗而且可以根据系统的运动规律优化信息的传输路径,提高每个数据采集平台的活动范围,提高系统的稳定性。

    一种智能浇灌施肥系统及方法

    公开(公告)号:CN105028140A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510522223.9

    申请日:2015-08-24

    CPC classification number: A01G25/167 A01C23/007

    Abstract: 本发明公开了一种智能浇灌施肥系统及方法,包括远程监控机和至少1个检测控制单元,所述远程监控机与检测控制单元通过无线模块连接,每个检测控制单元对应监控一片同一物种的种植园,所述检测控制单元包括MCU主控单元及电连接于MCU主控单元输入端的湿度检测模块、养分检测模块和输入模块,MCU主控单元的输出端经一阀门控制模块后分别与浇水管道和养分输送管道连接,MCU主控单元由供电模块进行供电。本浇灌施肥系统能实时监测种植物生长时的水分及肥力,且无需人工发送控制指令、也无需调用及处理历史数据,具有智能控制程度高,节约水资源,系统运行稳定的特点,且浇灌施肥的方法简单,系统故障检测维护简单。

    一种无外伸引脚贴片式硅胶弹性按键

    公开(公告)号:CN104900438A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510261998.5

    申请日:2015-05-21

    CPC classification number: H01H13/14 H01H13/02

    Abstract: 本发明公开了一种无外伸引脚贴片式硅胶弹性按键,包括底座和按键软体,所述按键软体包括按键凸体、弹性软体和导电触点,弹性软体呈锥形圆柱体状,弹性软体的小口内缘与按键凸体连接,弹性软体的大口端与底座上表面相连接,导电触点设置在按键凸体的下端面,其特征是,所述底座内设有不超出底座外侧的内引脚,所述内引脚的下端面和外侧面为焊接面;所述内引脚设置在引脚支架上,内引脚间设有与之连接的引脚连接架,内引脚、引脚连接架包含在引脚支架内。这种按键避免了焊接引脚的二次打弯工艺,引脚共面性好,可以简易实现不同按键引脚尺寸、形状及数量的要求;该按键不但适用于表面贴装应用,又具有可高密度排列、制造成本低廉、实用性好的优点。

    测试碳纳米管温度特性的方法

    公开(公告)号:CN104535859A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410799533.0

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 本发明涉及测试碳纳米管温度特性的方法,该方法结合了量子力学以及分子动力学,利用密度泛函等理论,从分子层面进而到原子层面去测试碳纳米管在不同温度条件下的导电性,从而得到它的温度特性。本发明从量子力学的角度,结合分子动力学的方法,先通过分子力学来模拟分子在不同环境下结构的真实情况,省时省力,然后再使用量子力学计算其温度导电性质,从而可以快速准确地得到测试结果,方法简单有效。

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