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公开(公告)号:CN108348876A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201680001618.7
申请日:2016-11-08
IPC分类号: B01F7/18
CPC分类号: B01F7/18
摘要: 一种强化流体混沌混合的刚柔组合式搅拌桨,该搅拌桨有若干层,它们均固定在同一的搅拌轴(2)上。通过电机(1)带动搅拌桨旋转,向搅拌槽(3)内流体输入机械能,使流体获得适宜的流场,强化流体混合过程;其中,每层刚柔组合式搅拌桨均由与搅拌轴(2)固定连接的刚性搅拌桨(6)和与刚性搅拌桨桨叶外端相连接的柔性莫比乌斯带(5)构成。该刚柔组合式搅拌桨不仅具有刚性桨的剪切作用和柔性片的多体运动,还具有射流作用,能够有效地强化桨叶能量的弥散过程,提高流体混合效率,在更低的转速条件下实现较好的流体混合效果。
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公开(公告)号:CN108348876B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201680001618.7
申请日:2016-11-08
IPC分类号: B01F27/90 , B01F27/191
摘要: 一种强化流体混沌混合的刚柔组合式搅拌桨,该搅拌桨有若干层,它们均固定在同一的搅拌轴(2)上。通过电机(1)带动搅拌桨旋转,向搅拌槽(3)内流体输入机械能,使流体获得适宜的流场,强化流体混合过程;其中,每层刚柔组合式搅拌桨均由与搅拌轴(2)固定连接的刚性搅拌桨(6)和与刚性搅拌桨桨叶外端相连接的柔性莫比乌斯带(5)构成。该刚柔组合式搅拌桨不仅具有刚性桨的剪切作用和柔性片的多体运动,还具有射流作用,能够有效地强化桨叶能量的弥散过程,提高流体混合效率,在更低的转速条件下实现较好的流体混合效果。
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公开(公告)号:CN107278170B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201680001617.2
申请日:2016-11-08
IPC分类号: B01F27/054 , B01F27/192 , B01F27/07 , B01J19/00
摘要: 本发明涉及一种提高流体混合效果的刚柔组合式搅拌桨,包括搅拌轴,若干刚性搅拌桨,若干柔性莫比乌斯带以及若干环。该刚柔组合式搅拌桨至少有上下两层,主要由固定在搅拌轴上的上下层刚性搅拌桨和通过环连接上下层刚性搅拌桨之间的柔性莫比乌斯带构成。通过电机带动刚柔组合桨在搅拌槽内转动,向搅拌槽内流体输入机械能,使流体获得适宜的流场,强化流体混合过程。与现有技术相比,本发明的刚柔组合式搅拌桨中的柔性莫比乌斯带在搅拌轴和流体的相互作用下,自身能够不断抖动或做多体运动,不断改变流体的流动方向,提高流体的湍动程度,强化能量传递过程,提高流体的混合效率,并且能够节省装置成本。
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公开(公告)号:CN107278170A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201680001617.2
申请日:2016-11-08
CPC分类号: B01F7/0005 , B01F7/00191 , B01F7/00641 , B01J19/0066
摘要: 本发明涉及一种提高流体混合效果的刚柔组合式搅拌桨,包括搅拌轴,若干刚性搅拌桨,若干柔性莫比乌斯带以及若干环。该刚柔组合式搅拌桨至少有上下两层,主要由固定在搅拌轴上的上下层刚性搅拌桨和通过环连接上下层刚性搅拌桨之间的柔性莫比乌斯带构成。通过电机带动刚柔组合桨在搅拌槽内转动,向搅拌槽内流体输入机械能,使流体获得适宜的流场,强化流体混合过程。与现有技术相比,本发明的刚柔组合式搅拌桨中的柔性莫比乌斯带在搅拌轴和流体的相互作用下,自身能够不断抖动或做多体运动,不断改变流体的流动方向,提高流体的湍动程度,强化能量传递过程,提高流体的混合效率,并且能够节省装置成本。
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公开(公告)号:CN109449370A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811110629.6
申请日:2018-09-21
申请人: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/06 , H01M4/12 , H01M4/42 , H01M4/50 , H01M4/66 , H01M4/74 , H01M6/06 , D03D1/00 , D03D15/00
摘要: 本发明公开了一种可编织Zn-MnO2二次电池及其电源织物的制备方法;其特征在于,包括以下步骤:1)在阴极或阳极的表面缠绕绝缘纤维,所述绝缘纤维将阴极和阳极隔离;2)将步骤1)中得到的阴极和阳极并列排放;使用高分子电解质凝胶将阴极和阳极包覆在一起,形成包裹高分子凝胶的纤维电极对;3)将包裹高分子凝胶的纤维电极对进行封装,形成纤维结构的电池单元;4)将步骤3)中得到的封装后的电池单元的外表缠绕衣用纤维,即得可编织Zn-MnO2二次电池;5)将电池串联成具有所需电压的纤维结构电池串联组;6)利用飞梭编织方式将纤维结构电池串联组织成织物结构的电池组模块,并通过同样织入布料的导线纤维,进一步实现纤维结构电池串联组的并联连接。
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公开(公告)号:CN113235143B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110498251.7
申请日:2021-05-08
申请人: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种移动式原位薄层电解法在电极上连续合成金属氧化物或金属沉积物微/纳米结构的方法,其特征在于:阴阳电极均为带状或条状电极,阴阳电极平行相间穿过薄层电解液,实现在该薄层电解液所对应的电极位置上精确电沉积生长金属氧化物或金属沉积物微/纳米结构,并最终包裹整个电极,所述薄层电解液的厚度为10nm~10mm。采用薄层电解液,电极与电解液接触面积小,通过移动阴阳电极,可使沉积物快速脱离反应体系,并最终包裹整个带状或丝状电极,可结合辊轴对阴阳电极的牵伸和卷取,实现大规模连续生长。
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公开(公告)号:CN113235143A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110498251.7
申请日:2021-05-08
申请人: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种移动式原位薄层电解法在电极上连续合成金属氧化物或金属沉积物微/纳米结构的方法,其特征在于:阴阳电极均为带状或条状电极,阴阳电极平行相间穿过薄层电解液,实现在该薄层电解液所对应的电极位置上精确电沉积生长金属氧化物或金属沉积物微/纳米结构,并最终包裹整个电极,所述薄层电解液的厚度为10nm~10mm。采用薄层电解液,电极与电解液接触面积小,通过移动阴阳电极,可使沉积物快速脱离反应体系,并最终包裹整个带状或丝状电极,可结合辊轴对阴阳电极的牵伸和卷取,实现大规模连续生长。
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公开(公告)号:CN117761131A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311778854.8
申请日:2023-12-22
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N27/30 , C25D9/06 , G01N27/416
摘要: 本发明公开了一种检测锰氧化物溶胶中无定形羟基氧化锰的电化学探针及其制备方法,按照如下方法制备:将导电纤维放入装有锰盐电解液的电解槽中,施加电压进行预氧化使导电纤维表面包覆氧化物;然后将包覆氧化物的导电纤维进行酸洗;再以酸洗后的导电纤维为阳极,将吸水材料包覆在条状结构阴极上,再浸润含锰离子的电解液或含锰离子的溶胶,经过刷镀工艺得到电化学探针。本发明利用电化学探针表面的锰氧化物溶胶与检测溶液中的溶胶之间的电化学平衡,进而检测溶液中的无定形羟基氧化锰。本发明制备的探针具有高灵敏度、高选择性、制备方法简单等优点。
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公开(公告)号:CN115648790A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211221364.3
申请日:2022-10-08
申请人: 重庆大学
IPC分类号: B32B37/12 , B32B29/00 , B32B5/02 , B32B27/32 , B32B27/12 , B32B15/085 , B32B15/00 , B32B27/00 , B32B29/06 , B32B37/06 , B32B37/10 , C09J9/02 , C09J123/08 , C09J123/12 , C09J127/06 , C09J175/04 , H02N1/04
摘要: 本发明提供了一种热粘合法制备复合膜用于组装柔性摩擦纳米发电机的方法,其制备方法包括将具有热粘合性的材料与导电材料A混合形成混合浆料;将混合浆料均匀涂覆在导电片状材料B上;聚四氟乙烯(PTFE)薄膜与涂覆混合浆料的导电片状材料B经过热粘合工艺形成复合膜;将具有导电性的片状材料C与复合膜以不同方式组合,形成柔性摩擦纳米发电机。本发明成功引入热粘合性材料、导电材料混合浆料热粘合导电层与PTFE薄膜制备复合薄膜,使导电层与PTFE薄膜有效粘和,提高了柔性摩擦纳米发电机的输出性能稳定性,且工艺简单,成本低廉,可实现工业级大规模生产。
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公开(公告)号:CN110367938B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910746974.7
申请日:2019-08-13
申请人: 重庆大学产业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种具有柔性分形结构的摩擦纳米发电传感器填充物及其应用,包括分形结构低亲电性微纳复合电极和分形结构高亲电性微纳复合电极,一个分形结构低亲电性微纳复合电极和一个分形结构高亲电性微纳复合电极组成一个电极对,多个电极对随机堆叠制成柔性填充物。本发明的填充物之间存在分形结构,具有柔性、透气性、高灵敏性等优良特性。本发明所制得的摩擦纳米发电传感器填充物的属于自供电器件,不需要外界提供电源即可正常工作,提高了监测装置的灵活性。本发明所制得的作为填充物的摩擦纳米发电传感器,无需与体接触即可监测生理信号,使得监测数据更加准确,体验感更加舒适。
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