一种基于混合工质超临界再压缩布雷顿-朗肯联合循环的空间核动力系统

    公开(公告)号:CN114439558A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210016893.3

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明提供了一种基于混合工质超临界再压缩布雷顿‑朗肯联合循环的空间核动力系统,属于核动力热电转换领域。解决了大功率核动力航天器高效热电转换问题及常规的超临界CO2循环系统高效率与压缩机进口温度难以冷却取到CO2的临界温度之间的矛盾问题。它包括空间核反应堆子系统、超临界混合工质热电转换子系统、空间热排放子系统、循环工质供给子系统和朗肯循环余热利用子系统。本发明以超临界N2O和He混合物工质实现高效热电转换,并采用再压缩布雷顿‑朗肯循环系统减少冷却器部件热耗散,综合利用混合工质在导热性、热容、压缩比等方面的优势,本发明的空间核动力系统的转换效率40%以上,实现了核能、电能和动力之间的高效转换。

    一种WO3-TiO2@β-SiC材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113522325A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110757278.3

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 一种WO3‑TiO2@β‑SiC材料的制备方法。本发明属于光催化降解技术领域。本发明是为了解决现有改性TiO2的方法制备得到的光催化剂效率不高的技术问题。本发明的制备方法:步骤1:将聚氨酯泡沫浸渍乙烯基硅树脂,加热固化;步骤2:先高温处理,再除碳热处理,得到β型泡沫碳化硅;步骤3:将纳米二氧化钛分散于氢氧化钠溶液中水热反应,得到二氧化钛纳米管;步骤4:将钨酸铵溶于热水中,加入二氧化钛纳米管,搅拌加热至得到浓稠液体,烘干后得到混合固体;步骤5:焙烧;步骤6:焙烧后与无水乙醇混合制成浆体,然后将β型泡沫碳化硅浸入,烘干后热处理,得到WO3‑TiO2@β‑SiC材料。本发明的复合材料吸附性能强,催化降解效率高,制备方法操作简单,可控性强,适于工业化生产。

    一种应用于水域中的筒车式吸附-光催化降解微塑料装置

    公开(公告)号:CN113213576A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110460250.3

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 一种应用于水域中的筒车式吸附‑光催化降解微塑料装置,属于微塑料光催化降解技术领域。本发明解决了现有技术中利用可见光降解微塑料的装置结构复杂且需要额外的供能装置,能耗较大且操作复杂的问题。集水转筒及所述吸附转筒分别通过转轴转动安装在支架上,集水转筒的外部沿其周向固装有若干第一击水挡板,吸附转筒的外部沿其周向固装有若干第二击水挡板,且每个击水挡板均沿其所在的转筒径向布置,若干所述水筒均布在集水转筒的内部,且每个水筒上朝向吸附转筒的一端均开设有通水孔,水筒中的水通过通水孔流向吸附转筒,通过击打第二击水挡板带动吸附转筒转动,若干催化剂板沿吸附转筒周向布置且每两个第二击水挡板之间布置一个催化剂板。

    一种基于超声波除冰的高压电缆除冰装置

    公开(公告)号:CN111404104A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010241279.8

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明是一种基于超声波除冰的高压电缆除冰装置。所述装置包括起落架(1)、机架(2)、电池(3)、电子调速器(4)、电机(5)、螺旋桨(6)、飞行控制器(7)、GPS(8)、遥控接收机(9)、220V工频移动电源(10)、超声波发生器(11)、超声波换能器(12)、除冰探头(13)、除冰控制单元(14)、摄像头(15)、摄像头云台(16)、机械臂(17)、激光测距模块(18)和陀螺仪(19)。本发明极大地降低了电力工人手工除冰的风险,采用超声波技术除冰,能耗低,效率高,通过三轴机械臂及其搭载的陀螺仪,激光测距模块,可抵消自身晃动,精确定位除冰作用点。

    多模块化十字叶片百叶窗
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108505924A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810247750.7

    申请日:2018-03-23

    CPC classification number: E06B9/28 E06B7/23 E06B9/386

    Abstract: 一种多模块化十字叶片百叶窗,属于建材领域,解决了传统的百叶窗存在的问题,它包含窗框、转轴、叶片和联动机构,在窗框内设置多道横向的转轴,在每根转轴上设置四个叶片,四个叶片围绕转轴十字形排列,四个叶片中包含两个透明片和两个功能片,两个透明片设置在一条直线上,两个功能片设置在所述直线的垂线上,当全部透明片旋转至竖直状态时起到普通玻璃窗的作用,当全部功能片旋转至竖直状态时发挥功能片所具备的功能;在每个叶片的外侧均设置有密封胶条,提高整体密封性;相应的透明片上的密封胶条为透明的,增加透光性;每个叶片均与转轴插接;全部转轴的一端通过联动机构连接;本发明用于建筑。

    泳池自净一体化装置
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105712537B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201610190249.2

    申请日:2016-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种泳池自净一体化装置,所述装置包括泳池、均衡水池、毛发聚集器、循环水泵、过滤单元、消毒单元、加热单元、间接式太阳能加热单元和辅助热源,所述泳池经管线与均衡泳池连接,均衡泳池经管线依次与毛发聚集器、循环水泵、过滤单元、消毒单元和加热单元连接;加热单元经管线与太阳能热水循环泵进水端连接,加热单元与太阳能热水循环泵进水端的管线上设置有控制阀门,蓄热水箱经管线分别与太阳能热水循环泵出水端、太阳能集热器、太阳能蓄热循环泵进水端和加热单元连接,太阳能蓄热循环泵出水端经管线与太阳能集热器连接;所述辅助热源经管线分别与加热单元和控制阀门连接。本发明是对游泳池装置进行全面创新,符合节能减排的需要。

    一种基于废纸纤维制备的絮凝剂及其方法和应用

    公开(公告)号:CN118360813A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410547830.X

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于废纸纤维制备的絮凝剂及其方法和应用,属于水处理剂及其制备技术领域。本发明采用季鏻盐对废纸纤维进行化学改性制备絮凝剂,实现了废纸的高效利用,同时制备得到的絮凝剂附加值高,吸附效果显著,在水污染治理方面优势明显。本发明利用废纸纤维的纤维状以及疏松多孔的结构,使获得絮凝剂具有较大的比表面积,能够更好的吸附和捕集水中的颗粒物。此外,废纸纤维具有的疏水性有利于废纸纤维在水中润胀,能有效提交其与水中其他物质碰撞几率,增强絮凝剂的捕集效果。本发明制备得到的絮凝剂可以有效地替代现有絮凝剂,实现对废纸的高值化利用,有助于环境的可持续发展。

    一种基于废弃一次性医用口罩的净化膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117005205A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202210451124.6

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 一种基于废弃一次性医用口罩的净化膜的制备方法及其应用。本发明属于废物资源化利用和油性物质吸附剂制备技术领域。本发明为解决目前大量废弃一次性医用口罩造成塑料垃圾污染,而又缺少好的处理方法和再利用方法的技术问题。本发明的方法:步骤1:分层后灭菌处理;步骤2:熔喷无纺布采用AESO进行亲水改性;步骤3:防粘无纺布采用丙烯酸甲酯进行亲油改性;步骤4:用聚丙烯胶水进行粘结,得到净化膜。本发明的一种基于废弃一次性医用口罩的净化膜用于处理含油废水。本发明的方法使用废弃的一次性口罩作为净化膜的生产原料,加工工艺简单且便于批量化生产,生产的附加用料便宜,实现废物资源化利用的同时,还能降低废水处理成本。

    具有热流集中及旋转转换功能的智能热保护器

    公开(公告)号:CN112902436B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202110082132.3

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 具有热流集中及旋转转换功能的智能热保护器,属于热保护器技术领域。调整板由紫铜材料制成,调整板的凹槽和紫铜板的孔洞内填充有聚二甲基硅氧烷,调整板间隙配合设置在紫铜板的中心圆孔内,调整板能相对紫铜板转动,铁棒上端与调整板固接,底座固定在恒温加热器上,螺旋形双金属片与铁棒和底座固接,铁棒上紧密套装有复合泡沫,复合泡沫内插入有铁支架,铁支架固定在恒温加热器上;紫铜板两侧设置高、低温水箱,两个插脚放置于高、低温水箱的恒温水浴中,两个水箱外侧壁上均安装有温度传感器,恒温加热器的正负两端通过导线与温度传感器连接,两个温度传感器均为常开型温度传感器。本发明用于军用保护设备、节能建筑、电池、储热装置等领域。

    一种基于超声波除冰的高压电缆除冰装置

    公开(公告)号:CN111404104B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010241279.8

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明是一种基于超声波除冰的高压电缆除冰装置。所述装置包括起落架(1)、机架(2)、电池(3)、电子调速器(4)、电机(5)、螺旋桨(6)、飞行控制器(7)、GPS(8)、遥控接收机(9)、220V工频移动电源(10)、超声波发生器(11)、超声波换能器(12)、除冰探头(13)、除冰控制单元(14)、摄像头(15)、摄像头云台(16)、机械臂(17)、激光测距模块(18)和陀螺仪(19)。本发明极大地降低了电力工人手工除冰的风险,采用超声波技术除冰,能耗低,效率高,通过三轴机械臂及其搭载的陀螺仪,激光测距模块,可抵消自身晃动,精确定位除冰作用点。

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