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公开(公告)号:CN113933208A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111190323.8
申请日:2021-10-13
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N7/00
Abstract: 本发明公开了一种储氢材料吸放氢循环寿命测试装置及其测试方法,该测试方法包括样品预处理过程,吸氢容量测试过程,放氢容量测试过程,直接循环充放测试过程,利用基于LabVIEW的自动控制软件完成实验参数的设置和调整,压力和温度数据的采集,吸放氢量的计算,吸放氢容量曲线数据的显示和存储,寿命曲线数据的显示和存储,容量保持曲线数据的显示和存储。该方法所需的测试装置结构简单,程序运行可靠,流程简洁高效,可以在不影响测试效果的前提下显著缩短测试时间,并将生成的数据量减少70%以上。
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公开(公告)号:CN110953481A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911355227.7
申请日:2019-12-25
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种低成本多通道热耦合节能型金属氢化物储氢瓶活化系统及其工艺流程,该热耦合节能型金属氢化物储氢瓶活化系统包括减压阀、压力表、气动隔膜阀、压力传感器、制冷加热型恒温水浴槽、传感器、数据采集模块、质量流量控制器、工控机、隔水套桶等部件。其工艺流程主要包括连接储氢瓶、充氮检漏、循环活化、放氢测试以及断开储氢瓶。本发明显著改善了金属氢化物储氢瓶的活化生产效率,采用同批次金属氢化物储氢瓶抽检的策略一方面可确保储氢瓶性能满足标准要求,另一方面大大降低检测评价的工作量,其自动化程度高,并且结构紧凑,占地面积小,制造和运行成本低。
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公开(公告)号:CN108000058B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201711081348.8
申请日:2017-11-07
Applicant: 扬州大学
IPC: B23P15/00
Abstract: 本发明涉及气路系统领域,特别是一种高洁净限流密封垫片的制造方法。该方法主要包括:(1)采用金属板材加工生成金属圆片;(2)在圆片中心加工生成微孔;(3)对圆片进行退火软化处理;(4)对圆片进行电解抛光;(5)对圆片进行钝化处理;(6)对圆片进行清洗烘干,并进行塑封保存。本发明高洁净限流密封垫片可长期保存方便使用,具有很好的密封效果,具有很强的耐高温,耐腐蚀能力,可用于特殊气体介质的密封,可以获得极低的气体流量,满足特殊的流量需求,可获得更为紧凑的气路系统,降低安装和使用成本。本发明可有效推进高洁净限流密封垫片的开发应用,对于发展相关特殊用途的气路系统具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106838610B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201710119306.2
申请日:2017-03-02
Applicant: 扬州大学
IPC: G01D21/02 , G05B19/042 , F17C13/02
Abstract: 一种多通道合金型贮氢罐活化、性能测试和封装一体化设备及其工艺流程,属于气体贮罐设备及生产测试技术领域,由上层气路、中层气路和底层气路构成,上层气路由止回阀、2通高压电磁阀、压力传感器以及第一节点连接构成;中层气路由氢气源、氮气源、减压阀、减压阀、过滤器、质量流量计、2通高压电磁阀连接构成,底层气路由机械真空泵、第三节点、2通高压电磁阀、金属编织软管、合金型贮氢罐和温度传感器连接构成,其设备结构新颖,布局合理紧凑,占地面积小,工艺流程原理清晰,自动化程度高,通用性强,操作简易方便;可实现多通道多规格合金型贮氢罐同时操作,大大提高合金型贮氢罐的生产测试效率。
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公开(公告)号:CN107032472A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710211781.2
申请日:2017-04-01
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C02F1/68 , F17C1/00 , F17C13/002 , F17C2201/0119 , F17C2201/035 , F17C2201/056 , F17C2203/0636 , F17C2221/012 , F17C2223/0123 , F17C2270/05
Abstract: 移动式超饱和高纯氢分子水制备装置及其使用方法,属于氢分子水制备技术领域,装置由合金型贮氢罐、半导体制冷座、水杯及氢气细化器等构成,装置结构新颖,通过氢水制备和合金型贮氢罐充氢两大步骤,解决了以往存在的氢水制备存在副产物,水中引入其它离子,实际饮用的氢分子浓度低,不能简便快捷的实现氢水制备,设备结构复杂庞大,不利于携带等缺点,本发明显著减小了设备的体积,大大缩短了氢水制备和饮用之间的距离,操作简易方便,显著提高氢水中高纯氢气的浓度,获得更佳的医疗保健效果。
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公开(公告)号:CN106838610A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710119306.2
申请日:2017-03-02
Applicant: 扬州大学
IPC: F17C13/02 , G01D21/02 , G05B19/042
CPC classification number: Y02P90/45 , F17C13/02 , G01D21/02 , G05B19/0428 , G05B2219/2604
Abstract: 一种多通道合金型贮氢罐活化、性能测试和封装一体化设备及其工艺流程,属于气体贮罐设备及生产测试技术领域,由上层气路、中层气路和底层气路构成,上层气路由止回阀、2通高压电磁阀、压力传感器以及第一节点连接构成;中层气路由氢气源、氮气源、减压阀、减压阀、过滤器、质量流量计、2通高压电磁阀连接构成,底层气路由机械真空泵、第三节点、2通高压电磁阀、金属编织软管、合金型贮氢罐和温度传感器连接构成,其设备结构新颖,布局合理紧凑,占地面积小,工艺流程原理清晰,自动化程度高,通用性强,操作简易方便;可实现多通道多规格合金型贮氢罐同时操作,大大提高合金型贮氢罐的生产测试效率。
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公开(公告)号:CN116609100A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310467704.9
申请日:2023-04-27
Applicant: 扬州大学
IPC: G01M99/00 , F16L37/127
Abstract: 本发明涉及储氢技术领域,尤其是一种储氢系统测试装置,包括储氢测试设备和储氢机构,所述储氢测试设备和储氢机构之间设有用于连通气流通道的快速连接机构;所述快速连接机构包括流通组件,以及设于所述流通组件上的卡接组件,所述卡接组件上连接有套接组件,还包括设于所述套接组件上的安装组件;所述安装组件和所述储氢机构相连接,所述流通组件和所述储氢测试设备相连接;本发明通过将插入套插入对接套进行卡接,可以完成快速的连接,拆卸时,通过对接套施加压力并转动,引导卡齿收入容纳槽的内部,将插入套抽出进行快速的拆卸,在进行多次试验检测拆接储氢测试设备和储氢机构时具有较高的效率,操作更加的简单便捷。
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公开(公告)号:CN114659581A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210223692.0
申请日:2022-03-07
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种容器容积在线精确标定方法,该方法提供了标定的两个阶段,阶段一有两种模式,分别为省氢模式和高压模式,两种模式有各自的优点,操作者可根据需求选取其中之一。在标定阶段一,根据质量守恒确立三元一次方程组,利用寻优的方法进行变换求解出三个标定容积值。在标定阶段二,根据质量守恒确立可降元方程组,根据solve函数直接对其求解出剩余的标定容积值。综上过程都是利用基于LabVIEW的自制的自动控制程序完成。该方法可一次性标定出多个腔体容积,标定过程全自动化,程序运行可靠,操作流程简洁高效。本发明提供的标定方法较以前的标定方法具有成本低、精度高和效率高等优点。
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公开(公告)号:CN112158804A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011048453.3
申请日:2020-09-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种供氢装置的制造方法,属于氢气供应领域。该装置包括进气盘管、机柜、2个0.5um过滤器、2个止回阀、2个压力表、2个球阀、翅片散热管、安全阀、氢增压罐、热电偶、温控器、硅胶加热套、保温套、硅酸镁纤维球、储氢罐、支架、出气盘管。该供氢装置的制造过程主要公布从市售零部件、原材料出发,包括进/出气盘管的加工、机柜的加工、氢增压罐的加工、储氢罐的加工、支架的加工,以及供氢装置的组装生产。本发明生产效率高、安全性高、成本低,所获得的供氢装置可以净化氢气,可提供1‑20MPa的氢气,无振动噪音,小巧轻便,特别适合实验室仪器供氢使用。
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公开(公告)号:CN105888970A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610324398.3
申请日:2016-05-16
Applicant: 扬州大学
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723 , F03D7/00 , F05B2270/70
Abstract: 本发明公开了一种智能风机叶片基于灰色信息优化的自适应内模振动控制方法,该方法针对复杂运行环境下智能风机叶片振动系统中存在的多种不确定因素,采用基于灰色信息理论优化的自适应内模振动控制方法,即利用灰关联优化的差分进化辨识方式对不确定影响下的叶片振动系统进行精确辨识,使得内模振动过程辨识更加理想精确;利用灰色规划理论对叶片自适应内模振动控制器的参数进行自适应优化调节,有利于提高控制系统的动态特性和鲁棒性,使得闭环系统在克服不确定因素影响的同时能够取得高性能的智能风机叶片自适应振动控制效果。通过本发明,提供的灰色优化自适应内模振动控制方法可克服智能风机叶片在复杂工作环境中的多种不确定性因素影响。
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