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公开(公告)号:CN106129129A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610520865.X
申请日:2016-07-05
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01L31/0216 , H01L31/04
CPC分类号: Y02E10/50 , H01L31/02168 , H01L31/04
摘要: 本发明属于太阳能电池表面减反系统领域,并公开了一种光吸收复合结构,该复合结构包括硅基底及设置在硅基底上的多个光栅纳米柱结构,并且这些光栅纳米柱结构呈行列分布,每个所述光栅纳米柱结构均包括二维光栅和纳米柱,其中,所述二维光栅呈长方体形状并且所述纳米柱均呈圆柱形,所述纳米柱的中心线经过所述二维光栅的中心点,所述二维光栅的底面与所述硅基底的顶面接触并且这两个面固定连接在一起,所述二维光栅的顶面与所述纳米柱的底面接触并且这两个面固定连接在一起。本复合结构是由二维光栅和纳米柱两种结构组成,可以形成多种效应,增强了其对太阳光的吸收性能。
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公开(公告)号:CN104218677A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410457999.2
申请日:2014-09-10
申请人: 广西电网公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y02E60/7853 , Y04S40/126
摘要: 本发明公开了一种配电主站与配电终端时钟同步方法,即在原有配电主站与配电终端时钟同步的三个过程的基础上,在延时获得过程和延时传递过程之间增加时钟同步时刻的选择过程,该过程中,将连续三次的通道延时△t1、△t2、△t3的延时误差作为判断时钟同步时刻的选择依据,使得后续延时传递过程中下发的通道延时为延时获得过程得到的3次通道延时的平均值。本发明中的时钟同步协议是基于现有SNTP对时协议,在对时的时刻以及通道延时上做了更为精确地选择,尤其对通道延时不稳定的无线通信网络,在不改变现有配电自动化主站、终端硬件结构、SNTP对时协议的条件下,能实现时钟同步误差精度更高的目的。
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公开(公告)号:CN114321907B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111444559.X
申请日:2021-11-30
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明涉及一种低NOx排放的天然气燃烧器,其包括燃气管、一次空气管和二次空气管;燃气管的前端具有多个燃料喷孔,其后端具有进料口;一次空气管同轴套设于燃气管的外侧,一次空气管与燃气管之间形成有一次空气通道,一次空气通道靠近燃料喷孔具有一次空气出口;二次空气管同轴套设于一次空气管的外侧,二次空气管与一次空气管之间形成有二次空气通道,二次空气通道靠近燃料喷孔具有二次空气出口;其通过布置多个燃料喷孔,以及一次空气管和二次空气管的设置实现空气的分级供入,从而使得火焰形状、燃烧反应在整个燃烧空间产生温度梯度更小的燃烧状态,大大提高整个燃烧区域的温度均匀性,使燃料充分燃烧,降低NOx的排放。
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公开(公告)号:CN113856385B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202111250537.X
申请日:2021-10-26
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B01D50/00
摘要: 本发明属于气固或气液分离领域,并具体公开了一种高效低阻的气固或气液分离器及分离方法,其包括多个并排层叠的谐波曲面板,其中:两个相邻的谐波曲面板间形成分离通道,该分离通道包括前段的粗分离段和后段的细分离段,所述粗分离段的谐波曲率小于所述细分离段的谐波曲率,而幅值则相反,可迫使气固或气液两相流产生满足分离要求的曲率和幅值,且处于所述细分离段的谐波曲面板上开设有分离孔;所述谐波曲面板上安装有弹性谐振子。本发明设计的分离器能在同一弯曲流道实现粗细颗粒的分级分离,整个分离过程阻力小且稳定,分离效率高,并且能够适应更宽的气流速度范围,同时通过弹性谐振子可以周期性地自动清除被分离物。
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公开(公告)号:CN110727126B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201911125752.X
申请日:2019-11-18
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G02F1/00
摘要: 本发明属于电磁波吸收领域,并具体公开了一种基于石墨烯电调谐的双窄谱带近红外吸收器。该双窄谱带近红外吸收器包从上至下依次设置的一维金属光栅、第一电介质层、石墨烯、第二电介质层和金属基底,工作时电磁波照射到双窄谱带近红外吸收器表面,一维金属光栅激发临界耦合波导共振,第一电介质层和第二电介质层之间激发法布里‑珀罗共振,石墨烯置于第一电介质层和第二电介质层之间进行电调谐,从而在近红外波段实现双窄谱带吸收。本发明有效提高了吸收器对电磁波尤其是近红外波段的吸收率,实现了双窄谱带吸收,具有制造成本低、效率高的优势。
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公开(公告)号:CN105977316B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201610301844.9
申请日:2016-05-09
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01L31/0236 , H01L31/028 , H01L31/042 , B82Y20/00
CPC分类号: Y02E10/50
摘要: 本发明公开了一种用于硅材料表面的复合结构及其应用,其中该复合结构包括光栅结构和纳米线阵列,光栅结构包括多个周期性并列排列的长方体,相邻的两个长方体之间的间距保持固定;纳米线阵列为多个周期性排列的圆柱体,这些圆柱体均位于光栅结构的长方体的顶面上;位于同一长方体顶面上的相邻两个圆柱体的中心轴线之间距离保持固定。本发明通过对复合结构的关键形状参数等进行改进,能够提高硅太阳能电池的光吸收率,并且降低制备成本,提高复合结构的整体稳定性;此外,通过调节该复合结构内部光栅结构和纳米线阵列的排列组成方式,能够调控硅太阳能电池表面的光吸收率,减小由于光波段不同造成的光吸收率的波动。
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公开(公告)号:CN105153845B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510657243.7
申请日:2015-10-12
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C09D133/00 , C09D7/12
摘要: 本发明公开了一种涂覆制品,包括基材以及多层涂层,所述多层涂层覆盖于所述基材的全部或者部分表面,所述多层涂层的材料包括丙烯酸树树脂和金属氧化物球形颗粒,所述金属氧化物球形颗粒为氧化铜、氧化锌、二氧化钛、氧化铝、氧化铁或氧化锆,其粒径为0.2μm~5.0μm,所述多层涂层的厚度为10μm~100μm,所述多层涂层从底面至顶面由第一涂层、第二涂层至第N涂层组成。本发明还公开了用于该涂覆制品的制备方法。本发明以多层涂层取代现有技术中的均匀涂层,在不增加材料消耗的情况下,提高近红外光区的光谱反射率,降低涂覆制品的热效应,改善了涂覆制品的性能。
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公开(公告)号:CN103968415B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410202855.2
申请日:2014-05-14
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: F23N5/00
CPC分类号: Y02E20/344 , Y02E20/348
摘要: 烟气再循环煤粉锅炉燃烧系统及其工况切换方法,属于煤粉锅炉富氧燃烧调节及控制方法,解决煤粉锅炉从空气燃烧向富氧燃烧工况切换过程中的调节难题。本发明的煤粉锅炉燃烧系统,包括给煤机、燃烧器、锅炉、脱硝器、空预器、除灰装置、脱硫装置和引风机;本发明的工况切换方法,包括布置检测设备、再循环阀和进气阀控制、控制送风机出口流量以及控制注氧量步骤;本发明从燃烧系统中的相关检测点,获得工况切换过程的变化参数,以再循环烟气量来确定循环倍率、以炉膛出口氧量确定一、二次风注氧流量,使循环烟气量、空气流量、氧气注入量在切换过程中的波动在合理范围内,安全、稳定地实现从空气燃烧到富氧燃烧工况的切换,并维持烟气中的CO2浓度。
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公开(公告)号:CN102983180B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210216121.0
申请日:2012-06-28
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01L31/0236
CPC分类号: Y02E10/50
摘要: 本发明属于光伏电池表面减反系统设计技术,具体为一种调控硅表面太阳能吸收率的方法,该方法是通过硅表面采用周期性凹形阶梯式亚波长光栅结构以提高硅表面对太阳能的吸收效率。本发明采用凹形阶梯式周期性光栅,合理利用不同简单光栅的辐射吸收特性,优化表面整体吸收效率。使用凹形阶梯式光栅表面后,起到如下作用:1)增大表面积,使得接收到的光尽可能的多;2)使得光在结构内部形成多重反射、衍射和吸收;3)凹形阶梯式光栅的辐射特性由多个槽深不等的简单光栅的辐射特性相叠加而得到,能够更加有效的利用各简单光栅引起的异常效应进行组合优化。
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公开(公告)号:CN104297826A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410495798.1
申请日:2014-09-24
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G02B5/10
CPC分类号: G02B5/10
摘要: 本发明公开了一种用于聚光系统的非成像二次反射镜,其通过确定二次反射镜的母线参数,使得其能够将入射到一次抛物面的平行于轴线的光反射后汇聚到接收器上并形成均匀分布的圆斑,其特征在于,该非成像二次反射镜为凸型的非成像二次反射镜或凹型的非成像二次反射镜,其中,所述凸型的非成像二次反射镜设置在聚光系统的初级抛物面聚光器的焦点的上方,其曲面母线方程为:凹型的非成像二次反射镜设置在聚光系统的初级抛物面聚光器的焦点的下方,其曲面母线方程为本发明的二次反射镜用于聚光系统中,其对太阳光进行反射,可以实现聚光系统接收器的暗区消除并使接收器获得均匀的热流分布。
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