一种对月壤钻取过程实时监测分析的装置

    公开(公告)号:CN115683700A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211091109.1

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: G01N1/08 H04N23/53

    摘要: 本发明公开了一种对月壤钻取过程实时监测分析的装置,包括钻杆,该钻杆为内外夹层结构,由内至外依次为透明层、微型设备安装层和刚性保护面,其中透明层内为采样室,采样室内设置有中央活塞以及设置采样室顶部的中央活塞控制器,中央活塞控制器能够控制中央活塞在采样室内上下移动,微型设备安装层的内侧安装有侧壁图像识别传感器,中央活塞顶部尖角内安装有顶部图像识别传感器,钻杆的底部还设有可折叠的挡板。本发明可在月壤的钻取过程中实时监测月壤颗粒流的速度场、位移场、层序信息等,为航天员的钻取操作提供参考信息,从而实时指导航天员对采样过程进行优化。

    一种定向降解压裂返排液中有机物的3D光催化剂及方法

    公开(公告)号:CN115041215A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210737681.4

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明公开了一种定向降解压裂返排液中有机物的3D光催化剂及方法,将可变价金属的硝酸盐溶液与碱混合,高温处理后取沉淀物进行第一次煅烧,得到金属氧化物纳米棒;将金属氧化物纳米棒、三聚氰胺海绵浸泡在过饱和尿素溶液中,冷冻干燥,进行第二次煅烧得到3Dg‑C3N4/金属氧化物光催化剂,本发明以三聚氰胺海绵为模板,将金属氧化物纳米棒和三聚氰胺海绵经过原位自组装和高温煅烧制得的3D g‑C3N4/金属氧化物光催化剂可以保证良好的光催化降解压裂后返排液的性能,同时还能降低了原料成本,能回收重复利用。

    一种基于聚光光伏电解制氢中废热驱动的盐碱水淡化装置

    公开(公告)号:CN113716641A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110998549.4

    申请日:2021-08-27

    IPC分类号: C02F1/16 C02F1/04 C25B1/04

    摘要: 本发明公开了一种基于聚光光伏电解制氢中废热驱动的盐碱水淡化装置,包括有双轴跟踪构件、菲涅尔透镜、聚光光伏、电解制氢池、冷却水流道板、感光探头和风速传感器等部分,旨在为西部,特别是在西藏、新疆等太阳能丰富区域聚光条件下光伏电解制氢及盐碱水淡化工程提供一种多能互补优化装置。本发明装置能实时跟踪最优太阳能入射能流方位以及为聚光光伏板工作的最佳适宜工况和膜蒸馏热端能量供给提供有机调控,从而提升从源头到终端的太阳能利用效率。本装置具有低能、高效、智能化程度高、集成度好等优点。

    一种耦合磁场/声波场的锯齿形流道聚光光催化制氢系统

    公开(公告)号:CN113181843A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110336538.X

    申请日:2021-03-29

    摘要: 本发明公开了一种耦合磁场/声波场的锯齿形流道聚光光催化制氢系统,包括原料液供给部分、反应条件产生部分,微反应部分、产物测试部分等模块,旨在为提升太阳能到氢能转化效率提供一种磁、声波耦合的方法并探究其内部强耦合机制提供一种适宜的反应系统。其内部设置的锯齿形流道能够为反应液提供一定湍流条件,防止催化剂颗粒团聚和沉降。磁场和声波的大小能通过控制器进行协同调控、“山”字型可旋转支架能够简易调控磁场的方向,聚光强度亦可根据实验条件进行设置。本发明具有新颖、高效、集成度高等优点。

    一种高聚光分频式原位光电化学扰流反应池测试系统

    公开(公告)号:CN113176311A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110333867.9

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/36 G01N31/10

    摘要: 本发明公开了一种高聚光分频式原位光电化学扰流反应池测试系统,主要包括高聚光模拟灯、分频器件、反应池主体、电机、旋转叶片、工作电极、电化学工作站等零件,旨在为光催化、光电催化、电催化等研究领域的半导体催化剂在高聚光反应过程中的原位微观载流子反应动力学的研究提供一个测试平台。本发明在测试过程中,测试人员能够主观调控太阳能分频波段,利于研究聚光太阳能的分频梯级利用效果。同时,旋转叶片的增设能够为工作电极提供一个扰流环境,便于及时清理干扰性气泡,增强测试精度。本发明具有高效、集成度高、简单、易操控等优点。

    一种光催化分解水反应的高聚光系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN111545149B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010345175.1

    申请日:2020-04-27

    IPC分类号: B01J19/12 C01B3/04

    摘要: 本发明提供了一种光催化分解水反应高聚光系统及使用方法,系统包括光催化分解水循环子系统,所述光催化分解水循环子系统包括光催化分解水反应器、聚光光源、气液分离装置和反应液集中器;所述光催化分解水反应器包括上层的迎光板、中层的反应板和下层的冷却板;所述冷却板和反应板之间设置有薄膜状光催化剂;所述聚光光源设置在所述光催化分解水反应器的迎光板上方;所述光催化分解水反应器的反应板、气液分离装置和反应液集中器的液体管路依次连接形成水循环回路;气液分离装置具有气体出口。本发明提供的实验装置是在实验研究的基础上,设计并搭建了具备高聚光光源光催化反应系统,将光照强度提高至几百个太阳光亮常数,是研究光催化剂在高光强下催化分解水反应的重要实践。

    基于直接太阳能梯级利用的聚光光热电耦合制氢反应系统

    公开(公告)号:CN113074359A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110245634.3

    申请日:2021-03-05

    摘要: 本发明公开了一种基于直接太阳能梯级利用的聚光光热电耦合制氢反应系统,包括聚光菲涅尔透镜、十字型法兰、光热催化反应模块、柔性光伏片以及质子陶瓷蒸汽电解器等,旨在为提升太阳能到氢能的转化效率提供一种新的多元模块耦合制氢方法。工作过程主要包括太阳能的聚集、分频梯级利用、透射光和散射光的二次反射、光伏储电,高温水蒸气电解等来实现对太阳能的全方位有序利用。本发明可根据实验具体要求精准控制太阳能辐射量、纳米流体混合液温度以及水蒸气的压力等参数,实现光热耦合模块制氢与电解模块制氢的强耦合。本发明能够用于对太阳能的合理分配和分级有序利用转化为氢能等相关研究提供反应场所,具有环保、高效、紧凑、易于操作等优点。

    一种连续流蛇形微通道聚光光热耦合催化制氢反应装置

    公开(公告)号:CN110697654B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201911083334.9

    申请日:2019-11-07

    IPC分类号: C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种连续流蛇形微通道聚光光热耦合催化制氢反应装置,主要包括微型蛇形流道反应模块,流量计,加热器,气体吹扫装置,循环泵,换热器等,旨在为新型的光热耦合催化制氢催化剂提供一个有效可持续的微型反应装置。装置的实现过程主要包括通过热电偶反应液的温度,反应前反应液使用惰性气体排除反应液中的氧气,继而打开循环泵将流体送入蛇形流道反应装置,在氙灯等模拟光源的聚光照射下实现微流道中的光热催化产氢过程,产生的气体在流体压力的驱动下进入到储液瓶液体上方部分,采气对其进行分析。管路中流量和流体的温度分别由流量计和换热器精准控制。本发明通过器件串联实现了在光热耦合条件下的连续式产氢,操作方便,节能环保。

    一种基于高聚光点光源的光热耦合微流道制氢反应装置

    公开(公告)号:CN110467152B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910817679.6

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种基于高聚光点光源的光热耦合微流道制氢反应装置,包括高聚光点光源等,工作时,高聚光点光源的方向垂直向下;催化剂放置台放在反应腔室底部的正中心与高聚光点光源的光路对齐;催化剂放置在催化剂放置台上,反应腔室内部加入反应物,反应前先使用惰性气体经气体吹扫流道对反应腔室进行吹扫,再通过高聚光点光源将不同波段的光聚焦道光热催化剂表面,反应后产物通过产物取样口收集并检测。本发明的反应装置体积小,各流道尺寸小,便于点光源将光聚集到催化剂载体上,能流密度大大提升,同时强光的聚集会携带热量,实现光热耦合反应制氢的目的。本发明具有结构简易,操作方便,运行稳定,传热效果好等优点。

    一种基于多功能MOF材料的新型智能集/取水装置

    公开(公告)号:CN112012273A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010760653.5

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: E03B3/28 E03B11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于多功能MOF材料的新型智能集/取水装置,包括半球型上盖、石墨烯涂层、半导体冷凝器、铜金属板、电风扇以及温度和水位监测系统等,旨在为像在沙漠、高原等干旱特殊极端条件下收集和提取水提供智能便捷的装置。该装置功能主要分为集水和取水过程,前者是利用MOF材料自身优异性质暴露在空气中,通过电风扇的强制对流和产生的压差效应将湿空气聚集在MOF材料的表面,便于吸收;后者是利用石墨烯涂层汲取太阳能中的热量后将MOF材料中的水分蒸发出来,再经过半导体冷凝器的作用后将蒸汽液化后储存在储水罐中。整个过程中温度和收集水的水位都能智能监控,装置具有简单方便,实用性高,便于携带,无污染且工作稳定的特点。