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公开(公告)号:CN102114378A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201010607742.2
申请日:2010-12-27
Applicant: 华南理工大学 , 日本大金工业株式会社
Abstract: 本发明公开了一种吸湿剂及其制造方法与应用,该吸湿剂包括吸湿性无机多孔材料,以及聚苯乙烯磺酸钠或由羟基丁二酸交联的聚乙烯醇;所述聚苯乙烯磺酸钠和所述由羟基丁二酸交联的聚乙烯醇的任何一个附着在所述吸湿性无机多孔材料的表面;所述吸湿性无机多孔材料是平均孔径为5nm以上的硅胶;所述的羟基丁二酸交联的聚乙烯醇中羟基丁二酸与聚乙烯醇的质量比为1∶10~1∶4。该吸湿剂具有吸水量大、吸湿选择性高的特点,对水分的吸附能力强、对甲苯、乙醛等异味成分的吸附能力低。通过简单的搅拌、过滤、干燥可获得聚苯乙烯磺酸盐或由羟基丁二酸交联的聚乙烯醇附着在无机多孔材料表面上的吸湿剂。该吸湿剂可用于调湿装置、加湿装置和换气装置。
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公开(公告)号:CN101254414B
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200710031799.0
申请日:2007-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔膜的制备方法。本发明的多孔膜制备方法,包括如下步骤:将高分子材料置于混合溶剂中搅拌形成铸膜液;所述混合溶剂为沸点在90℃~300℃之间的高沸点溶剂或沸点在50℃~80℃之间的低沸点溶剂;将得到的铸膜液倾倒在玻璃板上或无纺布上,涂匀成膜,再放置于湿空气中静置10~40秒;将得到的膜置于干燥空气中的纱网上1~2小时;将第三步得到的膜置于90℃~200℃的干燥箱或热风中2~3小时到膜完全干燥。本发明与现有技术相比,具有如下优点和有益效果:避免使用凝固浴,节约用水,避免废水排放;易于控制膜孔径大小和厚度,易于控制膜性能;避免在制膜过程中产生收缩变形。
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公开(公告)号:CN101574612A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910040405.7
申请日:2009-06-19
Applicant: 华南理工大学
Inventor: 张立志
Abstract: 本发明提供了一种非接触式液体除湿方法及除湿器,其方法是:除湿盐溶液与空气之间用膜隔开,空气流过膜一侧表面时,空气中的水蒸汽会选择性地穿过膜,到达膜的另一侧,然后被与膜接触的除湿盐溶液吸收,而盐分子和液体水不能穿过该膜,使空气得到干燥。所提供的除湿器包括壳体、空气流道和盐溶液流道,空气流道和盐溶液流道用膜隔开,膜置于壳体中,所述膜为选择性透过膜,水蒸汽能穿过该膜但盐溶液不能穿过该膜。本发明有效防止溶液中的盐分被夹带到空气中,从而避免了腐蚀的发生。
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公开(公告)号:CN100348304C
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN200610033076.X
申请日:2006-01-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复合支撑液膜及其制备方法。本发明的复合支撑液膜是具有三层结构的膜,中间为多孔支撑体层,两侧为超薄皮层;多孔支撑体层里面固定了液膜相,液膜相是质量分数为20%~45%的LiCl溶液,具有强吸湿能力和难挥发性;超薄皮层是聚偏氟乙烯膜,是一种疏水性膜,对复合支撑液膜起保护作用。本发明的复合支撑液膜有三种制备方法,分别是粘结法、干法溶液沉积法和湿法溶液沉积法,工艺简单、设备成本低,并且所制出的复合支撑液膜的皮层超薄。本发明所获得的复合支撑液膜及制品,可广泛应用于水处理技术、新风全热回收技术、空调节能技术、化工冶金、环境保护、生化工程等领域。
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公开(公告)号:CN1864829A
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN200610034769.0
申请日:2006-03-31
Applicant: 华南理工大学
Inventor: 张立志
Abstract: 本发明公开了一种亲水—憎水双极复合膜及其制备方法。本发明的亲水—憎水双极复合膜具有双层结构,底层为多孔支撑体层,上层为超薄皮层;多孔支撑体层是憎水膜,是非极性膜,避免水蒸汽凝结;超薄皮层是亲水膜,是极性膜,为增加极性,可掺杂占主要成分质量1%~5%的LiCl,使其具有强极性吸水能力;多孔支撑体层的厚度为30~100μm,超薄皮层的厚度为5~20μm。本发明制备方法采用涂敷法,工艺简单,设备成本低。本发明所制得的双极复合膜具有良好的透过性和气体选择性,有较高的强度,可广泛用于水处理技术,空调工程、能源、化工、冶金,生化工程等领域,特别适合于空气除湿和空调新风全热回收。
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公开(公告)号:CN119177569B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411688498.5
申请日:2024-11-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于驻极体多孔膜技术领域,具体公开了一种电荷自恢复驻极体复合多孔膜的制备方法及应用,包括以下步骤:S1、按一定比例,在可固化的聚合物液体中分散水溶性颗粒和聚四氟乙烯颗粒,混合均匀后得到混合溶液A;S2、采用静电纺丝法制备下层多孔膜;S3、将S1得到的混合溶液A分散在S2得到的下层多孔膜上表面进行高温固化,在下层多孔膜上制备得到上层多孔膜;S4、将S3得到的上层多孔膜进行高温水浴,得到复合多孔膜;S5、对S4得到的复合多孔膜进行电晕充电,得到驻极体复合多孔膜。本发明采用上述一种电荷自恢复驻极体复合多孔膜的制备方法及应用,操作简单,性质稳定,解决了传统驻极体多孔膜在高湿环境和遇水条件易失效、难以应用的问题。
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公开(公告)号:CN118739906A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411077870.9
申请日:2024-08-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02N11/00
Abstract: 本发明公开了一种光激发增强型驻极体液滴发电机及其制备方法,属于固‑液界面发电设备技术领域。一种光激发增强型驻极体液滴发电机,包括电极层、接触层、引线、光源、液滴和支撑板,所述接触层粘贴在电极层上并完全覆盖电极层,所述电极层固定在支撑板上,所述引线与电极层相连接;所述液滴为去离子水滴或自来水滴,所述光源为波长在200‑500nm的光源。本发明采用上述一种光激发增强型驻极体液滴发电机及其制备方法,对水滴纳米发电机施加特定波长和强度的光照,可显著提升其输出性能,输出功率显著增大,且制备工艺简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN117832690B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410248591.8
申请日:2024-03-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/657 , H01M10/659
Abstract: 本发明涉及电池热管理技术领域,特别是涉及一种锂离子电池电控预热系统及其制备方法,包括六水氯化钙电控过冷相变装置和锂离子电池,其中六水氯化钙电控过冷相变装置包括盛有氯化钙溶液的电解池、基于六水氯化钙的电控过冷相变电极、导电电极和直流电源,锂离子电池密封后浸泡于氯化钙溶液中,基于六水氯化钙的电控过冷相变电极和导电电极分别插在氯化钙溶液中,基于六水氯化钙的电控过冷相变电极和导电电极分别通过导线与直流电源正负极连接。本发明采用上述一种锂离子电池电控预热系统及其制备方法,解决了现有技术中相变材料预热系统结构复杂、可控性低、操作困难成本高的问题。
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公开(公告)号:CN117832690A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410248591.8
申请日:2024-03-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/657 , H01M10/659
Abstract: 本发明涉及电池热管理技术领域,特别是涉及一种锂离子电池电控预热系统及其制备方法,包括六水氯化钙电控过冷相变装置和锂离子电池,其中六水氯化钙电控过冷相变装置包括盛有氯化钙溶液的电解池、基于六水氯化钙的电控过冷相变电极、导电电极和直流电源,锂离子电池密封后浸泡于氯化钙溶液中,基于六水氯化钙的电控过冷相变电极和导电电极分别插在氯化钙溶液中,基于六水氯化钙的电控过冷相变电极和导电电极分别通过导线与直流电源正负极连接。本发明采用上述一种锂离子电池电控预热系统及其制备方法,解决了现有技术中相变材料预热系统结构复杂、可控性低、操作困难成本高的问题。
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公开(公告)号:CN114592200B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202111340277.5
申请日:2021-11-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B1/042 , C25B11/031 , C25B11/042 , C25B11/046 , B01D53/26
Abstract: 本发明提供的一种适用于电解质膜电解水蒸气的金属电极板,包括金属板和接线柱,接线柱固定在金属板上;金属板上开设有一个或多个通孔以形成流体域,通孔所形成的流体域面积不小于金属板面积的54%,当开设多个通孔时,多个通孔均匀设置在金属板上或围绕金属板的中心点呈放射分布。该金属板为电解反应提供必要的反应电势及机械性能,所述通孔为水(水蒸气)到达催化层表面提供传输通道,并促进电解质膜与水(水蒸气)之间的传热传质。本发明提供的金属电极板提供的电流密度分布、反应电势及机械性能较好,同时增强了水(水蒸气)传输面积以提升电化学反应速率,使得膜电极内部温度、湿度分布更加均匀稳定。
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