一种相变储热除湿窗
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116255079A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310277903.3

    申请日:2023-03-21

    摘要: 本发明涉及一种相变储热除湿窗,包括透明储热结构(1)、铰链连接结构(2)和百叶窗式除湿结构(3),透明储热结构(1)和百叶窗式除湿结构(3)通过铰链连接结构(2)转动连接,透明储热结构(1)在室外侧,百叶窗式除湿结构(3)在室内侧;所述的透明储热结构(1)包括透明壳体(11)和设置在透明壳体(11)内的相变储热材料(12);所述的百叶窗式除湿结构(3)包括不锈钢架(31)和设置在不锈钢架(31)上的单向除湿膜(32)。与现有技术相比,本发明相变储热除湿窗将储热功能与除湿功能高效结合,可同时达到对室内降温和除湿的效果。

    一种火花塞陶瓷体缺陷在线检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114264697A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111391349.9

    申请日:2021-11-23

    摘要: 本发明涉及一种火花塞陶瓷体的检测方法,具体涉及一种火花塞陶瓷体缺陷在线检测装置及检测方法,包括高压脉冲充放电系统和红外成像仪;高压脉冲充放电系统包括电信号发生部、高压气室和电信号接收部;电信号发生部与电信号接收部通过火花塞电连接;火花塞与高压气室可拆卸连接;电信号发生部向火花塞充电,并由电信号接收部记录火花塞放电的电压信号;红外成像仪对准火花塞,测定火花塞的表面温度。与现有技术相比,本发明将高压脉冲充放电测试方法与红外成像温度检测方法相结合,可以解决单依据电压值进行判定无法有效剔除轻微瑕疵品的问题,且无需在高压环境下安装高速摄影机,更为简单、安全,成本也得到了降低。

    一种弱接触试样浓缩提纯方法及应用

    公开(公告)号:CN111220443A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010192149.X

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: G01N1/34 G01N1/40

    摘要: 根据本发明的弱接触试样浓缩提纯方法及应用,弱接触试样浓缩提纯方法包括以下步骤:步骤1,采集具有内部游离或悬浮的组分的试样原液后滴至过冷底板的表面,得到底板表面上的液滴;步骤2,液滴在过冷底板上进行凝固成核,凝固成核在固液接触面发生,液滴中的目标组分由于凝固偏析被聚集在液滴的顶部区域;步骤3,控制过冷底板的温度,暂停凝固界面推移;步骤4,抽取液滴顶部的浓缩物。与现有技术相比,本发明的弱接触试样浓缩提纯方法中浓缩与提纯同步进行,无需化学溶剂萃取,试样与容器接触面小不易受污染,无强物理场和相对运动,全程低温进行对目标组分活性无损伤,尤其适用于小剂量且具有生化活性的试样。

    一种换热器实验的干度控制装置和方法

    公开(公告)号:CN117784842A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311773009.1

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: G05D23/20 G01M99/00 G01D21/02

    摘要: 本发明涉及一种换热器实验的干度控制装置和方法,装置包括制冷循环系统、冷却液循环系统以及数据采集与反馈系统,制冷循环系统包括设于制冷剂管进口的第一流量计、第一温度传感器、第一压力传感器、多个串联的换热器和制冷剂管出口的第二压力传感器和第二温度传感器,冷却液循环系统包括流量计、温度传感器、调节阀、止回阀、恒温箱和液体泵,数据采集与反馈系统包括控制器和上位机。与现有技术相比,本发明具有干度调节精度高等优点。

    一种基于太赫兹的建筑材料缺陷检测方法与系统

    公开(公告)号:CN113899744B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202111150200.1

    申请日:2021-09-29

    摘要: 本发明公开了一种基于太赫兹的建筑材料缺陷检测方法,包括以下步骤:步骤1,太赫兹源发出太赫兹波;步骤2,太赫兹波透过第一平凸透镜准直并生成平行光束,再透过第二平凸透镜聚焦为点光源;步骤3,将样品固定在二维位移平台并选定起始像素点,点光源透射至起始像素点上;步骤4,二维位移平台运动,实现太赫兹波对样品各像素点的连续扫描;步骤5,扫描后的太赫兹波经太赫兹探测器转换为电压信号;步骤6,对电压信号进行处理,生成样品的二维太赫兹扫描强度图,实现对样品的缺陷检测;本发明还提供了一种基于太赫兹的建筑材料缺陷检测系统,包括:太赫兹源,第一平凸透镜,第二平凸透镜,样品,控制柜,太赫兹探测器,数据采集系统,计算机。

    一种火花塞陶瓷体缺陷在线检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114264697B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111391349.9

    申请日:2021-11-23

    摘要: 本发明涉及一种火花塞陶瓷体的检测方法,具体涉及一种火花塞陶瓷体缺陷在线检测装置及检测方法,包括高压脉冲充放电系统和红外成像仪;高压脉冲充放电系统包括电信号发生部、高压气室和电信号接收部;电信号发生部与电信号接收部通过火花塞电连接;火花塞与高压气室可拆卸连接;电信号发生部向火花塞充电,并由电信号接收部记录火花塞放电的电压信号;红外成像仪对准火花塞,测定火花塞的表面温度。与现有技术相比,本发明将高压脉冲充放电测试方法与红外成像温度检测方法相结合,可以解决单依据电压值进行判定无法有效剔除轻微瑕疵品的问题,且无需在高压环境下安装高速摄影机,更为简单、安全,成本也得到了降低。

    一种超临界二氧化碳腐蚀实验装置

    公开(公告)号:CN114047116A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111349113.9

    申请日:2021-11-15

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明提供一种超临界二氧化碳腐蚀实验装置,包括反应釜、磁力搅拌模块、应力加载模块、电加热模块、增压模块以及抽真空模块。其中磁力搅拌模块中的磁力搅拌单元位于容纳腔内部,用于发挥搅拌作用从而形成反应釜内部的工质流动状态;应力加载模块用于实现材料的应力腐蚀效果;电加热模块用于对反应釜内部进行升温;增压模块位于反应釜外并与反应釜内部连通,用于对反应釜内部进行增压;抽真空模块位于反应釜外并与反应釜内部连通,用于将反应釜内部抽成真空。本发明的实验装置能够同时实现气体流动、杂质气体掺杂、应力定量加载以及高温高压的实验条件,满足各种二氧化碳腐蚀实验的需求,是一台多功能的超临界二氧化碳腐蚀试验装置。

    金星中超临界二氧化碳发电、封存及利用系统

    公开(公告)号:CN116446971A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310662182.8

    申请日:2023-06-06

    IPC分类号: F01K25/10 F01D15/10 E21F17/16

    摘要: 本发明公开了一种金星中超临界二氧化碳发电、封存及利用系统,包括吸风机、膨胀机、发电机、超临界二氧化碳泵、套管、钻井管系、收集器,所述吸风机入口与金星大气相通,所述吸风机出口连接至所述膨胀机入口,所述膨胀机出口经所述超临界二氧化碳泵连接至所述套管入口,所述套管出口连接至所述钻井管系的上端,所述钻井管系的下端下入金星地下岩层中,所述钻井管系的上端连接至所述收集器,所述膨胀机与所述发电机同轴连接。在开发金星的进程中可以采用金星中的资源提供动力,不需要从地球带入大量的能源,节省了星际航行负载能源的成本;降低了金星中超临界二氧化碳的浓度;改善金星大气中的成分,降低金星大气温度,为生物的繁衍提供适宜环境。

    一种胶体粒子体系的定向凝固偏析装置及方法

    公开(公告)号:CN112108086B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011018047.2

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: B01J19/06

    摘要: 本发明涉及一种胶体粒子体系的定向凝固偏析装置,包括绝热管和设置在绝热管底部的低温底板,所述绝热管内部形成凝固舱,所述凝固舱设有原液入口、提纯溶剂出口、浓缩产物出口和压力调节装置,所述凝固舱内设有转子以及内置成核剂晶体颗粒的网栅。与现有技术相比,本发明对成核剂晶体颗粒采用网栅进行空间限定,在保障成核位置的同时避免了对原液体系的污染;逆向转子产生涡流,高效输送偏析的颗粒至液相区内部,避免由于颗粒堆积造成凝固锋面断裂,进而导致宏观偏析失效。本发明适用于冶金工业、生物医药和食品工程等众多领域中对复杂组分原液的分离和提纯工艺。

    一种建筑用定型相变材料及其应用

    公开(公告)号:CN113788648A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111150198.8

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: C04B28/00 C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种建筑用定型相变材料,其特征在于:建筑用定型相变材料由二元相变材料以最佳质量比吸附于预处理后的多孔材料中制得,二元相变材料由十二醇与硬脂酸按照预定质量比混合加热,添加纳米颗粒进行热导率优化后制得,且二元相变材料的相变温度为21.3℃,相变潜热为205.9kJ/kg,导热系数为0.28W/(m·K);本发明还公开了该建筑用定型相变材料的应用,多孔材料采用改性硅藻土,建筑用定型相变材料以总质量的30%与石膏粉混合制成复合相变石膏;多孔材料采用陶粒,建筑用定型相变材料以总质量的15%与水泥砂浆混合制成复合相变混凝土,水泥砂浆为质量比水:灰为3:5、质量比水泥:砂为1:2以及浓度为0.4%的砂浆液的混合物。