一种大尺寸混凝土试件屏蔽效能测试装置和测试方法

    公开(公告)号:CN118068095A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410317018.8

    申请日:2024-03-20

    IPC分类号: G01R29/08 G01R1/04

    摘要: 本发明公开了一种大尺寸混凝土试件屏蔽效能测试装置和测试方法,属于屏蔽效能检测技术领域。上述测试装置由屏蔽室、测试夹具和信号发送接收装置组成,屏蔽室与测试夹具焊接或可拆卸连接;测试夹具用于浇筑混凝土试件;屏蔽室的一个侧面完全开放形成测试窗口,测试窗口的尺寸小于等于测试夹具的截面尺寸;测试夹具内壁焊接有一个或多个环形回路,环形回路位于混凝土试件内部。本发明屏蔽室占地面积较小,可用于现场安装测试,可以满足10kHz‑40GHz频段范围对大尺寸混凝土试件屏蔽效能测试,测试结果与工程应用中实际测试结果符合程度较好。

    潜热材料使用可靠性的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN112162008A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011037398.8

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种潜热材料使用可靠性的测试装置及方法,所述测试装置包括测试箱体;所述测试箱体内的顶部安装有可沿竖直方向往复运动的提拉单元,所述提拉单元与数据采集单元相连;所述测试箱体内的底部安装有导轨,所述导轨上活动连接有试验台,所述试验台内固定有换热单元;所述换热单元包括工作池,所述工作池包括加热池及冷却池;其中,所述试验台沿水平方向往复运动时,所述加热池和冷却池交替地位于提拉单元的正下方。本发明所述的测试装置高度自动化,能够全面记录潜热材料全寿命周期的热历史行为,便于统计分析潜热材料在使用寿命内的故障率,实现对‑50℃~300℃超宽温区内潜热材料使用可靠性的快速评估。

    一种降温一体化屋面板及包括其的降温一体化屋顶

    公开(公告)号:CN110565880A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910764282.5

    申请日:2019-08-19

    IPC分类号: E04D11/02 E04D13/16 E04D13/17

    摘要: 本发明涉及一种一体化屋面板及包括其的降温一体化屋顶,所述一体化屋面板包括自上而下相互连接为一体的上面板、防水层及空气流通层;所述空气流通层包括依次连接的相变层、通风层及基层;所述基层包括依次连接的墙板、防潮隔汽层和底层面板。本发明提供的一种降温一体化屋面板,利用40-48℃的相变层吸收屋顶阳光得热,降低和延迟夏季屋顶温度,最高能降低10-15℃,从而降低屋顶与室内的温差,降低向室内的传热,达到降低空调负荷,节能降耗的目的;其可应用于框架式混凝土结构、木结构、钢结构等的建筑作为屋顶,也可以应用于原有建筑屋顶,作为附加降温一体化屋面板。

    一体式相变蓄能辐射供冷供热板及其加工方法

    公开(公告)号:CN118111266A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410476743.X

    申请日:2024-04-19

    IPC分类号: F28D20/02

    摘要: 本发明公开了一体式相变蓄能辐射供冷供热板及其加工方法,其具有并排设置的多个换热介质流道以及位于换热介质流道一侧或两侧的相变储能材料填充室;或其具有间隔分布的换热介质流道和相变储能材料填充室。所述换热介质流道的两端均设置有流道端接头,相变储能材料填充室的两端通过堵头封闭。流道端接头由管体以及套设在管体一端的封堵环组成,堵头由封堵片以及垂直固定在封堵片侧面的夹持杆组成,或堵头由相互平行的內堵片和外堵片以及连接內堵片和外堵片的连接杆组成。本发明具有交错分布的换热介质流道和相变储能材料填充室,结构紧凑,换热及蓄能效率高,适于工业推广利用。

    具有三维结构界面的水泥砂浆板及其制备方法

    公开(公告)号:CN110512792B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201810488538.X

    申请日:2018-05-21

    IPC分类号: E04C2/04 E04B1/92 C04B28/02

    摘要: 本发明是关于一种具有三维结构界面的水泥砂浆板及其制备方法,其制备方法包括:将第一水泥砂浆和吸波剂混合,注入具有三维结构的模具,硬化后脱模,得到吸波砂浆层;在所述的吸波砂浆层上制备透波砂浆层,得到具有三维结构界面的水泥砂浆板;其中,所述的吸波砂浆层包括底板和三维结构层,其中三维结构层为规则排列的三维结构,附着在所述底板上。本发明方法简单且精度较高,对电磁波吸收强且厚度可调节,可做为建筑构件直接使用,可降低建筑材料的厚度和建筑施工的成本。

    多尺度散射结构水泥基吸波体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115448662A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211093092.3

    申请日:2022-09-08

    IPC分类号: C04B28/04 C04B28/06 C04B28/34

    摘要: 本发明公开了一种多尺度散射结构水泥基吸波体及其制备方法。所述多尺度散射结构水泥基吸波体以水泥、散射集料和电磁散射基元为主要原料,由纳米尺度电磁散射基元、微米和/或毫米尺度散射集料以及厘米尺度表面散射结构共同构成多尺度散射结构,其原料包括干物料和水,其中干物料各组分所占质量百分比为:水泥15%~75%,散射集料20%~80%,电磁散射基元1%~20%,分散剂0~1%,减水剂0~1.5%,水与干物料的质量比为0.45‑0.65。本发明的水泥基吸波体具有吸波效果好、吸波频带宽(1~40GHz吸波性能优于‑15dB,最优吸波性能达‑50dB)、力学强度高(28天抗压强度78.5MPa),可满足人居环境电磁防护与国防工程建设需求,应用前景广阔。

    空气净化复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109806765B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910231784.1

    申请日:2019-03-26

    IPC分类号: B01D53/86 B01J23/44 B01J23/50

    摘要: 本发明是关于一种空气净化复合材料及其制备方法,其制备方法包括:制备硅藻土负载纳米二氧化钛复合材料;在硅藻土负载纳米二氧化钛复合材料表面沉积碳量子点,得到空气净化复合材料。本发明利用硅藻土的强吸附性将空气中少量的污染物吸收并富集到光催化剂周围,使得光催化剂能够有效与污染物接触,增大接触面积,提高光催化效率。