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公开(公告)号:CN109054814B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811053118.5
申请日:2018-09-10
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种紫外激发白光多元非铅钙钛矿荧光粉及其制备方法,该荧光粉具有钙钛矿结构,其化学式满足A2B1xB21‑xB3yB41‑yX1mX2nX36‑m‑n,其中0≤x≤1,0≤y≤1,0<m≤6,0<n≤6,0≤6‑m‑n≤6;此外,A为Cs+;B1、B2、B3、B4分别为Na+、Ag+、In3+、Bi3+;X1、X2、X3分别为F‑、Cl‑、Br‑。本发明通过对多元非铅钙钛矿荧光粉关键的组成,相应制备方法的整体流程工艺设置以及各个步骤所采用的参数条件进行改进,与现有技术相比能够有效扩展了近紫外激发的单一基质荧光粉其种类,实现了激发光谱和吸收光谱连续可调的功能,实现了对LED发光色温的调节。
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公开(公告)号:CN108659827B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810622237.1
申请日:2018-06-15
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种近紫外激发的双钙钛矿单基质白光荧光材料及制备与应用,该双钙钛矿材料的化学式满足A2B1‑xCxB′1‑yLnyX6,其中,A、B和C为正一价阳离子或者阳离子基团中的一种或几种的组合,A、B、C三者互不相同;B′为Al、Bi、In正三价阳离子或者阳离子基团中的一种或几种的组合;Ln为正三价的各种稀土元素中的一种或几种的组合。双钙钛矿材料尤其可作为白光荧光材料的应用。本发明通过对双钙钛矿中的两类B位元素的组成进行改进,将部分B被C取代,部分B′被稀土元素Ln取代,并通过控制取代对应的摩尔分数x、y,对应得到的近紫外激发的双钙钛矿单基质白光荧光材料与YAG:Ce3+相比发射光谱范围更宽、制备简单,尤其适用于白光LED器件中。
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公开(公告)号:CN109054814A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811053118.5
申请日:2018-09-10
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种紫外激发白光多元非铅钙钛矿荧光粉及其制备方法,该荧光粉具有钙钛矿结构,其化学式满足A2B1xB21‑xB3yB41‑yX1mX2nX36‑m‑n,其中0≤x≤1,0≤y≤1,0<m≤6,0<n≤6,0≤6‑m‑n≤6;此外,A为Cs+;B1、B2、B3、B4分别为Na+、Ag+、In3+、Bi3+;X1、X2、X3分别为F‑、Cl‑、Br‑。本发明通过对多元非铅钙钛矿荧光粉关键的组成,相应制备方法的整体流程工艺设置以及各个步骤所采用的参数条件进行改进,与现有技术相比能够有效扩展了近紫外激发的单一基质荧光粉其种类,实现了激发光谱和吸收光谱连续可调的功能,实现了对LED发光色温的调节。
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公开(公告)号:CN108659827A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810622237.1
申请日:2018-06-15
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种近紫外激发的双钙钛矿单基质白光荧光材料及制备与应用,该双钙钛矿材料的化学式满足A2B1-xCxB′1-yLnyX6,其中,A、B和C为正一价阳离子或者阳离子基团中的一种或几种的组合,A、B、C三者互不相同;B′为Al、Bi、In正三价阳离子或者阳离子基团中的一种或几种的组合;Ln为正三价的各种稀土元素中的一种或几种的组合。双钙钛矿材料尤其可作为白光荧光材料的应用。本发明通过对双钙钛矿中的两类B位元素的组成进行改进,将部分B被C取代,部分B′被稀土元素Ln取代,并通过控制取代对应的摩尔分数x、y,对应得到的近紫外激发的双钙钛矿单基质白光荧光材料与YAG:Ce3+相比发射光谱范围更宽、制备简单,尤其适用于白光LED器件中。
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公开(公告)号:CN119475939A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411473844.8
申请日:2024-10-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G16C10/00 , G16C20/10 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种非球形颗粒与流场双向耦合的气固两相流动数值模拟方法,属于生物质燃料利用技术领域,包括如下过程:在Fluent中构建流场模型并对应设置流场的初始边界条件;在UDF中设置非球形颗粒的初始化条件;建立惯性坐标系和颗粒坐标系,并进行两坐标系的耦合;获取平移运动表/旋转运动表征方程,并通过两方程的求解确定颗粒的位置和方向,以其修正流场参数并迭代进行颗粒运动参数的计算,实现非球形颗粒与流场的双向耦合。本发明中的数值模拟方法,其通过Fluent‑UDF数值模拟,能够准确模拟非球形颗粒与流场的相互作用,保证气固两相流动数值模拟的准确性,加深对燃煤锅炉直燃耦合生物质颗粒复杂过程的理解,为优化燃烧器设计和燃烧过程提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN110940559B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN201910989819.8
申请日:2019-10-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N1/22 , G01N27/626
Abstract: 本发明公开了一种燃煤烟气重金属吸附与烟气组分分析一体取样装置,包括内管(2),所述内管(2)内设有一级台阶挡板(7)将其分为取样段和烟气通道段;第一高温滤芯(4)与第一内芯短管(3)之间为颗粒物收集室;第二高温滤芯(6)与第二内芯短管(5)之间为气相重金属吸附室,所述气相重金属吸附室灌注有吸附剂颗粒;所述烟气通道段尾端与输气管(13)固定连接,所述输气管(13)上设有抽气泵(15),且其出气端与在线检测烟气成分的设备连接,在燃煤燃气重金属吸附的同时实现烟气成分一体化分析。本发明还公开了一种燃煤烟气重金属吸附与烟气组分分析一体取样装置的使用方法,解决重金属取样过程容易反应难题,具有较高重复性。
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公开(公告)号:CN116877994A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310688523.9
申请日:2023-06-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于固废处置相关技术领域,其公开了一种基于硅铝酸盐矿物调质的固废阴燃介质床料及其应用,所述介质床料由硅铝酸盐矿物与固体蓄热介质混合获得,其中,所述硅铝酸盐矿物的孔隙率不小于,所述硅铝酸盐矿物与固体蓄热介质的质量比为():()。本申请可以有效协同实现降碳、控氮以及重金属的固化。
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公开(公告)号:CN116832693A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310687721.3
申请日:2023-06-09
Applicant: 华中科技大学 , 武汉华中思能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于气化渣、固废热解半焦的多源燃料掺配系统及方法,属于固废处理及燃料掺配领域,包括分选模块、干化模块、掺配模块以及管控平台,管控平台分别与分选模块、干化模块、掺配模块通讯连接,与实现对各模块的控制,分选模块用于将含有高水分的气化渣和热解半焦相分离,干化模块则将含水量高的气化渣转化为低含水量的气化渣,掺配模块按配比比例进行物料投放,以实现多源燃料掺配。本发明通过上述系统实现对热解侧产物的分离,以及再优化配伍,得到所需的高热值燃料,极大的提高有机固废的利用效率,实现多源固废的协同处理,具有良好的推广价值。
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公开(公告)号:CN116089847A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310359452.8
申请日:2023-04-06
Applicant: 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) , 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本申请涉及一种基于协方差代理的分布式可调资源聚类方法,包括以下具体步骤:收集DAR数据和太阳辐射强度、风速、环境温度和湿度等外部特征数据;将外部特征与DAR集进行相关性分析,选取相关性最高的外部特征作为相关系数,将协方差替换相关系数乘以DAR分布的方差;以最小化所有DAR聚类的最大方差为目标,确定聚类模型与表征参数,形成更快和更可靠的聚类方法;和蛮力计算方差对比发现,通过Python仿真验证了在多资源聚类的可靠性与时效性。该方法不需要枚举和计算所有的DAR组合,在具有计算简便性的同时准确率也与蛮力计算相比更具有保障性。本申请解决DAR聚类时的方差计算问题。
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公开(公告)号:CN111927724B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010739437.2
申请日:2020-07-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: F03G6/06 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于太阳能场设计优化领域,并具体公开了一种分区域的槽式太阳能热发电系统集热场设计方法,其包括如下步骤;将太阳能集热场分为高温区集热场、中温区集热场、低温区集热场三个区域,以分别为不同换热器供热,根据此布局建立槽式太阳能热发电系统仿真分析模型;建立以发电系统总效率最大为优化目标的目标函数,并确定约束条件,对目标函数求解得到传热介质参数;进而根据传热介质参数得到各区域集热场中集热器数量和布局方式,完成对槽式太阳能热发电系统集热场的设计。本发明的设计方法可有效降低集热管中传热介质的平均温度,并降低蒸汽生产系统的换热端差,从而提高集热场效率和电站总效率。
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