一种功能性胶束粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN110183565A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910426046.2

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种功能性胶束粒子及其制备方法,属于高分子合成化学领域。所述制备方法包括:以过硫酸钾KPS为引发剂,水为溶剂,在80~90℃进行苯乙烯(St)、醋酸乙烯酯(VAc)和乙酰乙酸甲基丙烯酸乙二醇酯(AAEM)的无皂乳液聚合,反应结束后于室温冷却获得一种具备核-壳结构的三元共聚物,即所述功能性胶束粒子。本发明提供的St、VAc和AAEM三元共聚的方法,一步即可进行,操作简单,并且聚合时无需外加乳化剂,所获种功能性胶束粒子表面洁净、粒径分布窄且单分散性好;种功能性胶束粒子具备表面浸润性可调的特征,能够为解决油-水界面稳定、反应等问题奠定基础。

    一种三热复合容积式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN108180660A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810094669.X

    申请日:2018-01-31

    Inventor: 龙新峰 李钰

    Abstract: 本发明公开了一种三热复合容积式太阳能吸热器,其主要由壳体、氟化钙制成的光学窗口、冷管、高温盘管、中温盘管、低温盘管、多张翅片、高温输出管、中温输出管和低温输出管构成。翅片通过冷管安装于壳体内,而高温盘管、中温盘管和低温盘管均安装于翅片,且高温盘管、中温盘管和低温盘管自远离光学窗口的方向依次分布,则位于高温盘管、中温盘管和低温盘管中的冷液会吸收不同的热量,从而得到三种不同温度的流体,以供后续设备使用。同时高温盘管、中温盘管、低温盘管和翅片在壳体内形成迷宫效果,使进入壳体内的太阳光不易反射出去,减少了辐射热损和对流热损,保证太阳能被充分吸收。

    基于脉宽调制的螺杆振动效果强化系统及方法

    公开(公告)号:CN116533478A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310590458.6

    申请日:2023-05-24

    Inventor: 宋建 李钰

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉宽调制的螺杆振动效果强化系统及方法,系统包括单片机、单片机核心模块电路、RS485通讯接口电路、数字输入电路、信号适配电路、信号放大电路以及电源电路。螺杆振动效果强化系统通过信号适配电路以及数字输入电路采集外部注塑机上位机的输入信号,当检测到相应工序的高电平触发信号时,系统通过信号放大电路输出平均值与稳态注塑信号相同的脉宽调制激振信号作为液压泵伺服系统的压力/流量给定信号,使螺杆在稳态注塑的基础上产生往复振动。经实验测试证明,在本发明输出的脉宽调制信号作用下的螺杆振幅较现有的直流信号叠加方波激振信号作用下的更大,可明显改善螺杆的振动效果。

    一种功能性胶束粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN110183565B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201910426046.2

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种功能性胶束粒子及其制备方法,属于高分子合成化学领域。所述制备方法包括:以过硫酸钾KPS为引发剂,水为溶剂,在80~90℃进行苯乙烯(St)、醋酸乙烯酯(VAc)和乙酰乙酸甲基丙烯酸乙二醇酯(AAEM)的无皂乳液聚合,反应结束后于室温冷却获得一种具备核‑壳结构的三元共聚物,即所述功能性胶束粒子。本发明提供的St、VAc和AAEM三元共聚的方法,一步即可进行,操作简单,并且聚合时无需外加乳化剂,所获种功能性胶束粒子表面洁净、粒径分布窄且单分散性好;种功能性胶束粒子具备表面浸润性可调的特征,能够为解决油‑水界面稳定、反应等问题奠定基础。

    一种基于太阳能的旋转式庭院废弃物堆肥装置

    公开(公告)号:CN108314493B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810223826.2

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于太阳能的旋转式庭院废弃物堆肥装置。该装置包括支承系统、雨水收集系统、堆肥系统和太阳能发电系统。该装置可以根据需要移动和固定堆肥箱的位置,同时可以检测堆肥过程中物化指标的变化,便于及时调整氧气和水分供给,加快堆肥进程。同时本发明采用太阳能发电系统为传感器供电,通过雨水收集系统为堆肥箱提供水源,降低成本,提高资源利用率,绿色环保。同时左右两个堆肥室中间部分拆卸的隔板可实现左右堆肥室不同发酵阶段的物料混合,从而调节碳氮比,并采用可旋转式箱体设计,无需开盖搅拌,避免热量和气体的损失,提高堆肥效率,缩短堆肥周期。

    一种基于半导体制冷的双温式捕水器

    公开(公告)号:CN108562060A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810366148.5

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于半导体制冷的双温式捕水器。该捕水器包括预处理系统、捕水系统、双温储水系统和散热系统;所述的捕水系统的进气端与预处理系统相连,所述的捕水系统的出水端与双温储水系统相连;所述捕水系统的半导体片热端与散热系统相连;所述散热系统与双温储水系统的热储水箱相连;其中,捕水系统与预处理系统、双温储水系统相连,散热系统贯穿于捕水系统、预处理系统和双温储水系统的中心。本发明捕水器充分捕捉了空气中的水蒸气,并且通过将冷凝口的低温空气用于冷却散热翅,利用散热翅中的废弃热量加热热储水箱中的冷凝水,实现能源的高效利用,全过程层次分明,环保节能。

    一种基于半导体制冷的双温式捕水器

    公开(公告)号:CN108562060B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201810366148.5

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于半导体制冷的双温式捕水器。该捕水器包括预处理系统、捕水系统、双温储水系统和散热系统;所述的捕水系统的进气端与预处理系统相连,所述的捕水系统的出水端与双温储水系统相连;所述捕水系统的半导体片热端与散热系统相连;所述散热系统与双温储水系统的热储水箱相连;其中,捕水系统与预处理系统、双温储水系统相连,散热系统贯穿于捕水系统、预处理系统和双温储水系统的中心。本发明捕水器充分捕捉了空气中的水蒸气,并且通过将冷凝口的低温空气用于冷却散热翅,利用散热翅中的废弃热量加热热储水箱中的冷凝水,实现能源的高效利用,全过程层次分明,环保节能。

    一种基于联合储能的三压三热太阳能热发电系统

    公开(公告)号:CN108223318A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810101282.2

    申请日:2018-01-31

    Inventor: 龙新峰 李钰

    Abstract: 本发明公开了一种基于联合储能的三压三热太阳能热发电系统,其主要由集热机构、蓄热机构、换热机构、蒸汽轮机机构和发电机构构成。集热机构、蓄热机构、换热机构、蒸汽轮机机构和发电机构构成两个闭式循环结构,同时蓄热机构中各个热储罐、换热机构中的各个换热器、蒸汽发生器及蒸汽轮机机构对太阳能、联合储能流体和蒸汽的热能、蒸汽轮机机械能与电能的转移和转换,并实现冷、联合储能流体的循环使用,提高了能量利用率,同时也减少了设备材料的损耗。

    一种三热复合容积式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN108180660B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN201810094669.X

    申请日:2018-01-31

    Inventor: 龙新峰 李钰

    Abstract: 本发明公开了一种三热复合容积式太阳能吸热器,其主要由壳体、氟化钙制成的光学窗口、冷管、高温盘管、中温盘管、低温盘管、多张翅片、高温输出管、中温输出管和低温输出管构成。翅片通过冷管安装于壳体内,而高温盘管、中温盘管和低温盘管均安装于翅片,且高温盘管、中温盘管和低温盘管自远离光学窗口的方向依次分布,则位于高温盘管、中温盘管和低温盘管中的冷液会吸收不同的热量,从而得到三种不同温度的流体,以供后续设备使用。同时高温盘管、中温盘管、低温盘管和翅片在壳体内形成迷宫效果,使进入壳体内的太阳光不易反射出去,减少了辐射热损和对流热损,保证太阳能被充分吸收。

    一种仿人工蒜蓉机
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107377109B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201710705012.8

    申请日:2017-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种仿人工蒜蓉机,包括壳体、推杆、帽盖、收集槽、刀片架、多张刀片、齿轮盘、镂空的固定板和驱动齿轮;壳体的上、下端均设置开口,帽盖与壳体的上端的开口连接,收集槽与壳体的下端的开口连接,所述帽盖、壳体和收集槽形成工作腔;帽盖的上端设有通孔,推杆的下端通过通孔插入工作腔,刀片架固定于推杆的下端,刀片架位于工作腔内;刀片固定于刀片架的下面,固定板安装于工作腔的下端,齿轮盘通过转轴安装于固定板的上方,齿轮盘设有落料孔;驱动齿轮安装于壳体的下端,且与齿轮盘啮合;驱动齿轮通过齿轮轴与手动摇把连接。本发明的效率高,减少了劳动强度,且蒜蓉的汁液不会流失,即不会造成浪费,还保证芙蓉的美味性。

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