一种圆盘串列式分立换热器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118758099A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410904948.3

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本申请公开了一种圆盘串列式分立换热器,其中,该圆盘串列式分立换热器包括:依次串联的若干级银粉换热器,银粉换热器包括:圆盘密封盒体以及银粉烧结隔板,银粉烧结隔板与圆盘密封盒体连接并将圆盘密封盒体分隔形成两个密封空间,其中,圆盘密封盒体具有环槽结构体,银粉烧结隔板四周边缘具有凸缘,凸缘用于插入所述环槽结构体内。本申请中凸缘可以插入环槽结构体内并通过钎焊密封连接,凸缘与环槽结构体相互配合可以增加圆盘密封盒体与银粉烧结隔板的连接强度,以确保银粉换热器的焊接质量,解决了降低银粉换热器制作难度,以实现制作银粉换热器的难题。

    一种同心对中校正装置以及低温设备

    公开(公告)号:CN118705815A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410752556.X

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本申请提供一种同心对中校正装置以及低温设备,用于设置在相套设的外层尾管和内层尾管上,其中,同心对中校正装置包括:下对中板,下对中板同轴设置在内层尾管上,下对中板上设置有多个限位凸起端,多个限位凸起端环绕下对中板的中轴间隔设置,限位凸起端沿径向凸出于内层尾管的外圆;中心顶锥,中心顶锥用于设置在内层尾管的底部,并沿轴向朝外侧延伸预定长度;中心锥座,中心锥座用于设置在外层尾管的内底面,并用于对接中心顶锥。解决了现有技术中低温设备中的细长尾管结构,各层之间的细长管子在安装时,容易相互之间接触、碰撞,而不能稳定的保持间隔的问题。

    一种可饱和吸收体及其制备方法与可饱和吸收体器件

    公开(公告)号:CN115755245A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211500009.X

    申请日:2022-11-28

    Inventor: 高书芳 冯军 张政

    Abstract: 本发明公开一种可饱和吸收体及其制备方法与可饱和吸收体器件,可饱和吸收体包括石墨烯以及负载在石墨烯上的复合纳米片;复合纳米片包括:Bi2Te3纳米片;包围在Bi2Te3纳米片周围、并与其相接形成异质结的环状Sb2Te3纳米片。本发明中Bi2Te3纳米片与环状Sb2Te3纳米片相接的界面处形成了Bi2Te3/Sb2Te3横向异质结,有助于实现电荷的快速转移、电子空穴对的快速复合,有效缩短弛豫时间,从而达到快速饱和吸收的目的。同时,复合纳米片与石墨烯复合,利用石墨烯热导高、抗氧化性强以及具有大尺寸成膜性等特点,有效改善二维层状材料易被空气氧化以及易团聚等缺点,提高可饱和吸收体的稳定性。

    一种暗室式低温连通热沉装置以及低温设备

    公开(公告)号:CN118640599A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410752553.6

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本申请提供一种暗室式低温连通热沉装置以及低温设备,用于设置在防热辐射屏冷板上,防热辐射屏冷板用于分隔出不同的区间,防热辐射屏冷板上开设有用于连通相邻区间的通气孔,其中,暗室式低温连通热沉装置包括:暗室件,暗室件内设置有弯曲的防热辐射通道,防热辐射通道的一端通过通气孔与相邻区间的其中一个相连通、另一端与相邻区间的另一个相连通;防热辐射通道用于穿设导线。解决了现有技术中的通气孔在通气时、通孔穿过导线时都容易造成漏热较大,导致内部的低温实验空间的内部低温或超低温环境被破坏的问题。

    一种深蓝色固态荧光碳量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119349554A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411309480.X

    申请日:2024-09-19

    Inventor: 刘星辰 冯军

    Abstract: 本发明涉及碳量子点材料技术领域,尤其涉及一种深蓝色固态荧光碳量子点及其制备方法和应用。所述深蓝色固态荧光碳量子点由碳、氢、氧三种元素组成,且可被300nm~400nm的光激发,最大发射波长为420nm~450nm。本发明的深蓝色固态荧光碳量子点由碳、氢、氧三种元素组成,具有对环境友好、无污染,生物无毒性等优势,其在固体状态下能被紫外‑近紫外光激发并发出450nm以内的深蓝荧光,且具有较高的固态荧光量子效率,尤其能在425nm处具有28%的量子效率,有助于促进碳量子点在荧光显色方面的应用。并且,本发明制备方法简单易行,便捷快速,生产成本低廉,对于设备的要求不高,易于工业化生产。

    一种节氦三型低温混合室
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118757932A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410904952.X

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本申请公开了一种节氦三型低温混合室,其中,包括:无氧铜底板、与无氧铜底板密封连接的不锈钢壁管、与不锈钢壁管密封连接的混合室顶板,银粉烧结柱包括银粉烧结体以及螺纹杆,银粉烧结体固定于螺纹杆,且螺纹杆下端具有凸出于银粉烧结体的下延伸部,螺纹杆上端具有凸出于银粉烧结体的上延伸部,下延伸部用于与无氧铜底板连接,且混合室顶板的内表面开设有蜂窝状凹坑,凹坑用于包裹于上延伸部。本申请通过在混合室顶板开设有蜂窝状凹坑,该蜂窝状凹坑可以包裹在银粉烧结柱的上延伸部,使得混合室顶板可以填充上延伸部周围的间隙空间,以实现节省3He的使用量,显著降低稀释制冷机的使用成本。

    一种防尘导风装置、涡轮泵结构以及低温设备

    公开(公告)号:CN118669367A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410752554.0

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本申请提供一种防尘导风装置、涡轮泵结构以及低温设备,包括:外罩,外罩的轴向两端分别具有进气口和出气口,外罩内位于进气口和出气口之间设置有锥形导风腔和沙尘收集腔;离心式导风轮,离心式导风轮转动设置在锥形导风腔中;离心式导风轮背离进气口的一侧形成变向风口,变向风口沿径向开口并连通沙尘收集腔和出气口,出气口用于连通涡轮泵的入口。解决了现有技术中的现有的涡轮泵在使用时容易吸入尘埃或沙粒导致叶轮被碰撞而损坏,导致经济损失大、耽误工作进程的问题。

    形貌可控的硫化铋纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115893487B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202211324765.1

    申请日:2022-10-27

    Inventor: 李森 冯军

    Abstract: 本发明公开形貌可控的硫化铋纳米材料及其制备方法与应用,所述制备方法,包括以下步骤:提供Bi(S2CNEt2)3粉体及脂肪胺类溶剂;将所述Bi(S2CNEt2)3粉体分散在所述脂肪胺类溶剂中,然后在预设反应温度下反应预设时间,得到所需形貌的硫化铋纳米材料。本发明采用溶剂热反应,使用单一的前躯体Bi(S2CNEt2)3粉体,以脂肪胺类溶剂为溶剂,无需任何物质调控,在同一反应体系下、采用同一制备方法,仅通过简单的控制反应时间和温度,即可制备出所需的不同形貌的硫化铋纳米材料(纳米片状的硫化铋纳米材(56)对比文件Abbas Arabzadeh et al..FacileSynthesis of Ultra-wide Two DimensionalBi2S3 Nanosheets: Characterizations,Properties and Applications in HydrogenPeroxide Sensing and HydrogenStorage.Electroanalysis.2017,第29卷1-11.Abbas Arabzadeh et al..FacileSynthesis of Ultra-wide Two DimensionalBi2S3 Nanosheets: Characterizations,Properties and Applications in HydrogenPeroxide Sensing and HydrogenStorage.Electroanalysis.2017,第29卷1-11.吴俊豪;崔哲;江宇璐;孙彦刚.硫化铋纳米结构的可控合成及其光催化性能.东华大学学报(自然科学版).2018,(03),403-408.王巧玲.不同形貌Bi_2S_3纳米结构的研究进展.硅酸盐通报.2008,(02),323-328.

    形貌可控的硫化铋纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115893487A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211324765.1

    申请日:2022-10-27

    Inventor: 李森 冯军

    Abstract: 本发明公开形貌可控的硫化铋纳米材料及其制备方法与应用,所述制备方法,包括以下步骤:提供Bi(S2CNEt2)3粉体及脂肪胺类溶剂;将所述Bi(S2CNEt2)3粉体分散在所述脂肪胺类溶剂中,然后在预设反应温度下反应预设时间,得到所需形貌的硫化铋纳米材料。本发明采用溶剂热反应,使用单一的前躯体Bi(S2CNEt2)3粉体,以脂肪胺类溶剂为溶剂,无需任何物质调控,在同一反应体系下、采用同一制备方法,仅通过简单的控制反应时间和温度,即可制备出所需的不同形貌的硫化铋纳米材料(纳米片状的硫化铋纳米材料、纳米管状的硫化铋纳米材、纳米棒状的硫化铋纳米材料),方法简单、安全无污染。

    一种电极材料及其制备方法与锂离子电池

    公开(公告)号:CN118943339A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411269230.8

    申请日:2024-09-11

    Inventor: 康万达 冯军

    Abstract: 本发明公开一种电极材料及其制备方法与锂离子电池,所述电极材料包括硫化铋、包覆在所述硫化铋表面的碳层、包覆在所述碳层表面的氮层以及包覆在所述氮层表面的氮碳层。本发明在硫化铋表面依次包覆碳层、氮层和氮碳层,形成电极材料,其中,碳层作为骨架支撑可以有效缓解硫化铋在充放电时巨大的应力,减少硫化铋的体积变化,从而提升硫化铋的循环稳定性;氮层能有效减少硫化铋与电解液的副反应,从而降低电池的自放电率和提高能量密度,使电池具备更加稳定持久的寿命;氮碳层可提升充放电过程中的电荷转移速率,并有助于硫化铋在反复锂化/脱锂过程中提高电导率和结构稳定性。

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