一种利用合成气涡轮发电的高能效液氨制氢加氢系统

    公开(公告)号:CN117823251A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311835122.8

    申请日:2023-12-28

    摘要: 本发明公开了一种利用合成气涡轮发电的高能效液氨制氢加氢系统,属于制氢与发电领域,其利用液氨储罐内的液氨原料进行制氢与发电;该系统通过高温高压合成气带动涡轮发电,涡轮出口合成气的余热反过来通过热交换器加热液氨为催化燃烧及系统提供热量,解决了氨分解制氢系统的能量利用率低和氨作为燃料时尾气污染等问题,减少了能源损耗和系统复杂程度。本系统通过液氨储罐、液氨泵、热交换器、四通阀、氨处理装置、涡轮发电组件、储能电池、氨吸附器、过渡罐、变压吸附装置、氮储罐和氢气收集组件构成,四通阀的两个入口分别与热交换器冷端出口和过渡罐连通,出口分别与氨处理装置的氨分解侧和催化燃烧侧连通。实现氨分解制氢与储氢并发电的功能。

    一种差分舵轮及小车
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117104334A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311207564.8

    申请日:2023-09-19

    摘要: 本发明适用于舵轮技术领域,提供了一种差分舵轮及小车,该差分舵轮,包括舵轮支架,设置于舵轮支架上的轮子,差分舵轮还包括:第一驱动组件,其包括:第一驱动装置、第一传动组件;第二驱动组件,其包括:第二驱动装置、第二传动组件;以及与轮子同轴且对称设置于轮子两侧的第一锥齿轮与第二锥齿轮。第一传动组件与第一锥齿轮形成传动配合,第二传送组件与第二锥齿轮形成传动配合,使得第一驱动装置的输出作用在第一锥齿轮上,第二驱动装置的输出作用在第二锥齿轮上,从而使轮子发生转动和/或偏转。本发明提供了差分舵轮结构,相比于传动舵轮可以输出更高的动力;且结构更加合理,磨损小,使用寿命长。

    一种基于第一性原理和相图计算的Ti2AlNb合金成分优化方法

    公开(公告)号:CN118737332A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410722201.6

    申请日:2024-06-05

    IPC分类号: G16C60/00 G16C20/30 G16C20/10

    摘要: 一种基于第一性原理和相图计算的Ti2AlNb合金成分优化方法,涉及第一性原理领域,具体涉及一种基于第一性原理和相图计算的Ti2AlNb合金设计方法。为了解决Ti2AlNb合金的成分优化难的问题,通过MaterialsStudio和Thermo‑Calc软件对Ti2AlNb合金的合金化元素进行筛选,进而实现对Ti2AlNb合金的成分进行设计。方法:构建晶体模型、对晶体模型进行合金化掺杂、计算掺杂前后晶体模型的电子结构和力学性能、筛选性能较为优异的Ti2AlNb合金体系、对筛选出的Ti2AlNb合金体系进行相图计算。本发明通过材料计算的方法对Ti2AlNb合金的合金化元素进行预测筛选,进而对Ti2AlNb合金的成分进行设计,对Ti2AlNb合金的合金化实验有一定的理论指导作用,同时有助于加快Ti2AlNb合金的合金化的实际应用。

    一种星际基地建造用熔融沉积增材制造装置及方法

    公开(公告)号:CN114311220B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111629712.6

    申请日:2021-12-28

    发明人: 乔国富 王锐 郑伟

    摘要: 一种星际基地建造用熔融沉积增材制造装置及方法,属于外星基地建材制造技术领域,具体方案如下:一种星际基地建造用熔融沉积增材制造装置,包括送料器、熔融器、挤出机构、退火炉、成形平台、三轴作动系统和聚光器,送料器与熔融器连通,聚光器位于熔融器的上方,挤出机构位于熔融器的下方并与熔融器的底部开口连通,退火炉位于挤出机构的下方,挤出机构的挤出嘴竖直设置在退火炉的上表面开口处,成形平台设置在退火炉内并位于挤出嘴的下方,成形平台与三轴作动系统连接,三轴作动系统位于退火炉的下方,本发明直接利用太阳能熔融星际壤粉料直线增材制造,能源资源就地取材、制品形式灵活多样,有效降低太空开发材料运输成本。

    一种星际基地建造用粉床熔覆增材制造装置及方法

    公开(公告)号:CN114474717A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111629750.1

    申请日:2021-12-28

    发明人: 乔国富 王锐 郑伟

    摘要: 一种星际基地建造用粉床熔覆增材制造装置及方法,属于外星基地建材制造技术领域,具体方案如下:一种星际基地建造用粉床熔覆增材制造装置,包括打印头、打印头作动系统、粉床平台和自动追光系统,打印头受打印头作动系统的控制保持打印头位于粉床平台的上方并垂直于粉床平台的上表面,星际壤铺设在粉床平台上,自动追光系统将太阳光的能量汇聚在打印头上,本发明原位聚焦太阳能作为热辐射型点热源打印头,驱动打印头平面运动,选区加热星际壤基粉床,使之完全高温熔融,随后冷却凝固,并逐层铺粉,直接利用太阳能实现星际壤资源粉床熔覆增材制造,本发明实现完全原位就地取材的工程材料化利用,极大降低了外星基地原位建造材料运输成本。

    一种在镁合金表面制备氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的方法

    公开(公告)号:CN104878377A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510259729.5

    申请日:2015-05-20

    IPC分类号: C23C24/00 C25D11/30 C25D5/48

    摘要: 一种在镁合金表面制备氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的方法,它涉及一种在镁合金表面制备膜层的方法。本发明的目的是要解决微弧氧化陶瓷膜层为多孔结构,在腐蚀过程中与腐蚀介质有较大的接触面积,导致耐腐蚀性差的问题。方法:一、镁合金预处理;二、超声处理;三、除油;四、微弧氧化;五、制备氧化石墨烯;六、将氧化石墨烯溶液涂覆到镁合金上的微弧氧化陶瓷膜层上,得到表面覆盖有氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的镁合金。本发明中氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的腐蚀电流密度降低至为14.5nA/cm2,是基体镁合金腐蚀电流的1/7240。本发明可获得一种在镁合金表面制备氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的方法。

    一种Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料

    公开(公告)号:CN104861972A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510316528.4

    申请日:2015-06-10

    IPC分类号: C09K11/69

    摘要: 一种Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料,它涉及一种上转换发光材料。本发明的目的是要解决现有太阳能电池不能利用红外光,导致太阳能电池的转换率低的问题。方法:将Er2O3和Yb2O3加入到质量分数为65%~68%的硝酸中,再加入V2O5和草酸,再进行水热反应,得到干燥后的反应物;再将干燥后的反应物进行煅烧,得到Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料。五、本发明制备的Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料为纳米片,且片的厚度为20nm~50nm,是一种纳米材料。本发明可获得一种Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料。

    一种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104861965A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510316527.X

    申请日:2015-06-10

    IPC分类号: C09K11/62

    摘要: 一种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的制备方法,它涉及一种GZO纳米荧光材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有上转换蓝光基质材料的波段分布较宽,颗粒尺寸较大,不利于其在医学、生物以及雷达等方面应用的问题。制备方法:将NaOH溶液和Zn(NO3)3溶液混合,再滴加Ga(NO3)3溶液,再加入氧化镱硝酸溶液和氧化铥硝酸溶液,再进行水热反应,得到窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料。本发明制备的窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料分布波段较窄,得到了窄波段的上转换蓝光;本发明制备的窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的尺寸在40nm~50nm,形貌为纳米棒。本发明可获得种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料。

    一种锆铒镱三掺铌酸锂晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102162133A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110074197.X

    申请日:2011-03-25

    IPC分类号: C30B29/30 C30B15/00

    摘要: 一种锆铒镱三掺铌酸锂晶体及其制备方法,涉及三掺LiNbO3晶体及其制备方法。解决现有铒掺杂的铌酸锂晶体在发光强度和寿命方面不好的问题。锆铒镱三掺铌酸锂晶体由氧化锆、氧化铒、氧化镱、五氧化二铌和碳酸锂五种原料制成。首先称取上述原料,熔化得熔液后,采用提拉法进行晶体生长,退火后,再极化处理即可。本发明的晶体在1550nm波段光发射强度比未掺杂样品提高了约3倍。本发明晶体的Er3+离子的4I13/2能级寿命τ达4.23ms,与铒镱两掺铌酸锂晶体相比延长了8.18%,比单掺Er(1mol%):LiNbO3晶体的寿命2.3ms提高了近两倍。本发明的晶体在光波导激光器与放大器方面具有很好的应用前景。