一种结晶盐用结晶系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111991832A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010809609.9

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明所述的一种结晶盐用结晶系统,在传统两效结晶器的基础上,通过周期性改变一、二效的进料顺序,使一、二效结晶器内浓盐水浓度周期性由过饱和溶液变为不饱和溶液,使一、二效结垢物可被溶解,有利于延长结晶器运行周期,本发明进料一效换热器、二效换热器、一效结晶器、一效上循环管、一效下循环管、二效结晶器、二效上循环管、二效下循环管和二效转料泵,一效换热器的入口通过一效上循环管与一效结晶器连接,一效换热器的出口通过一效下循环管与一效结晶器连接,二效换热器的入口通过二效上循环管与二效结晶器连接,二效换热器的出口通过二效下循环管与二效结晶器连接。

    微型甲醇水蒸气重整室
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103956508B

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410210565.2

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种微型甲醇水蒸气重整室,采用铝合金材料进行制作,其组成包括铝合金主体、铝合金封装端板和微流场结构,所述微流场结构作为重整室内气体流通通道,位于铝合金主体和铝合金封装端板之间、铝合金主体的表面。重整室内部微流场结构流道表面通过微弧氧化法生长一层多孔性质的陶瓷薄膜,并且通过填涂法在陶瓷薄膜上形成重整反应催化层。本发明在重整室内部应用微弧氧化技术制备了一层多孔的氧化物陶瓷膜,从而提高了重整室微流道内的重整催化剂附着能力,并且增大反应物与催化剂的接触面积,提升了甲醇水蒸气反应的效率和甲醇转化率。

    一种能适应复杂水环境的氮化碳基光催化剂及其制备方法和光催化产H2O2的应用

    公开(公告)号:CN118594592A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410668382.9

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 一种适应复杂水环境的氮化碳基光催化剂及其制备方法和光催化产H2O2的应用。本发明属于光催化领域。本发明的目的是为了解决现有光催化产H2O2的方法依赖有机牺牲剂、纯O2及去离子水导致生产成本高和适用范围窄的技术问题。本发明的光催化剂由氮化碳纳米片和均匀负载于纳米片表面的Ni‑Ag纳米颗粒组成。方法:将氮化碳纳米片的水分散液与Ni(NO3)2·6H2O溶液、AgNO3溶液混合,避光搅拌反应,随后逐滴加入NaBH4溶液,继续避光搅拌反应,离心、洗涤、干燥,得到氮化碳基光催化剂。本发明制备的光催化剂在不加入有机牺牲剂及不额外通入O2的去离子水或自来水中展现出优异的催化性能。用于光催化水产H2O2。

    一种光-热电协同催化降解抗生素的方法和应用

    公开(公告)号:CN118616063A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410752362.X

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 一种光‑热电协同催化降解抗生素的方法和应用。本发明属于抗生素污染治理领域。本发明的目的是为了解决现有基于钛酸钡基复合材料光催化降解抗生素的方法降解效果有限以及稳定性受限的技术问题。本发明的方法:将一维Ag/AgCl/BTO加入到抗生素废水中,先暗态搅拌至吸附‑脱附平衡,然后在光照和温度持续匀速循环波动条件下降解抗生素。本发明提供了一种光‑热电催化系统,用于高效降解抗生素并减少环境中抗生素的残留浓度。本发明的光‑热电催化体系在pH值为3‑11的范围内催化性能没有出现明显降低,说明本发明构建的催化体系内具有较强稳定性,且适用范围广。此外,无需高端专业的设备,简单易行,快速节能,成本低廉。

    微型甲醇水蒸气重整室
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103956508A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410210565.2

    申请日:2014-05-19

    CPC classification number: H01M8/0618

    Abstract: 本发明公开了一种微型甲醇水蒸气重整室,采用铝合金材料进行制作,其组成包括铝合金主体、铝合金封装端板和微流场结构,所述微流场结构作为重整室内气体流通通道,位于铝合金主体和铝合金封装端板之间、铝合金主体的表面。重整室内部微流场结构流道表面通过微弧氧化法生长一层多孔性质的陶瓷薄膜,并且通过填涂法在陶瓷薄膜上形成重整反应催化层。本发明在重整室内部应用微弧氧化技术制备了一层多孔的氧化物陶瓷膜,从而提高了重整室微流道内的重整催化剂附着能力,并且增大反应物与催化剂的接触面积,提升了甲醇水蒸气反应的效率和甲醇转化率。

    基于聚合物双极端板的层叠式被动直接甲醇燃料电池组

    公开(公告)号:CN103928698B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410170076.9

    申请日:2014-04-25

    CPC classification number: Y02E60/523

    Abstract: 一种基于聚合物双极端板的层叠式被动直接甲醇燃料电池组,包括聚合物单极端板、聚合物双极端板、金属集电极和膜电极,金属集电极为由两个平行相对设置的集电极连接而成的一体结构;聚合物双极端板采用阴极与阳极进料通道一体结构,其阳极侧中心设置有储液腔,上方设置注入甲醇溶液的注液孔,注液孔与储液腔相连通;阴极侧设置有气体进料沟槽;聚合物双极端板的表面设置有金属集电极固定槽,金属集电极置于金属集电极固定槽中,电池组依靠金属集电极之间的连接形成串联电池组;串联电池组最外端两侧分别为对应聚合物双极端板阴阳极结构的聚合物单极端板。本发明解决了被动式直接甲醇燃料电池组无法多节集成以及聚合物镀膜双极板功率较低的问题。

    采用中心抽头电感滤波的ZVZCS交错并联双管正激电路

    公开(公告)号:CN104242665A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410542016.5

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 采用中心抽头电感滤波的ZVZCS交错并联双管正激电路,涉及ZVZCS交错并联双管正激电路。它为解决现有交错并联双管正激变换器由于多采用两个开关管同时导通同时关断,较难实现理想的软开关,以及在变压器原边电流下降时,副边的两组整流二极管会同时导通续流,将变压器副边短路,造成占空比丢失的现象,降低了变压器功率传输的效率的问题。它包括第一至第四开关管模组、第一至第九二极管、第一、第二原边绕组、副边绕组、第一、第二漏感、第一、第二缓冲电容、第一、第二缓冲电感、第一电容、具有中心抽头的滤波电感和第一至第四整流二极管;第一开关管模组至第四开关管模组的组成及连接方式均相同;它适用于中高功率场合中的DC-DC变换器。

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