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公开(公告)号:CN103939942A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410085382.2
申请日:2014-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F23R3/28
Abstract: 本发明的目的在于提供一种催化剂和等离子体协同催化燃料的强化旋流喷嘴,内电极包裹于阻挡介质陶瓷管内,端部封闭,外电极上、下部的内壁与陶瓷管外壁构成环形放电空间,多孔催化剂套管置于其中,通过同轴固定盘固定,外电极上部连接有燃料入口,外电极下部设有用于安装整个喷嘴的法兰盘;喷嘴中心体伸入到喷嘴壳体中,形成强旋流通道,通过螺纹连接,喷嘴壳体上开有多个斜切孔使燃料通过后形成较大的周向旋流速度,强化旋流。本发明将催化剂和低温等离子体协同催化作用与燃料强旋流技术相结合,可以使其发生重整反应转化为高热值燃料,增加活性产物,提高其燃烧特性,使火焰温度升高,同时改善燃料在燃烧室内的流场分布特性,保证燃烧稳定性。
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公开(公告)号:CN103939942B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410085382.2
申请日:2014-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F23R3/28
Abstract: 本发明的目的在于提供一种催化剂和等离子体协同催化燃料的强化旋流喷嘴,内电极包裹于阻挡介质陶瓷管内,端部封闭,外电极上、下部的内壁与陶瓷管外壁构成环形放电空间,多孔催化剂套管置于其中,通过同轴固定盘固定,外电极上部连接有燃料入口,外电极下部设有用于安装整个喷嘴的法兰盘;喷嘴中心体伸入到喷嘴壳体中,形成强旋流通道,通过螺纹连接,喷嘴壳体上开有多个斜切孔使燃料通过后形成较大的周向旋流速度,强化旋流。本发明将催化剂和低温等离子体协同催化作用与燃料强旋流技术相结合,可以使其发生重整反应转化为高热值燃料,增加活性产物,提高其燃烧特性,使火焰温度升高,同时改善燃料在燃烧室内的流场分布特性,保证燃烧稳定性。
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公开(公告)号:CN103922427A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410120627.0
申请日:2014-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种电极材料镍锰酸钠的共沉淀合成方法及镍锰酸钠电极的制备方法。(1)将镍源化合物、锰源化合物溶液相互混合后强烈搅拌配成镍锰摩尔比0.8~1.5:1的混合溶液,同时加入络合剂进行络合至PH值为7.5~8.5;(2)加入沉淀剂进行沉淀,将得到的沉淀物经过抽滤、清洗、干燥;(3)将干燥后的产物后与化学计量比的钠源化合物进行球磨混合3~10h;(4)将球磨后的混合物放入马弗炉中进行预处理以及高温煅烧得到最终产物镍锰酸钠Na2/3Ni1/3Mn2/3O2。经电化学测试,本发明材料倍率性能测试中放电比容量为195mAh/g(0.01C),153mAh/g(0.05C),84mAh/g(0.10C),53mAh/g(0.20C)和49mAh/g(0.50C)。原材料来源广泛,制备容易,水系钠离子电解液成本低,环境友好。
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公开(公告)号:CN102863750A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210369710.2
申请日:2012-09-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 具有多步形状记忆效应的可生物降解聚合物复合材料及制备方法、制件制备和形状恢复方法,本发明涉及形状记忆聚合物复合材料及其制备方法、具有多步形状记忆效应的制件的制备和形状恢复方法。本发明是要解决现有的具有多步形状记忆功能的可降解形状记忆聚合物化学结构复杂及合成工艺复杂的技术问题,本发明的材料由基本可生物降解聚合物、附加可生物降解聚合物和增强纳米粒子组成;该材料由模压或溶液浇注法制备;将具有多步形状记忆效应的可生物降解聚合物复合材料加热至其中各聚合物材料的玻璃化转变温度以上进行变形,再冷却得到制件;制件形状恢复:将制件加热至各个玻璃化转变温度以上,则制件的形状得到恢复。本发明的材料可用于生物医学领域。
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公开(公告)号:CN103922427B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410120627.0
申请日:2014-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M4/505
Abstract: 本发明提供的是一种电极材料镍锰酸钠的共沉淀合成方法及镍锰酸钠电极的制备方法。(1)将镍源化合物、锰源化合物溶液相互混合后强烈搅拌配成镍锰摩尔比0.8~1.5:1的混合溶液,同时加入络合剂进行络合至PH值为7.5~8.5;(2)加入沉淀剂进行沉淀,将得到的沉淀物经过抽滤、清洗、干燥;(3)将干燥后的产物后与化学计量比的钠源化合物进行球磨混合3~10h;(4)将球磨后的混合物放入马弗炉中进行预处理以及高温煅烧得到最终产物镍锰酸钠Na2/3Ni1/3Mn2/3O2。经电化学测试,本发明材料倍率性能测试中放电比容量为195mAh/g(0.01C),153mAh/g(0.05C),84mAh/g(0.10C),53mAh/g(0.20C)和49mAh/g(0.50C)。原材料来源广泛,制备容易,水系钠离子电解液成本低,环境友好。
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