一种高纯锗探测器用氧化锗粉制备装置及方法

    公开(公告)号:CN117983366A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311858794.0

    申请日:2023-12-30

    IPC分类号: B02C15/00 B02C23/00 B01J19/18

    摘要: 本发明涉及氧化锗制备技术领域,具体涉及一种高纯锗探测器用氧化锗粉制备装置及方法,包括C形底座,C形底座的内部固定连接有水解罐,水解罐的顶端固定连接有伸缩驱动机构,伸缩驱动机构的输出端固定连接有挤压杆,挤压杆位于水解罐的内部,水解罐的一侧开设有取料门,水解罐的一侧设置有进料管;水解罐远离进料管的一侧安装有搅拌电机,搅拌电机的输出端固定连接有搅拌桨且搅拌桨位于水解罐的内部。本发明通过研磨电机带动转动块与卡接环转动,从而实现研磨杆与传动固定架在升降槽内部的研磨,并配合卡接块与加热块使二氧化锗晶体被快速且均匀地烘干,从而加速二氧化锗粉末的制备。

    一种碲化镉薄膜太阳能电池的微波照射回收装置

    公开(公告)号:CN115228896A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210781922.5

    申请日:2022-07-05

    摘要: 本发明公开了一种碲化镉薄膜太阳能电池的微波照射回收装置,包括摆放机构,所述摆放机构包括作业台和旋转架,所述旋转架安装在作业台的上端面,且旋转架与作业台转动连接,所述旋转架用于摆放多块玻璃基板,微波照射组件,所述微波照射组件包括检修壳、微波发生器和照射架,所述检修壳固定安装在作业台的外侧,所述微波发生器固定安装在检修壳的中部,通过摆放机构、微波照射组件、脱模组件、破碎组件和收集机构的相互配合作业来实现对玻璃基板一系列脱模加工,保证将玻璃板与光伏膜之间可以稳定的分离以后,然后分别进行回收处理,这样的处理方式不仅回收效率更高,而且可以大大的减少回收资源的浪费。

    一种碲化镉薄膜太阳能电池的微波照射回收装置

    公开(公告)号:CN115228896B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210781922.5

    申请日:2022-07-05

    摘要: 本发明公开了一种碲化镉薄膜太阳能电池的微波照射回收装置,包括摆放机构,所述摆放机构包括作业台和旋转架,所述旋转架安装在作业台的上端面,且旋转架与作业台转动连接,所述旋转架用于摆放多块玻璃基板,微波照射组件,所述微波照射组件包括检修壳、微波发生器和照射架,所述检修壳固定安装在作业台的外侧,所述微波发生器固定安装在检修壳的中部,通过摆放机构、微波照射组件、脱模组件、破碎组件和收集机构的相互配合作业来实现对玻璃基板一系列脱模加工,保证将玻璃板与光伏膜之间可以稳定的分离以后,然后分别进行回收处理,这样的处理方式不仅回收效率更高,而且可以大大的减少回收资源的浪费。

    一种自平衡连续蒸酸装置

    公开(公告)号:CN114570304A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210203740.X

    申请日:2022-03-03

    摘要: 本发明公开了一种自平衡连续蒸酸装置,包括盐酸罐、料仓、反应釜、蒸发器、冷凝装置;所述料仓通过管道与反应釜连接;所述盐酸罐通过管道与反应釜连接;所述蒸发器通过管道与反应釜的出料口连接;所述反应釜的顶部设有第一出气口,所述蒸发器的顶部设有第二出气口,所述第一出气口和第二出气口通过管道连接冷凝器的进气端,所述蒸反应釜的侧壁上设有第一进风口,所述蒸发器内设有吹气管道,所述冷凝器的出气端分别通过管道连接第一进风口和吹气管道,所述冷凝器连接盐酸罐;反应釜和蒸发器内挥发和蒸发出的含盐酸的气体,通过冷凝装置冷凝回收至盐酸罐,再通过配料维持盐酸罐内盐酸浓度,盐酸回收率高,整个蒸酸过程实现自动控制和全密封。

    基于光伏背板余热回收的吸收式热泵的复合能量利用装置

    公开(公告)号:CN115371291B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202210781926.3

    申请日:2022-07-05

    摘要: 本发明公开了基于光伏背板余热回收的吸收式热泵的复合能量利用装置,包括热泵,所述热泵顶端设有过滤板,所述热泵侧面设有引风罩,所述热泵一侧设有光伏组件,所述光伏组件和引风罩之间设有连接管,所述连接管将光伏组件和引风罩连接在一起,所述热泵另一侧连接有缓冲水箱,本发明解决现有这种余热回收装置无法配合热泵使用,不能够通过热泵对光伏板背面的热量进行有效的利用的问题,通过对余热回收装置以及热泵的结构进行改良和优化,使得热泵能够将光伏板背面的热量吸收到热泵内部,从而方便通过蒸发器快速的将空气中的热量吸收,进而方便对光伏板背面的热量进行有效的利用,提高对热量的利用率。