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公开(公告)号:CN107502296B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710716652.9
申请日:2017-08-21
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C09K5/06
摘要: 本发明公开了一种硫化铜‑羧基化多壁碳纳米管/石蜡光热转换相变储能复合材料制备方法:将氧化铜、升华硫、油酸、羧基化碳纳米管与石蜡混合,在150~200℃下,连续搅拌反应2~5h,所得产物即为硫化铜‑羧基化多壁碳纳米管/石蜡复合材料;所述的氧化铜与升华硫、油酸的物质的量之比为1:2~4:0.7~7;所述的羧基化碳纳米管与氧化铜的质量比为1~4:1,所述石蜡与氧化铜的质量比为31~97:1。本发明方法制备操作简单,绿色环保,设备要求低,成本低廉,提高了复合相变材料的热导率和光热转化性能。
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公开(公告)号:CN107502296A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710716652.9
申请日:2017-08-21
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C09K5/06
CPC分类号: C09K5/063
摘要: 本发明公开了一种硫化铜-羧基化多壁碳纳米管/石蜡光热转换相变储能复合材料制备方法:将氧化铜、升华硫、油酸、羧基化碳纳米管与石蜡混合,在150~200℃下,连续搅拌反应2~5h,所得产物即为硫化铜-羧基化多壁碳纳米管/石蜡复合材料;所述的氧化铜与升华硫、油酸的物质的量之比为1:2~4:0.7~7;所述的羧基化碳纳米管与氧化铜的质量比为1~4:1,所述石蜡与氧化铜的质量比为31~97:1。本发明方法制备操作简单,绿色环保,设备要求低,成本低廉,提高了复合相变材料的热导率和光热转化性能。
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公开(公告)号:CN106281233A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610638021.5
申请日:2016-08-04
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C09K5/06
CPC分类号: C09K5/063
摘要: 本发明涉及一种在石蜡中制备氧化亚铜/碳纳米管复合材料的方法:将四水合甲酸铜与正辛胺混合,搅拌充分混匀,在35~45℃下反应得到甲酸铜-正辛胺配合物;将所得甲酸铜-辛胺配合物与石蜡、功能化碳纳米管、双分散稳定剂混合,在60~85℃,连续搅拌充分混匀得到反应混合物;将所得的反应混合物加入至反应容器中,在氮气的保护下,150℃~180℃下,连续搅拌下反应完全,即得产物氧化亚铜修饰碳纳米管/石蜡复合材料。本发明制备方法绿色环保,设备要求低,操作简单且成本低廉,且制备的复合相变材料分布均匀。
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公开(公告)号:CN105505327A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510847153.4
申请日:2015-11-26
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C09K5/06
CPC分类号: C09K5/063
摘要: 本发明提供了一种制备碳纳米管封装石蜡相变材料的方法,所述的制备方法为:先将油胺与石蜡混合,搅拌得到油胺/石蜡二元混合物,再加入碳纳米管,超声分散得到反应混合物,将反应混合物加热至220~230℃,并在600~1000转/分的搅速下搅拌2~3h,之后待反应混合物自然冷却至室温,加入正己烷,依次经超声分散、离心、干燥,即得所述的碳纳米管封装石蜡相变材料;本发明方法是在高速搅拌下,油胺修饰的熔化液态石蜡通过持续自扩散,进入碳纳米管内腔,无需加入苯、水合肼等有毒化学试剂,制备工艺绿色环保,设备要求低,操作简单,成本低。
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公开(公告)号:CN103643075B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310632642.9
申请日:2013-11-29
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种纳米颗粒增强的铜基复合材料及其制备方法,所述的铜基复合材料中,铜基体晶粒尺寸小于20μm,纳米颗粒增强相为碳化钼、或碳化钼与钼、或碳化钼与碳,纳米颗粒增强相的颗粒尺寸在200nm以下;所述铜基复合材料中,Mo的质量百分含量为0.1-15%,C的质量百分含量为在1%以下。本发明所述纳米颗粒增强的铜基复合材料采用电子束物理气相沉积工艺制备。本发明制得的纳米颗粒增强的铜-钼-碳复合材料具有优异的力学性能和电性能,采用的电子束物理气相沉积工艺简单,成本低,易于控制。
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公开(公告)号:CN105170994A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510594592.9
申请日:2015-09-17
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: B22F9/24
摘要: 本发明提供了一种制备铜纳米线的溶剂热方法:将四水合甲酸铜与正辛胺混合,在35~45℃,100~200转/分的搅速下搅拌1~2小时,得到甲酸铜-正辛胺配合物;将甲酸铜-正辛胺配合物与石蜡、油酸、油胺混合,在60~80℃,100~200转/分的搅速下连续搅拌0.5~1.5小时,得到反应混合物;将反应混合物加入反应容器中,在氮气保护下,于110~150℃反应0.25~3小时,之后自然冷却至室温,加入正己烷,超声波超声分散3~5min,在10000~15000转/分的离心速率下离心3~10min,干燥后即得所述的铜纳米线;本发明方法制备工艺绿色环保,设备要求低,操作简单,成本低。
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公开(公告)号:CN102841109A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210309336.7
申请日:2012-08-28
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: G01N25/16
摘要: 新型纳米温敏复合材料热膨胀性能测试装置,包括测试装置、带有温度传感器的温度传感器控制仪、带有位移传感器的位移传感器控制仪、恒温水浴锅、计算机,所述的测试装置包括铁架台、填料管、装置夹持台、带定位孔的定位架,所述的填料管的一端安装密封橡胶塞,另一端插入带有活塞的抽拉杆;所述的温度传感器贯穿密封橡胶塞伸入填料管的内部;所述的温度传感器控制仪、所述的位移传感器控制仪均与所述的计算机电连接。本发明的有益效果是:成本低廉;有效防止液态石蜡的泄漏现象,提高测量精度;填料管与位移传感器保持在同一直线以获得精确位移量;使用恒温水浴锅作为加热源,简化设备并提高测量精度。
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公开(公告)号:CN1837288A
公开(公告)日:2006-09-27
申请号:CN200510049465.7
申请日:2005-03-25
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明提供了一种温敏复合材料,所述的温敏复合材料由表面包覆有石蜡保护膜的纳米铜粒组成。制备所述的温敏材料的方法如下:将铜粉与石蜡混合后,在惰性气体保护下,用球磨机球磨50~150小时得到所述的温敏复合材料。本发明所述的温敏材料及其制备方法的有益效果主要体现在:(1)所述温敏复合材料热响应速度快、热膨胀性好、且可随意加工成形;(2)原料廉价、普通,工艺简单、成本低,利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117434838A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311531879.8
申请日:2023-11-17
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明涉及一种变时域事件触发交会对接协同预测控制方法,按欧拉法分别建立无人机和无人车的状态方程和观测方程的离散模型,建立对无人机和无人车的状态约束和控制约束,建立随状态变化自行调整触发阈值的自适应事件触发机制并定义自适应预测时域更新策略;控制无人车以一定的轨迹行驶,根据无人机和无人车运动过程的几何关系确定无人机的自适应预测轨迹,并控制无人机按该轨迹飞行,实现控制。本发明能够在有约束的条件下对固定翼无人机进行精确控制,对固定翼无人机和无人车进行协同控制,更加高效精确,无需每一时刻都求解优化问题,减少了计算时间;兼顾优化问题的可解性和尽可能减小预测误差,动态调整每一时刻的预测时域,减少计算负担。
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公开(公告)号:CN114796073A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210478889.9
申请日:2022-05-05
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: A61K8/9794 , A61Q19/08 , A61P17/18
摘要: 本发明公开了一种抗衰除皱的铁皮石斛精华液及其制备方法和应用。本发明将铁皮石斛花叶提取液复配作为产品的抗氧化功效体系,制备的铁皮石斛精华液按照重量比包括铁皮石斛花叶提取液2~80份,1,3‑丁二醇1~20份,甘油1~40份,透明质酸钠0.01~5份,黄原胶0.05~10份,纯化水1.95~66.95份。本发明提供的铁皮石斛精华液具有较强的体外抗氧化作用,长期使用可显著减少皮肤皱纹数量,下降率达36.27%;同时可改善皮肤毛孔、紫外斑、棕色斑和粗糙度,具有良好的抗衰除皱功效。本发明铁皮石斛精华液成分简单,抗皱功效强,安全性佳,且充分开发利用了铁皮石斛花、叶资源,增加了铁皮石斛的新应用和产品竞争力,市场前景良好。
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