一种相变蓄能模块及其制备方法

    公开(公告)号:CN106440904B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610930217.1

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: F28D20/02

    摘要: 一种相变蓄能模块及其制备方法,所述蓄能模块包括用于储存相变材料的换热腔体以及用于供水的蛇形进水管,换热腔体包括上横腔、下横腔以及多根换热介质管,上横腔设有至少一个液体灌注口,下横腔设有放液口,液体灌注口以及放液口都配有相应的密封件;换热介质管沿上横腔或者下横腔的轴向排列,每根换热介质管的两端分别与所述上横腔、所述下横腔固接,保证上横腔、下横腔以及换热介质管的内腔彼此连通;制备方法:将相变材料加热液化后,通过灌注加入换热腔体中,经冷却固化后,再经抽真空处理、充入氮气或二氧化碳气体进行置换和丝堵密封。本发明的有益效果是:实现冷热源与相变材料之间的热量交换;有效防止封装容器内部不锈钢和铜管的锈蚀。

    一种相变蓄能模块及其制备方法

    公开(公告)号:CN106440904A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610930217.1

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: F28D20/02

    CPC分类号: Y02E60/145 F28D20/021

    摘要: 一种相变蓄能模块及其制备方法,所述蓄能模块包括用于储存相变材料的换热腔体以及用于供水的蛇形进水管,换热腔体包括上横腔、下横腔以及多根换热介质管,上横腔设有至少一个液体灌注口,下横腔设有放液口,液体灌注口以及放液口都配有相应的密封件;换热介质管沿上横腔或者下横腔的轴向排列,每根换热介质管的两端分别与所述上横腔、所述下横腔固接,保证上横腔、下横腔以及换热介质管的内腔彼此连通;制备方法:将相变材料加热液化后,通过灌注加入换热腔体中,经冷却固化后,再经抽真空处理、充入氮气或二氧化碳气体进行置换和丝堵密封。本发明的有益效果是:实现冷热源与相变材料之间的热量交换;有效防止封装容器内部不锈钢和铜管的锈蚀。

    一种相变蓄能模块
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206601062U

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201621155112.5

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: F28D20/02

    CPC分类号: Y02E60/145

    摘要: 一种相变蓄能模块,包括用于储存相变材料的换热腔体以及用于供水的蛇形进水管,换热腔体包括上横腔、下横腔以及多根换热介质管,上横腔设有至少一个液体灌注口,下横腔设有放液口;换热介质管沿上横腔或者下横腔的轴向排列;蛇形进水管分为多个直管段以及多个弯管段,直管段通过弯管段首尾顺次相连,每根直管段对应一根换热介质管,换热介质管轴线与位于其内的直管段同轴,位于两端的直管段顶端向上延伸卡在上横腔顶部通孔处形成连接口,其中一个连接口与外界冷水管连通,另一连接口与用水设备连通。本实用新型的有益效果是:实现冷热源与相变材料之间的热量交换;有效防止封装容器内部不锈钢和铜管的锈蚀。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种花簇状锡酸铋纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN112340775A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011155786.6

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: C01G29/00

    摘要: 本发明涉及纳米粉体制备技术领域,尤其涉及一种花簇状锡酸铋纳米粉体的制备方法,包括以下步骤:(1)将Sn源溶液定速滴加至Bi源溶液中,得半透明乳浊液;(2)在半透明乳浊液中加入胶凝剂和分散剂,充分混合后,调节pH呈碱性,继续于室温下搅拌,陈化,移除上清液,将沉淀洗涤、离心、干燥;(3)研磨后,高温真空烧结,即得花簇状锡酸铋纳米粉体。本发明采用共沉淀法制备的花簇状锡酸铋纳米粉体,制备原料廉价易得、工艺简单、能耗低且生产周期短,易于实现工业化生产。

    一种球形La2CuSnO6复相陶瓷粉体及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN112209428A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010961083.6

    申请日:2020-09-14

    IPC分类号: C01G19/00

    摘要: 本发明涉及复相陶瓷粉体制备技术领域,为解决现有制备工艺得到的La2CuSnO6粉体尺寸分布不均,导电导热性能差的问题,提供了一种球形La2CuSnO6复相陶瓷粉体及其制备方法、应用,所述球形La2CuSnO6复相陶瓷粉体先以前驱体、络合剂制备La2CuSnO6溶胶,然后将溶胶水热反应熟化,再经真空冷冻干燥后制得;所述前驱体中包括La3+,Cu2+和Sn4+。本发明的溶胶辅助技术有助于实现各反应离子在分子水平上的均匀混合,实现La2CuSnO6复相陶瓷粉体的尺寸均匀化合成,调控在奥斯瓦尔德熟化过程中的水热熟化制度以及冷冻干燥制备工艺参数,合成的材料球形度可控。

    气体流量计蜗轮表面上制备陶瓷涂层的装置

    公开(公告)号:CN101328602B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200810120060.1

    申请日:2008-07-23

    IPC分类号: C25D11/04

    摘要: 气体流量计蜗轮表面上制备陶瓷涂层的装置,包括电源柜、操作台、工作槽、换热器,带冷却装置的不锈钢容器作为阴极,阳极包括圆盘状的流量计、用于悬挂所述的流量计的铝条,阴极和阳极都连接直流恒流电源,所述的铝条通过连接件与所述的流量计连接,所述的连接件由前端呈锥形面的、与所述的流量计连接的小端和表面经过氧化处理的、以及与铝条相联接的大端组成,所述的连接件的小端插入所述流量计的盲孔内,所述的锥形面封闭所述的盲孔,所述的大端通过螺纹与铝条连接。本发明可以使涂层更加致密均匀,质量提高。

    用于微弧氧化制备纳米陶瓷涂层的电解液及处理方法

    公开(公告)号:CN101333673B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200810120130.3

    申请日:2008-07-29

    IPC分类号: C25D11/06

    摘要: 本发明提供了一种用于微弧氧化制备纳米陶瓷涂层的电解液,以及利用该电解液对铝或铝合金表面进行表面处理获得纳米陶瓷涂层的方法。所述电解液中添加有0.2~1.0g/L的Al2O3纳米粉。所述Al2O3纳米粉粒径为10~50nm。本发明所述的纳米陶瓷涂层材料及其制备方法的有益效果主要体现在:(1)制得纳米陶瓷涂层表面较光滑,粗糙度减小;(2)显微硬度分布较均匀;(3)原料廉价、普通,工艺简单、成本低,利于工业化生产。

    一种花簇状锡酸铋纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN112340775B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202011155786.6

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: C01G29/00

    摘要: 本发明涉及纳米粉体制备技术领域,尤其涉及一种花簇状锡酸铋纳米粉体的制备方法,包括以下步骤:(1)将Sn源溶液定速滴加至Bi源溶液中,得半透明乳浊液;(2)在半透明乳浊液中加入胶凝剂和分散剂,充分混合后,调节pH呈碱性,继续于室温下搅拌,陈化,移除上清液,将沉淀洗涤、离心、干燥;(3)研磨后,高温真空烧结,即得花簇状锡酸铋纳米粉体。本发明采用共沉淀法制备的花簇状锡酸铋纳米粉体,制备原料廉价易得、工艺简单、能耗低且生产周期短,易于实现工业化生产。

    一种纤维状氧化亚锡纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN113860359A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111320428.0

    申请日:2021-11-09

    摘要: 本发明公开了一种纤维状SnO纳米粉体及其制备方法。所述制备方法以锡源(SnCl2)和聚乙烯吡咯烷酮(pvp)为原料,在去离子水和无水乙醇中配制成一定浓度的混合溶液,滴加一定量的NaOH溶液,将混合溶液调至所需的pH值,磁力搅拌一定时间后使其静置,清洗至洗涤液中无Cl‑,将一定量的前驱溶液注入针筒中,并选择一定的正负电压参数,推注速度,以铝箔接收前驱体纤维,再将得到的纤维样品烘干,然后在真空气氛下进行烧结8h,最终得到黑色的纤维状氧化亚锡粉体。本发明采用静电纺丝法制得的氧化亚锡粉体比表面积高、长径比大,且反应条件简易、能耗和成本较低,有望在电接触材料等领域具有良好的应用前景。

    一种WSx/Me/a-C/Me纳米多层结构固体润滑膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108977765B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810719102.7

    申请日:2018-07-03

    IPC分类号: C23C14/06 C23C14/18 C23C14/34

    摘要: 本发明涉及材料摩擦磨损与固体润滑技术领域,尤其涉及一种WSx/Me/a‑C/Me纳米多层结构固体润滑膜及其制备方法,所述固体润滑膜包括基体(1),金属过渡层(2)和纳米多层膜(3),所述纳米多层膜为由若干纳米复合单元组成的层状结构,所述纳米复合单元包括WSx层(4),金属层(5),非晶态碳膜层(6)和金属亚层(7),所述金属层和金属亚层的材料相同或不同。本发明的固体润滑膜具有优异的抗氧化性能,摩擦因数较低,承载能力及耐磨性优良,与基体结合状态较好,使用寿命长;制备工艺简单,沉积过程易控制,成本低且制备过程安全无污染;能够应用于机械领域零部件表面的润滑防护膜,具有广阔的应用前景。