光敏树脂及其合成方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112831002A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110163708.9

    申请日:2021-02-05

    摘要: 本申请提供一种光敏树脂及其合成方法。该光敏树脂包括如下重量份的原料制成:预聚物50‑70;改性剂1‑10;其中,所述预聚物包括环氧丙烯酸酯;所述改性剂包括乙烯基三乙氧基硅烷、3‑异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷、3‑(异丁烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷、三(2‑羟乙基)乙氰尿酸三丙烯酸酯中的至少一种。利用环氧类丙烯酸酯的结构特性,具有良好的硬度、强度以及耐化学性,且价格较低。改性剂接枝到环氧丙烯酸树脂基体上,由于硅烷自身热稳定较好,可有效提高树脂基体的耐热性。

    散热片、发热体及电暖器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111442340A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010405139.X

    申请日:2020-05-13

    IPC分类号: F24D19/00 F24D13/04 F24D19/10

    摘要: 本发明涉及生活电器技术领域,具体涉及一种散热片、发热体及电暖器,散热片包括散热片本体(10),散热片本体(10)具有油道(11),散热片本体(10)还具有位于油道(11)外侧的空腔(12),空腔(12)的至少部分中设有蓄热结构(20),以减少向散热片本体(10)的边缘传递热量。本发明的技术方案的蓄热结构储存大量热量,蓄热结构作为热量缓冲和存储区域,能够使温度保持恒定,散热片的边缘的温度均匀性更好,同时有效地防止散热片的边缘温升超过85K,可以更大程度提高散热片的表面温度,从而达到更好的取暖效果。

    电热油汀
    3.
    发明公开
    电热油汀 审中-实审

    公开(公告)号:CN111442332A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010403626.2

    申请日:2020-05-13

    IPC分类号: F24D13/04 F24D19/00

    摘要: 本发明涉及家用电器技术领域,具体涉及一种电热油汀。所述电热油汀包括油汀主体,油汀主体包括:若干散热片,用于对环境供热;若干连接柱,每一连接柱连接并设置在相邻两散热片之间;其中,连接柱具有供散热片中热油通过的通道,至少一个连接柱具有可伸缩结构,以延长或缩短散热片之间的距离,进而实现电热油汀在正常工作时可通过增加连接柱的长度,延长两散热片之间的距离,进而提供额外的散热面积,提升室内取暖效果,还可提供用于烘干毛巾或小件衣物的额外空间,实用性强。

    旋转式大巴电池舱散热格栅和自动防雨增风散热控制方法

    公开(公告)号:CN110931912A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201910949850.9

    申请日:2019-10-08

    摘要: 本发明涉及了一种旋转式大巴电池舱散热格栅,包括电池舱门;所述电池舱具有一散热通口;所述旋转式大巴电池舱散热格栅还包括格栅面板和旋转驱动装置。其中,格栅面板相配合设置于所述散热通口内且与所述散热通口相连通,并可以相对所述电池舱门水平360度旋转;旋转驱动装置位于所述格栅面板的中心且与所述格栅面板连接,并驱动所述格栅面板相对所述电池舱门水平360度旋转。本发明提供的旋转式大巴电池舱散热格栅利用旋转驱动装置控制格栅面板相对电池舱门的旋转调节,改变格栅面板的开口方向,进而控制电池舱内的进风量,提高散热效果,并达到防水的效果;还提供一种具有该旋转式大巴电池舱散热格栅的自动防雨增风散热控制方法。

    一种电池舱散热与冷能利用系统和新能源大巴车

    公开(公告)号:CN110774857A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910945118.4

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: B60H1/00 B60K1/04 B60L58/26

    摘要: 本发明涉及了一种电池舱散热与冷能利用系统,包括电池舱、蓄冷式换热器和冷凝排水管路。其中,蓄冷式换热器包括位于所述电池舱内的换热器;冷凝排水管路与所述蓄冷式换热器相连通且用于收集大巴空调排放的冷凝水。本发明提供的电池舱散热与冷能利用系统便于电池舱散热,降低电池舱温度,实现大巴空调冷凝水的存储、废弃冷能的再利用和电池模组安全性能的提升,进而延长电池模组使用寿命、提升大巴车能量利用效率;还提供一种具有该电池舱散热与冷能利用系统的新能源大巴车。

    恒温水箱、热水器及恒温水箱的水温控制方法

    公开(公告)号:CN110260516A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910478037.8

    申请日:2019-06-03

    IPC分类号: F24H9/00 F24H9/20

    摘要: 本申请提供了一种恒温水箱、热水器及恒温水箱的水温控制方法,包括混合部和搅拌部,所述混合部包括壳体,所述壳体内设置第一过液板,所述第一过液板将所述壳体内的空腔至少分为一次混合腔和二次混合腔,所述第一过液板上设置有过液通道,所述一次混合腔与所述二次混合腔通过所述过液通道相连通,所述壳体包括相对的第一侧和第二侧,所述第一过液板的一端设置在所述第一侧上,另一端朝向所述第二侧延伸,所述搅拌部包括设置在所述一次混合腔内的第一搅拌件。本发明的实施例中所提供的一种恒温水箱,能够将恒温水箱内的水充分混合,使恒温水箱的排出水的水温稳定。

    一种自动除霜的空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111765594B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201910262126.9

    申请日:2019-04-02

    摘要: 本发明提供一种自动除霜的空调系统及其控制方法,自动除霜的空调系统,其包括:压缩机(5),室内换热器(1)和室外换热器(3);在所述压缩机(5)和所述室内换热器(1)之间的冷媒管路上还连通地设置有一旁通管路(7),所述旁通管路(7)的部分段设置在所述室外换热器(3)的位置、以能与所述室外换热器(3)的至少部分进行换热。通过本发明由于通过较高温度的制冷剂流体引入,实现空调持续除霜功能,这样仍然保证了空调原有的制热功能,并且没有引入外界的能量,使得其除霜能效更高,制热效果还好、舒适性更佳,并结合控制逻辑进一步保证空调制热时的效果和能效。

    恒温水箱、热水器及恒温水箱的水温控制方法

    公开(公告)号:CN110260516B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910478037.8

    申请日:2019-06-03

    IPC分类号: F24H9/00 F24H9/20

    摘要: 本申请提供了一种恒温水箱、热水器及恒温水箱的水温控制方法,包括混合部和搅拌部,所述混合部包括壳体,所述壳体内设置第一过液板,所述第一过液板将所述壳体内的空腔至少分为一次混合腔和二次混合腔,所述第一过液板上设置有过液通道,所述一次混合腔与所述二次混合腔通过所述过液通道相连通,所述壳体包括相对的第一侧和第二侧,所述第一过液板的一端设置在所述第一侧上,另一端朝向所述第二侧延伸,所述搅拌部包括设置在所述一次混合腔内的第一搅拌件。本发明的实施例中所提供的一种恒温水箱,能够将恒温水箱内的水充分混合,使恒温水箱的排出水的水温稳定。

    一种风道结构和具有其的风冷冰箱

    公开(公告)号:CN111520959A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010203364.5

    申请日:2020-03-20

    摘要: 本发明提供一种风道结构,用于向冷却设备的冷却间室提供冷风,该风道结构包括主风道、主风室、子风道;其中主风道用于向冷却间室提供总冷风;主风室形成在主风道的末端或连接在主风道的一出风口处,用于将总冷风分配到各子风道中;子风道,连接在主风室的出风侧,用于将流进主风室的总冷却空气以不同的方向独立地向冷却间室送出,解决了现有技术中传统冰箱的风道结构风量自由分配,难以控制风的分布、各层风量,从而温度均匀性难以保证的问题。

    一种散热片、发热体及电暖气
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111442343A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010405267.4

    申请日:2020-05-13

    IPC分类号: F24D19/00 F24D13/04 F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种散热片、发热体及电暖气,该散热片包括:油包,包括成型在所述散热片顶部的上油包以及底部的下油包;若干导热油路,连通所述上油包和所述下油包;若干挡板,设置在所述下油包中导热油的流动路径上;所述挡板至少设置在部分所述下油包中。如此设置,可以增长导热油运行路径,增大散热面积,从而提升油路的散热能力。加强导热油在导热油路内的扰动,从而导热油路之间可以进行自然对流换热,提升了电暖气外侧空气自然对流换热的能力。