一种风致多振子压电发电装置

    公开(公告)号:CN109687761B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201910024821.1

    申请日:2019-01-11

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 本发明公开了一种风致多振子压电发电装置,包括叶轮、旋转轴、矩形底座、曲柄摇杆机构、拨动底板、矩形框、上端盖、压电陶瓷双晶片、长螺栓、螺栓、短螺栓、小螺母、大螺母。曲柄摇杆机构由曲柄杆、连杆、摇杆、小底座、螺栓和小螺母组成。叶轮与旋转轴的一端配合,旋转轴的另一端与短曲柄配合;连杆与拨动底板连接,拨动底板上设有拨动块;压电陶瓷双晶固定在上端盖上。此发电装置通过在风力作用下叶轮转动,带动曲柄摇杆机构偏心运动,曲柄摇杆机构促使拨动底板作偏心运动,拨动块拨动压电陶瓷双晶片,压电元件产生压电效应进行发电,此压电发电机在微风吹拂时即可进行发电,有利于实现对风能的有效利用,同时节省采用风力发电的成本,此发明用于新能源技术领域。

    一种燃料电池用N-螺环季铵盐官能化聚芳醚酮阴离子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113736120B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111047416.5

    申请日:2021-09-08

    发明人: 王哲 王凇

    摘要: 本发明提供了一种燃料电池用N‑螺环季铵盐官能化聚芳醚酮阴离子交换膜的制备方法,该阴离子交换膜由含有不同比例烯丙基侧链的聚芳醚酮为高分子基体,高耐碱的8‑(烯丙氧基)‑5‑氮杂‑螺[4.5]癸烷(AL‑ASD)离子液体为活性集团,制备而成的一种聚芳醚酮阴离子交换膜材料。结果表明,该阴离子交换膜是一种具有高耐碱稳定性、良好的力学强度、柔韧性能和较高的尺寸稳定性的材料。其中ASD‑PAEK‑0.7在30℃‑80℃,氢氧根离子电导率是0.029‑0.065 S/cm‑1。在80℃的1 M KOH溶液中浸泡720小时后,ASD‑PAEK‑0.7阴离子交换膜的剩余电导率保持在其初始值的84%以上。另外,ASD‑PAEK‑0.7阴离子交换膜在80℃的溶胀率仅有6.3%。且其拉伸强度在43‑51MPa,柔韧性良好,有望应用于燃料电池领域。

    基于UV灯除菌功能的智能晾衣机及其控制系统

    公开(公告)号:CN116263027A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111535880.9

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: D06F58/20 A61L2/10

    摘要: 本发明公开了基于UV灯除菌功能的智能晾衣机及其控制系统,涉及智能家居领域,解决了现有技术中大多数晾衣架缺少除菌功能或者除菌能力较差,且升降方式完全依靠人工操作费时费力,同时晾晒衣物数量少且安装位置固定,使用过程未完全自动化的问题;该系统包括晾衣机底盘、集水箱装置、集水装置、晾衣架主体、烘干机支架、烘干机和电气控制系统;在晾晒衣物的过程中,可以进行语音控制,自动控制晾衣机的升降,在快速风干的基础上,又加入了照明、UV灯除菌消毒的功能,还可以通过光线的强弱自动控制烘干机的烘干强度,万向轮增强了整个晾衣机的灵活性,水位监测以及蜂鸣器报警功能使得使用者在使用过程中得到很好的智能体验。

    燃料电池用多种侧链型阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111607117B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202010558765.2

    申请日:2020-06-18

    摘要: 本发明提供一种燃料电池用多种侧链型阴离子交换膜及其制备方法,属于高分子化学和阴离子交换膜燃料电池领域。该阴离子交换膜按接枝咪唑基团与季铵基团摩尔比不同:咪唑基团与季铵基团摩尔比为:a:b(a、b均为1~9的整数且a+b=10);本发明还提供了多种侧链型阴离子交换膜的制备方法,该方法是利用亲核缩聚反应进行聚合,通过接枝咪唑基团与季铵基团制备了多种侧链型阴离子交换膜。本发明的多种侧链型阴离子交换膜在80℃时的离子传导率最高可达到0.121 S/cm。

    一种用于河流监测的压电俘能器

    公开(公告)号:CN112202364B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202011047188.7

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 本发明涉及一种用于河流监测的压电俘能器,属于压电发电技术领域。由方形磁铁、压电振子、支撑柱、密封盒、圆形磁铁、螺钉、钝体、弹性梁组成;支撑柱的上下分别连接一个密封盒;支撑柱的中部连接一个弹性梁,弹性梁竖直安装在支撑柱上,安装之后整体呈E型,弹性梁的远端连接一个扰流钝体,钝体由两个半圆柱体拼合,通过螺钉紧固在弹性梁上,而且可以调节钝体在弹性梁上的位置,实现激振力和激振频率的改变,在钝体的两侧安装有圆形磁铁;在密封盒里对称安装着压电振子,安装有方形磁铁,有流体流过钝体时,钝体受到流体的作用产生自激振动,密封盒内的压电振子上的方形磁铁受到磁力耦合作用带动压电振子发生振动,进行压电发电。

    燃料电池用吡啶化交联型阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111342096B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202010156363.X

    申请日:2020-03-09

    发明人: 王哲 张庭瑜

    摘要: 本发明提供一种燃料电池用吡啶化交联型阴离子交换膜及其制备方法,属于高分子化学和阴离子交换膜燃料电池技术领域。该吡啶化交联型阴离子交换膜的结构式如式1所示。该吡啶化交联型阴离子交换膜是先制备聚醚醚酮,然后再利用溴化反应制备溴化聚醚醚酮,再利用溶液浇筑法制备一种吡啶化交联型阴离子交换膜。所述的4,4‑联吡啶可以改善膜的阴离子传导性能,提高膜的热稳定性,同时增加膜的尺寸稳定性。本发明的吡啶化交联型阴离子交换膜在80℃时的质子传导率最高可达到32.06mS/cm。

    一种水流致振压电电磁复合式能量收集装置

    公开(公告)号:CN112234790B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202011066961.4

    申请日:2020-10-04

    IPC分类号: H02K35/02 H02K7/18 H02N2/18

    摘要: 一种水流致振压电电磁复合式能量收集装置,由尾翼、钝体、上侧弹簧、倒T型轴、顶盖、下侧弹簧、圆形磁铁、密封板、T型轴、线圈、线圈座、弹簧、底座、压板、压电振子、方形磁铁、环形磁铁、外壳组成;尾翼与钝体为一体,顶盖中心开设有通孔,通过螺钉安装在外壳上,倒T型轴套有下侧弹簧,顶盖和上侧弹簧,通过螺纹与钝体连接,圆形磁铁粘在其下侧,密封板粘在外壳内部,T型轴套有环形磁铁和弹簧,通过螺纹与底座连接,线圈座是由圆管和座组成一体结构,通过螺钉固定在底座上,线圈缠绕在线圈座上,压电振子由金属基板和压电陶瓷粘贴组成,压电振子通过压板和螺钉固定在线圈座上,方形磁铁粘贴在金属基板上,以达到装配整个装置的目的。

    一种含氨基的聚芳醚酮砜/阳离子型金属有机框架阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113185738A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110447648.3

    申请日:2021-04-25

    摘要: 本发明公开了一种燃料电池用含氨基的聚芳醚酮砜/阳离子型金属有机框架阴离子交换膜,其中含氨基的聚芳醚酮砜与阳离子型D‑UiO‑66‑NH2质量比为1:0.005~0.02,制备的聚芳醚酮砜聚合物中含有氨基,能够促进形成氢键网络,氢键网络可以帮助抑制膜的溶胀,进一步促进离子传输通道的形成;所制备的阳离子型D‑UiO‑66‑NH2上含有的阳离子基团也可以帮助构建离子传输通道,在提高膜的机械稳定性的同时进一步提高离子传导率,实验结果表明,本发明的阴离子交换膜在80℃下离子传导率为0.129‑0.184 S cm‑1,该阴离子交换膜的厚度为25.3‑35.67μm,这表明其在燃料电池装置中的应用潜力。研究的基于PAEK的阴离子交换膜是AEMFC开发的很好的候选材料。有望应用于燃料电池领域。

    一种侧链型磺化聚芳醚酮砜/ZIF-67@GO复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113185737A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110446642.4

    申请日:2021-04-25

    摘要: 本发明公开了一种侧链型磺化聚芳醚酮砜/ZIF‑67@GO复合膜及其制备方法,通过加入具有磺酸基团的烷基长侧链来构筑亲/疏水微相分离结构,之后加入金属有机框架填料,构建了良好互连的金属有机框架结构(ZIF‑67@GO)。杂化膜的具体组成为:以含羧基与双键的磺化聚芳醚酮砜(C‑SPAEKS‑DBS)为有机基质,2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙烷磺酸(AMPS)为侧链,ZIF‑67@GO为金属有机框架填料。实验表明,本发明所制备的杂化膜的厚度在90‑110μm,表现出优异的质子传导率,相比较于纯C‑SPAEKS‑DBS‑AMPS(30℃为0.0487S/cm,80℃为0.0809 S/cm),C‑SPAEKS‑DBS‑AMPS‑1%ZIF‑67@GO(30℃为0.0868 S/cm,80℃为0.1331 S/cm)表现出极大的提升,约为纯膜的1.7倍。杂化膜的质子传导率相比较于Nafion膜来说,增长了大约27%。