一种流量调节方便的冰箱换热器性能测试系统

    公开(公告)号:CN108593328A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810742086.3

    申请日:2018-07-09

    IPC分类号: G01M99/00

    CPC分类号: G01M99/005

    摘要: 本发明涉及一种流量调节方便的冰箱换热器性能测试系统,包括:制冷剂供应系统和控温制冷系统。制冷剂供应系统包括压缩机、油分离器、压缩机排气冷却器、控温电加热器、测试冷凝器/蒸发器、辅助冷凝器、储液器、过冷器、干燥过滤器、质量流量计、流量调节阀、电加热蒸发器和其他辅助设备;控温制冷系统包括压缩机、冷凝器、储液器、干燥过滤器、膨胀阀、控温蒸发器、压缩机回气温度控制器和压缩机回气控温电加热器。控温蒸发器包括过冷器中控温蒸发器、储液器中控温蒸发器、制冷剂供应系统压缩机排气冷却器中蒸发器。本发明所述的冰箱换热器性能测试系统具有可控性强,测量精度高,能够对所有冰箱的蒸发器、冷凝器性能进行准确测试的优点。

    带深度过冷的热泵干燥系统

    公开(公告)号:CN108332553A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810213660.6

    申请日:2018-03-15

    IPC分类号: F26B23/00 F25B30/02 F25B49/02

    CPC分类号: F26B23/00 F25B30/02 F25B49/02

    摘要: 本发明带深度过冷的热泵干燥系统,可以用于各种物料的干燥领域。系统包括多套独立的热泵机组,过冷器组,风机以及中央控制器;每套热泵机组包括压缩机、冷凝器、储液器、干燥过滤器、膨胀阀和蒸发器。带深度过冷的热泵干燥系统中冷凝温度较高或过冷度较小的热泵机组配备了过冷器,用除湿后的低温空气冷却从冷凝器出来的液态制冷剂,大大提高过冷度,提高制冷量。采用多台过冷器时,可采用空气侧并联或串联布置。在系统中用于干燥的空气依次经过各蒸发器被逐级冷却除湿,后经过各冷凝器被重新加热,实现了空气的梯级冷却和加热,具有传热温差小、节能高效的优点。

    一种高吸附性能的复合絮凝剂气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN104773802B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510127753.3

    申请日:2015-03-23

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C02F1/52

    摘要: 一种高吸附性能的复合絮凝剂气凝胶及其制备方法,通过微波辐照、真空冷冻干燥法将有机高分子絮凝剂与石墨烯基材料复合,制备出有机高分子絮凝剂与氧化石墨烯复合气凝胶,此气凝胶再经过还原处理,得到有机高分子絮凝剂与石墨烯复合气凝胶。制得的气凝胶材料兼具有机高分子絮凝剂、石墨烯和气凝胶材料的共同优点,表现为表面活性基团多、比表面积大,而且结构疏松和孔洞结构丰富,应用于污水处理,效果远较单纯的高分子絮凝剂优异。制备过程简单、易于操作。

    一种室外冷凝器冷却风量的控制装置

    公开(公告)号:CN105546896A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610134571.3

    申请日:2016-03-10

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: F25B49/00

    CPC分类号: F25B49/00 F25B2600/111

    摘要: 本发明属于制冷设备的冷却风量控制技术领域,涉及一种室外冷凝器冷却风量的控制装置,其主体结构为冷凝压力传感器通过冷凝压力毛细管安装固定在冷凝器集液母管上,PLC中央控制器分别与冷凝压力传感器、风机变频器、电动风阀控制器和交流接触器之间线联接,风机变频器和交流接触器分别与变频风机联接,电动风阀控制器连接在电动风阀电动执行器上,电动风阀电动执行器与电动风阀阀片之间机械联动,风机变频器和电动风阀控制器分别联接到工频供电线上;控制过程包括电信号转换、控制变频风机排风量和控制电动风阀进风量;能自动线性控制冷凝器进风量,其控制原理科学,结构简便,控制精度高,能耗低,寿命长,控制可靠。

    一种双信号放大电化学发光生物传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103940808B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410181452.4

    申请日:2014-04-30

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: G01N21/76 G01N27/327

    摘要: 本发明公开一种双信号放大电化学发光生物传感器的制备方法,步骤如下:将金纳米粒子与黄嘌呤氧化酶溶液混合反应,然后加入TCEP处理过的DNA,继续反应可得纳米信标;将处理好的金电极浸泡至含有肯普肽的磷酸缓冲溶液中反应,再用巯基已烷封闭空白位点,然后放置于含有蛋白激酶和腺嘌呤核苷三磷酸的TBS缓冲液中反应,随后分别用锆离子和纳米信标进行处理,通过锆离子与磷酸根的配位作用将纳米信标组装于磷酸化的肯普肽修饰电极上,得到双信号放大电化学发光生物电极;将该电极作为工作电极,和参比电极、辅助电极正确连接在电化学工作站上以组成双信号放大电化学发光生物传感器。该传感器可应用于蛋白激酶的活性检测。

    一种超高灵敏检测凝血酶的比色法

    公开(公告)号:CN104726560A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510073478.1

    申请日:2015-02-11

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C12Q1/68 C12Q1/56

    摘要: 本发明提供了一种超高灵敏检测凝血酶的比色法。采用滚环复制放大技术,形成大量DNA酶,放大检测信号,提高了凝血酶的检测灵敏度。采用96孔板连接引物,可消除未反应的hemin对反应的影响,提高信噪比,进一步提高检测的灵敏度。采用灵敏的比色体系,利用过氧化氢将金离子还原成分散或团聚状态产生的红色或蓝色,直接判断有无靶分子的存在,无需预先制备纳米金溶液,简单易行,无需复杂仪器设备。通过本方法,可实现凝血酶的超高灵敏检测,检出限可达10-17M(约6个凝血酶分子)。

    一种可用于检测邻苯二酚和对苯二酚的修饰电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103901087B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410168270.3

    申请日:2014-04-24

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/48

    摘要: 本发明公开了一种可用于检测邻苯二酚和对苯二酚的修饰电极,包括基底电极和附着在基底电极上的邻苯二甲酸乙二醇二丙烯酸酯-羧基化的多壁碳纳米管-石墨烯,还公开了该修饰电极的制备方法,该修饰电极可用于邻苯二酚和对苯二酚的检测,邻苯二酚检测的线性范围为5.0×10-7~4.0×10-4mol/L,检测限为1.8×10-8molL-1;对苯二酚检测的线性范围为5.0×10-7~4.0×10-4mol/L,检测限为2.0×10-8molL-1。本发明的修饰电极制备方法简单,制备条件易于控制和实现,检测的线性范围宽,检测限低,检测方法的稳定性好,灵敏度高。

    一种多重信号放大的免标记电化学传感器及对核酸的检测

    公开(公告)号:CN104502437A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201510009967.0

    申请日:2015-01-08

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: G01N27/48 G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种多重信号放大的免标记电化学传感器的制备方法,连接探针1和捕获探针在金纳米粒子上固定,即S1-CP-AuNPs聚合物;在基底电极表面修饰CS-GR复合物,浸在连接探针2中,得S2/CS-GR/基底电极;将S2/CS-GR/基底电极浸在S1-CP-AuNPs聚合物中,通过S1和S2间碱基互补配对将S1-CP-AuNPs固定在S2/CS-GR/基底电极上,即传感器S1-CP-AuNPs/S2/CS-GR/GCE。本发明还提供了一种依据上述方法制备的电化学传感器。所述的传感器可用于核酸的检测,该传感器具有很高的灵敏性,而且免标记,对p53基因检测范围10-15~10-9mol/L,检测限0.3×10-15mol/L。

    巢孔结构M2+/MoS2与石墨烯复合材料在锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN104157850A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410320559.2

    申请日:2014-07-07

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/58 H01M4/62

    摘要: 本发明公开了巢孔结构M2+/MoS2与石墨烯复合材料在锂离子电池的中应用,包括M2+/MoS2插层化合物的制备、M2+/MoS2与石墨烯复合材料的复合过程;由于M2+/MoS2插层化合物在插层过程中具有可逆性,同时M2+的插入,改变了MoS2的结构,形成了一种巢孔结构,使得Li+可以更容易的来回插入和脱出交替进行,并且M2+会使MoS2的电磁学性质有较大的改变,有的甚至可从半导体转变为超导体,优化锂离子电池的性能,同时由于石墨烯较大的比表面积、超高的导电性、高化学稳定性等优异的物理化学特性,将巢孔结构的M2+/MoS2插层化合物复合在石墨烯上不仅能使锂离子更容易的脱嵌,而且较大的比表面积增强了锂离子电池的比容量及提高了锂离子电池的循环稳定性。