一种空气净化装置及其应用

    公开(公告)号:CN104501316A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410854932.2

    申请日:2014-12-31

    CPC classification number: F24F3/1603 F24F2003/1617

    Abstract: 本发明提供了一种空气净化装置及其应用,其包括箱体、旋转轴、驱动器、风机和若干叶片,所述旋转轴横向穿设在箱体中部,所述叶片嵌套在旋转轴上,所述驱动器固设在旋转轴的一端,所述箱体上设有进风口、出风口,进水口和出水口,所述风机固设在箱体的出风口处。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:当所述风机驱动空气流通过空气净化装置箱体内时,其空气中所含的有害气体、颗粒物质和微生物等能够被旋转叶片表面的水溶液吸附并随旋转叶片快速沉入水溶液中,被水溶液迅速吸收或反应,实现净化空气的功能。

    超大面积制备氧化锌纳米棒阵列的方法

    公开(公告)号:CN103011256B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210587236.0

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种超大面积制备氧化锌纳米棒阵列的方法,包括如下步骤:将锌片预处理后作为生长基片待用;将生长基片放入含水溶性的易分解的锌氨络合物的前驱液中,置于高压反应釜中在92~94℃以下密封生长反应8~24小时;将反应后的生长基片取出,清洗、干燥,所述生长基片表面上生长的灰白色物质,即所述氧化锌纳米棒阵列。本发明制备得到的氧化锌纳米棒几乎100%覆盖基底的各个面,作为生长基片的锌片尺寸可以非常大,合成步骤简单,重复性好,产物质量高、缺陷少,适合染料敏化太阳能电池及锂离子电池等器件上的应用,特别适合光催化、工业化大规模生产。

    超大面积制备氧化锌纳米棒阵列的方法

    公开(公告)号:CN103011256A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210587236.0

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种超大面积制备氧化锌纳米棒阵列的方法,包括如下步骤:将锌片预处理后作为生长基片待用;将生长基片放入含水溶性的易分解的锌氨络合物的前驱液中,置于高压反应釜中在92~94℃以下密封生长反应8~24小时;将反应后的生长基片取出,清洗、干燥,所述生长基片表面上生长的灰白色物质,即所述氧化锌纳米棒阵列。本发明制备得到的氧化锌纳米棒几乎100%覆盖基底的各个面,作为生长基片的锌片尺寸可以非常大,合成步骤简单,重复性好,产物质量高、缺陷少,适合染料敏化太阳能电池及锂离子电池等器件上的应用,特别适合光催化、工业化大规模生产。

    低温蒸汽中ZnO纳米棒阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN102557110A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110400627.2

    申请日:2011-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种低温蒸汽中ZnO纳米棒阵列的制备方法,包括以下步骤:首先清洗基底,运用溅射工艺在玻璃基底表面溅射一定厚度的锌膜;将分析纯氨水溶液无需稀释,或与水体积比为1∶10范围内,得到氨水浓度为2.5-2.8%,放置于密闭容器中作为熏蒸源;将溅射有锌膜的基底,有锌膜一面朝下固定于氨水溶液上方,不接触液面,容器封口,置于烘箱中加热,温度50-90℃,反应时间控制在6-12小时之间;最后,通过高温下氨水蒸发产生的氨气与基底表面的锌薄膜反应得到较均匀的ZnO纳米线阵列结构。本发明优点在于步骤简单,反应温度低,成本大幅度降低,得到的阵列均匀,适合大规模的生产。

    水溶液吸附净化空气的方法

    公开(公告)号:CN102512892A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110412902.2

    申请日:2011-12-12

    Inventor: 张耀中 张亚非

    Abstract: 本发明涉及一种水溶液吸附净化空气的方法,包括以下步骤:第一步,将待净化的空气收集起来,为后续的净化处理做好前期准备;第二步,利用风力驱动装置驱动待净化的空气高速流动或通过液体驱动装置使得水溶液高速流动;第三步,将所述空气与水溶液表面相接触并相对高速流动,实现水溶液对空气中污染物的吸附和溶解;第四步,当使用的水溶液内吸附的污染物浓度含量达到设定值时,更换水溶液或者采取水溶液净化的方法净化后可再重复上述步骤净化空气。本发明具有空气净化效率高、技术简单、成本低廉、可以大规模推广的特点。

    利用超声纳米焊接方法对金属进行表面改性的方法

    公开(公告)号:CN102500912A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110369548.X

    申请日:2011-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种利用超声纳米焊接方法对金属进行表面改性的方法,属纳米材料技术领域。该方法包括如下步骤:清洁金属需处理区表面;在清洁后的金属表面涂覆纳米粉末材料;对金属表面的纳米粉末材料施加超声纳米焊接方法,得到改性的金属表面。本发明方法操作简单,焊接参数易控。纳米材料与金属基底的焊接区域形成局部互溶体,界面浸润性好,增强了机械结合,有利于充分发挥纳米材料的增强功能;纳米材料在金属表面分布致密均匀,表面光洁,无裂纹和气孔。

    一种电离水蒸气产生负离子的装置

    公开(公告)号:CN103225862B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310113518.1

    申请日:2013-04-02

    CPC classification number: Y02B30/80

    Abstract: 本发明公开了一种电离水蒸气产生负离子的装置,包括超声雾化加湿器、负高压电源以及设置在超声雾化加湿器的喷管内的两组相对应的多级尖端放电电极,所述两组多级尖端放电电极下端均设置有“U”型排水结构,所述负高压电源的负极线和地线分别与两组相对应的多级尖端放电电极电连接。本发明装置不会产生诸如氮的氧化物的这一类有害气体,同时也比仅依靠超声雾化作用来产生的负离子要高出至少一个数量级,并且可以杀死水雾中的细菌从而降低肺炎等疾病的潜在发病率。此外,接地极的电极对大粒径水雾表现出相对较大的收集现象,使水雾粒径更为细小均匀,可以改善水雾的加湿特性减轻由加湿器引起的空气混浊现象。

    利用超声纳米焊接方法对金属进行表面改性的方法

    公开(公告)号:CN102500912B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201110369548.X

    申请日:2011-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种利用超声纳米焊接方法对金属进行表面改性的方法,属纳米材料技术领域。该方法包括如下步骤:清洁金属需处理区表面;在清洁后的金属表面涂覆纳米粉末材料;对金属表面的纳米粉末材料施加超声纳米焊接方法,得到改性的金属表面。本发明方法操作简单,焊接参数易控。纳米材料与金属基底的焊接区域形成局部互溶体,界面浸润性好,增强了机械结合,有利于充分发挥纳米材料的增强功能;纳米材料在金属表面分布致密均匀,表面光洁,无裂纹和气孔。

    水热合成SnS2纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN103373742A

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201310282055.1

    申请日:2013-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种水热合成SnS2纳米材料的方法;以SnCl2·2H2O为Sn源,在表面活性剂辅助作用下与硫源发生水热合成反应,通过调控所述表面活性剂的种类和用量、所述水热合成反应的时间和温度,得到不同形貌和尺寸的SnS2纳米材料。与现有技术相比,本发明采用水热法合成SnS2纳米材料,其工艺简单,通过调控表面活性剂的种类和用量、反应时间、温度等条件,可以得到不同形貌和尺寸的SnS2纳米材料,且成本低廉,适合商业化生产。

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