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公开(公告)号:CN105092427A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510513255.2
申请日:2015-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种黏附力测量方法和装置,选用两根高弹性钢丝,一根钢丝的一端固定于压电微悬臂梁传感器上,两根钢丝靠近的一端分别黏结一个微粒;两个微粒的接触点上滴加有液体;通过毫伏发生器使压电微悬臂梁传感器发生弯曲,带动相连的钢丝和黏附于其上的微粒一起匀速移动,两个微粒逐渐分开,微粒间的液体形成液桥;压电微悬臂梁传感器弯曲所输出的电压通过示波器采集和记录,实现拉力即微小黏附力的测量。本发明组成、结构合理,操作简便,测量准确,可真正实现液桥作用下两个微粒间微小黏附力的测量,并对此种黏附力的理论分析提供验证。本发明可用于黏附力的分析,对于PM2.5的强化团聚或纳米颗粒的解团聚提供数据支撑和定量分析。
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公开(公告)号:CN102716622B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210232921.1
申请日:2012-07-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: Y02A50/2355
Abstract: 本发明涉及一种集成袋式除尘与流态化吸附装置,由包括灰仓、箱体,以及清灰装置,箱体分为一个或多个分室,每个分室内设有若干个用于除尘的滤袋,所述灰仓和箱体内设有流化床,流化床由下至上依次设有卸料管、烟气汇总箱、布风板和提升管,所述提升管当量直径为箱体当量直径的1~15%,提升管下部一侧连接进料管,流化床上部通过排烟管连接气固分离器,经滤袋除尘的烟气通过烟气管道进入烟气汇总箱,通过布风板流化提升管内部用于吸附气态污染物的吸附剂。本发明结构简单,操作方便、可靠,无二次污染,无水消耗。本发明可同时有效去除颗粒物、SO2、NOx、Hg等气态污染物以及工业排放的各种有毒有害的气态有机污染物,除尘与吸附效果好。
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公开(公告)号:CN102091484B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010575093.2
申请日:2010-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: Y02A50/2345
Abstract: 本发明涉及一种一体化的除尘与气态污染物脱除装置,包括支架和袋式除尘器,袋式除尘器由上到下由清灰装置、箱体、灰仓、及卸灰装置组成,箱体内设有若干个垂直安装的滤袋,所述滤袋的内部或外部设有与滤袋一一对应的吸附器,吸附器通过吸附器支撑笼安装在箱体内。吸附器内有炭基吸附剂,通过炭基吸附剂层吸附气态污染物。本发明将除尘和气态污染物脱除整合在一起形成一体化装置,炭基吸附剂有大的表面积,可多次再生,反复利用,降低运行费用,本发明在同一装置内可有效去除颗粒物、SO2、NOx、Hg以及工业排放有毒有害有机污染物,具有结构简单,占地面积小,除尘与吸附效果好的优点。
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公开(公告)号:CN102350147A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110187608.6
申请日:2011-07-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种一体化的吸附除尘装置,其中箱体分为一个或多个分室,每个分室内垂直安装若干个滤袋和一个筒式吸附器,筒式吸附器设有管筒,管筒内装有吸附剂,带有粉尘和气态污染物的气流,通过滤袋除尘后进入筒式吸附器,由吸附剂吸附各种气态污染物。本发明将除尘和气态污染物脱除整合在一起,只占用袋式除尘器的面积,可在原有袋式除尘器基础上进行改造,使原有袋式除尘器具有去除气态污染物的功能;装置处理气流量大,受烟气量变化的影响小,无二次污染,无水消耗。吸附剂可多次再生,反复利用。本发明可同时有效去除颗粒物、SO2、NOx、Hg等燃烧设备排放的气态污染物以及工业排放有毒有害的气态有机污染物。
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公开(公告)号:CN119710739A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411837533.5
申请日:2024-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及电化学技术领域,特别涉及一种指纹仿生的流场结构及电解槽,流场结构包括多个同心半圆环流道和与其相切连接的平行直流道,流场结构左侧的直流道被与其相垂直的反应物入口流道连接在一起,流场结构右侧的直流道被与其相垂直的产物出口流道连接在一起,流道之间存在着连通结构,运用指纹仿生流场结构的电解槽结构包括:电解槽本体和分别位于电解槽本体两侧的阳极区域和阴极区域;阳极区域包括阳极流域、阳极流场板和阳极催化剂;阴极区域包括阴极流域、阴极流场板和阴极催化剂,阳极催化剂与阴极催化加通过隔膜连通。
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公开(公告)号:CN118507758A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410631542.2
申请日:2024-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M8/0258 , H01M8/0263
Abstract: 本发明属于质子交换膜燃料电池技术领域,公开了一种质子交换膜燃料电池的仿生水滴型气体流道系统及应用,包括燃料电池阴阳极气体流道以及由气体扩散层、催化层和膜组成的膜电极。仿生水滴型气体流道的上下表面呈水平状,侧面为若干个仿生水滴型的波形单元组成的周期结构。本发明通过改变气体流道结构,有效促进了燃料电池内部扩散极化区的氧气输运,改善工作区域的缺氧问题;降低了气体流道压降,减小系统寄生功率,有助于提高电池稳定性,延长燃料电池使用寿命;缓解了燃料电池内部的“水淹”效应,综合提高了燃料电池的性能和功率输出。
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公开(公告)号:CN117809871A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311842673.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明属于大比例核电安全壳模型加载实验技术领域,公开了一种大比例安全壳模型加载装置及安全壳模型加载系统,安全壳模型内设置有喷气结构、喷淋结构和疏水结构;安全壳模型有紧贴内壁面钢衬里结构;安全壳模型钢衬里结构内壁面铺设一层防水涂层;喷气结构包括喷气管路和喷口结构;喷淋系统包括外部喷淋结构和内部喷淋结构;疏水结构包括外部疏水结构和内部疏水结构;本发明可以满足多条件安全壳模型实验及热压耦合加载需求,可同时控制温度和压力,此外,进行了设计优化,成本低,可保证加载安全进行,同时可应对多种复杂实验环境。本发明解决了现有内部加载结构无法满足大比例安全壳模型多条件加载实验,制约核电进步的问题。
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公开(公告)号:CN112909268B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110169787.4
申请日:2021-02-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种金属‑空气电池的多孔碳空气电极的制备方法,包括:1)取一定面积碳纤维布作为基底;2)将聚四氟乙烯与碳黑置于乙醇溶液中搅拌形成混合浆液,得到疏水涂层浆液;3)取聚偏氟乙烯粉末与碳黑进行搅拌形成混合浆液,得到亲水涂层浆液;4)将疏水涂层浆液均匀涂抹在碳纤维基底上;5)将亲水涂层浆液覆盖碳纤维基底上;6)将疏水涂层浆液覆盖至碳纤维基底上,并干燥一段时间;7)将经过步骤6制备得到碳纤维基底进行高温加热,制得空气电极。本发明解决了金属‑空气电池放电过程中正极多孔电极内氧气扩散速率与电化学反应场所无法平衡进而导致电池放电容量较低的问题。本发明还涉及一种金属‑空气电池的多孔碳空气电极。
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公开(公告)号:CN107957070B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201711221808.2
申请日:2017-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东英派节能环保科技有限公司
Abstract: 一种适用于彩涂线的蓄热式废气焚烧装置,涉及彩涂生产线有害废气处理技术领域,包括进气管道、排气管道、焚烧炉、燃烧器和蓄热体,进气管道上连接有一次风管道和二次风管道;一次风管道进风口处设有分流板,一次风管道的出风口与焚烧炉进风口相连;焚烧炉分为渐扩段、主体段和渐缩段,进风口设在渐扩段的前端部,燃烧器设在渐扩段内,二次风管道的出风口与主体段的前部上侧相连,出风口后侧的主体段内设有混合导流板,混合导流板从前至后向上倾斜;燃烧器后侧渐扩段内设在一级蓄热体,混合导流板后侧的主体段内设有至少两个二级蓄热体,相邻两个二级蓄热体之间的间隔为二级蓄热体厚度的1‑1.5倍,二级蓄热体后侧的主体段内设有热电偶。
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公开(公告)号:CN105536521A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610017179.0
申请日:2016-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B01D53/8631 , B01D53/56 , B01D53/72 , B01D53/78 , B01D53/8668 , B01D2257/404 , B01D2257/708 , F23G7/068
Abstract: 本发明涉及一种催化脱硝的蓄热式氧化装置,其包括蓄热室和氧化室,氧化室固定安装在若干个蓄热室顶部,氧化室上设有燃烧器和防爆门,每一蓄热室内部安装有蓄热体层,下方固定连接进气管道和排气管道及进气阀和排气阀,所述每一蓄热室内还安装有催化还原剂层和还原物喷嘴,所述还原物喷嘴与液态还原物管道连接,装在催化还原剂层上方,向催化还原剂层喷射还原物,所述液态还原物管道上装有阀门。本发明组成、结构合理,制造和运行费用低,占地面积小,节能效果好,能同时高效处理VOCs和NOx,是一种理想的蓄热式氧化装置。
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