一种新型风力发电装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108266327A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810252651.8

    申请日:2018-03-26

    Abstract: 本发明属于风力发电装置领域,并具体公开了一种新型风力发电装置,包括支撑架、后端转动干扰柱体和发电单元,后端转动干扰柱体与支撑架可转动连接,上端安装有风标,发电单元安装在后端转动干扰柱体上,其包括两块支撑板以及设置在两块支撑板之间的双侧固定支架,双侧固定支架两侧之间设置有两组发电模块,每组发电模块均包括套筒,套筒内部设有线圈,外部装有筒形磁铁,筒形磁铁两侧通过弹簧与双侧固定支架两侧相连,并且由支撑板上的凹槽进行限位,两组发电模块的筒形磁铁之间还设置有振动圆柱体。本发明可增大振动圆柱体振动的幅度及锁频区间,输出功率大,环境适应能力好。

    利用生物质制备高含氮多孔炭材料的方法、产品及其应用

    公开(公告)号:CN108163853A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810124440.6

    申请日:2018-02-07

    CPC classification number: C01P2002/52 C01P2002/85 C01P2006/12

    Abstract: 本发明公开了一种利用生物质制备高含氮多孔炭材料的方法及、产品及其应用,制备过程如下:将生物质粉碎干燥后,与活化剂均匀混合后在氨气气份下进行快速热解,活化剂与生物质废弃物反应刻蚀炭骨架形成发达孔隙结构,同时也产生大量的空穴,氨气中的氮原子快速占据空穴,形成丰富的活性含氮官能团(吡啶‑N、吡咯‑N、季‑N和吡啶‑N‑氧化物),进而富集大量氮元素于热解炭中;且氨气自身作用、活化剂与氨气的协同作用,也会促进焦炭孔隙和含氮官能团的形成,最终形成具有丰富活性含氮官能团的功能型高含氮多孔炭材料,其在催化剂、吸附剂、电极材料等领域都具有广泛的应用前景,从而实现了生物质的高附加值利用。

    一种掺氮炭催化热解生物质制备酚类物质的方法

    公开(公告)号:CN108129270A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201810124439.3

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种掺氮炭催化热解生物质制备酚类物质的方法,制备过程如下:将生物质粉碎干燥后,在氨气气份下进行快速热解,得到具有发达孔隙率且富含活性含氮官能团的掺氮炭催化剂;利用掺氮炭催化剂催化热解生物质即可得到大量高附加值的酚类物质。本发明掺氮炭催化剂在催化热解过程中,作为催化剂和供氢剂,极大地促进了简单高附加值酚类物质的形成,且4-乙基苯酚和4-乙烯基苯酚等选择性高,易于后期分离提纯制备更高附加值化工产品;且热解气和焦炭副产品也可以分别用作燃气和肥料等。本发明方法有利于实现了生物质废弃物的高值化利用。

    一种利用生物质制备氢气和碳电极材料的方法

    公开(公告)号:CN107416767A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710702918.4

    申请日:2017-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用生物质制备氢气和碳电极材料的方法,制备过程如下:将粉碎干燥后的生物质与绿色活化剂进行充分混合,在水蒸气和绿色活化剂的作用下,生物质发生多重气化活化反应,得到孔隙率发达的多孔碳电极材料;生成的气化气经后续的甲烷重整反应及水气转换反应,得到富氢气体产品。本发明在制备氢气过程中,气化温度较低,降低了能源消耗,并后续进一步催化提纯处理,提升氢气浓度和产量,为后期分离提供基础;气化焦炭经绿色活化转为为多孔碳电极材料,提高了生物质的利用率。整个气化活化过程绿色环保、操作简便、能耗少、成本低。本发明方法有利于实现生物质的高值化利用。

    一种提高裂殖壶菌油脂中二十二碳六烯酸含量的方法

    公开(公告)号:CN104480152B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201410667988.7

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种提高裂殖壶菌油脂中二十二碳六烯酸(DHA)含量的方法,其特征在于,通过选择发酵碳源来降低菌体内的磷酸戊糖途径代谢通量,还可以添加外源调控因子,使菌体内的磷酸戊糖途径代谢通量降低,同时对三羧酸转运体系中的苹果酸酶的活性进行抑制,使裂殖壶菌体内烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)含量大幅下降,促进DHA的大量合成,使最终所获取菌体的油脂中DHA含量最高可达55.3%。发酵碳源为1,2‑丙二醇,或者1,2‑丙二醇与乙醇及乙酸盐中任一种或二种的混合物,外源调控因子优选为芝麻酚,在发酵培养基灭菌后,进行过滤除菌后添加;芝麻酚的添加量可为0.5‑3.0mM/L。本发明方法简单易行,效果明显,可大幅提高菌体油脂中DHA含量,且易于工业化应用。

    一种用于多自由度倒装键合过程的芯片控制方法

    公开(公告)号:CN103594398B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310565360.1

    申请日:2013-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于多自由度倒装键合过程的芯片控制方法,其主要控制过程包括:获取芯片的贴装位置信息;键合头拾取芯片,获取芯片Z旋转轴和X/Y直线轴的角度及位置粗调偏差值,然后在执行粗调的同时,实现X/Y直线轴的闭环跟随控制;获取芯片X/Y旋转轴的当前实际角度值,并在逐次选择X/Y旋转轴执行角度闭环控制的同时,实现另外两直线轴的位置闭环跟随控制;获取芯片Z旋转轴和X/Y直线轴的角度及位置精调偏差值,然后在执行精调的同时,实现X/Y直线轴的闭环跟随控制。通过本发明,可使得芯片在角度调整的同时实现位置跟随控制,并能显著提高倒装键合过程的精度和效率,从而保证芯片最终的键合质量。

    生物质富氮热解联产含氮化学品与掺氮焦的系统

    公开(公告)号:CN104099110A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410273571.2

    申请日:2014-06-18

    CPC classification number: Y02E50/14

    Abstract: 本发明公开了一种生物质富氮热解联产含氮化学品与掺氮焦的系统,包括富氮热解子系统、焦炭掺氮子系统、外源氮素引入子系统、富氮气体冷凝子系统。富氮热解子系统产生高温烟气,并促使生物质与外源氮素发生反应;富氮气体冷凝子系统将热解气体进行冷凝分离出富集含氮化学品的液体产物并进行存储;焦炭掺氮子系统产生高温气化气,并对焦炭进行深加工处理并存储冷却后的焦炭产品;外源氮素引入子系统向富氮热解子系统和焦炭掺氮子系统提供外源氮素,并捕捉吸收烟气中的NOx。本发明可以连续生产富氮油和富氮焦,实现一步法制备高值含氮化学品和超级电容器碳材,有效推动生物质高效高质转化。

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