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公开(公告)号:CN108242302B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201810011832.1
申请日:2018-01-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于晶界扩散技术的LaFeSi基磁制冷复合块体材料及其制备方法,将LaFeSi磁制冷材料颗粒和La‑Co合金颗粒均匀混合,经真空热模压加工成块体,再经扩散退火热处理,制得复合块体材料,所述LaFeSi磁制冷材料颗粒为LaFe13‑xSix材料,其中1.0
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公开(公告)号:CN106702245B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201611187122.1
申请日:2016-12-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及磁性材料领域,公开了一种Gd‑Co基非晶纳米晶磁制冷材料及其制备方法,其化学通式为:Gd55Co35Al10。该磁制冷材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选用纯元素Gd、Co、Al按照上述合金的名义成分称重混合;(2)将上述混合元素进行反复熔炼,得到均匀的合金铸锭;(3)将上述铸锭破碎成小块,利用甩带方法得到宽为1~2mm,厚度为25~30μm的条带;(4)将上述条带在603‑643K下退火10‑30min,之后快速淬入水中,得到磁制冷材料。本发明制备方法简单,制备的产品制冷量大,并获得了近70K的磁熵变平台,适用于埃里克森循环,非常适合作为70~140K温度区间的磁制冷工质材料。
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公开(公告)号:CN104070050B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410273658.X
申请日:2014-06-18
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02W30/822 , Y02W30/825
Abstract: 本发明公开了利用高压天然气压力能回收废旧PCB的工艺及装置。该装置包括天然气膨胀降温系统、冷媒循环供冷系统和常低温二级粉碎系统;天然气膨胀降温系统的第一透平膨胀机分别与第一换热器的壳程出口和第二换热器的管程入口连接;第二换热器的壳程出口与第二透平膨胀机入口连接;常低温二级粉碎系统的常温机械粉碎设备与第一透平膨胀机连接,常温机械粉碎设备出料口与磁选分离器与连接,磁选分离器的出料口与旋转自动加料混合设备的进料口相连,旋转自动加料混合设备的混合出料口与套管换热器的管程入口连接;本发明解决了废旧PCB的污染问题,实现了废旧PCB的循环再生资源利用,本发明工艺无污染,能耗仅为传统工艺的5%-10%。
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公开(公告)号:CN103418192B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310347924.4
申请日:2013-08-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D46/00
Abstract: 本发明公开了一种应用涂料丝网的液化天然气气雾去除装置与方法。该装置由多块丝网块在距离空温式气化器0.5m~0.9m围成水平截面封闭的外周结构,高度为3~9m;每个丝网块由三层丝网间隔固定在框架上,三层丝网的网格采用矩形网孔,其中第二层丝网在第一层丝网外侧,距离第一层丝网0.05m~0.09m,第二层丝网的网格与第一层丝网的网格斜交错排列;第三层丝网在第二层丝网外侧,距离第二层丝网0.01m~0.05m,第三层丝网的网格结构与第一层和二层丝网的网格均交错排列;所述丝网为金属材质,丝网上涂布WPA4308型涂料。本发明除雾效率高,且应用本发明装置不用外加动力设备,大大降低了LNG气化站除雾的成本。
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公开(公告)号:CN104070050A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410273658.X
申请日:2014-06-18
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02W30/822 , Y02W30/825
Abstract: 本发明公开了利用高压天然气压力能回收废旧PCB的工艺及装置。该装置包括天然气膨胀降温系统、冷媒循环供冷系统和常低温二级粉碎系统;天然气膨胀降温系统的第一透平膨胀机分别与第一换热器的壳程出口和第二换热器的管程入口连接;第二换热器的壳程出口与第二透平膨胀机入口连接;常低温二级粉碎系统的常温机械粉碎设备与第一透平膨胀机连接,常温机械粉碎设备出料口与磁选分离器与连接,磁选分离器的出料口与旋转自动加料混合设备的进料口相连,旋转自动加料混合设备的混合出料口与套管换热器的管程入口连接;本发明解决了废旧PCB的污染问题,实现了废旧PCB的循环再生资源利用,本发明工艺无污染,能耗仅为传统工艺的5%—10%。
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公开(公告)号:CN103256762A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310189017.1
申请日:2013-05-20
Applicant: 华南理工大学 , 深圳市燃气集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用液化天然气冷能制冰工艺及装置。该装置带孔隔板上分布着直径为3~5mm的圆孔,带孔隔板的开孔率为10%~15%,心泵和水离心泵;带孔隔板将两个管式换热器分开为上管壳式换热器和下管壳式换热器;上管壳式换热器内设有U形管式列管,U形管式列管一端与液化天然气储罐连通,另一端与气化器连通;下管壳式换热器内设有U形管式列管,U形管式列管一端通过乙二醇水溶液离心泵与制冰机连通,另一端通过管道与制冰机连通。本发明不需要额外的机械设备推动R404A的流动,实现自动循环换热,节约设备空间、降低冷媒需求量,减少设备投入及节省土建工程量等。
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公开(公告)号:CN212391665U
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201921317996.3
申请日:2019-08-15
Applicant: 中山市华南理工大学现代产业技术研究院 , 华南理工大学
IPC: G02B27/00 , G02B3/02 , F21V5/04 , F21Y115/10
Abstract: 本实用新型公开了用于LED面光源近距离照明的双自由曲面透镜。所述双自由曲面透镜包括内曲面和外曲面,内外曲面均为自由曲面,内外曲面的轮廓线分别为透镜内轮廓曲线和透镜外轮廓曲线。所述透镜的形状确定如下:照明面照度分布与LED面光源参数的关系;双自由曲面透镜内外轮廓曲线的确定。所述双自由曲面透镜的轮廓线的确定包括以下步骤:用抛物线拟合入射面和出射面的初始透镜内外轮廓曲线;迭代出双自由曲面的其他部分。本实用新型结构设计合理,从而实现了近距离均匀照明,克服了通过调整发光强度分布难以实现的近距离照明的难点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN213930766U
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202022895991.8
申请日:2020-12-03
Applicant: 华南理工大学
IPC: F21S41/16 , F21S41/176 , F21S41/40 , F21S45/47 , F21W107/10 , F21W102/00
Abstract: 本实用新型公开了一种采用反射式远程激发荧光粉结构的激光白光光源,包括一个反射镜、一个荧光粉片、一个导光管、若干个激光二极管、一个第一散热器、一个第二散热器、一个放置在所述第一散热器上的激光散热铜管,所述反光镜置于所述第二散热器上;本实用新型采用了反射式激发荧光粉的结构解决了在大功率照明情况下的荧光粉的散热问题,同时在荧光粉的片中加入了粒径较小且对光的吸收可以忽略的微粒,使得更多的蓝光被散射,激发出更多的黄光,与蓝光混合形成更多的白光,提高光源的光通量。并且解决了光源的散热问题。并且还相应提供了包含该激光白光光源的照明设备。
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公开(公告)号:CN205370656U
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201520569276.1
申请日:2015-07-31
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 华南理工大学
Abstract: 本实用新型的燃气管道内置发电系统包括与主输气管道并联的支路管道、可拆卸地安装在所述支路管道上的发电装置以及与所述发电装置电力输出端相连的电力输出装置,所述发电装置包括节管状机壳、固定在机壳内的发电机和位于发电机动力输入端的导流罩,所述导流罩是由内罩体和外罩体组合而成的双层聚拢状导流结构,所述导流罩的入口端面上设有镂空折流板,所述镂空折流板包括多个呈中心对称的折板薄片,每个折板薄片具有两个相反的倾斜面,两个相反的倾斜面分别位于所述内罩体内以及内罩体和外罩体之间。本实用新型的燃气管道内置发电系统的导流罩可以使流体流道变小,压力增大,增大动能回收效率。
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公开(公告)号:CN213900956U
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202022868958.6
申请日:2020-12-03
Applicant: 华南理工大学
IPC: F21S41/16 , F21S41/255 , F21S41/176 , F21S45/47 , F21W107/10 , F21W102/00
Abstract: 本实用新型公开了基于激光远程激发荧光粉的汽车前照灯光学系统,激光光源固定设置在激光光源散热结构上;导光管的入口端与激光光源固定连接;荧光粉片的正面与导光管的的出口端相对,且导光管与荧光粉片的法线之间形成预设角度的夹角,且荧光粉片上还设有用于散射的微粒;反射镜的正面固定位于荧光粉片的背面;荧光粉片散热结构与反射镜固定连接;配光结构包括用于对从荧光粉片出射的光线进行近光配光的近光配光单元或进行远光配光的远光配光单元,近光配光单元或远光配光单元固定设置在荧光粉片散热结构上。本实用新型采用了激光远程激发荧光粉产生白光用于前照车灯的光源,符合现阶段减少能耗,同时通过自由曲面透镜进行配光,提高了配光的自由度。
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