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公开(公告)号:CN113969409A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111453933.2
申请日:2021-12-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种氢气和氧气制备系统,包括:可再生能源回收装置;电容器件,所述电容器件的电力输入端与所述可再生能源回收装置的电力输出端连接;电解槽装置,所述电容器件的电力输出端与所述电解槽装置连接。上述氢气和氧气制备系统,通过可再生能源回收装置产生电能,通过电容器件稳定平滑可再生能源回收装置的电压,之后耦合接入电解槽装置中,将电解液(如纯净水或海水等)制取氢气及氧气。由于可再生能源回收装置产生电能通过电容器件稳定电压后输入电解槽装置中,有效避免了电压的波动性及间歇性,降低电解槽装置催化剂层的脱落情况,提高电解效率;避免气体产量突然变化而导致电解槽装置内部压力的变化,减少安全隐患。
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公开(公告)号:CN110400663B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910667524.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种快速提升染污硅橡胶材料界面复涂结合性能的方法,包括以下步骤:通过放电产生低温等离子体射流,并将所述低温等离子体射流喷射在所述染污硅橡胶材料的表面上,使所述染污硅橡胶材料的界面复涂结合性能快速提升。本发明提出的快速提升染污硅橡胶材料界面复涂结合性能的方法,对提升染污硅橡胶材料涂层的复涂效果具有显著作用,保证了防污闪的效果。
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公开(公告)号:CN109173583A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811160591.3
申请日:2018-09-30
Applicant: 清华大学
IPC: B01D53/047
Abstract: 本发明公开了一种中温真空变压吸附系统及方法。系统包括吸附塔、产品气罐、顺冲气罐、冲洗气罐、逆放气罐等。系统设置多个吸附塔或均压罐。方法包括吸附、恒压顺冲、逆放以及冲洗和/或真空解吸等工序。多塔或塔罐运行中,恒压顺冲工序后的吸附塔进入均压降压工序,同时与该吸附塔连接的另一吸附塔或均压罐进入均压升压工序。降压后的吸附塔进入冲洗和/或真空解吸使吸附剂再生后进入均压升压,同时连接的另一吸附塔或均压罐进入均压降压。恒压顺冲包括高压顺冲和低压顺冲。本发明通过加入高压顺冲、低压顺冲等恒压顺冲步骤,使得吸附结束后吸附塔内的有效气体仍能进入产品气罐,明显改善变压吸附气体回收率,同时产品气纯度仍然可以达到要求。
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公开(公告)号:CN106527299A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611249724.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/0423 , G05B2219/21137
Abstract: 本发明涉及一种小型化触屏高压脉冲电源,包括:人机交互触摸屏主机,与该主机串行通讯的FPGA控制器,依次连接的高压直流电源模块、脉冲成型模块和脉冲整形升压模块,各模块由FPGA控制器分别控制,该脉冲整形升压模块输出端作为脉冲电源的输出端;以及连接于脉冲电源的输出端和负载之间的自适应匹配模块;FPGA控制器根据负载的特性数据,自动调节该匹配模块中的可变电容和/或可变电感,使脉冲电源输出端与负载匹配运行。本电源可以产生脉冲宽度1μs-100μs,重复频率可调节高达100kHz,输出峰值电压0-100kV的可调节重复频率高压脉冲。本电源运行稳定,具有高精度、抗干扰、结构紧凑等特点。
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公开(公告)号:CN103933925B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410146202.7
申请日:2014-04-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于清洁能源技术领域的一种双功能粘合剂兼酸性气体吸附剂前驱体及其应用。将结构通式为[M]x[A]y的盐与溶胶混合均匀,得到一种湿凝胶,其可以作为粘合剂,也可以作为酸性气体吸附剂的前驱体;其中M代表Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+、Be2+、Mg2+或Ca2+;A代表CO32?、SO42?、HCO3?、NO3?或Cl?;x=1或2;y=1或2。本发明提供的双功能粘合剂兼吸附剂前驱体的成本廉价,干燥煅烧后强度突出、吸附循环稳定,可以作为吸附剂使用;其本身可以作为粘合剂与其他吸附剂形成耦合类型吸附剂,不仅可以加强原有吸附剂的成型强度,而且可提升其吸附特性。
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公开(公告)号:CN103127900B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310073278.7
申请日:2013-03-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于清洁能源技术领域,特别涉及一种水滑石前驱体吸附剂及其制备方法。本发明所述前驱体经煅烧后提供一种酸性气体吸附能力强、吸附动力学佳,特别是能够实现CO2、H2S等气体在200~450℃的中温区间内脱除的吸附剂。该类吸附剂前驱体为碱性金属盐修饰的,较大分子阴离子(尤其有机阴离子)插层柱撑的,水滑石类吸附剂。该类吸附剂前驱体同时兼有碱性金属盐修饰、有机阴离子插层柱撑的特点:通过阴离子插层柱撑大幅增加了原有阴离子类水滑石层间距离,使得碱性金属盐修饰物能够更加均匀得分布在类水滑石的层表面及层间,增强了碱金属的修饰效果,从而大幅增加了煅烧后吸附剂的气体吸附量以及吸附速度。
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公开(公告)号:CN103933925A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410146202.7
申请日:2014-04-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于清洁能源技术领域的一种双功能粘合剂兼酸性气体吸附剂前驱体及其应用。将结构通式为[M]x[A]y的盐与溶胶混合均匀,得到一种湿凝胶,其可以作为粘合剂,也可以作为酸性气体吸附剂的前驱体;其中M代表Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+、Be2+、Mg2+或Ca2+;A代表CO32-、SO42-、HCO3-、NO3-或Cl-;x=1或2;y=1或2。本发明提供的双功能粘合剂兼吸附剂前驱体的成本廉价,干燥煅烧后强度突出、吸附循环稳定,可以作为吸附剂使用;其本身可以作为粘合剂与其他吸附剂形成耦合类型吸附剂,不仅可以加强原有吸附剂的成型强度,而且可提升其吸附特性。
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公开(公告)号:CN103127900A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310073278.7
申请日:2013-03-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于清洁能源技术领域,特别涉及一种水滑石前驱体吸附剂及其制备方法。本发明所述前驱体经煅烧后提供一种酸性气体吸附能力强、吸附动力学佳,特别是能够实现CO2、H2S等气体在200~450 ℃的中温区间内脱除的吸附剂。该类吸附剂前驱体为碱性金属盐修饰的,较大分子阴离子(尤其有机阴离子)插层柱撑的,水滑石类吸附剂。该类吸附剂前驱体同时兼有碱性金属盐修饰、有机阴离子插层柱撑的特点:通过阴离子插层柱撑大幅增加了原有阴离子类水滑石层间距离,使得碱性金属盐修饰物能够更加均匀得分布在类水滑石的层表面及层间,增强了碱金属的修饰效果,从而大幅增加了煅烧后吸附剂的气体吸附量以及吸附速度。
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公开(公告)号:CN102688742A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210160286.0
申请日:2012-05-21
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 本发明公开了属于吸附剂制备技术领域中的一种二氧化碳吸附剂的制备方法。本发明的制备方法是把水滑石、改性组分和粘结剂经过混合,成型,煅烧,而形成具有一定的形状和机械强度的颗粒,此方法工艺简单,操作简便。本发明方法制备的吸附剂在一定温度及压力下,对二氧化碳有较强的选择吸附能力,在200-450℃的工作温度下,直接分离空气中的二氧化碳,不需要提前将气体降温,从而减少了能量的损失,提高了效率。此外,此吸附剂的循环稳定性好,解吸容易。
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公开(公告)号:CN1880461A
公开(公告)日:2006-12-20
申请号:CN200610078952.0
申请日:2006-04-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种大肠杆菌自裂解方法及其专用载体与应用。该载体是自5’至3’端顺次连接有紫外启动子,噬菌体裂解基因和大肠杆菌终止子的大肠杆菌表达载体。该大肠杆菌自裂解方法是将所述大肠杆菌自裂解载体导入大肠杆菌中,得到重组大肠杆菌,将重组大肠杆菌在紫外线下照射,大肠杆菌细胞裂解。实验证明该载体可在紫外诱导下使Lambda噬菌体的裂解基因SRRz获得表达,从而使宿主细胞裂解,释放具有生物活性的外源目标蛋白到达培养基,以利于定向进化中后续的高通量筛选的进行;此外,在紫外诱导条件下即可用本发明的载体进行胞内酶的高通量筛选,具有廉价、快捷的优点。
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