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公开(公告)号:CN113023812B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110230817.8
申请日:2021-03-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种含铜碳基复合高效光热转换材料及其制备方法,采用甲壳质衍生物制备吸附剂,吸附铜离子后经碳化处理得到含铜碳基复合高效光热转换材料。本发明利用吸附法处理含铜废液中的铜离子,并进行再利用,有效实现了废弃物的资源化,且有效解决了当前光热转换材料制备复杂、成本昂贵的问题。本发明通过废物利用实现高效光吸收,具有广阔的应用前景。同时,在太阳能热利用领域,本发明制备出一种纤维素聚丙烯酰胺水凝胶,该水凝胶可以切割成任意的形状,并具有良好的多孔结构和漂浮性能,在一个太阳光强下其蒸发速率高达1.80 kg m‑2 h‑1,实现了高效的太阳能蒸发。
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公开(公告)号:CN112459137A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011282022.3
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种岩质边坡崩塌灾害的NPR锚杆监测与控制系统及方法,该系统包括柔性锚网、NPR锚杆、监测单元、基站和监控中心,柔性锚网铺设在节理发育岩体的表面,NPR锚杆对节理发育岩体和稳定岩体进行加固,监测单元安装在NPR锚杆上,基站与监测单元之间通信连接,监控中心与基站之间通信连接;当岩体发生崩塌时,NPR锚杆发生结构大变形,吸收大量的能量,松散的碎石能通过高强高韧柔性锚网进行控制。对于体量较大的岩质崩塌,本发明能有效控制并延缓岩体的崩塌灾变时间,为人员和财产撤离提供更多时间,对于较小体量的岩质崩塌,本发明能控制岩体崩而不塌,有效避免岩体崩落带来的灾害。
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公开(公告)号:CN112396936A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011248758.9
申请日:2020-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种岩质边坡崩塌物理实验模型及方法,在基础岩质边坡崩塌物理模型实验的基础上,通过相似理论进行相似比计算,制作锚杆模型以及锚网组件,岩质边坡主体主要用单元板进行堆砌制作。通过单元板形成岩质边坡的节理化现象;配套制作了高精度的应力监测单元进行锚杆模型轴力值监测,该应力监测单元能实时监测锚杆轴力变化,监测原理和工程应用上的NPR锚杆轴力监测设备相似,其监测数据能为工程实践提供一定的参考;为更全面获取岩质边坡在崩塌灾害发生时,各部分岩体的位移变化,在岩质边坡模拟模块正侧面采用形变监测单元进行监测,通过散斑技术得出实验表面的应变位移数据。
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公开(公告)号:CN112299515A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011146861.2
申请日:2020-10-23
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F1/04 , C02F1/14 , F03G6/06 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种可实现淡水‑盐‑电联产的太阳能海水淡化装置及其制作方法,该装置包括蒸发部分、冷凝部分和产电部分,采用界面加热技术,利用负载在基体表面的光热转换材料将太阳能转化成热能,实现海水蒸发,同时析出盐;冷凝部分采用强化换热技术,使产生的蒸汽发生凝结,获得淡水;产电部分采用热电转换技术,将装置内外的低品位温差能转化为电能并进行储存。本装置将界面加热、强化换热和热电转换技术进行了有效耦合,仅依靠太阳能为唯一的能量来源的同时,可实现淡水、盐、电的三联产。
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公开(公告)号:CN116376083B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310177652.1
申请日:2023-02-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C08J7/04 , C08L63/00 , C09D175/04 , C09D1/00 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D183/04 , C09D7/65 , C09K3/18
Abstract: 本发明公开了一种用于风力发电机叶片防除冰的多功能复合涂层,通过在涂层表面的制备过程中掺杂光热材料、电热材料,使涂层能够利用太阳能进行加热除冰或太阳能资源不足时采用电辅助加热的方式进行除冰;涂层在制备过程中添加微纳米颗粒构建微纳米粗糙结构,再通过低表面能物质或疏水基团改性实现涂层的超疏水性,抑制涂层表面水滴结冰;用低导热系数材料构建的多孔介质结构作为涂层基底,通过其良好的隔热性能来防止产生的热能由涂层本体向风力发电机叶片传导而造成热损失,实现热量的积聚来改善除冰效果。本复合涂层通过其自身多种功能的耦合作用从而达到对风力发电机叶片的高效防除冰目的。
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公开(公告)号:CN113023812A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110230817.8
申请日:2021-03-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种含铜碳基复合高效光热转换材料及其制备方法,采用甲壳质衍生物制备吸附剂,吸附铜离子后经碳化处理得到含铜碳基复合高效光热转换材料。本发明利用吸附法处理含铜废液中的铜离子,并进行再利用,有效实现了废弃物的资源化,且有效解决了当前光热转换材料制备复杂、成本昂贵的问题。本发明通过废物利用实现高效光吸收,具有广阔的应用前景。同时,在太阳能热利用领域,本发明制备出一种纤维素聚丙烯酰胺水凝胶,该水凝胶可以切割成任意的形状,并具有良好的多孔结构和漂浮性能,在一个太阳光强下其蒸发速率高达1.80 kg m‑2 h‑1,实现了高效的太阳能蒸发。
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公开(公告)号:CN116253388A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310182833.3
申请日:2023-03-01
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C01D3/06 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种自动集盐的太阳能海水淡化装置,该装置包括蒸发部分、冷凝部分和集盐部分,蒸发部分采用太阳能界面蒸发技术,利用负载在基体表面的光热转换材料将太阳能转变成热能,实现海水的蒸发,同时析出盐;冷凝部分采用对流换热方式实现蒸汽冷凝,得到淡水;集盐部分采用自动集盐装置,将集盐布表面析出的结晶盐收集至集盐槽中。本装置将太阳能界面蒸发技术和自动集盐技术进行了有效耦合,仅依靠太阳能为唯一的能量来源的同时,可实现淡水和矿物盐的双联产。
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公开(公告)号:CN112396936B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202011248758.9
申请日:2020-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种岩质边坡崩塌物理实验模型及方法,在基础岩质边坡崩塌物理模型实验的基础上,通过相似理论进行相似比计算,制作锚杆模型以及锚网组件,岩质边坡主体主要用单元板进行堆砌制作。通过单元板形成岩质边坡的节理化现象;配套制作了高精度的应力监测单元进行锚杆模型轴力值监测,该应力监测单元能实时监测锚杆轴力变化,监测原理和工程应用上的NPR锚杆轴力监测设备相似,其监测数据能为工程实践提供一定的参考;为更全面获取岩质边坡在崩塌灾害发生时,各部分岩体的位移变化,在岩质边坡模拟模块正侧面采用形变监测单元进行监测,通过散斑技术得出实验表面的应变位移数据。
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公开(公告)号:CN109536137B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811345119.7
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种同时具有磁性和光热转换特性的相变微胶囊及其制备方法,该相变微胶囊由芯材和包覆于芯材表面的壁材组成,所述芯材包括正构烷烃类相变材料和表面改性的磁性铁氧化物,所述壁材包括高分子树脂材料和碳材料,芯材与壁材的质量比为1:1.05。制备过程首先分别对芯材和壁材进行预处理:I.将磁性颗粒与液态相变材料搅拌混合后超声;II.在制备壁材预聚体完成后,将具有光热转换性能的材料加入到壁材预聚体中,并进行超声分散;随后利用原位聚合法合成相变微胶囊复合材料。本发明提供的相变微胶囊具有良好的相变储热特性、光热转换性能和磁性调控性能,且制备手段简便、材料易获取,工业应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN109536137A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811345119.7
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种同时具有磁性和光热转换特性的相变微胶囊及其制备方法,该相变微胶囊由芯材和包覆于芯材表面的壁材组成,所述芯材包括正构烷烃类相变材料和表面改性的磁性铁氧化物,所述壁材包括高分子树脂材料和碳材料,芯材与壁材的质量比为1:1.05。制备过程首先分别对芯材和壁材进行预处理:I.将磁性颗粒与液态相变材料搅拌混合后超声;II.在制备壁材预聚体完成后,将具有光热转换性能的材料加入到壁材预聚体中,并进行超声分散;随后利用原位聚合法合成相变微胶囊复合材料。本发明提供的相变微胶囊具有良好的相变储热特性、光热转换性能和磁性调控性能,且制备手段简便、材料易获取,工业应用前景广阔。
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