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公开(公告)号:CN108281686A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810212511.8
申请日:2018-03-15
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/04007
Abstract: 本发明公开了一种具有自控温功能的仿生燃料电池,属于空气阴极燃料电池技术领域,包括壳体、电解液出口、片状铝阳极、片状空气阴极及仿生热管;所述壳体内充满电解液,片状铝阳极由壳体上方中心放入电解液中,片状空气阴极置于所述壳体相对称的内壁两侧,仿生热管由壳体上方放入电解液中;所述仿生热管的内壁由横向平行的亲水凸台和纵向平行的亲水凸台交错而成,亲水凸台之间形成疏水凹槽。该仿生燃料电池发生氧化还原反应时产生的热量使电解液温度升高,之后温度传至热管结构,热管中冷却液受热沸腾,由于热管可以提高沸腾换热系数和临界热流密度,达到高效导热的目的。这种新型仿生燃料电池设计能达到自控温的目的,具有高热交换效率。
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公开(公告)号:CN102532768B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110428200.3
申请日:2011-12-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于纳米高分子薄膜技术领域,涉及一种基于层状组装技术在水溶液中制备低温可溶解的高分子薄膜的方法。每个沉积周期分为两步:①在选定温度下,将表面带有氨基、羧基或羟基的基底浸入到高分子A的水溶液中,一段时间后取出;②将基底浸入到高分子B的水溶液中,温度与步骤①的温度相同,一段时间后取出;重复①-②得到多层纳米薄膜。由于高分子-高分子复合物具有温度响应性,当把薄膜浸入到纯净水中,随着温度的逐步降低,多层膜逐渐被溶解,此类水溶性纳米薄膜的溶解速率和剩余分数是可控的。本发明操作简单,适应范围较广,该薄膜在生物、医药、食品、农业、化工和智能传感器等领域有重大的应用价值。
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公开(公告)号:CN102532768A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110428200.3
申请日:2011-12-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于纳米高分子薄膜技术领域,涉及一种基于层状组装技术在水溶液中制备低温可溶解的高分子薄膜的方法。每个沉积周期分为两步:①在选定温度下,将表面带有氨基、羧基或羟基的基底浸入到高分子A的水溶液中,一段时间后取出;②将基底浸入到高分子B的水溶液中,温度与步骤①的温度相同,一段时间后取出;重复①-②得到多层纳米薄膜。由于高分子-高分子复合物具有温度响应性,当把薄膜浸入到纯净水中,随着温度的逐步降低,多层膜逐渐被溶解,此类水溶性纳米薄膜的溶解速率和剩余分数是可控的。本发明操作简单,适应范围较广,该薄膜在生物、医药、食品、农业、化工和智能传感器等领域有重大的应用价值。
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公开(公告)号:CN108281686B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201810212511.8
申请日:2018-03-15
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/04007
Abstract: 本发明公开了一种具有自控温功能的仿生燃料电池,属于空气阴极燃料电池技术领域,包括壳体、电解液出口、片状铝阳极、片状空气阴极及仿生热管;所述壳体内充满电解液,片状铝阳极由壳体上方中心放入电解液中,片状空气阴极置于所述壳体相对称的内壁两侧,仿生热管由壳体上方放入电解液中;所述仿生热管的内壁由横向平行的亲水凸台和纵向平行的亲水凸台交错而成,亲水凸台之间形成疏水凹槽。该仿生燃料电池发生氧化还原反应时产生的热量使电解液温度升高,之后温度传至热管结构,热管中冷却液受热沸腾,由于热管可以提高沸腾换热系数和临界热流密度,达到高效导热的目的。这种新型仿生燃料电池设计能达到自控温的目的,具有高热交换效率。
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公开(公告)号:CN207967176U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201820351309.9
申请日:2018-03-15
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/04007
Abstract: 本实用新型公开了一种具有自控温功能的仿生燃料电池,属于空气阴极燃料电池技术领域,包括壳体、电解液出口、片状铝阳极、片状空气阴极及仿生热管;所述壳体内充满电解液,片状铝阳极由壳体上方中心放入电解液中,片状空气阴极置于所述壳体相对称的内壁两侧,仿生热管由壳体上方放入电解液中;所述仿生热管的内壁由横向平行的亲水凸台和纵向平行的亲水凸台交错而成,亲水凸台之间形成疏水凹槽。该仿生燃料电池发生氧化还原反应时产生的热量使电解液温度升高,之后温度传至热管结构,热管中冷却液受热沸腾,由于热管可以提高沸腾换热系数和临界热流密度,达到高效导热的目的。这种新型仿生燃料电池设计能达到自控温的目的,具有高热交换效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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