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公开(公告)号:CN118206122A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410376178.X
申请日:2024-03-29
IPC: C01B33/037
Abstract: 本发明涉及一种废旧晶硅光伏组件中硅提纯方法,该方法包括以下步骤:清洗电池片:将废旧晶硅光伏组件中的电池片放入清洗剂中,超声下浸泡清洗,干燥;碱性溶液刻蚀硅片:将电池片放入加有脱氢添加剂的碱性溶液中,超声下浸泡刻蚀;清洗硅片:将电池片放入清洗剂中,超声下浸泡清洗,干燥,获得硅片。与现有技术相比,本发明能够简化处理步骤,以提升晶硅电池片的纯度和提纯效率,同时提高晶硅电池片回收的完整性和利用率。
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公开(公告)号:CN117996111A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410400410.9
申请日:2024-04-03
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M8/04014 , H02J7/00 , H01M8/04992 , H01M8/0438 , H01M8/0444
Abstract: 本发明公开了一种阴极开放式PEMFC混合能源系统及控制方法。系统通过混合能源单元驱动负载运行并监测运行数据,实时控制单元控制信号采集电路采集混合能源单元的运行数据,同时控制驱动控制电路进一步控制混合能源单元,顶层计算单元通过实时控制单元获取运行数据并控制运行状态。方法包括:通过温度控制调节电堆温度,通过能源分配控制动态调整电堆输出电流和锂电池SOC状态。本发明能够实时监控系统运行状态,调节电堆运行于高效率工作点,弥补电堆响应速度不足的缺点,并减少对电堆的高频响应需求,延长电堆寿命,保护电堆工作在合理安全的区间内,防止其因过热、过流和欠压等原因造成电堆不可逆的损伤;增加顶层计算单元,便于进行二次开发。
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公开(公告)号:CN108175401B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201711303317.2
申请日:2017-12-08
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种非接触非侵入无损伤的癫痫对偶互补方式监测预警干预系统及获取干扰脑电分布的方法,该系统包括非接触采集模块、非接触控制模块与非接触干预模块;采集模块包括若干与头皮不接触的信号采集电极;控制模块包括时间预测单元和空间预测单元;干预模块包括若干可控脉冲电磁单元,可控脉冲电磁单元具有正对头皮的电磁线圈,电磁线圈与信号采集电极交错布置;本发明系统可以在癫痫发作之前预测其发作时间、发作位置、并根据其预测结果以对偶互补方式干预大脑中电荷分布与电流趋势,充分利用了混沌电路的初始敏感性、机器学习以及生物电磁耦合原理非接触非侵入无损伤测量脑电与干预癫痫,可应用于可穿戴设备与移动医疗领域。
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公开(公告)号:CN117996111B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410400410.9
申请日:2024-04-03
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M8/04014 , H02J7/00 , H01M8/04992 , H01M8/0438 , H01M8/0444
Abstract: 本发明公开了一种阴极开放式PEMFC混合能源系统及控制方法。系统通过混合能源单元驱动负载运行并监测运行数据,实时控制单元控制信号采集电路采集混合能源单元的运行数据,同时控制驱动控制电路进一步控制混合能源单元,顶层计算单元通过实时控制单元获取运行数据并控制运行状态。方法包括:通过温度控制调节电堆温度,通过能源分配控制动态调整电堆输出电流和锂电池SOC状态。本发明能够实时监控系统运行状态,调节电堆运行于高效率工作点,弥补电堆响应速度不足的缺点,并减少对电堆的高频响应需求,延长电堆寿命,保护电堆工作在合理安全的区间内,防止其因过热、过流和欠压等原因造成电堆不可逆的损伤;增加顶层计算单元,便于进行二次开发。
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公开(公告)号:CN111895667A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010908862.X
申请日:2020-09-02
Applicant: 衢州市特种设备检验中心 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种新型熔盐吸热器,包括:分配集箱、连通管、吸热管、进口集箱、出口集箱、中间集箱;分配集箱通过连通管与进口集箱连接;进口集箱和出口集箱为一体式结构,中间采用隔板分离;进口集箱与出口集箱通过吸热管连接;吸热管包括上排吸热管和下排吸热管;上排吸热管与下排吸热管通过中间集箱连接。本发明结构紧凑,贴近实物,尽可能地提高吸热器对实验室内配套的太阳能模拟聚光器的热辐射吸收率,同时也考虑了制造加工的可行性,针对熔盐易凝固的特点,采取了防范措施,防止了熔盐冷态时在吸热器内积存,在进、出口和中间集箱上预留了足够的测温仪表接口,为后续试验收集熔盐温度提供了条件。
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公开(公告)号:CN108158579A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711302562.1
申请日:2017-12-08
Applicant: 浙江大学
IPC: A61B5/0476
Abstract: 本发明公开了一种非接触非侵入无损伤的癫痫自组织监测预警干预系统及获取干扰脑电分布的方法,该系统包括非接触采集模块、非接触控制模块与非接触干预模块;非接触采集模块包括若干与头皮不接触的信号采集电极;非接触控制模块包括时间预测单元和空间预测单元;非接触干预模块包括若干可控脉冲电磁单元,可控脉冲电磁单元具有正对头皮的电磁线圈,电磁线圈与信号采集电极交错布置;本发明系统可以在癫痫发作之前预测其发作时间、发作位置、并根据其预测结果以自组织方式干预大脑中电荷分布与电流趋势,充分利用了混沌电路的初始敏感性、机器学习以及生物电磁耦合原理非接触非侵入无损伤测量脑电与干预癫痫,可应用于可穿戴设备与移动医疗领域。
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公开(公告)号:CN102604110A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210025447.5
申请日:2012-02-06
Applicant: 浙江大学
IPC: C08G79/02
Abstract: 本发明涉及聚膦腈高分子材料,旨在提供一种糖基密度可控的糖基化聚膦腈制备方法。该方法是先将含有炔基的小分子与聚二氯膦腈在室温下反应,引入点击化学反应所需的模块化官能团炔基,合成得到炔基聚膦腈,然后与含巯基的糖类化合物进行点击反应,得到糖基密度为5~95%的糖基化聚膦腈高分子材料。本方法的优点在于制备方法简单、反应条件温和,糖基化聚膦腈糖基密度可控。本发明所制备的糖基化聚膦腈具有优异的亲水性、生物相容性和对蛋白质特异性识别功能,以及糖所特有的众多生理和病理过程中所起的识别、介导与调控等关键功能,拓展聚膦腈在蛋白质响应识别、生物检测、细菌特异性捕捉、细胞聚集增长、传感器阵列和药物控释等方面的应用。
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公开(公告)号:CN108158579B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201711302562.1
申请日:2017-12-08
Applicant: 浙江大学
IPC: A61B5/0476
Abstract: 本发明公开了一种非接触非侵入无损伤的癫痫自组织监测预警干预系统及获取干扰脑电分布的方法,该系统包括非接触采集模块、非接触控制模块与非接触干预模块;非接触采集模块包括若干与头皮不接触的信号采集电极;非接触控制模块包括时间预测单元和空间预测单元;非接触干预模块包括若干可控脉冲电磁单元,可控脉冲电磁单元具有正对头皮的电磁线圈,电磁线圈与信号采集电极交错布置;本发明系统可以在癫痫发作之前预测其发作时间、发作位置、并根据其预测结果以自组织方式干预大脑中电荷分布与电流趋势,充分利用了混沌电路的初始敏感性、机器学习以及生物电磁耦合原理非接触非侵入无损伤测量脑电与干预癫痫,可应用于可穿戴设备与移动医疗领域。
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公开(公告)号:CN107981860B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201711303318.7
申请日:2017-12-08
Applicant: 浙江大学
IPC: A61B5/0476 , A61B5/00 , A61N2/02
Abstract: 本发明公开了一种非接触非侵入无损伤的癫痫路径可达方式监测预警干预系统及获取干扰脑电分布的方法,该系统包括非接触采集模块、非接触控制模块与非接触干预模块;采集模块包括若干与头皮不接触的信号采集电极;控制模块包括时间预测单元和空间预测单元;干预模块包括若干可控脉冲电磁单元,可控脉冲电磁单元具有正对头皮的电磁线圈,电磁线圈与信号采集电极交错布置;本发明系统可以在癫痫发作之前预测其发作时间、发作位置、并根据其预测结果以路径可达方式干预大脑中电荷分布与电流趋势,充分利用了混沌电路的初始敏感性、机器学习以及生物电磁耦合原理非接触非侵入无损伤测量脑电与干预癫痫,可应用于可穿戴设备与移动医疗领域。
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公开(公告)号:CN108246333A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810049461.6
申请日:2018-01-18
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02E60/327 , Y02E60/328 , B01J27/24 , C01B3/0005
Abstract: 本发明公开了一种过渡金属纳米复合催化剂,由过渡金属纳米颗粒和载体组成,所述过渡金属纳米颗粒的负载量为5%~50%,所述载体为g‑C3N4。其制备包括:(1)以尿素为前驱体,在500~600℃下进行煅烧,制备出片层状的g‑C3N4;(2)在保护气氛下金属有机框架MOF‑74‑M于600~800℃进行碳化,原位合成碳负载的过渡金属纳米颗粒,M为Fe、Co或Ni;(3)将过渡金属纳米颗粒和g‑C3N4添加至溶剂中,经搅拌、超声和去溶剂处理,制得所述的过渡金属纳米复合催化剂。本发明通过将过渡金属纳米颗粒负载在片层状的g‑C3N4上,提高了过渡金属纳米复合催化剂的催化放氢效果,在催化领域具有广泛的应用。
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