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公开(公告)号:CN115850544B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211649912.2
申请日:2022-12-21
Applicant: 浙江工业大学 , 平湖市浙江工业大学新材料研究院
IPC: C08F120/14 , C08K3/08 , C08J7/04 , C09D127/16 , C09D133/12 , C09D7/61 , C09D7/65 , C08L27/16
Abstract: 本发明公开了一种Ag@PMMA纳米复合材料、其制备及PVDF基介电复合材料的制备方法。本发明所述Ag@PMMA纳米复合材料是PMMA包覆纳米银颗粒的核壳结构,以其作为PVDF基介电材料的填料,利用核壳结构材料中的PMMA壳层与P(VDF‑TrFE‑CFE)基底产生氢键的相互作用,实现了PMMA与基底之间良好的相容性,促进纳米银的均匀分散,改善纳米银与P(VDF‑TrFE‑CFE)的界面,使得本发明所制备的PVDF基介电复合材料具有较高的介电常数和低介电损耗。
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公开(公告)号:CN115850544A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211649912.2
申请日:2022-12-21
Applicant: 浙江工业大学 , 平湖市浙江工业大学新材料研究院
IPC: C08F120/14 , C08K3/08 , C08J7/04 , C09D127/16 , C09D133/12 , C09D7/61 , C09D7/65 , C08L27/16
Abstract: 本发明公开了一种Ag@PMMA纳米复合材料、其制备及PVDF基介电复合材料的制备方法。本发明所述Ag@PMMA纳米复合材料是PMMA包覆纳米银颗粒的核壳结构,以其作为PVDF基介电材料的填料,利用核壳结构材料中的PMMA壳层与P(VDF‑TrFE‑CFE)基底产生氢键的相互作用,实现了PMMA与基底之间良好的相容性,促进纳米银的均匀分散,改善纳米银与P(VDF‑TrFE‑CFE)的界面,使得本发明所制备的PVDF基介电复合材料具有较高的介电常数和低介电损耗。
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公开(公告)号:CN112854433A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110057508.5
申请日:2021-01-15
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江大经建设集团股份有限公司 , 浙江新盛建设集团有限公司 , 杭州建工集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于多层楼房建筑的可拆卸绿色露台,包括墙壁,所述墙壁的外表面两侧均通过螺栓固定安装有固定板,所述固定板的外表面设有支撑座,所述支撑座的内侧表面转动连接有支撑轴,所述支撑轴的另一端固定安装有支撑杆,所述支撑杆的内部设有长条滑槽,所述长条滑槽的内侧表面滑动连接有滑动块,所述滑动块的前侧表面转动连接有连接轴,所述连接轴的另一端固定连接有绿色养殖箱,所述绿色养殖箱的外表面滑动连接于支撑杆的外表面,适应性高,再有就是通过缓冲弹簧顶紧缓冲杆和缓冲板,利于稳定支撑在墙壁上,安全稳定,这样能够大大提高使用的便利性和稳定性,保证安全和维护的高效性。
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公开(公告)号:CN119797276A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411959805.9
申请日:2024-12-30
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用磁控溅射镀膜技术氨分解透氢反应器,包括第一法兰和第二法兰,第一法兰嵌于与第二法兰内,且其由圆周均布的标准M6螺栓及其配套螺母和垫片进行紧固,两个法兰之间形成了腔室,第一法兰上开设的通孔焊接有三通管,其中三通管的一端口为氨气进口,另一端口为氮气出口,第二法兰上开设的通孔焊接有管子,该管子的端口为氢气出口,其中三通管与所述腔室及第二法兰通孔焊接的管子相贯通,腔室内部放置石炭垫圈一和石炭垫圈二,石炭垫圈二与石炭垫圈一之间设有反应膜,本发明反应器将磁控溅射镀膜技术和高透氢选择性材料相结合,极大提高了氢气的提取效率,增强了整个氨分解制氢工艺的经济性与实用性。
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公开(公告)号:CN119455881A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411613944.6
申请日:2024-11-13
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种焦耳加热式氨分解多孔泡沫填充膜反应器,包括防爆腔,本发明采用金属钯膜作为透氢膜,选用钴钼氮化物作为高效催化剂,催化剂均匀分布于碳化硅泡沫之中,碳化硅泡沫同时充当焦耳加热基板的角色,碳化硅泡沫的两端分别连接至正负电极,通过施加电压实现催化剂床层的快速加热,在反应器的运行过程中,氨气首先通过换热器进行预热,随后进入膜反应器进行分解,生成氢气、氮气以及未反应的氨气混合气体,这些气体在通过钯膜分离后,可得到纯度高达99.999%的高纯氢气。本发明的装置将加热、制氢和提纯三个步骤整合于一体,有效减少了热量在传递过程中的损失,并且钯膜还促进了化学反应平衡向产氢方向的移动,从而提高了氨分解的转化率。
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公开(公告)号:CN118253326A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410329850.X
申请日:2024-03-21
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钾改性的钴钼氮化物催化剂及其制备方法和应用。本发明提出了一种钴钼双金属氮化物氨分解催化剂,通过硝酸钴溶液和钼酸铵溶液混合后反应得到前驱体,前驱体与碳酸钾溶液搅拌、干燥后,再于氨气环境下煅烧,得到钾改性的钴钼氮化物催化剂。本发明通过钾改性的方式制得非贵金属催化剂,能够在低温条件下高效催化促进太阳能氨分解制氢,在500℃和0.1MPa反应条件下氨分解转化率可以达到87%以上,可以在低温条件下高效催化氨分解制氢,具有很大的工业应用意义。
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公开(公告)号:CN117585849A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311711167.4
申请日:2023-12-13
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/02 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 太阳能耦合多膜联合海水淡化系统,属于海水淡化技术领域。本发明通过沉积水箱对海水进行预处理,去除大颗粒杂质和海洋污染物,通过超滤膜进一步去除小分子杂质,通过太阳蓄能组件提供能量,通过进料液预加热装置提高中空纤维正渗透模组的正渗透性能,正渗透后的浓缩的海水通过出料液水箱进行贮存,并通过余热回收装置回收可利用热量,出料液水箱与海水出料单向阀相连向外界排放浓缩后的海水,稀释的提取液进入反渗透膜组件通过加压反渗透得到纯水,而浓缩的提取液回到中空纤维正渗透膜组件并再次作为提取液使用。本发明系统实现了高效的海水淡化;本发明在运行中无需进行额外操作,循环利用汲取液,节能环保,能够广泛应用于海水淡化领域。
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公开(公告)号:CN115574473A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211215099.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种为SOEC供电和供热的碟式光伏光热一体化装置,属于太阳能光伏光热利用技术领域。它包括底座、支架、聚光镜模块及集热器;聚光镜模块包括小型抛物碟式聚光镜模块及光伏模块;小型抛物碟式聚光镜模块包括一个完整的小型抛物碟式聚光镜,光伏模块包括一组光伏电池,每个光伏电池表面涂有光谱选择性反射涂层,起到分光作用。本发明将传统的抛物碟式聚光器分为两部分,使得经过小型抛物碟式聚光镜反射的太阳光线直接到达集热器底面,被集热管吸收;其余到达单晶硅光伏电池表面的光线,一部分被单晶硅光伏电池利用,另一部分则被单晶硅光伏电池表面的光谱选择性反射涂层反射到集热器上;实现碟式聚光镜上的光伏光热一体化。
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公开(公告)号:CN115441830A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211180405.9
申请日:2022-09-27
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 利用太阳能的分布式线性菲涅尔光伏光热一体化结构,属于太阳能利用技术领域。它包括平板接收CPC、集热器及一组一次反射镜;所述平板接收CPC包括聚光光伏电池及设置在聚光光伏电池两侧的CPC;所述集热器设置在由聚光光伏电池及聚光光伏电池两侧的CPC组合形成的内部空间中;一组一次反射镜的焦线指向集热器的中心。本发明在传统的线性菲涅尔集热器上加装有一个二次的平板接收CPC,并且将平板接收CPC的接受面替换为聚光光伏电池;在不改变进入该结构太阳能的情况下,以及在基本不改变原热效率的基础上,增加了一定的聚光光伏发电效率,从而充分提高太阳能的利用率。
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公开(公告)号:CN112854433B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110057508.5
申请日:2021-01-15
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江大经建设集团股份有限公司 , 浙江新盛建设集团有限公司 , 杭州建工集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于多层楼房建筑的可拆卸绿色露台,包括墙壁,所述墙壁的外表面两侧均通过螺栓固定安装有固定板,所述固定板的外表面设有支撑座,所述支撑座的内侧表面转动连接有支撑轴,所述支撑轴的另一端固定安装有支撑杆,所述支撑杆的内部设有长条滑槽,所述长条滑槽的内侧表面滑动连接有滑动块,所述滑动块的前侧表面转动连接有连接轴,所述连接轴的另一端固定连接有绿色养殖箱,所述绿色养殖箱的外表面滑动连接于支撑杆的外表面,适应性高,再有就是通过缓冲弹簧顶紧缓冲杆和缓冲板,利于稳定支撑在墙壁上,安全稳定,这样能够大大提高使用的便利性和稳定性,保证安全和维护的高效性。
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