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公开(公告)号:CN102705246B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210140436.1
申请日:2012-05-08
Applicant: 清华大学 , 水利部农村电气化研究所
Abstract: 一种叶轮悬浮的超小型泵,涉及一种无机械轴、无渗漏、流体与泵的外界无接触的叶片式超小型泵。本发明的技术特点是超小型泵的电机定子镶嵌于泵壳之内,永磁体镶嵌于叶轮前盖板之内,它们相对布置,共同组成泵机组的电机结构。泵壳轴向内表面和叶轮前盖板轴向外表面之间存在轴向间隙,在泵正常运转时可形成约束叶轮轴向运动的液体动压支撑。叶轮前盖板径向外表面和泵壳径向内表面之间存在径向间隙,在泵正常运转时可形成约束叶轮径向运动的液体动压支撑。这样,可使得叶轮在正常运转时悬浮于泵腔内。本发明可以在泵壳内腔中有效地形成良好的流动条件,不仅能提高泵的水力效率、改善流动设计的可控性,而且可以进一步减小超小型泵的结构尺寸。
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公开(公告)号:CN118838213A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410971446.2
申请日:2024-07-19
Applicant: 清华大学 , 泸州老窖股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种白酒蒸馏过程控制方法、系统、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:在目标蒸馏过程中,获取蒸馏状态信息;所述蒸馏状态信息包括糟醅状态信息、蒸馏设备状态信息和蒸馏结果状态信息中的至少一项;根据所述蒸馏状态信息和预先训练的蒸馏过程模型,确定当前的蒸馏参数的目标参数值;根据所述蒸馏状态信息、所述蒸馏参数的目标参数值和预先建立的蒸馏控制器,确定当前的蒸馏控制信息;根据所述蒸馏控制信息,对蒸馏设备进行控制处理。采用本方法能够提升白酒蒸馏效果。
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公开(公告)号:CN116608909A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310410200.3
申请日:2023-04-17
Applicant: 清华大学 , 泸州老窖股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种流量测量装置及方法。所述装置包括:所述流量测量装置包括分流部件、至少两个流量测量部件;所述流量测量部件包括测量容器、翻转容器和测量器件;所述测量容器的出口的位置设置在所述翻转容器的入口的上方,所述测量器件固定在所述翻转容器上;所述分流部件包括分流容器和至少两个分流管,所述分流容器的顶部设置开口,且各所述分流管的入口的位置设置在所述分流容器的底部,各所述分流管的出口的位置对应设置在各所述测量容器的入口的上方。采用本方法能够在提高测量精度的同时,也增大了测量范围。
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公开(公告)号:CN109610093B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811456689.3
申请日:2018-11-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种负载镁基合金的复合纤维膜及其制备方法和应用,该方法通过高压静电纺丝技术可将微纳级的镁基合金均匀负载于纵横交割的网状结构纤维膜上,使其具有机械性能良好、化学稳定性高、催化活性高、可多次反复使用的优点,且易于分离回收。此外,通过制备技术和材料的优化和改进,可实现在刚性、柔性、曲面等复杂基底表面的快速成型以及复杂图案、多功能结器件的制备,并可满足生物修复、催化储能、光降解、光探测等生物医学、能源环境领域和智能制造、可穿戴衣物等民用领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN109610093A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811456689.3
申请日:2018-11-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种负载镁基合金的复合纤维膜及其制备方法和应用,该方法通过高压静电纺丝技术可将微纳级的镁基合金均匀负载于纵横交割的网状结构纤维膜上,使其具有机械性能良好、化学稳定性高、催化活性高、可多次反复使用的优点,且易于分离回收。此外,通过制备技术和材料的优化和改进,可实现在刚性、柔性、曲面等复杂基底表面的快速成型以及复杂图案、多功能结器件的制备,并可满足生物修复、催化储能、光降解、光探测等生物医学、能源环境领域和智能制造、可穿戴衣物等民用领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN109589996B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201811455032.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 清华大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/06 , B01J37/34
Abstract: 本发明提供了一种TiO2基/二维材料纳米复合光催化纤维膜及其制备方法,所述方法以二维材料包裹TiO2基前驱体材料,再通过射流成型技术制备成珠串状或豌豆状纳米复合纤维结构膜。该光催化纤维膜具有光催化活性高、韧性良好、可多次反复使用的优点,可实现在刚性、柔性、曲面基底表面的快速成型以及复杂图案、多功能结器件的制备,并可满足光降解、光催化储能、光探测等能源环境领域和可穿戴衣物等民用领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN109589996A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811455032.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 清华大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/06 , B01J37/34
Abstract: 本发明提供了一种TiO2基/二维材料纳米复合光催化纤维膜及其制备方法,所述方法以二维材料包裹TiO2基前驱体材料,再通过射流成型技术制备成珠串状或豌豆状纳米复合纤维结构膜。该光催化纤维膜具有光催化活性高、韧性良好、可多次反复使用的优点,可实现在刚性、柔性、曲面基底表面的快速成型以及复杂图案、多功能结器件的制备,并可满足光降解、光催化储能、光探测等能源环境领域和可穿戴衣物等民用领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN102705246A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210140436.1
申请日:2012-05-08
Applicant: 清华大学 , 水利部农村电气化研究所
Abstract: 一种叶轮悬浮的超小型泵,涉及一种无机械轴、无渗漏、流体与泵的外界无接触的叶片式超小型泵。本发明的技术特点是超小型泵的电机定子镶嵌于泵壳之内,永磁体镶嵌于叶轮前盖板之内,它们相对布置,共同组成泵机组的电机结构。泵壳轴向内表面和叶轮前盖板轴向外表面之间存在轴向间隙,在泵正常运转时可形成约束叶轮轴向运动的液体动压支撑。叶轮前盖板径向外表面和泵壳径向内表面之间存在径向间隙,在泵正常运转时可形成约束叶轮径向运动的液体动压支撑。这样,可使得叶轮在正常运转时悬浮于泵腔内。本发明可以在泵壳内腔中有效地形成良好的流动条件,不仅能提高泵的水力效率、改善流动设计的可控性,而且可以进一步减小超小型泵的结构尺寸。
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公开(公告)号:CN219869818U
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202320856206.9
申请日:2023-04-17
Applicant: 清华大学 , 泸州老窖股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种流量测量装置,包括分流部件和至少两个流量测量部件;流量测量部件包括测量容器、翻转容器和测量器件;测量容器的出口的位置设置在翻转容器的入口的上方,测量器件固定在翻转容器上;分流部件包括分流容器和至少两个分流管,分流容器的顶部设置开口,且各分流管的入口的位置并行设置在分流容器的底部,各分流管的出口的位置对应设置在各测量容器的入口的上方。该流量测量装置通过在分流部件上设置多个分流管的并行结构,使溶液进入分流容器后经过多个并行的分流管进行分流测量,一方面扩大了流量测量装置的容量测量范围,另一方面还可以通过分流的作用提高流量测量精度。
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