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公开(公告)号:CN114542384B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210230986.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Inventor: 曾凡光 , 马伟超 , 李明玉 , 姜明 , 董子华 , 李倩倩 , 郑亚娟 , 赵梦圆 , 丁贺 , 马永鹏 , 刘成康 , 麻华丽 , 许坤 , 李艳 , 丁佩 , 于占军 , 钟发成
Abstract: 本发明涉及风能转换与利用领域,具体是一种平均化输出能量的风力非电转化系统。包括风力收集装置和风能转化与分配装置;风能转化和分配装置包括调速结构、储能装置和做功驱动装置;做功驱动装置包括驱动器;调速结构,配置成风力叶片的速度处于预设低风区间值时,调速结构带动储能装置与做功驱动装置增速传动;速度大于预设风速最高值时,调速结构带动储能装置与做功驱动装置减速传动,并进行能量存储;风力叶片的速度低于预设风速最低值时,储能装置带动驱动做功装置传动以定值功率输出驱动。本发明解决了风能利用存在不连贯、不持续的空隙,不能实现平均化和稳定输出的难题,提高了风能非电转化能量之间平均化延续和可持续稳定运用高效性。
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公开(公告)号:CN110284105B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201910555470.7
申请日:2019-06-25
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明提供了一种粉体表面金属化方法及其装置,该装置包括引气管、加热管、加热器及分散装置,引气管的一端设置有进气口和抽气口,引气管的另一端与加热管的一端相连通,加热管的另一端与分散装置相连通,分散装置包括旋转分散机构及搅拌机构,旋转分散机构包括分散腔和电机Ⅰ,搅拌机构包括搅拌组件和电机Ⅱ,一种粉体表面金属化装置的表面金属化方法,包括以下步骤:在密封条件下,在惰性氛围下,以及合适的温度和压力下,将加热管内金属粉加热至熔融状态,启动电机Ⅰ和电机Ⅱ,使粉体处于悬浮状态,待金属化结束,取出粉体,得成品,该装置可以在粉体表面形成一层金属薄膜,并且可以精确的控制粉体材料表面金属薄膜的厚度。
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公开(公告)号:CN117047138A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311048019.9
申请日:2023-08-18
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Inventor: 曾凡光 , 董海雪 , 高晶 , 李鹏 , 张振力 , 夏欢欢 , 秦鑫垚 , 郭德杰 , 彭宝龙 , 刘成康 , 丁贺 , 马永鹏 , 麻华丽 , 霍海波 , 李明玉 , 唐召军 , 许坤 , 李艳 , 钟发成
Abstract: 本发明提供了一种面向介观尺度金属微零件的电子微束熔融增材制造系统,包括真空模块、成型模块、电子光学模块和供料模块,其中电子光学模块包括微束电子枪、静电透镜、磁透镜和偏转透镜,沿靠近移动工作台的方向,微束电子枪、静电透镜、磁透镜和偏转透镜顺次设置,电子光学模块用以生成电子微束和控制电子微束束斑尺寸及扫描轨迹;微束电子枪为冷阴极微束电子枪。通过设置冷阴极微束电子枪,发射电流密度可达1500A/cm2,且具有瞬间启动、室温工作、抗辐射性好、体积小以及成本低等优点。
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公开(公告)号:CN116804818A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210264673.2
申请日:2022-03-17
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: G03B21/62 , G02B5/00 , B29C41/12 , C08L33/12 , C08K3/30 , C08K3/08 , C08K9/10 , C08K3/36 , B29L7/00
Abstract: 基于介质‑金纳米核壳结构多重共振的彩色透明显示器,包括投影设备和透明显示屏,透明显示屏包括透明基底和分散在透明基底里面的介质‑金纳米核壳结构,介质‑金纳米核壳结构是由金包裹介质核构成的球形颗粒。本发明解决先前技术中需要利用多个复杂纳米结构的偶极LSP共振实现彩色显示存在制备工艺复杂、线宽过宽,显示亮度和透明度方面不够清晰的问题。本发明不仅在彩色显示、透明度、信号光亮度方面会有很大的提升,同时制备工艺也更加简单。
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公开(公告)号:CN115751524A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211401348.2
申请日:2022-11-09
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Inventor: 曾凡光 , 李倩倩 , 麻华丽 , 杨鹏 , 李明玉 , 姜明 , 马伟超 , 赵梦圆 , 董子华 , 郑亚娟 , 马永鹏 , 刘成康 , 丁贺 , 唐召军 , 李艳 , 许坤 , 丁佩 , 于占军 , 钟发成
Abstract: 本发明公开了一种基于自然能源的制冷制热系统及方法,该系统包括动力源、空气压缩装置、热交换装置、节流装置、供暖端和制冷端,以自然能源作为动力源,驱动空气压缩装置压缩空气使空气温度升高且压力增大,高温高压空气经热交换装置将热量传递至供暖端;散热后的空气继续由节流装置膨胀后产生的低温空气,送至制冷端实现制冷功能。本发明实现了以空气为工质的开放式外循环方式,只需热交换装置这一组换能装置即可实现制冷制热功能,结构简单,摆脱了电力的依赖,降低了使用冷媒对环境造成的不良影响,实现了稳定作业,绿色环保。
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公开(公告)号:CN113488341A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110787879.9
申请日:2021-07-13
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明涉及电容器相关技术领域,尤其涉及一种超级电容器安装装置,包括固定壳,固定壳内设置有内壳体,内壳体与固定壳之间设置有若干气流通道,气流通道与内壳体内部连通,气流通道连通有温度调节组件,固定壳、内壳体开设有出气口,出气口内设有过滤网,温度调节组件的进气端设有吸潮滤网,固定壳底部固定连接有缓冲组件;温度调节组件用于调节内壳体内的温度;缓冲组件用于减缓固定壳的振动;温度调节组件、缓冲组件电性连接有控制器。本发明可以保证超级电容的平稳运行,为超级电容运行过程中提供恒定的温度。
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公开(公告)号:CN113258046A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110546168.2
申请日:2021-05-19
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种锂/钠离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料由以下重量份的原料制备所得:CMK‑8 20~30份、NiSe2八面体微晶3~7份、类石墨烯二硫化钼10~20份、碳纳米管3~6份、半胱氨酸5~10份。本发明以CMK‑8为模板,在其表面附着由类石墨烯二硫化钼、NiSe2八面体微晶、碳纳米管构成的立体结构,内载丰富的通道,易于锂/钠离子在通道中迁移穿梭,嵌入与脱出,大大提高锂/钠离子的充放电比容量,同时其内部大量的空间可以有效的避免负极材料的体积膨胀,并可以对锂/钠离子的快速嵌入和脱出起到缓冲调节作用,延长负极材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110295361B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910556564.6
申请日:2019-06-25
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明提供了一种多刃金刚石磨粒的制备方法,包括以下步骤:将金刚石微粉放置于氯化亚锡和盐酸的混合溶液中进行表面敏化;然后放置于氯化钯和盐酸的混合溶液中对金刚石微粉进行活化;将金刚石微粉放置在镀液中进行镀覆,得到表面镀覆的金刚石微粉;然后经过高温快速处理,快速冷却后再进行保温,再经过盐酸和高氯酸金刚石微粉进行除杂,得到多刃金刚石磨粒,本方法制备出的多刃金刚石磨粒表面粗糙,比表面积大,内嵌于结合剂中可以大幅度增强把持力,提高金刚石制品的使用寿命和磨削、切削效率。
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公开(公告)号:CN113109895A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110410935.7
申请日:2021-04-16
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 基于等离激元颗粒间耦合效应的彩色透明显示屏制作工艺,包括以下步骤:(1)选择光学玻璃作为透明基体;(2)将聚乙烯醇与银纳米颗粒混合均匀形成混合液;(3)将混合液倒在透明基体上侧表面,混合液液面不超过0.8cm;(4)将盛有混合液的透明基体放入真空干燥装置内进行抽真空干燥作业,使混合液成膜,薄膜厚度控制在0.3mm以内;(5)干燥完成后制得彩色透明显示屏。本发明的粒子耦合出现的散射峰几乎涵盖了所有的可见光波段,进而实现了彩色显示,节省了人力物力,工艺简单,不需要人为干涉就可以实现彩色透明显示。
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公开(公告)号:CN112863901A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110236127.3
申请日:2021-03-03
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器浆料的制备方法,包括如下步骤:取适量高吸水性高分子树脂,与硫掺杂石墨烯混合后,投置于双螺杆挤出机中,控制螺杆转速为180~600rpm,经过熔融挤出,造粒,得内载硫掺杂石墨烯的高吸水性高分子树脂颗粒;使内载硫掺杂石墨烯的高吸水性高分子树脂颗粒充分吸水膨胀成相应形态的固态水凝胶;将所得的固态水凝胶与纳米硅气凝胶混合搅拌均匀,待二氧化硅气凝胶吸附完全后,置于微波管式炉内,在N2保护条件下,以100℃/min升温速率升至1000℃,至固态水凝胶失水完全,自然降至室温,加入溶剂进行超声分散,制得超级电容器浆料。本发明可以保证浆料的稳定性、均一性,从而提高电容器的性能。
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