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公开(公告)号:CN118874462B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411338004.0
申请日:2024-09-25
Applicant: 长安大学
IPC: B01J23/652 , B01J31/06 , B01J33/00 , B01J35/30 , B01J35/39 , B01J35/45 , B01J35/50 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J32/00 , B01J37/34 , C09K5/14 , C01B3/04 , C02F1/14 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及新能源材料与器件技术领域,具体来说是光热界面蒸发-光催化制氢复合材料及其制备方法和应用。本发明以吸水海绵为基底,以墨水为光热材料,将墨水吸附于吸水海绵上后,依次于墨水上负载疏水剂和光催化剂,得到光热界面蒸发-光催化制氢复合材料,光催化剂为负载Rh/Cr2O3助催化剂的Al掺杂SrTiO3纳米颗粒。光热界面蒸发-光催化制氢复合材料利用太阳光谱中的低能光子驱动海水界面蒸发以获取淡水资源,利用太阳光谱中的高能光子驱动光催化全解水制取氢气,实现对太阳光全光谱的分频高效利用,在太阳能转化的过程中同时获取淡水和制取氢气。
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公开(公告)号:CN118811923A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410929622.6
申请日:2024-07-11
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明属于太阳能蒸发技术领域,公开一种基于霍夫迈斯特效应的太阳能蒸发器及其制备和应用。所述太阳能蒸发器的制备方法为:以壳聚糖水凝胶作为蒸发器基体骨干,经冷冻干燥使壳聚糖水凝胶中形成致密的微孔结构后,对其表面进行碳化以在冷冻干燥后的壳聚糖水凝胶的表面形成碳化层,获得太阳能蒸发器。本发明制备的太阳能蒸发器具备交联的三维蜂窝状结构,能够静电吸附具有霍夫迈斯特效应的Cl‑,Cl‑能够有效削弱壳聚糖分子链之间的氢键,使得凝胶中结合水的比例增高,从而降低体系的蒸发焓,有效提高蒸发器在盐水中的蒸发速率,能够用于太阳能海水淡化。
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公开(公告)号:CN109799090B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910015211.5
申请日:2019-01-08
Applicant: 长安大学
IPC: G01M13/045
Abstract: 本发明公开了一种采用频带3分区的经验小波变换的轴承特征频率提取方法,对被监测轴承的结构参数和轴承转轴工作转速,计算出轴承各个部件的故障特征频率,然后对轴承监测信号进行时频变换,以3倍的最大频率为带宽,把信号的时频变换空间分割为若干等带宽的时频区域;求得它们的信号分量,计算得到峭度序列;以峭度曲线上的峭度最大值为标志,寻找其左、右相邻的极小值对应的频率fL和fR,以这两个频率为中间点对分析频带分割,形成3个相互连接且互不交叠的子频带,在此基础上,构造尺度滤波器和小波滤波器,对信号进行小波变换,得到频带的信号分量。对峭度最大值所在频带的信号分量做包络分析,得到轴承故障特征频率及其谐波分量。
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公开(公告)号:CN109799090A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910015211.5
申请日:2019-01-08
Applicant: 长安大学
IPC: G01M13/045
Abstract: 本发明公开了一种采用频带3分区的经验小波变换的轴承特征频率提取方法,对被监测轴承的结构参数和轴承转轴工作转速,计算出轴承各个部件的故障特征频率,然后对轴承监测信号进行时频变换,以3倍的最大频率为带宽,把信号的时频变换空间分割为若干等带宽的时频区域;求得它们的信号分量,计算得到峭度序列;以峭度曲线上的峭度最大值为标志,寻找其左、右相邻的极小值对应的频率fL和fR,以这两个频率为中间点对分析频带分割,形成3个相互连接且互不交叠的子频带,在此基础上,构造尺度滤波器和小波滤波器,对信号进行小波变换,得到频带的信号分量。对峭度最大值所在频带的信号分量做包络分析,得到轴承故障特征频率及其谐波分量。
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公开(公告)号:CN118874462A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411338004.0
申请日:2024-09-25
Applicant: 长安大学
IPC: B01J23/652 , B01J31/06 , B01J33/00 , B01J35/30 , B01J35/39 , B01J35/45 , B01J35/50 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J32/00 , B01J37/34 , C09K5/14 , C01B3/04 , C02F1/14 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及新能源材料与器件技术领域,具体来说是光热界面蒸发-光催化制氢复合材料及其制备方法和应用。本发明以吸水海绵为基底,以墨水为光热材料,将墨水吸附于吸水海绵上后,依次于墨水上负载疏水剂和光催化剂,得到光热界面蒸发-光催化制氢复合材料,光催化剂为负载Rh/Cr2O3助催化剂的Al掺杂SrTiO3纳米颗粒。光热界面蒸发-光催化制氢复合材料利用太阳光谱中的低能光子驱动海水界面蒸发以获取淡水资源,利用太阳光谱中的高能光子驱动光催化全解水制取氢气,实现对太阳光全光谱的分频高效利用,在太阳能转化的过程中同时获取淡水和制取氢气。
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公开(公告)号:CN116711719A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310457204.7
申请日:2023-04-26
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明涉及农药控释技术领域,具体是一种农药控释载体的制备及其应用,包括以下原料:天然高分子基体、温敏材料、光热材料、酸溶剂、碱溶剂和农药,本发明通过壳聚糖(CS)作为一种来源广泛、无毒、可自然降解的天然高分子材料,其球状凝胶具有制备简单、粒径可控、表面化学键丰富等优势,被广泛应用于药物吸附和输送。引入纳米颗粒可赋予聚合物水凝胶独特的功能特性,纳米金刚石(DND)是一种纳米级碳同素异形体,由sp3碳金刚石核和重建的sp2碳表层构成,其可以通过声子散射/晶格振动的形式吸收紫外、可见以及近红外区域的光并转化成热,具有优异的光热性能。聚N‑异丙基丙烯酰胺(PNIPAm)是一种温敏材料,在室温下呈溶胶状态,在接近体温时转化为凝胶状态。
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