纳米流体直接吸收式太阳能集热器

    公开(公告)号:CN101915459B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201010266052.5

    申请日:2010-08-30

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 纳米流体直接吸收式太阳能集热器,具体涉及一种太阳能集热器,解决传统的集热器热量损失大、集热器的集热效率低的问题。本发明所述的纳米流体直接吸收式太阳能集热器,它包括N个真空管、N个反射镜、第一保温连通管和第二保温连通管,N个真空管排为一排,每个真空管的一个开口端分别通过转动接口与第一保温连通管连通,每个真空管的另一个开口端分别通过转动接口与第二保温连通管连通,第一连通管与出水口连通,第二保温连通管与入水口连通,每个真空管的下方分别设置有一个反射镜,每个真空管管内的工作介质中包括流体基质,所述的每个真空管管内的工作介质中还添加纳米颗粒,其中,N为大于2的整数。本发明用于将太阳能转化为热能。

    纳米流体直接吸收式太阳能集热器

    公开(公告)号:CN101915459A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010266052.5

    申请日:2010-08-30

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 纳米流体直接吸收式太阳能集热器,具体涉及一种太阳能集热器,解决传统的集热器热量损失大、集热器的集热效率低的问题。本发明所述的纳米流体直接吸收式太阳能集热器,它包括N个真空管、N个反射镜、第一保温连通管和第二保温连通管,N个真空管排为一排,每个真空管的一个开口端分别通过转动接口与第一保温连通管连通,每个真空管的另一个开口端分别通过转动接口与第二保温连通管连通,第一连通管与出水口连通,第二保温连通管与入水口连通,每个真空管的下方分别设置有一个反射镜,每个真空管管内的工作介质中包括流体基质,所述的每个真空管管内的工作介质中还添加纳米颗粒,其中,N为大于2的整数。本发明用于将太阳能转化为热能。

    一种结晶Cu2O复合金属锂负极的制备方法

    公开(公告)号:CN114335441B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202111669344.8

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 一种结晶Cu2O复合金属锂负极的制备方法,它属于二次电池领域。它解决了现有金属锂在Cu集流体上沉积剥离形貌不可控,导致其在循环充放电中产生苔藓锂和枝晶锂等不致密的沉积结构的问题。方法:一、制备洁净的Cu集流体;二、惰性气氛下升温,低压氧气下保温制备结晶Cu2O修饰的Cu集流体;三、组装Li‑Cu半电池并进行恒电流放电镀锂,拆解后获得结晶Cu2O复合金属锂负极。本发明产物性能稳定,制备过程简单,工艺成本低,易于连续大量生产;结晶Cu2O复合金属锂负极的循环稳定性,优异的倍率性能、深度充放性能,高且稳定的库伦效率。经多次充放电,电极表面平整致密,没有明显的枝晶锂形成。本发明适用于金属锂负极的制备。

    一种结晶Cu2O复合金属锂负极的制备方法

    公开(公告)号:CN114335441A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111669344.8

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 一种结晶Cu2O复合金属锂负极的制备方法,它属于二次电池领域。它解决了现有金属锂在Cu集流体上沉积剥离形貌不可控,导致其在循环充放电中产生苔藓锂和枝晶锂等不致密的沉积结构的问题。方法:一、制备洁净的Cu集流体;二、惰性气氛下升温,低压氧气下保温制备结晶Cu2O修饰的Cu集流体;三、组装Li‑Cu半电池并进行恒电流放电镀锂,拆解后获得结晶Cu2O复合金属锂负极。本发明产物性能稳定,制备过程简单,工艺成本低,易于连续大量生产;结晶Cu2O复合金属锂负极的循环稳定性,优异的倍率性能、深度充放性能,高且稳定的库伦效率。经多次充放电,电极表面平整致密,没有明显的枝晶锂形成。本发明适用于金属锂负极的制备。

    一种三维网络导热通路的树脂散热片

    公开(公告)号:CN218104043U

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202222404000.0

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 一种三维网络导热通路的树脂散热片,它涉及树脂散热片。解决现有复杂无规则的三维网络填料中热流缠绕回转、热输运能力差的问题;同时解决环氧树脂与填料之间界面结合状态较差,而导致整体树脂基复合材料导热性能低的问题。三维网络导热通路的树脂散热片:三维网络导热填料骨架设置于环氧树脂基体内部,纯金属镀层设置于三维网络导热填料骨架表面;所述的三维网络导热填料骨架由多个纵向骨架和多个横向骨架相互垂直设置而成。

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