一种增强磁热与光热性能的多核纳米花的制备方法

    公开(公告)号:CN116139272A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310123085.1

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种增强磁热与光热性能的多核纳米花的制备方法,其包括制备多核Mn0.5Zn0.5Fe2O4‑CTAB,将Mn0.5Zn0.5Fe2O4‑CTAB和丙酮加入反应容器反应去除十六烷基三甲基溴化铵得到Mn0.5Zn0.5Fe2O4,称取Mn0.5Zn0.5Fe2O4超声分散于去离子水中,加入N‑羟基琥珀酰亚胺搅拌,再加入1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸进行羧基的活化,然后加入NH2‑PEG‑NH2超声分散,再转入容器中反应得到Mn0.5Zn0.5Fe2O4‑PEG多核纳米花。本发明制得的多核纳米花在磁场作用下每一个核的磁矩运动可产生两个磁涡状态,磁热效果显著增强;在近红外光下具有较强的吸收能力,且在磁场的作用下由于声子瓶颈效应可增强其光热转换性能,使得其能联合光热‑磁热以对肿瘤进行协同治疗。

    一种基于压缩空气-液体活塞热电储能系统及方法

    公开(公告)号:CN116792299A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310763811.6

    申请日:2023-06-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于压缩空气‑液体活塞热电储能系统,包括电动机、空气压缩机、储热罐、高压空气库、节流阀、高压气阀、液体罐、排气阀、单向阀和水轮发电机;空气压缩机与储热罐连接,储热罐与高压空气库相连,节流阀与高压气阀Ⅰ和高压气阀Ⅱ的一端连接,液体罐Ⅰ分别与高压气阀Ⅰ和单向阀的一端连接,水轮发电机的进水口与单向阀Ⅰ的另一端和单向阀Ⅲ的一端连接,水轮发电机的出水口与单向阀Ⅱ的一端和单向阀Ⅳ的另一端连接,液体罐Ⅱ与单向阀Ⅱ的另一端、单向阀Ⅲ的另一端和高压气阀Ⅱ的另一端连接。本发明在储能阶段利用低谷电或可再生能源压缩空气进行储能,在用电高峰期通过压缩空气转换液体压力能带动水轮机发电进行释能。

    一种基于微尺度燃烧的一体化热电能源转化装置

    公开(公告)号:CN117175974A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311121845.1

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明涉及微燃烧动力系统装置技术领域,公开了一种基于微尺度燃烧的一体化热电能源转化装置,包括燃烧器、高导热铜板、第一氧化铝陶瓷、第一导电带、P型半导体、N型半导体、第二导电带、第二氧化铝陶瓷和散热器,所述P型半导体和N型半导体共同组成半导体结构,所述燃烧器相对立的两侧分别依次连接高导热铜板、第一氧化铝陶瓷、第一导电带、半导体结构、第二导电带、第二氧化铝陶瓷和散热器,以使所述燃烧器相对立的两侧形成对称结构。本发明的基于微尺度燃烧的一体化热电能源转化装置,采用圆形燃烧器和半圆柱型半导体,并用针肋散热器,增加系统传热及有效工作面积的同时提高热电冷热段温差,提高热电能源转化装置的发电功率及系统稳定性。

    一种基于压缩空气储能-水动力热电联产系统及方法

    公开(公告)号:CN116576094A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310763818.8

    申请日:2023-06-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于压缩空气储能‑水动力热电联产系统及方法,该系统包括电动机、压缩机、换热器、储热罐、高压储气库、减压阀、高压水箱、水轮机、发电机和单向阀;电动机与压缩机相连,压缩机与换热器连接,换热器分别与储热罐和高压储气库相连,高压储气库通过减压阀与高压水箱相连,高压水箱通过单向阀与水轮机发电机组相连。本发明将抽水蓄能与压缩空气蓄能两种大规模储能技术结合,避免了传统抽水蓄能系统设备投资成本高、建造地质要求高及对生态环境破坏的问题,又利用了传统抽水蓄能系统水势能高效的优势;与传统的压缩空气储能系统相比,发电时利用水推动水轮机发电,无需透平参与,大大提高了效率。

    一种仿生柔性管道强化流致振动增强换热方法

    公开(公告)号:CN117236223A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311256851.8

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明涉及流致振动强化换热技术领域,公开了一种仿生柔性管道强化流致振动增强换热方法,包括:将仿生柔性管道物理模型引入预构建的外流场中,获得对应的流场物理模型;采用高精度数值模拟方法对流场物理模型进行仿真,获得流场随时间分布情况以及仿生柔性管道的运动数据。根据获得的运动数据,对振动响应结果进行分析,获得振幅变化特征,对温度场进行分析,获得努塞尔数随弧形结构高度和覆盖范围变化的关系传热特征。本发明提供的结构设计以及数值模拟方法,通过设计仿生表面调整优化其覆盖面积和高度,从而起到强化流致振动增强换热,增大振幅的目的。

    一种具有磁热、光热效应的磁性纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116392587A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310128418.X

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种具有磁热、光热效应的磁性纳米材料及其制备方法,磁性纳米材料包括Mn0.5Co0.5Fe2O4‑GO纳米颗粒团;制备方法包括称取氧化石墨烯加入到去离子水中溶解;将FeCl3·6H2O、MnSO4·H2O及Co(NO3)2·6H2O加到已经除去空气的容器中配制成混合溶液;将氧化石墨烯溶液加入到混合溶液中充分搅拌;称量NaOH配成溶液滴加到混合溶液中,并继续在氮气保护下充分搅拌,制得含黑色沉淀的混合液;将含黑色沉淀的溶液移入到高压反应釜中在高温高压下制得含Mn0.5Co0.5Fe2O4‑GO的混合液。本发明制得的磁性纳米材料兼具磁热、光热效应,并具有快速温升速率。

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