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公开(公告)号:CN110538575A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910857512.2
申请日:2019-09-11
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及液体分流技术领域,提出一种新型真空膜蒸馏结构,包括:依次叠加的料液通道(104)、汽侧通道(105)和蒸馏膜(106);其中料液通过料液进口(101)进入料液通道(104),汽侧通道(105)内充满高温蒸汽,料液通道(104)内的料液经过膜蒸馏后汇集至料液出口(102)排出,经过蒸馏膜(106)渗透至汽侧通道(105)的蒸汽经由抽汽口(103)抽出。本发明还提出一种组合的新型真空膜蒸馏结构,其中包括多个并联或串联的真空膜蒸馏结构。本发明每一个水侧通道两侧均为汽侧通道,每一个汽侧通道两侧均为水侧通道。大大增加了单位体积的膜面积。
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公开(公告)号:CN108993096A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810635630.4
申请日:2018-06-20
Applicant: 华北电力大学 , 江苏长青农化股份有限公司
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及热交换技术,提出一种针对膜基气体吸收的热循环利用系统,包括:升温装置(3),设置在第一容器(1)和第二容器(2)的一个输送导管上;降温装置(4),设置在第一容器(1)和第二容器(2)的一个回流导管上;热循环装置,热循环装置设置在升温装置(3)和降温装置(4)之间,用于将输送导管内的高温流体和回流导管内的低温流体进行热交换,其中,所述热循环装置包括半导体组,半导体组通过导热元件连接在升温装置(3)和降温装置(4)之间,而且半导体组通电。本发明直接利用装置中的余热,配合少量的电能就可以完成热量从低温热源到高温热源的传递,而且装置的占地面积会大大减小,紧凑度大大提高。
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公开(公告)号:CN108889150A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810645360.5
申请日:2018-06-21
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及微混合器技术,提出一种乳化装置,包括:用于高粘度流体的第一流体通道(13);用于低粘度流体的第二流体通道(23);第一流体导流器(12),第一流体通道(13)的流体入口端连接到第一流体导流器(12);第二流体导流器(22),第二流体通道(23)的流体入口端连接到第二流体导流器(22);导流联箱(3),第一流体通道(13)的第一流体出口(11)和第二流体通道(23)的第二流体出口(21)共同连接到导流联箱(3)。本发明的乳化装置降低了油相的压降,提高了混合效果。
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公开(公告)号:CN119710596A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411956803.4
申请日:2024-12-29
Applicant: 华北电力大学
Inventor: 栗永利 , 赵泓伍 , 高睿 , 宁德 , 马科斯·安东尼奥·科埃略·贝尔顿
Abstract: 本发明提供一种磁控溅射高熵氮化复合涂层的制备方法及其应用,属于表面处理技术领域,包括:制备TiZrNbTaW合金靶材,所述合金靶材通过粉末冶金法获得;基底处理,所述基底处理包括将钛基底磨抛至镜面状态以及进行超声清洗;磁控溅射沉积过程,所述磁控溅射沉积过程包括将沉积腔室抽真空至预定真空度、对基底进行加热、预溅射去除表面杂质,在固定功率条件下通入氮气交替沉积TiZrNbTaW涂层和TiZrNbTaWN0.75氮化涂层,形成TiZrNbTaW Nx复合涂层。该方法克服了质子交换膜电解水领域现行贵金属防护涂层的高成本缺点,提供一种兼具耐腐蚀性能与导电性能的保护涂层,适合在大规模工业生产中应用。
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公开(公告)号:CN118198481A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410301369.X
申请日:2024-03-15
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525 , D04H1/728 , D01D5/00 , D01F6/54 , D01F6/48 , D01F1/10
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种固体电解质复合膜及其制备方法和应用。固体电解质复合膜包括叠设的PAN@MOF膜和PVDF‑HFP@MOF膜,PAN@MOF膜包括由PAN纳米纤维形成的具有三维多孔结构的PAN基体,PVDF‑HFP@MOF膜包括由PVDF‑HFP纳米纤维形成的具有三维多孔结构的PVDF‑HFP基体,PAN基体和PVDF‑HFP基体上均负载有MOF材料;固体电解质复合膜具有三维多孔结构,聚合物电解质原位聚合于固体电解质复合膜的三维多孔结构中。本发明的固体电解质复合膜具有优异的电化学性能,与电池正负极的界面稳定性良好。
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公开(公告)号:CN108745224A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810637347.5
申请日:2018-06-20
Applicant: 华北电力大学 , 江苏长青农化股份有限公司
CPC classification number: B01J19/0093 , B01J2219/00873 , B01J2219/00909 , B01J2219/00918 , B01J2219/00954 , C07F9/52
Abstract: 本发明涉及流体混合技术,提出一种吸附器,所述吸附器(13)具有流体入口和出口,内部填充有吸附材料,所述吸附器外表缠绕有加热管(54)。本发明还提出一种吸附器的组合装置,包括:连接在一起的微通道反应器(11)和吸附器(13),所述微通道反应器(11)具有多个微通道,所述微通道反应器(11)外表缠绕有加热管;所述吸附器(13)具有流体入口和出口,内部填充有吸附材料,所述吸附器外表缠绕有加热管(54)。本发明提出了一种新的可以让两种流体迅速升温并进行反应的装置。
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公开(公告)号:CN107702566A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710825967.7
申请日:2017-09-14
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: F28D7/0008 , F28F13/00
Abstract: 本发明涉及换热结构,提出一种点阵式换热器,包括:底板(3),所述底板(3)上设置有点阵式的分流体(4);用于输送高粘度流体的第一流体通道,所述第一流体通道包括第一流体入口(11)和第一流体出口(12);用于输送低粘度流体的第二流体通道,所述第二流体通道与所述第一流体通道上下布置;其中,所述点阵式的分流体(4)从第一流体入口(11)到第一流体出口(12),将流入的第一流体交替进行分割和交汇。本发明的点阵式换热器对流体的加热和反应更加均匀。
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公开(公告)号:CN107482743A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710823916.0
申请日:2017-09-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及利用温差进行发电的技术领域,提出一种发电装置,包括:连接在冷源(6)和热源(7)之间的N型半导体(1)和P型半导体(2),其中N型半导体(1)和P型半导体(2)交错设置;导电连接带(3),导电连接带(3)用于连接邻接的N型半导体(1)和P型半导体(2);导热绝缘层(4),导热绝缘层(4)放置在冷源(6)和热源(7)与导电连接带(3)之间。提出一种自发电式剃须刀,包括:发电装置;剃须刀本体(8),所述剃须刀本体(8)具有充电接口,所述发电装置通过所述充电接口对所述剃须刀本体(8)进行充电。本发明可以有效节省一部分日常生活中所消耗的电量。
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公开(公告)号:CN119269630A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411382546.8
申请日:2024-09-30
Applicant: 华北电力大学 , 太原理工大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及零件缺陷检测技术领域,公开了一种机翼缺陷检测装置及方法,包括升降台和导轨平台,升降台和导轨平台分别固定在地面上且平行设置;旋转组件,包括连接圆盘和主轴,连接圆盘通过主轴转动连接在升降台顶端,连接圆盘远离升降台的一侧固定连接有两转盘接头,机翼与转盘接头连接;检测组件,包括三轴移动台和激光超声探头,三轴移动台设置在导轨平台上,激光超声探头固定连接在三轴移动台上用于对机翼进行检测。本发明采用一种单激发点双检测点的激光超声探头,能够同时测得翼展方向和翼周方向的超声信号,本发明灵敏度、分辨率高,能够在翼展和翼周方向完成亚表面缺陷、表面缺陷检测,及内部缺陷的三维成像,检测效果全面、准确。
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公开(公告)号:CN119265583A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411634975.X
申请日:2024-11-15
Applicant: 华北电力大学
IPC: C25B9/19 , C25B9/60 , C25B11/063 , C25B11/091 , C25D13/02 , C25D13/22
Abstract: 本发明提供一种钛双极板导电耐腐蚀涂层及其制备方法,包括导电层和氧化层;所述氧化层覆盖在钛基底层上,所述导电层覆盖在所述氧化层上;其中,所述导电层材料为In/Sn‑TiOx,其中x的范围是1.3‑2.2;所述氧化层材料为TiO2。本申请的复合涂层具有优异的导电性和耐腐蚀性,In和Sn的掺入可增强氧化层的导电性,并且在质子交换膜电解槽阳极的高电位、酸性、氧化条件中,可保持良好的耐腐蚀性,从而提高钛板在苛刻环境中的导电与耐腐蚀性能。该涂层制备简单、成本低,可广泛使用于质子交换膜电解水领域。
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