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公开(公告)号:CN109833779B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910275164.8
申请日:2019-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种膜蒸馏组件及系统,膜蒸馏组件包括热料侧通道、冷料侧通道、设置在所述热料侧通道与所述冷料侧通道之间的疏水微孔膜,所述热料侧通道通过疏水微孔膜与所述冷料侧通道连通;所述疏水微孔膜能够将接收到的电能转化为热能,以加热所述疏水微孔膜两侧的料液。本发明提供的膜蒸馏组件及系统,通过使用具有光热转换能力和电热转换能力的疏水微孔膜,并利用太阳能和电能实现对膜的直接加热,减少料液在膜边界处的温度损失,避免出现温度极化现象。
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公开(公告)号:CN108003846A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711361214.1
申请日:2017-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K5/12
Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒掺杂二元硝酸熔盐材料的制备方法,其步骤如下:(1)将硝酸钠与硝酸钾熔盐混合并研磨,得到熔盐混合物;(2)将金属或氧化物纳米颗粒加入蒸馏水中,经过机械搅拌,超声波震荡处理,得到纳米颗粒悬浮液;(3)将熔盐混合物加入到纳米颗粒悬浮液中,经过机械搅拌,超声波震荡处理,得到混合液;(4)将混合液放入液氮中瞬间冷冻,然后将其放入冷冻干燥机中进行干燥,最终得到纳米颗粒掺杂二元硝酸熔盐材料。本发明所用的材料均是无毒的,易于获得的;且采用冷冻干燥法掺杂纳米颗粒后熔盐比热容明显提高,且相较于水溶蒸干法可有效避免溶液加热蒸发过程中纳米颗粒的团聚,其分散性和稳定性更好。
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公开(公告)号:CN105537583A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510968362.4
申请日:2015-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B22F1/02 , B22F1/0018 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种核壳Au@TiO2纳米颗粒及其制备方法,所述纳米颗粒以金为核,TiO2为壳。其制备方法如下:(1)准备0.3~6ml、0.01M四氯金酸水溶液;(2)加入4.5ml、0.01M柠檬酸钠水溶液,搅拌2min;(3)加入0.3~6ml、0.01M抗坏血酸水溶液,搅拌5min;(4)再加入0.5~6ml、0.04M四氟化钛水溶液,待其混合均匀后加入蒸馏水稀释到80ml;(5)然后转移到以聚四氟乙烯作为内衬的不锈钢反应釜,在电炉里面加热48h,最后自然冷却到室温;(6)用去离子水水洗后置于干燥箱内干燥,得到核壳结构的Au@TiO2纳米颗粒。本发明所获得的产品粒径大小比较均匀,比表面积较大,且形貌可控,可获得不同直径的核与壳结构。
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公开(公告)号:CN105419733A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510968308.X
申请日:2015-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K5/12
CPC classification number: C09K5/12
Abstract: 本发明公开了一种水溶干燥法制备TiO2纳米复合二元硝酸熔盐材料的方法,其步骤如下:(1)将硝酸钠与硝酸钾熔盐混合溶于蒸馏水中,得到熔盐的水溶液;(2)将TiO2纳米颗粒和分散剂加入蒸馏水中,随后进行机械搅拌,然后置于超声震荡仪中进行超声波震荡,使纳米颗粒均匀分散,得到纳米颗粒悬浮液;(3)将熔盐的水溶液与纳米颗粒悬浮液混合,先进行机械搅拌,然后置于超声震荡仪中进行超声波震荡,使混合物均匀分散,得到悬浮混合液;(4)将悬浮混合液倒入培养皿中,放入真空干燥箱完全干燥后,得到纳米复合二元硝酸熔盐。本发明在传统的硝酸熔盐内掺杂TiO2纳米颗粒,掺杂了TiO2纳米颗粒形成的纳米复合硝酸熔盐的比热容比传统熔盐有了显著提高。
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公开(公告)号:CN117447867A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311275910.6
申请日:2023-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能耐高温超黑涂层及其制备方法,属于超黑材料技术领域。本发明解决了现有超黑涂层耐高温性能较差,与柔性基底结合力差等问题。本发明采用表面包覆氧化铝层的CuCr2O4作为超黑功能基元材料,以聚氨酯‑有机硅树脂作为涂层颜料主体,并对聚酰亚胺薄膜进行喷涂前处理,实现柔性涂层保型喷涂与耐高温、吸收性能增强特性,提升柔性涂层高温环境杂散光抑制性能稳定性。
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公开(公告)号:CN114804487A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210476610.3
申请日:2022-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种水电盐联产的太阳能海水淡化装置,属于海水淡化技术领域。本发明为解决太阳能海水淡化能量利用效率低等问题,所述装置包括太阳能电池板、膜蒸馏组件、无纺布、析盐槽、高盐海水槽、PP棉滤瓶、活性炭滤瓶、RO膜滤瓶、海水进水管、一级废液出水管、一级淡水出水管、二级废液出水管、二级淡水出水管等组件;所述太阳能电池板通过前支撑金属管和后支撑金属管与基座平台固连,通过设计前支撑金属管和后支撑金属管的高度使太阳能电池板有一定倾斜角度;所述膜蒸馏组件与太阳能电池板固定连接;所述无纺布固定在膜蒸馏组件背面,两端浸在高盐海水槽与析盐槽内;本装置实现了水电盐联产,提高了太阳能海水淡化系统的商用价值与应用前景。
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公开(公告)号:CN109188320B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810887194.X
申请日:2018-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 为了提高流场成像设备的精度和降低设备成本,本发明记载了一种基于磁阻效应的流场成像系统及成像方法,包括电源、磁场发生模块、多个磁场感测模块,分析电路模块、信号转换模块、成像模块、磁性感应颗粒;所述电源与磁场发生模块连接,所述磁场发生模块包围待测空间,所述待测空间内设有多个阵列,在多个阵列中均设置有所述多个磁场感测模块,所述多个磁场感测模块的输出端分别与分析电路模块的输入端连接,所述分析电路模块的输出端与信号转换模块和成像模块的输入端连接,所述信号转换模块的输出端与成像模块的输入端连接,所述磁性感应颗粒均匀分布在待测空间内。本发明属于成像技术领域,具有设备构造简单易实现,操作分析简单方便的优点。
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公开(公告)号:CN110203987A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910442719.3
申请日:2019-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/14 , F03G7/05 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种太阳能海水淡化协同余热发电装置,属于海水淡化领域,具体技术方案如下:一种太阳能海水淡化协同余热发电装置,包括海水蒸发器、导气管和发电装置,所述海水蒸发器为密闭的腔体,所述海水蒸发器通过导气管与所述发电装置连接,所述海水蒸发器内设置有能够在海水上漂浮的多孔材料,在所述海水蒸发器内注入海水的水平面低于导气管与海水蒸发器的连通接口,所述发电装置为蒸汽冷凝发电装置。本发明利用海绵的多孔特性,对其表面进行修饰处理,使之高效地吸收太阳的能量,从而能在海水和空气的相界面处对水分子进行高效的集热,继而产生水蒸气实现海水淡化。
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公开(公告)号:CN109188320A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810887194.X
申请日:2018-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 为了提高流场成像设备的精度和降低设备成本,本发明记载了一种基于磁阻效应的流场成像系统及成像方法,包括电源、磁场发生模块、多个磁场感测模块,分析电路模块、信号转换模块、成像模块、磁性感应颗粒;所述电源与磁场发生模块连接,所述磁场发生模块包围待测空间,所述待测空间内设有多个阵列,在多个阵列中均设置有所述多个磁场感测模块,所述多个磁场感测模块的输出端分别与分析电路模块的输入端连接,所述分析电路模块的输出端与信号转换模块和成像模块的输入端连接,所述信号转换模块的输出端与成像模块的输入端连接,所述磁性感应颗粒均匀分布在待测空间内。本发明属于成像技术领域,具有设备构造简单易实现,操作分析简单方便的优点。
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公开(公告)号:CN105399133A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510968267.4
申请日:2015-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G3/12
CPC classification number: C01G3/12 , C01P2004/03 , C01P2004/45 , C01P2004/62
Abstract: 本发明公开了一种片花状微/纳米3D-CuS材料的制备方法,其步骤如下:(1)将乙二醇加入容器中预热;(2)将Cu盐和PVP加入到预热好的乙二醇中;(3)将混合物搅拌,形成蓝绿色的溶液;(4)将乙二醇与S混合;(5)将步骤(4)中的混合物与步骤(3)得到的蓝绿色溶液混合;(6)将步骤(5)得到的生成物离心,并用CS2、乙醇、蒸馏水洗涤。(7)将洗涤好的混合物倒入培养皿中,放入真空干燥箱完全干燥后,得到片花状微/纳米3D-CuS。本发明所用的材料均是无毒的,常见的;本发明所获得的产品有明显空间结构,增大了比表面积;本发明制作方法简便,利于大规模应用。
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