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公开(公告)号:CN103343725B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310308503.0
申请日:2013-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/223
Abstract: 基于微型水斗与PVDF膜压电技术的复合雨水发电装置,属于水力发电领域,本发明为解决现有雨水发电装置成本高、安装调试过程繁琐的问题。本发明包括排雨管道的入水口设置水位自动控制单元,在水位自动控制单元的下方设置微型水斗发电单元,在排雨管道的出水口设置PVDF压电模块发电单元;水位自动控制单元包括浮球、V型连杆、具有通孔的隔板、阀门和磁铁,V型连杆固定在排雨管道的内侧壁上,V型连杆下方设置有具有通孔的隔板,阀门与具有通孔的隔板上的通孔相配合让雨水通断,微型水斗发电单元包括微型水斗轮毂、m个微型水斗叶片、主动轮、从动轮、皮带和水斗发电电路;PVDF压电模块发电单元包括PVDF压电膜和PVDF发电电路。
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公开(公告)号:CN104559941A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510044605.5
申请日:2015-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K5/12
CPC classification number: C09K5/12
Abstract: 本发明公开了一种纳米复合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Al2O3纳米颗粒加入蒸馏水中,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)将熔盐混合物加入到纳米颗粒悬浮液中,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,放入真空干燥箱干燥,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纳米颗粒,掺杂了纳米颗粒形成的纳米复合硝酸熔盐的比热容明显提高,而且制作方法简便,利于大规模应用。
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公开(公告)号:CN103343725A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310308503.0
申请日:2013-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/223
Abstract: 基于微型水斗与PVDF膜压电技术的复合雨水发电装置,属于水力发电领域,本发明为解决现有雨水发电装置成本高、安装调试过程繁琐的问题。本发明包括排雨管道的入水口设置水位自动控制单元,在水位自动控制单元的下方设置微型水斗发电单元,在排雨管道的出水口设置PVDF压电模块发电单元;水位自动控制单元包括浮球、V型连杆、具有通孔的隔板、阀门和磁铁,V型连杆固定在排雨管道的内侧壁上,V型连杆下方设置有具有通孔的隔板,阀门与具有通孔的隔板上的通孔相配合让雨水通断,微型水斗发电单元包括微型水斗轮毂、m个微型水斗叶片、主动轮、从动轮、皮带和水斗发电电路;PVDF压电模块发电单元包括PVDF压电膜和PVDF发电电路。
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公开(公告)号:CN109833779A
公开(公告)日:2019-06-04
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:CN105439193B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510977072.6
申请日:2015-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助制备氧化锌纳米棒的方法,其步骤如下:(1)将Zn(NO3)2·6H2O溶解于10~500ml水中,配制浓度为10~200 mM的Zn(NO3)2·6H2O水溶液;(2)将HMT溶解于10~500ml水中,配制浓度为10~200 mM的HMT水溶液混合;(3)将Zn(NO3)2·6H2O水溶液与HMT水溶液混合;(4)将混合溶液置于水浴环境中,同时将超声粉碎器探头浸入混合溶液中部;(5)启动超声装置,在水热条件下辅助超声0.5~12h;(6)将颗粒离心,使用去离子水洗涤,即得到ZnO纳米棒。本发明所用的材料均是无毒的,常见的;得到的ZnO纳米棒晶型较好,形状可调;制备过程不需要封闭空间、大型仪器设备等,制备成本低;使用的制备方法简便,利于大规模应用。
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公开(公告)号:CN104261459A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410504943.8
申请日:2014-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C01G9/02 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锌颗粒的制备方法,其步骤如下:(1)在圆底烧瓶中加入50~200mL甲醇,再依次加入0.2~0.8g氢氧化钾和5.6~22.4g二水合乙酸锌,电磁搅拌1~5分钟,得到无色透明的溶液;(2)然后在加热温度65~80℃、循环水温5~20℃的回流加热装置中搅拌6~48小时,得到乳白色的溶液;(3)将得到的乳白色溶液静置4~8小时后倒掉上层清液,用甲醇清洗、离心机分离3~5次,最后将颗粒在真空干燥箱中干燥,得到纳米氧化锌颗粒。本发明具有经济性好、操作简单、粒径可控、形貌均一、分散性好的优点。
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