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公开(公告)号:CN118927459A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411006399.4
申请日:2024-07-25
Applicant: 宁夏大学
IPC: B29B17/04 , B29B17/02 , B09B3/35 , B09B3/70 , B09B101/75 , B09B101/16
Abstract: 本发明涉及光伏背板回收装置技术领域,且公开了一种自动化光伏背板超临界流体式分类回收装置,解决了现有的光伏板回收装置使用效果不好的问题,其包括支撑架,支撑架顶部的一端设置有光伏背板分切机构,支撑架内部远离光伏背板分切机构的一端设置有伸缩式输送机构,伸缩式输送机构与光伏背板分切机构之间设置有提升输送带一,支撑架底部的一端固定设置有位于伸缩式输送机构底部的超临界流体式剥离机构,超临界流体式剥离机构的一端设置有提升输送带二,提升输送带二远离超临界流体式剥离机构的一端设置有气流式辅助剥离分类机构;通过该回收装置,能够通过超临界气体实现发泡回收,提高回收效率,并能够实现连续工作,提高回收的便利性。
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公开(公告)号:CN118106323A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410170584.0
申请日:2024-02-06
Applicant: 宁夏大学
IPC: B09B3/35 , B09B101/15
Abstract: 本发明提供了一种用于光伏组件拆解的剥离装置及光伏组件拆解设备,涉及光伏组件回收利用技术领域,包括水平框架,水平框架上设有加热板;加热板的上方有支撑梁架;支撑梁架通过水平移动组件与水平框架连接;支撑梁架上设置有部件固定梁;部件固定梁上设置有刀座和刀座移动单元,刀座移动单元驱动刀座沿部件固定梁左右移动,刀座上固定连接有剥离刀;部件固定梁的底部固定连接有导向刀,导向刀的刀刃位于剥离刀的刀刃的上方。本发明的光伏组件拆解设备包括上述的一种用于光伏组件拆解的剥离装置。本发明的光伏组件拆解的剥离装置不仅使晶硅电池片层能够完整剥离,还提高了剥离速度,因此具有剥离效果好并且剥离效率高的优点。
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公开(公告)号:CN117447208A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311388869.3
申请日:2023-10-24
Applicant: 宁夏大学 , 宁夏北方高科工业有限公司
IPC: C04B35/565 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B38/00 , C04B38/06
Abstract: 本发明提供了多孔碳化硅/铝复合材料的一步合成方法,属于多孔陶瓷技术领域,其步骤为:(1)将芳纶蜂窝芯材料清洗后放入强碱溶液中进行水解,经干燥,制得有机前驱体模板材料;(2)将碳化硅粉体、氧化铝以及添加剂采用球磨法处理,使其混合均匀,制得陶瓷浆料;(3)将有机前驱体模板材料浸入到陶瓷浆料中,反复揉搓,使陶瓷浆料充分吸附到前驱体模板材料中,经压制,排出多余浆料,制得坯体材料;(4)将坯体材料进行干燥处理后放入真空管式炉中,在氩气保护下进行烧结处理,制得多孔碳化硅/铝复合材料。本发明通过采用牺牲模板的方法直接制备得到孔隙率大且铝含量高的多孔碳化硅/铝复合材料,省去了高压压铸渗透工艺,简化了制备流程。
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公开(公告)号:CN115945497A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310071940.9
申请日:2023-02-01
Applicant: 宁夏大学
IPC: B09B3/30 , B09B101/15
Abstract: 本申请提供一种光伏组件的背板剥离方法,涉及光伏组件技术领域。该光伏组件的背板剥离方法包括:使用无损检测分析方法对待剥离的光伏组件的背板进行成分分析,确认所述背板中是否含有氟,然后根据是否含氟来选取相对应的背板剥离工艺,并对所述光伏组件的背板进行剥离。通过使用对背板没有直接破坏的无损检测,可快速分析确定光伏组件背板材料的成分种类,进而再根据不同成分的背板材料选择相对应的剥离工艺,高效地实现了对不同背板材质的光伏组件的拆解回收。
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公开(公告)号:CN113353916A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010145297.6
申请日:2020-03-05
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 本发明提供了一种红柳炭化纳米颗粒、红柳炭化纳米颗粒增强复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域,所述红柳炭化纳米颗粒主要由红柳高温炭化后分散得到,所述红柳炭化纳米颗粒增强复合材料包括热固性树脂、增强纤维和红柳炭化纳米颗粒。本发明提供的红柳炭化纳米颗粒增强复合材料,通过在热固性树脂中加入红柳炭化纳米颗粒,利用红柳炭化纳米颗粒在热固性树脂与纤维之间形成不连续相结构和红柳炭化纳米颗粒本身力学特性,显著提高复合材料的强度和韧性,同时由于红柳炭化纳米颗粒原料成本低廉,能够有效降低复合材料成本,扩大应用范围。
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公开(公告)号:CN109108298B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201811099554.6
申请日:2018-09-20
Applicant: 宁夏大学
IPC: B22F9/04 , B22F3/16 , C22C1/05 , C22C21/00 , C22C23/00 , C22C18/00 , C22C47/14 , C22C49/06 , C22C49/04 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/10
Abstract: 本发明专利属于材料加工技术领域,具体涉及一种高强韧分级结构金属基复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)将基体合金粉末经过高能球磨,获得片状金属粉末;(2)将增强体与所得片状金属粉末在分散液中机械搅拌和超声分散混合,过滤、干燥后得到复合粉末I;(3)复合粉末I再与球状金属粉末低能球磨,获得复合粉末II;(4)复合粉末II在压力下冷压成形后部分重熔、触变成形,得到分级组织构型的金属基复合材料混合粉末压块。本发明原理简洁、操作简单、安全可靠,可工业化生产,同时提高了工效、节约了材料、保证了质量、安全可靠,具有较高的应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN117603846A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311417742.X
申请日:2023-10-30
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 本发明公开了一种含有地衣芽孢杆菌的菌剂及其应用,属于农业微生物技术领域。所述菌剂含有地衣芽孢杆菌,所述地衣芽孢杆菌为Bacillus licheniformis,其菌株号为BL‑4,其在中国典型培养物保藏中心的登记入册编号为CCTCC NO:M 20231610。本发明提供的BL‑4能够促进植株株高、茎粗、叶绿素及干鲜重的增加,并可有效缓解盐碱胁迫对植株株高、茎粗、叶绿素及干鲜重的影响。
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公开(公告)号:CN104609820B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201510062165.6
申请日:2015-02-06
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 一种玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料,由纳米二氧化硅、玻璃纤维组成,其中,玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料中的玻璃纤维沿冰晶方向定向的分布在纳米二氧化硅中间。本发明还提供一种玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料制备方法。上述玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料及玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料制备方法,通过采用低温冷冻凝固实现玻璃纤维定向排列在纳米二氧化硅中,进而保证玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料具有高强度和低导热率的特性。
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公开(公告)号:CN104609820A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510062165.6
申请日:2015-02-06
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 一种玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料,由纳米二氧化硅、玻璃纤维组成,其中,玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料中的玻璃纤维沿冰晶方向定向的分布在纳米二氧化硅中间。本发明还提供一种玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料制备方法。上述玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料及玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料制备方法,通过采用低温冷冻凝固实现玻璃纤维定向排列在纳米二氧化硅中,进而保证玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料具有高强度和低导热率的特性。
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公开(公告)号:CN103911659A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410148669.5
申请日:2014-04-15
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 一种提高400mm以上大直径单晶硅拉晶稳定性的方法,该方法应用于直拉法制造单晶硅的生产工艺中,该提高400mm以上大直径单晶硅拉晶稳定性的方法包括如下步骤:将直拉法制造单晶硅的生产工艺中的石英坩埚的尺寸设置为≥800mm;在采用直拉法制造单晶硅的等径生长步骤中,在等径初期控制液口距的范围值为15~20mm。
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