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公开(公告)号:CN116147393A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310087295.X
申请日:2023-02-09
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种油田加热单向燃烧的蓄放热并行系统,包括四个换向阀和两个并行蓄热室,四个换向阀用于调节助燃空气和烟气的流向,两个并行蓄热室可以实现蓄热过程和放热过程;燃烧产生的烟气携带热量通过四个换向阀传递给一个蓄热室,同时另一个蓄热室吸收的热量用于预热空气,依次交替循环,系统始终保持蓄/放热并行下的单向燃烧功能。本发明通过设置四个换向阀实现蓄热室的并行吸/放热过程,可预热助燃空气,避免因烟气排放温度过高而造成能源浪费,相比于传统油田加热装置和蓄热换向式燃烧装置,单向燃烧的安全性能更高,工艺结构紧凑,便于安装和维修,可有效提高能源利用效率,从而节约能源和降低运行成本。
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公开(公告)号:CN113368840A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110849952.0
申请日:2021-07-27
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/40 , B01D17/022 , B01J20/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于金属有机骨架复合材料领域,公开了一种疏水亲油型蜜胺泡绵与金属有机骨架复合材料及其常温制备方法和应用。包括:将蜜胺泡绵浸于酸中常温清洗活化,后水洗至中性;将活化的蜜胺泡绵置于六水合硝酸锌的甲醇混合液中,常温搅拌使金属离子均匀分散在蜜胺泡绵骨架上;加入碱性溶剂有机胺于上述混合溶液中,搅拌后逐滴加入氟化的咪唑‑2‑甲醛和甲醇混合液,在常温下搅拌反应,用甲醇洗涤数遍后,烘干得到疏水亲油型复合材料。本发明可实现在常温下操作,无需加入粘结剂,同时所合成的材料具有较好的油吸附性能,可用于油水混合物的高效分离,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN119840561A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510114817.X
申请日:2025-01-24
Applicant: 常州大学
IPC: B60S1/56 , B08B7/00 , B08B5/04 , B08B5/02 , B23K26/046
Abstract: 本发明涉及激光清洗领域,具体涉及一种汽车灯罩外表面激光清洗方法。包括:步骤S1,遍历扫描汽车灯罩图像,确定汽车灯罩污染物区域;步骤S2,对汽车灯罩污染物区域进行遍历扫描,获得污染物的3D形貌图像;步骤S3,对比得到精确污染物区域;步骤S4,测量精确污染物区域各个坐标点与脉冲激光器之间的距离信号,基于距离信号调整脉冲激光器的焦距使其聚集于汽车灯罩表面,根据污染物参数确定最优激光清洗参数,进行激光清洗;步骤S5,吹扫或吸扫汽车灯罩;步骤S6,获取汽车灯罩污染物参数,与当次清洗前的各参数对比,判断是否满足要求,如果不满足,返回步骤S4。本发明可在清洗过程中自动选取合适的激光清洗参数及自动对焦,提高清洗效果及效率。
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公开(公告)号:CN118851315A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411111515.9
申请日:2024-08-14
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种太阳能驱动的海水淡化系统及方法,属于海水淡化技术领域。所述海水淡化系统包括除尘器、风机、露点蒸发器、回热器、冷却器、太阳池、循环泵、浓盐水泵和海水泵;除尘器、风机、露点蒸发器、回热器、冷却器、气液分离罐依次通过管道连接,形成空气流动系统;冷却器、太阳池、海水泵、回热器、太阳池、循环泵、露点蒸发器、浓盐水泵依次通过管道连接,形成海水流动系统。本发明通过太阳池和露点蒸发系统的耦合,利用太阳池吸收太阳辐射为露点蒸发系统提供热源,从而实现了绿色低碳的水资源生产。
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公开(公告)号:CN116793107A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310702905.2
申请日:2023-06-14
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种新型盘管换热装置,其包括,鞍座,设置于鞍座上的筒体,设置于筒体前后两端的第一封头和第二封头,开设于筒体上的排出孔,设置于筒体外表面的收集槽,收集槽与排出孔相连通,设置于筒体内的换热芯体,设置于换热芯体前后两端的第一导流叶轮和第二导流叶轮,设置于第一封头上的第一进口管,设置于第二封头上的第二进口管,设置于收集槽上的第一出口管,以及设置于第一封头上的第二出口管,其中换热芯体由芯体支架和盘管构成,提高换热效率。本发明通过在筒体内设置换热芯体,简化整体结构,提高换热效率。
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公开(公告)号:CN116121495A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310210929.6
申请日:2023-03-07
Applicant: 常州大学
IPC: C21D1/25
Abstract: 本发明公开了一种高强韧18CrNiMo7‑6合金钢超细晶微观组织制备工艺,属于先进钢材料技术领域,该工艺包括:(1)加热:将18CrNiMo7‑6合金钢加热至930℃~950℃,保温一定时间;(2)循环淬火:将保温后的18CrNiMo7‑6合金钢快速水冷至室温,然后在液氮中冷却一段时间,随后将18CrNiMo7‑6合金钢加热至930℃~950℃,保温3~5min;重复进行该步骤3~5次;(3)快速淬火,将高温状态下的18CrNiMo7‑6合金钢快速冷却到220℃~230℃;(4)配分回火:随后快速加热到450℃~500℃,保温一定时间;(5)冷却到室温。该工艺能够使18CrNiMo7‑6钢具有超细高稳定性残余奥氏体,且细化材料的微观组织,最终提高18CrNiMo7‑6钢的力学性能。
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公开(公告)号:CN119947053A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510185652.5
申请日:2025-02-20
Applicant: 常州大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种轻量化流道散热设备及其制备方法,一种轻量化流道散热设备,包括:导液管套和导热芯,所述导液管套为两端具有开口的流道形状,所述导液管套用于流动冷却液;所述导热芯设于导液管套内部,所述导热芯具有多个间隙孔,多个所述间隙孔相连通,以供导液管套内的冷却液流通,位于所述导热芯外表面的多个间隙孔在导热芯的外表面形成有多个触角,多个所述触角与导液管套的内表面相连接;所述导液管套与导热芯均为金属材质,所述导液管套与触角采用金属连接。本发明具有重量轻、散热效率高的优点。
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公开(公告)号:CN119832999A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411901758.2
申请日:2024-12-23
Applicant: 常州大学
IPC: G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及金属材料强化模拟领域,具体涉及一种磁场协同激光冲击波强化镍金属的模拟方法。方法包括:步骤S1,生成多晶镍模型;步骤S2,初步弛豫,得到能量最小化体系;步骤S3,设定模型边界、恒定的磁场条件及参数,将Langevin方法应用于磁自旋,控制模型温度及磁阻尼参数,对粒子自旋执行对称积分,配合势函数将能量最小化体系弛豫至平衡态;步骤S4,磁场协同利用活塞法生成激光冲击波诱导塑性变形;步骤S5、第一次弛豫;步骤S6,第二次弛豫;步骤S7,可视化;步骤S8,获取拉伸性能和比阻尼性能。本发明可直观分析磁场协同激光冲击强化多晶镍微观组织结构的演化过程,从原子微观层面揭示磁场协同激光冲击波的强化机理,并获取拉伸性能和比阻尼性能。
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公开(公告)号:CN118954672A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411207347.3
申请日:2024-08-30
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于盐废水蒸发处理技术领域,具体涉及一种基于干湿复合通道的太阳能含盐废水蒸发系统,包括料液罐、回热器及干湿复合通道增湿器,干湿复合通道增湿器包括设有若干复合通道,且每个复合通道均包括干通道及湿通道,且干通道与湿通道之间设置有隔板,隔板开设有若干连通孔;本发明提出了干湿复合通道增湿器以替代常规蒸发器,干湿复合通道由干通道与湿通道组合而成,通过干通道间接换热与湿通道直接热质传递的协同作用平衡露点蒸发过程中的热质传递,使露点蒸发过程中的空气温焓操作线远离饱和曲线,降低露点蒸发过程的热质传递差异,从而减少熵增,同时又可使得回热器内湿空气温焓操作线趋近于直线,从而进一步减少系统熵增,提高系统热效率。
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公开(公告)号:CN113893700A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111405656.8
申请日:2021-11-24
Applicant: 常州大学
Abstract: 为了解决现有单一官能团的混合基质膜渗透选择性较低,制备时间长等问题,提出一种具有高二氧化碳选择性的双功能化混合基质膜快速制备方法,该分离膜工艺简单、用时短、能够大幅度增加气体渗透选择性、高效捕集CO2。本发明先利用季铵盐对膨润土进行有机化改性,再用氨基官能团对有机膨润土进行氨基功能化改性作为有机填料,然后在微波辐射同时采用机械搅拌将氨基功能化膨润土分散在制膜母剂中,依次加入致孔剂、均质聚偏氟乙烯快速得到均质铸膜液。将铸膜液刮涂在玻璃板上放至凝固水浴,制备得氨基、氟基双功能化混合基质膜。该双功能化混合基质膜制备方法简单,所用时间短,性能优异,适用于CO2/N2、CO2/CH4分离。
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