一种混合基质膜及其制备方法和R410A混合制冷剂分离回收系统

    公开(公告)号:CN115382405A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211069730.8

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明属于气体分离与纯化技术领域,本发明提供了一种混合基质膜,混合基质膜的原料中,ZIF‑8和1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐的总质量与聚醚嵌段聚酰胺的质量比为2~3:7~8;ZIF‑8和1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐的质量比为1~2:8~9。本发明还提供了一种混合基质膜的制备方法以及基于混合基质膜的R410A混合制冷剂分离回收系统。本发明的混合基质膜利用金属有机骨架极大的孔隙率提供较高的R32气体通量,含氟离子液体1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐对R32/R125的选择性吸收实现了对R410A的高效分离,可用于制冷剂的回收利用,对缓解全球温室效应具有重要意义。

    一种基于图像处理的溶气液体密度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113588491B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110856501.X

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像处理的溶气液体密度测量装置及方法,属于液体热物性测量技术领域,包括:密闭的溶气液体观察腔;溶气室,位于溶气液体观察腔内,并与溶气液体观察腔的内壁固定连接形成密闭空间;坩埚,坩埚位于溶气液体观察腔内;压力传感器,位于坩埚与溶气液体观察腔的底板之间;溶解气储存罐;供气管,的第一端与溶解气储存罐连通,供气管的第二端具有第一支路和第二支路;多个阀门,分别设置在供气管、第一支路、第二支路和排液管上;CCD相机,于溶气液体观察腔的外侧,并与视窗对应设置;控制模块,与压力传感器、CCD相机电连接。本发明能够测量气体溶解于液体后液体的密度,解决了溶气液体密度测量的难题,实现了高精度测量。

    一种基于摩擦纳米发电机的密度传感装置及其方法

    公开(公告)号:CN112994508B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110202040.4

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦纳米发电机的密度传感装置及其方法,根据所述上浮子和下浮子在达到静止状态后所浸没在待测液体中的体积来反映待测液体密度。所述上浮子受重力、浮力和粘性阻力的作用与始终漂浮在待测液体液面上的浮台发生相对运动,由于摩擦起电效应和静电感应的耦合作用,与上浮子相连的固体摩擦介质和与浮台相连的第二电极层因存在相对位移而产生摩擦电信号,以此计算得到待测液体密度的测量值。本发明具有结构简单、成本低廉、安全环保和无需外部电源供能等特点,在水产养殖、能源输运、食品检测、医疗保健和环境监测等领域具有重要应用前景。

    一种二氧化碳捕集系统及捕集方法

    公开(公告)号:CN113856419A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111289065.9

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳捕集系统,涉及烟气处理技术领域,包括依次设置的烟气分离机、膜分离器、空气压缩机、捕集塔、闪蒸塔、二氧化碳冷却装置和二氧化碳后处理装置,捕集塔底部设置有富液排液管,富液排液管通过富液泵与闪蒸塔的富液进液管连接,闪蒸塔的贫液排液管与捕集塔的贫液进液管连通;通过本发明的设置,提供了一种低能耗的二氧化碳捕集方法及系统。

    基于摩擦纳米发电机的温度压力一体化传感器及传感方法

    公开(公告)号:CN112129349B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202011012668.X

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦纳米发电机的温度压力一体化传感器及传感方法,分别根据液体摩擦介质受热膨胀/收缩后的体积变化和液体摩擦介质受压差作用引起气体缓冲介质膨胀/收缩后的密度来反映被测温度和压力。基于摩擦起电效应和静电感应的耦合作用,液体摩擦介质与固体摩擦介质发生相对运动并产生摩擦电信号,根据第一电极层和第二电极层的电势差或转移电荷量确定液体摩擦介质的体积变化或气体缓冲介质的密度以得到待测物体的温度或压力。本发明不仅实现了温度、压力的一体化传感,还具有成本低廉、结构简单、安全环保和无需外部电源供能等特点,测量信号不受环境气压的影响、分辨率较高且能远程实时传输。

    一种同时测量流体音速与折射率的方法及装置

    公开(公告)号:CN113465719A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110730224.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种同时测量流体音速与折射率的方法及装置,在探测光的法线方向和对称方向分别放置平面镜以调整散射光的接收角度,两束散射角度存在差异的散射光经聚焦透镜和两个光阑后分别进入带有函数发生器的Fabry‑Perot干涉仪进行滤波,之后由带有遮光筒的光电探测器接收并转换为TTL脉冲信号进行瑞利‑布里渊光谱的分析。利用不同角度下的瑞利‑布里渊散射光谱对折射率与散射角进行解耦,通过扫描式测量的方法,从根本上消除散射角及噪声干扰对音速及折射率测量的影响,具有非接触测量、与本体尺寸精度无关和易于实现高温测量等特点,在能源化工、国防军工、工业生产和科学研究等领域具有重要应用前景。

    一种能自动跟踪游泳者的溺水救助装置

    公开(公告)号:CN110466718B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201910740764.7

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种能自动跟踪游泳者的溺水救助装置,包括救助部分和信号发生部分。信号发生部分佩戴在游泳者身上,包括位置信号发射器和求救按钮,游泳者可通过按下求救按钮发出求救信号。救助部分包括信号接收及控制模块、电磁阀、高压气瓶、动力转向出气口及安全气囊,救助部分漂浮在水面上。信号接收及控制模块根据位置信号,分析救助部分与游泳者的相对位置,并通过控制电磁阀,使高压气瓶在动力转向出气口排气,靠气流的反推力使救助部分向游泳者靠近,并与游泳者保持一定的距离。信号接收及控制模块根据求救信号,使救助部分迅速靠近游泳者,并通过控制电磁阀为安全气囊充气,使游泳者能够借助救助部分浮在水面上,达到救助游泳者的目的。

    一种基于涡街效应的流量传感与能量收集装置及其方法

    公开(公告)号:CN112751503A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110202043.8

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于涡街效应的流量传感与能量收集装置及其方法,待测流体在流经所述发生体时由于涡街效应的作用,固体摩擦介质依次与基板两侧的第一电极层和第二电极层发生周期性的接触‑分离,在摩擦起电效应和静电感应的耦合作用下,第一电极层和第二电极层之间会产生与涡街频率相等的摩擦电信号,通过测量电信号的频率即可得到待测流体的流量。本发明的一种基于涡街效应的流量传感与能量收集装置及其方法,解决了传统涡街流量计容易受到环境机械振动干扰的问题,具有成本低廉、不易受环境影响和无需外部电源供能等特点,在热力工程、能源输运、环境监测和医疗检测等领域具有重要应用前景。

    一种基于音速数据的高温热力学性质计算方法

    公开(公告)号:CN112182989A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011012666.0

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于音速数据的高温热力学性质计算方法,根据热力学一般关系式和热力学性质的基本定义,推导得到定压条件下微小温度变化与密度、比定容热容和比定压热容变化量之间的函数关系,在分别利用关于温度、压力和关于压力的函数关系式对通过文献调研或实验测量得到的定压条件下的音速和低温密度、比定容热容和比定压热容数据进行拟合关联后,在音速数据的温度范围内沿温度方向分步迭代计算得到高温密度、比定容热容和比定压热容及导出热力学性质。本发明仅需借助定压条件下的音速及低温密度、比定容热容和比定压热容数据,即可对高温密度、比定容热容、比定压热容及导出热力学性质进行计算,具有普遍适用、简单实用和精度高等优点。

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