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公开(公告)号:CN107178838A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710464034.X
申请日:2017-06-19
Applicant: 同济大学
CPC classification number: F24F3/1603 , F04D25/08 , F04D27/004 , F04D29/703 , F24F13/08 , F24F13/28 , F24F2003/1614 , F24F2003/1628
Abstract: 本发明涉及到一种带空气净化功能的模块化无叶风扇装置。自下而上分别为动力模块、空气净化过滤模块组和出风功能模块,模块之间通过内外螺纹封闭连接。动力模块既可以与净化过滤模块连接,作为具有空气过滤功能的净化器使用;也可以直接与出风功能模块连接,作为无叶风扇使用;无论何种连接,都采用“软连接”,减少震动和噪音。空气净化过滤模块组主要由不同功能的过滤模块组成:粗效过滤层、中效过滤层,高效PTFE过滤层以及光催化层等。各个净化模块均可以与动力模块、出风模块连接,从而组合成不同功能的空气净化装置。空气动力装置采用无极变频涡轮风机,出风采用无叶风扇的特有形式。本发明设计结构紧凑,能耗低,净化效果显著,适合在多种不同净化品质要求的室内场合使用。
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公开(公告)号:CN103708410B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310676245.1
申请日:2013-12-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明具体涉及到一种新型微加热器,其结构包括:承载玻璃片、镀金导电涂层、加热单元(镀铬涂层)、电极柱和铝制热沉平台。本发明采用软光刻微加工技术对镀有金-铬的玻璃片进行加工,实现一个加热片上具备可并行工作的多个加热单元;采用直流电源获得焦耳热,应用铝制热沉平台进行有效散热,以实现快速的响应和稳定的温度控制。本发明体积微小,易于与光学系统相结合以实现实时观测,且耗能低至毫瓦级。本发明不仅能够实现微米尺度面积上温度的局部控制,而且易于与微流动系统高度集成,实现在生物和化学领域高通量分析。
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公开(公告)号:CN104925883A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510363508.2
申请日:2015-06-29
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种浓盐废水的节能浓缩处理装置,由浓盐水蒸发罐、湿空气凝结加热箱、热泵系统、太阳能集热系统以及换热器组成。该装置利用干空气作为浓盐废水蒸发的蒸汽载体,采用热泵系统循环回收湿热蒸汽所蕴含的潜热原理,使得浓盐废水蒸汽凝结成容易处理的冷凝水。饱和湿空气通过各类换热器,水分不断减少,最终形成高温干空气,回到废水浓缩蒸发浓缩罐中继续作为蒸汽载体循环。本发明引入太阳能集热供热与相变蓄热技术,利用太阳能,减少系统能耗,提高系统运行稳定性。由于湿空气冷凝设备与浓盐废水蒸发设备分离设计,避免了浓盐废水对冷凝器的直接腐蚀,提高设备使用寿命。本发明运行成本较低。整套装置,设备简单,工艺流程短,占地面积小,实现了浓盐废水的节能环保处理。
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公开(公告)号:CN103771680B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201410007091.1
申请日:2014-01-08
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/12
Abstract: 本发明涉及一种序批式余热回收真空干燥装置,包括:真空泵、压缩机、除湿蒸发器、冷凝器、节流阀和干燥机。其中干燥机又是由传送带、挡板和过滤网组成。本发明采用的序批式干燥方法,这种方法能够根据所要干燥物质的性质,例如,物质的含水率,干化性质以及颗粒大小等调节其在干燥机内的停留时间,保证物质能够充分干燥。本发明采用的是干燥机内真空干燥方法,这可以加快物质水分的蒸发,从而加快其干化速度。本发明回收利用已干燥完全物质的剩余热量这部分低品位能源,做到了充分节约高品位能源。
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公开(公告)号:CN116603847A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310243297.3
申请日:2023-03-14
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种土壤修复一体机内颗粒破碎混拌组合结构,包括沿颗粒物料流动方向依次布置的爪机组件、上位破碎刀辊、中位破碎刀辊和下位破碎刀辊,其中,所述上位破碎刀辊、中位破碎刀辊和下位破碎刀辊在空间上呈三角形布置,所述上位破碎刀辊采用圆柱形刀辊,所述中位破碎刀辊和下位破碎刀辊采用挡板形刀辊。与现有技术相比,本发明改变了传统土壤修复一体机内的颗粒破碎混拌装置各破碎刀辊单一组合形式,合理设计后的刀辊组合形式有利于在不破坏土壤和药剂颗粒的破碎混合效果的前提下,大幅度提升系统内颗粒混合的均匀性和混合质量,并且降低了混拌装置的总体能耗。
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公开(公告)号:CN115340615B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210966480.1
申请日:2022-08-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于环糊精‑氨基酸的荧光分子及其合成方法与应用,制备方法包括:将醛基环糊精、氨基酸加入至水中配制成混合液,并依次经过调节pH、加热搅拌、固液分离后,即得到基于环糊精‑氨基酸的荧光分子;其中醛基环糊精为采用高碘酸钠预氧化β‑环糊精得到的醛基环糊精。与现有技术相比,本发明所制备的环糊精‑组氨酸荧光分子可作为金霉素的特异性识别荧光探针,其灵敏度高、选择性强,可进行基于荧光图像的可视化便携检测。
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公开(公告)号:CN115364698A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210556041.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 同济大学
IPC: B01D71/06 , B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明涉及一种有机金属框架负载铜网表面分离膜制备方法与应用。本发明以六羟基苯并菲作为反应单体,系统包括反应电极和反应溶液。电极以铜网为阳极、铜片为阴极,并固定两电极距离;反应溶液为配制混合溶剂,其中,硫酸钠为电解质,氨水促进六羟基苯并菲电离。采用电沉积方法,得到具有分级结构的二维Cu‑CAT‑1有机金属框架用于油水分离。与现有的分离膜相比,本发明不仅集合了Cu‑CAT‑1有机金属框架优异的多孔性、高比表面积和特殊的润湿性优势,还通过电沉积方法调控电流和反应时间使Cu‑CAT‑1在铜网表面形成分级结构,从而有效提高了膜的分离性能,能快速分离多种油水混合物。此外,本发明具有制备方法简单、过程耗时短、绿色环保、成本低廉等优点,表现出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115340615A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210966480.1
申请日:2022-08-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于环糊精‑氨基酸的荧光分子及其合成方法与应用,制备方法包括:将醛基环糊精、氨基酸加入至水中配制成混合液,并依次经过调节pH、加热搅拌、固液分离后,即得到基于环糊精‑氨基酸的荧光分子;其中醛基环糊精为采用高碘酸钠预氧化β‑环糊精得到的醛基环糊精。与现有技术相比,本发明所制备的环糊精‑组氨酸荧光分子可作为金霉素的特异性识别荧光探针,其灵敏度高、选择性强,可进行基于荧光图像的可视化便携检测。
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公开(公告)号:CN115025631A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210650718.X
申请日:2022-06-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于聚乙二醇金属有机框架的混合基质膜及其制备方法和应用,方法包括以下步骤:以金属有机框架为基本填料、聚乙二醇为修饰高分子,加入改性剂,利用后合成修饰法,通过偶联反应和缩合反应使聚乙二醇修饰在金属有机框架表面达到接枝目的,得到聚乙二醇金属有机框架材料,经洗涤、离心后保存;将聚乙二醇金属有机框架材料与聚偏二氟乙烯混合通过相转移法复合,得到基于聚乙二醇金属有机框架的混合基质膜。与现有技术相比,本发明具有既保留金属有机框架的高渗透性,又大大保护了聚合物的选择性和化学稳定性,进而提高混合基质膜对气体选择分离性能等优点。
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公开(公告)号:CN113231071A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110334373.2
申请日:2021-03-29
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/835 , H01M4/90
Abstract: 本发明提供了一种介孔Co/CoO/SnO碳纳米立方复合催化剂及其制备方法,具有这样的特征,制备方法包括以下步骤:步骤一,将CoSn(OH)6纳米立方置于空气气氛下进行加热处理,得到无定形CoSnO3纳米立方;步骤二,将无定形CoSnO3纳米立方与二甲基咪唑混合均匀后直接转移至反应釜,进行无溶剂热处理,得到包覆有薄层金属有机框架的CoSnO3纳米立方复合物;步骤三,将CoSnO3纳米立方复合物置于惰性气氛下进行煅烧,制得介孔Co/CoO/SnO碳纳米立方复合催化剂。本发明还提供了一种介孔Co/CoO/SnO碳纳米立方复合催化剂在燃料电池中的应用。
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