一种基于多孔复合材料的可控蒸发表面温度的方法

    公开(公告)号:CN105031950A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510306886.7

    申请日:2015-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种基于多孔复合材料的可控蒸发表面温度的方法,包括以下步骤:(1)以多孔固体材料为基体,将具有电磁波吸收特性的电磁波吸收颗粒复合在基体表面上,制得多孔光热转化复合材料;(2)将多孔光热转化复合材料置于空气与液体界面,入射电磁波被电磁波吸收颗粒吸收,并被转化为热量加热表层液体,使液体表面温度上升并实现蒸发;(3)采用物理或化学手段处理多孔光热转化复合材料表面,调节上述材料表面的几何结构与化学性质,从而对液体蒸发过程中的表面温度进行控制。与现有技术相比,本发明利用电磁波吸收颗粒将光能高效转化为热量,加热并汽化表层液体,并通过改变基体的表面物理化学性质控制蒸发时的表面温度。

    一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法

    公开(公告)号:CN104941226A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510293322.4

    申请日:2015-06-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于散射点掺杂的高效液体蒸发方法,包括以下步骤:将具有散射效应的物质制备成微纳米结构的散射颗粒,并与具有电磁波吸收特性的电磁波吸收颗粒进行混合;(2)将散射颗粒与电磁波吸收颗粒掺入溶液体系中并且混合均匀,得到电磁波吸收溶液,当电磁波照射到该溶液时,散射颗粒通过对电磁波的多重散射,将电磁波集中在液体表面,通过电磁波吸收颗粒将电磁波转化为热量,所产生的热量主要集中在局部表面,减少液体加热体积,使更多的热量使用在蒸发上,提高蒸汽制备效率。与现有技术相比,本发明通过对溶液进行散射点的掺杂,使能量聚集到一定的区域,同时利用纳米颗粒的吸收效应产生局部加热,高效率产生蒸汽。

    一种三维多层微纳米双材料微梁复合结构及其应用

    公开(公告)号:CN104724661A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510119463.4

    申请日:2015-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种三维多层微纳米双材料微梁复合结构及其应用,以具有三维微纳米结构的模板,在模板表面上沉积修饰材料,得到微纳米量级的三维多层微纳米双材料微梁复合结构,利用所述的三维多层微纳米双材料微梁复合结构来实现高灵敏度的传感与探测,具体包括以下步骤:(1)利用三维多层微纳米双材料微梁复合结构对外加信号进行探测:修饰材料在外加信号激发下产生响应,引起结构所具有的光、电、磁性能发生改变,(2)通过仪器对修饰材料性能的变化进行测试,实现对外加信号的灵敏传感与探测。与现有技术相比,本发明具有灵敏度高,反馈信号容易分析等优点,可在信号探测,成像等领域进行广泛应用。

    一种光热转换和热管效应相结合的太阳能光热设备

    公开(公告)号:CN104613659A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510043963.4

    申请日:2015-01-28

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 本发明涉及一种光热转换和热管效应相结合的太阳能光热设备,包括底板,设置在底板上,封装有工作介质的封闭热管装置,设置在封闭热管装置的蒸发端的太阳能集热材料,太阳光照射到太阳能集热材料上,利用光热转换效应使光能转换成热能并传递给封闭热管装置内封装的工作介质中,工作介质被加热发生相变并通过热管效应将热传导到使用终端。与现有技术相比,本发明具有光能向热能的转换效率高、热能传输效率高和传输速度快等优点。

    一种基于表面化学改性剂的低熔点金属复合热界面材料及其制备

    公开(公告)号:CN115340851B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202110517172.6

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于表面化学改性剂的低熔点金属复合热界面材料及其制备,通过使用含有活性化学基团的有机小分子对金属填料的表面改性,不仅减小了填料‑基体界面的界面热阻,提高了复合物整体热导率,同时有效阻碍了金属填料与低熔点金属之间的合金化反应,同时实现了复合物热导率与化学稳定性的双重提升。该方法流程简洁,原料成本低廉,易于商业化及大规模生产。

    一种类裂纹状石墨烯量子点薄膜作为基底的沸腾装置

    公开(公告)号:CN115955187A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211497011.6

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种类裂纹状石墨烯量子点薄膜作为基底的沸腾装置,与聚光光伏系统和热能利用系统集成。沸腾装置外置底部设置聚光光伏电池模块;沸腾装置内部设有沸腾工质;沸腾装置顶部通过蒸汽管连接发电机,发电机通过蒸汽管连接冷凝器,冷凝器通过液流管连接沸腾装置一侧端。本发明的优点是:采用类裂纹状石墨烯量子点薄膜作为基底的沸腾装置,提供大量沸腾气泡形核位点和在高热通量条件下高效补充液体,具备优异沸腾散热性能,对聚光光伏系统进行高效散热,大幅降低太阳能电池的工作温度,提高太阳能转化为电能的效率,并且散出的热量进入到热能利用系统,通过驱动发电机发电和冷凝储能的形式将余热进行回收。

    一种基于气液相变的金属基复合材料器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN110944493B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201911250688.8

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于气液相变的金属基复合材料器件及其制备方法,复合材料器件包括形成密闭空腔的金属管壳、设置在金属管壳中间位置并浸润有液体工作介质的多孔介质层,以及设置在金属管壳外部一端并连接所述多孔介质层的充液口,在金属管壳外部的另一端可设置热源器件,所述液体工作介质受热后可发生气液相变,所述多孔介质层将金属管壳的密闭空腔隔开形成两个蒸汽通道。与现有技术相比,本发明有效解决了传统的单一金属或陶瓷散热材料难以同时兼顾高导热、热膨胀率可控、高综合机械性能的要求,该发明为高功率密度器件的发展提供了新方向。

    一种基于光栅衍射和手势识别的智能无线操作系统及方法

    公开(公告)号:CN110555391B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201910735436.8

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于光栅衍射和手势识别的智能无线操作系统及方法,该系统包括:手势提取单元,该单元通过光栅将手势以红外衍射信号的形式提取出来;手势识别单元,该单元识别手势对应的红外衍射信号所代表的指令信息;指令单元,该单元通过识别的指令信息无线操作外部受控系统完成指令。与现有技术相比,本发明不需要外接的信号源,系统更加简单,成本低,系统不受环境光及背景条件影响,识别准确率和鲁棒性高。

    一种纯Al作为中间材料层的65%碳化硅颗粒增强铝基复合材料的焊接方法

    公开(公告)号:CN113385805A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110662585.3

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种纯Al箔作为中间材料层的65%碳化硅颗粒增强铝基复合材料的焊接方法,待焊母材经表面预处理、表面清洁后,在待焊母材表面涂抹乙二醇二丁醚,将中间材料层夹在两个待焊母材的焊接界面之间,中间材料层与焊接母材的焊接界面接触形成接触面,两个焊接母材以搭接方式焊接放入石墨模具中,待焊接件组装完成;将待焊组件放入真空扩散焊炉中升温加压进行焊接,相互接触的表面,在高温压力的作用下,被连接表面相互靠近,局部发生塑性变形,在一定保温时间后中间材料层原子逐渐向待焊母材扩散而形成整体的可靠连接。本发明在合适的焊接温度和施加压强下,无需辅助钎料即可完成焊接,焊接接头力学性能良好,焊接效果好。

    利用气体吸脱附的动态过程实现气体探测的方法

    公开(公告)号:CN109916830B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201910222748.9

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种利用气体吸脱附的动态过程实现气体探测的方法,包括以下步骤:(1)将表面具有极性梯度的三维微纳米光学结构置于化学气体中,使得化学气体分子在三维微纳米光学结构表面达到动态平衡;(2)施加外加信号,使得三维微纳米光学结构表面达到吸附动态平衡的化学气体分子脱附;(3)记录化学气体在吸附和脱附的动态过程中所引起的三维微纳米光学结构的光学性质变化,并形成光谱,再用数学方法对光谱进行分析,即实现对化学气体的探测。与现有技术相比,本发明具有响应时间短,反馈信号容易分析,对单组分的气体,尤其是混合气体的区分具有较高的灵敏度和较好的分辨性等优点,可在气体的传感、检测等领域广泛应用。

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