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公开(公告)号:CN113426464B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110776847.9
申请日:2021-07-09
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J27/224 , B01J32/00 , C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基催化剂载体的墨水直写式3D打印装置及制造方法。通过将陶瓷前驱体材料、陶瓷颗粒、粘接剂和有机溶剂混合制备陶瓷前驱体打印浆料;通过设置墨水直写式3D打印参数,制备出复杂程度高,具有3D规则孔隙结构的陶瓷前驱体模型;通过氧化交联、高温烧结、催化剂涂覆以及反应器装配实现陶瓷基催化剂载体在化学催化领域的应用。本发明通过墨水直写式3D打印方法制备的陶瓷基催化剂载体具有比表面积高、压降性能好、化学稳定性高、热膨胀系数小等优点,将其应用于化学反应器中,能够很好的在降低压力损失的同时,提高反应物转化率和产物总产量,为化学反应器领域催化剂载体的制备提供了新的方案。
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公开(公告)号:CN110902651A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911234640.8
申请日:2019-12-05
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种自热型环形甲醇重整制氢反应器。反应器由内到外分别为蒸发腔体、燃烧腔体、重整反应腔体;最内层蒸发腔体包括蒸发腔管;中间层燃烧腔体由蒸发腔管、燃烧腔管、燃烧腔顶盖和燃烧腔底盖组成,为环形空间,其中嵌有蜂窝状碳化硅;外层重整反应腔体由燃烧腔管、重整腔桶和重整腔底盖组成,为环形空间,其中嵌有蜂窝状碳化硅;反应物同时进入各个腔体进行反应,达到吸放热平衡,实现持续制氢。本发明根据相同面积圆形周长最小,做到良好的密封性,并且可以根据实际反应需求,在制造前调节各环形大小来达到更高的功率密度;同时具有良好的导热性能,密度小质量轻,能够均匀化反应物流速分布,提高反应物转化率,提高流动定向性。
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公开(公告)号:CN102217583A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110096009.3
申请日:2011-04-21
Applicant: 浙江大学
IPC: A01M5/02
Abstract: 本发明涉及生物研究基础领域,旨在提供一种采集水稻小型访花昆虫的方法。该方法包括:取无色透明聚乙烯塑料袋,将塑料袋倒罩于开花水稻的稻穗上,塑料袋底部与稻穗顶端之间距离至少2cm;轻轻拍击稻杆,待昆虫飞至塑料袋壁上后,轻轻移走塑料袋;将体长<0.2cm的昆虫单头转移至离心管,管内加入固定液;所述固定液由冰醋酸与乙醇按体积比1∶3混合而成。因聚乙烯塑料袋材质轻,便于携带;塑料袋具有封口条使用方便,适合野外工作;在捕虫时,能够轻易实现单头小型昆虫(体长<0.2cm)的捕捉,极大地提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN102217582A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110101002.6
申请日:2011-04-21
Applicant: 浙江大学
IPC: A01M3/04
Abstract: 本发明涉及生物研究基础领域,旨在提供一种采集水稻中大型访花昆虫的方法。该方法包括:包括:用铝合金材料制作长方形框,以铝合金线编制成网;框连接铝合金连接杆,连接杆末端为杆柄;取一硬纸板,将其一面固定于支架上后,在另一面涂覆无色无味的透明粘虫胶;手持杆柄,将稻穗附近活动的体长≥0.2cm的中大型昆虫粘于粘虫板上;用镊子将虫取下单头保存于离心管中,管内加入固定液;所述固定液由冰醋酸与乙醇按体积比1∶3混合而成。因铝合金的粘虫板支架材质轻,结构牢固,便于携带、组装方便,适合野外工作;在捕虫时,能够轻易实现单头中大型昆虫(体长≥0.2cm)的捕捉,极大地提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN117796363A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410006055.7
申请日:2024-01-03
Applicant: 浙江大学
IPC: A01K67/033
Abstract: 本发明公开了一种利用寄主人工依次连续繁育两种寄生蜂的方法,属于昆虫繁育技术领域。所述方法包括以草地贪夜蛾幼虫作为寄主,依次繁育马尼拉侧沟茧蜂和斑痣悬茧蜂两种寄生蜂。本发明依据草地贪夜蛾幼虫被马尼拉侧沟茧蜂寄生后能继续存活一段时间且体内存在一定营养的特点,重复利用被马尼拉侧沟茧蜂寄生过的草地贪夜蛾幼虫作为斑痣悬茧蜂的寄主进行寄生,实现草地贪夜蛾幼虫作为连续繁育马尼拉侧沟茧蜂和斑痣悬茧蜂的寄主,最大化利用寄主昆虫,降低了寄生蜂繁育成本。
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公开(公告)号:CN113426464A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110776847.9
申请日:2021-07-09
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J27/224 , B01J32/00 , C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基催化剂载体的墨水直写式3D打印装置及制造方法。通过将陶瓷前驱体材料、陶瓷颗粒、粘接剂和有机溶剂混合制备陶瓷前驱体打印浆料;通过设置墨水直写式3D打印参数,制备出复杂程度高,具有3D规则孔隙结构的陶瓷前驱体模型;通过氧化交联、高温烧结、催化剂涂覆以及反应器装配实现陶瓷基催化剂载体在化学催化领域的应用。本发明通过墨水直写式3D打印方法制备的陶瓷基催化剂载体具有比表面积高、压降性能好、化学稳定性高、热膨胀系数小等优点,将其应用于化学反应器中,能够很好的在降低压力损失的同时,提高反应物转化率和产物总产量,为化学反应器领域催化剂载体的制备提供了新的方案。
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公开(公告)号:CN111153386B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010014830.5
申请日:2020-01-07
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B3/32 , B01J27/224 , B01J35/04
Abstract: 本发明公开了一种具有蜂窝结构碳化硅陶瓷的甲醇重整制氢反应器。反应器包括左右端盖、石墨密封板、上下壳体、石墨垫片和制氢反应载体;反应器由螺栓紧固密封;左右端盖和下壳体中有反应物进出口管;制氢反应器由多个碳化硅蜂窝陶瓷组合而成,中间部分碳化硅蜂窝陶瓷的内部直通式微流道作为甲醇燃烧腔,与下壳体中燃烧反应物进出口管连通,构成甲醇催化燃烧气路,两侧碳化硅蜂窝陶瓷的内部流道作为甲醇水汽重整腔,与左右端盖中重整反应物进出口管连通,构成甲醇水汽重整气路。本发明具有导热性能高、热稳定性能好、比表面积大等特点,能够提高催化剂负载能力,减少压力损失,增大反应面积,从而提高甲醇转化率和氢气产量。
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公开(公告)号:CN110155945B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910323448.X
申请日:2019-04-22
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B3/32 , C01B3/52 , C01B3/58 , H01M8/0612
Abstract: 本发明公开了集成CO选择甲烷化的自热型甲醇重整制氢反应器。从上至下为上盖板、上换热板、换热板隔层、蒸发板、第一甲醇催化燃烧板、第一甲醇水汽重整板、第二甲醇催化燃烧板、第二甲醇水汽重整板、CO选择甲烷化反应板、下换热板和下盖板。反应器内集成了CO选择甲烷化反应,直接利用重整气中的氢气完成;甲醇水汽反应重整制备的重整气,在经过CO选择甲烷化处理后,CO含量降低;反应器在进行CO去除过程中,未引入其他反应物,最终产物气中的氢气含量在70%以上。通过各反应板的层叠顺序与连接气路,实现反应器内温度的梯度分布,使两种不同的催化剂均处于最适工作温度内;反应器在上下两端设计了换热板进行预热回收,提高能量利用率。
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公开(公告)号:CN111952615A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010824700.8
申请日:2020-08-17
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M8/0204 , H01M8/0258 , H01M8/0263 , H01M8/0267
Abstract: 本发明公开了一种增强传质燃料电池精细流场的结构及其排布方式。燃料电池的冷却隔板紧密贴合精细流场板的顶片,精细流场板的底片紧密贴合气体扩散层;阴极反应气体流场位于冷却隔板与气体扩散层之间流经精细流场板。流场单元排布方式分为正六边形分布型、正三角形分布型与复合分布型,结合不同的使用场景选择相应排布方式获得优良的综合性能。本发明通过对燃料电池精细流场的结构设计与罗列排布,在不大幅提高压降的情况下,有效改善了反应物分布的均匀性,提高了阴极气体扩散层除水性能,具有更好的性能输出和稳定性,提高燃料电池的功率密度与寿命。
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公开(公告)号:CN111153386A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010014830.5
申请日:2020-01-07
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B3/32 , B01J27/224 , B01J35/04
Abstract: 本发明公开了一种具有蜂窝结构碳化硅陶瓷的甲醇重整制氢反应器。反应器包括左右端盖、石墨密封板、上下壳体、石墨垫片和制氢反应载体;反应器由螺栓紧固密封;左右端盖和下壳体中有反应物进出口管;制氢反应器由多个碳化硅蜂窝陶瓷组合而成,中间部分碳化硅蜂窝陶瓷的内部直通式微流道作为甲醇燃烧腔,与下壳体中燃烧反应物进出口管连通,构成甲醇催化燃烧气路,两侧碳化硅蜂窝陶瓷的内部流道作为甲醇水汽重整腔,与左右端盖中重整反应物进出口管连通,构成甲醇水汽重整气路。本发明具有导热性能高、热稳定性能好、比表面积大等特点,能够提高催化剂负载能力,减少压力损失,增大反应面积,从而提高甲醇转化率和氢气产量。
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