一种面向无线三维堆叠芯片封装的电感耦合功率传输自适应控制系统及方法

    公开(公告)号:CN115933402A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211658023.2

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种面向无线三维堆叠芯片封装的电感耦合功率传输自适应控制系统及方法。该系统包括通过电感耦合连接的子片和母片;本发明的功率传输自适应控制系统将子片接收到的负载反馈电压通过电平判决电路转换为反馈电压数据码字,系统可以将反馈电压数据码字加载到系统的数据链路上反馈到母芯片。本发明的母片上包含由误差计算单元和DPID控制器构成的DPID控制电路,由DPID控制电路输出的能量控制码字控制VCO和分频器调整能量传输系统中输入时钟的频率,以达到发送芯片发送功率的自适应控制,提升了系统传输的效率,缩短了系统的响应时间,防止了发送功率的浪费。

    一种高比表面积且水稳定的微孔铝基金属有机框架材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114395138B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210145313.0

    申请日:2022-02-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种高比表面积且水稳定微孔铝基金属有机框架材料的合成方法。该方法以5'‑(4‑羧基苯基)‑2',4',6'‑三甲基‑[1,1':3',1”‑三联苯]‑4,4”‑二羧酸作为有机配体,金属铝盐作为铝源,按0.2:1~4:1的摩尔比溶解于有机溶剂中,再向混合液中滴加酸性调节剂,超声一定时间使混合液中的组分溶解。通过溶热方法制备粗产品,经过离心,洗涤,干燥后得到一种高比表面积且水稳定微孔铝基金属有机框架材料。本发明制备的一种高比表面积且水稳定微孔金属有机框架材料,该材料不仅具有高比表面积(BET比表面积2344m2/g),而且在水中仍能够保持结构稳定。此外,该材料还具有丰富的微孔结构(微孔体积为0.934cm3/g,占总孔体积的88.5%),在小分子气体吸附分离方面有潜在的应用价值。

    一种提高生物质资源利用率的方法

    公开(公告)号:CN115784229A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211454188.8

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种提高生物质资源利用率的方法,对生物质进行预处理制得煅烧的前驱体;在保护气氛下,对所述前驱体进行热解处理,得到生物油和副产物生物炭,所述方法包括将副产物生物炭与固体活化剂混合均匀得到混合物;在保护气氛下,对得到的混合物进行活化处理,制得活化后的副产物生物炭。本发明直接以生物质快速热解副产物生物炭为原料,降低成本的同时可进一步提高生物质资源利用率。以KOH固体和生物炭进行拌匀后直接进行活化,与浸渍活化法相比,活化效果相近且缩短制备时间;与二氧化碳或水蒸气活化相比,活化温度低,节约能源。活化后的生物炭中总PAHs含量<20mg/kg,降低了其在实际应用过程中对环境和人体健康的风险。

    一种超疏水高比表面积微孔聚合物吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109880150B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910075835.6

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 杨坤 龚俐 任柳芬

    Abstract: 本发明涉及一种具有超疏水高比表面积微孔聚合物吸附材料的制备方法。本发明以1,3,5‑三萘基苯为单体,路易斯酸为催化剂,氯烷烃为溶剂,一步法无需外加交联剂反应制备得到超疏水高比表面积微孔聚合物吸附材料。本发明合成出的超疏水高比表面积微孔聚合物(平均孔径为1.69nm)吸附材料不仅具有高比表面积(Langmuir比表面积达2800m2/g),而且具有超疏水性(水接触角可达160°)。该材料可作为潜在吸附剂应用于气体分子及水体中化合物的吸附与分离。

    超高比表面积MIL-101材料的免烧结成型包膜方法

    公开(公告)号:CN103586011A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310558643.3

    申请日:2013-11-12

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 杨坤 任柳芬 钟婷

    Abstract: 本发明公开了一种超高比表面积金属有机骨架材料MIL-101的免烧结成型包膜方法。本发明包括如下步骤:1)将MIL-101粉末材料与粘合剂以一定比例混合,经揉捏、挤压后得到成型颗粒,成型颗粒中将MIL-101粉末材料所占的质量百分比为40%~98%;2)将上述成型颗粒在20℃~180℃下烘干,得到干燥的成型颗粒;3)将干燥后的成型颗粒置于质量浓度为1%~30%的聚乙烯醇溶液中浸渍,浸渍2~6秒,待完全包覆聚乙烯醇膜后,在20℃~180℃下烘干,得成型包膜颗粒。本发明制备的成型包膜颗粒能保持高比表面积,且具备优良的抗压强度和抗磨损,是MIL-101材料在气体等吸附处理应用的前提和基础。

    一种玻璃纤维基光催化滤网的制备方法

    公开(公告)号:CN101618288B

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200910099468.X

    申请日:2009-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维基光催化滤网的制备方法。包括以下步骤:1)对玻璃纤维束施加外力,加工成玻璃纤维网,在玻璃纤维网表面涂覆胶黏剂,胶黏剂与玻璃纤维网的重量比为1∶2~50;2)将重量比为1∶10~40的光催化剂与有机溶剂混合,超声分散10~45min;3)将步骤2)的混合液以喷溅的方式负载到步骤1)的涂覆有胶黏剂的玻璃纤维网表面,光催化剂与玻璃纤维网的重量比为0.01~1.5∶1,干燥,得到玻璃纤维基光催化滤网。本发明具有方法简便、无需煅烧,风阻小、透光性好,负载的催化剂不易脱落、光催化活性高等优点。所得组件适用于空气净化器等,可用于光催化净化室内气态有机污染物。

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