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公开(公告)号:CN1632312A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200410073473.0
申请日:2004-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: F04B45/027
Abstract: 本发明公开了一种采用波纹管作为容积式压缩机工作腔体的方法,将可以自由伸缩的波纹管(金属波纹管或塑料波纹管)应用于容积式压缩机的设计中,取代了原有容积式压缩机依靠活塞在气缸中做往复运动以提高气体压力的工作方式。采用本发明的方法设计的容积式压缩机,可作为中、低压稳定气源应用,也可作为冰箱、空调等的压缩机应用于制冷行业。工作时只需较小的驱动力,故其驱动装置可有多种选择,传统活塞式压缩机所采用的旋转电机、当今发展较快的直线电机、自行设计的磁动力系统等等,均能满足设计要求。
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公开(公告)号:CN119674230A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411033842.7
申请日:2024-07-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0569 , H01M10/0525 , A62C3/16
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池电解液及其制备方法,包括有机溶剂、锂盐和成膜添加剂;所述有机溶剂与成膜添加剂的质量比为10~20:1;所述锂盐的摩尔浓度为0.5~1.5mol/L。本发明通过引入与有机溶剂相容性良好的成膜添加剂,不仅提升了电解液的低温性能,还提高了电极的兼容性,成功突破了有机溶剂无法作为电解液主溶剂的限制。解决了现有锂离子电池电解液存在的易燃、低温性能不稳定和充电效率低问题,能够使电极材料表面形成坚固均匀且相对较薄的固态电解质界面膜,提高锂离子电池的循环寿命和容量。
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公开(公告)号:CN116907678A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310424652.7
申请日:2023-04-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01K11/3206 , G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤光栅的温湿度和氢气同时检测的装置及其方法,根据所述化学镀法在第二光栅和第三光栅表面分别涂覆湿敏材料和氢敏材料,第一光栅在测温的同时对湿度和氢气浓度进行温度修正,当湿度和氢气浓度变化时,第二光栅表面的湿敏材料会吸水发生膨胀,第三光栅表面的氢敏材料会吸氢发生膨胀,引起光栅的轴向应变,导致光栅处折射率变化,根据耦合模理论建立了温度和湿度以及温度和氢气浓度同时检测的测量方程,考虑了中心波长与温度和湿度以及氢气浓度的二阶项和交叉敏感项。本发明基于波长解调,不受光源和环境光影响,抗强电磁干扰,能应用于高温和应变波动剧烈的场景,在电力系统、石油测井和交通运输等领域具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN116306003A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310342300.7
申请日:2023-03-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G16C20/10 , G16C20/30 , G16C20/50 , G06N3/04 , G06N3/0455 , G06N3/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明属于计算机辅助分子设计技术领域,公开了一种离子液体分子结构的获取方法、系统、设备及介质,所述离子液体分子结构的获取方法包括以下步骤:步骤1,获取目标离子液体的设计目标;其中,所述设计目标为一种或多种性质的权重函数;步骤2,基于步骤1获取的所述设计目标,利用预先训练好的离子液体分子结构生成模型进行设计,获得目标离子液体的分子结构。本发明提供的离子液体分子结构的获取方法,可应用于小规模稀疏数据集的离子液体设计,解决了现有技术无法应用于离子液体的小规模稀疏数据集,以及生成准确性较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN115993306A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211610001.9
申请日:2022-12-14
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于流体黏度和密度同时测量的方法及装置。根据浸没于流体中的振动音叉的物理模型,建立了一组基于双音叉的黏度、密度测量方程;其中的密度测量式与以往采用的经验关联式相比,在不影响测量精度的同时,具有实际物理意义——式中各参数均由音叉的结构、尺寸、材质决定,对于音叉的设计和选型具有参考作用。基于所提出的方法,提供了一种流体黏度、密度同时测量的装置,具有体积小、操作方便、应用场景广等优点,可用于测量高温高压流体的黏度和密度。
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公开(公告)号:CN112751503B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110202043.8
申请日:2021-02-23
Applicant: 西安交通大学
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。
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公开(公告)号:CN115121135A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210696806.3
申请日:2022-06-20
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于空分制氮技术领域。本发明提供了一种混合基质膜及其制备方法和应用以及一种空分制氮装置。本发明将聚酰亚胺作为基底,ZIF‑71作为填充物,1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐作为基底和填充物之间的界面粘结剂,附着在填充粒子ZIF‑71的表面,提高了ZIF‑71对氧气的吸收;将获得的复合颗粒与聚酰亚胺组合,经过干燥后得到了混合基质膜;本发明提供的混合基质膜具有较高的氧气/氮气选择性能和氧气渗透性,有更加优异的氧气/氮气分离效果,可以极大提高氮气的纯度和产量;同时混合基质膜还具有优异的抗压性和持久性,极大的拓宽了空分制氮装置的应用环境。
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公开(公告)号:CN114594021A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210225611.0
申请日:2022-03-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N11/16
Abstract: 一种黏密度传感器、润滑油寿命在线监测系统与方法,黏密度传感器包括设置于外壳的中部且与外壳同轴连接的固定支座,黏密度敏感音叉与密度敏感音叉分别与固定支座的上下两侧表面连接固定。监测系统包括回转压缩机主机、油气分离筒、油冷却器、排气冷却器及黏密度传感器,回转压缩机主机上设置压缩机进气口,回转压缩机主机与油气分离筒之间连接油气混合排放管,油气分离筒的油液面以下通过热回油管连接油冷却器,油气分离筒的油液面以上通过热排气管连接排气冷却器,排气冷却器连接机组排气口,油冷却器通过冷回油管连接回转压缩机主机;黏密度传感器设置在油气分离筒或油液管道上。本发明通过黏度的变化反馈润滑油劣化过程,给出换油指标提示。
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公开(公告)号:CN112728959B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011572817.8
申请日:2020-12-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: F28B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于气液相变的发电厂空冷换热器及方法,所述基于气液相变的发电厂空冷换热器包括:管翅式空冷换热器、挡风墙和送风装置;所述管翅式空冷换热器和所述送风装置均设置于所述挡风墙内;所述送风装置用于实现自上而下为所述管翅式空冷换热器送风;所述管翅式空冷换热器包括流通管道;所述流通管道的外壁上沿轴向方向安装有若干翅片,翅片内设置有热管,所述热管内设置有气液相变工质。本发明能够解决空冷系统管翅式空冷换热器背风面温度高、换热差的技术问题,可提高火电机组空冷系统的冷却效率。
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公开(公告)号:CN113588491A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110856501.X
申请日:2021-07-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N9/00
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。
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