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公开(公告)号:CN105932426A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610368940.5
申请日:2016-05-30
Applicant: 东南大学
IPC: H01Q17/00
CPC classification number: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于电解液调控石墨烯的超薄电磁波吸收器,属于微波器件技术领域,包括叠合在一起的四层结构:电解液石墨烯层、高阻抗表面层、介质层和金属底板;在金属底板上设置介质层,在介质层上设置高阻抗表面层,在高阻抗表面层上设置电解液石墨烯层。本发明的基于电解液调控石墨烯的超薄电磁波吸收器明将电解液调控石墨烯技术和高阻抗表面结合在一起设计超吸波器,不仅结构简单、尺寸小便于集成,而且覆盖X波段的宽频吸波,具备90%以上的高吸收率,对电磁波入射角度和极化角度不敏感,适用于通信、家用消费电子和军事隐身技术等领域,具备很好的实用性。
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公开(公告)号:CN107706537A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710899625.X
申请日:2017-09-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了基于石墨烯和频率选择表面的超薄电磁吸波表面,属于微波器件技术领域,包括自上而下叠合设置的电解液石墨烯三明治层、隔离层、金属频率选择表面层、介质层和金属底板。本发明的基于石墨烯和频率选择表面的超薄电磁吸波表面将电解液调控石墨烯技术和金属频率选择表面结合在一起设计可动态调控的反射表面,不仅结构简单、厚度超薄便于集成,而且可以在外加电压的作用下动态调控此装置的反射系数实现“吸波”和“反射”两种工作状态,并对入射电磁波入射角度和极化角度不敏感,适用于通信、家用消费电子和军事隐身技术等领域,具备很好的实用性。
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公开(公告)号:CN106200017A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610727363.4
申请日:2016-08-25
Applicant: 东南大学
IPC: G02F1/025
CPC classification number: G02F1/025
Abstract: 本发明公开了一种基于超薄金属纳米粒子的超紧凑石墨烯电光调制器,属于集成光子器件技术领域,包括石墨烯层、三氧化二铝层、硅波导层和绝缘介质层,在绝缘介质层上设置硅波导层,在硅波导层上设置三氧化二铝层,在三氧化二铝层上设置覆盖金属结构的石墨烯层;石墨烯层包括单层石墨烯层和金属结构层,单层石墨烯层铺在金属结构层下面。本发明基于红外波段石墨烯电可调特性以及金属片的局域等离子谐振特性并利用了薄层金属的趋肤效应带来的耦合、损耗增强效应实现光波的快速宽带调制,不仅工艺CMOS兼容、具备25fJ/bit以内的超低能耗、2THz以上的调制带宽,有望用于海量数据传输、大型数据中心、高速片上/片间通信、物联网、云计算等领域。
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公开(公告)号:CN105114946A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510626115.6
申请日:2015-09-28
Applicant: 东南大学
IPC: F23C10/22
Abstract: 本发明公开了一种煤和生物质的流化床混合加料设备,包括高位料仓(4)、中间料仓(11)、流化床、空气反冲装置(7)、电磁阀(8)、物料平衡装置(10)、料位计(12)、螺旋机(13),高位料仓(4)的内部设置有煤料孔道(5)、旋转支架,所述螺旋机(13)为三项差速螺旋机,还包括PID控制系统,所述PID控制系统包括电磁调速器(14)、PID调节器(15)、差压变送器(17)、温感器(18)。本发明不仅实现煤和生物质双物料连续、稳定、均匀的自动化加料,便于流化床的混燃,而且有效降低了煤炭消耗率和污染物排放量。
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公开(公告)号:CN105112122A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510619010.8
申请日:2015-09-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种能有效控制碱金属释放的生物质燃烧燃煤添加剂,该技术是在生物质和煤在锅炉中混合燃烧过程中,向锅炉中直接喷入添加剂。该添加剂由磷矿石、高岭土和污泥按以下质量比配比而成:磷矿石:30~50%;高岭土:10~50%;污泥(含水率60~65%):10~50%,研磨混合而得。本发明可以有效控制生物质燃烧过程中碱金属化合物的释放,可以有效避免受热面的结渣,使得锅炉的传热效率得到提高,进一步降低生产成本来提高经济效益。另一方面,由于减少降低了微米级颗粒的排放量,对于缓减目前严峻的环境问题有一定的帮助。该添加剂的成分稳定,来源广泛,无毒无害,易于储存,便宜易得。
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公开(公告)号:CN108529605A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810666819.X
申请日:2018-06-26
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/186 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种大面积图案化石墨烯的制备方法,属于微波器件技术领域,包括如下步骤:1)对生长石墨烯所用的铜箔进行切割形成初步图案化,得到初步图案化的铜箔;2)在初步图案化的铜箔上生长石墨烯,得到初步图案化铜箔表面上的石墨烯;3)将初步图案化铜箔表面上的石墨烯转移到PVC基底上,得到转移到PVC上的石墨烯;4)对PVC基底进行切割,形成最终图案化的石墨烯。本发明所能加工的石墨烯样品尺寸仅仅局限于CVD炉的管径及铣刀机床的刀头的移动范围,因此可以满足微波段石墨烯材料的要求,在保证了石墨烯尺寸的同时,为石墨烯图案单元分立调控提供了可能。
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公开(公告)号:CN105864752A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610184143.1
申请日:2016-03-28
Applicant: 东南大学
CPC classification number: F23C10/00 , F23C10/18 , F23C10/22 , F23J15/006 , F23L17/005 , F28D7/024
Abstract: 本发明公开了一种煤和生物质的混烧利用装置及方法,该装置利用机械?空气组合加料系统充分了混合煤和生物质,然后输送到流化床中;经过换热系统后的高温流化风进入流化床底部,在柴油燃烧加热系统的加热作用下,煤和生物质进行流化燃烧;燃烧产生的残渣经过排渣系统及时排出,未充分燃烧的细小物料和烟气一起进入到旋风除尘器中,经过旋风分离的固体颗粒进入到回料室后,再次返回到流化床进行二次燃烧;经过旋风分离的烟气进入到布袋除尘器,最后进入烟气监测系统,如果烟气达标就直接排放,未达标的烟气返回到柴油燃烧室内进行再次燃烧。
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公开(公告)号:CN105864752B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610184143.1
申请日:2016-03-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种煤和生物质的混烧利用装置及方法,该装置利用机械‑空气组合加料系统充分了混合煤和生物质,然后输送到流化床中;经过换热系统后的高温流化风进入流化床底部,在柴油燃烧加热系统的加热作用下,煤和生物质进行流化燃烧;燃烧产生的残渣经过排渣系统及时排出,未充分燃烧的细小物料和烟气一起进入到旋风除尘器中,经过旋风分离的固体颗粒进入到回料室后,再次返回到流化床进行二次燃烧;经过旋风分离的烟气进入到布袋除尘器,最后进入烟气监测系统,如果烟气达标就直接排放,未达标的烟气返回到柴油燃烧室内进行再次燃烧。
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公开(公告)号:CN105114946B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510626115.6
申请日:2015-09-28
Applicant: 东南大学
IPC: F23C10/22
Abstract: 本发明公开了一种煤和生物质的流化床混合加料设备,包括高位料仓(4)、中间料仓(11)、流化床、空气反冲装置(7)、电磁阀(8)、物料平衡装置(10)、料位计(12)、螺旋机(13),高位料仓(4)的内部设置有煤料孔道(5)、旋转支架,所述螺旋机(13)为三项差速螺旋机,还包括PID控制系统,所述PID控制系统包括电磁调速器(14)、PID调节器(15)、差压变送器(17)、温感器(18)。本发明不仅实现煤和生物质双物料连续、稳定、均匀的自动化加料,便于流化床的混燃,而且有效降低了煤炭消耗率和污染物排放量。
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公开(公告)号:CN106096238A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610383521.9
申请日:2016-06-01
Applicant: 东南大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明提出一种预测生物质热解动力学参数的方法,包括如下步骤:1)采用Design‑Expert混料试验方法中的最优混合设计法对生物质三种主要组分的配比进行优化设计;2)首先对各混合样本开展热重试验,结合Coats‑Redfern积分法对三组分的热重实验数据进行反应动力学参数计算,然后采用Special Cubic的回归模型建立计算生物质热解动力学参数的数学模型;3)将待测物质中主要组分的比例代入建立的数学模型中,预测待测物质生物质热解动力学参数。本发明方法有效避免了在研究生物质热解过程中计算动力学参数所需开展的大量热重实验及复杂计算过程,为生物质的能源化利用和生物质热化学转化利用过程的控制及工艺流程的优化提供可靠的试验和理论依据。
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