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公开(公告)号:CN120022526A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510370186.8
申请日:2025-03-27
Applicant: 东南大学
IPC: A61M60/876 , A61M60/50 , A61M60/515 , A61M60/538 , A61M60/592 , A61M60/216 , A61M60/403 , A61M60/419 , G21H1/06 , A61L27/30 , A61L27/34 , A61L27/08 , A61L27/54 , A61L33/10
Abstract: 本发明涉及植入式人工心脏泵技术领域,特别是涉及一种基于核电池供能的磁悬浮心脏泵系统及其控制方法。该装置通过核能‑电容混合供电体系与智能调控技术的融合,突破传统人工心脏对外部电源的依赖,实现可终身维持的生理级循环支持。其核心创新包括:采用β辐射同位素金刚石半导体封装技术构建微型核电池组,结合超级电容形成双模能源网络,在确保辐射安全性的同时实现能量密度与功率输出的动态平衡;基于磁悬浮轴承与流体力学优化的第三代离心泵体,通过生物相容性材料构建个性化泵腔结构,形成非接触式血液驱动体系;通过实时监测血流动力学参数与代谢指标动态优化泵体工作状态。
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公开(公告)号:CN117524535A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311663881.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 东南大学
IPC: G21H1/12 , H01L31/054 , H01L31/055 , H01M10/46 , H02J7/35
Abstract: 本发明公开了一种荧光聚光器混合光伏效应稳压同位素电池,通过优化电池结构和组件,建立了一套既可稳定高效提供较高性能的电学输出,又可以节约光伏组件使用面积、提高光电转化效率的同位素电池系统。本发明电池由核能荧光发光管、荧光量子点聚光器光伏电池、变压充电器、锂电池以及导线等元件组成。通过优化光伏电池以及设置变压充电器和锂电池,可同时利用荧光发光管和外界环境中的光能,从而提高同位素电池的电学输出功率。此外还可以充分提高光电转化效率并节约光伏组件的使用面积,以及提高同位素电池电学输出的稳定性,延长续航时间。本发明实施范围广泛,简单方便和高效,可应用于深海、深空、极地、偏远地区等领域。
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公开(公告)号:CN117387410A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311593015.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种以超临界二氧化碳为热管内填充工质的热管换热器,包括壳体、热管外工质通道、热管管体、翅片以及填充在热管内部的超临界二氧化碳流体,所述热管管体为封闭的环形通道,包括蒸发段、冷凝段与绝热段。本发明采用超临界二氧化碳填充在热管内,在温度改变时超临界二氧化碳物性变化剧烈,会在管内形成自然循环,将高温流体的热量带出,可以提升热管换热器的换热性能;同时超临界二氧化碳具有优良的环境性能和稳定的化学性质,不会破坏臭氧层和腐蚀换热器,可以延长换热器的使用寿命。本申请适用于包括移动式小型反应堆在内的众多能源系统,在深空、深海、电力、工业以及军民融合等领域都具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN221507769U
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202323317681.8
申请日:2023-12-06
Applicant: 东南大学
IPC: G21H1/12 , H02J7/35 , H01L31/054 , H01L31/055 , H01M10/46
Abstract: 本发明公开了一种荧光聚光器混合光伏效应稳压同位素电池,通过优化电池结构和组件,建立了一套既可稳定高效提供较高性能的电学输出,又可以节约光伏组件使用面积、提高光电转化效率的同位素电池系统。本发明电池由核能荧光发光管、荧光量子点聚光器光伏电池、变压充电器、锂电池以及导线等元件组成。通过优化光伏电池以及设置变压充电器和锂电池,可同时利用荧光发光管和外界环境中的光能,从而提高同位素电池的电学输出功率。此外还可以充分提高光电转化效率并节约光伏组件的使用面积,以及提高同位素电池电学输出的稳定性,延长续航时间。本发明实施范围广泛,简单方便和高效,可应用于深海、深空、极地、偏远地区等领域。
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公开(公告)号:CN221505752U
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202323203260.2
申请日:2023-11-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种以超临界二氧化碳为热管内填充工质的热管换热器,包括壳体、热管外工质通道、热管管体、翅片以及填充在热管内部的超临界二氧化碳流体,所述热管管体为封闭的环形通道,包括蒸发段、冷凝段与绝热段。本发明采用超临界二氧化碳填充在热管内,在温度改变时超临界二氧化碳物性变化剧烈,会在管内形成自然循环,将高温流体的热量带出,可以提升热管换热器的换热性能;同时超临界二氧化碳具有优良的环境性能和稳定的化学性质,不会破坏臭氧层和腐蚀换热器,可以延长换热器的使用寿命。本申请适用于包括移动式小型反应堆在内的众多能源系统,在深空、深海、电力、工业以及军民融合等领域都具有广阔的应用前景。
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