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公开(公告)号:CN116376083B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310177652.1
申请日:2023-02-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C08J7/04 , C08L63/00 , C09D175/04 , C09D1/00 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D183/04 , C09D7/65 , C09K3/18
Abstract: 本发明公开了一种用于风力发电机叶片防除冰的多功能复合涂层,通过在涂层表面的制备过程中掺杂光热材料、电热材料,使涂层能够利用太阳能进行加热除冰或太阳能资源不足时采用电辅助加热的方式进行除冰;涂层在制备过程中添加微纳米颗粒构建微纳米粗糙结构,再通过低表面能物质或疏水基团改性实现涂层的超疏水性,抑制涂层表面水滴结冰;用低导热系数材料构建的多孔介质结构作为涂层基底,通过其良好的隔热性能来防止产生的热能由涂层本体向风力发电机叶片传导而造成热损失,实现热量的积聚来改善除冰效果。本复合涂层通过其自身多种功能的耦合作用从而达到对风力发电机叶片的高效防除冰目的。
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公开(公告)号:CN116376083A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310177652.1
申请日:2023-02-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C08J7/04 , C08L63/00 , C09D175/04 , C09D1/00 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D183/04 , C09D7/65 , C09K3/18
Abstract: 本发明公开了一种用于风力发电机叶片防除冰的多功能复合涂层,通过在涂层表面的制备过程中掺杂光热材料、电热材料,使涂层能够利用太阳能进行加热除冰或太阳能资源不足时采用电辅助加热的方式进行除冰;涂层在制备过程中添加微纳米颗粒构建微纳米粗糙结构,再通过低表面能物质或疏水基团改性实现涂层的超疏水性,抑制涂层表面水滴结冰;用低导热系数材料构建的多孔介质结构作为涂层基底,通过其良好的隔热性能来防止产生的热能由涂层本体向风力发电机叶片传导而造成热损失,实现热量的积聚来改善除冰效果。本复合涂层通过其自身多种功能的耦合作用从而达到对风力发电机叶片的高效防除冰目的。
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公开(公告)号:CN116253388A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310182833.3
申请日:2023-03-01
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C01D3/06 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种自动集盐的太阳能海水淡化装置,该装置包括蒸发部分、冷凝部分和集盐部分,蒸发部分采用太阳能界面蒸发技术,利用负载在基体表面的光热转换材料将太阳能转变成热能,实现海水的蒸发,同时析出盐;冷凝部分采用对流换热方式实现蒸汽冷凝,得到淡水;集盐部分采用自动集盐装置,将集盐布表面析出的结晶盐收集至集盐槽中。本装置将太阳能界面蒸发技术和自动集盐技术进行了有效耦合,仅依靠太阳能为唯一的能量来源的同时,可实现淡水和矿物盐的双联产。
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公开(公告)号:CN113621924B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110869976.2
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国矿业大学 , 淄博矿业集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种面向MEMS气体传感器的Au修饰ZnO甲烷敏感材料及其制备方法,属于MEMS气体传感器技术领域,用以解决现有ZnO基气敏材料稳定性差的问题。本发明的面向MEMS气体传感器的Au修饰ZnO甲烷敏感材料,包括由上至下设置的Au修饰层、ZnO薄膜层、微加热板层和基底,其中,ZnO薄膜层的厚度为50~150nm,Au与ZnO的摩尔比值为0.005~0.02。本发明以ZnO为基础材料,用Au元素修饰后,一方面,镀金在氧化锌表面形成钝化保护层,避免氧化锌被酸性气体腐蚀,使材料的稳定性显著改善;另一方面,金修饰可以增大氧化锌的表面电子耗尽层宽度,使得气体响应后电阻变化值增大,使得材料具有较高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN113621925A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110876481.2
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国矿业大学 , 淄博矿业集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种面向MEMS甲烷传感器的ZnO基气敏材料及其制备方法,属于气体传感器制备技术领域,用以解决现有ZnO基气敏材料一致性差的问题。本发明提供了的面向MEMS甲烷传感器的ZnO基气敏材料,包括由上至下设置的ZnO薄膜层、微加热板层和基底,其中,ZnO薄膜层的厚度为100~300nm。采用本发明的ZnO基气敏材料,能够降低传感器检测下限,且使传感器阻值线性度显著,高灵敏度,促进传感器在矿井及生活中甲烷浓度检测的实用化。
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公开(公告)号:CN113621924A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110869976.2
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国矿业大学 , 淄博矿业集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种面向MEMS气体传感器的Au修饰ZnO甲烷敏感材料及其制备方法,属于MEMS气体传感器技术领域,用以解决现有ZnO基气敏材料稳定性差的问题。本发明的面向MEMS气体传感器的Au修饰ZnO甲烷敏感材料,包括由上至下设置的Au修饰层、ZnO薄膜层、微加热板层和基底,其中,ZnO薄膜层的厚度为50~150nm,Au与ZnO的摩尔比值为0.005~0.02。本发明以ZnO为基础材料,用Au元素修饰后,一方面,镀金在氧化锌表面形成钝化保护层,避免氧化锌被酸性气体腐蚀,使材料的稳定性显著改善;另一方面,金修饰可以增大氧化锌的表面电子耗尽层宽度,使得气体响应后电阻变化值增大,使得材料具有较高的灵敏度。
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