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公开(公告)号:CN116332159B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310317875.3
申请日:2023-03-28
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助催化裂解碳氢化合物制备碳纳米管的方法和装置,本发明将催化剂放入超声辅助催化裂解炉,将超声波导入炉管内,在超声环境以及较低温度下,实现催化剂对炉管内碳源气体的碳氢键裂解,得到碳纳米管。本发明利用超声波场对碳氢键裂解的作用,不仅大大降低了碳氢化合物制备碳纳米管的温度,进而降低了能耗,还克服了催化活性金属因高温产生并聚而使碳纳米管管径增大,影响碳纳米管产量和质量等问题;同时,在超声波的作用下,本发明有效防止了无定形碳在炉管内壁粘壁现象发生,避免了堵塞炉管的问题。
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公开(公告)号:CN117276550A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311322142.5
申请日:2023-10-12
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明公开了一种二维双氢氧化物锌负极及其制备方法和应用,包括如下步骤:A、将可溶性锌盐和可溶性锡盐混合加入到碳酸钠溶液中,调节PH至碱性,静置沉淀;B、过滤分离取沉淀,洗涤沉淀后干燥得金属氢氧化物粉末;C、将金属氢氧化物粉末和粘结剂在溶剂中混合,搅拌至分散均匀,得涂覆液;D、将涂覆液旋涂在锌箔表面,烘干剪切即得。本发明的二维双氢氧化物涂层具有较大的表面积,能为锌离子沉积提供给更多活性位点,降低了Zn2+的积累,从而抑制了锌离子在枝晶尖端不断生长。同时,具有较大表面积的二维双氢氧化物涂层增大了电解液的表面润湿性,降低了锌负极的界面阻力,改善了反应动力学,最终使得电池具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114607239A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210078845.7
申请日:2022-01-24
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明公开了一种光伏节能液流窗,涉及建筑节能围护结构技术领域,包括第一基板和第二基板,固定窗框,第一基板和第二基板相对设置于固定窗框中,包括密封胶,设置于第一基板和第二基板之间四周区域,密封胶与第一基板及第二基板围合形成第一密闭空腔,第一密闭空腔内设有第一流体;第一基板或第二基板为半透明光伏夹层玻璃,在固定窗框内设有光伏接线盒,光伏接线盒中的电极与通过涂锡带引出的半透明光伏夹层玻璃内的太阳能电池片的电极相连。该光伏节能液流窗可以同时实现并提升对太阳能的电利用和热利用,极大地提升太阳能转换的整体效率和建筑节能率。
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公开(公告)号:CN116254624B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202310182134.9
申请日:2023-02-20
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
IPC: D01F9/22 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525 , H01M10/054 , D01D5/00 , D01F1/10 , D06M11/51 , D06M11/52 , D06M11/70 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种多孔过渡金属基复合纤维膜及其原位制备方法和应用,属于电极材料领域。本发明将可碳化有机材料和过渡金属碱式碳酸盐在溶剂中制备得到静电纺丝前驱体溶液,然后进行静电纺丝得到原丝纤维,最后经过稳定化和碳化处理得到多孔过渡金属基复合纤维膜。本发明的制备过程简单,不需要单独引入造孔剂,即可实现在过渡金属氧化物周围的原位造孔。该材料作为电极材料使用时,过渡金属氧化物自身周围形成的孔隙给离子交换预留了足够的空间,能有效规避电池在使用过程中的体积膨胀,从而使电池获得高的存储容量、优异的循环寿命;同时,具有导电性好、活性反应位点多、离子传输距离短、离子传输通道多等优势。
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公开(公告)号:CN115045603B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210590362.5
申请日:2022-05-26
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明涉及一种光伏光热一体化百叶窗,包括第一基板和第二基板,第一基板和第二基板相对设置于固定窗框中,围合形成第一密闭空腔;遮阳百叶设于第一密闭空腔内;遮阳百叶正面设有太阳能电池,太阳能电池为薄膜电池;固定窗框中设有光伏接线盒,光伏接线盒中的电极与通过涂锡带引出的太阳能电池的电极相连;遮阳百叶包括翅片和空管,空管用于固定翅片;热管设于第一密闭空腔内,热管包括蒸发段和冷凝段,蒸发段设于空管内;连集管设于固定窗框内,连集管设有凹槽,凹槽用于放置冷凝段,连集管中设有第一流体。本发明充分利用遮阳百叶设置的太阳能电池发电/产热,同时采用传热效率高的热管,实现太阳能光伏和光热一体化利用目的。
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公开(公告)号:CN115627864A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211177386.4
申请日:2022-09-26
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明涉及一种金属板Trombe幕墙,包括玻璃盖板、固定框及金属板,玻璃盖板和金属板相对设置于固定框中;光伏组件设于玻璃盖板夹层中或金属板外表面;环形热管蒸发段设于金属板内表面;在设有蒸发段的金属板内表面上设有保温层和背板;百叶组由固定框固定;保温水槽设于固定框内,环形热管的冷凝段插入保温水槽中;光催化层设于玻璃盖板内表面、外表面,金属板外表面,或光伏组件外表面中的一个或多个位置;热催化层设于百叶组叶片内表面、外表面,背板内表面,金属板外表面及保温水槽槽体外表面中的一个或多个位置。本发明将光/热催化技术与现代建筑中的金属板幕墙相结合,使金属板幕墙具有自清洁、空气净化、采暖、热水供应、光伏发电等功能。
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公开(公告)号:CN118105274A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410467094.7
申请日:2024-04-18
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种婴幼儿内耳前庭训练机器人,包括:座体;第一运动执行机构,至少用以驱动所述座体进行第一运动;第二运动执行机构,至少用以驱动所述座体进行第二运动;第一运动包括曲线往复运动,第二运动包括直线往复运动;座体至少通过单独进行第一运动和/或单独进行第二运动和/或同时进行第一运动和第二运动形成运动轨迹;所述运动轨迹为所述座体任一点运动所形成的轨迹线条;其中,所述运动轨迹的线型包括弧线、直线和波浪线中的至少一种;通过所述座体执行运动轨迹模拟婴幼儿内耳前庭训练动作。本发明提出了一种能够不借助人力即可完成婴幼儿内耳前庭训练的装置,降低带娃过程的劳动强度,设计巧妙,结构简单,安全可靠。
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公开(公告)号:CN115450546A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210974377.1
申请日:2022-08-15
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明涉及提出一种具有空气净化功能的液流窗,包括第一玻璃板和第二玻璃板,第一玻璃板包括第一面和第二面,第二玻璃板包括第三面和第四面;第一玻璃板和第二玻璃板相对设置;包括密封胶,设置于第一玻璃板的第二面及第二玻璃板的第三面之间的四周区域,密封胶与第一玻璃板及第二玻璃板围合形成第一密闭空腔,第一密闭空腔内设有第一流体;其中,第一面或第四面表面设有光催化层,光催化层为纳米TiO2薄膜。本发明将光催化技术与液流窗技术相结合,一方面,可以在满足液流窗对太阳能光热利用的同时实现净化分解室内以甲醛为代表的污染有害气体,另一方面,提升对太阳能全光谱的吸收率与窗体的综合利用率。
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公开(公告)号:CN114609840A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210080179.0
申请日:2022-01-24
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明公开了一种电致变色智能液流窗,涉及建筑节能围护结构技术领域。包括第一基板和第二基板,第一基板或第二基板为电致变色玻璃;密封胶,设置于所述第一基板和第二基板之间四周区域,密封胶与第一基板及第二基板围合形成第一密闭空腔;内置式分配管,至少部分设置于所述密封胶内,内置式分配管的至少部分区域暴露于第一密闭空腔;内置式分配管及第一密闭空腔中设有第一流体;本发明的优点在于提升原有液流窗的太阳能热利用率,调节室内温度,提升室内热舒适度,并使用户可以根据自身需求实时动态调节窗体的可见光透射率,保证室内光舒适,提升对室内隐私性的保护,减少内/外遮阳的使用并降低成本。
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公开(公告)号:CN114607242A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210080213.4
申请日:2022-01-24
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明公开了一种含内置式分配管的液流窗,涉及建筑节能围护结构技术与太阳能热利用技术领域,包括第一基板、第二基板、密封胶和内置式分配管。其中第一基板和第二基板相对设置,密封胶设于第一基板和第二基板之间四周区域,围合形成内部设有内置式分配管的第一密闭空腔;内置式分配管上部设第一流体进口端和出口端,第一流体通过进口端进入内置式分配管,经过设在分配管上的分配孔进入第一密闭空腔,第一流体在第一密闭空腔内均匀流动。相比于其他液流窗设计,本发明的优点在于太阳能的热利用率高;漏液风险低,使用寿命长;加工方便,生产成本和维修成本极低。该窗体可有效实现太阳能与建筑一体化,适用于新建与改建建筑。
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