一种基于逆电润湿技术的能量收集系统和能量收集方法

    公开(公告)号:CN117060767A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310897872.1

    申请日:2023-07-20

    IPC分类号: H02N1/08

    摘要: 本发明公开了一种基于逆电润湿技术的能量收集系统和能量收集方法,其中,能量收集系统通过设置有充放电电容、偏压电源和负载;其中,充放电电容包括第一电极和第二电极,偏压电源的正极与第一电极电性连接,负载的一端与偏压电源的负极电性连接,负载的另一端与第二电极电性连接,将充放电电容以预设倾斜角度设置后,通过第一电极在与液滴碰撞接触后,在液滴接触第一电极至滑落的过程中,充放电电容的容量发生变化,使得充放电电容进行充放电动作,为负载提供工作电流;进而解决了相关技术中,基于逆电润湿技术进行发电时,发电结构复杂、成本高、稳定性差的的技术问题。

    一种电容器结构
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220731347U

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202321924931.1

    申请日:2023-07-20

    IPC分类号: H01G4/005 H01G4/008

    摘要: 本实用新型公开了一种电容器结构,其包括疏水层、第一电极、绝缘层和第二电极;其中,疏水层涂覆在绝缘层的上表面,第一电极固定设置于疏水层的上表面,第二电极与绝缘层的下表面贴附设置;在实际应用中,电容器结构组成的电容器应用于基于逆电润湿技术发电领域中,电容器以预设倾斜角度固定设置,第一电极、第二电极分别与偏压电源的正极和负极连接后,设置于疏水层上表面的第一电极与液滴接触,液滴接触第一电极后滑落电容器的过程中,改变固液接触面积,进而使得电容器进行充电或放电过程,能够可靠、有效的为接入电路中的负载提供工作电流;在基于逆电润湿发电领域中提供了一种可靠、有效的电容器结构。

    一种主动式强化传热装置及主动式强化传热方法

    公开(公告)号:CN110274508B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201910510113.9

    申请日:2019-06-13

    IPC分类号: F28F13/06

    摘要: 本发明公开了一种主动式强化传热装置及主动式强化传热方法,该主动式强化传热装置包括壳体、传热板、阴极电极和阳极电极;其中,壳体与传热板固定连接并围合形成一容置腔体,容置腔体内填充有电解质溶液;阴极电极设于传热板朝向容置腔体的表面上;阳极电极插设于电解质溶液中。通过以上方式,本发明主动式强化传热装置通过有源强化技术利用电解原理可在传热壁面上原位生长汽泡,以更加真实地模核态沸腾阶段汽泡生长过程,可实现沸腾传热过程实时主动调控的要求,起到加速起沸的作用,强化传热效率,结构简单,节约成本。

    一种强化传热装置及强化传热方法

    公开(公告)号:CN110455112B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN201910777511.7

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: F28F13/16

    摘要: 本发明公开了一种强化传热装置及强化传热方法,该强化传热装置包括电源组件、壳体和导电传热板;壳体与导电传热板固定连接并围合形成一容置腔体,容置腔体内填充有由导热颗粒和传热流体组成的混合传热工质;电源组件的两极分别与导电传热板和混合传热工质电性连接。通过以上方式,本发明强化传热装置在使用过程中通过电源组件向导电传热板和混合传热工质之间施加交流电压,并通过控制电压调控导电传热板/汽泡/混合传热工质形成的三相接触线附近扰动,强化传热,同时可有效抑制混合传热工质中导热颗粒在传热壁面沉积,保持导热颗粒对三相接触线持续、均匀稳定的扰动,结构简单,成本低。

    一种主动式强化传热装置及主动式强化传热方法

    公开(公告)号:CN110274508A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910510113.9

    申请日:2019-06-13

    IPC分类号: F28F13/06

    摘要: 本发明公开了一种主动式强化传热装置及主动式强化传热方法,该主动式强化传热装置包括壳体、传热板、阴极电极和阳极电极;其中,壳体与传热板固定连接并围合形成一容置腔体,容置腔体内填充有电解质溶液;阴极电极设于传热板朝向容置腔体的表面上;阳极电极插设于电解质溶液中。通过以上方式,本发明主动式强化传热装置通过有源强化技术利用电解原理可在传热壁面上原位生长汽泡,以更加真实地模核态沸腾阶段汽泡生长过程,可实现沸腾传热过程实时主动调控的要求,起到加速起沸的作用,强化传热效率,结构简单,节约成本。

    一种高亮度全彩电润湿显示器件

    公开(公告)号:CN110568608A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910814203.7

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: G02B26/00

    摘要: 本发明公开了一种高亮度全彩电润湿显示器件,该高亮度全彩电润湿显示器件包括依次层叠设置的第一透光导电基板、荧光反射层、疏水绝缘层、电润湿显示层和第二透光导电基板;所述电润湿显示层包含若干个像素单元,像素单元呈阵列排布。本发明高亮度全彩电润湿显示器件通过荧光反射层吸收入射光来激发电子的能级跃迁,进而转换发射出其所对应区域所调控的对应颜色的光,以实现电润湿显示器件的高亮度,显示器件整体亮度和色彩饱和度高,可解决现有全彩电润湿显示器件因整体的反射率低而导致显示效果不佳的问题。

    非极性液体的瞬态电流分析方法、系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113268878B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110592281.4

    申请日:2021-05-28

    摘要: 本发明公开了一种非极性液体的瞬态电流分析方法、系统及设备,非极性液体的瞬态电流分析方法包括:测量待检测器件的瞬态电流随时间的变化以得到瞬态电流参考曲线;根据瞬态电流参考曲线和预设公式确定待检测器件中第一影响因素的实验参数,并测量待检测器件中第二影响因素的实验参数;根据第一影响因素和第二影响因素的实验参数和预设电流模型构建瞬态电流参考模型;调节瞬态电流参考模型中第一影响因素和/或第二影响因素的参数以得到多个瞬态电流调节模型;根据多个瞬态电流调节模型计算对应的瞬态电流变化数据,以构建并输出多个瞬态电流调节曲线。本发明既不需要用户逐个实验,又能够提高非极性液体中瞬态电流的分析效率。

    能量转换装置、充电装置及能量转换系统

    公开(公告)号:CN115664255A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211315679.4

    申请日:2022-10-26

    IPC分类号: H02N1/08

    摘要: 本发明公开了一种能量转换装置、充电装置及能量转换系统,本发明涉及能量采集技术领域。其中,能量转换装置包括:疏水层、第一电极板、第二电极板、导电液滴层、振动件。疏水层与第一电极板的一侧面连接,充电装置用于对所述疏水层进行充电操作。第二电极板与第一电极板相对设置,第二电极板与第一电极板电连接。导电液滴层以阵列形式排布于第二电极板靠近疏水层的一侧面。振动件控制第二电极板在第一方向上往复运动,以使导电液滴层与疏水层接触或分离,从而实现将机械能转换为电能。本实施例的能量转换装置通过设置完成充电操作的疏水层,就能够实现能量的转换,无需供电源提供持续的外加电场,从而节省了电能。

    非极性液体的瞬态电流分析方法、系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113268878A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110592281.4

    申请日:2021-05-28

    摘要: 本发明公开了一种非极性液体的瞬态电流分析方法、系统及设备,非极性液体的瞬态电流分析方法包括:测量待检测器件的瞬态电流随时间的变化以得到瞬态电流参考曲线;根据瞬态电流参考曲线和预设公式确定待检测器件中第一影响因素的实验参数,并测量待检测器件中第二影响因素的实验参数;根据第一影响因素和第二影响因素的实验参数和预设电流模型构建瞬态电流参考模型;调节瞬态电流参考模型中第一影响因素和/或第二影响因素的参数以得到多个瞬态电流调节模型;根据多个瞬态电流调节模型计算对应的瞬态电流变化数据,以构建并输出多个瞬态电流调节曲线。本发明既不需要用户逐个实验,又能够提高非极性液体中瞬态电流的分析效率。

    一种强化传热装置及强化传热方法

    公开(公告)号:CN110455112A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910777511.7

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: F28F13/16

    摘要: 本发明公开了一种强化传热装置及强化传热方法,该强化传热装置包括电源组件、壳体和导电传热板;壳体与导电传热板固定连接并围合形成一容置腔体,容置腔体内填充有由导热颗粒和传热流体组成的混合传热工质;电源组件的两极分别与导电传热板和混合传热工质电性连接。通过以上方式,本发明强化传热装置在使用过程中通过电源组件向导电传热板和混合传热工质之间施加交流电压,并通过控制电压调控导电传热板/汽泡/混合传热工质形成的三相接触线附近扰动,强化传热,同时可有效抑制混合传热工质中导热颗粒在传热壁面沉积,保持导热颗粒对三相接触线持续、均匀稳定的扰动,结构简单,成本低。