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公开(公告)号:CN119303382A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411589969.7
申请日:2024-11-08
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种改性PPS纤维过滤材料及其制备方法,属于过滤材料技术领域。包括以下重量份的原料:60‑80份PPS树脂、6‑18份改性碳化硼、10‑20份乙烯‑辛烯共聚物。本发明制得的过滤材料以聚苯硫醚为基体,赋予了过滤材料优异的强度、耐高温和耐腐蚀性能;其中的乙烯‑辛烯共聚物能提高过滤材料的韧性;其中改性碳化硼与基体的相容性好,还能显著增强过滤材料的抗氧化性、耐热性和一定程度的力学性能,并且性能长久稳定;因此,本发明制得的过滤材料耐腐蚀性能优异,还具有稳定高效的抗氧化性、耐热性和力学性能,在过滤材料技术领域具备重要应用价值。
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公开(公告)号:CN118931379A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411179590.9
申请日:2024-08-27
Applicant: 安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司 , 安徽工业大学
IPC: C09D183/04 , C09D163/00 , C09D5/08 , C09D5/24 , C09D7/61 , C09D7/62
Abstract: 本发明是一种石墨烯基有机硅/环氧树脂复合重防腐涂料及其制备方法,该涂料为甲、乙两组分组成,甲组分以有机硅/环氧树脂复合树脂、共溶剂、石墨烯粉、碳纳米管/纤维、纳米氧化硅、纳米氧化铝、纳米碳化硅、纳米碳化铌、纳米PTFE细粉、锌粉、铝粉、分散剂、消泡剂以及防闪锈助剂组成,乙组分共溶剂和固化剂组成。本发明利用导电石聚合物改性石墨烯粉、碳纳米纤维起到导电性及耐高温、耐腐蚀作用,且由于形成导电网络骨架,降低了锌粉/铝粉的使用量;纳米氧化硅、纳米氧化锌、纳米氧化钛、碳化硅、碳化铌能起到耐磨、耐高温、耐腐蚀作用,该新型耐高温/耐磨石墨烯基有机硅/环氧树脂复合重防腐涂料具有与金属基材结合力强、耐腐蚀的优点。
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公开(公告)号:CN117552041A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311597633.0
申请日:2023-11-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B1/04 , C25D9/04
Abstract: 硫氧化铼@氢氧化镍/泡沫镍析氢催化材料的制备方法及其应用,本发明是要解决除铂以外的贵金属材料在水电催化分解中的应用较少,电催化析氢性能较低的问题。本发明制备方法:一、对泡沫镍基底进行超声清洗;二、将清洗干净的泡沫镍,高铼酸铵和硫代乙酰胺加入氨水里,以泡沫镍为工作电极浸入电镀液中,采用循环伏安法在40~50℃温度下进行第一次电沉积处理,以40~50℃恒温水浴10~14h后再进行第二次电沉积处理。本发明采用循环伏安法,在泡沫镍上电沉积构建了Re1‑xOxS2@氢氧化镍/泡沫镍析氢纳米块电催化剂,显著地改变空间电荷区的电子性质,促进电子转移,增强析氢反应,在HER方面表现出优越的催化性能。
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公开(公告)号:CN116694195A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310789774.6
申请日:2023-06-30
Applicant: 安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司 , 安徽工业大学
IPC: C09D163/02 , C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/62 , C09D7/20 , C09D7/65 , C08G59/62 , C08G59/56
Abstract: 本发明公开了一种导电聚合物改性石墨烯基环氧低锌重防腐涂料及其制备方法,该涂料含有甲、乙两组分,甲组分含有环氧树脂、共溶剂、导电聚合物改性石墨烯粉、改性碳纳米管、导电聚合物改性超微磷铁粉、锌粉、料、改进剂、分散剂、消泡剂和防闪锈助剂,乙组分含有共溶剂和固化剂;在于解决上述现有技术的问题,解决水泥行业中高温(温度为100‑180℃)酸性气体环境中生产线金属基材的长效耐温防腐等问题,提供一种导电聚合物改性石墨烯基环氧低锌重防腐涂料及其制备技术。
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公开(公告)号:CN114915005A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210624424.X
申请日:2022-06-02
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了储能控制技术领域的一种光伏储能供暖供电系统,包括光伏阵列a、MPPT控制的DC‑DC电路、双闭环控制的双向DC‑DC电路、蓄电池、DC‑AC逆变器、热泵和负载,光伏阵列a与热泵、MPPT控制的DC‑DC电路交互,蓄电池与双闭环控制的双向DC‑DC电路交互,MPPT控制的DC‑DC电路、双闭环控制的双向DC‑DC电路均匀DC‑AC逆变器交互,DC‑AC逆变器与热泵、负载交互;本发明中光伏阵列除了光伏电池发电,还包含太阳能集热器作为热泵的蒸发器,其中针对实时的光照强度,MPPT控制器保证光伏电池的最大功率输出,在优先保证负载侧的功耗情况下控制蓄电池充放电,保证家电的正常工作,节能环保,能够以蓄电池为主要电源,超级电容为辅助电源,实现稳定工作。
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公开(公告)号:CN118931380A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411195776.3
申请日:2024-08-29
Applicant: 安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司 , 安徽工业大学
IPC: C09D183/04 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 本发明是一种新型有机硅‑碳化铌耐高温重防腐涂料,该涂料为甲、乙两组分组成,甲组分以有机硅树脂、共溶剂、石墨烯粉、碳纳米纤维、石墨粉、纳米氧化锌、纳米氧化钛、碳化硅、碳化铌、氮化硼、锌粉/铝粉、分散剂、消泡剂、防闪锈助剂以及催干剂组成,乙组分共溶剂和固化剂组成。按重量份数计,(1)本发明利用石墨烯粉、碳纤维粉末、氮化硼起到导电性及耐高温、耐腐蚀作用,且由于形成导电网络骨架,降低了铝粉的使用量;(2)碳化铌熔点高(3500℃)、硬度大、热导性能高、热化学稳定性强等优良性能,不溶于冷热盐酸、硫酸、硝酸,作为添加剂可以显著提高防腐涂料的耐磨性、热震性以及耐腐蚀特性。
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公开(公告)号:CN111039539A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911426150.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F11/13 , C02F11/131
Abstract: 本发明公开一种污泥干燥装置,包括依次连接的添加部、预热管、集热器、闪蒸室和温室,所述污泥干燥装置还设置有导热系统,所述导热系统包括导热管,所述预热管设置为双层导管,所述添加部与所述预热管连接,所述集热器和所述闪蒸室通过分离管道连接,所述温室设置为双层玻璃夹层结构,所述温室和所述闪蒸室通过污泥导出管连接,所述温室和所述添加部通过导热管连接,所述导热管、所述预热管上两层管之间的夹层、所述温室的夹层结构形成闭合回路,导热液在所述导热管、所述预热管、所述温室内通过所述闭合回路循环流通;本发明结构简单实用,集闪蒸室温室一体化,极大的提高干燥效率。
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公开(公告)号:CN110251960A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910671493.4
申请日:2019-07-24
Applicant: 安徽工业大学
IPC: A63H27/18
Abstract: 本发明公开了一种水陆空三栖模型飞机机翼的展开方法,属于模型飞机设计技术领域。本发明中的第二支架为一可伸缩结构,该第二支架收缩时,与第二支架铰接的第四支架顺时针进行转动;使得与第四支架两端都铰接的第三支架也跟着进行顺时针转动;同时,与第三支架铰接的第五支架逆时针进行转动,同时与该第五支架的第六支架也一起逆时针转动;将机翼展开。本发明通过将模型飞机的机翼设计成可收展结构,实现机翼的灵活性展开与收缩,增加模型飞机的趣味性。
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公开(公告)号:CN118070965A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410252862.7
申请日:2024-03-05
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开一种基于扩展卡尔曼滤波的能源数据预测方法、系统及设备,涉及能源数据预测领域,该方法包括:为综合能源系统中各能源模块构建数学模型;采用扩展卡尔曼滤波算法为每种类型的能源数据构建预测模型和量测模型;所述预测模型用于根据当前时刻的状态量预测下一时刻的状态量,所述量测模型用于根据所述预测模型的输出计算卡尔曼增益,所述卡尔曼增益用于优化所述预测模型,下一时刻的状态量用于生成预测数据;将各能源模块对应的各时刻的观测数据和预测数据实时传输到云端;所述观测数据和预测数据用于生成能源调度策略。本发明实现了对各种类型能源数据的预测,为能源系统的智能化管理和优化决策提供有力的支撑。
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公开(公告)号:CN115954954A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211603855.4
申请日:2022-12-13
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了逆变器控制技术领域的一种改进型双矢量三电平MPC逆变器设计方法,步骤一、对三电平逆变拓扑电路进行数学建模;步骤二、为减少开关状态参与代价函数计算次数,选择离参考电压矢量最近的电压矢量带入代价函数;步骤三、解决逆变器直流端电容可能存在不平衡的中点电位问题;步骤四、构建其代价函数;三电平逆变拓扑电中直流母线侧电压Udc,逆变器侧三相电流瞬时值i1x,ux为逆变器侧输出电压的瞬时值;ex为电网电压的瞬时值;避免了最优开关状态出现的延时问题;为了解决T型三电平逆变器存在直流侧电容中点电位不平衡而引起的逆变器输出电压谐波含量过大的问题,保障输出电压波形的质量。
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