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公开(公告)号:CN109929285B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910190019.X
申请日:2019-03-13
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: C09D4/00 , C09D127/16 , C09D183/04 , C09D5/08 , C09D1/00 , F28F1/28 , F25B39/00 , B05D1/02 , B05D1/18 , B05D1/28 , B05D3/02 , B05D7/14 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种复合材料及其制备方法。具体而言,所述复合材料包括金属基材、底涂层和面涂层,所述底涂层为低表面能涂层;面涂层为包含疏水纳米颗粒的涂层。其中底涂层采用低表面能材料制备,既可以提高涂层的耐磨性和附着力,又不影响涂层的防霜性能;面涂层是包含疏水纳米颗粒的超疏水纳米结构,具有优异的防霜性能。而且本发明所制备的复合材料其涂层工艺简单,适合大规模生产。应用于空调换热器铝箔翅片可延长结霜时间1倍以上,且涂层化霜容易,不容易残留水桥,可提高低温制热效率10%以上,长期结霜300个循环以上无衰减。在换热器领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109929285A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910190019.X
申请日:2019-03-13
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: C09D4/00 , C09D127/16 , C09D183/04 , C09D5/08 , C09D1/00 , F28F1/28 , F25B39/00 , B05D1/02 , B05D1/18 , B05D1/28 , B05D3/02 , B05D7/14 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种复合材料及其制备方法。具体而言,所述复合材料包括金属基材、底涂层和面涂层,所述底涂层为低表面能涂层;面涂层为包含疏水纳米颗粒的涂层。其中底涂层采用低表面能材料制备,既可以提高涂层的耐磨性和附着力,又不影响涂层的防霜性能;面涂层是包含疏水纳米颗粒的超疏水纳米结构,具有优异的防霜性能。而且本发明所制备的复合材料其涂层工艺简单,适合大规模生产。应用于空调换热器铝箔翅片可延长结霜时间1倍以上,且涂层化霜容易,不容易残留水桥,可提高低温制热效率10%以上,长期结霜300个循环以上无衰减。在换热器领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109945553A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910190578.0
申请日:2019-03-13
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F25B39/00 , F28F1/22 , F28F19/00 , F24F1/0067
Abstract: 本发明提供了换热器和空调器。换热器包括:多个翅片;导热管,导热管穿设在多个翅片中;亲疏水转换层,所亲疏水转换层设置在翅片和导热管中的至少之一的至少一部分的表面上,其中,当亲疏水转换层低于预定温度时,亲疏水转换层为疏水状态;当亲疏水转换层高于预定温度时,亲疏水转换层为亲水状态。由此,在结霜时,亲疏水转换层处于疏水状态,可有效地延长换热器表面的结霜周期;在除霜时,亲疏水转换层处于亲水状态,霜层融化的水铺展在换热器的表面上,待霜层全部融化成水之后从换热器的表面滑落,并从排水口排出,实现化霜水的顺畅排走,保证使用该换热器的空调器的空气源热泵的正常运行。
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公开(公告)号:CN110129851B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810113795.5
申请日:2018-02-05
Applicant: 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了热电偶及其制备方法、电器。该热电偶包括:金属基材;氧化膜层,所述氧化膜层覆盖所述金属基材的至少一部分的表面;绝缘涂层,所述绝缘涂层覆盖所述氧化膜层的表面;电极层,所述电极层设置在所述绝缘涂层远离所述金属基材的一侧,其中,所述绝缘涂层的孔径不大于10纳米。由此,该热电偶中的绝缘层与金属基材的结合性能优异,绝缘层耐高温、耐腐蚀性能好,稳定性好;并且绝缘层的致密性较好、绝缘性能优异。
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公开(公告)号:CN108095530B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201711329604.0
申请日:2017-12-13
Applicant: 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了锅具及其制备方法,其中,所述锅具包括:锅具本体,所述锅具本体由导电材料形成,且所述锅具本体上设置有上端开口的盲孔;温度传感器,所述温度传感器设置在所述盲孔中,具有下电极和上电极,且所述下电极与所述锅具本体电连接;数据采集器,所述数据采集器与所述锅具本体和所述上电极电连接。发明人发现,在锅具本体中设置温度传感器,温度传感器根据温度的变化产生电学信号,巧妙地利用锅具本体导电的特性将上述电学信号传输到数据采集器,可以比较灵敏或者比较准确的实时测量锅具表面的温度,并通过数据采集器处理之后实现锅具表面温度的量化,进而满足健康烹饪的需求,并且上述锅具结构简单,易于实现,应用场景广泛,使用寿命较长。
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公开(公告)号:CN110285889A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201810226121.6
申请日:2018-03-19
Applicant: 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了家用电器及制备方法。该家用电器包括:壳体;以及热电偶,所述热电偶设置在所述壳体的内侧,所述热电偶包括:绝缘层,所述绝缘层设置在所述壳体上;至少一对电极对,所述电极对包括具有至少一处重叠区域的正极以及负极,所述电极对设置在所述绝缘层远离所述壳体的一侧,所述正极以及所述负极的厚度分别独立的为20-60μm。由此,该热电偶可以直接与被测物体接触,可以使该家用电器实现精准、实时测温,从而提高家用电器的使用性能以及用户体验。
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公开(公告)号:CN107903366B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201711122546.4
申请日:2017-11-14
Applicant: 美的集团股份有限公司 , 广东美的厨房电器制造有限公司
IPC: C08G18/18 , C08G18/20 , C08G18/48 , C08J9/14 , C08G101/00
Abstract: 本发明提供了用于聚氨酯发泡的催化剂、组合物及其发泡方法与应用,该用于聚氨酯发泡的催化剂包括甲基环己胺,以及选自N‑甲基高哌嗪、1.2‑二甲基咪唑、甲基丙烯酸二甲氨乙酯、3‑(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷和N‑丁基苯磺酰胺中的至少两种。该用于聚氨酯发泡的催化剂热稳定性好,催化交联固化速率平缓,能与树脂基体网络结构接枝,在加热环境不易挥发逸出,从而使得包含该催化剂的聚氨酯发泡组合物交联固化充分,网络结构交联度致密,残留单体几率大大减少,且催化剂添加量少,从而提高了聚氨酯泡沫的耐老化、耐黄变性能以及保温性能,减少了在中高温环境下异味气体的挥发,大大降低聚氨酯泡沫的异味指数。
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公开(公告)号:CN109520133A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710853531.9
申请日:2017-09-20
Applicant: 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了水加热装置及其制备方法和清除水加热装置中水垢的方法。水加热装置包括:本体,本体限定出加热空间;疏水涂层,疏水涂层设置于本体的内壁上;其中,疏水涂层的热膨胀系数小于水垢的热膨胀系数,且所述疏水涂层的热膨胀系数与所述水垢的热膨胀系数的差不小于2.5×10-6/摄氏度。疏水涂层与水垢的热膨胀系数相差较大,可以通过在干烧条件下利用脉冲水流冲洗而安全的将水垢清除干净,既不会对水加热装置有所损伤,也不会造成健康安全问题,且可以有效延长水加热装置的使用寿命,而且疏水涂层的水接触角较大,可以使得水垢在疏水涂层上的粘结力及粘附面积大大减小,不仅可以减少水垢的生成,也有利于更容易的清除水垢。
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公开(公告)号:CN109206647A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710539359.X
申请日:2017-07-04
Applicant: 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了塑料的表面处理方法、塑料和洗碗机,该塑料的表面处理方法包括:对塑料基体进行预处理,得到经过预处理的塑料基体;在所述经过预处理的塑料基体表面形成疏水涂层;其中,所述预处理为低温等离子电晕处理、氟化处理或在所述塑料基体表面形成微纳结构。该塑料的表面处理方法操作简单、方便,容易实现,易于工业化生产,且通过该方法可以快速有效地制备获得水滴不会粘附在其表面,具有减少细菌滋生的效果,疏水涂层会长效疏水,涂层的寿命很长的可用于洗碗机的塑料。
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公开(公告)号:CN105749320B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610279010.2
申请日:2016-04-27
Applicant: 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种过滤式电化学空气除菌净化装置,包括壳体、电源、电解水发生模块及驱动空气流过电解水发生模块的抽风装置,电源连接所述电解水发生模块上连接的正电极接入端和负电极接入端,电解水发生模块安装在壳体内,其上具有的空气入口及空气出口,抽风装置将外部空气经空气入口引入电解水发生模块,经电解水发生模块处理通过空气出口后排出。本发明通过抽风装置将空气通过电解水发生模块上具有空气入口引入电解水发生模块中,经过与电解水发生模块中产生的活性氧物质接触后从其空气出口排出实现灭菌和净化,对室内物品、植物、人等无任何损害,可以在室内有人的活动空间中进行除菌净化,对微生物的灭杀效率达到99%以上。
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