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公开(公告)号:CN119252808A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411355448.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: H01L23/473 , H01L23/433
Abstract: 本发明提出一种微通道换热组件及其应用,涉及微电子散热技术领域,包括基板,基板上安装有盖板,盖板与基板之间形成流体通道,流体通道内设有呈凸起设置的海星元件,且海星元件设有若干组,若干组海星元件均与基板连接,且相邻行或相邻列的海星元件之间错位设置,海星元件包括中央盘,同行或同列中的两组海星元件与位于两者之间的邻近行或邻近列的海星元件,在空间上形成等边三角形的三个顶点;本发明利用海洋生物海星作为原型,设计了一种包括海星阵列的微通道换热组件,并相邻行或相邻列的所述的海星元件的错位设置,提升本发明对流体的扰流能力,使得本发明的散热能力得到提升。
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公开(公告)号:CN119411129A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411541361.7
申请日:2024-10-31
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 本发明公开一种具有嵌合结构的热障涂层,包括自下而上依次设置的基体、粘结层和陶瓷嵌合层,陶瓷嵌合层包括自下而上依次设置的陶瓷中间层和陶瓷顶层,制备方法包括步骤一、粘结层喷施,步骤二、陶瓷嵌合层沉积处理;本发明采用稀土元素Dy与改性NiAl的掺杂合金作为粘结层,稀土铝酸盐化合物作为陶瓷顶层材料,使得热障涂层具有高熔点、高热膨胀系数和低热导率,且在固定范围内颗粒更多,抗热震性能好,同时本发明热障涂层结构简单,抗冲刷、抗氧化和隔热性能好,具有良好的抗热震性能和隔热性能,其制备工艺简单,易于实现,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN119194440A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411231972.1
申请日:2024-09-04
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 本发明涉及热障涂层技术领域,特别是涉及一种抗海洋盐雾腐蚀的热障涂层及其制备方法;热障涂层包括:自下至上依次设置的基体、粘结层和陶瓷嵌合层;陶瓷嵌合层包括过渡陶瓷层和纤维增韧层;过渡陶瓷层远离粘结层的一侧面上均匀设置有多个凹槽;纤维增韧层与所述过渡陶瓷层相接触的一侧面上设置有与凹槽一一对应的凸起,且过渡陶瓷层和纤维增韧层通过凹槽与凸起配合复合成层状结构。本发明通过多层复合结构以及层间嵌合结构,具有良好的抗腐蚀性能,抗热震性能和隔热性能,且制备工艺简单,易于实现,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN118856154A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411355854.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: F16L59/02 , F16L59/08 , F16L59/065 , F16L57/02 , F16L53/30
Abstract: 本发明公开一种保温抗压的原油输送管道,涉及原油输送技术领域,包括输送内管,输送内管外围设有保温抗压层,保温抗压层外围固定有管道外壳,输送内管和保温抗压层之间固定有加热件;本发明通过保温抗压层中设置的相互结合的第一压块和第二压块的相互结合,提升原油输送管道的抗压性能,而保温抗压层为层级嵌合结构,能提升抗压性能,还能对加热件产生的热交换能进行保温,使得本发明兼具抗压性和保温性,且层级结构间形成间隙,使得抗压性能得到进一步的提升,还能有效扩展所述的保温抗压层的气体通道,降低所述的第一结构层与第二结构层之间的热传导性,以提升所述的保温抗压层的保温效果。
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公开(公告)号:CN119499905A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411675988.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: B01F25/431 , B01F25/4314 , B01F25/433 , B01F35/88 , B01F35/21 , B01F101/00
Abstract: 本发明公开了一种掺水甲醇燃料静态混合器及其调合流量控制模块,本发明的静态混合器通过内部特殊设计的导流结构,实现甲醇与水的高效混合,并结合温度、压力和流量传感器,对燃料的浓度和供给量进行实时监控与调节。该混合器包括进料口、出料口、内部多级混合结构、流量控制装置及监测仪器,通过优化的几何设计和多级混合结构,确保燃料浓度的稳定性和供应的可靠性,此模块能够有效解决甲醇与水混合不均、浓度波动和供应量不稳定的问题,确保燃料的稳定供应,提升燃油机的效率和安全性。该系统适用于船舶燃料供应的实际需求,并具有高度的自动化和可靠性。
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公开(公告)号:CN118856154B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411355854.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: F16L59/02 , F16L59/08 , F16L59/065 , F16L57/02 , F16L53/30
Abstract: 本发明公开一种保温抗压的原油输送管道,涉及原油输送技术领域,包括输送内管,输送内管外围设有保温抗压层,保温抗压层外围固定有管道外壳,输送内管和保温抗压层之间固定有加热件;本发明通过保温抗压层中设置的相互结合的第一压块和第二压块的相互结合,提升原油输送管道的抗压性能,而保温抗压层为层级嵌合结构,能提升抗压性能,还能对加热件产生的热交换能进行保温,使得本发明兼具抗压性和保温性,且层级结构间形成间隙,使得抗压性能得到进一步的提升,还能有效扩展所述的保温抗压层的气体通道,降低所述的第一结构层与第二结构层之间的热传导性,以提升所述的保温抗压层的保温效果。
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公开(公告)号:CN118749338A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411219393.5
申请日:2024-09-02
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 本发明涉及温室大棚技术领域,尤其涉及一种跨季节式余热利用温室大棚系统;包括太阳能、大棚、温度传感器、风机、储热罐、风干仓、光伏板背部的换热器,且储热罐进口前端处通过三通管道连接风干仓;储热罐的出口通过管道分别与水泵、流量计和换热器的进口连接,水泵用于将储热罐出口流出的流体送入换热器,流量计用于控制管道流量大小;喷雾器与储热罐连接,喷雾器用于在储热罐放热阶段向其喷潮湿的空气,空气中的水蒸气被储热罐内部的吸附剂吸附;实现夏季高温可以通过太阳能集热器将热量储存在储热罐中以便环境温度时供给大棚使用或者风干仓使用。
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公开(公告)号:CN118076070A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410273779.8
申请日:2024-03-11
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种迪恩涡换热板、涡流控制方法及两相流控温方法,属于热交换领域,包括由换热底板构成的迪恩涡换热板主体,换热底板内部顶端设置有多条并列平行分布的波浪形流道,波浪形流道的两端分别设置有磁流体入口和磁流体出口;迪恩涡换热板主体的两端均设置有磁性线圈,磁性线圈产生的磁场的方向与磁流体的流动方向垂直。本发明采用上述迪恩涡换热板、涡流控制方法及两相流控温方法,通过改变磁场的方向可以控制两相流的温度保持在相变点附近,控制回路内两相工质的温度,增强相变潜热;同时通过改变磁场的大小可以强化局部的迪恩涡强度,从而增强局部热流密度,可有效缓解局部热点问题,实现高效且稳定的散热,从而适应高热流密度微电子设备。
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公开(公告)号:CN119838463A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510321292.7
申请日:2025-03-18
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: B01F25/4314 , B01F25/10 , B01F25/431 , B01F23/41
Abstract: 本发明公开一种油水乳化的扰流混合器结构,包括油水混合管和螺旋条,油水混合管内固定设有螺旋条,螺旋条一侧环绕固定设有背鳍螺旋肋条,背鳍螺旋肋条设有三条分型螺旋,螺旋条内侧连接设有第一肋边,螺旋条外侧连接设有第二肋边,第一肋边与第二类边均呈三角形,螺旋条与背鳍螺旋肋条之间配套固定设有弧形扰流凸起,第一肋边与第二肋边之间与螺旋条固定设有蜂巢网格;本发明通过背鳍螺旋肋条的分型螺旋结构与螺旋曲率逐级递减设计,形成多级涡流激发区,诱导不同尺度涡旋叠加,加速油水混合过程,通过蜂巢网格的六边形周期性拓扑单元与表面微米级凹槽阵列协同作用,分割流场并调控边界层流动,增强微观剪切效应,提高液滴破碎效率及混合均匀性。
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公开(公告)号:CN119215713B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411749556.0
申请日:2024-12-02
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: B01F25/431 , B01F23/41 , B01F25/10 , B01F25/4314
Abstract: 本发明公开一种油水乳化的静态混合器,涉及油水乳化技术领域,包括油水混合管,油水混合管顶端靠近进料口的一侧固定有加药管,油水混合管内部对称固定有支撑环,两组支撑环之间固定有仿DNA双螺旋通道;本发明通过在油水混合管内侧的两组支撑环之间固定仿DNA双螺旋通道,并在仿DNA双螺旋通道内壁上固定呈阵列分布的仿鲨鱼盾鳞肋条,利用独特的仿生学原理,模拟自然界中高效混合现象,实现流体在稳态环境下的高效均匀混合,不仅能够引导流体产生微涡旋,还能促进油滴与水滴的充分接触与碰撞,显著提升乳化效率与稳定性,且无需外部动力源,依靠流体自身的能量即可实现高效混合,装置整体结构紧凑、安装简便,适用于各种规模的乳化工艺。
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