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公开(公告)号:CN112635596A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201910903426.0
申请日:2019-09-24
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: H01L31/048 , H01L31/054 , H02S30/10
Abstract: 本发明公开了一种具有温度调节功能的光伏组件,由太阳能电池板、玻璃盖板、背板及密封边框组成,其中,太阳能电池板位于光伏组件的中心位置;玻璃盖板覆盖在太阳能电池板上方,该玻璃盖板的表面制备有光谱选择性透过涂层,该光谱选择性透过涂层为多层膜结构;背板位于太阳能电池板的下方;密封边框位于太阳能电池板四周,起到支撑及密封光伏组件的作用。本发明在不改变光伏组件结构的基础上,在玻璃盖板表面制备光谱选择透过涂层,可对实现对光伏组件温度的被动调节,有效降低光伏组件工作时的温度,提高组件的光电转换效率,并且该组件具有制备简单、方便安装的特点。
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公开(公告)号:CN111351231A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811587117.9
申请日:2018-12-24
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可控得热量槽式聚光集热系统,包括:立柱、固定梁、固定支架、槽式反射镜、移动式悬臂、高温真空集热管和控制系统,其中,固定梁安装在立柱上;固定支架安装在固定梁上,该固定支架用于固定槽式反射镜,其上安装有可调角度的机构,该机构与控制系统连接,控制槽式反射镜围绕高温真空集热管轴线方向的转动;移动式悬臂安装在固定梁上,并与高温真空集热管连接,该移动式悬臂上安装有可往复运动机构,该机构与控制系统连接,控制高温真空集热管沿移动式悬臂的轴线方向的往复移动;移动式悬臂的轴线方向与高温真空集热管的轴线方向垂直。本发明能使高温真空集热管的得热量可控,并受热更为均匀,提升了系统的运行稳定性以及可靠性。
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公开(公告)号:CN111348842A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811586667.9
申请日:2018-12-24
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 一种太阳能集热管玻璃金属封接自动封接设备及方法。设备包括底座、左基座、安装在左基座上的玻璃管卡具、右基座、安装在右基座上的金属环卡具、排火系统、整形装置及控制系统;左基座固定在底座上,右基座安装在底座滑轨上并可沿底座滑轨平移;底座内部固定有驱动玻璃管卡具及金属环卡具同步同心转动的传动电机;排火系统安装在排基座上,排火头在排火气缸推动下可在排火滑轨上实现两点摆动和定位;整形装置安装于右基座,其中的气缸通过传动杆连接弹簧片,弹簧片与石墨板连接;弹簧片上通过螺杆连接有支撑杆,该支撑杆的端部设有滚轮,支撑杆通过滚轮作用于金属环表面,其支撑高度可调。本发明可实现封接工艺的精准控制,提高玻璃金属封接效率。
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公开(公告)号:CN106892576B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201510958545.8
申请日:2015-12-18
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C03C17/34
Abstract: 本发明公开了一种多层纳米空心阵列减反射膜及其制备方法。该减反射膜的内部是由排列整齐致密的纳米空心球单层二氧化硅和二氧化钛交替叠加构成的具有闭孔结构的多层膜,层数为2‑30层,最外层为致密封闭的二氧化硅膜层。其制备方法包括以下步骤:以正硅酸乙酯、去离子水、酸催化剂、无水乙醇为原料,制备溶胶A,向其中加入聚苯乙烯颗粒得到悬浮液C;以钛酸四丁酯、去离子水、无水乙醇、二乙醇胺为原料,制备溶胶B,向其中加入聚苯乙烯颗粒得到悬浮液D;将清洁后的玻璃在悬浮液C中进行提拉镀膜后退火,再将镀膜玻璃在悬浮液D中进行提拉镀膜后退火,重复该操作1‑25次;最后在溶胶A中进行提拉后退火,得到表面封闭、内部纳米空心阵列结构的减反射膜。
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公开(公告)号:CN119615214A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411684755.8
申请日:2024-11-22
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司 , 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司
Abstract: 本发明属于电解装置技术领域,具体涉及一种能均匀流场的极框极板、电解槽及其应用。在极框上设置呈放射状分布的布液通道,起到溶液初步分散到作用。在溶液出口附近的极板正面设置第一导流板和第二导流板,提升了电解小室两侧碱液的流速,减少了流动滞留区的形成。将扰流单元设置成六棱柱和六棱锥组合的形状,可以更好地平衡溶液的横向和纵向分布,使溶液浓度分布更加均匀,降低了电解槽的使用能耗,提升了能源利用率。在极框外设置连接通孔,通过安装定位柱和连接通孔连接端板和极框极板,可以确保安装过程中极框极板和垫片、端板的中心轴处于同一平行线,使液体入口和气液出口保持良好的密封性。
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公开(公告)号:CN114906810B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202110174241.8
申请日:2021-02-09
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种氢分离钯膜管件及其制备方法,属于氢气分离纯化领域。该管件包括多孔陶瓷管和金属连接件,多孔陶瓷管开口端的外表面从里到外设置微晶玻璃涂层和活性金属涂层,活性金属涂层的长度小于微晶玻璃涂层的长度,未设置微晶玻璃涂层的多孔陶瓷管外表面及与其相邻的部分微晶玻璃涂层的外表面设置负载钯合金膜。通过涂敷微晶玻璃涂层、进行一次热处理、制备负载钯合金膜、涂敷活性金属涂层及装配和进行二次热处理等步骤制备得到。本发明的氢分离钯膜管件可有效解决多孔陶瓷负载钯膜管端部气密性问题,保证膜管热循环过程的可靠性,可显著提升氢分离钯膜管的应用性能。
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公开(公告)号:CN118875056A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411356595.4
申请日:2024-09-27
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于气体扩散材料技术领域,具体涉及一种高导电、高强度、梯度结构气体扩散材料及其制备方法和应用。本发明首先将特点尺寸的金属纤维制成金属纤维毡,再将特定粒径的氢化脱氢金属粉末压制成多孔生坯金属板,再将二者压制在一起,然后采用复合烧结的方式,使二者的界面发生固溶,形成复合材料,既保证了材料的强度,同时也提升了材料的孔隙率。在烧结后降温过程中,对复合材料进行渗氮处理,并控制渗氮处理的具体工艺,使复合材料表面形成金属氮化物层,可提升其在强酸或强碱环境下的导电性,避免氧化膜的生成。
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公开(公告)号:CN117629745A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311551244.4
申请日:2023-11-21
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 一种高温纯氢/混氢环境力学性能在线测试装置及方法,包括:腔体、加热套、进气口、传动连杆、出气口、试样、夹具和固定螺杆;其实验方法,使用气相充氢环境腔与电磁加热套模拟实际服役氢环境,并使用机械连杆连接电液伺服万能试验机远程施加疲劳载荷模拟实际工况的应力状态,通过改变环境腔温度、充氢氢压、预充氢时间、施加载荷(应力谱),测试镍基高温合金在氢环境下拉伸和疲劳性能,并可依据其拉伸性能、断口形貌、疲劳寿命、疲劳强度等探究高温合金与高温纯氢/混氢环境相容性及力学变化规律。
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公开(公告)号:CN115093769A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210717510.5
申请日:2022-06-23
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D163/02 , C09D133/00
Abstract: 本发明提供的一种有机抗氢渗透的涂料,组分及其质量百分含量为:还原氧化石墨烯浆料0.5%‑5%、第一有机溶剂5%‑30%、关键填料5%‑60%、其他填料1%‑10%、助剂1%‑5%、固化剂3%‑20%、其余为树脂。涂料的制备方法包括以下步骤:按照涂料中各物质含量称取各物质;将固化剂与第一有机溶剂搅拌再加入关键填料、其他填料、助剂后搅拌制备成混合物;将还原氧化石墨烯浆料加入到混合物中搅拌,形成第一组分;向树脂中加入消泡剂搅拌,形成第二组分;将第二组分加入到第一组分中搅拌,得到所述涂料。将涂料喷涂或刷涂在待涂覆试样的表面形成涂层。涂层具有良好的柔韧性、抗冲击性和结合力。
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公开(公告)号:CN115044875A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210594778.4
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多层梯度复合阻氢涂层,包括至少3层包覆于基体上的不同的氧化物陶瓷层,所述基体与氧化物陶瓷层之间以及相邻的氧化物陶瓷层之间设置有不同的金属‑氧化物弥散层。本发明通过在层间引入金属‑氧化物弥散层作为层间过渡层,提高了涂层与基体、以及涂层与涂层之间的结合力,增强了涂层的高温稳定性,提高了涂层体系抗冷热冲击性能;复合涂层体系中弥散层的存在,使得层间结合方式转变为金属‑金属结合,且涂层在使用过程中即使顶层发生刮蹭而导致剥落,金属弥散层也会在高温下原位氧化生成相应氧化物层,用以弥补剥落的损害,具有一定的自修复性,有效延长涂层的氢渗透阻挡寿命。
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