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公开(公告)号:CN111083911B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201911336511.X
申请日:2019-12-23
Applicant: 浙江大学
IPC: H01L23/427
Abstract: 本发明属于传热技术领域,具体涉及一种复合液冷式热管散热器,包括平板热管,发热元器件产生的热量传递给平板热管的底板,平板热管的顶板设有与平板热管底板垂直的凸起,凸起构成管式热管,平板热管内腔与管式热管的内腔连通;还包括壳体,平板热管与管式热管均位于壳体内,平板热管底板与壳体底面密封贴合;平板热管外表面、管式热管外表面以及壳体内壁围成的区域构成冷却液通道;壳体设有冷却液入口与冷却液出口。本发明的散热器通过管式热管与平板热管相结合,不仅能够与发热元器件平面贴合,并且具有较好的散热效果;同时利用液体冷却将冷凝段制冷剂放出的热量带走,与空气对流散热相比,提高了复合热管与外界的换热能力。
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公开(公告)号:CN110726317B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910837333.2
申请日:2019-09-05
Applicant: 浙江大学
IPC: F28D15/04 , F28D15/06 , H01L23/427 , H02N11/00
Abstract: 本发明公开一种有温差发电驱动和温度预警的超声波脉动热管散热器,包括脉动热管、压电陶瓷片、超声波发生器,压电陶瓷片设于脉动热管表面;包括温差发电片、DC‑DC变换器,导热板和指示灯电路温差发电片通过DC‑DC变换器与超声波发生器电性连接;脉动热管蒸发段嵌入导热板内,导热板一面贴于待散热元器件,另一面贴设温差发电片,温差发电片的另一面与空气接触;指示灯电路的电磁继电器与温差发电片电性连接,可用于对元器件结点温度进行预警,以便对元器件进行保护。本发明利用脉动热管进行温差发电,驱动压电陶瓷片工作,压电陶瓷发出的超声波产生的空化效应,可强化脉动热管的传热性能。由于温差发电自供,可灵活适用于各类半导体元器件散热的场合。
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公开(公告)号:CN106732306A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611192421.4
申请日:2016-12-21
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: B01J19/0013 , B01J8/28 , B01J19/0046 , B01J19/006 , B01J19/249 , B01J2219/0004 , B01J2219/00162 , B01J2219/00306 , B01J2219/00777 , B01J2219/2453 , G21F9/30
Abstract: 本发明提供了一种多层流化床蒸汽重整设备以及处理废树脂的方法,属于化工领域。蒸汽重整反应设备为多层流化床反应器,通过在流化床反应器中设置分布板和溢流管,将流化床反应器分为至少两个独立的床层;将废树脂、催化剂、添加剂和矿化剂加入上方床层,发生裂解反应和/或矿化反应和/或还原反应,生成矿化颗粒和裂解气;在下方床层中加入含碳物质反应供热;反应生成的矿化颗粒在重力的作用下经溢流管向下流动,最后从流化床反应器底部排出;反应生成的气体从流化床反应器顶部排出。本发明可以获得减容比大、核素捕获率高以及抗浸出性能好的产物,提高反应过程的可控性和流化床反应器的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN112691621B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201911011917.0
申请日:2019-10-23
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明提供了一种中空多孔微球的制备方法,属于材料技术领域。本发明中空多孔微球的制备方法,包括如下步骤:以磺酸型聚苯乙烯系阳离子交换树脂颗粒为原料,在氮气或氮氧氛围中、350‑550℃的温度下裂解1‑60min,得到中空多孔微球。制备得到的产物外壳保持完整,内部中空并形成均匀分布的孔洞结构。通过改变裂解反应条件可以有效地调控形成的中空多孔聚合物微球内部的孔洞数量和孔洞分布,以适用于不同的应用领域。
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公开(公告)号:CN113450937A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110684603.8
申请日:2021-06-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种放射性废树脂流化裂解的处理方法,属于化工领域。在放射性废树脂流化裂解过程中,本发明通过惰性颗粒与黏土共流化的方式在惰性颗粒表面形成黏土包覆层,黏土通过定期与放射性废树脂共混进料的方式维持惰性颗粒表面的覆层,本发明可以抑制放射性废树脂流化裂解过程中惰性颗粒的团聚结块,保证流化床反应器的稳定连续运行。
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公开(公告)号:CN111117571B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201911393581.9
申请日:2019-12-30
Applicant: 浙江大学
IPC: C09K5/04
Abstract: 本发明涉及制冷系统,公开了一种富含二氧化碳的混合制冷剂及其制备方法与应用,该混合制冷剂以总质量分数100%计,包括40~45%二氧化碳和55~60%四氟丙烯;其中四氟丙烯包括0~30%中沸点组分和30~60%高沸点组分顺式1,3,3,3‑四氟丙烯,所述中沸点组分为2,3,3,3‑四氟丙烯、反式1,3,3,3‑四氟丙烯及其混合物。制备方法为将二氧化碳、中沸点组分和高沸点组分物理混合得到;该混合制冷剂ODP为0,GWP小于4,无毒、不燃,应用于制冷系统中具有更高的COP,而运行压力及压比低,各组分间具有协同作用,在不削弱二氧化碳环保性的前提下,有效降低系统运行压力,提高系统安全性和运行效率。
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公开(公告)号:CN111043784B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201911391512.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于精馏型自复叠制冷系统降温的控制系统:精馏型自复叠制冷系统包括通过管路相连接的压缩机、油分离器、冷凝器、精馏釜、高温回热器、低温回热器、第一主节流阀、第二主节流阀、蒸发器、冷箱、副节流阀、储气罐和控制系统;控制系统由温度控制器、压力控制器和电磁阀组成;压力控制器、温度控制器的输入参数为系统的排气压力,冷箱温度;通过输入参数与压力控制器、温度控制器的设定参数来控制电磁阀的开闭。本发明提供的用于精馏型自复叠制冷系统降温的控制系统可以实现同时控制降温过程中排气压力范围和工质浓度改变,来匹配不同温度位的浓度需求,使降温速率更快;减少维持工况下压缩机功耗及加热功耗。
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公开(公告)号:CN111117571A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911393581.9
申请日:2019-12-30
Applicant: 浙江大学
IPC: C09K5/04
Abstract: 本发明涉及制冷系统,公开了一种富含二氧化碳的混合制冷剂及其制备方法与应用,该混合制冷剂以总质量分数100%计,包括40~45%二氧化碳和55~60%四氟丙烯;其中四氟丙烯包括0~30%中沸点组分和30~60%高沸点组分顺式1,3,3,3-四氟丙烯,所述中沸点组分为2,3,3,3-四氟丙烯、反式1,3,3,3-四氟丙烯及其混合物。制备方法为将二氧化碳、中沸点组分和高沸点组分物理混合得到;该混合制冷剂ODP为0,GWP小于4,无毒、不燃,应用于制冷系统中具有更高的COP,而运行压力及压比低,各组分间具有协同作用,在不削弱二氧化碳环保性的前提下,有效降低系统运行压力,提高系统安全性和运行效率。
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公开(公告)号:CN111043785A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911418446.5
申请日:2019-12-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及制冷技术领域,公开了一种带预冷的精馏型自复叠制冷系统,包括精馏型自复叠制冷回路和预冷回路;预冷回路通过与精馏型自复叠制冷回路中的塔顶过冷器、塔顶换热器和釜底过冷器与精馏型自复叠制冷回路耦合呈一体,为精馏过程提供冷量,能够保证精馏装置塔顶温度稳定并处于目标温度,保证了精馏过程的分离效果和除油效果,增强了系统应对恶劣工况的能力,并同时为塔顶与釜底两部分工质提供过冷度,降低了压缩机的吸气温度,改善了压缩机的运行工况,保证了系统运行可靠稳定,还提高了系统的制冷性能系数,降低了运行成本。
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