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公开(公告)号:CN103264162A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310176175.3
申请日:2013-05-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微通道梯度孔结构的铜纤维烧结毡及其制造方法,(1)用外圆车刀对铜棒表面进行车削外圆,以去除铜棒表面粗糙部分,使铜棒表面光洁无锈;(2)利用切削法加工出表面粗糙、尺寸均匀的铜纤维;(3)将铜纤维按长度要求剪成多段,得到铜纤维段;(4)根据孔隙率与质量之间的关系,针对实验所需要的孔隙率,用天平称取相应质量的铜纤维段;(5)将铜纤维段按照相应的方法均匀压制在模具的凹槽内;再把模具放进烧结炉进行烧结等过程,得到微通道梯度孔结构的铜纤维烧结毡。本发明工艺简单,生产效率高,成本低廉。应用领域广泛,具有导向性好,流体分布均匀,流动性好等优点。
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公开(公告)号:CN102910584A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210411706.8
申请日:2012-10-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B3/32
CPC classification number: Y02P20/129
Abstract: 本发明公开了一种自热型层叠式微通道重整制氢反应器,包括上盖板、吸热反应基板、放热反应基板和下盖板;上盖板开设有水蒸气重整反应物入口、水蒸气重整产物出口、部分氧化重整反应中碳氢化合物入口、部分氧化重整反应中氧气入口;吸热反应基板包括汽化腔、水蒸气重整反应腔、水蒸气导流通道和位于吸热反应基板两侧的热循环通道,放热反应基板包括催化燃烧反应腔、部分氧化重整反应腔;催化燃烧反应腔与部分氧化重整反应腔通过设在放热反应基板中部的流道相互连通;本反应器不仅可使整个微反应器能够自热启动与运作,无需外界提供热源,且可大大提高甲醇水蒸气重整制氢反应效率,该反应器还实现了对燃烧反应产物余热的回收,减少了热量的流失。
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公开(公告)号:CN102674608A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210145137.7
申请日:2012-05-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F9/10
Abstract: 本发明公开了一种高浓度酚氨废水的回收处理方法,主要包括以下步骤:首先由酸性气体对去除悬浮物、焦油的高浓度酚氨废水进行饱和吸收,废水pH值降低后进入萃取塔内,进行连续逆流萃取;采用单塔加压汽提工艺对萃取后的萃余相进行脱酸脱氨及汽提溶剂,酸水汽提塔侧线加碱,塔顶排出酸性气相和萃取剂,下部侧线经三级分凝后得到氨气;萃取后的萃取相进入精馏酚塔回收萃取剂,同时得到副产品粗酚。本发明中使用的酸性气体由废水处理过程中产生,酸性气体内部循环达到节能环保的目的;并且在单塔气提过程中同时实现脱酸、脱氨及汽提溶剂,能够有效处理高浓度酚氨废水,同时回收粗酚和氨,出水能满足后续常规生化处理要求,使得最终废水达标排放。
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公开(公告)号:CN101782346A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010019414.0
申请日:2010-01-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: F28F3/12
Abstract: 本发明公开了交错互通微通道网状结构换热板及其制造方法,换热板两面加工有微通道,两面微通道相互垂直,微通道深度为薄板厚度的1/2~2/3,形成互通的网状结构;微通道宽度为0.1-1mm,微通道之间的肋片宽度为0.4-0.8mm,薄板厚度为1-3mm。加工时先将所要加工的薄板用夹具固定在铣床的分度头上,对薄板一面用多片叠加铣刀进行加工,通过铣床三轴的移动,控制微通道的深度,以及微通道间距;然后加工薄板另一面,使得上通道与下通道垂直,最后形成互通微通道;本发明换热板可增加比表面积,有利于成核,凹槽有利于气泡溢出,具有优良的沸腾强化性能,其制造方法采用多片叠加铣刀加工,加工效率大大提高,成本得到降低。
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公开(公告)号:CN101315927B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810029570.8
申请日:2008-07-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01L25/075 , H01L33/00 , H01L23/427
CPC classification number: H01L2224/45144 , H01L2224/48091 , H01L2224/48137 , H01L2224/73265 , H01L2924/00014 , H01L2924/00
Abstract: 本发明公开了一种大功率LED相变热沉结构,该结构热沉本体为带有空腔的圆形或方形结构,空腔内有沸腾结构和低温沸腾传热工质,密封端盖置于热沉本体上端,与热沉本体紧密相连,形成密闭空腔,密封端盖内表面为冷凝结构,空腔密封成真空状态;至少一片大功率LED芯片固定在热沉本体外侧下端,电极位于相变热沉外侧,相变热沉、电极和透镜通过封装树脂连接,大功率LED芯片与电极直接通过金丝连接。本发明利用工质液气相变实现热沉本体的热等温效应以减少热沉上下端的温差,把大功率LED芯片产生的热量有效的导出,实现了大功率LED与高效散热器件的集成,具有重量轻、功率大、结构简单、散热效率高、寿命长、不消耗额外能源等优点。
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公开(公告)号:CN119075682A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411349812.7
申请日:2024-09-26
Abstract: 本发明提供一种用于盐和染料高效分离的聚氨酯疏松纳滤膜及其制备方法,涉及疏松纳滤膜技术领域。该用于盐和染料高效分离的聚氨酯疏松纳滤膜,分别以木糖醇和甲苯‑2,4‑二异氰酸酯(TDI)作为水相和油相单体,通过界面聚合(I P)策略在PVDF微滤膜上获得并用于盐和染料的分离。讨论了不同油相单体浓度对I P过程形成的聚氨酯层的物理化学性质的影响。对膜的结构形态和化学性质进行了表征,并分别评价了制备的聚氨酯膜对单一盐、单一染料的截留以及盐‑染料复合体系的截留选择性,验证了聚氨酯疏松纳滤膜在高盐印染废水资源化利用方面的可行性和潜力。
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公开(公告)号:CN108216028B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201810072916.6
申请日:2018-01-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: B60Q9/00 , B60R16/023
Abstract: 本发明公开了一种基于智能终端的车辆侧翻安全态势评估系统,包括依次连接的汽车态势数据采集模块、汽车态势信息处理模块、汽车态势数据传输模块及汽车态势风险决策模块。本发明将汽车态势风险决策模块植入Android系统或iOS系统智能终端,通过汽车态势数据采集模块中应变片传感器获取车辆钢板弹簧应变量,计算车辆LTR和TTR值并据此实施监测车辆运行状态,当监测到车辆有侧翻风险时,及时向驾驶员发布预警信息,提醒驾驶员纠正驾驶操作,避免事故的发生。本发明对汽车预警系统进行了便携化设计,通过智能终端发布预警信息,可以向驾驶员发布可视化预警信息。
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公开(公告)号:CN107118300B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710251511.4
申请日:2017-04-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F220/28 , C08F226/10 , C08F220/38 , C08F220/60 , C08F222/38 , G02C7/04
Abstract: 本发明公开了含甜菜碱两性离子的水凝胶软性接触镜材料及其制备方法。该水凝胶材料是通过2‐甲基丙烯酸羟乙酯、N‐乙烯基吡咯烷酮、甜菜碱型两性离子化合物的水相自由基共聚制得。制备方法是:将2‐甲基丙烯酸羟乙酯单体、N‐乙烯基吡咯烷酮单体、甜菜碱型两性离子化合物溶解在去离子水中,直至混合液分散均匀;然后加入引发和促进剂,搅拌均匀后,转移到模具中,在20~80℃下引发共聚合反应。本发明所制得的水凝胶具有优异的抗蛋白质污染性能,能够明显改善接触镜的使用安全性和配戴舒适性,并且具有优异的透光性能和良好的力学性能,对降低接触镜材料由于蛋白质污染导致眼部疾病的风险具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107118300A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710251511.4
申请日:2017-04-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F220/28 , C08F226/10 , C08F220/38 , C08F220/60 , C08F222/38 , G02C7/04
CPC classification number: C08F220/28 , C08F226/10 , C08F2220/281 , G02C7/049 , C08F2220/387 , C08F2220/603 , C08F2220/606 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了含甜菜碱两性离子的水凝胶软性接触镜材料及其制备方法。该水凝胶材料是通过2‐甲基丙烯酸羟乙酯、N‐乙烯基吡咯烷酮、甜菜碱型两性离子化合物的水相自由基共聚制得。制备方法是:将2‐甲基丙烯酸羟乙酯单体、N‐乙烯基吡咯烷酮单体、甜菜碱型两性离子化合物溶解在去离子水中,直至混合液分散均匀;然后加入引发和促进剂,搅拌均匀后,转移到模具中,在20~80℃下引发共聚合反应。本发明所制得的水凝胶具有优异的抗蛋白质污染性能,能够明显改善接触镜的使用安全性和配戴舒适性,并且具有优异的透光性能和良好的力学性能,对降低接触镜材料由于蛋白质污染导致眼部疾病的风险具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104259460B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410490831.1
申请日:2014-09-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F3/11
Abstract: 本发明公开了一种梯度孔隙结构金属纤维烧结板及制造方法,所述方法包括如下步骤:(1)利用多齿刀具切削金属棒以获得一定直径的金属纤维;(2)利用孔隙率与金属纤维质量的对应关系量取金属纤维,然后均匀放置于模具凹槽中压制;(3)在激光烧结前取出模具盖板,将模具放入激光烧结仪器内;(4)调整烧结区域,烧结形状与大小,烧结层数,烧结速率和功率大小;(5)关上仪器舱门,通氮气5分钟,排除空气,确保无氧环境;(6)启动仪器,开始烧结程序;(7)程序结束后,取出模具即可。本发明将激光烧结快速成型技术应用到金属纤维板的制作中,制作方法简单,相比于传统的固相烧结技术,可以实现不同形状的梯度组合,并且更有利于大规模生产。
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