气门平置式配气机构
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106499460B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201610854535.4

    申请日:2016-09-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种气门平置式配气机构,包括节气门本体、进气阀板和排气阀板,节气门本体中设有上下延伸的进、排气通道,上端口分别与进、排气管相通,下端口通往发动机气缸,进、排气阀板各自与节气门本体水平插接,插到内部极限位置时进、排气阀板完全封闭进、排气通道,进、排气阀板伸出节气门本体外的一端分别垂直固定有气门推板,气门推板与节气门本体上相应端面间设有压缩弹簧,压缩弹簧套设在相应进、气阀板上,气门推板达到最远端时进、排气阀板完全打开进、排气通道。本发明在进气结束后,进气门关闭同时不会带走混合气体,因此不会导致发动机动力性减小,排气时也不会增加排气阻力,消除了现有的采用顶置式节气门的配气机构的弊端。

    一种高效光电催化分解水产氧电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106435635B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201610837548.0

    申请日:2016-09-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备高效光电催化分解水产氧电极的制备方法及应用。该方法以三维多孔钒酸铋纳米膜为基底,利用电化学沉积的方法,制备出钴铁氢氧化物/钒酸铋(CoFe‑H/BiVO4)复合催化光电阳极。无定形催化剂CoFe‑H展现了优异的电化学催化产氧性能(Tafel值约为28 mV/decade)和良好的透光性。该方法制备的CoFe‑H/BiVO4复合光阳极具有高质量的催化剂/半导体界面,在很大程度上增强了可见光的吸收能力,实现了光生载流子有效产生、高效利用。在100mw/cm2的模拟太阳光下,其1.23V下的光电流密度可达2.48 mA/cm2。同时,该复合光阳合成方法简单、高效、绿色环保,原料和合成成本较低,适合光电化学分解水产氧的工业应用,具有广泛的科学意义。

    气相法流化床聚乙烯冷凝工艺露点的检测方法

    公开(公告)号:CN101140264B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200710156123.4

    申请日:2007-10-16

    Abstract: 本发明公开了种气相法流化床聚乙烯冷凝工艺露点的检测方法。包括如下步骤:1)从流化床换热器出口至循环气体进流化床反应器入口之间管线的任意位置设置声发射信号接收装置;2)选取循环管线上的声发射信号;3)通过检测上述特征值中的声发射信号的频率f、振幅A、能量E、各小波尺度内的能量分率Ri,当值为4.21时,其中R1为小波第1频段的能量分率,其中R2为小波第2频段的能量分率,其中R6为小波第6频段的能量分率,其中R7为小波第7频段的能量分率,此时刻未反应气体物流的温度即露点。本发明安装简易方便,安全环保;对测量条件要求低,能在比较恶劣的环境下全天候工作,反应灵敏,测量准确,测量误差小,适用面广。

    高压断路器电液伺服操动机构

    公开(公告)号:CN101533725A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910097058.1

    申请日:2009-03-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高压断路器电液伺服操动机构。包括由两个插装阀,先导级伺服阀,液压缸,电机,泵,蓄能器和位移及压力传感器组成的电液伺服液压系统和智能控制装置。通过智能控制装置和伺服阀控制器控制电液伺服液压系统,实现断路器分合闸和位移速度调节控制。本发明具有断路器触头位置和速度可控,操动机构响应速度快,控制精度高,分合闸负载匹配特性好和分合闸冲击小等优点,并能实时在线监测电网,断路器和液压系统的状态,实现断路器操作控制智能化。本发明解决了现有高压断路器液压操动机构动作过程中位置速度不可控的难题,有利于提高断路器整体分合能力及电气、机械寿命和可靠性。

    一种间溴苯酚的生产方法及其生产装置

    公开(公告)号:CN100999446A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200710066702.X

    申请日:2007-01-15

    Abstract: 本发明公开了间溴苯酚的生产方法,包括重氮化反应,还包括以下步骤:1)水解反应:将重氮化反应所得的间溴苯胺重氮硫酸盐的水溶液在管道化反应器(4)中进行水解;2)萃取:将水解反应所得的反应液在连续萃取器(6)中进行萃取,直到水层澄清;将分出的有机层进行减压精馏即得间溴苯酚。本发明还公开了用于实现上述方法的生产装置:贮液罐(1)通过流量泵(3)后与带有温控装置(5)的管道化反应器(4)相连,管道化反应器(4)的出口与连续萃取装置(6)相连;贮液罐(1)上设有保温套(2)。采用本发明的方法和装置生产间溴苯酚,具有生产能力高、生产成本低、后处理简单、废水少、适合工业生产的优点。

    基于电厂凝汽器热回收的热泵辅助吸附碳捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN118168014A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410448420.X

    申请日:2024-04-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电厂凝汽器热回收的热泵辅助吸附碳捕集系统及方法,属于吸附碳捕集和余热利用领域。该系统包括燃煤电厂系统、吸收式热泵系统和吸附碳捕集系统。吸收式热泵系统由来自燃煤电厂的高温抽汽驱动,并从电厂凝汽器吸收低温热量,向外输出中温热量,用于吸附碳捕集系统的解吸;吸附碳捕集系统内包含多个反应床,来自吸收式热泵的热流体依次给处于加热状态的吸附床进行加热,放出热量的低温加热流体再次进入吸收式热泵被逐级加热至解吸温度。由于捕集系统的解吸热量部分来自电厂凝汽器废热,因此能够降低原有燃煤电厂碳捕集系统的高温蒸汽需求,实现能量的高效利用。

    利用电厂低压涡轮蒸汽的吸附流化床碳捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN115069066B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210556042.8

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用电厂低压涡轮蒸汽的吸附流化床碳捕集系统及方法,涉及燃烧后碳捕集领域。系统包括循环流化床、旋流分离器、第一换热器、鼓泡流化床、第二换热器、压缩机和第三换热器,本系统利用电厂低压涡轮蒸汽作为热源对鼓泡流化床中吸附有二氧化碳的吸附剂进行脱附再生,采用固体吸附的循环流化床吸附烟气中的二氧化碳,多处回收利用系统余热。本发明的吸附剂采用吸附的方式捕集烟气中的二氧化碳,所需再生温度低,采用部分电厂低压涡轮蒸汽即可实现解吸,流化床设计增加吸附床传热传质,系统多处回收利用余热,提高了整体能源利用效率,二氧化碳捕集率高,提高电厂节能减排的能力。

    一种可施加电场的移频超分辨显微芯片

    公开(公告)号:CN111004722A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911148755.5

    申请日:2019-11-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种可施加电场的移频超分辨显微芯片,包括:波导,所述波导的中部为成像区域,用于引入激发光并产生倏逝场干涉条纹激发位于成像区域的荧光颗粒,进行显微成像;电极,由波导边缘向所述成像区域延伸,用于引入电场刺激所述成像区域内的样品。本发明既可以进行超分辨显微又可以对观察生物样品进行电学刺激调控,可进行批量化制备,系统轻便,使用方便。

    一种高效、新颖多孔氮氧化物纳米片催化剂电极的制备及其应用

    公开(公告)号:CN108468060B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201810218117.5

    申请日:2018-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高效、新颖多孔氮氧化物纳米片催化剂电极(Co3O3.62N0.38)的制备及其应用。多孔Co3O3.62N0.38纳米片催化剂的制备以廉价的石墨片为基底,利用电化学沉积的方法,制备出Co(OH)2前驱体;然后将该前驱体于400摄氏度下在氨气氛围中退火处理2小时即可。DFT理论计算表明,多孔Co3O3.62N0.38纳米片催化剂具有良好的导电性和优异的对中间体的吸附自由能,因此多孔Co3O3.62N0.38纳米片催化剂展现了优异的电化学催化产氧性能,具有超低的电解水过电势和较低的Tafel。同时,该复合电极的合成方法简单高效,合成成本经济低廉,适合电化学分解水的工业应用,具有广泛的科学意义。

    气门平置式配气机构
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106499460A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610854535.4

    申请日:2016-09-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种气门平置式配气机构,包括节气门本体、进气阀板和排气阀板,节气门本体中设有上下延伸的进、排气通道,上端口分别与进、排气管相通,下端口通往发动机气缸,进、排气阀板各自与节气门本体水平插接,插到内部极限位置时进、排气阀板完全封闭进、排气通道,进、排气阀板伸出节气门本体外的一端分别垂直固定有气门推板,气门推板与节气门本体上相应端面间设有压缩弹簧,压缩弹簧套设在相应进、气阀板上,气门推板达到最远端时进、排气阀板完全打开进、排气通道。本发明在进气结束后,进气门关闭同时不会带走混合气体,因此不会导致发动机动力性减小,排气时也不会增加排气阻力,消除了现有的采用顶置式节气门的配气机构的弊端。

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