一种热电器件功率和效率的测试装置

    公开(公告)号:CN116990615A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310996623.8

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种热电器件功率和效率的测试装置,包括真空模块和应用于真空模块内部的测试模块;所述测试模块包括由上到下依次装配的刻度螺钉、加压板、波形弹簧、鱼型卡扣、加热片、加热柱、防热罩、两个固定板、低温区标块和水冷板;且待测热电器件装配在两个固定板之间;加压板两端设有压力螺杆,通过拧紧压力螺杆上的螺母,控制加热柱上端压力大小;所述真空模块包括由上到下依次装配的真空盖、内垫圈、O型密封垫、罩底密封垫、压力容器封圈、真空罩底座。本发明可以适配多种规格的热电器件,可以提高输出热流测量精度,大幅降低热辐射对热电器件测试的影响,大幅降低界面热阻的影响,易于更换加热片且真空度高。

    一种盐酸芬特明的合成方法

    公开(公告)号:CN103992228A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410225844.6

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种制备盐酸芬特明的方法,其特点是以二甲基苄基原醇为原料,加入乙酸和有机溶剂的混合液中,再滴加硫酸作为催化剂,搅拌反应,然后加入水至浑浊,加入碱溶液调解pH至6~8,然后减压抽滤得到N-(1,1-二甲基-苯乙基)乙酰胺。再将其溶于有机溶剂中,无机强碱固体作为缚酸剂,加热回流,冷却至室温,加入水,搅拌,萃取出产物,用无水干燥剂干燥过夜,除去固体,滤液用水泵减压蒸馏,得到芬特明游离碱,再加入有机溶剂溶解,在冰浴下加入盐酸或通入干燥氯化氢气体,搅拌,抽滤得到芬特明盐酸盐。本发明提供了一种制备盐酸芬特明的方法,收率较高,成本低廉,无需柱层析,适合大规模工业化生产。

    一种自适应螺纹锁紧卡扣
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117869445A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410085806.9

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种自适应螺纹锁紧卡扣,所述卡扣包括鱼身结构、端部弯折、螺纹卡槽、底部弯折、延伸部、鱼尾结构;所述鱼身结构的一端为由端部弯折形成的封闭端,另一端为由底部弯折形成的开放端,两端均为向内的收紧结构;所述鱼身结构上设有所述螺纹卡槽;所述鱼尾结构由底部弯折和延伸部组合而成。本发明代替传统螺母需要拧紧的圈数,极大的提高便捷性;适用性更广,可在多处具有螺纹的结构中使用;结构简单,易于加工,可重复使用,有过载保护的作用;可以快速的锁紧圆柱形螺纹结构,这有助于节省安装时间,相比螺母连接,本发明极大的提高了安装效率。

    一种N型碲化铋单晶热电材料及其批量化制备方法

    公开(公告)号:CN117626439A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311741656.4

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种N型碲化铋单晶热电材料及其批量化制备方法,所述N型碲化铋单晶热电材料采用双温区生长制备,其具体化学式为:Bi2Te(3‑x)Sex+y%wtAgI,x=0.3或0.5,相应的y=0.11或0.10,通过x调整Se的比例来扩大的带隙,通过y辅助调整AgI的掺杂量,控制载流子的浓度,进一步提高材料的整体性能。本发明通过双温区生长,精准地建立温度梯度效果,形成高质量的单晶体,能有效提高载流子迁移率,并降低双极效应的影响,同时,制备的材料均一性较好,具有优异的热电性能,单管产量大,适合批量化制备。

    一种嵌入式低品位余热发电装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116995951A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310963926.X

    申请日:2023-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种嵌入式低品位余热发电装置,包括换热介质管路、水冷板、热电器件、格栅式吸热器;热电器件包括冷端和热端,热端贴合在格栅式吸热器上,冷端贴合在水冷板上;格栅式吸热器与流经的高温尾气直接接触并进行热交换,由高温尾气中获取热量并将获得的热量传递至热端;烟气管道中烟气流经格栅式吸热器,接收热量并传递至热电器件的热端;换热介质管路内设置有换热介质,换热介质管路与冷却板连通,用以对换热介质进行冷却,带走热电器件的冷端热量;热电器件设置在格栅式吸热器和水冷板之间,利用所产生的温差发电。本发明在单级热电器件和双级热电器件的热端和冷端间形成高而稳定的温度差,从而保证高的余热利用率和热电转换效率。

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