一种强化传热元件及其作为换热组件的燃油气锅炉

    公开(公告)号:CN119983901A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510358587.1

    申请日:2025-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种强化传热元件及其作为换热组件的燃油气锅炉,旨在提高锅炉的传热效率和节能效果。该锅炉包括燃烧器、炉膛、膜式水冷壁、对流换热组件等组成部分。通过在炉膛中心四周中心对称或轴对称布置的一组强化传热元件构成的对流换热组件,每个传热元件由竖直光管和与其外壁根部垂直的均匀分布的弯曲针翅构成,所有弯曲针翅中心线均垂直于竖直光管中心线,优化了烟气流动路径,增强了热交换效果。特别是弯曲针翅的自由端可形成紧密嵌入排列或放散状结构,有效改善了烟气的横向与纵向冲刷,减少了流动死区,提升了传热效率。该设计有效提高了锅炉的热效率,降低了能源消耗和环境排放,适用于燃油气锅炉的高效能运行。

    一种高能反应启动方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110201617A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910592644.7

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种高能反应启动方法,通过微波辐照启动高能反应,高能反应包括引发剂A与高能反应物B;引发剂A包括高介电损耗材料;引发剂A的介电损耗因数大于10×10-4。本发明打破传统启动方式的局限,通过微波触发高介电损耗材料产生高温快速启动高能反应,是一种安全、高效、灵活可控的启动方法,有助于可促进和拓宽此类高能反应的应用场景和范围。

    一种利用溶液吹纺技术制备定向排列纤维的装置和方法

    公开(公告)号:CN109537073A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811628628.0

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用溶液吹纺技术制备定向排列纤维的装置和方法,包括溶液吹纺系统和利用气流定向排列的纤维收集系统,溶液吹纺系统包括纺丝溶液、气流控制系统和吹纺装置,吹纺装置和纺丝溶液、气流控制系统连接,纺丝收集系统包括平铺收集网,平铺收集网与负压装置连接,通过调节纺丝气流与平铺收集网的角度,溶液吹纺系统利用高速气流作为定向驱动力,在平铺收集网上收集得到定向排列的纳米纤维。本发明操作相对简单,可调控参数多、精度高,制备得到的纤维排列程度高,制备量大,均一性较好。

    一种氯化物全无机复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114006051B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111279448.8

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种氯化物全无机复合固态电解质及其制备方法,将醇与水混合搅拌均匀作为溶剂,随后将InCl3与LiCl混合后加入溶剂中并搅拌分散均匀形成溶液;将玻璃纤维置于溶液中浸润静置,将静置后的玻璃纤维置于通风环境下进行第一阶段的加热烘干处理得到样品;将样品置于真空或惰性环境中,进行第二阶段加热重结晶;最后在真空或惰性环境下,对加热重结晶的样品进行第三阶段的高温烧结处理得到Li3InCl6与玻璃纤维复合的全无机复合固态电解质。本发明方法制备的复合固态电解质具备室温下高离子电导率、高机械性能、高耐高温工作平台、可特大尺寸原位烧制生成、可利于成熟液态电池卷对卷生产线实现经济效益的特点。

    一种暖宝宝
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110305633A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910592628.8

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种暖宝宝,包括内胆,内胆内设置有石蜡/石墨烯复合相变材料,通过微波加热实现保温储能。通过微波对设置在其内胆中的复合相变材料进行储热,受热均匀,加热时间短,只需要几分钟甚至几十秒钟,方便用户使用,且可多次重复利用,具有广阔的应用前景。

    一种高温发热膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109890094A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910198859.0

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种高温发热膜及其制备方法,从下至上依次包括绝缘基底、热反射层、发热层和绝缘导热层,发热层为碳-氮化硼复合材料;在绝缘基底上附着反射层;然后将碳原料与氮化硼复合制备得到碳-氮化硼复合材料;再将碳-氮化硼复合材料涂覆在反射层之上;最后覆盖绝缘导热层制得高温发热膜。本发明的发热膜具有电热转换率高、发热温度高、适用范围广、安全、环保的优点。

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