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晶体硅太阳能电池产业化及应用产品开发
欧洲太阳能协会主席赫尔曼・舍尔博士日前认为,世界经济应该从依靠矿物资源向太阳资源转变,太阳型世界经济将推动第二次工业革命 。太阳能发电是一项高新技术,以太阳能为资源基础的生产将是一种可持续的发展模式从阳光直接转变成电流的太阳电池也将不再是昂贵的市场空缺。全球太阳能产品的年销售额达14亿美元,其中12亿美元来自太阳能电池的销售。太阳能工业的年增长率估计在20
西安交通大学 2021-01-12
MXY8501(Ⅱ)太阳能电池特性及应用实验仪
一、仪器介绍     太阳能的利用指太阳能的直接转化,利用半导体器件的光伏效应原理,把太阳辐射能转化为电能成为光伏技术。利用光伏技术设计的太阳能发电系统主要有太阳能电池片(组件),控制器和逆变器三大部分组成,他们主要有电子元器件构成,不涉及机械结构,所以,光伏发电设备极为精炼。为了使学生对基本特性理性认识的基础上,推出此实验仪从直流到交流,从低压到高压,从大电压小电流到小电压大电流,针对各种可能用到的电源情况,我们分成不同的实验,分块进行演示,我们这款仪器实质就是一个mini太阳能发电站。       三、实验内容 (一)太阳能电池特性实验   1、了解并掌握太阳能电池的原理及结构;   2、测量太阳能电池暗特性;   3、测量太阳能电池光照特性:短路电流与光照强度关系;     以上是对单晶硅、多晶硅及非晶硅太阳能电池的测量 (二)太阳能电池应用实验   1、同种类型太阳能电池板串并联实验:    2、分别在电池板串并联情况下对超级电容充电,记录充电完成的时间,    3、太阳能电池匹配负载实验;    4.太阳能电池板匹配输出实验;    5、DC-DC模块输出实验;   6、DC-AC逆变与交流负载试验;
天津梦祥原科技有限公司 2021-12-17
海尔云能超低温保存箱
1】制冷系统:复叠式制冷系统,采用HC制冷剂,进口压缩机。 2】显示精度:微电脑控制,控温精度0.1℃。 3】显示界面:10寸高性能LCD电容屏,触控敏锐,直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时,主页温度显示醒目红色提醒用户。 4】物联系统:选配物联APP随时随地监控设备运行状态,系统故障自诊断和报警,保障样本安全。 5】可选配样本管理功能:液晶屏内置无线wifi模块,可与计算机无线连接,使用样本库软件,精确存取样本;扫码枪扫描入库,从PC端到触摸屏,双屏同步,安全、准确、便捷。 6】权限保护:密码保护、指纹模块(选配)、打卡模块(选配)支持多用户共用管理一台冰箱。 7】噪声:碳氢压缩机和优化设计结构,超级静音。 8】均匀性:设定温度在-40~-86℃范围调节,箱内温度均匀度≤±3℃,  9】报警及安全保护:多种故障报警(高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、断电报警)。 三种报警方式(喇叭报警、灯光闪烁报警、APP推送短信报警(选配));多重保护功能(开机延时保护、密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护)。 10】外观:全新外观设计,美观大方;  11】手把:全新设计一体式手把,开门容易。 12】 5V冷链监控:预埋5V冷链供电线,可选配5V冷链模块,实时监控箱内温度、环温、电压等数据。 13】数据接口:标配RS485数据接口,可同计算机连接,显示箱内温度,监控设备状态。 14】密封性能:内外门五层密封结构,密封效果好,不易结霜。 15】材料:机器箱壳采用冷轧钢板涂层;内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板涂层,发泡层采用新型高性能VIP真空隔热保温材料。 16】内门:四个,每个内门具有可靠密封条,单独密封。可独立分别存取物品,以减小箱内温度波动,并有效保证物品安全保存。 17】安全锁:双锁设计,冰箱自带挂锁锁孔,可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁(带4把钥匙),还可以选配打卡和指纹电磁锁,安全保存物品;支持多用户共用管理一台冰箱。 18】留言/记事本功能:方便多用户共用一台冰箱时,相互之间留言,以及自己创建记事本,备忘。 19】数据上传/下载:可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。 20】配置文件:可通过USB接口和网络上传和下载配置文件,将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱。 21】事件记录:可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录。 22】USB模块:标配USB,用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等,可储存数据15年以上。 23】脚轮:配备万向脚轮,灵活,可移动、可锁定。 24】进门尺寸:最小进门尺寸880mm,将外门开到180°,拆掉机舱前面罩,从宽度方向进门。 25】平衡孔:门体平衡孔设计,彻底解决短时间内连续多次开门不用等待。 26】标配单机版物品管理(样本管理)系统:针对非使用冻存架、盒、管的用户方便记录物品的存储位置和出入库记录。 27】可选配温度记录仪/打印机:用于记录冰箱运行过程中的箱内温度。
中仪云(南京)科技发展有限公司 2026-01-15
有机相变蓄能复合材料及在建筑节能中的应用
有机相变蓄能复合材料是由有机相变材料(如石蜡)和高分子支撑和封装基体组成的复合材料,通过有机相变材料的固-液相变储存或释放热量。由于高分子材料的微封装和支撑作用,使得分散于其中的有机相变材料发生固液相变时仍能保持原有形状。该类材料有以下特点:  无需外部封装,可直接使用;  相变前后材料能保持其形状和强度;  材料的导热系数可在一定范围内调节,对外界温度变化响应及时;  材料具有良好的阻燃特性。  应用前景广阔,包括但不限于太阳能储存、建筑节能、冷热防护、电子元器件温度管理、低温储存、电力调峰、工业余热回收利用、智能服装等领域 本课题组还开发了有机相变蓄能复合材料的连续生产设备和生产工艺,已实现小批量连 续示范生产。 随着我国经济发展和人民生活水平的提高,我国建筑面积增长迅速,相应地,建筑能耗也大幅度增长,到 2020 年预计将占社会总能耗的 1/3。因此,在国务院发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》中,节能的绿色建筑已被列为重点发展领域。本项目开发的有机相变蓄能复合材料可以充分利用太阳能和谷电等自然和低价能源,通过光热转换和电热转换来实现建筑采暖。太阳能具有不连续和不稳定的问题,存在供给和需求不匹配的矛盾。有机相变蓄能复合材料可以将太阳能蓄存起来,在需要时释放,从而解决这些问题。在采用分时电价的地区,还可以利用有机相变蓄能复合材料进行谷电蓄能采暖,平抑峰谷差。通过充分利用清洁的可再生能源,降低建筑运行能耗,节省运行开支,减少环境负担
清华大学 2021-04-11
微波协同有机膨润土处理有机废水方法
本发明公开了一种微波协同有机膨润土处理有机废水方法。它是将粒径为40-200目有机膨润土与有机废水混合,其固-液质量比为1∶500-1∶5000,然后流入一个微波反应器中,施加200-5000W的微波功率辐照10s-30min进行脱色与净化处理,再进行固-液两相分离,废水得到净化处理后排放。本发明优点是:1)废水净化处理时间大大缩短;2)污染物去除效率提高。如对酸性大红染料废水的处理,经微波辐照处理一定时间后,CPC有机膨润土的脱色率可达99%以上,而常规吸附处理的去除率仅60%左右;3)操作工艺简便。使用微波辐照处理,不需搅拌,可简化操作工艺,扩大有机膨润土的应用前景。
浙江大学 2021-04-11
一种微波式面食快速蒸熟装置
本发明提供了一种微波式面食快速蒸熟装置,它包括熟制室、微波控制组件、蒸汽控制组件、补水控制组件和控制单元;可实现实时调节熟制室内蒸汽压强、保持蒸汽发生环节所需的用水水位、控制补水恒定液位、对熟制室、蒸汽存储室的杀菌、消毒、排气及数据处理打印等功能。利用此装置,用户可从超市购买做好的冷冻馒头、冷冻包子、蒸饺等根据家庭需要随时进行蒸熟食用,短时间内就能吃上绝对新鲜的面食,使用方便快捷,不仅提高了生活节奏和质量,并具有良好的经济效益和推广价值。
青岛农业大学 2021-04-13
一种微波滚动床干燥设备
本发明涉及微波干燥技术领域,提供了一种微波滚动床干燥设备,包括滚动床装置、送风装置和微波发生装置,所述滚动床装置包括滚筒和驱动机构,所述滚筒的第一端与所述驱动机构驱动连接,所述滚筒的第二端设有进料口,所述滚筒的内侧壁设有多个拨片组;所述微波发生装置包括多个微波源,多个所述微波源均布在所述滚筒的周侧。微波源向放有物料的滚筒发射微波,实现物料的快速脱水;
中国农业大学 2021-04-14
微波辅助固相合成技术生产低聚糖
在微波能场内,反应物料在传送带上受连续微波辐射,喷射垂直气流透过传 送带网面作气流增效,使反应物料进行固相合成反应的方法。本装置包括带有多个微波源的一个反应腔体,内置作水平机械运动承载反应物料的传送带,气流经传送带网面进入反应腔,对反应物料进行垂直气流增效和连续微波辐射固相合成反应,由排气孔回收气体。本装置能够使微波均匀地辐射到反应物,防止副产物强酸及局部积热造成的焦化反应,使常规微波条件下难以实现的反应得以完成,降低能量成本,并加快反应速度、提高产物纯度与微波合成效率。 
江南大学 2021-04-11
智破数字鸿沟 赋能乡村教坛——“国培计划”人工智能赋能乡村教师培训的“天津大学模式”
天津大学远程与继续教育学院依托“双一流”高校的深厚底蕴与创新基因,承接并实施了“国培计划(2025)——山西省农村中小学幼儿园教师人工智能能力提升培训项目”。
天津大学 2026-01-21
超声、微波辅助水热合成氧化锌基的纳米复合颗粒用于气敏传感器的应用
使用超声、微波辅助水热合成的方法制备出不同相貌的ZnO、Cr ZnO、CoO ZnO等纳米复合颗粒,通过复合和掺杂改性,分别构建p-n结和形成催化活性位点,提高气敏性能。
上海理工大学 2021-01-12
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