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一种供热、供燃气及空气调节综合型节能系统
本实用新型公开了一种供热、供燃气及空气调节综合型节能系统,包括有太阳能热水系统、沼气池发酵系统和地源热泵耦合系统,太阳能热水系统和地源热泵耦合系统可给沼气池发酵系统的换热盘管供热水,换热盘管的出水口通过管道连通至太阳能热水系统的进水管道中,太阳能热水系统的出水口通过另一分支管道连通至生活热水管道和空调系统的供水管道,空调系统的水可进入到太阳能热水系统和地源热泵耦合系统种,地源热泵耦合系统的出水管道通过热泵机组换热后进入到生活热水管道和太阳能热水系统的进水管道中。本实用新型实现供热、供燃气及空气调节的
安徽建筑大学 2021-01-12
用于空气净化的宏观气凝胶光催化剂材料
本项目提供了一种用于空气净化的宏观光催化材料。采用一步冷冻成型法将非金属光催化材料与氧化石墨烯制备成一体式宏观催化剂。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 本项目提供了一种用于空气净化的宏观光催化材料。采用一步冷冻成型法将非金属光催化材料与氧化石墨烯制备成一体式宏观催化剂。并对大气中的主要污染物氮氧化物以及染料有很好的降解效果,还能有效地吸附各种油和有机物。 创新性和先进性:(1)创造性地将非金属光催化材料和氧化石墨烯制备成宏观一体式材料,并且对催化剂活性有增强作用,该方法可以应用到其它同类二维光催化材料。(2)该方法在室温下即可完成,并且可以将光催化剂制备成任意的形状和体积,能耗低,节能环保。 技术指标:该材料对流动状态下的污染气体NOx降解率高达55%,还能降解甲基橙等染料,吸油能力在50-90倍不等。
西南石油大学 2022-08-16
去除空气中有害物质的织物的浸轧制备方法
近年来,随着中国经济的快速发展和人们生活水平的提高,民用建筑装饰装修日益普及,因此而导致了具有普遍性、持久性、复杂性和严重性的室内空气污染严重危害人体健康,成为社会关注的焦点。 南开大学将纺织染整技术、光催化技术与空气污染控制化学相结合,开发了相关具有净化室内污染物功能的纳米TiO2复合纤维织物的制备技术。采用了工业化的加工方法,特别适合推广应用和产业化。本技术主要利用目前印染厂的常规设备,仅需少量添置分散匀质设备等即能够进行生产,投资不超过50万元;由于这种功能织物只需要普通的棉织
南开大学 2021-04-14
空气消毒机 EBC英宝纯HX450Y-EZ
产品详细介绍 EBC空气消毒净化机 豎于办公室、客厅、书房、卧室、儿童房等空间 您需要一台空气消毒净化器,消毒净化 双重消毒杀菌+双重空气净化 杀菌净化更有效 双重消毒杀菌双重空气净化 有效减弱飞沫传播、气溶胶传播 除菌率>99.9% 颗粒物净化CADR值329m3/h 嶄粒物累积净化量P4级~ 甲醛累积净化量F4级 循环风量450m3/h GERMAGIC+HEPA高效复合滤网 高效过滤,减少空气中的病毒传播媒介 动态消毒,人机共存,消毒随时在线 适用多种场景人群 办公室/养宠人群/母婴卧室/儿童房/新装住宅/客厅 双重消毒双重净化 解决生活空气污染 普通的空气净化器,吸附的细菌大量堆积滤网,当机器运转时可能会再次回到空气中,造成二次污染 创新 GERMAGIC+HEPA 高效复合滤网中的GERMAGIC技术能持久稳定的杀灭病毒细菌,绝大多数病毒细菌在一分钟内杀灭,杀灭率达99%+;同时HEPA滤网技术的过滤级别可达PM0.3,对空气中的细微颗粒污染物去除效率达99.9%。 高效复合滤网技术 HEPA滤网技术 过滤级别达PM0.3 空气中细微颗粒污染物去除率达99.9% 减少空气中的病毒传播媒介 紫外光触媒杀菌技术 全封闭式设计,无紫外光泄露,可人机共存 杀菌率超过99%,关爱家人健康 杀菌率 超过99% 快速长效除醛 无惧装修污染持久释放 活性炭滤网 吸附空气中的甲醛、TVOC、苯等有害物质 保护您和家人的呼吸健康 “静”无止境 低功率与高效能效等级,降低70%的噪音 让您拥有宁静舒适的居家环境 睡眠模式下噪音低至30dB 触控面板+空气质量指示灯设计 简洁面板,清晰功能键,简单易用 三色指示灯,好空气看得见 智能DC直流电机 无刷直流电机,内置驱动回路 可实现无断差变速 寿命是普通无刷直流电机的两倍 产品名称:EBC空气消毒净化机 产品型号:HX450Y-EZ 颗粒物CADR值:329m3/h 颗粒物CCM:P4 甲醛CCM:F4 除菌效率:>99.9% 排毒方式:GERMAGIC+紫外光触媒 净化方式:活性炭滤网+高效HEPA滤网 电源:220V AC/50HZ 功率:65w 循环风量:450m3/h 推荐使用面积:10~35m2空间 重量:6.7kg 产品尺寸:365x205x545MM 登录“EBC英宝纯”查询完整报价方案
深圳市英维克健康环境科技有限公司 2021-08-23
空气净化器.净化消毒器.移动式自净器
产品详细介绍kJX—系列 空气循环净化消毒器 该设备是净化,消毒灭菌,吸附异味于一体的可移动式净化装置,文泛用于万级十万经较低洁净环境。 特点:全钢结构,外喷塑,设计精巧,美观大方,无需安装,使用方便。 使用范围:适用于医院,小型手术室,新生儿主妇病房,重证监护室,病房,制剂室,化验室,实验室,门诊及各科室,科研,生物制药,食品饮料,小型生产车间,化妆品,电子光学,印刷,公共场所等。 技术指标: 产品名称 空气循环净化消毒器 空气循环净化消毒器 型号 KJX—A KJX—B 外型尺寸 700×450×1500 700×450×1500 净化等级 万级至十万级 万级至十万级 噪音 ≥56dB(A) ≥56dB(A) 紫外线 20W×3 20W×3 电压功率 220V  50HZ  400W 220V  50HZ  400W 臭氧 无 7000mg/h 使用面积 30m2--60m2 30m2--60m2 
济南杰康净化设备厂 2021-08-23
半导体辅材用多晶硅中碳、氮杂质的分离去除技术
伴随着我国半导体行业的迅速崛起,硅电极作为光刻设备上承载硅基圆的重要辅材,其需求日趋增加。同时,基圆尺寸的不断增加使得硅电极逐渐由单晶硅电极转变为多晶硅电极,然而多晶硅制备过程中不可避免存在C、N杂质的污染,导致其基体中存在大量弥散分布的SiC、Si3N4硬质颗粒夹杂,严重影响了多晶硅电极的使用性能。 传统制备技术下,设备热场结构单一,熔体流动性差,导致SiC、Si3N4杂质循环溶解—析出,难以有效分离。本项目团队前期利用电子束精炼技术去除硅中的蒸发性杂质(P、 O、N);利用电子束诱导实现多晶硅的定向凝固,进而分离硅中的金属杂质;基于电子束冷床效应分离硅中的SiC、Si3N4硬质颗粒,并揭示硬质颗粒与硅基体间的位相关系;基于上述研究开发出了多晶硅电极的制备工艺,可应用于刻蚀等半导体制造等领域。 本项目预期可以为半导体行业中硅电极生产制造企业提供稳定的技术支持,具有很好的生产示范性,实现高新技术产业化。该技术能够有效地降低生产过程中的能耗,是一种低成本、环境友好的生产方法,属于节能、环保的绿色制造技术。该技术的大规模应用和推广,可大幅增加就业岗位,提高企业的市场竞争力,保护环境。
大连理工大学 2021-05-10
单畴超导块材Gd-Ba-Cu-O 的制备与其超导性能的研究
直径为25 mm的YBa2Cu3O7-δ(Y123)单畴超导块材在温度为77K时,捕捉磁场高达4 T;而在29 K时,捕捉磁场甚至达17 T,优越的性能促进了该类超导材料在电机、发电机、工业污水处理、医学核磁共振等方面的应用研究。 本课题以通过熔融织构方法生长高性能的单畴超导块材作为研究对象,选择合适的单相氧化物作为第二相生长GdBa2Cu3O7-δ超导块材。在制备的高质量系列样品的基础上,通过低温磁性测量分析临界电流密度随温度及掺杂量的变化曲线;分析微观结构,揭示第二相、缺陷等对超导性能影响的原因。以期找出提高超导块材性能的合理生长方法,对其微观机制给出尽量圆满的解释。这也为澄清与当前超导材料前沿课题紧密相关的一些基本问题的理解提供基础研究资料。 该项目已获国家自然基金项目立项支持。
上海电力大学 2021-04-29
一种基于陶瓷材料的增材制造成形装置及方法
本发明公开了一种基于陶瓷材料的增材制造成形装置,其特征 在于,该装置包括:光固化机构、传动机构以及挤出回抽机构,所述 光固化机构设于所述挤出回抽机构的一端,所述传动机构设于所述挤 出回抽机构的另一端;其中,所述光固化机构包括调光器(15)、紫外线 灯固定盘(16)和紫外固化灯(17);所述挤出回抽机构包括喷嘴(1)、喷嘴 连接件(2)、螺杆(3)、料筒(4)及料斗(6);所述传动机构包括电机(12)和 联轴器(11)
华中科技大学 2021-04-14
一种基于多波段耦合的增材制造过程熔池监测装置及方法
本发明公开了一种基于多波段耦合的增材制造过程熔池监测装置及方法,所述装置由加工单元、信号采集单元、数据处理单元和数据存储单元组成。本发明利用多波长折-衍混合 f-theta 聚焦镜、二向色镜等光学元件将三种不同波段的光路(激光加工光路、激光照明光路以及熔池图像信息采集光路)在成形腔外进行同轴耦合,用于对快速移动的微小熔池进行实时追踪和采集。此外,通过数据处理单元和数据存储单元对熔池图像和特征信息进行快速计算处理和多级
华中科技大学 2021-04-14
一种高择优取向细晶超高纯铝靶材的制备方法
本发明涉及金属材料加工技术领域,具体涉及一种高择优取向细晶超高纯铝靶材的制备方法。包括以下步骤:将超高纯铝板材于50℃~300℃下热轧,道次压下量控制在40%~50%;将热轧后的超高纯铝板材在100~300℃温度下保温0~1小时;然后进行冷轧,道次压下量控制在40%~50%,通过对板材进行道次间空冷、水冷以及冰水冷却控制板材轧制过程的温升,抑制板材的
东南大学 2021-04-14
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