.本发明涉及一种氧气浓度检测装置及检测方法,属于气体浓度检测领域。背景技术.铜氨法是测量气体中氧体积百分比浓度的标准方法,该方法简单准确、成熟可靠,在教学、科研、质量认证和产品鉴定等方面得到了广泛的应用。通常,铜氨溶液是将卷成螺旋状的铜丝投入由铵盐的饱和溶液与氨水以一定比例配制的溶液中所制成的,测量时,取一定量的被测气体与铜氨溶液接触,当将含有氧气的气体样品通入装有铜氨溶液的吸收瓶时,在有氨气存在的情况下,铜被样品中的氧气氧化,生成氧化铜(cuo)和氧化亚铜(cuo),反应方程式如下:所生
本文针对原子吸收分光光度法测定锑原料样品中铅的分析测定过程和数学模型,找出了影响测量不确定度的主要来源,对各不确定度分量进行了评定,并计算得到了合成标准不确定度和扩展不确定度,给出了相应的测定结果表示法。
试样经分解后,在酸性介质中,硅酸根与与钼酸根形成硅钼杂多酸,以硫酸亚铁铵还原硅钼杂多酸为硅钼蓝,溶液的蓝色程度与二氧化硅含量成正比,并探讨了加热时间、钼酸铵用量、硫酸亚铁铵用量、吸收波长等四个因素对吸光度的影响。结果表明: 该方法操作简单、快速、准确且精密度高,适合锑冶炼炉渣中含量的测定。
本实用新型公开了一种GIS设备用密度变送器,包括壳体和设置在壳体内的陶瓷压力传感器、固定板、处理器,所述壳体内部设有空腔,壳体的左侧开口,壳体左侧开口处设有螺纹接口,所述陶瓷压力传感器位于空腔左侧并与空腔内壁密封设置,所述固定板的上下两端分别固定在壳体上,固定板的左侧紧贴陶瓷压力传感器,固定板的右侧设有铜柱,铜柱上设有处理器,陶瓷压力传感器与处理器电连接。本实用新型采用陶瓷压力传感器测量压力,陶瓷化学特性非常稳定,不会与SF6气体分解物产生反应以致于被腐蚀,避免了绝缘击穿事故的发生。
本实用新型公开了一种共发射极放大电路的地埋式污水处理系统,其结构包括活动上盖、MBR膜组件、隔板、反应器主体、侧面盖板、反应器活动门、操作间、鼓风机放置架、鼓风机、污水回流泵、水管、曝气管、流速仪,反应器主体的顶面左侧设有矩形状活动上盖,活动上盖和反应器主体通过卡扣互相扣合,反应器活动门通过合页安装在操作间的最右端,侧面盖板焊接于反应器主体前后两侧,设有流速仪,可以测量污水处理过程中的污水进出量,方便调配整个污水过程中化学试剂以及其他资源配置,达到污水处理更彻底,以及采用共发射极放大电路控制系统,控制电流或电压的大小,进一步减少污水处理流程中电力损耗,节约能源,真正的环保。
本实用新型公开了一种造纸车间废水回收利用装置,由中和料桶、蒸发桶和冷凝桶构成,所述中和料桶的顶端上设有废水接口,所述中和料桶侧端上分别设有中和剂投放口、pH值测试仪和蒸发桶衔接口,所述中和料桶内部设有过滤板,所述蒸发桶衔接口通过衔接管与蒸发桶内部密封连通,所述蒸发桶的桶体上设有加热控制器,所述蒸发桶顶端设有管体衔接端口,所述管体衔接端口通过蒸气传输管与冷凝桶内部密封连通,所述蒸发桶内部设有加热器,所述冷凝桶的桶体上设有引流端口,所述引流端口通过密封管与水质净化器连接。通过中和料桶的设计,从而使得蒸发气体更加纯净,同时也避免了化学成分的废水对蒸发桶进行腐蚀的情况发生。
本发明涉及锂电池材料领域,具体为一种富锂锰基正极材料及其制备方法,所述富锂锰基正极材料的化学结构式如下所示:Li[LixMyMn0.62‑zInz]O2其中,M为Co和/或Ni;x+y=0.38,且0.1≤x≤0.2,0.05≤z≤0.1,所述富锂锰基正极材料的表面包覆有稀土氟化物,本发明所制备的富锂锰基正极材料在2.75‑4.30V,放电倍率为0.2C的测试条件下,具有较高的首次放电容量(≥293mAh/g),较高的库伦效率(≥86.8%),并且倍率性能提升,具有良好的循环性能,0.2C倍率下经200次充放电循环之后容量保持率≥92.2%。
本发明公开了一种镀铜短切碳纤维增强铜/石墨复合材料及其制备方法;所述复合材料按质量百分比计包括下述组分:电解铜粉80%‑90%、镀铜石墨粉9.5%‑16.5%、镀铜短切碳纤维0.5%‑3.5%。本发明采用化学镀的方法将石墨粉和短切碳纤维均进行镀铜改性,再利用放电等离子烧结方法,获得了镀铜短切碳纤维增强铜/石墨复合材料,经过测试,该复合材料的致密度≥95%,表面维氏硬度值为62.7‑82.7HV,抗弯强度为118.3‑142.8MPa,电阻率为0.035‑0.076μΩ.m,摩擦系数为0.16‑0.23,加入镀铜碳纤维后,复合材料的磨损率得到显著降低,得到的铜/石墨复合材料具有良好的力学性能、优异的耐磨性和导电性,具有重要的应用价值。
本发明公开了一种淡水湖泊生态系统建立方法,属于淡水环境污染治理技术领域,一种淡水湖泊生态系统建立方法,包括水质改善、水位保持、水陆交界面处理、底泥改善、建立食物网链和水质监测等步骤,还包括有抑澡剂投放装置,通过结合物理、化学、生物的方式为恢复水生态系统建立条件,配合暖冷性植物对水中的氮磷污染物进行有效降解、吸收,可以实现有效降低水体污染负荷,使得水体得到净化,使水生态系统稳定,投放水生植物和水生动物,构建合理的食物网链,多种水生植物和水生动物能发挥协同作用,较单一种植水生植物及单一投放水生动物对改善水质效果更明显,提高水体透明度,降低营养盐,有利于水体生态的建立与恢复。
本发明涉及基于表面等离子体共振的光学加速度传感器。该加速度传感器包括表面等离子体共振折射率传感器和气体膜盒。利用气体膜盒作为第一级加速度敏感元件,将输入的加速度变化转化为新型气体膜盒内传感气体的折射率变化,通过表面等离子体共振折射率传感器测量出折射率的变化,该折射率变化与输入加速度的大小成正比。本发明将在生物、化学传感领域广泛应用的SPR传感技术与新型气体膜盒相结合,应用于加速度传感中,具有灵敏度高、结构简单等特点。
本发明公开了一种Ni0.9Zn0.1O的制备方法和制得的Ni0.9Zn0.1O及其应用。本发明的制备方法如下:以锌盐、镍盐作为金属源,二元醇和去离子水作为混合溶剂,采用水热法合成得到有机金属复合前驱体,然后将有机金属复合前驱体进行煅烧,即得本发明的Ni0.9Zn0.1O。本发明制得的Ni0.9Zn0.1O为单相的镍锌复合氧化物,并将其首次用作锂离子电池负极材料,电化学性能测试结果显示,在0.8A/g的条件下,循环100次后,可逆比容量仍大于600mAh/g;材料的三维网状结构有利于电解液的浸润与接触,并便于锂离子的嵌入与脱出,且引入的锌元素可提升材料的导电性,其倍率性能和循环性能优异。
本发明公开了一种钠离子电池导电聚合物/SnSex纳米花负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料是由导电聚合物均匀包覆在SnSex纳米花表面构成的三维结构材料,制备方法是首先通过溶剂热法合成SnSex纳米花,然后将合成的SnSex纳米花超声分散到去离子水中,最后通过化学原位聚合反应在SnSex纳米花表面包覆一层导电聚合物,从而得到导电聚合物/SnSex纳米花负极复合材料;该方法合成的聚吡咯/SnSex纳米花复合材料分散性好,形状规则均匀,作为钠离子电池负极材料制备成半电池后测试显示其具有很高的充放电比容量、稳定的循环性能和良好倍率性能;该复合材料的制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,环境友好,具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种钠离子电池磷化锡/石墨烯负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料是由片状石墨烯包裹在纳米磷化锡颗粒表面构成的三维结构材料,制备方法是先将金属锡粉、磷粉和磨球加入到高能球磨机的球磨罐中,在惰性气体或氮气气氛保护下,进行球磨同时发生化学反应,得到纳米磷化锡颗粒;再向球磨罐中加入石墨烯分散液进一步进行球磨,使石墨烯均匀包裹在纳米磷化锡颗粒表面,球磨产物置于惰性气体或氮气保护环境中进行热处理,即得磷化锡/石墨烯负极材料;该复合材料作为钠离子电池负极材料制备成半电池后测试显示其具有很高的充放电比容量和稳定的循环性能;该复合材料的制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,环境友好,适合工业化生产。
本发明属于光学精密测量技术领域,具体是涉及一种具有光力增强特性的核壳型颗粒、增强光力的方法和应用,核材料为纳米晶体,壳材料为金属材质,所述纳米晶体为NaYF4:Yb3+,Er3+,Nd3+或YLF:Yb3+,所述金属材质为金或银;本发明具有吸收带可调谐、高上转换效率、化学稳定性好、易合成等优点。
本发明公开了一种外加磁场的电解水反应装置及其增强电催化性能的方法,属于电解水催化和电解水制氢的新能源技术领域。通过在电解槽下方设置底座,在底座上设置永磁体底座A、B和支撑盘、旋转盘,通过置于底座中的螺杆控制永磁体底座B的移动,同时转动旋转盘来调整置于其上的电解槽中工作电极与磁场的夹角,从而控制磁场方向;另外,本发明通过电化学工作站测量电解水的析氧、析氢反应的过电位及塔菲尔斜率来表征电催化性能。本发明实现利用外加磁场来增强催化剂在电解水过程中的催化性能,同时避免结构调控、形貌构筑、界面优化等复杂的材料制备过程,达到有效节能和长时间稳定工作的目的。
一种高速浆流冲蚀与腐蚀试验装置,包括由变径口、法兰及腔体组成的箱体和浆液循环控制系统。在箱体中,由一组试件组成的射流流道,另一组试件则安装在射流出口位置,试件可以单独通电形成电腐蚀,从而形成淹没射流下的高速冲蚀和腐蚀,实现同一试验环境下相同或不同材料的耐磨蚀、耐腐蚀及其组合的性能测试和比较。本高速浆流冲蚀与腐蚀试验装置可以高效地完成材料在浆液环境下的平行冲蚀、角度自由冲蚀和淹没射流下的冲蚀、空蚀及其电化学腐蚀等多种单一或组合的磨损类型,试验简单可靠,操作简便,整机功率小,特别容易实现高速浆液冲蚀、空蚀、腐蚀及其组合磨损。
本发明公开了一种铀尾矿库核素对库区地下水污染风险评价的方法,根据尾矿库区的水文地质结构条件、岩体介质特性、地球化学反应因素,研究铀尾矿库核素对地下水环境的污染机理;利用三维核素-水质耦合模型,研究核素在不同条件、不同时空尺度的水土动力要素作用下环境污染效应,通过熵权系数法来确定各影响因子的权重值;基于GIS平台,采用改进的AHP-DRASTICLL模型评价地下水固有脆弱性,再与污染源特殊脆弱性耦合;得到受U(VI)污染的地下水综合风险评价结果,对未来风险情况进行预测。
本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种基于金属氧化物电极的流动水能发电收集方法及装置。本发明利用金属氧化物氧空位结构,在水中吸附大量带电粒子从而表面产生电势;水区域发生持续流动变化时,金属氧化物电极表面的电势会发生稳定的变化;参比电极在水中不管其发生任何流动,电势都不变,起到参考电势的作用;从而持续性地输出电能;具体包括:将金属电极采用电化学氧化法氧化获得金属氧化物电极;将多个金属氧化物电极和参比电极放置在连通且流动的水区域;将电能采集装置与金属氧化物电极和参比电极用导线连接,测定回路电压和电流,并收集电能。方法简单,具有较高的经济、环境和社会效益。
本发明公开了一种强化闪锌矿微生物浸出的方法,包括以下步骤:(1)将闪锌矿矿样粉粹成颗粒,同时将要添加的黄铁矿矿样和/或黄铜矿矿样也粉粹成颗粒;(2)将培养基,闪锌矿,及将要添加的黄铁矿和/或黄铜矿进行高温高压灭菌;(3)将灭菌后的闪锌矿加入装有培养基的摇瓶中,再分别加入黄铁矿或黄铜矿,并接种浸矿微生物;(4)将步骤(3)的摇瓶放置恒温摇床培养;(5)测定浸出过程中锌的浸出效率。本发明通过在闪锌矿微生物浸出体系中添加黄铁矿,使得溶液中的pH较低,铁离子浓度和氧化还原电位较高,在微生物和物理化学因子的协同作用下,强化闪锌矿的氧化分解,显著地提高锌的浸出率。本发明对闪锌矿的高效浸出提供了技术指导。
本发明提供了一种硒化钨的生产方法及其生产设备。将待反应的钨粉进行抽真空或者通入保护气体,然后加热至700850℃,通入硒蒸汽进行化学反应,冷却,即得本产品。测得本产品的纯度达99.95%以上。相应的生产设备采用液压或者机械推舟方式生产使生产过程连续化,适合大规模工业化生产。
本发明提供了一种低模量高位移聚氨酯密封材料配套用耐候面漆,其特征在于,包括A组分和B组分,其中A组分包括:弹性羟基丙烯酸树脂30.0~85.0重量份,钛白粉1.0~20.0重量份,醋酸丁酯1.0~10.0重量份,二甲苯1.0~5.0重量份,B组分包括:脂肪族异氰酸酯高分子预聚物80‑100重量份,使用时,A组分:B组分的质量比为1:0.2‑5,优选1:0.5‑1.0,更优选约1:1。本发明提供的耐候面漆,以脂肪族异氰酸酯高分子预聚物、弹性羟基丙烯酸树脂经化学固化反应后的高分子材料为主体成膜物,可应用于底模量、高位移聚氨酯密封材料表面,增强聚氨酯弹性体密封材料的耐候性,经测试其与聚氨酯弹性体密封材料之间附着力达1.5Mpa以上,紫外加速老化3000h无粉化、开裂等异常,断裂伸长率900%以上。
本发明公开了一种强化黄铜矿微生物浸出的方法,包括以下步骤:(1)将黄铜矿矿样、黄铁矿矿样和闪锌矿矿样也粉粹成颗粒;(2)将培养基,黄铜矿,及将要添加的闪锌矿和/或黄铁矿进行高温高压灭菌;(3)将灭菌后的矿样按要求加入装有培养基的摇瓶中,并接种浸矿微生物;(4)将步骤(3)的摇瓶放置恒温摇床培养;(5)测定浸出过程中铜的浸出效率。本发明通过在黄铜矿微生物浸出体系中添加黄铁矿及闪锌矿,使得溶液中的pH较低,铁离子浓度和氧化还原电位较高,在生物和物理化学因子的协同作用下,强化了黄铜矿的氧化分解,提高了铜的浸出率,与不添加任何矿物的微生物浸出结果比较,其浸出率提高了5.0%~5.5%。本发明对黄铜矿的高效浸出提供了技术指导。
本发明涉及一种荧光分子探针,具有右化学结构通式,式中R1为荧光生色团;R2为助色团;本发明还提供了一种制备所述荧光分子探针的方法及其应用方法。本发明建立了一种灵敏度高、选择性好且对仪器要求不高的测定羟自由基的新体系。
一种具有电阻自动累积功能的箔式传感器,包括:箔式敏感栅、基底、覆盖层、引线,在所述基底表面依次设有箔式敏感栅、覆盖层,所述箔式敏感栅上连接有所述引线;所述箔式敏感栅由铜-镍-锰-铁-硅合金箔材通过光化学方法按设计的传感器结构图形制成。本发明在疲劳荷载作用下,具有电阻自动累积功能;适用于桥梁结构疲劳累积损伤监测,具有温度自补偿能力,适应桥梁结构复杂多变的气候环境。具有较大的电阻累积增量和优异的疲劳寿命,保证传感器长期发挥工作,无须频繁更换。具有较低的电阻累积应变门槛值,可以直接粘贴在结构表面使用。生产成本低,可实现大规模工业化应用。
本发明属于胶粘剂领域,具体涉及一种高粘附性离子液体胶粘剂及其制备方法。所述离子液体包括阳离子和阴离子,所述阳离子含有带脲基的三聚体结构;通过在离子液体三聚体的阳离子结构上引入脲基,使独立的离子液体单元之间能够通过局部氢键组装形成动态物理交联的三维网络,最终在宏观粘接性能测试中能够表现出极强的粘附性;也可通过选择不同端基类型的阳离子三聚体和不同类型的阴离子搭配对离子液体胶粘剂的物理化学性质进行有选择地调控,满足特定的生产需求。
本发明提供了一种中和酸性矿山废水的竖向工程屏障系统施工方法,所述方法包括以下步骤:进行工程屏障构筑选址,开挖工程屏障沟渠;制作钢筋笼,在渗流方向上于钢筋笼内侧布施土工布;制作混合块体,将混合块体填充至钢筋笼内,形成工程屏障墙体单元;将工程屏障墙体单元进行组合拼装,吊装入工程屏障沟渠;在工程屏障周围采集数据,监测重金属阻滞效果。与现有技术相比,本发明混合块体原材料采用黏土、飞灰、化学添加剂制备而成,成本较低、治理效果好;采用工程屏障墙体单元组合拼装,对场地条件与工程需要的适应性强;施工步骤简明易行,吊装、起吊置换方便;工程屏障墙体单元可大规模生产销售,经济效益较高,且极大地缩短工程屏障修筑工期。
分级多孔球花状电容电极材料及其制备方法和应用,涉及电容电极材料技术领域,本发明合成的电容电极材料由超薄和超小的功能单元片组成了紧密的3D互连结构,产物颗粒呈球花状形貌并具有氮氧双掺杂和三维互连的分级多孔结构,产物作为电容器电极材料的电化学性能测试结果显示,其在1.0A g‑1的大电流密度充放电条件下,仍具有极为优异的比容量和循环稳定性,并且本发明采用的制备方法绿色高效,流程简单,操作方便,更易实现工业化生产,更具产业化应用前景。
本发明公开了一种高导电导热铝基复合材料及其制备方法,包括,制备SiC晶须和纳米SiC颗粒复合粉体、SiC晶须和纳米SiC颗粒复合粉体预处理、粗化处理、敏化处理、化学镀铜处理,即得镀铜SiC颗粒和SiC晶须;以原料总质量为100%计,取质量百分数为2wt%~9wt%的镀铜SiC颗粒和SiC晶须和质量百分数为91wt%~96wt%的纯铝粉进行混合,压制成料胚,将料胚加热至580℃进行液相烧结,使用胎模锻工艺对料胚热锻造,采用挤压压缩比为9~15:1的大小将锻胚挤压缩小,获得样品,对获得样品在480~520℃进行固溶处理2~10h后淬火后,室温放置72h,即得所述高导电导热铝合金,测得拉伸强度为279.6Mpa,热导率为171.6。
本发明公开了一种光纤耦合器阵列的自适应控制方法,包括搭建光纤耦合器阵列控制系统;采用搭建的光纤耦合器阵列控制系统进行数据传输,获取真实数据集并划分为训练数据集和测试数据集;搭建针对光纤耦合器阵列的自适应初步控制模型并训练得到针对光纤耦合器阵列的自适应控制模型;采用得到的自适应控制模型对光纤耦合器阵列进行自适应控制。本发明提引入强化学习手段对光纤耦合器阵列进行自适应控制,使得本发明方法比传统的SGPD方法更具有时效性和泛化性,能够提高激光接收终端的耦合效率以及稳定性,避免信息丢失,提高通信质量,而且安全可靠。
一种白色上转换材料及其制备方法,它含稀土掺杂NaYF4化合物的配合料,该配合料以NaF、YF3为基础,加入敏化剂YbF3,共掺入激活剂ErF3、TmF3,将配合料用固相反应制成产品并获得具有组成化学式的化合物:NaY1-X-Y-ZTmXErYYbZF4其中X为0.001至0.005;Y为0.001至0.004;Z为0.20至0.25。它依据红、绿、蓝三基色的荧光强度比必须达到合适值的色度学原理,基于Er、Tm离子之间能量传递理论,利用NaYF4为基质的各种稀土离子的光谱发射特性,采用单一的NaYF4基质,通过多掺杂方式及简单而又低成本的制备工艺,应用红外光激发,成功实现了含稀土掺杂NaYF4化合物上转换材料的白色光输出。它适合白色光LED、红外探测、防伪生物标记等技术领域的需求,并能作为促进基于Er、Tm离子之间能量传递理论研究技术发展的基础。
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