.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。
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。
本发明公开了一种以碳点作为还原剂制备碳/钯纳米复合催化材料高效降解对硝基苯酚的方法。本发明属于催化技术领域,涉及碳点的合成、碳点作为还原剂制备碳/钯纳米复合材料及其用于对硝基苯酚的催化还原。使用方法是:通过电化学方法制备还原性碳点,并以起为基础还原钯盐溶液制备颗粒均匀的碳/钯复合材料,选取合适浓度的碳/钯纳米复合材料用于催化对硝基苯酚的还原,以紫外光谱进行过程监测。本发明制得的催化材料具有合成步骤简便、所得碳/钯纳米复合材料颗粒粒径小、稳定性好、催化效率高等优点,能够迅速完成各种环境水样中较高浓度的对硝基苯酚溶液的降解。
本发明提出了丹膝颗粒的HPLC‑DAD‑ELSD指纹图谱的建立方法,包括供试品的制备、色谱条件的确定,使用HPLC‑DAD‑ELSD进行测定,得到丹膝颗粒的HPLC‑DAD‑ELSD指纹图谱,全面准确的表达了丹膝颗粒的化学信息,该指纹图谱的共有峰的分离度及峰型较好、重复性好、可操作性强等特点,能够有效地控制丹膝颗粒的质量。
本发明提供一种采石场洗石制砂废渣的活化方法、水泥基活化废渣混凝土以及该混凝土的制备方法,该活化方法包括如下步骤:将废渣在700‑900℃下煅烧得到灰体,将灰体粉磨,得到活化废渣。本发明将采石废渣在700‑900℃的高温下进行煅烧活化,可最大程度提升采石场废渣的活性,部分取代水泥后所制得水泥混凝土抗压强度明显上升,不仅解决了废渣处置困难的问题,达到资源利用最大化,而且有效降低了水泥混凝土成本。推测原因可能是,在高温条件下废渣里的硅铝酸盐脱掉羟基,使其物理化学性能发生变化,得到活性较高的含硅和铝的氧化物,具备了火山灰活性。
本发明公开了一种激光推进系统中聚合物推进剂烧蚀的二维模拟方法,属于航天技术领域。本发明首先根据推进剂化学组成,计算热容、密度和导热系数与温度相关的表达式;读取已知参数进行循环计算,在每一次循环中,计算退缩速度、烧蚀深度和质量,对烧蚀表面进行坐标变化和二维正交网格划分,计算各网格点的物性参数和分解率;求解考虑分解、烧蚀面退缩、微小尺度传热和等离子体屏蔽效应的导热方程,获得此时间步长各网格点的温度;循环计算获得最终时刻的温度分布、烧蚀深度和质量。相比现有技术,本发明能量化各因素对烧蚀过程的影响,可准确获取聚合物推进剂温度变化情况,预测烧蚀质量和烧蚀深度,进而高效利用推进剂,确保长期任务的进行。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳(Si/C)复合负极材料的制备方法,其特征在于:采用液相固化-高温热解-低温热处理相结合的方法制备循环稳定性和倍率性能良好的Si/C复合负极材料。具体包括以下步骤:将硅源(刻蚀处理前或处理后)与石墨在第二类添加剂存在的条件下,均匀分散在合适的溶剂中,控制温度待溶剂完全挥发后,得前驱体固体;将所得前驱体转入保护性气氛中在高温下进行热解,使碳源热解为无定形碳形成包覆层,随炉冷却即得Si/C复合材料;将所得复合材料与导电剂和粘结剂混合均匀,涂片,干燥后将极片进行低温热处理,然后进行电化学性能测试。本发明简单易行,实用化程度高,制备的Si/C复合材料经低温热处理后具有较高的容量和良好的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种大型储能动力电池堆灭火系统及其灭火方法,属于大型储能动力电池堆灭火领域,该系统包括电池堆火灾监测报警与控制模块、水泵模块、热固凝胶添加剂、高沸点卤代烃添加剂、添加剂混合模块、分区控制模块、灭火喷头,添加剂混合模块的输出端与分区控制模块的输入端连接,灭火喷头的输入端与分区控制模块的输出端连接。本发明所述大型储能动力电池堆灭火系统,采用的高沸点卤代烃气体灭火剂清洁环保,对大气臭氧层无危害。本发明采用热固凝胶添加剂在常温下溶于水,形成热固凝胶添加剂水溶液,热固凝胶添加剂发生胶凝现象,将以胶凝状覆盖且包裹在燃烧物表面,实现长时间降温抑制电池化学燃烧反应,阻止电池的二次失控。
本发明公开了一种石墨烯复合材料柔性应变传感器及其制备方法,包括如下步骤:步骤一、将液态硅橡胶与乙醇混合加热固化得到固态硅橡胶;步骤二、改性得到改性后的固态硅橡胶;步骤三、与石墨烯溶液混合制得石墨烯/固态硅橡胶复合材料;步骤四、连接导线制得柔性应变传感器。本发明使柔性Ecoflex基底形成褶皱及凸起等微纳结构,极大增大了比表面积,并通过化学溶液表面改性处理,提高柔性基体对导电材料的吸附能力,得到了大应变能力、超高灵敏度柔性传感器,具有响应速度快,抗疲劳耐久性良好,制备工艺简单,生产成本低,容易实现批量生产等优点,可广泛应用于运动监测的柔性可穿戴设备。
一种镍钴酸锂电池再生三元正极材料的制备方法。本发明包括以下步骤:(1)废旧锂离子电池采用氯化钠溶液进行放电,拆解,将正极片在碱液中进行浸泡,过滤得到黑色粉末;(2)将所得的黑色粉末在保护气气氛下进行还原焙烧;(3)将黑色粉溶解于酸性溶液中,萃取除杂,得到较高纯度的含镍和钴的混合溶液。(4)测得钴和镍离子的浓度后,向溶液中加入相应的锰源与钨源,调节pH,进行共沉淀反应,得到前驱体;(5)将前驱体与锂源与硼源混合烧结得到正极材料。根据本发明提供的方法,不仅有效地减轻废旧锂离子电池所产生的污染,且能将其中废旧镍钴酸锂材料回收再生为三元正极材料,该正极材料具有优异的电化学性能。
一种锂二次电池用多元复合正极材料及其制备方法,该锂二次电池用多元复合正极材料的化学式为LiaNixCoyMn1-x-yMzO2(PO4)b,M是选自Mg、Al、Zr、Ba、Sr及B中的一种或二种以上的元素,0.8≤a≤1.2,0<x<1,0<y<1,x+y≤1,0.0005≤z≤0.02,0<b≤0.02。其制备方法是:称取NixCoyMn1-x-y(OH)2、锂盐或氧化锂或氢氧化锂、含元素M的化合物,混合,在700-950℃烧结6-24h,冷却后破碎,筛分,得LiaNixCoyMn1-x-yMzO2表示的化合物A;测试化合物A残存的锂元素含量,加入含磷化合物,300-900℃热处理2-10h,冷却后破碎,筛分,即成。本发明之锂二次电池用多元复合正极材料,循环性能好且气胀低,用其制成的锂二次电池正极,工作性能好。
本发明提供一株聚羟基丁酸高产菌株的筛选方法,包括以下步骤:制作培养基;利用培养基对聚羟基丁酸菌株进行分离;将获得的聚羟基丁酸菌株提取和纯化,本发明还提供一株聚羟基丁酸高产菌株的鉴定方法,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:克服化学合成法高成本的不足,从环境中筛选出一株高产PHB的微生物菌株,经16sRNA序列测序鉴定和生理生化鉴定菌株为铜绿假单胞菌,为Aeruginosa属,Pseudomonas种。并通过微生物发酵工艺,获得高产量、高纯度的PHB。
本发明公开了一种短碳纤维铝基复合材料及其制备方法,制备方法包括表面处理、化学镀铜、混合、烧结等步骤,所制备出的短碳纤维铝基复合材料,包括质量百分数为8wt%~10wt%的镀铜短碳纤维和质量百分数为90wt%~92wt%的铝粉;其中,镀铜短碳纤维长度为2~3mm,直径小于20μm,铜镀层厚度为1um,铝粉的粒径为20~100um。测得短碳纤维增强铝基复合材料致密度为98.5%,硬度为92.38Mpa,拉伸强度为202.05Mpa,抗弯强度为376.05Mpa。采用本发明方法可解决短碳纤维在复合材料中分散性差的技术问题,所制备出的短碳纤维铝基复合材料,性能优越,能满足特殊场合的使用需求。
本发明提供一种具有高温度敏感性的负温度系数(NTC)热敏电阻材料。本发明的NTC热敏电阻的成分为氧化物,且其化学组成含W、Mn、La和Fe四种金属元素,通过原料混合—煅烧—造粒—成型—烧结的陶瓷制备工艺制成。本发明NTC热敏电阻材料的电性能可实现以下参数要求:室温电阻率ρ25=7.44~20.66kΩ·cm,材料常数B25/85=4123~4587K,电阻温度系数TCR25=‑4.64~‑5.17%/K。本发明涉及的NTC热敏陶瓷电阻原料来源广,通过调节Mn、La和Fe元素含量调节热敏陶瓷电阻元件的室温电阻率、且具有高温度灵敏特性的材料常数和电阻温度系数。本发明的NTC热敏电阻材料适用于温度测量、温度控制等领域的NTC热敏电阻应用。
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