本发明涉及钛片基底上镍掺杂二硫化铁纳米线阵列结构的合成方法,配制含铁盐、镍盐、硫酸钠及尿素的混合水溶液,投入干净钛片,经水热反应得到了原位生长于钛片基底表面的镍掺杂氢氧化氧铁纳米线阵列;将前驱体置于管式炉中进行高温气相硫化利用氩气进行气氛保护,得到了组装于钛片基底的镍掺杂二硫化铁纳米线阵列。本发明方法操作简便、重复性好,得到的产物结构稳定,能够均匀且坚固地分布在钛片表面,可以直接作为二维电极材料应用于电化学设备中,同时经电解水测试,发现镍的掺杂大幅度提升了二硫化铁的电催化产氢活性及稳定性,而且有望进一步促进其在储能、光催化等领域的性能提升,扩展其应用范围。
本发明涉及一种电催化半氢化气相炔烃合成烯烃的方法,采用气体扩散电极,将催化剂喷涂到气体扩散层基底上(包括导电碳纸和金属等),阴阳极间用离子交换膜隔离。采用三电极或两电极体系恒电压法进行电化学性能测试,其中反应气体为高纯炔烃。实验结果发现,该方法能够高效地将气相炔烃选择性还原为相应的烯烃。与H型电解池相比,使用气体扩散电极后,反应电流密度成倍提高,通过调控反应电压,反应电流能达到1A cm‑2以上,且目标烯烃类产物的法拉第效率显著提高,达到95%以上;与传统热催化技术相比,该法可在常温常压下将气相炔烃选择性还原成烯烃,且不需要消耗氢气,可大幅度降低该过程的能源消耗,更加符合绿色化工的要求,极具战略意义。
本发明公开了丙戊酸钠在制备用于防治由植物病原菌引起的植物病害的杀菌剂中的用途,本发明通过室内毒力测定,证明了丙戊酸钠对植物病原真菌具有良好的抑制活性。丙戊酸钠作为杀菌剂,具有高效和低毒的优点,适合于植物病害化学防治的要求。目前大量杀菌剂的使用,导致病原菌的抗药性增强,而且传统的杀菌剂对环境污染大、残留高,直接威胁着人类的食品安全。而丙戊酸钠是一种可降解、无污染、对环境友好的小分子化合物,并且其抗药性差、对非靶标生物及人畜安全,能够保证农产品及果蔬的高品质,符合可持续发展的要求,其研究和市场应用前景广阔。
本发明提供了一种被动式集气装置,属于油气地球化学勘探的模拟实验测试中的集气装置领域。本装置包括透气阻水器(216)、连接柱塞(217)、固定螺拴柱(209)、法兰盖阀体(201)和锥形阀杆(205);所述固定螺拴柱(209)固定在筒体壁内,所述法兰盖阀体(201)的一端固定在筒体壁内,另一端位于筒体壁外,两者的内孔连通;所述透气阻水器(216)包括透气疏水膜片(103);所述透气阻水器(216)的一端与筒体内的固、液、气混合物直接接触,另一端与连接柱塞(217)的一端连接;连接柱塞(217)的另一端与固定螺拴柱(209)的一端连接;法兰盖阀体(201)的另一端与锥形阀杆(205)连接。
描述了抑制胶体二氧化硅沉积物在磷酸中处理的表面上生长的技术。在一个实施方案中,所公开的技术包括使用胶体二氧化硅生长抑制剂作为用于氮化硅蚀刻的磷酸溶液中的添加剂。在一些实施方案中,所述添加剂可以具有可以含有强阴离子基团的化学品。提供了这样的方法和装置:其监测在处理期间磷酸溶液中的二氧化硅浓度和/或胶体二氧化硅生长抑制剂浓度,并根据需要调节这些组分的量。提供了用于控制磷酸溶液中待使用的添加剂浓度以及二氧化硅浓度的方法和装置的技术。本文所述的技术提供了相对于二氧化硅的高选择性氮化硅蚀刻,而不使胶体二氧化硅沉积物在暴露的表面上生长。
本专利涉及基于MOF衍生的Ni‑Co LDH电极材料的制备方法,针对实施例1附图2中的产物形貌,所得的Ni‑Co LDH电极材料是具有许多纳米片构成的三维多孔结构,构成三维多孔结构的纳米片厚度为150‑200 nm,电化学测试结果表明,在电流密度为1 A·g‑1时,单电极比容量达到1872 F·g‑1,当电流密度增大到16 A·g‑1时,比容量的保持率为88%。
本发明属于电极材料技术领域,特别涉及一种钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料的制备方法,包括以下步骤:将二氧化钛、氢氧化钠、表面活性剂和水混合,得到混合液;将泡沫镍置于所述混合液中,进行水热反应,得到初级复合材料;将所述初级复合材料依次进行清洗、干燥和煅烧,得到钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料。实施例测试结果表明,使用本发明提供的制备方法得到的钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料具有良好的循环性能,2~4圈放电曲线重合度高且有明显的充放电平台,比容量损失小,电化学性能优异。
本发明公开了一种高容量、高比能量铜基氟化物固溶体钠离子电池正极材料的制备方法,采用单一球磨的方法将CuF2与MF2氟化物单体制备为纯相的铜基氟化物固溶体CuxMyF2,然后与柯琴黑导电剂复合,制备得到钠离子电池正极材料。本发明方法合成过程采用单一球磨的方式,操作简单,合成效率高,容易实现大规模生产,实用性较强,按照本发明提供的方法制备的钠离子电池正极材料,在实际测试中表现出大于450mAh/g的比容量,放电均值电压大于1.8V的优秀电化学性能。
本发明公开了一种基于铌酸锂微腔可调光频梳及其制备方法,先利用飞秒激光直写结合化学机械抛光技术在铌酸锂薄膜材料上制备出铌酸锂微腔与集成电极,再通过集成电极对产生光频梳的铌酸锂微腔进行调控,进而实现基于铌酸锂微腔可调光频梳的微纳结构。本发明基于铌酸锂微腔的可调光频梳具有空间形状可任意设计、尺寸可调、高调控效率和高调控范围的特点,在光钟、光通讯、精密光谱探测和量子计算等高科技领域具有很大应用前景。
本发明公开了一种二元半导体复合光电极及其制备方法与应用。本发明方法复合光电极的有效物质的化学式为TiO2/ZnS;在制备方法上主要为以下步骤:首先采用水热法在FTO制备TiO2纳米棒得到样品基片一,然后采用连续离子层吸附法将样品基片一依次在Zn(NO3)2溶液、去离子水、Na2S溶液、去离子水中循环吸附制备ZnS得到样品基片二。本发明TiO2/ZnS复合光电极将光催化反应从紫外光区拓展至可见光区,提高了太阳能的利用效率;其光电流强度与单一TiO2样品相比具有显著地提高,在I‑T测试中表明复合光电极有较好的稳定性,其电子空穴转移率增加,使得光电性能增强。
本发明提供了一种快速筛选铜催化二氧化碳与氢气制甲酸反应中有机碱的方法,属于计算化学领域。在铜‑有机碱配体催化二氧化碳制甲酸反应中,通过利用采用M06泛函、6‑31G*基组进行反应过程模拟,计算出不同有机碱对铜配合物结构、反应决速步势垒的影响,从而有效预测筛选出活性最佳的有机碱,省去了实验室重复实验考察对比,该方法本身简单合理、容易操作、低成本、结果准确、具有潜在的实用价值。
本发明公开了一种可激光标记的有机‑无机复合材料的制备方法与应用,属于高分子聚乙烯复合材料及激光标记的领域。首先通过在无机颗粒表面化学接枝引发苯乙烯单体聚合的方法,用聚苯乙烯包裹三氧化二锑制备改性激光标记添加剂,添加到高密度聚乙烯中,采用熔融共混的方法制备聚乙烯复合材料。通过激光标记对比及各项测试对比选择合适的配方,制备得激光标记性能优异的高密度聚乙烯标记材料。利用激光打标机对高密度聚乙烯复合材料进行表面激光辐射处理产生黑色标记图案,有效的降低了成本,实现了高密度聚乙烯复合材料的连续、环保、高效大规模的标记。
本发明公开了一种薄柔型红外隐身材料及其制备方法和包含其的复合材料。该薄柔型红外隐身材料包括铜网以及包覆于所述铜网网丝表面的铜的硫化物颗粒层,它具有红外隐身性能好、柔性、厚度小、可随意弯曲折叠等特点,该材料可以降低目标的红外辐射特征从而降低目标的红外可探测性。本发明的制备方法是采用金属铜网电化学腐蚀工艺制备薄柔型红外隐身材料,具有原料廉价易得、制备工艺简单、成本低、易于大面积制备等优点;本发明提供的薄柔型红外隐身复合材料具有可裁剪性。
本发明公开一种毛细管钎焊工艺,包括以下步骤:(1)对集管和毛细管焊接处接头部位进行超声波清洗,酸洗活化;(2)将镍基钎料通过化学镀镍的方式均匀镀于集管开孔的壁面和集管外表面开孔的周围,水洗后烘干;(3)以镀层沉积的合金为钎料,将毛细管与集管装配固定后放置于毛细管钎焊炉中;(4)将钎焊炉抽真空,充入氢气;(5)通电加热线圈,通过热电偶连续测温,对炉膛缓慢加热升温至750℃,持续保温30min;随后再缓慢加热至钎焊温度910℃,并保温25min;(6)加热完成后,关闭氢气进出,抽真空后真空冷却,钎焊完成。该钎焊工艺可使钎料均匀镀于焊件连接处,解决了毛细管焊接时钎料难以放置和均匀涂覆的问题,提高毛细管钎焊的质量。
本发明属于电压工程技术领域,尤其涉及一种多原子分子电子碰撞电离截面的计算方法。本发明提供了一种多原子分子电子碰撞电离截面的计算方法,包括以下步骤:步骤1:选择CF3CN分子作为测试分子,计算其电子碰撞电离截面,筛选出分子结构计算方法;步骤2:在量子化学软件中搭建C4F7N分子模型;步骤3:优化分子结构;步骤4:计算分子轨道参数;步骤5:确定参与碰撞过程的分子轨道数量;步骤6:基于修正后的BEB公式计算分子的总电子碰撞电离截面。本发明解决了现有技术中计算出的电子碰撞电离截面往往大于实验值的技术问题。
本发明提供了一种光电极的制备方法,该方法将Sr2Ta2O7、TiO2、Sr2KNb5O15、K4Nb6O17、Sr2Ta2O7‑xNx等氧化物及其氮氧化物粉体材料分散在异丙醇、丙酮或二甲基甲酰胺等溶剂中,并加入少量Na+、K+或Mg2+等金属离子,以不锈钢片作为电泳正极,FTO导电玻璃作为电泳负极,电极片之间保持一定的距离并且垂直正对,通过调整沉积电压和沉积时间来控制沉积到FTO导电玻璃表面材料的厚度,即可得到光电极。本发明能够有效制备出光电极,制备过程简单易操作,适用性十分广泛,并且沉积到FTO导电玻璃表面的光催化材料分布均匀、厚度可控,为后续光电化学测试表征材料性能和探究机理提供了有力的保障。
本发明属于石油水井降压增注技术领域,提供了一种井下水力脉动纳米降压增注实验装置及方法,实验装置包括通过管线依次连通的驱替泵、中间容器、脉动载荷发生装置、岩心夹持器和分层计量系统,所述岩心夹持器连接有围压加载系统和电阻率测量系统,所述岩心夹持器外设有恒温箱,所述中间容器内设有纳米材料。本发明是针对目前致密油水井降压增注技术措施有效期短,效果不显著等问题,将井下水力脉动技术与纳米降压增注技术集成创新,利用物理‑化学协同作用,提高水井处理半径,改善近井带孔、渗条件,从而提高水井降压增注效果、延长措施有效期。
本发明提供一种锌配合物制备及其在荧光探针、光降解、铁电材料的应用。所述配合物的化学式为[Zn(1,3‑BMIB)(TBIP)·2H2O]n,其中,1,3‑BMIB=1,3‑二(2‑甲基‑1‑咪唑基)苯,H2TBIP=5‑叔丁基间苯二甲酸。所述锌配合物为Zn2+和1,3‑BMIB、TBIP2‑配体自组装而成三维结构。该锌配合物对三价铁离子、重铬酸根离子、呋喃西林表现出明显的荧光猝灭效应,可作为其荧光探针,在环境监测和生命科学领域具有潜在应用价值。该锌配合物具有高效催化降解亚甲蓝染料的性质,且易分离并可多次循环使用。该锌配合物具有优异的铁电性质,有望成为新型铁电材料在信息存储领域有广阔的应用前景。
本发明涉及化工油性涂料领域,尤其涉及电力行业中用于高低压输变电设备绝缘层表面的防污闪涂料及其制备方法。本发明提供一种具有高憎水高防污自清洁的新型含氟聚合物防污闪涂料,可常温固化,固化速度快,30分钟内达表干,表现出应有性能,24小时内可完全固化;具有高憎水性,静态水接触角高达156°,具有超疏水性能;与玻璃、陶瓷、环氧树脂、有机玻璃等基材结合牢度高,划圈法测均可达1级,特别是与RTV涂料可进行化学粘接,从而使其具有良好的附着力,因此可与现有行业应用广泛的室温硫化硅橡胶(RTV)搭配使用,作为RTV涂层的面层,提高其憎水性、防污性和自清洁性,同时,对于已经老化,丧失憎水性能的RTV涂层,具有一定的修复作用。
本发明公开了一种氢燃料电池空气路空气流量控制装置及方法,所述装置包括:顺序连接的化学空气过滤器、电动空压机、消声器、中冷器、增湿器、电子节气门。所述方法包括如下步骤:基于模型控制模块根据设定新鲜空气量和I积分模块的质量修正系数,向压气机控制器发送设定转速信号;压气机控制器根据所述设定转速信号发送压气机转速信号给进气系统;进气系统根据所述压气机转速信号工作,并测量进气系统的实际进气量;I积分模块根据所述设定新鲜空气量和实际进气量更新所述质量修正系数。本发明的优点在于:能够有效抵消多输入多输出系统的耦合影响,提高空气流量控制的响应性、稳定性,进而增加燃料电池电力输出响应性和使用寿命,提高控制鲁棒性。
本发明公开了一种羟基化石墨烯水性聚氨酯防腐涂料的制备方法,具体成分包括:0.1‑5份羟基化石墨烯、60‑90份水性聚氨酯树脂、0.5‑1.0份脱模剂、0.5‑1.0份消泡剂、0.5‑1.0份流平剂、0.5‑1.0份促进剂、100份去离子水。其制备方法是将羟基化石墨烯、水性聚氨酯、水性聚氨酯助剂、去离子水在卧式球磨机中进行球磨分散,再涂膜测试防腐性能。本发明中羟基化石墨烯水性聚氨酯防腐涂料在钢、铁等底材上附着力优异,柔韧性和耐磨性能等力学性能优异;在酸、碱、盐等化学介质中防护效果突出;在模拟海洋环境实验条件中表现出优异的耐盐雾腐蚀性能可应用为各类钢、铁材质海洋工程中。
一种饲用益生菌微胶囊,其特征在于,所述饲用益生菌微胶囊中的益生菌由动物双歧杆菌、屎肠球菌、干酪乳杆菌组成,所述饲用益生菌胶囊还包括保护剂;所述保护剂包括甘油、脱脂奶粉、抗坏血酸、枸杞多糖、低聚木糖、色氨酸和无菌水。本发明的益生菌胶囊巧妙地将枸杞多糖、色氨酸和低聚木糖组合后与常规的保护剂成分组合制备得到本发明的保护剂,以上成分之间相互协同,使得益生菌微胶囊中的活菌在保藏过程中保持较高的活性,而不会被加工过程中的化学成分和低温条件等破坏灭活或者受到损伤,同时菌体在保藏后的测定中保持了较高的增殖活性。
式(I)所示的具有高效pH敏感性及高机械强度的物理交联壳聚糖基水凝胶的制备方法,属于天然材料的高分子功能改性合成技术领域。以式(III)所示壳聚糖表面的羟基为接枝位点,由化学引发剂过硫酸钾‑硫代硫酸钠受热分解产生自由基,在壳聚糖上形成活性点,进一步引发一部分式(IV)所示的单体AAC和式(II)所示的单体DMAEMA接枝聚合到壳聚糖主链上,同时得到两种单体的共聚物分子链,穿插在壳聚糖接枝共聚物的大分子链之间形成半互穿网络,即得式(I)所示的水凝胶,产物冷冻干燥即得到固体产品,反应易操作、条件温和。该制备方法所得物理交联水凝胶具有高效pH敏感性及高机械强度,同时具有很好地生物相容性和较大的溶胀率,在医疗、医药领域的大分子溶质分离、药物释放系统、诊断疾病及日常监测等方面具有广泛的应用前景。
本发明属于氟化工领域,具体涉及全氟九碳酮及其应用。以六氟环氧丙烷和六氟丙烯气体为原料,以负载型催化剂进行催化,反应温度为50‑300℃;其中,所述的负载型催化剂的活性成分为碱金属氟化物,催化剂载体为活性碳;所述的活性组分在所述的负载型催化剂中的质量占比为1%‑60%;所述的六氟环氧丙烷和六氟丙烯气体的通气速度比大于2,通气速度为4.5g/h‑100g/h。本发明的得到的全氟九碳酮,其制备步骤简单、安全,反应时间短,产品收率高,适合大规模生产;本发明的得到的全氟九碳酮,由于其优良的化学性能,在半导体清洗气体,制冷剂、灭火剂、载热流体、保护气、测漏剂中均有良好的应用前景。
本发明涉及一种用作汞离子荧光探针的四元芳香酸双核锌配合物及其制备方法。所述配合物的化学式为:[Zn2(bptc)4·(bpy)2·H2O],其中bptc=3,3’,4,4’-四羧基二苯甲酮,bpy为4,4’-联吡啶;它具有三维纳米尺寸微孔结构。在用作汞离子荧光探针时,汞离子不会影响所述四元芳香酸双核锌配合物荧光发射峰的位置,配合物的发射峰的强度随着Hg2+离子浓度的增加而显著增强(最大增强幅度可达约45倍)。所述配合物可以作为Hg2+离子的荧光探针,在环境监测及生命科学领域具有潜在的应用前景。
本发明公开的是一种尖晶石锰酸锂的制备方法及其应用,包括以下步骤:称取锂源和锰源,溶于易挥发溶剂中,搅拌球磨,烘干,放入等离子体管式炉中,通氧气,然后进行抽真空,匀速升温,加热,进行等离子体处理,然后匀速降温至室温,即得到尖晶石锰酸锂。本发明采用低温固相等离子体辅助法合成尖晶石锰酸锂,克服了传统工业高温固相合成方法中,高温造成的高能耗、对设备的高要求以及合成时间较长等缺点,并且该制备方法具有制造方法简单、操作方便、成本低廉、利于工业化生产等特点,经过电化学性能测试发现,此方法合成的尖晶石锰酸锂具有高的首次比容量和循环性能好的优点。
本发明提出了一种快速获得阻挡层形貌的样品制备方法,在对初级样品进行减薄处理之后,将初级样品浸泡在化学药物中,从而去除金属导线,暴露出阻挡层的表面,有利于后续对样品进行透射,容易获得阻挡层表面的形貌,而无需采用EDS或EELS进行扫描,节省了测试的时间。
本发明涉及一种石墨烯基表面应变传感器的制备方法,包括以下步骤:(1)配制氧化石墨烯分散液;(2)将氧化石墨烯分散液喷射在基板上,形成氧化石墨烯薄膜;(3)对氧化石墨烯薄膜进行化学还原或紫外光照射,形成石墨烯薄膜;(4)在石墨烯薄膜的两端,用导电胶接入两根铜电极,在两电极间连接欧姆表;(5)在石墨烯薄膜上继续喷涂或刷涂高分子溶液,形成高分子乳胶膜。与现有技术相比,本发明通过喷涂制备氧化石墨烯基薄膜,再利用一定的手段进行还原,最终制备了石墨烯基表面应变传感器。该过程因操作简单,价格低廉,且适于大规模制备,有望应用于建筑结构的健康监测。
本发明涉及一种适用于ZnO粉末提纯的工艺。在石英安瓿中采用抽空加热并结合石墨辅助化学气相法对ZnO粉末进行提纯。测试结果显示,提纯后得到的ZnO多晶杂质离子(如Ag、Cu、Pb等对器件影响较大的深能级、多能级重金属离子)明显减少,纯度大幅提高,结晶度好。该方法对设备要求较低,操作简单,提纯效率高,实用性强,适合推广。
本发明涉及一种红外光激发的立方结构的氧化物上转换发光材料及其制备方法,属于光电功能材料领域。本发明上转换发光功能材料的结构式为:RE2-a-b-c/3MaNbO3:Lic,其中,RE为Sc,Lu,Gd,La,Y中的至少一种组成,M为Tm,Er,Ho,Tb,Dy中的至少一种组成N为Nd,Yb中的至少一种组成;且0<a≤0.08,0.005<b≤0.2,0≤c≤0.01。本发明采用溶胶凝胶法,制备工艺简单,得到上转换发光材料为立方结构,热稳定性和化学稳定性好,无污染,合成方法简单,粒度均匀,发光强度高,颜色可调等优点,可广泛用于上转换激光器、光纤放大器、防伪、生物分子荧光标记、三围立体显示、红外探测光电集成、光电传感、光电耦合器件和太阳能电池等领域中。
中冶有色为您提供最新的有色金属化学分析技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!