本发明属于光学玻璃技术领域,目的是克服现有技术减反镀膜不能解决玻璃脱钠问题的缺陷。一种高耐候性减反射玻璃,由上至下依次设置有减反射层、防脱钠层和玻璃基板,所述防脱钠层为致密惰性物质膜。有益效果:玻璃表面与传统减反射层之间镀一层防脱钠层,即先镀防脱钠层,后镀减反射层层;以此阻止玻璃内钠离子对应的化学成分发生化学反应造成的钠离子析出,以及防止物理迁移造成的钠离子析出,解决了镀膜玻璃钠离子析出问题,增加镀膜玻璃耐老化、酸碱、洗刷等特性;使得镀膜玻璃具有更优异的增透能力,大于2.50%;镀膜玻璃各项老化、酸碱等测试前后透光率变化小于0.50%;增加使用寿命,使得镀膜玻璃具有更广泛的使用环境。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体公开了一种高熵焦绿石氧化物电池负极材料及其制备和应用方法。通过高温固相法合成高熵焦绿石氧化物作锂电负极材料,开放结构的焦绿石结构材料具有相当高的电化学性能,而熵稳定效应改善了材料的循环稳定性。这种良好的协同作用所产生的性能增益能有效提升锂电的性能。电池负极材料在锂离子电池半电池测试中在200mAhg‑1的电流密度下,首次放电比容量达到829.5mAhg‑1,经过100次循环后,比容量为65.9mAhg‑1,表现出优异的电化学性能。本发明提供的制备方法工艺简单、可操作性强、适合工业化生产。
本发明涉及一种纤维负载木质素复合吸附材料制备方法,属于生物质资源利用与技术领域。本发明在水解条件下,使得木质素和纤维素之间形成一个软化层,然后在硫磺烟熏和高温作用下,上面的纤维素形成孔隙状态,下面的木质素与氯化钠、聚天门冬氨酸类吸水树脂在酸性的作用下发生粘稠反应,使得生成的物质将纤维素和木质素紧密粘在一起,形成表面只有碳化化学基团的结构,而多孔表面碳化纤维素具有吸附功能,能够与微污染水体中残留的一些重金属、有机物发生化学吸附反应,将表面络合物质可进行转移。本发明操作简单,且过程中无任何环境污染,制成的碳化纤维素吸附效果显著,最终测得微污染水体中重金属含量为0.8mg/L以下。
本发明涉及一种精细化工废水处理系统,包括调节罐、化学氧化罐、生物缺氧罐、生物好氧罐和滤罐;化学氧化罐包括混合区和沉淀区,生物缺氧罐包括通过折流板分隔成的兼氧段、缺氧段和厌氧段;生物好氧罐内中下部设置有曝气调控器,曝气调控器包括曝气盘、鼓风机和溶解氧测量调控机;滤罐采用多层设置,从上到下滤料的粒径逐渐变小,滤罐的底部设有进风口、集水槽和滤罐出水管,集水槽上部安装消毒设备,消毒设备连接二氧化氯发生器。本发明结构简单,制造成本较低,适于较大水量的废水处理,对精细化工废水具有比较好的处理效果。
本发明公开一种空心微球结构催化剂的制备方法,属于电催化领域。本发明催化剂以过渡金属盐(镍铁钴等)和多元醇为原料,通过简单的水热合成和退火工艺,通过控制钼含量的掺杂,控制了催化剂纳米空心微球表面缺陷的尺寸和密度。该催化剂的微观形貌为空心纳米球,其表面为纳米片组装的壳层。该结构促进了催化剂活性位点的暴露,提高了催化剂的电催化活性。与其他合成方法相比,本发明采用的试剂价格较低廉,合成过程简单,电化学性能测试表明得到的催化剂催化析氢效果较好。此催化剂可广泛应用于电化学制氢领域,为氢气的大规模制备奠定了技术基础,在解决未来能源危机具有重要意义。
本发明提供了一种超高镍四元正极材料及其制备方法和应用。超高镍四元正极材料的化学通式为LixNiaCobMncAldO2,其中,0.95≤a≤0.99,a+b+c+d=1;正极材料经过X射线衍射测试后,满足:特征衍射分裂峰(006)+(012)的峰强的总和与特征衍射峰(110)的峰强度比R1,0.430≤R1≤0.450;锂镍混排R2≤1.05%;特征衍射峰(003)的晶粒尺寸D(003),49.0nm≤D(003)≤54.5nm。本发明通过限定超高镍正极材料中的峰强之比R1、锂镍混排R2的程度,同时限定主峰中的D(003),使得正极材料的层状结构更好、结晶性更高,其电化学性能得到了提升。
本发明属于燃料电池领域,尤其是一种基于NiCoS/聚苯胺(NiCoS/PANI)的复合材料的制备方法。本发明针对能源短缺,开发燃料电池电极材料,镍基过渡金属被认为是非贵金属中最有前途的阳极催化材料。本发明采用化学氧化法制备不同质子酸下的聚苯胺,用水热法制备不同的镍基双金属复合物,同步对比了NiCoS/PANI、NiMnS/PANI、NiCuS/PANI复合材料对甘油催化氧化的效果,确定NiCoS/PANI复合材料对甘油的催化氧化效果最好。进一步测试修饰电极的电化学行为,NiCoS/PANI复合材料具有最高的甘油催化活性,最低的降解率,最高的稳定性。因此,该复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
本发明公开了多取代脒化合物、制备方法及其用途,涉及药物化学技术领域。还对这两类脒的生物活性做了简单测试。本发明为设计脒类药物分子提供了思路,扩宽了脒类化合物的化学空间和就够多样性,为制备官能化的脒衍生物提供了技术路线,在化学制药和精细化工领域有广阔的应用。
本发明属于聚合物回收领域,具体涉及一种聚合物的可控回收方法。采用化学方法将待回收的聚合物精确裁剪成预期分子量的低聚物,从而提高回收后聚合物的品质,拓展其应用前景。与现有聚合物的化学回收方法相比本发明优势具体表现在:传统化学回收方法仅可将聚合物降解成低聚物,低聚物的分子量并不可控,而本发明得到的低聚物分子量可以预测,并能根据需求进行精准调控;且本发明的待回收聚合物不仅适用于结构组成相同的均聚物,更适用于结构组成不同的共聚物,回收后的低聚物具有共聚结构。本方法反应迅速、反应条件温和,可用作聚酯、聚碳酸酯、聚氨酯和尼龙等多种均聚物或共聚物的回收,具有非常好的应用前景。
本发明涉及一种天然气管道内壁冲刷腐蚀实验装置及方法,具有密封房,密封房外设有自控单元,所述自控单元包括计算机、电化学工作站以及控制柜,所述密封房内设有气体供应单元、液体气化单元、气液混合单元、温度控制单元、冲刷腐蚀实验单元以及有害气体回收单元,密封房的墙壁和地面均设有有害气体探测仪。本发明通过调节腐蚀性气体种类和含量、湿度、温度等条件,可以高度模仿天然气管道内的冲刷腐蚀过程,另外可以控制流体的流速、实验系统的压力等参数,对金属试样进行冲刷腐蚀实验,并可以进行电化学腐蚀测试。实验结束后可以对金属试样多方位内壁的冲刷腐蚀程度进行形貌观察,通过计算得出金属试样的冲刷腐蚀速率。
本发明涉及电池技术领域,提供一种电池电芯性能参数获取方法和获取装置。所述电池电芯性能参数获取方法包括:获取有关电池的修正后的参数;以及根据预先建立的所述电池的电化学‑热耦合模型和所述有关电池的修正参数,获取所述电池的电化学‑热耦合模型输出的有关所述电池的电芯性能参数。本发明所述的电池电芯性能参数获取方法获得的电池电芯性能参数的精确度高,可以进行电芯设计前期的性能预测和后期的数据验证,能够实现减少测试资源,加快电池研发进度的目的。
本发明涉及一种草酸和钛酸四丁酯共同作用的氧化铁光阳极的制备方法,通过简单的电沉积获得铁膜,然后在加热的情况下浸泡草酸(H2C2O4)乙醇溶液后超声浸泡钛酸四丁酯(TBT),最后退火处理得到Fe2O3‑H2C2O4+TBT光阳极。由于草酸和钛酸四丁酯增加了氧化铁的比表面积,减少了电子‑空穴复合,使其光电性能得到了提升。在AM1.5标准测试条件下,相对于可逆氢电极1.23V时,光电流密度可达0.59mA cm‑2。不同于已公开报道的方法,该方法原料廉价易得,整个光电极制备过程快捷,易于大批量制备。并且跟以往控制形貌的方法不同,是通过简单浸渍发生化学反应来完成。
本发明公开了一种多晶硅片的钝化处理方法,具有如下步骤:a、将多晶硅片背面抛光;b、将多晶硅片背面用化学试剂清洗后,淋干水滴;c、低温处理,在80~90℃的温度下将硅片烘干,烘干时间为一小时;d、使用PECVD法对多晶硅片进行等离子氧化铝薄膜的沉积,沉积后在硅片表面形成小于2nm厚度的SiO2薄膜层;e、热处理,将沉积后的多晶硅片在400℃温度下进行退火处理;f、测试,对多晶硅片进行稳定状态下的少子寿命测试。本发明通过硅片的前期湿-热处理,在硅片表面形成了一个极薄的SiO2薄膜,且这层薄膜中富含水汽所带来的羟基,为与氧化铝中的氧原子的结合提供了很好的化学结构基础,有效地提升了硅片钝化效果及稳定性。
本发明公开了一种动力电池的SOC估算方法,该方法通过开路电压法获取动力电池SOC初值;使用安时积分法对其进行下一阶段的SOC值进行估算;测量其端电流与端电压,结合电化学阻抗法与改进的电池Nernst方程对其开路电压进行修正计算;使用修正后的开路电压值获得相应的SOC值,对估算值进行修正。本发明结合了开路电压法,安时积分法与电化学阻抗法各自的优点,消除了传统安时积分法的累积误差,提高了测量精度。
本发明公开了一种锌镍电池正极材料的制备方法。其中包括碳材料的大规模改性,使其表面具有含氧基团,在水中或者有机溶剂中具有良好的分散性;还公开了Ni(OH)2/碳复合材料的制备方法。该材料用于正极和Zn负极构筑成软包NiZn电池,测试结果表明:该材料作为电极材料使用时,改善了电极的电接触性能,进而改善了包含该材料的电极和电池的整体电化学性能。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种锌镍电池的负极材料及其制备方法与用途。本发明锌镍电池的负极材料中活性材料为碱式碳酸锌,所述碱式碳酸锌由尿素或碳酸氢铵与锌盐反应制得;本发明还公开了锌镍电池的负极材料中碱式碳酸锌、导电剂、添加剂及粘结剂的涂膏配方。本发明以碱式碳酸锌作为负极活性物质构筑的软包NiZn电池的测试结果表明:该材料作为电池负极材料使用时,改善了包含该材料的电极和电池的整体电化学性能。制得的软包电池具有良好的库伦效率和循环寿命,电池的能量密度为130Wh·kg‑1时,循环稳定性不小于1200次。
本发明公开了一种基于超高压高温条件制备铝合金中第二相粒子模拟材料的方法,具体是以铝合金中第二相粒子的化学成分计量比为基础,采用纯金属粉压制素坯,在人造金刚石六面顶压机上施加GPa级高压,然后,加热至高温并保温一段时间,最后,在保持高压作用下冷却至室温。采用本发明所述的超高压高温合成方法,能够制备出与铝合金中第二相粒子物相相同、化学成分准确、样品尺寸满足常规电化学测试需要的模拟材料,从而为采用模拟电极法间接研究铝合金中第二相粒子的腐蚀电化学行为奠定基础。
本实用新型涉及冷却塔除水器配件的技术领域,尤其是一种用于支撑冷却塔除水器的挂钩,包括呈L形结构的挂钩本体,挂钩本体包括通过化学螺栓或预紧螺栓将其固定在配水层梁侧壁上的安装杆、与安装杆垂直分布且用于撑托位于除水器端部固定杆的撑托杆及与撑托杆垂直分布且用于扣住该固定杆的防脱杆,安装杆的近上部开设有用于穿设化学螺栓或预紧螺栓的螺栓孔,安装杆的前后侧壁上且位于螺栓孔处分别对称设置有向外凸出的凸缘块,两个凸缘块之间的连线方向与螺栓孔轴线方向相垂直,挂钩本体的前后侧壁上且位于两个凸缘块的底部对称开设有两个呈L形状的缺口。该挂钩可以将除水器悬挂在配水层梁的侧壁之间,给日常的检修维护带来极大的便利。
本发明是一种低色度、低粘度的植物腰果酚醛胺环氧树脂固化剂的合成方法,用植物腰果酚、四乙烯五胺和多聚甲醛为原料,在茶多酚酸系催化剂参与下,完成三元缩聚合成,然后真空脱水。用铁钴比色计定量测量色度,用数显粘度计定量测量粘度。这种固化剂配套环氧树脂油墨和涂料形成的固化物(漆膜),与基材有很好的粘结牢度、机械性能和耐化学腐蚀性。
本发明涉及氮氧传感器控制技术领域,尤其是一种氮氧传感器静态响应过程机理建模方法,本申请对氮氧传感器的第一测试腔室、第二测试腔室、第三测试腔室分别建立机理模型,所述机理模型包含气体扩散模型和电化学模型,电化学模型描述泵单元在向外界泵氧过程,气体扩散模型描述气体通过扩散障碍层的过程。通过机理模型可以计算各测试腔维持内部的氧气浓度所需的泵电压Vp0、Vp1和Vp2,从而优化控制控制过程,快速精准地控制各测试腔室的泵电压Vp0、Vp1和Vp2,提高传感器响应速度和测量精度。
本发明提供了一种用于排放指定体积液体的方法,无须知道容器底部的截面积以及化学液的密度值,且不依赖于高精准度的模拟传感器;利用排液时间‑实际排液体积关系模型ν=ΔV/T,并配合采用模拟传感器和排液阀,对化学液进行分步排液,有效减轻了传统排液方法中因仅依赖模拟传感器计量导致的体积误差较大的问题,大大提高了排液体积的准确度,适于各种化学液的配取;排液过程中通过模拟传感器在计量槽中液体液面趋于稳定的情况下对液体体积进行精确测量,进一步确保测试结果准确性;此外,在校准过程中仅需用水进行校准,大大增加了校准人员的人身安全,且只需校准一次,在后期使用过程中则由控制系统自动完成校准任务,有利于工作效率的提高。
本实用新型公开了一种具有保温防腐功能的化工管道,包括管道主体、防腐复合层、保温复合层、温度监测装置和加热装置,使该化工管道具有优异的保温和防腐功能,其中管道主体的内衬管上的通孔能有效地减缓液体化学品对管壁的冲击压力,减小对管道的损害程度,有助于延长该化工管道的使用寿命;管道主体的滤网作用是防止内衬管外侧的保温材料脱落后进入内衬管内污染内部输送的液体化学品;保温复合层和加热装置的绝热层可以有效的减少内衬管内输送液体化学品的温度流失,以及防止外界环境中的高温热量进入内衬管内部;通过温度监测装置、加热装置和控制系统的协同配合,实现对内衬管内输送液体化学品的实时动态自动控温。
本发明公开了一种电池脉冲充放电最大电流的获取方法、装置、设备及介质,其中,电池脉冲充放电最大电流的获取方法包括:建立电芯的电化学与固体传热耦合模型,并根据电芯不同倍率实测充放电数据标定所述电化学与固体传热耦合模型;基于所述电化学与固体传热耦合模型建立脉冲模型,并根据实测脉冲充放电数据标定所述脉冲模型;基于所述脉冲模型预测脉冲充放电最大电流。本发明提供的技术方案,可便于准确预测电池充放电的最大电流,提升电池的安全性能。
本发明涉及一种废气处理装置,特别是涉及一种对EPI、PLOY或PECVD化学气相沉积工艺尾气进行净化处理的外延炉尾气净化器,它具有初次洗涤室、二次洗涤室和填料室,初次洗涤室内装有大流量喷嘴喷淋装置,二次洗涤室内装有多个细雾高速喷嘴喷淋装置,壳体顶端装有进气口,进气口通过进气管道通入初次洗涤室下部,填料室顶端装有排泄锥喷嘴喷淋装置和排气口,排泄锥喷嘴喷淋装置下方装有圆锥形管口。本发明结构紧凑、制作成本低、设备能耗低、运行成本低,废气净化效率高,废气处理效果好,设备检修方便,维护停机时间短,设备正常运行时间长,工艺稳定性好,安全可靠。
本发明公开了一种电芯结构件接触电阻的获取方法、装置、设备及存储介质,电芯结构件接触电阻的获取方法包括:采用电化学热模型对不同倍率的充放电压仿真曲线和温度仿真曲线进行修正;通过修正后的所述电化学热模型仿真设定工况下的电化学产热;建立电热耦合模型并导入所述电化学产热;对所述电热耦合模型加载所述设定工况;调节不同焊接位置的接触电阻,以使每个测试区域的仿真温度数据与实测温度数据匹配;当所述测试区域的仿真温度数据与实测温度数据相匹配时,获取结构件此时的接触电阻值。本发明提供的技术方案,以获取精准的接触电阻值,以便于对不同工况的电芯结构件的过流能力进行评估。
本实用新型公开了一种自循环空气净化装置,包括箱体、初效过滤器、化学过滤A、化学过滤B、风机、中效过滤器、渐开进风口、环形出风口、检修门、变频器、压差表、电源盒;所述箱体为圆筒形,所述渐开进风口设置于所述装置壳体的底部,所述初效过滤器,装配于所述渐开进风口上方,所述中效过滤器装配于所述风机上方,所述环形出风口设置于所述装置壳体顶部,所述初效过滤器上方焊接固定有化学过滤A,所述化学过滤A上方焊接固定化学过滤器B,所述检修门为圆弧形门;本新型采用逐开式进风口和环形排风口设计,高效率循环过滤,增加引风范围,可有效祛除PM10、PM2.5颗粒和化学气体,自循环式风量大,可高效对室内空气过滤净化。
本实用新型公开了一种自循环空气过滤装置,包括装置壳体、初效过滤器、化学过滤A、风机、化学过滤B、中效过滤器、渐开进风口、环形出风口、检修门、变频器、压差表、电源盒;所述装置壳体为圆筒形,所述渐开进风口设置于所述装置壳体的底部,所述初效过滤器,装配于所述渐开进风口上方,所述中效过滤器装配于所述化学过滤B的上方,所述环形出风口设置于所述装置壳体顶部,所述初效过滤器上方焊接固定有化学过滤A,所述化学过滤A上方焊接固定有风机,所述检修门为圆弧形门;本新型采用逐开式进风口和环形排风口设计,高效率循环过滤,增加引风范围,可有效祛除PM10、PM2.5颗粒和化学气体,自循环式风量大,可高效对室内空气过滤净化。
本实用新型公开了一种发酵罐用自动消泡装置,包括罐体,在罐体顶部开设有与罐体内部连通的装配口,在装配口上设置有具有空腔的壳体,在罐体内设置有吸入管,该吸入管的一端处于罐体内,另一端处于壳体内腔中,在壳体内腔中设置有通过吸入管的导流对罐体内泡沫形成抽吸状态的转动部,在罐体上方设置有驱动转动部转动的电机。本实用新型不需要检测装置,不使用化学消泡剂,便可以对罐体内泡沫进行有效的消除,具有安全可靠、适用性强等特点,有很好的推广和实用价值,广泛的推广应用后会产生良好的经济效益和社会效益。
本实用新型涉及化学检测仪器技术领域,更具体地说,特别涉及一种可吸收气体的COD消解仪,包括箱体、密封门、底座、冷凝管、升降机构、抽气泵以及气体收集箱,所述箱体中设有一端开口的安装腔,所述密封门铰链在所述箱体的开口侧,所述密封门朝向开口的端面设有凸台,所述凸台外侧套接有密封圈,所述凸台通过所述密封圈紧密配合在所述箱体的开口处,所述底座通过所述升降机构可升降的设置在所述安装腔中,若干所述冷凝管固定在所述底座的上方,所述冷凝管之间通过第一管道连通,所述气体收集箱通过第二管道连通于所述安装腔,所述第二管道上设有所述抽气泵。消解实验完成之后,打开抽气泵,将安装腔中的蒸汽输送到气体收集箱中。
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