本发明涉及一种利用蓄电池内部电化学反应与环境温度相关特性,以对蓄电池组单体温度独立地差别调控方式,在线维护蓄电池组一致性的装置和方法。如图5-A所示,系统包括主控制器(1C),配对在各单体的电压传感器(2C),温度传感器(3C),冷热控温晶片模块(4C),水冷式散热器(5C)和单体隔热带(6C)。所述主控制器,实时监测欠充或过充问题单体实时电压的偏离程度,控制冷热控温模块而独立调控相应单体的温度至特定温差,使之电化学反应相对增强(或减弱)而逐渐趋向与正常单体的充/放电均衡;同时,实时监控其它正常单体趋向一致的最佳工作温度。所述蓄电池组通常应用于电动汽车,电信,电力,银行等,由数个到数百个单体串联组成。
本发明公开了一种用于超级电容器的钴镍氧化物/石墨片(Co1.29Ni1.71O4/GNF)复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为:尿素、CoCl2·6H2O以及NiCl2·6H2O作为合成原料,通过一步水热法在石墨纳米片(GNF)的表面生长钴镍氧化物前驱体,然后经过煅烧形成Co1.29Ni1.71O4/GNF复合材料。本发明所述的制备方法选用GNF为原料,使得制备的Co1.29Ni1.71O4/GNF复合材料具有较大的比表面积,良好的导电性,以其作为电极材料,极大的提高了超级电容器的比容量、倍率性能和电化学稳定性。在超级电容器三电极体系测试中,本发明制备的材料在1A g‑1电流密度下表现出1135.6 F g‑1的高比容量,表现出良好的电化学性能,并且制备方法具有简单,成本低等优点。
本发明公开了一个以浒苔为原材料制备环保型多级孔结构锂离子电池负极碳材料的制备方法,该方法使用绿色环保可再生的浒苔为碳源材料,依次经过漂白、除杂、冷冻干燥、高温碳化、高温活化工艺过程,制备得到多级孔结构碳材料,最后用电化学工作站测试其电化学性能。本发明所用浒苔为海洋污染物,是绿色可再生材料,且制备工艺简单,所得多级孔结构碳气凝胶材料因其超大的比表面积、丰富的孔隙率而具有高的比容量,循环稳定性和倍率性能。可广泛应用于电子产品,电动汽车等领域。
本发明公开了一种锌超疏水表面制备的技术,本发明的锌片经盐酸化学刻蚀在表面形成球状的粗糙结构,然后经水热反应在其表面形成一层均匀的接近纳米尺寸的棒状结构,且此结构基本与表面垂直,最后用全氟辛酸无水乙醇溶液进行低能修饰,得到超疏水且疏油性良好的表面。将蒸馏水滴到经化学修饰后的锌片表面进行接触角测定,锌片表面与水的接触角大于150°,滚动角小于10°,且此表面具有较好的疏油性,与花生油的接触角可达145.62°。
本发明是一种光纤传感器金属化封装方法与工艺,(1)镀前预处理,清洁并粗化光纤表面;(2)对光纤光栅进行敏化和活化处理,使其表面具有一定的催化活性;(3)化学镀镍,在光纤表面沉积一层具有导电性的,致密、均匀的镍磷合金镀层;(4)电镀金属,控制电镀时间和电压值,在化学镀后的光栅上电镀金属,定制不同基体的形状规格,根据实际需求得到适应不同条件的金属镀膜光栅。本发明一方面有效增强了光栅的温度特性和压力特性,提高传感器的测量精度;另一方面避免胶粘剂易老化、易蠕变、耐腐蚀能力差、抗震能力差等特点,有效延长了光纤传感器的使用寿命。
本发明公开了双氯芬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应用,本发明通过室内毒力测定,证明了双氯芬酸钠对植物病原真菌具有良好的抑制活性。本发明首次提出将双氯芬酸钠作为杀菌剂,具有低毒和高效的优点,适合用于植物病害化学防治的要求。传统的化学杀菌剂对环境的污染大、残留高,对食品安全有严重威胁。双氯芬酸钠是一种环境友好的小分子化合物,可降解、无污染,并且植物病原真菌的抗药性低、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。
本发明公开了一种锂硫电池用导电浆料,各组分按重量份计包括:黄蓍胶2份、水35-40份、单质硫4-8份、KS-6?2-6份。黄蓍胶是胶黄蓍树的分泌物。在树胶中以它的溶液的粘度最高,主要用于食品、医药和化妆品,但无人想到将其应用于电池的制备中。本发明经研究发现,利用黄蓍胶作为锂硫二次电池正极材料粘结剂,不仅提高了电极材料的电化学性能,而且对环境无任何污染,对人体无伤害。经测试,本发明正极材料的锂硫电池在高放电比电容(1200mAh/g)时,循环次数在200次以上,电容仍可以保持稳定。KS-6为大颗粒石墨粉,羽毛状,具有一定的储锂功能,实际生产中用于正极。本发明将KS-6导电剂,和黄蓍胶协同,掺入硫后,其导电性能不容易下降,硫碳比达到4:1仍保持优良的电化学性能。
本发明公开一种涂层金属板加工方法,所述方法包括以下步骤:将基板的正面进行表面化学处理;在所述化学处理层表面两个对边边沿区域以外的部分涂布涂料层;同时基板背面涂布导电涂层。本发明提供一种涂层金属板加工方法及设备,用于生产满足需要进行电磁干扰测试的电脑机箱等产品的外壳用的涂层金属板。
本发明公开了一种GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH修饰电极的制备方法,具体步骤为:S1,谷胱甘肽包覆金纳米簇GSH@AuNCs的制备:以谷胱甘肽GSH为稳定剂和还原剂,采用化学还原法制备出GSH@AuNCs样品;S2,镁铝类水滑石材料的制备:采用共沉淀和甲酰胺剥离的方法制备镁铝类水滑石MgAl‑LDH和镁铝水滑石纳米片MgAl‑ELDH;S3,GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH的制备;S4,GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH修饰电极的制备。本发明公开了GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH修饰电极的制备方法,并进行修饰电极的制备,增加了电极的电化学活性,实现了GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH修饰电极对农药甲萘威和异丙威的同时测定。
本发明涉及一种黄曲霉毒素B1金纳米井阵列免疫电极的制备方法,其采用化学沉积法在模孔直径为400‑800nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米管阵列主体,在模孔直径为80‑200nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米柱阵列底片,组装制成金纳米井阵列电极;在金纳米管阵列电极表面滴加蛋白A溶液形成蛋白A/金纳米井阵列电极;而后放入无标记AFB1抗体溶液中,制成AFB1抗体/蛋白A/金纳米井阵列电极;进而封闭得到AFB1免疫反应电极。本发明制作简单,具有三维结构,表面积大,有效避免不同材质导致的电化学响应信号的干扰;抗体固定牢固有效,性能稳定可靠,可实现AFB1的灵敏快速测定。
本发明提供了一种抗菌防流感病毒的功能性织物及其制备方法,所述的织物为纤维素纤维织物或纤维素纤维与其它纤维的混纺织物,在织物上含有德国司马化学有限公司生产的高效杀菌剂BIOBAC?ZS,其含量为织物干重的0.3~3%。这种织物及其制备方法中采用胍盐类化合物,选用德国司马化学有限公司最新研发的高效杀菌剂BIOBAC?ZS。经测试,纺织品经多次水洗后,仍能杀灭大肠杆菌、金黄葡萄球菌,抗菌性能优异。这种功能性织物安全可靠,对皮肤无刺激、无致敏反应。可以广泛用于贴身内衣、防病毒口罩、手帕、毛巾等;还可用于人群来往较多的宾馆、酒店用床上用品;以及医院用床单、被罩、医生服、护士服、病号服等。
本发明公开了一种基于色谱分离的三元复合驱注采优化方法,具体涉及油气田开发领域。该方法利用油藏资料建立三元复合驱油藏地质模型进行油藏数值模拟,从模拟结果中选取三元复合驱参数,建立三元复合驱色谱分离程度评价模型,利用无梯度优化算法,优化三元复合驱中各物质的注入浓度,更新色谱分离参数值,判断更新后色谱分离参数的增量是否满足收敛条件,若不满足,则将优化后的注入浓度代入三元复合驱油藏地质模型中继续优化,若满足,则输出最优注入浓度。该方法将无梯度优化算法与油藏数值模拟相结合,基于色谱分离程度评价模型优化最优注入参数,实现了对化学驱效果的快速预测,对指导油藏化学驱开发方案的制定具有重要意义。
本发明提供了一种空心核壳Pt@Ni/石墨烯三维复合催化剂及制备方法。以石墨烯为载体,以聚合物纳米球为模板,采用电化学沉积法将空心核壳结构的PtNi纳米合金均匀地负载在石墨烯表面。通过SEM和电化学方法对催化剂进行了表征。复合催化剂均匀的沉积在石墨烯片层中间,有效防止石墨烯纳米片间的堆积,并提高了催化剂的分散度,增大了催化活性表面积。循环伏安法和计时电流法的测试结果表明空心核壳Pt@Ni/石墨烯三维复合催化剂对甲醇氧化具有更好的催化活性和抗CO中毒能力以及良好的稳定性。
本发明涉及抗溃疡药物领域,具体涉及一种兰索拉唑晶型化合物,其性状为晶型,化学名称为:2-[[[3-甲基-4-(2,2,2-三氟乙氧基)-2-吡啶基]甲基]亚磺酰基]-1H-苯并咪唑,化学名称为:C16H14F3N3O2S,质谱测得本品的分子离子峰[M+H]+,其质荷比m/z为370;其制备方法是通过缩合反应、氧化反应并精制制得。本发明选择合适的原料,成本低;晶型化合物经过适量给药,对胃溃疡、十二指肠溃疡、难治性溃疡、反流性食道炎、胰原性溃疡等溃疡性疾病具有很好的疗效;经试验,药物基本无毒性;治疗溃疡比较迅速、有效,且复发率低;经反复试验筛选,确定的制备方法简便易行、选用原料易得、成本低。
本发明涉及一种MXene包覆的钠离子电池硬碳负极材料。本发明利用具有二维层状结构、耐电解液腐蚀、导电性优异和离子扩散势垒低的MXene包覆的酚醛树脂衍生的钠离子电池硬碳负极材料,提高硬碳负极材料循环稳定性和倍率性能的方法。所述方法包括如下步骤:将酚醛树脂粉末在氩气气氛下进行热处理,即得酚醛树脂衍生的硬碳;用CTAB表面活性剂水溶液处理酚醛树脂衍生的硬碳,使其表面带正电;采用酸刻蚀法制备表面带负电的MXene水溶液;将表面带正电的酚醛树脂衍生的硬碳和表面带负电的MXene进行静电自组装;静电自组装完成后进行过滤、烘干,即得。电化学测试表明,MXene包覆显著提高了酚醛树脂衍生的硬碳负极材料的电化学性能。
本发明公开了一种黑磷烯及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:称取黑磷研磨后置于N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,在冰浴条件下,置于超声波细胞粉碎机中粉碎,对获得的溶液离心,取上清液,即得到黑磷稀。本发明的制备方法制备的黑磷纳米片在大气环境下能稳定存在。本发明将黑磷块体浸入N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,利用超声波击打黑磷(纳米层状体)层间的键,使其断裂,层状结构松动分离,再使用离心机使其分离得到层状纳米结构。此种方法简单易行,离心机可以按不同尺寸过滤得到仅有不同厚度的高质量纳米薄片,可控性较高,可以实现黑磷纳米片的量产化。经过电化学性能测试发现,此方法合成的黑磷烯组装的聚合物太阳能电池具有高的电化学性能。
本发明提供一种判断次生孔隙成因的方法,包括:步骤1,确定砂岩储层内各类骨架颗粒的纵向分布特征;步骤2,确定砂岩储层内各类成岩产物的产状、接触交代关系、纵向分布特征;步骤3,判断不同成岩产物的地球化学特征,确定不同成岩产物的形成温度及其形成时期;步骤4,判断不同地质条件下砂岩储层水‑岩反应过程、酸性流体性质及各类成岩产物的形成过程;步骤5:建立自生高岭石及自生石英的产状及地球化学特征对流体性质及次生孔隙成因的指示模型。该判断次生孔隙成因的方法确定了不同酸性孔隙流体环境下长石溶蚀、转化过程中对储层储集物性改造模式,可操作性强,为含油气盆地深部储层预测具有重要的指导作用。
本发明公开了一种结合计算筛选三元天然低共熔溶剂(Natural Deep Eutectic Solvents,NADESs)提取茶多酚的方法,所述方法通过量子化学计算,构建1022组三元NADESs分子模型,计算茶多酚溶质分子模型在每种NADES中的溶解能力(Solvent Power,SP),筛选得到对茶多酚提取效率较高、低粘度的三元NADESs。制备筛选所得NADESs后,加入适量绿茶粉末恒温搅拌一段时间进行提取,离心得到茶多酚提取液,采取HPLC测定茶多酚含量。本发明采用量子化学计算与实验相结合的方法,在极大节省人力、物力的同时,筛选得到适用于茶多酚高效提取所用的NADESs,提取效率远高于传统溶剂。该方法提供了一种工艺简单、绿色环保、高效、低粘度三元NADESs提取茶多酚的方法。
本发明属于计量测试技术领域,特别涉及化学成分量标准物质候选物制备技术。本发明涉及的低硫酸根含量硫化锌样品的制备方法,以工业硫化锌粉体为原料,采用去离子水对工业硫化锌进行清洗,初步去除硫酸根杂质;用酸液处理,解除硫化锌对硫酸根离子的吸附,经超声处理、烘干等步骤,得到低硫酸根含量硫化锌。采用该制备方法,可以有效去除硫化锌中的硫酸根离子,可使硫酸根离子含量低至0.1%。成本低,操作方便,易于控制。该方法特别适用于制备硫化锌粉体化学成份量标准物质。
本发明提供了氯唑沙宗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应用。本发明通过测试氯唑沙宗对番茄灰霉病菌和尖孢镰刀菌番茄专化型的菌丝生长、孢子萌发和芽管伸长的抑制实验,证明氯唑沙宗对番茄灰霉病菌和尖孢镰刀菌番茄专化型具有较强的抑制作用。传统的化学农药防治植物病原菌引起的植物病害对环境污染大,农药残留直接威胁着食品安全。氯唑沙宗作为杀菌剂,具有高效和低毒的优点,适合于植物病害化学防治的要求。氯唑沙宗是一种环境友好的小分子化合物,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。
本发明公开一种刺状金属氢氧化物贯穿式生长MOF材料的电极的制备方法,包括如下步骤:S1:负载型刺状金属氢氧化物的制备:配制硝酸镍、硝酸钴、硝酸和尿素的混合溶液,混合搅拌后,将洁净的载体浸入混合溶液中,然后移入反应釜中进行水热反应,制得均匀负载刺状镍钴氢氧化物的载体,即镍钴氢氧化物‑载体材料;S2:配制MOF材料的前驱体混合溶液,将上述镍钴氢氧化物‑载体材料浸入前驱体混合溶液中,并置于烘箱中进行加热得到固体材料,取出固体材料进行清洗,制得载体负载有镍钴氢氧化物穿插多孔隙材料的电极;解决传统材料在电化学测试或超级电容器服役中极易脱落,造成电化学性能断崖式下降、循环稳定性差的问题。
本发明是一种用于生产絮凝剂的反应罐,属于以耐化学性和耐磨性材料的内衬层为特征的化学反应设备。其特征是罐壁由钢制外壳和刚玉内衬层组成,用耐温防腐胶把刚玉砖直接粘贴在碳钢外壳内壁上。刚玉砖的接缝处及贴壁处用的衬胶中掺入一部分刚玉粉,罐底部卸料口处衬贴环形刚玉砖。搅拌转轴和搅拌桨外表面有搪玻璃和耐温橡胶。反应罐上盖上有加料口、蒸汽入口和酸汽回收口,上盖上还装有测温管、蒸汽管和压力表。罐体底部卸料口处安装卸料阀。与搪玻璃反应罐对比,更耐磨损,使用寿命延长8倍以上;蒸汽对罐内物料直接加热,升温更快,溶出率和热效率更高;对酸汽回收,减少环境污染;降低生产成本,提高生产工效,节能又环保。有推广应用前景。
本发明公开了一种自供电离子水凝胶传感器的制备方法、传感器及应用。基于电化学氧化还原反应原理,将传感器的金属电极替换为电池电极,利用水凝胶浸入到电解液后得到的离子水凝胶作为电池电解质。通过在两个电池电极上插入或提取离子来维持自供电离子凝胶传感器内部化学成分的稳定,同时赋予传感器自供电的功能,实现了传感和自供电功能在一个传感器上的集成。这种传感器可稳定输出电压,可监测大范围的应变变化(0.01%‑2000%),灵敏度值达到9,具有长期电信号稳定性。这种设计具有普适性,可拓展到其他离子水凝胶电池组合,为可穿戴设备的轻量化和微型高性能自供电传感器的设计提供指导。
本发明公开了一种具有超宽传感范围和超高信噪比直流驱动离子水凝胶应变传感器的设计方法。基于电化学氧化还原反应设计直流驱动离子水凝胶应变传感器,其中,将聚丙烯酰胺(PAM)水凝胶浸入Cu(NO3)2溶液中,引入Cu2+,相应的铜电极离子水凝胶应变传感器的灵敏度、信噪比和可靠性都有了显著提高。这是由于Cu2+在信号传输过程中还原速度较快,水凝胶内部离子浓度相对稳定的原因。由此产生的离子水凝胶应变传感器具有非常宽的传感范围(从0.005%到2500%),能够提供高灵敏度、可靠和精确的全范围人类活动监测。这种新策略可以很容易地推广到其他离子水凝胶和电极以及自驱动电化学系统,为各种高性能自供电直流驱动的离子水凝胶应变传感器的制造提供指导。
本发明三氧化二铬纳米纤维催化剂的制备方法,属于纳米新材料领域,通过高温煅烧前驱纤维得到,先配置合适浓度的聚合物液体,然后经静电纺丝仪器制备得到前驱体纤维,然后高温煅烧得到三氧化二铬纳米纤维催化剂;所得三氧化二铬纳米纤维催化剂应用于电化学氮还原制氨反应。本发明三氧化二铬纳米纤维催化剂的制备方法,具有制备工艺简单、易于操作、价格低廉等优点;所制备的三氧化二铬纳米纤维催化剂,首次被实验验证具有电化学氮还原的催化能力,在实验测试中表现出了高效的催化活性和选择性,在酸性条件下除了表现出优秀的电催化性能还具有良好的耐久性,是一种稳定高效的新型氮还原催化剂。
本发明公开了一种疏水表面微结构及制备方法,包括以下步骤:步骤1.1,清洗被加工物体表面;步骤1.2,利用微铣削工艺在基体表面加工出斜壁阵列微结构;采用五轴联动高速微细加工中心,通过横、纵两个方向走刀加工实现,即用30°刀尖角度v型雕刻铣刀和60°刀尖角度V型雕刻铣刀分别横向以及纵向铣削,即可得到所述的疏水表面微结构;步骤1.3,打磨被加工物体表面,并且在打磨完成成进一步清洗,然后干燥。利用微切削技术的优势加工设计出斜壁阵列型微结构用作疏水表面,弥补了现有化学方法制作的疏水表面形状难以控制,表面排列难以预测,难以实现微结构设计,有化学元素残留等缺陷。
本发明公开了一种无机改性的植物型胶粘的活性硫电极浆料,各组分按重量份计包括:阿拉伯胶2份、TiO2纳米颗粒0.2-1份、水52-67份、单质硫8-14份、碳纳米管3-7份。本发明巧妙的将二氧化钛作为改性添加剂,可以进一步提高阿拉伯胶的粘结性和电化学性能,同时也可以提高碳纳米管的活性,使其在胶粘剂溶液中分布的更加均匀。本发明将无机改性的阿拉伯胶作为锂硫二次电池正极材料粘结剂,起到事半功倍的效果,不仅提高了电极材料的电化学性能,而且无需有机溶剂,对环境无任何污染,对人体无伤害。经测试,本发明正极材料的锂硫电池在高放电比电容(1200mAh/g)时,循环次数在200次以上,电容仍可以保持稳定。
本发明提供了一种冬枣自动治虫方法和装置,其中,方法包括:按照预设周期采集冬枣树图像;解析冬枣树图像,确定冬枣树上是否有害虫;当确定冬枣树上有害虫时,控制声波装置发出指定频段的声波,以杀灭或驱除害虫。通过本发明的技术方案,实现了对害虫的监测和自动治虫,一方面,提升了治虫效果和效率,另一方面,无需喷洒化学农药,冬枣上不会残留化学农药,提升了冬枣的使用安全,使得冬枣成为更健康的绿色食品。
本实用新型提供一种具有手动除垢装置的蒸发器,属于制浆蒸发技术领域,其包括蒸发器外壳体、加热器、滤液分配器,滤液分配器的上端面设有耙子,耙子包括耙头和耙杆,耙头与滤液分配器的上端面相接触,耙杆固定在耙头的后部,耙杆从蒸发器外壳体伸出。本实用新型增设有手动除垢装置,依靠手动抽拉耙杆,使耙头在滤液分配器上表面做往复运动,把滤液分配器内的集聚的垢饼,随黒液沿蒸发器板片掉到蒸发器的下部,有效预防垢块堵塞滤液分配器的下料口,防止蒸发器板片局部过热而加剧板片结垢。试验表明,增设手动除垢装置后,能延长计划检修周期,每年减少2次计划检修,节省化学清洗药剂及人工费用17.2万元。
本实用新型公开了一种煤气排水器用牺牲阳极防腐腔室桶体,包括外筒壳体、间隔板和检查手孔,间隔板设3—5块,通过间隔板将外筒壳体的内腔间隔为落水室、增压室和排水室;所述增压室间隔为1—3个;在落水室内插入落水管;所述外筒壳体的外壁底部设有与各腔室对应的检查手孔;其特征在于:所述的落水室、增压室和排水室对应的外筒壳体的内壁下部和各块间隔板的两侧壁下部均设有牺牲阳极块。该煤气排水器用牺牲阳极防腐腔室桶体,由于通过牺牲阳极块与使煤气冷凝水的酸性成分起化学反应,使煤气冷凝水的酸性减弱,所以防止了酸性腐蚀,延长了煤气排水器的使用寿命;而且容易安装、便于维修或更换。
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