本实用新型涉及一种法兰式抗高温催化剂固定装置,由不锈钢管、法兰盘I,法兰盘II、高温密封垫圈及填装腔组成,其特征在于不锈钢管与法兰盘I通过焊接连接,法兰盘I、高温密封垫圈、法兰盘II通过螺纹方式进行密封,填装腔两端分别与法兰盘II和不锈钢管连接。其采用法兰盘方式连接,便于催化剂填装、拆卸及清洗,同时能够避免螺纹咬合;采用SUH660不锈钢材质能够耐高温且化学惰性,不与测试评价的催化剂反应;管路连接均采用不锈钢管,装置的连接气密性好。
本发明涉及一种激光辅助天然金刚石刻划刀研磨方法,属于金刚石刀具磨抛领域,包括天然金刚石刻划刀研磨单元、激光辅助加工单元、温度闭环控制单元、研磨力反馈单元。所述天然金刚石刻划刀研磨单元,通过夹具调节天然金刚石刻划刀角度使研磨面与铸铁研磨盘接触并传递压力,由电机带动铸铁研磨盘旋转进行研磨。所述激光辅助加工单元,通过激光器发出的激光束对金刚石表面涂料区进行照射,并通过热传导对研磨面加热。所述温度闭环系统,监测整个涂料加热区的温度信息并反馈调节激光器的输出工艺参数。所述研磨力反馈单元,根据研磨力的变化实时监控研磨状态,本发明有益效果,通过激光选择性加热实现天然金刚石刻划刀的高效率、高质量热化学研磨。
一种以苯胺链段与偶氮苯基团作为敏感基元的荧光性聚酰胺酸聚合物、制备方法及该聚合物在荧光多刺激响应方面的应用,属于功能高分子材料领域。其是将苯胺基双胺单体、9,9‑双(4‑氨基苯基)芴、对二氨基偶氮苯、1,2,4,5‑环己烷四甲酸二酐加入到反应容器中,再加入溶剂二甲基乙酰胺,再磁力搅拌室温聚合反应20~30小时;将混合液倒入蒸馏水中,析出沉淀,抽滤,再将沉淀用蒸馏水洗涤3~5次,甲醇洗涤3~5次,最后将产物在真空、30~50℃条件下干燥20~30小时,从而得到苯胺基偶氮苯荧光聚酰胺酸聚合物。将聚合物旋涂在导电玻璃上,测试其薄膜在外部pH值、电压、化学/氧化还原剂和紫外‑可见光刺激下的荧光开关响应状况。
本发明公开了一种具有耐腐蚀性能的超疏水紫铜表面的制备方法,属于材料表面改性技术领域。该制备方法包括预处理过程、物理刻蚀过程、电刷镀过程及表面高分子自组装过程,最终得到具有三维分级结构的超疏水紫铜表面。本发明采用物理刻蚀,电镀,随后使用十二烷基硫醇进行自组装,是一种比较简单,结构相对容易控制,成本较低的方法。通过本发明制备的紫铜表面通过电化学工作站测试发现,其自腐蚀电压向正向移动了98mV, 自腐蚀电流由10?6A/cm2降低到10?7A/cm2,降低了一个数量级,通过拟合电路发现,其阻抗由1034Ω/cm2提高到14780Ω/cm2,提高了一个数量级。这表明所制备的表面具有良好的耐腐蚀性能,具有非常好的应用前景。
本发明涉及大洋粘土镁热还原制备多孔硅作为锂离子电池负极材料。将海洋中广泛存在的大洋粘土作为资源利用,以一种简单的方法即可获得可应用于LIB负极的多孔碳硅复合材料。经测试,多孔硅材料的比表面积可以达到80m2·g‑1左右。将多孔硅碳化,制得了应用于LIB负极的高电化学性能的多孔碳硅复合材料,该材料的初始比容量能达到1500mAh·g‑1‑2300mAh·g‑1,初始库伦效率为78%左右。在0.5A·g‑1的电流密度下经过120次的循环仍能提供190mAh·g‑1‑550mAh·g‑1的可逆比容量。
本发明属于有机合成化学技术领域,公开了一种铁催化合成吡咯的方法、吡咯及应用,在干燥的圆底烧瓶中加入化合物1a,4‑氯苯胺2a和三氟甲磺酸铁,甲苯1mL;保持110℃搅拌10h,TLC监测至底物1消失,反应结束;将反应液倒入饱和氯化钠溶液中,用乙醚萃取,合并有机相;利用无水MgSO4干燥,浓缩有机相;经过硅胶柱层析,利用乙醚作为溶剂对粗产品进行重结晶纯化,得到纯产物。本发明采用新型铁系催化剂、高效合成吡咯化合物,反应时间短,仅为10小时;使用的催化剂用量更少,反应速度更快;同时本发明的制备工艺简单,所用试剂量少,也不会产生有毒产物。
本发明涉及一种CoMoOx/碳/硫复合纳米材料的制备方法、锂离子电池负极及锂离子半电池。本发明结合水热法、金属氧化物表面硫化改性技术以及锂电池的组装与电化学测试,通过对钼酸钴纳米线进行碳化和硫化,作为锂电的负极材料组装成半电池,该负极材料使用安全并且廉价的钼酸钴为原料,成本较低,安全性高。该复合纳米结构具有超大的比表面积,能同时增强电子和电解液离子的传输,金属氧化物的选择保证了纳米材料具备一定的初始容量,碳化增强了材料的导电性,而硫化的表面改性进一步增多了该负极材料的反应活性位点。
本发明公开了一种用于铅炭负极炭基添加剂的制备方法,属于属于铅炭电池制作技术领域。经碳材料敏化、活化、化学镀铅制备而成铅炭负极炭基添加剂表面的铅层分布均一致密,能够显著提升碳材料的析氢过电位,抑制铅酸电池负极的析氢反应;提升碳材料与铅的亲和性,构建良好的铅和碳连接结构。负极含有这种铅炭负极炭基添加剂的铅酸电池高倍率部分荷电状态(HRPSoC)模拟测试充放电循环可达10555圈,是对照铅酸电池的11倍。本发明显著抑制在部分荷电状态(PSoC)铅酸电池负极的硫酸盐化并延长铅酸电池的循环寿命。
本发明提供一种铈锌氧化还原液流电池复合负极板及其制备方法,属于电化学电池领域。该复合负极板包括金属钛板和表面活性层,所述的表面活性层由粘结剂、活化剂和添加剂组成,粘结剂为聚偏氟乙烯或聚四氟乙烯,活化剂为锌粉和导电材料的混合物,添加剂为氧化铟、氧化锡、氧化铋、氧化钛或氧化铈中的一种或几种,所述的粘结剂、活化剂和添加剂重量份数比为(5~15):(50~90):(5~50),本发明还提供铈锌氧化还原液流电池复合负极板的制备方法。该复合负极板组装成电池,使用100mA电流进行充放电测试,电池的循环次数达到550次以上,电池平均电压效率为88.4%,平均库伦效率为96.4%,平均能量效率为82.9%。
基于中空AFM探针定域电沉积的增材制造装置及方法,属于增材制造技术领域,包括隔振系统、增材制造装置主体、清洗缓冲液单元、精密定位系统、监测系统以及电极单元,本发明利用中空AFM探针定域电沉积技术可以实现金属微结构无掩模高定域性沉积,通过AFM悬臂的高精度力控制技术解放了Z轴高定位精度的压力,解决了高移动位移精度与防治堵塞和短路的耦合矛盾,真正意义上实现亚微米级金属三维悬臂结构的正向微增材制造,通过定域电化学技术整合微流体技术与AFM探针技术,完成电场定域性向给液定域性的转变,改变了无限缩小阳极尺寸的不切实际的想法,从而更加容易的实现了高定域性沉积。
本发明属于高分子材料技术领域,特别涉及一种植物纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种植物纤维复合材料,包括粘接的植物纤维和树脂;所述植物纤维包括竹纤维、剑麻纤维、黄麻纤维、大麻纤维和苎麻纤维中的一种或多种;从化学组成上,所述树脂包括聚醚砜树脂、聚芳醚酮树脂和聚砜树脂中的一种或多种。本发明提供的植物纤维复合材料绿色环保;所述植物纤维复合材料在常温常压下弯曲强度达111.2MPa,层间剪切强度达70.4MPa,冲击强度达68.2KJ/m2,在2000~5000Hz的吸声测试条件下其吸声系数为0.4~0.8,极限氧指数大于27%,具有良好的力学性能和吸声性能。
本发明涉及一种重力式坝伸缩缝止水失效顶水快速封闭的处理方法,属于水工重力式挡水建筑物结构的伸缩缝顶水封闭处理方法。包括钻孔与测试渗流状况,采用辅助减渗流措施,放入化学灌浆管、混凝土注浆管,先注入快凝高膨胀聚氨酯灌浆材料,后注入特种抗冲刷水泥基材料,封闭到钻孔口,注浆结束。优点是:可以快速处理伸缩缝止水破坏造成的漏水问题,而且可以带水操作,不用放空水库或者说不影响正常蓄水,利用材料特性与渗透水压特点,快速修复破坏的止水,实现低损快速修复工程,排除工程隐患,不仅大幅节省工程投资,节省水资源,而且迅速解决工程问题,不影响工程正常运行。
一种核电1E级K1类热缩电缆附件材料,由以下原料按重量比制成:聚烯烃树脂30-60份,阻燃剂30-60份,抗辐照改性剂0.5‑1份,耐油耐腐蚀改性剂4-10份,抗氧剂2‑4份,热稳定剂2‑5份,塑料加工助剂1-10份。由该附件材料所制备的热缩电缆附件,测试其90℃下的热寿命超过60年,可以满足核电站壳内在60年内累积剂量2500kGy的使用要求。可以满足事故状态下,受到高温高压蒸汽的冲击和腐蚀性化学药剂的作用及油脂环境下仍能保持电气性能不变。
本发明公开了一种级联双环增强的傅里叶变换光谱仪,包括一个可调谐的级联双环滤波器和一个傅里叶变换光谱仪。可调谐的级联双环滤波器由两个光学长度不相同的环形谐振腔级联构成;两个环形谐振腔均可通过各自的加热电极调谐谐振腔的光学长度。傅里叶变换光谱仪可以由一个臂长可调的MZI构成;也可由一系列不同臂长差的MZI阵列构成;也可由一个带有光栅结构的光波导构成;也可由两个宽度不同且相互耦合的波导构成,两个波导之间有光栅。本发明利用环形谐振腔的高Q值特性以及级联后增大自由光谱范围的优点,与傅里叶变换光谱仪大的测试范围相结合,实现了高光谱分辨率和大带宽的芯片光谱仪。此芯片光谱仪在化学和生物传感器领域有潜在的应用价值。
一种具有上转换发光、氧传感和生物连接性的多功能纳米复合材料及其制备方法,具体涉及一种[Ru(phen)2phen-Si]Cl2配合物与NaYF4:Yb3+,Tm3+纳米粒子通过SiO2壳连接起来的核壳结构的多功能纳米复合材料及其制备;解决了现有生物医学和生物化学领域中的复合材料的结构为单一结构,并且制备过程复杂的问题。包括[Ru(phen)2phen-Si]Cl2配合物、SiO2和NaYF4:Yb3+,Tm3+纳米粒子,其质量比的范围分别为:40~100∶1.1~3.3∶13.4~53.4。本发明的多功能复合材料的功能性增强了在生物医学领域如生物标识、测定生物内氧气浓度等方面的应用。
本发明提供一种不溶胀型复合水凝胶的制备及对重金属离子吸附的方法,属于功能材料领域。我们通过聚丙烯酸钠(PAAS)、羧甲基纤维素(CMC)和聚乙烯亚胺(PEI)三种高分子链之间产生的强氢键作用制备了水凝胶PAAS‑CMC‑BPEI,这三种聚合物都与金属铁离子有很强的相互作用。该水凝胶在水中浸泡7个月后也没有出现任何膨胀现象,我们推测该水凝胶可以在更长的时间内保持其原有的功能和尺寸。该水凝胶对重金属离子具有较高的吸附效率,吸附效率可以达到90%以上,且吸附符合准二级动力学方程,主要为化学吸附。这种易制备、不溶胀的水凝胶吸附剂可以实现废水处理和水净化过程的高效、简单和快速运行,吸附率高,大大降低了处理成本,是一种性能优良的吸附剂。
本发明提供一种2‑芳基环丙基胺化合物的制备方法,属于有机合成化学技术领域。解决现有的制备ACPA存在的效率低下、多取代ACPA无法获得的问题。该方法包括:在反应容器中加入有机溶剂,然后依次加入铜催化剂和配体,再加入碱,再加入硼酸酯,最后加入环丙烯类化合物和羟胺‑O‑苯甲酸酯反应,得到2‑芳基环丙基胺类化合物。本发明路线简洁高效,反应条件温和,该制备方法可以迅速获得大量的多取代2‑芳基环丙基胺类衍生物,得到的产物2‑芳基环丙基胺可以作为治疗癌症、糖尿病、艾滋病等多种疾病的重要生理活性化合物,对其中一些代表性化合物的体外细胞毒性测试表明,得到的化合物对很多类型的癌细胞都有明显的抑制作用。
本发明提供一种一种季铵盐的制备方法,包括:a)、胺与碳酸二甲酯在有机溶剂中发生反应生成季铵碱性化合物;b)、所述季铵碱性化合物与无机络合酸发生中和反应,将反应产物提纯,得到季铵盐。本发明还提供三种按照上述方法制备的结构分别如(VII)、(X)和(XI)所示季铵盐。按照上述方法制备出的季铵盐不含有机卤化物残留,由此电解质配制成的电解液不会电离出卤素离子,电化学性能好。经电位窗测试证明,按照本发明提供的方法制备的季铵盐具有较高的电位窗范围,且上述电位窗范围内,电位窗曲线均光滑,无明显氧化还原峰出现,适合用于储能器件电解液中。
本申请属于储能器件领域,尤其涉及一种钠离子储能器件正极材料及其制备方法和钠离子储能器件。本申请提供的钠离子储能器件正极材料的化学式为NayM1xM2(1-x)O2;其中,0< y< 1,0< x< 1,M1为变价金属元素,M2为非变价金属元素。本申请提供的钠离子储能器件包括:正极、负极、电解液和介于正极与负极之间的隔离膜;所述正极包括上述正极材料。实验结果表明,本发明提供的钠离子储能器件充放电曲线为一条斜线,充放电过程无平台,易于监测其比容量。
本发明涉及一种集成光信号计算装置的制备方法,属于光电技术领域。提供了使用MESA光刻、PAD光刻、干法刻蚀、湿法刻蚀、化学气相沉积法等方法将发射单元、分光单元与探测单元三个模块进行集成,获得高集成度的光信号计算装置,只需要外联电路便可启动,可以随意移动。集成光信号计算装置的制备方法有效提高光计算装置的集成化程度以及降低制造成本,并且工艺简单有利于产业化。
本发明的一种高固体含量的羟基丙烯酸树脂涂料的制备方法,固含量为70%~80%,大大减少了甲苯的使用量,达到节能环保和安全的目的。本发明注意到涂料的黏度对其涂装性能有主要影响,是喷涂等许多涂装方法的重要工艺控制参数。本发明的高固体含量的羟基丙烯酸树脂涂料的黏度范围为2460.00~47903.00mpa·s,其中黏度值在2460.00~12600.00 mpa·s之间流动性较好,无气泡产生。本发明的高固体含量的羟基丙烯酸树脂涂料的漆膜硬度为HF~4H;耐热性,不鼓泡起皱;耐水性,无起泡脱落;测试漆膜化学试剂性能的耐酸性、耐碱性,耐盐性均无起泡脱落;附着力为0级,附着力好。本发明的高固体含量的羟基丙烯酸树脂涂漆膜的耐热性,耐水性,耐溶剂性良好,且硬度较高,综合性能良好。
本发明提供一种具有如(I)所示结构的双乙二酸硼酸铵,其中,R1、R2、R3和R4为各自独立的烷基。本发明还提供一种上述双乙二酸硼酸铵的制备方法,具体为:密闭条件下,季铵碱、乙二酸和硼酸在有机溶剂中反应,将反应产物提纯得到双乙二酸硼酸铵。本发明提供的方法原料易得,制备工艺简单,由此降低生成成本。本发明提供的结构如(I)所示的双乙二酸硼酸铵且其兼具双乙二酸硼酸盐和季铵盐两种化合物的特性,溶解度高,具有较好的电化学性能,经电位窗测试证明,本发明制备的双乙二酸硼酸铵具有较宽的电位窗范围,在电位窗范围内,电位窗曲线均光滑,无明显氧化还原峰出现,适合用于锂电池和超级电容器等储能器件电解液中。
一种含丙酮生产废水的电羟基氧化净化装置及方法,属于化学工程与技术领域,本发明设计制作了108L的反应器,对水中含丙酮量15000ppm/L的水进行处理研究,通过调节交流电压改变电流强度,分别测电流强度、反应时间、氧气通入量、溶液PH值、温度变化对丙酮去除的影响,获得最优去除率条件,解决现有技术中对含丙酮废水处理工艺长、处理时间长、处理池大、处理效率低,固废生成量大的技术缺陷。
本发明涉及一种应用于3D打印透镜的激光单点固化建模方法,包括以下步骤:获取热固型材料的物理属性和脉冲激光的参数范围;建立激光热源功率在热固型材料中的空间分布模型;根据脉冲激光的参数建立脉冲激光的时域归一化模型;根据固化反应动力学模型建立固化反应的热能转移模型;将空间分布模型与时域归一化模型相结合得到激光热源功率在热固型材料中的时‑空分布模型;根据热能转移模型和时‑空分布模型建立瞬态热传导偏微分方程;利用多物理场集成仿真软件对瞬态热传导偏微分方程进行求解。本发明采用光‑热‑化学耦合多物理模型来模拟固化过程,能够准确预测单点固化聚合物的尺寸与形状,为优化单点固化聚合物的尺寸和形状提供理论依据。
本发明适用于生物技术领域,提供了一种多孔阳极氧化铝‑Cas/dCas家族蛋白复合传感膜片及其制备方法及应用方法,该复合传感膜片将Cas/dCas家族蛋白组装至多孔阳极氧化铝膜片,使该膜片能够结合具有特定核酸序列的双链DNA,并采用电化学设备对膜片两侧通过的钾离子进行测定,电信号改变能够反映对膜片表面对特定核酸序列的结合能力,可用于与核酸鉴定相关的诸多领域,具有广阔的市场前景。
一种基于YSZ和CoTa2O6敏感电极的混成电位型高温NO2传感器、制备方法及其在汽车尾气监测中的应用。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和敏感电极组成;参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起;敏感电极的材料为CoTa2O6。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的CoTa2O6复合氧化物材料为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1200℃)来改变敏感电极的微观形貌,并分别构筑成传感器件,通过对比在高温下对NO2的响应值大小,获得具有更高敏感性能的器件。
本发明提供一种国土利用数据处理方法,包括设定标准图样库,利用属性数据存储单元存储所述标准图样库;通过无人机采集目标地物区域内影像画面,利用匹配图创建单元,将采集的影像画面与标准图样库进行对比,生成测量坐标,将影像画面矢量化,创建土地面积调查图,将矢量化的影像画面按照坐标顺序进行拼接并将图形数字化,实时完成每一帧接收图像与上一帧图像的拼接,得到地物全局数字土地调查图;在数字土地调查图上链接生物区域数据库、化学领域数据库、物理区域数据库以及评估区域数据库,从而生成一幅虚拟地理图,动态显示国土的生态系统信息。
本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种自掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用。本发明提供的自掺杂多孔碳材料的制备方法:将豆粕加热进行炭化,得到豆粕炭化产物;将所述豆粕炭化产物和活化剂混合后加热,在保护气体氛围中进行热解反应,得到所述自掺杂多孔碳材料;所述活化剂为碱金属碳酸盐。本发明提供的制备方法将含氮物料豆粕通过作为氮源碳源,将豆粕的炭化产物和碱金属碳酸盐活化剂直接混合加热进行热解反应,得到的自掺杂多孔碳材料孔隙结构发达,孔容量大、比表面积高、比电容高,电化学性能稳定,在恒电流充放电测试中,当电流密度为1A/g时比电容可达到310.70F·g‑1。本发明提供的制备方法原料易得,操作简便,耗能少。
基于弯月面约束电沉积的增材制造装置及方法属于增材制造技术领域,包括隔振模块、增材制造运动平台、精密定位模块、监测模块和电极模块。本发明利用弯月面约束电沉积技术,使电沉积在移液管尖端和导电基底之间的液体弯月面内进行,在移动滑台的移动下,使液桥向多方向延展,并通过六轴PI运动控制台与移动滑台的精密配合移动对基底与移液管的相对位置进行补偿,使基底与移液管之间持续地保持稳定的液桥,从而形成高质量、致密性高、表面光洁度高的复杂均匀沉积结构。真正意义上实现亚微米级玻璃移液管的正向微增材制造,通过定域电化学技术整合机械微运动与微流体技术,使整个沉积过程更稳定,并更具有延展性。
一种锂离子电池荷电状态估计方法,属于电池荷电测试领域。本发明提供了一种基于分数阶Kalman滤波方法估计锂离子电池荷电状态(SOC)的方法。本发明的具体步骤是:建立锂离子电池的分数阶状态空间模型,通过拟合得到开路电压和荷电状态之间关系曲线,使用分数阶Kalman的方法,估计锂电池荷电状态。本发明更好地模拟电池内部复杂的电化学反应、提高锂离子电池的建模精度,进而提高锂离子电池荷电状态(SOC)的估计精度。
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