一种锂电池用负载氧化镍生物基氮掺杂多孔碳负极材料,其特征在于所述的生物基氮掺杂多孔碳为竹碳、竹笋碳的一种或两种,碳材料的比表面积为100~3000m2/g,氮元素含量为0.1~10.0wt.%。负载氧化镍纳米粒子粒径为5~500nm。将氧化镍纳米粒子分散于四氢呋喃溶剂中超声30分钟,待分散均匀后,加入多孔碳继续超声20分钟,高速离心,去离子水洗涤,烘箱干燥后得到负载氧化镍生物基氮掺杂多孔碳,作为锂离子电池用负极材料,装配CR2025纽扣式半电池并测试其电化学性能。在100mAg‑1电流密度下,首次充放电循环比容量高达1084mAhg‑1,远高于商业使用的碳材料负极材料的370mAhg‑1,而且经历50次充放电循环后仍具有510mAhg‑1比容量值,同样远高于商用碳材料负极材料。因此,其可作为传统商用锂离子电池碳负极材料的替代材料,具有广泛的商业价值和应用前景。
本发明公开了一种在待测样品周围镀漆或放置遮光片,通过叠层扫描同时获取周围黑色振幅信息,并以此作为叠层恢复的支撑条件的叠层成像技术。利用基于黑色支撑的叠层迭代算法可重建样品的复振幅信息。本发明可适用于反射型物体或透射型物体的成像。本发明周围采用黑色振幅图像作为约束支撑信息,能够很好的满足对图像重建精度提升的实际要求,实现成本低廉。本发明相比于传统叠层成像技术,能够得到更精确的恢复效果,同时收敛速度快,成像效率高,在抗噪声能力,抗孔径偏移能力上均有显著提升。此外具有操作简单,实用性强的优势,在光学,化学,生物医学等领域均可广泛应用。
一种Li2TiO3粉末材料、其制备方法及用该Li2TiO3粉末材料制备尖晶石钛酸锂(Li4Ti5O12)的方法。该Li2TiO3粉末材料的一次颗粒的粒径为10~100nm,XRD测试结构为单斜晶系或立方晶系,中值粒径D50为50nm~15μm。其制备方法为:以锂的化合物和钛的化合物为原料,按摩尔比Li/Ti=2∶1配比,加入一定量的碳或碳前驱体,在介质中均匀混合后,干燥,得到的前驱体放入炉中,在空气气氛下烧结合成Li2TiO3材料。用该Li2TiO3粉末材料制备尖晶石钛酸锂的方法为:将Li2TiO3粉末材料与二氧化钛或偏钛酸按计量比混合,其配比量以Ti的摩尔比计为2∶3,再加入一定量的碳或者碳前驱体,在介质中均匀混合后,干燥,得到的前驱体放入炉中,在空气气氛下烧结合成尖晶石钛酸锂材料。所得尖晶石钛酸锂纯度高,一次颗粒细小,电化学性能优异。
本公开提供的光纤生物传感探头及其制备方法,所述光纤生物传感探头包括:传导光纤;位于所述传导光纤端部或端部附近的可表达荧光指示蛋白的感应细胞,且所述感应细胞分散于基于水凝胶的细胞培养环境中;和与所述传导光纤连接的空间环境,用于为所述感应细胞提供保护。所述制备方法包括:通过细胞转染制作可表达目标荧光指示蛋白的感应细胞;将所述感应细胞转移至基于水凝胶的细胞培养环境中,获得含有感应细胞的水凝胶;将所述传导光纤装配至所述空间环境,将所述含有感应细胞的水凝胶转移至所述空间环境中所述传导光纤端部或端部附近,待水凝胶凝固后,获得所述光纤生物传感探头。本公开提供的光纤生物传感探头可实现高化学特异性的实时监测。
本发明公开了一种高能效的聚类联邦边缘学习策略生成方法和装置,方法包括以下步骤:S1、云中心初始化边缘接入策略;S2、边缘基站求解其接入设备的带宽资源分配策略,将其初始化模型发送给接入设备;S3、设备计算接收到的全局模型的精度,根据全局模型和本地数据采用分层迁移策略训练本地模型,计算上传本地模型花费的能量,将测试精度与能耗的差值作为本地收益,将本地模型和本地收益上传到所接入的边缘基站;S4、边缘基站分层聚合本地模型,通过平均所有接入设备的本地收益,计算边缘收益,将边缘收益上传到云中心;S5、云中心根据收到的边缘基站的反馈信息,计算系统收益,采用深度强化学习算法调整边缘接入策略;S6、重复上述过程直至收敛。
本发明公开了一种石墨烯等离激元液体传感器,包括盖板和石墨烯等离激元器件,其中所述石墨烯等离激元器件,自下而上依次包括基底,电介质层,石墨烯层,微腔,其中在所述盖板分别设置与微腔连通的进样通道和出样通道,石墨烯层上方是液体微腔,石墨烯等离激元能够增强被测溶液或者溶液中所含物质的红外吸收。通过所得到的增强红外光谱上材料的红外特征吸收进行化学成分和结构的指认。等离激元波长在中红外波段(共振频率在400‑3000波数),所述传感器可重复使用、可集成。
本发明公开了一种超重力萃取高浓度含酚废水的方法。所述方法采用溶剂萃取脱酚法,在超重力的作用下实现萃取剂与高浓度含酚废水的混合并进行萃取;所述方法采用逆流萃取和错流萃取的萃取方式;所述高浓度含酚废水的总酚含量为5000~12000mg/L,pH为7.5~9.5。本发明采用超重力萃取,相比塔的单一萃取方式,超重力萃取可同时实现错流及逆流萃取,同时可方便测定不同级数的萃取效果,以此灵活的改变萃取级数及萃取方式;超重力萃取过程的溶剂回收依靠溶剂与酚沸点的不同,采用蒸馏方式有效回收溶剂及粗酚。本发明处理过程无化学反应,同时无其它药剂加入从而几乎不产生二次污染。
本发明属于一种水平井井下物理模拟试验装置,是一种能够进行石油工业水平井水平井段生产动态模拟、后期开发增产工艺技术研究及常用化学助剂产品性能评价的物理模拟试验装置。本模拟试验装置包括壳体,壳体上设有测压点和供液阀门,液流转向管和模拟井筒固定于壳体中,液流转向管位于模拟井筒之中,在模拟井筒与壳体之间是模拟地层。模拟地层是根据实验目的层的要求,选择充填材料配制后,填入模拟井筒与壳体之间。可以制成不同的模拟地层,实现不同实验目的层的实验研究。如进行水平井堵水、调剖、解堵等研究,为水平井生产动态研究和开发增产实施效果评价的室内研究提供了手段,为水平井的高效开发提供科学依据,可以用于指导生产。
本发明公开了一种基于高频层序地层学的海相页岩气水平井靶窗选择方法,所述方法包括以下步骤:(1)从沉积学、古生物学、地球化学、测井响应等方面,识别层序划分标志,开展高频层序地层划分;(2)在五级旋回划分基础上,开展页岩亚层划分与对比;(3)选择地质与工程关键参数,建立页岩储层综合评价指数;(4)求取各亚层储层综合评价指数,确定页岩气水平井最优靶窗。本发明的有益效果是通过页岩高精度层序地层划分和储层综合评价,实现页岩气水平井最优靶窗定量化确定,以最大化提高单井产量。
本发明涉及一种特异性结合P‑糖蛋白的核酸适配体、制备方法及其应用,属于生物技术领域。所述核酸适配体的核苷酸序列选自序列表中SEQ ID No.1~SEQ ID No.14;是通过SELEX技术结合表面修饰的磁珠对原始随机寡核苷酸文库进行筛选、扩增、测序制备得到;所述核酸适配体分子量小,可以化学合成,成本低;亲和性和特异性强;便于标记;重复性和稳定性好,易于保存。可制作成荧光分子探针,实现生物体外组织、细胞上P‑gp的荧光可视化以及量化;可以特异性的结合P‑gp,抑制P‑gp的功能,成为P‑gp功能的潜在核酸型抑制剂。
本发明属于油气地球化学勘探技术领域,更具体地,涉及一种提取土壤中烃类物质的装置和方法。该装置包括装置本体,所述装置本体具有出液口;所述装置还包括设置在所述装置本体内部的过滤网组件,所述过滤网组件的外缘与所述装置本体的内壁贴合,并且所述过滤网组件位于所述出液口的下方。由于本发明的提取土壤中烃类物质的装置具有过滤网组件,因此,在收集提取后的有机溶剂时,能够阻止土壤伴随着提取后的有机溶剂流出,从而为准确测量土壤中烃类物质,如稠环芳烃提供保证。
本发明提供了一种防护用钢及其制备方法,所述防护用钢由如下质量分数的化学成分组成:碳:0.46‑0.55%;硅:1.70‑2.00%;锰:0.20‑0.80%;铝:0.015‑0.060%;磷≤0.012%;硫≤0.004%;镍3.6‑4.4%;铬:1.10‑1.60%;钼:0.70‑0.90%;钒:0.03‑0.045%;硼:0.0004‑0.0009%,铌:0.025‑0.045%,其余为铁及不可避免的杂质。本发明方法生产出的防护用钢,抗拉强度(Rm)为2120‑2230MPa,延伸率为8.5‑10.5%,具有良好的强度和塑形;‑40℃下冲击功为14‑34J,180°冷弯均合格,韧性好;布氏硬度为601‑615HBW,硬度高;打靶测试中,均为击穿,具有超高的防护性能,满足北约和欧盟等高级别防护标准要求。
本发明涉及一种钯碳催化剂,包括:活性炭载体,所述活性炭载体表面负载一层金属氧化物,形成金属氧化物-活性炭复合物载体,所述复合物载体上负载钯纳米粒子。本发明还涉及该钯碳催化剂的制备方法,包括:将金属盐负载至活性炭,经过碱溶液沉淀,洗涤、烘干得到金属氧化物-活性炭复合物载体;将钯盐负载至金属氧化物-活性炭复合物载体,得到前体;将前体还原、干燥,得到金属氧化物辅助钯碳催化剂。本发明制备的金属氧化物辅助钯碳催化剂,钯纳米粒子的粒径为1-5nm,颗粒小,用CO动态化学吸附法测得钯的分散度在35-55%之间,催化剂活性高、稳定性高,可循环多次使用。
本发明公开了一种反蜂巢型富锂镍基氧化物的结构,其化学式为Li2NiO3或[Li2/3Ni1/3]O,空间群为C2/m,晶胞参数为α=90.00°,β=146.02°,γ=90.00°。其结构不同于Li@Ni6蜂巢型的Li[Li1/3Ni2/3]O2,在此结构每层中均是Ni@Li6反蜂巢的配置。其合成过程为:在透射电子显微镜下,利用原位加热电镜杆对镍锂氧化物或锂盐/镍氧化物混合物进行加热并观测结构变化,600℃时此结构生成,700℃时结晶性最好,并拍摄到此结构的原子图像。同时结合第一性原理计算对此结构进行模拟,解析出其三维结构。上述结构是一种潜在的富锂正极材料,有望实现稳定的阴离子氧化还原,提高锂离子电池的能量密度。
一种硅铝材料及其制备方法。硅铝材料具有拟薄水铝石结构,以氧化物重量计,其无水化学表达式为:(0‑0.2)Na2O:(8‑30)SiO2:(70‑92)Al2O3,其比表面积大于500且不大于650m2/g,孔体积为2.1‑2.8mL/g,其在200℃条件下测得的吡啶红外B酸量与L酸量的比值为0.10‑0.38。本发明的硅铝材料具有高的孔体积,大的比表面积,双孔分布,高的热稳定性,较高的酸量,并含有B酸中心。
本发明提供一种中孔含硅的氧化铝材料及其制备方法。该中孔含硅的氧化铝材料以氧化物重量计,其无水化学表达式为:(0‑0.3)Na2O:(5‑25)SiO2:(80‑98)Al2O3;200℃下吡啶红外测得的B/L酸比值为0.2‑0.5,所述的材料通过TEM表征,具备网状结构表面。该材料的制备方法包括:将水、拟薄水铝石,烷基三甲基季铵盐型阳离子表面活性剂混合,搅拌下加入计量的Y型沸石导向剂,混合均质,随后升温反应;反应结束后将所得固体沉淀物过滤、洗涤,干燥,焙烧。
本发明提供了一种防霉漆及其制备方法,属于化学工艺技术领域。所述防霉漆由质量分数为40%‑90%的水性树脂、5%‑15%的成膜助剂、0.1%‑3%的防霉剂、0.1%‑2%的分散剂、0.1%‑0.5%的消泡剂、0.1%‑2%的附着力促进剂、0.1%‑1%的增稠剂、5%‑30%的去离子水、0.1%‑2%的pH调节剂组成,上述各组分配比和为100%,本发明根据除湿新风机凝水盘的具体工作环境以及霉菌的生长状态、成因及种类,提供了一种附着力好,分散程度高的防霉漆,该防霉漆经过测试能够有效防霉,避免新风除湿机在工作一段时间后反而成为细菌、霉菌“搬运工”的现状,提高其工作的安全性,以及使用寿命。
一种从水系废旧磷酸铁锂电池中回收再生正极材料的方法。先将充分放电后的废旧磷酸铁锂电池进行精细化拆解,获得完好的正极片,通过去离子水浸泡的方式使正极活性物质与集流体分离,对活性物质干燥、球磨处理得到待再生磷酸铁锂正极材料。对待再生磷酸铁锂正极材料分别进行碳含量和Li、Fe、P元素比例测试,添加锂源和铁源调整Li:Fe:P摩尔比例为(1.0~1.1):1:1,进一步按1:1:1的比例添加锂源、铁源和磷源,调整材料中C含量比例。对元素比例调整后的材料进行球磨、低温预烧及高温烧结,得到再生磷酸铁锂正极材料。该再生材料0.1C放电容量可达156mAh/g,2C放电容量可达120mAh/g,0.1C循环50次容量保持率高于99%,各项电化学性能优异。本发明成本低,工艺简单,不会产生二次污染。
本发明提供了一种用于CT成像指导下光热与药物协同作用的多功能纳米复合材料及其制备方法。本发明通过双亲性高分子在自组装过程中通过疏水‑疏水作用将疏水的Cu1.94S与Bi2S3纳米晶体包封在其中形成纳米复合球,并进一步修饰上抗癌药物阿霉素得到多功能纳米复合球材料,其具有合适的尺寸、高的CT成像效率、优异的光热转换效能和充足的药物负载能力,体外和活体测试实验均表明该发明对癌细胞有优异的光热和化学的协同杀伤能力。
本发明提出了一种基于几何特征提取方法和马氏距离相结合的质子交换膜燃料电池健康状态评估方法。该方法包括步骤为:首先,从原始的监测数据,包括电化学阻抗谱和极化曲线数据中提取相应运行状态下的几何特征;其次,计算某一运行状态下的几何特征和初始状态下的几何特征的马氏距离;最后,把所得的马氏距离结果进行归一化,得到不同状态下的质子交换膜燃料电池的健康状态。质子交换膜燃料电池是一种很有发展前途的能源装置,所以在质子交换膜燃料电池应用过程中对其进行健康状态评估研究是十分有意义的。采用真实数据验证本发明提出的方法,结果验证了该方法的有效性。
本发明涉及一种低pH可控释放的智能缓蚀剂的制备方法,低pH可控释放的智能缓蚀剂是由具有低pH响应性的水凝胶及具有缓蚀能力的缓蚀剂组成,即将缓蚀剂包覆于低pH敏感水凝胶中。可依据改变单体、交联剂的用量来调节pH敏感水凝胶溶胀度大小,从而控制缓蚀剂的释放速度。通过浸泡实验及测量该智能缓蚀剂的电化学极化曲线及交流阻抗谱,表明其敏感性和长效性的特点。本发明的有益效果在于:1)系统能够实现缓蚀剂释放速度由pH控制;2)系统能够实现缓蚀剂的长效作用且缓蚀效率高;3)系统具有广泛的适用性。
本发明提供一种电池保护装置,包括具有内部容纳空间的壳体;定位结构,安装在容纳空间内部,用于从电池的首尾两端定位电池,并使电池的中部与壳体的底板之间具有间隔空间的定位结构;以及开设在底板上,并与容纳空间连通的通孔。本发明的电池保护装置,定位结构从电池的两端对电池架起定位,从电池内部流出的电解液会经设在底板上的通孔向外流出,所以在电池爆炸后,如果残留的电解液较少,即便是不对壳体进行清理,下一批次的电池放置到壳体内部进行测试时,被定位结构架起的电池也不会与电解液接触,因而不会增加电池的短路风险;本发明的电池保护装置,在壳体内部残留的电解液等化学物质较少时,可以不对壳体进行清理,清理工作量小。
一种石墨电极功能陶瓷器件及其制备方法,属于功能陶瓷材料领域。目前功能陶瓷的电极材料一般使用贵金属银,它在功能陶瓷器件的应用无疑增加了电器的成本,并且银在空气中容易被氧化和硫化,在一些恶劣环境中使用时造成性能劣化,寻找一种非银电极材料具有重要的意义。石墨在自然界中资源丰富,具有超群的耐热性、化学稳定性、高导电性,本发明以石墨作为功能陶瓷的电极材料,不仅降低了生产成本,提高了使用寿命,并且经测试涂覆石墨电极的功能陶瓷器件与以往的银电极陶瓷器件相比,压电、介电性能得到显著提高,其他性能不低于焙银陶瓷器件。
本发明射流雾化甲烷分解器,其所属技术领域涉及利用射流雾化臭氧技术分解煤矿巷道内甲烷及一氧化碳。本发明要解决的技术问题是用化学方法分解煤矿生产中产生的甲烷和一氧化碳,改变当前煤矿利用传统物理通风方法稀释有害气体,但却无法完全达到的瓦斯防爆,防止一氧化碳中毒的目的。解决该问题的技术方案的要点为:射流雾化甲烷分解器通过电子监测系统及自动启动工作系统,吸风系统与排风系统,射流雾化分解反应仓系统,臭氧发生器系统与臭氧增压系统和冷却系统有效分解煤矿巷道内的甲烷、一氧化碳。本发明的主要用途是,实现煤矿巷道内甲烷及一氧化碳微量残留甚至零残留,从而彻底消除煤矿瓦斯爆炸和一氧化碳中毒的隐患。
本发明公开一种免蒸养建材产品的组合物及其制备方法和应用,所述组合物包括GD固化剂、胶结材料和固体废弃物。本发明以固体废弃物为主要原料,配以一定量的胶结材料和GD固化剂,经混合、搅拌、压实、养护后工艺成型,并应用在公路路面基层及底基层、建材等领域中,通过无侧限抗压强度、抗冻融性、水稳定性等性能测试,结果表明本发明的路面基层的性能良好,且在抗压强度、弯沉值等方面比传统工艺具有更优越的性能,具有“提高质量、降低造价、节能环保”等优势。同时本发明还可以根据赤泥的化学成分、矿物成分及粒度特征的差异,掺配合适的GD固化剂和一定量的胶结材料,从而可广泛应用于土建领域,从而使固体废弃物的附加值大幅度提高。
本发明公开一种降低半导体设备工艺腔室内金属污染的方法,该包括在工艺腔室的内壁形成介质层的步骤,其中形成介质层的步骤包括:向工艺腔室中通入第一气体和第二气体,并使第一气体和第二气体电离形成等离子体并发生化学反应,以在工艺腔室的内壁上沉积形成不含金属元素的介质层。本发明在工艺腔室的内壁形成介质层,从而起到保护晶圆的作用,使其不会被金属所污染,从而保证了金属污染测试的通过率,进而节省大量的机台闲置时间,提高机台产能,增加了晶圆上芯片元器件的可靠性,提升器件良率。
本发明属于燃料电池材料制造及电催化技术领域,公开了一种碳材料负载铂催化剂及其制备方法和应用。该方法以在多元醇溶剂中用含硼化合物还原制备碳载铂型燃料电池催化剂。在通入惰性气体保护反应悬浮液,防止氧原子进入铂纳米颗粒。以含硼化合物为还原剂,在多元醇溶剂中反应制备Pt/C催化剂,克服了使用强还原剂带来的温度升高,溶液易暴沸的问题。对获得的产物进行过滤、洗涤、烘干,得到分散性好的,Pt颗粒粒径均匀的高活性铂碳型催化剂,质量比活性达到了0.2A/mgPt。该催化剂稳定性好,性能优于商业铂碳催化剂,克服使用强还原剂含硼化合物制备Pt/C型催化剂缺点,70%的Pt/C催化剂5000圈稳定性测试后,电化学活性面积下降率小于2%,质量比活性下降率小于8%。
本发明公开了一种适用于页岩气蒸汽压裂方法的可控闪爆压裂套管,由压裂套管主体、感压腔、限位螺钉、建压块、压裂喷嘴、线圈绕组、隔热层、压力活塞、压力活塞定位件、弹性元件、预紧弹簧、测压腔、位移传感器和输送管组成。压裂套管主体上开有若干压裂口,压裂喷嘴放入压裂口,压裂套管主体外壁包覆有隔热层和线圈绕组,线圈中接高频交流电,当压力液达到“闪爆”压力后,高温高压水蒸气压裂建压块,水蒸气携带一定量的支撑剂在瞬间定点、定向从压裂口喷射,压裂套管和岩层形成射孔。本发明水资源消耗少,压裂液中无有害化学添加剂,射孔过程与压裂过程连续进行,避免了多次下放和提拉射孔枪以及压裂液充满和抽出所带来的元器件损耗和能源浪费。
本发明提供一种基于电子转移机制的摩擦纳米传感器,该传感器包括:第一导电元件,第一导电元件下表面接触放置的第一摩擦层,第二导电元件,第二导电元件上表面直接生长或化学键连的纳米结构物,为第二摩擦层,以及,空间保持件;其中,所述空间保持件用于使所述第一摩擦层下表面与所述第二摩擦层上表面面对面并保持一定间距;所述第一摩擦层与所述第二摩擦层能够在外力的作用下至少部分接触、并在外力撤销时通过所述空间保持件的作用而恢复原有间距,同时通过所述第一导电元件和所述第二导电元件向外输出电信号;并且,所述电信号能够在所述第二摩擦层与待探测目标物质结合后发生改变。本传感器具有自驱动、高灵敏度、便携性等优势。
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