一种直接甲醇燃料电池阳极电催化剂CuNiC的制备方法,属于燃料电池与电催化技术领域。本发明的目的是将微流控技术应用于燃料电池催化剂制备,首次利用微流控方法制备二元非贵金属电催化剂,经电化学性能测试,合成的CuNi/C材料表现出优越电催化性能与稳定性的直接甲醇燃料电池阳极电催化剂CuNiC的制备方法。本发明首先配置混合金属前驱体溶液的配置和还原剂前驱体溶液的配置,然后配置CuNi/C材料。本发明可控性强,操作简单,反应温和,相比贵金属催化剂价格更为低廉,大大降低了催化剂成本,对燃料电池的进一步商业化有重要意义。
本发明涉及一种羰基铁粉电磁参数的改性方法,属于吸收剂制备领域。解决现有制法制得的羰基铁粉类吸收剂在高掺加量情况下介电常数与磁参数失配的技术问题。本发明的制备方法是首先将未经处理的羰基铁粉用非金属罐体和球磨球进行球磨的方法处理,达到增加比表面积和改变微观形状进而调整电磁参数的目的;然后利用金属钝化化学工艺在羰基铁粉表面生成一层钝化膜,用以有效降低其介电常数。将干燥后的羰基铁粉进行非破坏性研磨,最终得到磷化的相对均匀的微米级羰基铁粉颗粒。测试其电磁参数发现处理后的羰基铁粉介电常数实部显著降低,磁损耗基本保持不变,达到参数匹配和对其改性的目的。
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%。
本发明公开的属于机器人运动技术领域,具体为一种基于人类行为模拟的移动机器人实时运动规划方法,在机器人上安装至少两台可旋转和移动的CCD相机,获取机器人外部环境监测图像,对一个空间中的某一点的三维坐标与相应的二维坐标得到对应,本发明中的机器人通过观察人体特征动作,机器人快速模仿学习,使其通过别的人类个体学习新的行为来适应新的环境,提高智能机器人与人类的交流效率,通过采集并建立人体骨骼运动信息库,运用运动学和动力学匹配将其转化为机器人的运动角度信息,根据机器人与运动物体的距离与角度信息,控制机器人到指定坐标位置,利用强化学习模拟人类抓取过程,实现行为模仿抓取。
本发明涉及一种嵌入式的合金催化剂及其制备方法和用途,所述合金催化剂包括碳基底材料、位于所述碳基底材料表面的氮掺杂型碳材料及贵金属纳米粒子,所述贵金属纳米粒子嵌入所述氮掺杂型碳材料中;合金催化剂中氮掺杂型碳材料与贵金属纳米粒子间的协同作用,提高了合金催化剂的电子传导能力和氧还原活性;若贵金属为Pt,合金催化剂的质量活性可达传统铂碳的2倍以上,且其具有优异的稳定性,经30000圈加速循环后,活性衰减在31%以下;将其制备成5×10cm2膜电极,组装单电池测试,在电池温度75℃,加湿温度为70℃,60%RH、化学计量比氢气/空气=1.2/2.2的条件下,电流密度可达2800mA/cm2@0.6V。
本发明提出了一种氧化镁作为脱硫剂的烟气脱硫方法,烟道气离开锅炉进入除尘器,除尘器从烟道气中去除飞灰的固体颗粒,烟道气流到洗涤系统,洗涤系统通过化学方法从烟道气中除去氮氧化物,二氧化硫和汞;烟道气进入第一阶段进行烟气预氧化,第一阶段向烟道气提供氧化剂,使得氧化剂与烟道气相互作用以将NO氧化为NO2以及氧化气态元素汞,监测氧化剂的注入速率,以匹配进入洗涤系统的原始烟道气的NO浓度;烟道气进入第二阶段进行多污染物去除,第二阶段由介质再循环部分向烟道气提供水性浆液,并且通过连续添加新鲜的Mg0来增强水性浆液,所述水性浆液去除SO2,NO2和烟道气中被氧化的汞,洗涤系统和烟囱之间的烟气路径还包含排放控制设备,液体吸附剂溶液在排放控制设备中作为细雾化的喷雾注入烟道气中。
本发明涉及果树栽培领域,具体而言,涉及一种狗枣猕猴桃的栽培方法,在狗枣猕猴桃叶片开始变红的时候,采用5%‑15%的遮阴网进行遮阴。本发明在确定彩叶发生的时空规律的基础上,针对彩叶发育后期易发生光破坏现象,从而影响叶片光合效率。该发明的关键在于首次调查了狗枣猕猴桃彩叶的发生时期和发生位置,在了解其发生规律的基础上,在易发生光破坏的关键时期,通过遮阴,从光合速率和光化学活性角度对不同遮阴度条件下的彩叶光合效率进行了测定,筛选出一种既能避免彩叶发生光破坏又不会降低彩叶光合速率的遮阴度,从而使彩叶在整个生长期内均可以维持较高光合效率,从而避免因彩叶发生光破坏而导致叶片光合效率严重降低甚至丧失。
一种新型柔性光纤传像束用内包层玻璃及其制备方法,该玻璃为硼硅酸盐玻璃。采用刚玉坩埚和硅钼棒电炉熔融方法制备。经测试证明:该玻璃的软化温度为450‑470℃,膨胀系数为8.53×10‑6,玻璃化学稳定性好,耐酸性好,适合于肖特F2玻璃相匹配制备光纤传像束。
活性污泥降解尾矿库地表水中铬的方法,是一种地表水中铬的降解技术。过程主要包括:首先进行水样采集以及预处理,再利用原子吸收分光光度计测定水样中铬的含量,最后通过控制变量法研究活性污泥降解地表水中铬的处理效果。利用活性污泥降解地表水中的铬克服了物理法处理周期长、吸附剂分离难度大以及化学法处理成本高、易产生二次污染等缺陷,同时活性污泥具有来源广泛、成本低廉、效率高等优点,经过风干研磨后对地表水进行处理,降解其中的重金属铬,避免其中的铬危害周边环境及人体健康。此外,活性污泥作为污水厂排放的废渣,用作降解地表水中的重金属铬,可以以废治废,具有一定的实用性。同时在降解地表水中的重金属方面的二次污染小、具有良好的推广潜力,并且具有一定的经济、社会和环境效益。
本发明公开了一种能使水中氢氧快速分解的催化介质。它是以纯铁、镍、铝、铜、钴为原料,经研磨、混合、冲压、煅烧、充磁工艺步骤制得。将其放入300-600℃的水中便产生催化作用,使水在催化介质的作用下,分解成氢气和氧气。并测得氢气与氧气在蒸汽中的含量分别是氢气37%、氧气16%。它与无催化介质常规分解降低了900-1000℃。明显降低了温度条件与化学反应活化能,显著提高了反应速率,有效节省了能源消耗,大幅度降低了生产成本,并提高了氢氧合成的效率。与现有技术相比具有突出的实质性特点与显著的进步。该发明还具有原料广泛易得、制备方法简单、产品性能稳定、能够重复使用、成本低效益高、无污染易推广等优点。
本发明属于医药技术领域,具体地说,涉及一种磷酸川芎嗪化合物及含该川芎嗪化合物和银杏叶有效成分的药物组合物。所述的磷酸川芎嗪化合物的化学结构式如式(I)所示,该化合物使用Cu-Kα射线测量得到的X-射线粉末衍射谱图如图1所示。所述的药物组合物含有本发明的磷酸川芎嗪化合物和银杏叶有效成分,所述的银杏叶有效成分为从银杏叶中提取的银杏叶提取物,其中所含磷酸川芎嗪化合物的重量为银杏叶提取物重量的1~100倍,优选5~50倍,更优选5~20倍,最优选10倍,其中银杏叶提取物的重量以银杏总黄酮计。本发明所提供的磷酸川芎嗪化合物是一种不同于现有技术的新晶型化合物,该新晶型化合物具有显著改善的稳定性。
一种基于有机计算的区域边界交通信号协调控制方法,涉及城市交通信号控制及人工智能领域,由车流监测模块、自我优化模块、自我组织模块、进化学习模块、自我评估模块和自我设置模块组成。本发明能够实现区域边界交叉口之间的协调,避免区域边界交叉口交通拥挤、拥堵的发生。
外旋流限流道膜分离器及其用于乳状液膜破乳的方法,属于化学工艺及化工设备技术领域,包括圆管外壳、乳液出口、内水相料液出口、膜分离管、限流道旋流板、测压口以及物料进口,圆管为圆柱形空心管;乳液出口水平设置在圆管的下部;内水相料液出口设置在圆管的底部中心位置;膜分离管设置在圆管的内部,且与圆管的横截面圆同圆心设置;限流道旋流板沿着膜分离管的外侧,呈螺旋状设置在膜分离管的外侧、圆管的内侧;物料进口水平设置在圆管的上部,且与乳液出口相平行。本发明可强制乳液做等螺距、即在各个螺旋板间作近似等速的旋转运动,使乳液以最初进入膜分离器的状态运行,运行时间长,破乳率高,可开发应用于破乳的实际生产中。
本发明涉及锂离子电池技术领域,是一种以硅藻土为原料制备多孔硅/二氧化钛复合负极材料的方法,其特点是,包括以纯化处理后的硅藻土为原料,通过水解法和镁热还原法制备得到多孔硅/二氧化钛复合材料。其制备方法的流程科学合理,简单适用,成本低;制备得到的复合负极材料可直接用作锂离子电池的负极材料,具有良好的循环稳定性,在100mA/g的电流密度下测试,其首次可逆比容量为1321.0mAh/g,50次循环后容量维持在774.3mAh/g左右,电化学性能优异。
本发明属于锌离子电池技术领域,特别涉及一种锌离子电池正极材料及其制备方法和应用、锌离子电池。本发明提供的锌离子电池正极材料的化学组成为AMF3,其中,A为Li+、Na+或K+,M为Mn2+、Co2+和Ni2+中的一种或两种或三种;所述锌离子电池正极材料具有钙钛矿结构。本发明提供的锌离子电池正极材料的钙钛矿结构,可提供空间较大的晶体结构且结构稳定,有利于锌离子在锌离子电池正极材料的晶格中进行快速的迁移,且锌离子在进行离子脱嵌过程中正极材料的体积效应小。测试结果表明,以本发明提供的锌离子电池正极材料组装得到的锌离子电池,水系电解液放电比容量和有机系电解液放电比容量高,且倍率放电和循环性能良好。
本发明公开一种复合特异性转移因子制备工艺及医药用途,采用纳米技术与化学技术方法,将致病性病毒、细菌、寄生虫、各种肿瘤,按生物制品学要求制成各种预防人、畜感染性疾病的裂解或亚单位疫苗,再用脂肪乳做佐剂配制成动物用特异性免疫抗原;用免疫抗原注射各种动物,期间测定免疫动物中相关抗原产生的抗体水平,符合要求后,免疫动物;将免疫器官组织用绞肉机绞碎,加生理盐水,抽滤泵过滤,纳米技术处理,超滤制成复特异性转移因子。具有活性稳定、产量高、规模大,而且抗感染性疾病谱很广,技术手段先进,产品质量稳定;资源利用充分,大幅度降低生产成本;可以满足不同用户需要;产品生产周期短,可大大的提高工作效率;药物组可配制多种类型制剂,使用方便。
本发明涉及一种沉淀法白炭黑制备工艺,即去除沉淀法白炭黑中可溶性杂质的方法。其步骤如下:打料→水洗→压榨→打浆→二次或二次以上水洗:将已打好浆的白炭黑浆液导入承接罐同时向承接罐内加同体积45℃的纯水搅拌,将该液体打入板框压滤机内,当水洗液测电导率达50μs/cm-200μs/cm时,停止水洗;重复步骤压榨、打浆;进行干燥出成品。通过改变水洗工艺条件,使沉淀法白炭黑成品中杂质的含量随意控制,解决了设备上的缺陷,达到了通过加化学药剂所不能达到的效果,从而进一步提高了白炭黑的质量。
本发明涉及一种光转换材料及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。解决了现有技术中近红外荧光材料发射带宽窄、发光范围单一的技术问题。本发明的光转换材料,化学式为:(AaLnbCecCrd)(LeCrg)(MkBmCrn)O12:yR;式中,A为Ca2+、Sr2+、Ba2+中的一种或多种,Ln为Lu3+、Y3+、La3+、Gd3+中的一种或多种,L为Ti4+、Hf4+、Zr4+中的一种或多种,M为Al3+和/或Ga3+,B为Si4+、Ge4+、Sn4+中的一种或多种,R为Nd3+、Yb3+、Tm3+、Er3+、Ho3+、Dy3+中的一种或多种;a、b、c、d、e、g、k、m、n和y均为元素摩尔分数。该光转换材料被具有近紫外光、蓝光或红光的LED和LD激发,可以实现具有可调性的宽带发射的近红外光源,用于照明、显示、探测、传感器等领域。
本专利涉及非晶态NiCo‑(HPO4)2·H2O柔性电极材料的制备方法,针对实施例1中的图2产物形貌,所得的电极材料具有球形三维非晶态结构,碳布原位生长赋予电极柔性且三维结构增大了电极比表面积,无序非晶态结构表面具有悬浮键和更松散的原子结构,有利于缓解充放电过程中的体积膨胀。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1528.9 F·g‑1。
本发明涉及一种用于水电解制氢的氧化铱催化剂的制备方法,属于电化学技术领域。本发明的制备方法采用快速的微波辅助制备超细铱颗粒的制备技术,以溶剂使用柠檬酸、乙二醇、丙三醇的复配方案,制备铱黑颗粒前驱体;接着使用超细铱黑颗粒,与载体有效负载后,再次进行热氧化;该方法能够有效解决热氧化法制备氧化铱受限于铱粉尺度的问题。使用本发明制备的氧化铱催化剂,组装基于质子交换膜的电解水膜装配体,使用水电解测试装置测试极化曲线得知,铱催化剂氧析出效率高,析氧过电位240~300mV,水电解池电解电压为1.88~2.05V@2A/cm2,80℃。
本发明提供了一种锌镓氧材料薄膜,所述锌镓氧材料薄膜中锌与镓的原子比小于1:2,所述锌镓氧材料薄膜为尖晶石结构。锌和镓的原子比例与传统的1:2相比,镓原子的占比更高,当Zn和Ga的化学计量比发生变化时,在一定范围内形成ZnGaO材料仍然可以保持尖晶石的ZnGa2O4晶体结构。这种锌镓氧材料薄膜制备的光电探测器件呈现出了更高的峰值响应度,且暗电流和响应时间的参数基本没有变化,为提升ZnGaO紫外探测器的性能参数提供了有效的方法。在光电器件的制备方面具有潜在的应用前景。并且,本发明提供的锌镓氧材料薄膜的制备工艺简单,反应过程容易控制。
本发明涉及一种液体注入型超滑表面及其激光精密微加工方法,属于功能材料技术领域。本发明的液体注入型超滑表面是以金属作为基底,首先采用激光刻蚀的方式在金属表面制备微纳复合结构,通过烘烤得到超疏水表面,再将注入液体覆盖在超疏水表面,获得液体注入型超滑表面。测试液滴包括水滴、酸溶液、碱溶液、湖水、海水、血清、甘油和番茄酱,本发明的液体注入型超滑表面具有很小摩擦阻力,且可以很容易在表面滑落,降低水滴等测试液体在表面的滞留时间与概率。本发明的液体注入型超滑表面激光精密微加工方法采用激光精密加工技术在金属表面制备微纳复合结构,工艺流程简单易操作,无需其他化学添加剂,无毒副作用及污染,适用于大范围大规模生产。
本实用新型公开了一种病原微生物气溶胶研究系统,包括气溶胶发生装置、气溶胶暴露舱、第一排风装置、第二排风装置、第一缓冲区、第二缓冲区、进风装置、气溶胶传播装置、自动化控制装置、动物体征实时监测设备、气溶胶浓度实时监测装置。本实用新型的优点是涵盖小型实验动物(鼠、貂、兔等)到大型实验动物(非人灵长类动物)全身气溶胶暴露感染及传播评价的实验研究系统,生物安全型,耐受过氧化氢、过氧乙酸等化学消毒剂熏蒸消毒,自控性强,可远程操控,安装维护方便,功能先进健全,方便科研试验的应用。
本申请提供了一种示温发光涂料及其制备方法、应用,该涂料主要由稀土离子激活无机发光粉末材料、有机硅类粘结材料、高温成膜物、硅烷偶联剂、填料、流平剂、催干剂和溶剂组成;所述稀土离子激活无机发光粉末材料的化学组成通式为a[(1‑x)Al2O3·xGa2O3]·b[Ln2‑yO3·yT],Ln为Y和Lu中的一种或两种元素,T为Dy和Tm中的一种或两种元素;a、b、x和y为满足电荷平衡的摩尔系数,0≤x≤1,其余均不为零。本发明重点解决现有光致发光涂料示温温度低;粉末材料涂敷困难,不能进行全表面温度测量的问题。该示温发光涂料同时具备测温范围大、耐候、耐高温、附着力强、施工简便的性能。
一种锅炉结垢风险评估方法,属于电力设备监测技术领域,通过进入锅炉短期给水平均流量及给水中二氧化硅浓度,获取给水中二氧化硅含量;通过锅炉产生的蒸汽平均流量及蒸汽中二氧化硅浓度,获取蒸汽中二氧化硅含量;通过锅炉排出污水的平均流量及污水中二氧化硅浓度,获取锅炉水中二氧化硅含量,其中污水中二氧化硅浓度与锅炉水中二氧化硅浓度相同;给水中二氧化硅含量减掉蒸汽中二氧化硅含量,再减掉锅炉水中二氧化硅含量即为这段时间锅炉中垢沉积量;预测未来某个时间的锅炉中垢沉积量,则通过这段时间锅炉中垢沉积量进行累加获得。本发明方法能更有效的开展化学监督工作,保证火力发电机组水汽指标合格,保证机组的安全、经济、稳定运行。
本发明是一种微生物燃料电池三级连续式废水脱氮处理方法及装置,其特点是:经阳极板的制作和预处理、恶臭假单胞菌的固定化,将得到的固定化恶臭假单胞菌新型阳极,固定到处理氨氮废水的阳极室中,将制作和预处理的阴极板固定到处理硝态氮废水的阴极室中,流速均为0.4~0.8mL/min,于15~35℃下连续处理15天,通过电化学工作站在线监测微生物燃料电池的输出电压,每隔24h测定氨氮废水中氨氮和硝态氮废水中硝氮含量的变化,电池输出电压始终在1.583v~1.867v,氨氮废水的氨氮去除率始终为55.6%~64.7%,硝态氮废水的硝氮去除率始终为84.6%~92.3%。所涉及的恶臭假单胞菌来源于中国普通微生物菌种保藏管理中心。
本发明用于压力、加速度测量,可以应用于生物、化学、环境等许多领域中,涉及对液体或气体蒸汽等微质量变化的测量,尤其是涉及一种对兰姆波微传感器的改进。它包括衬底、薄膜,金属层、凸台、接收窗口、叉指电极、齿状支撑、衬底,本发明采用常规的体硅工艺,不需特殊工艺便可制造;由于采用薄膜、金属层、凸台、齿状支撑和叉指电极的结构,提供了一种体积小、重量轻、成本低、质量稳定、寿命长的叠层式静电驱动兰姆波微型传感器。
本发明涉及一种高强度灰铸铁缸盖铸件的熔炼浇注工艺;包括1、熔炼,向电炉中加入60%~65%废钢;待废钢基本熔清时,将1%碳化硅加入电炉中,加入35%~40%回炉铁,加热升温至全部加入料熔化;原材料熔清之后使用增碳剂、硅铁、锰铁、铬铁、钼铁、硫化铁、铜、锡调整铁水化学成分;2、进行扒渣、测温、出铁,出铁时将铬铁粉末随铁水导入中转包内;3、一次倒包孕育,扒渣后将铁水由中转包导入浇注包,同时加入硅锶孕育剂进行一次孕育;4、一次倒包孕育后的铁水进行扒渣、测温;5、浇注同时使用孕育剂进行二次随流孕育,浇注结束得到灰铸铁件;本发明使得浇注后的灰铸铁件抗拉性能高,硬度高,缩松风险小,成品率高,熔炼成本低。
本发明涉及一种多元掺杂型的铂基催化剂及其制备方法和用途,所述铂基催化剂的制备方法将离子吸附和极速还原过程相结合,高效迅速地在碳材料表面形成掺杂型的铂基纳米晶,且上述方法具有操作简单、易于控制、适于工程化大批量生产的优势;本发明所述方法制备得到的多元掺杂型的铂基催化剂的ORR活性高,质量活性高达255mA/mg@0.9V;将其制备CCM并组装单电池,进行测试,其活性面积为50cm2,测试电池温度75℃、加湿温度为70℃、相对湿度为60%RH、化学计量比氢气/空气=1.2/2.5的条件下,电流密度可达2500mA/cm2@0.63V、峰值功率密度可达1.6W/cm2。
本发明涉及一种用于教学、训练、考试于一体的灭火器仿真教学装置。它由以发射超声波代替灭火剂的模拟灭火器罐和以接收超声波而至熄火的模拟火源构成;设置于模拟灭火器罐上的超声波测距模块通过其主控单元控制发射超声波,模拟火源中的超声波测距模块接收到该超声波后,根据控制软件设定的喷射距离及其他操作要求是否符合要求,而控制其鼓风机是否停止吹动象征火焰的红色丝绸,以示实现灭火,并适时向操作者语音提示操作的正确与否。本发明可实现无人化教学,节省了教学资源;通过声光电、模拟火源,消除了灭火器模拟训练时的安全隐患;用超声波收发装置代替化学燃料,能够在各种环境下进行无任何污染的消防训练。
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