一种中温固体氧化物燃料电池复合双层阳极,由 电流收集层NiO-YSZ和活性电化学反应层硝酸镍分解的NiO -YSZ两层组成:先将NiO按30%-75%和YSZ混合,配上 聚乙烯醇缩丁醛粘结剂滚压成阳极电流收集层,再将硝酸镍在 800℃分解的NiO与YSZ混合,配上粘结剂滚压成活性电化学 反应层;再将上述两层合二为一滚压成复合双层阳极;最后 在复合双层阳极制备上YSZ薄膜固体电解质后,在230℃- 1400℃升温、去除粘结剂、烧结,丝网印刷LSM阴极进行性能测试。以H2、O2为燃料,阴极有效面积为56cm2时,电极的输出功率为15W比单纯NiO为阳极时电极输出功率10W时,其性能高出50%。
本发明提供一种兼具理化消毒功能的全空间智能消毒拖扫设备及方法。包括设备骨架和设置在其上的消毒装置模块、清洁装置模块、电源模块、物联网模块。消毒装置模块包括紫外线消毒装置和化学消毒剂喷雾装置,化学消毒剂喷雾装置的输出端为设置在多层可伸缩套管上的消毒喷雾孔;清洁装置模块包括地面尘屑清扫机构、吸尘机构和拖地清洁机构;物联网模块包括探测感应组件和协调设备中各模块自动化运行的智能处理装置。本发明智能化程度高,在无人看守时进行消毒清扫工作,提高空间利用效率。可切换的理化消毒方式针对空间内不同物品进行消杀。科学规划消毒路径,实现消毒过程的最优化路径和最节省的消毒液用量及最短的消毒时间,提高了消毒清扫效率。
本发明提供一种应用污泥功能酶响应预警污水处理系统早期风险的范式,涉及城市污水处理过程中污泥功能酶对具有活性的新型污染物的不同响应,预警污水处理系统的早期风险。本发明通过对比活性污泥中生物指标和化学指标的敏感性,以期提供一个可以快速预警污泥性能发生变化或异常的范式,该方法评估结果准确性较高,可在一定程度上稳定污水处理的效率,降低城市污水厂生物处理系统因污泥性能异常导致出水不达标的风险,在一定程度上弥补污水处理系统面临的化学指标监测所带来的局限性,提高企业风险防范能力。
本发明公布了一种电解水析氢催化剂及其制备方法与应用。所述催化剂为负载碳化钼的氮掺杂碳微米管,其制备方法包括以下步骤:首先在水溶液中制备苯胺掺杂的磷钼酸基金属‑有机框架(NENU‑5),再通过化学氧化法引发苯胺聚合得到前驱体,将前驱体洗涤干燥后,在惰性气体保护下进行高温热解,最后用氯化铁溶液刻蚀热解产物中的铜,洗涤干燥得到催化剂。本发明采用的实际价格较低,生产流程短,电化学测试表明得到的催化剂催化析氢效果较好。
本发明涉及一种以碳化钽包覆钽丝为催化剂用于热丝化学气相沉积制备硅薄膜的方法。将此热丝催化剂用于硅薄膜的制备,催化剂表面的碳化钽层得到了很好的保持,没有观测到硅化物的生成,即表现出很好的抗老化性能,具有明显延长热丝催化剂使用寿命的潜力。本催化剂制备方法简单,条件易于控制,适用于热丝化学气相沉积制备各种晶化度的本征、掺杂及化合物硅薄膜。
本发明涉及一种基于树枝状纳米银结构的柔性薄膜压力传感器及其制备方法,属于电子材料技术领域。主要技术方案如下:将ITO玻璃层层自组装,在组装好的ITO玻璃上采用计时电流方法进行电化学沉积银,经过电化学沉积后,一层白色的树枝状纳米银将沉积在ITO玻璃上,称其为ITO‑Ag。将ITO‑Ag浸入到含固化剂的PDMS溶液中,加热固化,将固化好的PDMS柔性基底从ITO‑Ag上揭下即为基于树枝状纳米银结构的柔性薄膜压力传感器。本发明制备的柔性薄膜压力传感器具有较低的方阻,并且在弯曲多次和拉伸不同比例后仍能保持良好的导电性。该传感器为可穿戴智能设备在线监测人体健康基础数据,如脉搏、血压、心跳等方面提供了尝试条件。
本发明属于环境电化学材料制备和电脱盐技术领域,涉及碳气凝胶负载二氧化锰的电极材料的制备及应用。本发明通过溶胶‑凝胶法合成碳气凝胶,然后通过水热法负载二氧化锰形成复合材料,再以泡沫镍为导电基体进行压片;在电化学工作站测试循环伏安曲线和恒流充放电曲线,优化电极材料;然后将优化的电极材料用于脱盐反应装置,考察电压、流速、进水浓度对脱盐效果的影响。本发明降低脱盐成本、降低污染并提高电极吸附量。
本发明涉及质子交换膜燃料电池领域,具体说是涉及一种微孔层材料的制备方法。其方法是选取电化学稳定性更好的无机氧化物颗粒替代碳粉,并在该氧化物表面构筑高导电性的涂层。该导电性涂层在保证材料原有电化学稳定性同时,可赋予其更好的导电性能。基于该纳米复合物制备的新型阴极气体扩散层,表现出比商业化碳粉更高的耐腐蚀稳定性,且电池性能测试也显示出可应用于实际的潜力。
本发明公布了一种电解水析氢催化剂及其制备方法。所述析氢催化剂为担载于碳‑氮掺杂碳复合载体的碳化钼,其制备方法包括以下步骤:首先在碳载体上通过化学氧化法原位生长钼掺杂聚苯胺得到前驱体,将前驱体洗涤干燥后,然后在氮气保护下进行高温处理得到催化剂。本发明采用的试剂价格较低,生产流程短,电化学测试表明得到的催化剂催化析氢效果较好。
本发明公开了一种原版影视外语教学系统,包括:个性化学习内容生成模块、个性化学习方式选择模块、学习模块、场景模块、再学习模块、反复测试模块、实时通讯模块;此教学系统改造完整的影视作品,保证学习者在选择欣赏自己喜欢的影视作品同时,在纯正的语境里,通过选择合适自己的学习方案,学到为自己个性定制的目标学习内容。而且此系统通过音频变化,字幕变化等重复方式提高对目标学习内容的学习效率。目标学习内容包括:单词,短语,句式等。
该发明以邻苯二胺为功能单体、盐酸克伦特罗(CLB)为模板、体积配比为1:2的乙腈与去离子水的混合液为洗脱剂,在以玻碳电极为工作电极、铂丝电极为对电极,饱和Ag/AgCl电极为参比电极的三电极系统中,采用循环伏安(CV)法扫描20圈。该模板分子经过洗脱后,使玻碳电极表面形成了CLB分子印迹的聚合物修饰膜,即CLB分子印迹电化学传感器。以该传感器为工作电极对CLB实施了电化学测定。结果表明,在5mol·L‑1 K3[Fe(CN)6]溶液中,该传感器的DPV峰电流与CLB浓度在2.02×10‑8~2.19×10‑6 mol·L‑1范围内有良好的线性关系。通过对三种与CLB结构类似的干扰物选择性实验的结果表明该传感器的选择性能良好。
本发明提供了一种直接硼氢化物燃料电池单电池的活化方法,其特征在于由初期活化、电化学交流电流加速活化以及电池性能测试三个步骤构成。本活化方法具有快速拓展电化学反应界面、活化时间短、节约燃料、系统简单等特点,特别适合于催化剂活性低、活化时间长的直接硼氢化物燃料电池的活化。
本实用新型公开了一种除菌水生成器,包括干电池,所述干电池电连接有低功耗电源芯片,所述低功耗电源芯片电连接有存储IC,所述低功耗电源芯片通过导线分别连接有阳性电极和阴性电极,所述阳性电极和阴性电极分别内置于电解池的内腔中,所述电解池的内腔盛放有淡盐水溶液,该电解水生成器产生的电解水具有与其他化学物质或漂白剂相同甚至更高的除菌效果,对人类更安全,安全无毒,不刺激眼睛或皮肤,无需运输、存储稀释或与危险的化学物质混合因而风险更低,电解水这种物质的好处在于降低人为错误的风险,不需要混合和稀释危险的化学物质,取而代之的是简便的日常HP值测试,意味着风险更低,人为错误几率更小。
一种强碱性防腐液及其制备和应用方法属于防腐蚀领域。该防腐液由有机胺、Si源、Al源、碱和H2O组成,其中各化学组成的摩尔比为有机胺:碱:Si源:H2O:Al源=(0~2.0):(0.5~5.0):(0~1.2):(50~1000):(0~0.002),且该防腐液的pH=9~14。按照以下步骤进行:称取定量的有机胺、Si源、Al源,在室温~90℃下搅拌0.5~24小时, 滴加NaOH溶液调节溶液的pH值为9~14,使得最终其中各化学组成的摩尔比为有机胺:碱:Si源:H2O:Al源=(0~2.0):(0.5~5.0):(0~1.2):(50~1000):(0~0.002)。该强碱性防腐液用于铝合金的防腐性能测试,本发明提供的强碱性防腐液,可以用于强碱性环境下铝合金的防腐保护,具有高的防腐性能,并且具有高的化学和热稳定性。
本发明公开了一种燃料电池电催化剂载体及其制备方法。所述电催化剂载体为功能化炭黑/石墨烯复合材料,其制备方法包括以下步骤:首先用阳离子聚合物对炭黑进行功能化修饰使其带正电荷,然后与带负电荷的氧化石墨烯通过静电自组装形成功能化炭黑/氧化石墨烯多级结构,最后经化学、电化学等方法将其中的氧化石墨烯还原为石墨烯,以进一步提高复合材料的导电性。本制备方法简便易行,成本低廉,易于推广使用。研究发现,本发明制备的复合材料具有三维多孔结构,较大的比表面积,良好的导电性,并且更易捕获和均匀分散纳米金属粒子。电化学测试表明,以该功能化炭黑/石墨烯复合材料为载体制备的电催化剂具有活性高且性能稳定的优点。
一种喷雾剂点燃距离的试验装置,其属于测试仪器的技术领域。该装置包括点火结构和滑动指示结构,点火结构采用调整固定块调整燃烧器的高度和周向的角度。滑动指示结构采用设置在升降台底部的滑块严重滑轨滑动,进而调整升降台工作面上的喷雾剂与燃烧器之间的距离。该装置结构简单、操作方便、成本低,实用性强。测定喷雾剂的点燃距离,再结合喷雾剂的化学燃烧热,进而对其易燃性进行判定,看是否满足危险货物的分类标准,以保证喷雾剂等危险化学品在生产、管理、运输中的安全性。
本发明公开了一种基于单目相机的机器人室内复杂场景避障方法,属于机器人导航与避障领域。本发明所述单目避障导航网络由环境感知阶段和控制决策阶段组成,具体包括深度预测模块、语义掩膜模块、深度切片模块、特征提取指导模块、强化学习模块和数据增强。该网络以单目RGB图像作为输入,获取语义深度图之后进行动态最小池化操作获取“伪激光”数据,以此作为强化学习的状态输入,生成最终的机器人决策动作。本发明解决了机器人室内环境避障任务中,难以充分感知复杂障碍物,从而导致避障失败的困难,帮助机器人利用环境的语义信息,去除冗余像素的干扰,从而进行高效的强化学习训练与决策,在不同场景上具有有效性和适用性。
本发明涉及一种平行流超音速氧碘混合喷管,用于超音速注碘的氧碘化学激光器出光运行或平行流超音速混合流场的研究。该喷管的主要特征为:氧、碘两股气流均为超音速且平行流混合;在碘喷管出口安装有两排特殊的扰动翼片,以增强混合效果;通过喷管模块上法兰下沉设计,保证了沿流向喷管出口以后流场可视,以方便混合流场的测试研究。为了实现该喷管的上述功能特点,设计了专门的加工工艺流程。相对于目前氧碘化学激光器上常用的亚音速横向流注碘混合喷管,该喷管的注碘方式和结构设计新颖,为超音速注碘的氧碘化学激光器设计研究和平行流超音速混合流场的研究提供了方便。
一种碳化硅陶瓷基纳米复合材料的制备方法及其应用,属于纳米材料制备技术及应用领域。使用自动控制直流电弧等离子体设备,以工业硅块为阳极,石墨棒作为阴极,通入惰性气体和氢气的混合气氛后,再通入气态碳源甲烷、乙炔或乙醇,蒸发原料获得碳化硅陶瓷基纳米复合材料;并将其与导电剂,粘结剂混合制备电极,作为锂离子电池负极材料,组装成扣式锂离子电池进行电化学性能测试,能够表现出优异的电化学性能。本发明制备过程简单,可实现工业化生产;将其应用于锂离子电池负极材料,能够实现了电化学循环性能的稳定性和大电流充放电的能力;通过电流、电压、气氛种类及其气压比、钝化、筛分等工艺,实现对纳米粉体尺寸、分布、以及形貌的控制。
本发明涉及一种可重复性使用基于PDMS的Ag/AgCl微电极的制备方法和应用。本发明首次以PDMS作为参考电极的基底,采用树枝状结构纳米银作为电极的工作层,用化学氧化法制备Ag/AgCl电极。以PDMS作为参考电极基底,具有低成本,可回收再利用等优点,且PDMS是一种柔性无毒材料,使电极具有生物相容性。在PDMS柔性基底上嵌附一层树枝状结构纳米银作为电极的工作层,使电极具有极好的工作稳定性(△E<1mv)以及灵敏度t≈59.32s,电极电位要低于传统商业电极约40.95%,极大的拓宽了参比电极的测量区间。本发明制备电极可持续工作1h以上。本发明制备方法简单,易操作,获得的电极可广泛应用于微流道系统,该电极可用于开发生物体传感器,有很好的应用前景。
本发明涉及一种氟磷酸钒钠与碳复合物及其制备方法和应用,所述正极材料的组成为Na3V2(PO4)2F3碳复合物,Na3V2(PO4)2F3碳复合物是使用低温绿色的溶剂热一步制备出来的,在溶剂热合成Na3V2(PO4)2F3的过程中加入碳源,通过碳源的原位碳化,在Na3V2(PO4)2F3表面形成碳层,得到Na3V2(PO4)2F3碳复合物。与一般的溶剂热法相比,通过引入碳源,在相同的反应条件下,在Na3V2(PO4)2F3表面形成碳层,有效地提高了Na3V2(PO4)2F3的导电性,并使得颗粒减小,从而提高材料的倍率性能。所制备的Na3V2(PO4)2F3碳复合物通过电化学性能测试,表现出接近理论比容量的放电比容量和优异的倍率性能,在便携式电子设备和快速充放电的设备中有很好的应用前景。
膜生物反应器膜污染优化控制专家系统,属于环境工程技术和计算机软件技术的交叉领域。其特征是以处理生活污水不同工况下的膜生物反应器活性污泥混合液中膜污染因子对膜污染影响的权重与方向为依据,建立膜生物反应器工艺参数调控规则,构建膜生物反应器膜污染优化控制专家系统,实现对膜生物反应器膜污染恶化的预测及专家诊断,并完成自动调控功能,从而实现膜污染速率的有效延缓。系统具有自学习能力,成功调控案例通过系统自学习扩充规则库。本发明的效果和益处在于能够有效延长膜组件寿命、减少化学药剂用量,降低运行成本;膜污染的有效控制可使膜生物反应器工艺更适应于国情,促进节水事业的发展。
本发明涉及化学储能技术中的液流储能电池,具体地说一种用于液流储能电池的增强柔性石墨双极板及其制备,双极板由柔性石墨层和碳塑导电复合材料层交错叠加粘接而成,并且其外测2层为柔性石墨;本发明采用碳塑导电复合材料对柔性石墨板进行增强,并用热压方法制备增强柔性石墨双极板,其具有良好的导电性、阻液性及机械力学性能。本发明制备工艺简单,所制备的增强柔性石墨双极板成本低廉,易于批量生产。
本发明提供了一种梁式结构的可更换式加固方法,具体包括:步骤一,清理、平整需要加固的梁,在梁底部设计位置钻孔;步骤二,在梁底部为安装碳纤维板预留的钻孔中植入的化学锚栓,安装碳纤维板张拉装置和碳纤维板组装件,张拉碳纤维板至设计张拉力;步骤三,在梁底部为安装钢板预留的钻孔中安装锚栓,通过锚栓将预处理的钢板固定于梁底部;步骤四,对碳纤维板和钢板的加固质量进行检验,主要检查尺寸,锚固。本发明采用可更换式的加固设计理念,在加固结构服役一定时间后通过更换加固材料的方式进行二次加固,有效地维持梁式结构的承载力性能和耐久性能,延长结构的使用寿命。
本发明公开一种春雷霉素及其衍生物作为几丁质酶抑制剂的应用,所述抑制剂的结构通式如I所示,通过对所筛选化合物的抑制效果、选择性和杀虫活性评价对化合物的抑制活性的研究,结果表明,化合物Kasugamycin对OfChtI具有抑制效果,在使用的终浓度为不低于50μM时,此浓度下测得的抑制率为86.4%,半数抑制浓度IC50值为14μM。本发明所述的春雷霉素及其衍生物在生物学和化学生物学等领域有广泛的应用前景,尤其是在延缓亚洲玉米螟发育方面有较好的应用前景。
本发明公开了一种基于三维核磁共振谱鉴定链烷烃与环烷烃的方法。该方法首先获得待测样品的二维氢‑碳相关谱和三维HSQC‑TOCSY谱,然后基于三维核磁共振谱对二维氢‑碳相关谱中的谱峰信号进行全归属。对待测样品二维氢‑碳相关谱中的谱峰进行鉴定,比较与其它谱峰碳化学位移、由三维谱获得的氢‑氢TOCSY信号及强度、谱峰氢化学位移,从而确定待鉴别的信号属于链烷烃或者环烷烃。优点是:技术可靠,可有效鉴别有机混合物和润滑油基础油中的链烷烃和环烷烃,避免了主观因素和人为误差,结论科学可靠。
本发明涉及一种掺杂剂辅助的电离源,这种电离源利用了紫外灯照射掺杂剂电离产生的电子以及照射载气产生的光化学反应。它包括两部分:紫外光源和内装填有掺杂剂的容器。紫外光照射易电离的掺杂剂能够产生低能量的光电子。光电子可以吸附到载气中光化学产生的O3上得到O3-,O3-或其水合离子O3(H2O)n可以和空气中存在的大量CO2反应生成CO3-(H2O)n(n=0-3)。CO3-(H2O)n可以作为试剂离子和待测物发生反应,使待测物电离形成产物离子。将掺杂剂辅助的电离源用于离子迁移谱,能够避免使用放射性电离源的放射性,提高离子迁移谱的灵敏度,有利于离子迁移谱的产业化。
本发明涉及纳米尺寸钠金属粉末及其制备方法。在0~50℃和常压条件下,有机溶剂中钠块与多环芳烃反应生成金属有机中间体,将其在40~85℃真空热解得到纳米尺寸的金属钠粉末。透射电镜测定基本颗粒尺寸在10~40NM范围内。纳米尺寸钠金属粉末化学活性高,在常压40~120℃条件下与氢反应2-4小时,生成基本颗粒尺寸在20~50NM范围内的氢化钠。
本发明涉及锂离子电池用三电极体系模拟电池装置,包括圆柱形容置空腔和圆柱形活塞两个主体部分,在圆柱形容置空腔的底端贯通有工作电极极柱和参比电极极柱;工作电极极柱和参比电极极柱一端均延伸至外部,可以直接与外电路通过夹具相连,在圆柱形活塞的内部贯通有一个不锈钢材质的对电极极柱,对电极极柱嵌入并贯穿于圆柱形活塞的上圆柱面与下圆柱面,对电极极柱的一端与圆柱形活塞的内空腔底面保持在一个平面上,另一端则延伸至圆柱形活塞的外部,可直接与外电路通过夹具相连。本发明的有益效果是,操作十分简单,对电具有优良的可重复操作性与结果的可重现性,能够实现对电极体系进行较为精确的电化学参数的测定。
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