本发明涉及一种燃料电池用高负载量铂炭催化剂的制备方法。主要涉及解决高负载量铂炭催化剂在制备过程中由于活性组分铂易团聚、分散不均匀而导致催化剂在长时间使用过程中活性降低,耐久性差的问题。本发明采用添加竞争吸附剂,定位螯合剂,通过将铂前驱体化合物分批次加入载体炭黑中,后用两步还原法,得到了分散均匀,铂粒径均一,催化活性好的高负载量铂炭催化剂。用循环伏安法的电化学方法测试该催化剂在氧气中的催化活性,结果显示,所制备的高负载量铂炭催化剂具有很高的氧还原活性和耐久性。
本发明属于复合材料技术领域,涉及二元复合材料Co3S4/NiCo2S4的制备方法,包括:向已配制好的钴源、镍源的异丙醇溶液中加入丙三醇搅拌均匀,120~200℃反应2~10h,得到NiCo‑甘油酸脂球;将其超声分散于水中,与2‑甲基咪唑溶液混合均匀得到Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球;将Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球超声分散于无水乙醇中,加入硫代乙酰胺,90~180℃溶剂热反应6~18h,氮气中300~400℃煅烧0.5~2h,即得。本发明以双模板法结合水热法,制备方法简单,成本较低,对环境友好,易于量产。所制得的以NiCo2S4为内核,硫化Co‑ZIF形成的Co3S4为外核的具有复杂空心结构的二元纳米复合材料,粒径分布均匀,对其进行电化学测试,表现出良好的电容性能,可应用于超级电容器电极。
本发明公开了一种基于unity ML插件的可移动环境的实现方法,包括:步骤1,利用Unity3D开发组件搭建车辆测试的可移动训练场景,并利用Vehicle Tools资源包导入训练场景内的动态物体,并为动态物体设置运动状态;步骤2,在可移动训练场景内创建智能体,作为目标训练车辆;为目标训练车辆创建虚拟传感器;步骤3,构建训练模型,并利用可移动训练场景对目标训练车辆进行训练,得到训练好的模型文件;步骤4,将训练好的模型文件导入unity工程,TensorFlowSharp读取模型文件,并用于Brain车辆对象,由此实现特定场景的自动移动。本发明基于AI框架tensorflow,基于ML插件进行强化学习或其他机器学习,实现模拟周边可移动环境,训练得到有一定自主智能的环境物体。
本申请提供一种基于苯并双噻二唑或噻二唑喹喔啉的窄带隙聚合物及其制备方法和应用。基于苯并双噻二唑或噻二唑喹喔啉的窄带隙聚合物,由电子受体和电子供体缩聚得到或者由不同的电子受体缩聚得到。其制备方法包括:将包括电子受体和电子供体或者不同的电子受体以及配体、催化剂和有机溶剂在内的原料混合,加热反应得到产物。该窄带隙聚合物可用于有机发光二极管、聚合物太阳能电池、有机光伏、有机光探测器和光热转换器件。本申请提供的窄带隙聚合物,特殊的光学和潜在的电化学性能将有助于开发更好的n型以及双极性聚合物半导体和导体。
本发明涉及农业害虫防治技术领域,特别涉及扶桑绵粉蚧性诱剂及其应用。本发明公开的一种扶桑绵粉蚧性诱剂,包括(R)‑异戊烯酸‑(2,2‑二甲基‑3‑异亚丙基环丁基)甲酯。本发明提供的扶桑绵粉蚧性诱剂灵敏、高效、价格低廉,有效期长,稳定性好,具有很强的诱捕能力,还能够减少扶桑绵粉蚧防治中化学农药的使用,能够准确预报下代虫口发生密度,有效降低扶桑绵粉蚧的危害和损失率。该扶桑绵粉蚧性诱剂可以用于虫情监测、大量诱捕和干扰交配,达到综合治理扶桑绵粉蚧的目的,具有良好的生态效益、社会效益和经济效益。
本发明公开一种非饱和状态下的岩土体干湿循环试验系统,包括试样干燥腔室和试样湿化腔室,试样湿化腔室与外部水溶液相连通,试样干燥腔室能够对岩土体试样进行干燥,试样湿化腔室和试样干燥腔室能够尽可能地还原现实中岩土体试样湿化时所处化学环境、围压以及干燥时所处的气压、湿度等情况,还原试样所处的真实环境;升降顶座和升降底座相配合能够带动岩土体试样往复运动,能够使得试样在非饱和状态下实现干湿循环,且升降顶座和升降底座上均设置了传感器片,能够实时监测试验过程中岩土体试样的参数变化。本发明还提供了一种非饱和状态下的岩土体干湿循环试验方法,进一步提高了非饱和状态下的岩土体干湿循环试验的操作便捷度。
本发明属于农用化学品技术领域,本发明公开了一种环己烷并噻二嗪化合物及其制备方法与应用。本发明合成得到新的环己烷并噻二嗪系列化合物,经生物活性测定结果表明所合成的化合物具有良好的杀菌活性,本发明所得环己烷并噻二嗪化合物在抑制油菜菌核、番茄灰霉、水稻纹枯、水稻稻瘟和禾谷镰刀中具有很好的应用效果,适宜大范围的推广应用。
本发明公开了一种蚕丝氨纶复合导电纱线柔性传感器的制备方法,首先,制备可反复拉伸的蚕丝/氨纶复合纱线,然后在偶联剂的化学辅助作用下,用便捷高效的循环浸轧工艺,将石墨烯牢固地包覆到蚕丝/氨纶复合纱线表面,最后制得的耐久性优异的可反复拉伸的蚕丝/氨纶复合导电纱线柔性传感器。所制得的蚕丝氨纶复合导电纱线柔性传感器稳定性好,轻薄可贴附,还可通过纺织技术将蚕丝/氨纶复合导电纱线织造成布,制备成各种服用产品,可实现长期、实时监测人体的各项运动和健康状态。
一种泡沫镍负载的多酸衍生锰钼硫化物的制备及其应用,本发明涉及一种泡沫镍负载的锰钼硫化物的制备及其应用。本发明目的是解决现有电催化剂的析氢过电位较大、制备成本昂贵的问题。所采用的方法:以Waugh型多酸锰钼九,硫脲和泡沫镍为原料,采用一步水热合成法,制备的泡沫镍负载的多酸衍生锰钼硫化物可适用于碱性电解液中的电催化析氢反应,经过电化学测试后发现其具有高催化活性、较低的析氢过电位和良好的稳定性。
本发明为一种用于煤化工领域的水煤浆三元聚合物分散剂,主要通过单宁酸(TA),2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS),马来酸酐(MA)接枝共聚反应,得到一种新型三元聚合物。本发明的主要原料单宁酸是天然大分子,其来源广泛,价格较为便宜,通过对单宁天然分子的化学改性,引入多种官能团,并用于水煤浆制浆。测试结果表明,固定分散剂使用量为干煤质量的1.5‰,制得62%浓度煤浆,流动性,粘度和稳定性均较好,其最高可制得65%浓度煤浆。此合成工艺简单,且所制得煤浆性能良好,有一定的市场潜力。
本发明涉及细胞膜荧光探针成像的技术领域,特别是涉及基于聚集诱导发光性能的一种用于细胞膜快速免洗成像的双亲性荧光探针,该双亲性荧光探针名称为Membrane QM Tracker12,其化学结构式如式Ⅰ所示。测试表明,本发明提供的荧光探针能在轻微震摇后实现细胞膜成像,并对具有复杂膜结构的神经元细胞实现三维可视化成像,而且由于双亲性荧光探针在水溶液或其他多种有机溶剂中均无荧光,仅在高粘度环境下即锚定细胞膜后发出明亮荧光,因此其在作为细胞膜探针具有较好的应用前景。
双节履带车辆防腐喷涂工艺方法,涉及双节履带车生产领域,具体涉及双节履带车辆防腐喷涂的工艺方法。操作步骤:(一)对工件进行化学清洗,除去表面灰尘、油渍及其他污物;(二)清洗结束后,采用氧气、乙炔火焰对工件表面进行烘干处理;(三)表面喷砂处理,用以除去表面锈迹、氧化皮,提高表面附着力;(四)使用热喷涂设备,对表面喷锌、铝、锌铝合金等防腐材料;热喷涂要求表面均匀,喷涂三遍,测厚量厚度;(五)喷涂结束后,表面涂刷封闭剂,以密封孔隙。它解决了现有技术双节履带车辆用各种防腐涂料对车辆整体进行喷涂,存在漆膜容易脱落,无法长效防腐,以及工艺要求较高,且零部件成本也较高的问题。
本发明提供一种新型中温温差电材料的制备方法,包括:S1:将原料破碎成直径不超过30mm的小块,取所述小块放置在滤纸上;S2:按照一定的化学计量比称量所述小块,将所述小块加入至坩埚后开始熔炼,得到铸锭;S3:将所述铸锭进行研磨,将研磨后得到的粉末用目筛进行过筛;S4:将过筛后的所述粉末装入到模具中进行热压烧结,得到烧结材料;S5:将所述烧结材料放入退火炉进行退火处理,得到新型中温温差电材料。本发明的有益效果是有效的解决TAGS体系材料在工作温度范围内也是挥发严重,影响其电热性能和机械性能,影响长期工作的稳定性的问题,为今后制备深空探测用高热电转换效率温差发电器打下了良好的基础。
本发明属于化学合成和药物应用技术领域,具体涉及含乙砜基吡啶联1,2,4‑噁二唑取代苯甲酰胺类化合物及其制备方法和应用。本发明由2‑氯‑5‑氰基苯甲酸甲酯与盐酸羟胺反应,再与酰氯化后的3‑氯‑6‑乙硫基吡啶甲酸环合,最后水解、缩合、氧化得到含乙砜基吡啶联1,2,4‑噁二唑取代苯甲酰胺类化合物。本发明的制备方法简单、操作方便,所得产物的结构经核磁氢谱进行了确认,并对所得的14个目标产物进行了杀菌活性测试,结果表明:在100ppm浓度下本发明的目标产物对黄瓜灰霉病表现出了良好的抑制性,有的化合物抑制率高达80%以上。
本发明公开了一种氧缺陷二氧化钛/TpPa‑1‑COF异质结光催化剂的制备方法。选择化学性质稳定、催化活性高、价格低廉及无毒无污染的金二氧化钛,用硼氢化钠处理后,采用一锅法构建了基于COFs的异质结体系,实现其光生电子‑空穴对的有效分离和光催化还原性能的提高,进而提高光催化分解水制氢效率,测试结果表明,按本发明方法制备的TiO2(OVs)/TpPa‑1‑COF的制氢产率可达到11.86mmol·g‑1·h‑1,为单独TpPa‑1‑COF的6倍左右。
本发明属有机化学及药物合成领域,涉及式II结构的具有3-取代 苯基-4-甲基-7-羟基香豆素结构,同时6-位具有特定取代基的新化合 物,经脐静脉内皮细胞模型筛药实验,生物活性测定结果显示,所述 化合物具有与阳性对照物2-甲氧基雌二醇相当的新生血管抑制活性, 所述化合物可制备新生血管抑制药物。 其中,R1=-OH,-OCH3,-NO2,-NH2,-NHR,或-NR2,R为1-6个碳 原子的烃基;R2=-F,-Cl,-Br,或-OCH3。
本发明公开了一种豆荚状碳包覆氧化锰核壳结构复合材料及其制备方法和应用。制备方法如下:首先以三嵌段共聚物PEO-PPO-PEO(P123)和PVP为表面活性剂,以高锰酸钾为锰源进行水热反应得到锰的前驱体纳米线;然后以多巴胺为碳源,在前驱体表面均匀包覆一层薄层聚多巴胺,高温碳化一段时间,制备得到具有豆荚状碳包覆氧化锰复合材料。碳层的包覆有利于提高氧化锰的电子导电率,氧化锰活性材料之间的大空隙可以有效缓冲在反复充放电过程中产生的体积膨胀,电化学测试结果表明其作为锂离子电池负极材料具有优秀的倍率及循环性能,有望在锂离子电池领域获得广泛的应用。
本发明公开了一种风力发电机变桨回转轴承的制造方法,首先采用计算机三维模拟工况对产品进行设计与验算,确定变桨回转轴承各主要受力点、受力大小及其变化规律、主要参数及主要尺寸及配合粘度,选用物理和化学性能符合要求合金钢材料,经过环轧式滚轧形成轴承毛胚,粗车后进行等温调质处理,再对滚道及轮齿表面采用晶体管全数控中频感应淬火,再通过硬车削精加工工艺辅以数控高精度磨床精磨代替全磨削加工,既保证径向间隙为零,又降低生产成本,提高生产效率,最后使用计算机三维模拟工况进行调试、测试。本办法制造的变桨回转轴承能承受不断变化的重载荷和冲击载荷,旋转灵活、平稳,可靠性高,使用寿命达20年以上。
本发明提供了一种具有较小等离子损伤的高密度等离子体沉积方法、以及利用该方法制备的MOS器件;本发明利用富硅二氧化硅其具有抵抗等离子体损伤的特点,将传统高密度等离子体化学气相沉积中的富含氧的二氧化硅保护层替换成富含硅的二氧化硅保护层,从而减小了在HDP制程沉积过程中所带来的等离子体损伤,通过最终的电学性能测试可以看出,利用富含硅的二氧化硅保护层可以起到更好的抵抗等离子体损伤的能力。
本发明提供了一种用于合成气CO+H2直接转化制低碳烯烃乙烯、丙烯、丁烯的Fe/活性炭催化剂,包括催化剂的制备和使用方法。催化剂采用真空浸渍的方法制备,使主催化组分Fe以及助剂高度分散到载体活性炭上,从而获得很高的催化活性和良好的催化效果。催化剂的XRD测试结果表明,其化学组成主要为(Fe,Mn)O、α-Fe、FexCy和K2O。在温度300~400℃,压力1.0~2.0MPa,合成气空速400~1000h-1的工艺条件下,将本催化剂用于合成气制低碳烯烃的反应中。无原料气循环时,CO转化率达95%以上,气相产物中碳氢化合物的选择性可达72%,低碳烯烃在碳氢化合物中的含量可达68%以上,液相产物为水。由于制备催化剂时选用的均为最普通的药品和试剂,从而在很大程度上降低了催化剂的成本。
本发明提供一种掺铁铝酸锂晶体的制备方法,包括:将氧化铝、碳酸锂和氧化铁作为原料混合后压块得到成型体,烧结所述成型体;加热所述烧结后的成型体得到熔体,将籽晶与所述熔体接触,用提拉法生长掺铁铝酸锂晶体。按照本发明提供的方法,将所述几种原料混合后压块得到成型体烧结后,再用提拉法可以制得大尺寸、透明完整的掺铁铝酸锂晶体。测试结果表明,按照本发明制备的掺铁铝酸锂晶体具有较好的热稳定性和化学稳定性。
本发明涉及一种微米级单晶颗粒锂离子电池正极材料LiNixCoyM1-x-yO2(0
本发明提供了一种空调与制冷用铜合金管,特别是一种耐蚁穴腐蚀的用于冷凝器、蒸发器及热交换器的铜合金管。本发明的铜合金管,含有Mn:0.1~1.5wt%,P:0.015~0.04wt%,混合稀土金属:0.001~0.1wt%,余量为Cu及不可避免的杂质,并且平均晶粒度为0.005~0.030mm。铜合金还可以含有B:0.005~0.015wt%。本发明铜合金通过腐蚀电化学测量,其电流密度比TP2的电流密度icrro小10%以上。能够在羧酸或羧基酸氛围中使铜合金管表面形成一层组织致密、厚度均匀的钝化膜阻碍羧酸根在铜中的扩散,并且能够满足空调与制冷用铜管的要求。其表面氧化膜组织致密、厚度均匀,并具有高导热性、良好的加工性和可焊性。所述铜合金管既能满足空调与制冷用铜管的要求,又具有优良的耐蚁穴腐蚀性能。
本发明涉及锂离子电池正极材料的制造技术,涉及一种掺杂Mg的三元正极材料的制备方法。该方法依次包括以下步骤:a.Ni0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04(OH)2前驱体的制备;b.正极材料LiNi0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04O2的制备;按摩尔比Li∶(Ni+Co+Mn+Mg)为1.05∶1的比例,分别称取LiOH原料和前面制备的前驱物Ni0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04(OH)2前驱体加入到酒精中,混合后烘干;置于空气氛围的烧结炉中烧结,得到最终产品LiNi0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04O2。本发明通过共沉淀法、高温固相法进行Mg掺杂,改善了LiNi0.6Co0.2Mn0.17O2正极材料的结构和电化学性能,经实际测试,有效提高了材料的首次效率和电导率。
本发明涉及一种基于Rayleigh方程模拟液相中超声波空化气泡运动的方法,属于声化学及计算机模拟领域。本发明是以液体中气泡运动的能量守恒方程为原型,采用Rayleigh方程推导法对超声波场下气泡的能量守恒方程进行简化和推导,并对所推导出的方程进行求解和可视化研究,通过调整超声波及溶液的参数来模拟实际生产条件,并利用可视化模块直观的表现出各工艺参数和空化气泡运动的关系。由于气泡的运动具有一定的难观测性,本方法通过对超声波场内气泡的运动进行模拟,能够揭示超声波空化效应的机理,直观的反应空化气泡的运动规律,对为未来生产提供理论依据和参数指导。
本发明首次尝试采用将染料与硅烷偶联剂结合再与正硅酸乙酯共缩聚的方法在常温、常压下制备二氧化硅荧光纳米球。本发明生产方法简单,价格低廉,反应速度快;本发明制备的二氧化硅荧光纳米球具有均一的形貌、可调的粒径和荧光强度。得到的二氧化硅荧光纳米球尺寸约在50nm-80nm之间。二氧化硅纳米材料在化学合成、生物医药、电子、光学等多领域的应用引起了广泛的关注。二氧化硅的无毒性、生物相容性以及荧光染料的易于引入,使其成为一种很好的生物荧光纳米颗粒,在生物医学成像和免疫测定中有广泛应用。
本发明公开了一种汽车发动机曲轴的锻造方法,包括以下步骤:a、浇注钢锭,钢锭中化学成分重量百分比为:0.086%≤C≤0.150%,痕量≤Si≤1.40%,痕量≤Mn≤1.30%,痕量≤P≤0.033%,痕量≤S≤0.0260%,Ti0.11-0.22%,11.50%≤Cr≤13.50%,痕量≤B≤0.0018%,余量为铁及不可避免的杂质;浇注成型的钢锭温度降至350℃,再加热至670-760℃,保温3-5小时,炉冷至300℃,保温3小时,再加热至650-760℃,保温10小时,以34℃/小时冷却至400℃,再以20℃/小时,冷却至180℃;b、锻造步骤,1)选用锻造工艺浇注好的钢锭;2)根据曲轴型号选用的原料钢进行锯切,下料毛坯的尺寸与锻造工艺规程一致,目测锯口斜度不超过2°,毛刺不大于2mm;本发明使其利于大批量的工业化的生产,并减少了锻造过程中出现夹污、充不满的现象,产品的力学性能进一步改善,节约了产品用料,提高了产品的模具寿命。
本发明公开了一种太阳能电池背场激光PN隔离工艺,包括步骤:前清洗制绒、扩散、PN隔离、后清洗、等离子体增强化学气相沉积法沉积氮化硅、丝网印刷烧结、测试分选;所述PN隔离采用激光刻蚀,具体方法是:在太阳能电池的背面,利用光纤激光器以100~120mm/s的刻线速率围绕硅片的背面表面进行边缘刻槽,所述刻槽离硅片的边缘距离为0.5mm,刻槽深度为10~15μm,从而实现PN隔离。本发明使用激光隔离代替传统的湿法刻蚀工艺,并且对传统激光刻蚀的工艺进行了改善,完全可以满足太阳能电池生产过程中去除边缘PN结的工艺需求。
本发明公开了一种高洁净度低碳低硅焊丝钢及其制备方法,该焊丝钢该化学成分按重量百分比:C:0.002~0.10%,Si:0.005~0.04%,Mn:0.35~0.60%,P:0.001~0.006%,S:0.001~0.003%,As:0.001~0.007%,Al:0.001~0.015%,Sn:0.005~0.015%,N:0.005~0.01%,Ti:0.05~0.20%,O:0.0005~0.002%,余量为铁。该制备方法是初炼电炉出钢,钢水进入LF精炼炉后进行测温,进入LF精炼炉后依次加去第一批渣料和第二批渣料:然后连铸采用电磁搅拌。本发明生产成本低,节约能源;本发明提供的工艺线路简单,操作性强。
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