本发明涉及一种内置保温层的清水混凝土墙的施工方法,依次包括以下步骤:施工准备→电脑预先排版→基层处理→测量放线→化学植筋→焊接对拉螺栓→粘贴90mm石墨泡沫板→钢筋绑扎→清水混凝土模板加工→支撑钢管脚手架搭设与清水混凝土模板安装→清水混凝土浇筑及振捣→清水混凝土模板拆除→清水混凝土成品保护→清水混凝土保护液施工;优点是:本发明有效保证了清水混凝土表面平整度,不会出现错茬、漏浆、返锈现象。确保墙面钢筋保护层厚度符合设计及规范要求;墙面节能效果显著,避免了保温材料被外界物质、外作用力的破坏,保温效果持久,而且节约了网格布、栓钉、胶粘剂等材料,省去了外墙抹灰工序,有效降低了施工成本。
本发明公开了一种两步法制备二硫化钼薄膜的工艺。其步骤:A、对衬底表面进行清洗;B、称取三氧化钼粉末放置在石英舟内,置于管式炉内;将衬底置于装有三氧化钼的石英舟下游;C、称取硫粉于料瓶中,将伴热带缠绕在料瓶外围且置于管式炉体外,料瓶中的进、出气管接入管式炉的进气管路中;D、抽真空,通入Ar将管式炉加热,进行第一步沉积;E.第一步沉积结束后,进行第二步沉积;F、将料瓶加热,然后通入Ar进行三氧化钼的硫化;G.将料瓶与管式炉自然降至室温,取出样品进行测试。采用本工艺,避免了传统化学气相沉积过程中硫的蒸发时间的不可控所导致的三氧化钼的提前硫化,采用两步法制备二硫化钼薄膜,能够使整个反应过程更加可控。
本发明公开的是一种精准表征γ辐照碳纤维微观结构的方法。包括以下步骤:1)将γ射线辐照碳纤维沿径向横截面分为外表面、次表层以及芯部三个微区;2)采用X射线光电子能谱‑氩离子枪溅射联用技术表征纤维外表面的化学结构,借助截面Raman定点扫描技术表征纤维的次表层和芯部原子及晶体结构。本发明将γ辐照碳纤维沿径向横截面分为外表面、次表层以及芯部三个微区,并结合不同测试手段进行表征,解决了目前无法准确获得γ辐照碳纤维不同区域微观结构的难题。
本发明公开了一种软包装锂电池的极耳防短路方法,包括如下步骤:步骤101、正极极耳处理;选取极耳胶,所采极耳胶为黑胶、白胶或黄胶中的一种;首先采用本色阳极氧化、黑色阳极氧化或微弧氧化法使正极极耳基体表面形成绝缘层,所述绝缘层的厚度不小于10微米,用500V绝缘电阻表测量表面绝缘电阻需大于200MΩ;然后将极耳胶流延在正极极耳基体上;随后将正极极耳剪裁到要求尺寸;最后使用化学方法对极耳两端进行去氧化层处理;步骤102、单体电池装配:具体为:首先极耳焊接;然后电池封装;随后抽真空封口后搁置24h以上,观察有无泄漏;之后裁开单体电池侧板,注液、陈化搁置;最后抽真空对最终状态的单体电池进行二封。
本发明涉及一种硼氮杂萘并噻吩类杂芳烃及其衍生物的合成方法,并测试了这些化合物的光物理性质和单晶衍射结构,进一步研究该类有机材料在有机电化学方面的潜在应用价值,本化合物的结构式为:其中R1,R2,R3,R4分别为独立的取代或非取代的基团,包括烷基,芳基(苯环、噻吩环、呋喃环、吡咯、吡啶、苯并噻吩、苯并呋喃、苯并吡咯、苯并吡啶、萘环、蒽环、非那烯、并四苯、芘、线性或者有角度的并五苯、并六、茚、芴等)。其中R3,R4也可以为单个取代卤素原子X:F、Cl、Br、I。
本发明具有核壳结构高抗冲聚氯乙烯树脂制作 方法,产品主要应用于板材、异型材等化学建材方面。本发明 首先是通过丙烯酸酯和烷基丙烯酸酯为原料制成核壳型共聚 乳液,然后1~30%乳液与99~70%的氯乙烯单体悬浮聚合, 其核部和壳部的制作重量配合比例为核心部丙烯酸丁酯∶二 乙烯基苯=50∶1,壳部是10%的甲基丙烯酸甲酯和90%的丙 烯酸丁酯的混合单体与二乙烯基苯构成,其中混合单体∶二乙 烯苯=50∶1。在温度为23℃的条件下,测定缺口冲击强度为64.4KJ/m2,拉伸强度值为46.3Mpa,有良好的力学性能。
本发明公开了一种NTA修复垃圾堆肥重金属防渗隔层的设置方法。它是在直径为7.5cm,长25cm的PVC管中装入500g风干的园土,装入水平隔层85g,再装入280g堆肥;在管中播种0.6g黑麦草种子,播种30d后,将10-20mmol/kg堆肥的NTA钠盐水溶液施于堆肥表面,10d后刈割草,测定重金属Cd,Cr,Cu,Pb和Zn的含量变化,其中的水平隔层为20g沸石、45g骨粉或蟹壳粉和20g锯末组成。本发明的试验的结果表明:水平隔层铺与土壤至上、堆肥之下,可以阻碍堆肥和土壤中重金属迁移降低渗滤液重金属含量,使草坪植物在化学螯合剂诱导下,增加其吸收堆肥中的重金属的时间和重金属在其体内的富集,并减少重金属向深层土壤的迁移。
一种用于塑胶底材的涂料制备方法,将酯类、酮类、醇醚类和醇类溶剂混合搅拌均匀,得到稀释剂;把颜料及占涂料总量20%的稀释剂置于容器中,加入占涂料总量40%的丙烯酸树脂高速分散均匀,将物料转到研磨机上研磨,用200目的过滤网过滤并用刮板细度计测物料的细度在30微米以下,得到色浆;将占涂料总量5%的稀释剂、20%的丙烯酸树脂、醋酸丁酸纤维素、醛酮树脂、醇酸树脂加入容器中与色浆搅拌均匀,再加入流平剂及增塑剂并充分搅拌均匀;最后加入占涂料总量3.8%的稀释剂将物料调节至司托默粘度计135KU,温度30℃,即得涂料。本发明的优点:工艺简单,成本低廉,附着力优良、丰满度高、柔韧性好及具有良好耐化学性。
本发明涉及一种碳纳米管阵列/聚酰亚胺定向导热复合材料的制备方法;将二胺单体和二酐单体溶于极性溶剂中,在氮气保护和室温条件下搅拌反应15~40小时,然后得到聚酰亚胺前驱体溶液;在硅衬底上,以二甲苯为碳源,二茂铁作为催化剂采用化学气相法制备定向碳纳米管阵列;将碳纳米管阵列浸润聚酰胺酸溶液,在马弗炉中80℃~250℃阶段升温5~6小时固化得到碳纳米管阵列/聚酰亚胺定向导热复合材料。经测试,得到的复合材料沿轴向导热率达到30W/(m·K)以上。
本发明属于电磁屏蔽实现技术领域,具体涉及一种内嵌式金属网栅的电磁屏蔽光学窗制备方法。该方法包含:(1)通过物理和化学方法清洗光学窗表面;(2)采用电子束蒸发方法生长制备Y2O3薄膜;(3)热处理镀膜后的光学窗口,使薄膜表面产生随机分布的网状裂纹;(4)在开裂的薄膜表面沉积金属薄膜;(5)采用等离子体大角度倾斜刻蚀方法,通过控制倾斜刻蚀时间,有效去除基底表面金属层,仅保留裂纹内部嵌入的金属材料。该方法不但适应平面光学窗,而且可以在曲面光学窗表面实现可见、或红外电磁屏蔽效果,在遥感遥测、航天航空、移动通信等军事和民用领域具有广泛应用前景。
一种可调浮力效应的烟雾发生装置。其包括增压控制活门、CO2气瓶、乙二醇储液器、氦气瓶、混合腔、流量控制活门、温度传感器、加热器、电磁阀、开关及模式选择器、控制器、外壳、CO2输送管路、乙二醇输送管路和氦气输送管路;本发明效果:本烟雾发生装置通过控制氦气与乙二醇蒸汽混合的比例来改变烟雾的密度,可以实现浮力效应可调的功能,从而实现了与真实火灾烟雾近似的热浮力效应,因此能够直接应用于飞机货舱烟雾探测系统的验证实验中。本发明中所采用的氦气为惰性气体,具有化学性质稳定、成本低廉、安全可靠、无环境污染的特点。
本发明提供了大气污染区域联防联控制度政策评估方法,包括基于自底向上模型的评估方法,基于自底向上模型的评估方法包括以下步骤:A1、基于自底向上的排放清单核算方法,通过测算政策措施实施后活动水平或排放因子的变化,核算污染物减排量的变化;A2、根据步骤A1中活动水平或排放因子的变化确定耦合大气化学传输模型,用于模拟出政策实施带来的空气污染物浓度的变化或空气质量改善效果。本发明有益效果:本发明所述的评估模型的大气污染区域联防联控制度政策评估方法解决了下述的问题:区域联合执法制度落实不到位、跨区域协作机制较为松散、跨区域的长效补偿机制尚未建立。
本发明公开了抗坏血酸在增强N型半导体稳定性中的应用及一种增强N型半导体稳定性的方法,属于半导体材料技术领域。所述方法为在N型半导体器件表面构筑抗坏血酸薄膜,所述抗坏血酸薄膜的制备方法为:将抗坏血酸溶液通过悬涂法、提拉法或滴注法均匀涂布在所述N型半导体器件表面,自然固化或者真空退火固化。所述抗坏血酸溶液中还加入聚氨酯溶液。该方法采用氧消除的策略,抗坏血酸可以清除已加入N型半导体中的氧,消除禁带中的相关陷阱状态,防止N型半导体的进一步降解。利用本发明的方法所制备的N型半导体器件的迁移率等电学性能提升,操作稳定性和长时间存储稳定性均得到提高。
本发明涉及一种金属氧化物修饰的MOx‑CoMnOx纳米催化剂及制备方法和使用方法;催化剂化学成分包括Co、Mn和M;Co占总催化剂质量的16.8‑19.8wt.%,Mn占总催化剂质量的40.5‑45.9wt.%,而M占总催化剂质量的0.1‑9.9%。本发明通过添加第三种金属氧化物MOx使得催化剂形成新的活性位。尤其是CeO2的添加使得CeO2‑CoMnOx纳米催化剂在合成气直接制低碳醇反应中,表现出优异的总醇选择性。CO转化率为30.0%时,总醇选择性达64.6%。且经过250h稳定性测试后没有失活现象,且具有较低的CH4和CO2选择性,展现出优异的催化性能和稳定性。
一种用于丙烷催化脱氢制丙烯的催化剂,以氧化铝-氧化铬作为混合载体、金属Pt为活性组分、金属Sn、La和Ca为助剂,其化学式为Pt-Sn-Ca/Cr2O3·Al2O3和Pt-Sn-La-Ca/Cr2O3·Al2O3,混合载体中Cr2O3与Al2O3的质量比为2 : 1。本发明的优点是:制备方法工艺简单,易于操作,催化剂的性能测试表明其具有较高的丙烷转化率、较高的活性以及较长的使用寿命,且丙烯选择性较高;初始转化为48%左右,且经过4h之后催化剂依然有40%左右的较高转化率,丙烯选择性维持在较高的91%以上,表明其具有显著的经济效果,有利于工业化推广。
一种金属-自由基配合物型磁性材料,其化学式为:{Dy(hfac)3(NIT-4-ThienPh)}2,其中hfac为六氟乙酰丙酮、NIT-4-ThienPh为2-(4-苯基-2-噻吩基)-4, 4, 5, 5-四甲基咪唑啉-3-氧化-1-氧基自由基;其制备方法是:将Dy(hfac)3?2H2O的正庚烷溶液与NIT-4-ThienPh的二氯甲烷溶液加热反应制得。本发明的优点是:该磁性材料在零外场下展示了慢的磁驰豫现象,并在2K观测到具有325Oe矫顽场的磁滞回环,使矫顽场大大提高;该磁性材料具有体积小、比轻重、结构多样化、易于调控等优点且制备工艺简单、易于实施,具有广阔的应用前景。
一种三维连续石墨烯/铜复合材料及其制备方法,包括如下步骤:1)块体多孔铜的制备,称取一定量的铜粉,放入模具中,以压强为50‑85MPa进行粉末压片,保压时间为5‑20min,得到了厚度均匀的多孔铜块体;2)三维连续石墨烯的制备;3)三维连续石墨烯/铜复合材料的制备,对步骤2)制备的复合材料进行轧制和去应力退火和烧结处理;4)对三维连续石墨烯/铜复合材料进行性能测试。本发明通过粉末冶金和原位化学气相沉积相结合的方法可以实现石墨烯的均匀分散和其结构完整性,并且石墨烯的三维连续和铜基体之间保持了良好的界面结合,避免了因石墨烯团聚等带来的缺陷,提高了复合材料的综合性能。
本发明公开利用固态有机脱硝剂进行烟气脱硝的工艺及装置,将有机脱硝还原剂喷入烟温为500~950℃的反应区内并发生气化,与烟气中的NOx发生选择性非催化反应,进而达到脱硝目的。该工艺核心装置为高度集成的一体化设备,按单元制设计,主要包括:脱硝剂输送供应系统、计量分配系统、射流系统、气送系统、化学剂喷射系统、在线监测系统。本发明固态有机脱硝剂的烟气脱硝技术不需要对锅炉做任何改动,只需在锅炉烟气出口与过热器间烟温为500~950℃位置增加喷射系统即可,同时具有运行成本低、安全性高、脱硝效果显著等特点。
本发明公开了一种纳米高熵合金电催化剂以及其制备方法,该材料是由三维多孔泡沫铜基底以及负载在三维基底泡沫铜上的FeCoNiCuMn高熵合金纳米颗粒所组成;制备方法:(a)将各种硫酸盐称取加入一定量的去离子水配成溶液,并且先后加入少量的柠檬酸和硼酸,搅拌至澄清溶液备用;(b)泡沫铜在盐酸溶液中浸泡后依次用乙醇和去离子水清洗;(c)电沉积制备高熵合金粒子;(d)将所制备的高熵合金催化剂作为工作电极,进行电化学性能测试;本发明的纳米高熵合金颗粒的直径为5‑20nm,催化氧气析出在100mA cm‑2的电流密度下的过电位是270‑300mV(vs RHE)。
本发明为一种基于WIFI的开关磁阻电动机智能控制系统,该系统包括服务器、WIFI通讯模块、移动端及多个底层智能开关磁阻电机控制器、多个开关磁阻电机,每个底层智能开关磁阻电机控制器连接生产线上的一个开关磁阻电机,包括监测模块、驱动模块、控制模块、WIFI模块;所述移动端对服务器中的各项功能进行访问和修改,能接收故障预警信息。多台开关磁阻电机在正常运行时实时反馈开关磁阻电机运行参数,并将数据周期性的发送到服务器中;服务器利用接收的大量数据结合强化学习算法对开关磁阻电机控制参数进行优化和记录,并且在采集到的开关磁阻电机参数偏离正常值达到安全阈值时对控制模块的控制参数进行优化更新,更好地控制开关磁阻电机运行。
本发明公开一种分级结构的二硫化镍纳米球材料、制备方法及其应用,通过一步水热法直接制备而成,无任何其他繁琐操作步骤,所述材料由纯二硫化镍组成,并且呈球状,由纳米片堆积而成,粒径为200‑700nm,在10mA/cm2的电流密度下,氧析出过电位较贵金属氧化物低,为230mV‑300mV,并且在电解水中既有低的过电位,为200mv‑350mv,又有较高的稳定性,30‑40小时即时电位的测试后,电位仅仅增加了3%‑10%。本发明操作简单,成本低廉,符合绿色化学的要求,适合宏量制备。
本发明公开了基于稀释率的低相变点焊接材料设计方法,针对不同的母材化学成分和稀释率,可以预测LTT焊接材料的最佳Ms点,设计出相应的最佳LTT焊接材料,保证焊缝金属获得最大的膨胀量,从而使焊接接头产生最大的残余压应力,最大化的提高焊接接头的疲劳寿命。
一种杂原子掺杂的柔性碳纤维及其制备方法和应用,属于新能源碳基材料领域。本发明首先将人类及其他动物毛发清洗干净,然后直接或经过编制之后放入管式炉中,通过真空碳化的方法制得杂原子掺杂碳纤维或其碳纤维编制物。所制备的碳纤维呈管状结构、电导率高、柔性好,可设计的形状,具有可调控的孔径以及物理化学性质,并且易功能化。该类柔性碳纤维制备方法简单,原料价廉易得,易大规模制备。将所制备的碳纤维与共轭聚合物复合后,其可作为超级灵敏,可重复使用的电流传感器来侦测电路,展现出很强的实际应用前景。
本发明属于针对薄膜生长过程性能演化的逆向研究领域,具体涉及一种SiO2薄膜生长过程微结构演化的研究方法,其可用于评价SiO2薄膜生长过程微结构演化规律。该研究方法采用化学溶液腐蚀方法,通过对SiO2薄膜分层腐蚀,分别对腐蚀的SiO2薄膜进行红外介电常数测试,进而实现对不同厚度的SiO2薄膜短程有序结构评价,对于深入理解SiO2薄膜生长过程的微观结构具有重要意义,为薄膜材料生长过程性能演化规律的研究提供了逆向研究方法。该方法避免了传统分层制备方法的周期长、成本高等缺点,为薄膜的生长过程逆向研究提供了新方法。
本发明公开了一种植物病原菌(水稻稻瘟病)扩大培养的方法。主要包括病标样采集—分离纯化—初步放大培养‑浅盘发酵。它是以高粱粒为培养基质,浅盘发酵,在温度为22℃,湿度为90%以上,黑暗培养一周后即可形成大量的分生孢子。本发明中的培养配方简单,纯度高,产孢量大(可达105个/克以上),储存时间长(至少2年),可用于水稻品种抗病性测试、化学药剂筛选及稻瘟病菌致病机理等科学研究。
本发明涉及电化学储能领域,主要涉及到一种新型的锂离子电池负极材料。目前,石墨材料的实测比容量已经非常接近其理论值,提升空间有限。因此,开发性能更加优异的锂离子电池负极材料迫在眉睫。合金负极材料,如硅、锡、锗、镁、铝等的理论比容量高,被视为最具潜力的下一代锂离子电池负极材料,但是合金负极面临体积膨胀收缩问题和SEI膜消耗电解液和锂源的问题。本发明的目的在于提供一种新型的高比容量和长循环稳定性的锂离子电池负极材料即镁‑石墨嵌层化合物(Mg‑GIC),通过四个优选实施方案制备的Mg‑GIC具有独特的层状结构,使得镁与石墨高度融合和充分地优势互补。镁的引入能够增加石墨的活性位点,提高石墨的储锂容量,拓宽石墨的嵌锂电位;石墨层间的范德华力能够保证Mg‑GIC可逆的膨胀收缩,保持其结构的稳定性;同时石墨为镁提供了优异的导电网络和快速的离子通道,提升镁的倍率性能。
一种水平井工艺模拟试验装置。为了克服现有石油钻采试验装备中缺少可模拟水平井实际井况的试验装置的不足,本发明的试验管柱卧式固定安装在固定支架、提升支架上;试验管柱通过高压管线与管汇总成连通;试验管柱的套管内安装有筛管,筛管内安装有试验油管;套管两端固定安装有法兰;套管管壁上有上取样口、观察口、测量仪表安装孔和底部取样口;管汇总成的油管通过三通依次固定连接,三通还与单流阀连接,单流阀的另一端与废液排放管连接;管汇总成的后端固定安装有油壬接头,管汇油管的后端部安装有真空吸入阀、流量计。其有益效果是结构设计合理,可模拟水平井分段堵水、环空化学封隔、管外砾石充填、分注等工艺,提高水平井措施的施工安全和油藏保护效果。
本发明公开了一种超薄的,兼具高导电导热性能的,且具有一定柔韧性的聚合物纳米复合材料。其内容是首先通过静电纺工艺制备了内部植入了催化剂前驱体和发泡剂的纳米纤维膜,然后对纤维进行预氧化和碳化,制得含有催化剂的碳纳米纤维膜,利用化学气相沉积,在纤维表面催化剂的作用下,碳纳米纤维表面生长碳纳米管,得到了生长了碳纳米管的纳米纤维膜(CNTs‑CNFs)。经测量,CNTs‑CNFs的比表面积高达~400m2/g。利用CNTs‑CNFs增强环氧树脂,得到了兼具高导电导热性能的超薄柔韧聚合物纳米复合材料膜。这种结构特殊之处在于:(1)碳纳米纤维膜超薄的特性,制备的导电导热复合成材同样可制备成超薄结构,且具有较强的柔韧性;(2)碳纳米管垂直均匀地生长于碳纳米纤维表面,在复合材料中构建了垂直于纤维的导电导热通道,使复合材料平面方向和垂直于平面方向兼有理想的导热和导电性能。
本发明涉及一种编织结构离子凝胶压力传感器件的制备方法,属于复合材料领域。现如今,传统的传感材料常为半导体或金属等刚性材料,难以适用于柔性可穿戴传感设备,离子凝胶拥有优异的柔韧性、电化学性能和力学性能,在柔性可穿戴领域极具潜力。当前,主要通过构建微结构来提高传感器的灵敏度,本发明所要解决的问题在于针对现有基于微结构传感器成本高,工艺复杂,提供了一种编织结构离子凝胶压力传感器的制备方法。本发明采用紫外聚合的方法制备得到线状离子凝胶,然后将其经纬编织,导线连接制得编织结构离子凝胶压力传感器件,能够实时监测人体肌肉关节运动和各类活动状态,实现人体活动信息的数字化。
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