本发明属于聚丙烯原料技术领域,具体涉及一种用反应挤出设备生产高流动聚丙烯的方法,在普通聚丙烯挤出生产过程中,将降解剂从上游投料,将降解终止剂在下游投料,所得产物为高流动聚丙烯。普通聚丙烯熔指为5‑100g/10min,所得产物高流动聚丙烯的熔指为800‑3000g/10min,熔指测试方法为ISO1133,230℃,2.16kg。目前生产高流动聚丙烯,使用的降解剂为过氧化物。这样的方法会有过氧化物残留,需要进一步地除去过氧化物,以达到安全水平。本发明不使用过氧化物,不存在过氧化物残留问题。同时,过氧化物是危险化学品,本发明使用的原料不是危险化学品,大大提高了生产的安全性。
本发明公开了一种金刚石基海水盐度传感器电极材料,使用金刚石薄膜材料/金刚石复合薄膜材料作为海水盐度传感器的电极材料,所述金刚石薄膜材料包括掺硼多晶金刚石薄膜材料、掺硼纳米金刚石薄膜材料,所述金刚石复合薄膜材料包括金刚石/石墨复合薄膜材料、金刚石/碳化物复合薄膜材料、掺硼金刚石/非晶碳复合薄膜材料以及经过金属、有机物或无机物分子表面修饰或改性过的金刚石薄膜材料,本发明所公开的电极材料具有电化学窗口宽、背景电流低、抗腐蚀性强、防生物附着能力强、机械强度高、化学性能稳定高、功能化途径多、再加工性好、生物亲和性强等优点,还提高了海水盐度传感器的测量精度和可靠性,延长了海水盐度传感器的使用寿命。
本发明公开了一种复合丝束电极及其制备方法。所述复合丝束电极,包括多个电极模块排列成的阵列,每个电极模块为工作电极丝、参比电极丝、辅助电极丝组成的三电极模块,所述工作电极丝、参比电极丝、辅助电极丝之间采用绝缘胶封装组合到一起,丝间距不超过0.2mm;多个电极模块采用绝缘胶封装成阵列。所述复合丝束电极的制备方法,包括(1)电极丝预处理;(2)三电极模块制备:将预处理后的工作电极丝、参比电极丝、辅助电极丝采用绝缘胶封装组合成三电极模块;(3)复合丝束电极制备:将多个电极模块采用绝缘胶封装排列成m×n阵列。本发明使用时,不需要外置参比电极、辅助电极,操作简单方便,可以应用于大气环境、浪花飞溅、液滴冷凝等不均匀、微量液相体系的测试,结合常规电化学仪器能够获得电极表面电位分布、局部极化曲线、阻抗谱等电化学信息。
本发明属于电化学气体传感技术领域,具体涉及一种基于三芳基硼的共轭高分子及其制备方法和应用。本发明以包含三芳基硼的硼氮单元作为氨气响应单元,通过调控共聚单元,开发了一类含B‑N共价键的三芳基硼共轭高分子,并实现了其氨气响应值首次突破10000,所以可用作一次性氨气传感器,不仅能有效的感测气体分子,便于在未来物联网社会进行一次性使用。含B‑N共价键的三芳基硼共轭高分子是通过三芳基硼单体和其它共聚单体通过钯催化交叉偶联反应聚合获得,经纯化得到相关高分子半导体材料,作为具有极高气体响应和选择性的新型传感材料,在电化学气体传感技术研究历史上属空白。
本发明公开了一种钛酸锂改性材料,属于电化学技术领域,改性材料由微纳结构组成,包括钛酸锂LTO、钛酸锌ZFO和氮掺杂碳纳米管NCNTs。本发明制备工艺简单,条件温和,成本低,重复性好,便于规模化制备,合成出的复合材料颗粒粉体细小且分布均匀,克服了钛酸锂单独作为锂离子电池负极材料时电子电导率低、能量密度低的问题。材料在电化学测试中呈现出较高的初始放电容量和循环比容量、良好的倍率性能和循环稳定性,相比于目前已商业化应用的钛酸锂,该材料能量密度可以提高20‑40%,是一种理想的锂离子电池负极材料,在便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域具有潜在应用前景。
本发明公开了一种建筑用水泥添加剂,由下列重量份数的原料组成,氧化钙35‑45份,亚甲基二苯酸钠15‑23份,三乙醇胺15‑20份,活性炭5‑10份,正庚烷5‑13份,丙烯酸羟乙酯6‑10份,甲基丙烯酸异丁酯3‑12份,硫酸钾9‑13份,无水硫酸钠3‑7份。本发明所述的添加剂在一定时间内参与化学反应,对普通水泥、复合水泥早、后期强度皆有良好的化学激发作用。在试验测定中,其强度、韧度、稳定性等方面的指标表现优异,并且具有使得水泥表面光滑、具有明显亮度的效果。
本发明公开了一种GSH@AgNCs/MgAl‑ELDH修饰电极的制备方法,具体步骤为:S1,谷胱甘肽包覆银纳米簇GSH@AgNCs的制备:以谷胱甘肽为稳定剂、硼氢化钠为还原剂,采用化学还原法制备出GSH@AgNCs样品;S2,镁铝类水滑石材料的制备:采用共沉淀和甲酰胺剥离的方法制备镁铝类水滑石MgAl‑LDH和镁铝水滑石纳米片MgAl‑ELDH;S3,GSH@AgNCs/MgAl‑LDH和GSH@AgNCs/MgAl‑ELDH的制备;S4,GSH@AgNCs/MgAl‑ELDH修饰电极的制备。本发明公开了GSH@AgNCs/MgAl‑ELDH修饰材料的制备方法,并进行了修饰电极的制备,增加了电极的电化学活性,实现了GSH@AgNCs/MgAl‑ELDH修饰电极对农药甲萘威和异丙威的同时测定。
本发明涉及复合超纤技术领域,且公开了一种复合超纤直涂工艺,一种复合超纤的制备工艺,复合超纤的配方包括178dtex/72f×16p复合纤维、NaOH(AR)、HAc(AR)、Na2CO3(AR)及渗透剂JFC,178dtex/72f×16p复合纤维经化学开纤法处理制得超细纤维,化学开纤的工艺流程为:将178dtex/72f×16p复合纤维依次进行水洗、开纤、清水洗、酸洗、清水洗至中性最后进行烘干处理,优选的,水洗的工艺为:将178dtex/72f×16p复合纤维用2%的Na2CO3溶液在50℃处理30分钟,然后再水洗净,挤干,该复合超纤直涂工艺,通过上述技术方案生产出来的产品经实验测得如图3所示,其撕裂强力、剥离强力、断裂强力、纤维损伤和平整度等各项性能相较于目前市场上大多数的产品性能提高百分之二十。
一种高比表面积泡沫碳基Ag/AgCl电场电极制备方法,该电极利用高比表面积泡沫碳作为基体材料,首先将连接碳板的泡沫碳加工成一定形状,经活化、清洗及干燥处理,然后泡沫碳表面电化学预镀金属铜或镍,通过化学镀银的方法沉积金属银,经过电镀加厚形成均匀银层,再利用电解沉积方法在银表面生成氯化银层;最后将泡沫碳基Ag/AgCl电极安装于微孔管内,填充填料,通过与泡沫碳相连接的碳板引出导线,得到泡沫碳基高比表面积Ag/AgCl电场电极。该电极具有高比表面积、高稳定性以及低电位漂移量,并且两相同电极之间的电位差值小、自噪声低,可较好的应用于海洋宽频域电场信号监测以及金属防腐领域。
本发明涉及一种橙色长余辉发光材料及其制备方法,该材料以Ca4Nb2O9为基体,以Pr3+为激活剂,其化学表达式为[(Ca1-xMx)1-z]4Nb2O9:(Pr1-yRy)z(0≤x≤0.2,0≤y≤0.5,0<z≤0.1),其中M表示Ca位替代元素,选自Mg、Sr、Ba中的一种或多种;R表示稀土或过渡金属元素,选自La、Nd、Sm、Eu、Gd、Yb、Lu、Cr、Mn中的一种或多种;x、y、z表示摩尔百分含量。材料采用高温固相法在空气中合成。经紫外光或日光激发后,材料具有明显的橙色长余辉特性,暗处肉眼可观测余辉时间超过10分钟。本发明的优点在于:(1)制备方法简单、易操作,不需要还原气氛;(2)材料物理化学性质稳定、亮度高、余辉时间长;(3)材料基质元素均为地球富含元素,材料生产和使用中无人身危害及环境污染,属于环境友好型材料。
本发明提供了一种高温高压环境下的电偶腐蚀试验装置,其包括控制单元、电偶腐蚀试验单元。采用该装置可以获得高温高压环境下电偶连接件的电偶腐蚀速率,结合电化学测试系统可以获得电偶腐蚀电流、电偶腐蚀电位、自然腐蚀电位等电化学特征信息,实现异种金属材料高温高压环境的电偶腐蚀评价和机理研究。借助于本项发明,可以进行核电蒸发器等高温高压环境中的异种金属连接件电偶腐蚀评价和机理研究,获取相关数据,为核电蒸发器等高温高压工况装备的优选结构、设计以及性能防护提供基本数据保证。
本发明涉及一种利用蓄电池内部电化学反应与环境温度相关特性,以对蓄电池组单体温度独立地差别调控方式,在线维护蓄电池组一致性的装置和方法。如图5-A所示,系统包括主控制器(1C),配对在各单体的电压传感器(2C),温度传感器(3C),冷热控温晶片模块(4C),水冷式散热器(5C)和单体隔热带(6C)。所述主控制器,实时监测欠充或过充问题单体实时电压的偏离程度,控制冷热控温模块而独立调控相应单体的温度至特定温差,使之电化学反应相对增强(或减弱)而逐渐趋向与正常单体的充/放电均衡;同时,实时监控其它正常单体趋向一致的最佳工作温度。所述蓄电池组通常应用于电动汽车,电信,电力,银行等,由数个到数百个单体串联组成。
本发明公开了一种用于超级电容器的钴镍氧化物/石墨片(Co1.29Ni1.71O4/GNF)复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为:尿素、CoCl2·6H2O以及NiCl2·6H2O作为合成原料,通过一步水热法在石墨纳米片(GNF)的表面生长钴镍氧化物前驱体,然后经过煅烧形成Co1.29Ni1.71O4/GNF复合材料。本发明所述的制备方法选用GNF为原料,使得制备的Co1.29Ni1.71O4/GNF复合材料具有较大的比表面积,良好的导电性,以其作为电极材料,极大的提高了超级电容器的比容量、倍率性能和电化学稳定性。在超级电容器三电极体系测试中,本发明制备的材料在1A g‑1电流密度下表现出1135.6 F g‑1的高比容量,表现出良好的电化学性能,并且制备方法具有简单,成本低等优点。
本发明公开了一个以浒苔为原材料制备环保型多级孔结构锂离子电池负极碳材料的制备方法,该方法使用绿色环保可再生的浒苔为碳源材料,依次经过漂白、除杂、冷冻干燥、高温碳化、高温活化工艺过程,制备得到多级孔结构碳材料,最后用电化学工作站测试其电化学性能。本发明所用浒苔为海洋污染物,是绿色可再生材料,且制备工艺简单,所得多级孔结构碳气凝胶材料因其超大的比表面积、丰富的孔隙率而具有高的比容量,循环稳定性和倍率性能。可广泛应用于电子产品,电动汽车等领域。
本发明公开了一种锌超疏水表面制备的技术,本发明的锌片经盐酸化学刻蚀在表面形成球状的粗糙结构,然后经水热反应在其表面形成一层均匀的接近纳米尺寸的棒状结构,且此结构基本与表面垂直,最后用全氟辛酸无水乙醇溶液进行低能修饰,得到超疏水且疏油性良好的表面。将蒸馏水滴到经化学修饰后的锌片表面进行接触角测定,锌片表面与水的接触角大于150°,滚动角小于10°,且此表面具有较好的疏油性,与花生油的接触角可达145.62°。
本发明是一种光纤传感器金属化封装方法与工艺,(1)镀前预处理,清洁并粗化光纤表面;(2)对光纤光栅进行敏化和活化处理,使其表面具有一定的催化活性;(3)化学镀镍,在光纤表面沉积一层具有导电性的,致密、均匀的镍磷合金镀层;(4)电镀金属,控制电镀时间和电压值,在化学镀后的光栅上电镀金属,定制不同基体的形状规格,根据实际需求得到适应不同条件的金属镀膜光栅。本发明一方面有效增强了光栅的温度特性和压力特性,提高传感器的测量精度;另一方面避免胶粘剂易老化、易蠕变、耐腐蚀能力差、抗震能力差等特点,有效延长了光纤传感器的使用寿命。
本发明公开了双氯芬酸钠在制备用于防治由植物病原菌引起的植物病害的杀菌剂中的应用,本发明通过室内毒力测定,证明了双氯芬酸钠对植物病原真菌具有良好的抑制活性。本发明首次提出将双氯芬酸钠作为杀菌剂,具有低毒和高效的优点,适合用于植物病害化学防治的要求。传统的化学杀菌剂对环境的污染大、残留高,对食品安全有严重威胁。双氯芬酸钠是一种环境友好的小分子化合物,可降解、无污染,并且植物病原真菌的抗药性低、对非靶标生物及人畜安全,能够保证农产品及果蔬的高品质,符合可持续发展的要求,其研究和市场应用前景广阔。
本发明公开了一种锂硫电池用导电浆料,各组分按重量份计包括:黄蓍胶2份、水35-40份、单质硫4-8份、KS-6?2-6份。黄蓍胶是胶黄蓍树的分泌物。在树胶中以它的溶液的粘度最高,主要用于食品、医药和化妆品,但无人想到将其应用于电池的制备中。本发明经研究发现,利用黄蓍胶作为锂硫二次电池正极材料粘结剂,不仅提高了电极材料的电化学性能,而且对环境无任何污染,对人体无伤害。经测试,本发明正极材料的锂硫电池在高放电比电容(1200mAh/g)时,循环次数在200次以上,电容仍可以保持稳定。KS-6为大颗粒石墨粉,羽毛状,具有一定的储锂功能,实际生产中用于正极。本发明将KS-6导电剂,和黄蓍胶协同,掺入硫后,其导电性能不容易下降,硫碳比达到4:1仍保持优良的电化学性能。
本发明公开一种涂层金属板加工方法,所述方法包括以下步骤:将基板的正面进行表面化学处理;在所述化学处理层表面两个对边边沿区域以外的部分涂布涂料层;同时基板背面涂布导电涂层。本发明提供一种涂层金属板加工方法及设备,用于生产满足需要进行电磁干扰测试的电脑机箱等产品的外壳用的涂层金属板。
本发明公开了一种GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH修饰电极的制备方法,具体步骤为:S1,谷胱甘肽包覆金纳米簇GSH@AuNCs的制备:以谷胱甘肽GSH为稳定剂和还原剂,采用化学还原法制备出GSH@AuNCs样品;S2,镁铝类水滑石材料的制备:采用共沉淀和甲酰胺剥离的方法制备镁铝类水滑石MgAl‑LDH和镁铝水滑石纳米片MgAl‑ELDH;S3,GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH的制备;S4,GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH修饰电极的制备。本发明公开了GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH修饰电极的制备方法,并进行修饰电极的制备,增加了电极的电化学活性,实现了GSH@AuNCs/MgAl‑ELDH修饰电极对农药甲萘威和异丙威的同时测定。
本发明涉及一种黄曲霉毒素B1金纳米井阵列免疫电极的制备方法,其采用化学沉积法在模孔直径为400‑800nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米管阵列主体,在模孔直径为80‑200nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米柱阵列底片,组装制成金纳米井阵列电极;在金纳米管阵列电极表面滴加蛋白A溶液形成蛋白A/金纳米井阵列电极;而后放入无标记AFB1抗体溶液中,制成AFB1抗体/蛋白A/金纳米井阵列电极;进而封闭得到AFB1免疫反应电极。本发明制作简单,具有三维结构,表面积大,有效避免不同材质导致的电化学响应信号的干扰;抗体固定牢固有效,性能稳定可靠,可实现AFB1的灵敏快速测定。
本发明提供了一种抗菌防流感病毒的功能性织物及其制备方法,所述的织物为纤维素纤维织物或纤维素纤维与其它纤维的混纺织物,在织物上含有德国司马化学有限公司生产的高效杀菌剂BIOBAC?ZS,其含量为织物干重的0.3~3%。这种织物及其制备方法中采用胍盐类化合物,选用德国司马化学有限公司最新研发的高效杀菌剂BIOBAC?ZS。经测试,纺织品经多次水洗后,仍能杀灭大肠杆菌、金黄葡萄球菌,抗菌性能优异。这种功能性织物安全可靠,对皮肤无刺激、无致敏反应。可以广泛用于贴身内衣、防病毒口罩、手帕、毛巾等;还可用于人群来往较多的宾馆、酒店用床上用品;以及医院用床单、被罩、医生服、护士服、病号服等。
本发明公开了一种基于色谱分离的三元复合驱注采优化方法,具体涉及油气田开发领域。该方法利用油藏资料建立三元复合驱油藏地质模型进行油藏数值模拟,从模拟结果中选取三元复合驱参数,建立三元复合驱色谱分离程度评价模型,利用无梯度优化算法,优化三元复合驱中各物质的注入浓度,更新色谱分离参数值,判断更新后色谱分离参数的增量是否满足收敛条件,若不满足,则将优化后的注入浓度代入三元复合驱油藏地质模型中继续优化,若满足,则输出最优注入浓度。该方法将无梯度优化算法与油藏数值模拟相结合,基于色谱分离程度评价模型优化最优注入参数,实现了对化学驱效果的快速预测,对指导油藏化学驱开发方案的制定具有重要意义。
本发明提供了一种空心核壳Pt@Ni/石墨烯三维复合催化剂及制备方法。以石墨烯为载体,以聚合物纳米球为模板,采用电化学沉积法将空心核壳结构的PtNi纳米合金均匀地负载在石墨烯表面。通过SEM和电化学方法对催化剂进行了表征。复合催化剂均匀的沉积在石墨烯片层中间,有效防止石墨烯纳米片间的堆积,并提高了催化剂的分散度,增大了催化活性表面积。循环伏安法和计时电流法的测试结果表明空心核壳Pt@Ni/石墨烯三维复合催化剂对甲醇氧化具有更好的催化活性和抗CO中毒能力以及良好的稳定性。
本发明涉及抗溃疡药物领域,具体涉及一种兰索拉唑晶型化合物,其性状为晶型,化学名称为:2-[[[3-甲基-4-(2,2,2-三氟乙氧基)-2-吡啶基]甲基]亚磺酰基]-1H-苯并咪唑,化学名称为:C16H14F3N3O2S,质谱测得本品的分子离子峰[M+H]+,其质荷比m/z为370;其制备方法是通过缩合反应、氧化反应并精制制得。本发明选择合适的原料,成本低;晶型化合物经过适量给药,对胃溃疡、十二指肠溃疡、难治性溃疡、反流性食道炎、胰原性溃疡等溃疡性疾病具有很好的疗效;经试验,药物基本无毒性;治疗溃疡比较迅速、有效,且复发率低;经反复试验筛选,确定的制备方法简便易行、选用原料易得、成本低。
本发明涉及一种MXene包覆的钠离子电池硬碳负极材料。本发明利用具有二维层状结构、耐电解液腐蚀、导电性优异和离子扩散势垒低的MXene包覆的酚醛树脂衍生的钠离子电池硬碳负极材料,提高硬碳负极材料循环稳定性和倍率性能的方法。所述方法包括如下步骤:将酚醛树脂粉末在氩气气氛下进行热处理,即得酚醛树脂衍生的硬碳;用CTAB表面活性剂水溶液处理酚醛树脂衍生的硬碳,使其表面带正电;采用酸刻蚀法制备表面带负电的MXene水溶液;将表面带正电的酚醛树脂衍生的硬碳和表面带负电的MXene进行静电自组装;静电自组装完成后进行过滤、烘干,即得。电化学测试表明,MXene包覆显著提高了酚醛树脂衍生的硬碳负极材料的电化学性能。
本发明公开了一种黑磷烯及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:称取黑磷研磨后置于N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,在冰浴条件下,置于超声波细胞粉碎机中粉碎,对获得的溶液离心,取上清液,即得到黑磷稀。本发明的制备方法制备的黑磷纳米片在大气环境下能稳定存在。本发明将黑磷块体浸入N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,利用超声波击打黑磷(纳米层状体)层间的键,使其断裂,层状结构松动分离,再使用离心机使其分离得到层状纳米结构。此种方法简单易行,离心机可以按不同尺寸过滤得到仅有不同厚度的高质量纳米薄片,可控性较高,可以实现黑磷纳米片的量产化。经过电化学性能测试发现,此方法合成的黑磷烯组装的聚合物太阳能电池具有高的电化学性能。
本发明提供一种判断次生孔隙成因的方法,包括:步骤1,确定砂岩储层内各类骨架颗粒的纵向分布特征;步骤2,确定砂岩储层内各类成岩产物的产状、接触交代关系、纵向分布特征;步骤3,判断不同成岩产物的地球化学特征,确定不同成岩产物的形成温度及其形成时期;步骤4,判断不同地质条件下砂岩储层水‑岩反应过程、酸性流体性质及各类成岩产物的形成过程;步骤5:建立自生高岭石及自生石英的产状及地球化学特征对流体性质及次生孔隙成因的指示模型。该判断次生孔隙成因的方法确定了不同酸性孔隙流体环境下长石溶蚀、转化过程中对储层储集物性改造模式,可操作性强,为含油气盆地深部储层预测具有重要的指导作用。
本发明公开了一种结合计算筛选三元天然低共熔溶剂(Natural Deep Eutectic Solvents,NADESs)提取茶多酚的方法,所述方法通过量子化学计算,构建1022组三元NADESs分子模型,计算茶多酚溶质分子模型在每种NADES中的溶解能力(Solvent Power,SP),筛选得到对茶多酚提取效率较高、低粘度的三元NADESs。制备筛选所得NADESs后,加入适量绿茶粉末恒温搅拌一段时间进行提取,离心得到茶多酚提取液,采取HPLC测定茶多酚含量。本发明采用量子化学计算与实验相结合的方法,在极大节省人力、物力的同时,筛选得到适用于茶多酚高效提取所用的NADESs,提取效率远高于传统溶剂。该方法提供了一种工艺简单、绿色环保、高效、低粘度三元NADESs提取茶多酚的方法。
本发明属于计量测试技术领域,特别涉及化学成分量标准物质候选物制备技术。本发明涉及的低硫酸根含量硫化锌样品的制备方法,以工业硫化锌粉体为原料,采用去离子水对工业硫化锌进行清洗,初步去除硫酸根杂质;用酸液处理,解除硫化锌对硫酸根离子的吸附,经超声处理、烘干等步骤,得到低硫酸根含量硫化锌。采用该制备方法,可以有效去除硫化锌中的硫酸根离子,可使硫酸根离子含量低至0.1%。成本低,操作方便,易于控制。该方法特别适用于制备硫化锌粉体化学成份量标准物质。
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