一種含丙酮生產廢水的電羥基氧化凈化裝置及方法,屬于化學工程與技術領域,本發(fā)明設計制作了108L的反應器,對水中含丙酮量15000ppm/L的水進行處理研究,通過調節(jié)交流電壓改變電流強度,分別測電流強度、反應時間、氧氣通入量、溶液PH值、溫度變化對丙酮去除的影響,獲得最優(yōu)去除率條件,解決現有技術中對含丙酮廢水處理工藝長、處理時間長、處理池大、處理效率低,固廢生成量大的技術缺陷。
本發(fā)明涉及一種應用于3D打印透鏡的激光單點固化建模方法,包括以下步驟:獲取熱固型材料的物理屬性和脈沖激光的參數范圍;建立激光熱源功率在熱固型材料中的空間分布模型;根據脈沖激光的參數建立脈沖激光的時域歸一化模型;根據固化反應動力學模型建立固化反應的熱能轉移模型;將空間分布模型與時域歸一化模型相結合得到激光熱源功率在熱固型材料中的時?空分布模型;根據熱能轉移模型和時?空分布模型建立瞬態(tài)熱傳導偏微分方程;利用多物理場集成仿真軟件對瞬態(tài)熱傳導偏微分方程進行求解。本發(fā)明采用光?熱?化學耦合多物理模型來模擬固化過程,能夠準確預測單點固化聚合物的尺寸與形狀,為優(yōu)化單點固化聚合物的尺寸和形狀提供理論依據。
本發(fā)明適用于生物技術領域,提供了一種多孔陽極氧化鋁?Cas/dCas家族蛋白復合傳感膜片及其制備方法及應用方法,該復合傳感膜片將Cas/dCas家族蛋白組裝至多孔陽極氧化鋁膜片,使該膜片能夠結合具有特定核酸序列的雙鏈DNA,并采用電化學設備對膜片兩側通過的鉀離子進行測定,電信號改變能夠反映對膜片表面對特定核酸序列的結合能力,可用于與核酸鑒定相關的諸多領域,具有廣闊的市場前景。
一種基于YSZ和CoTa2O6敏感電極的混成電位型高溫NO2傳感器、制備方法及其在汽車尾氣監(jiān)測中的應用。傳感器依次由帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt參考電極和敏感電極組成;參考電極和敏感電極彼此分立且對稱地制備在YSZ基板上表面的兩端,YSZ基板下表面與帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板粘結在一起;敏感電極的材料為CoTa2O6。本發(fā)明以YSZ作為離子導電層,利用具有高電化學催化活性的CoTa2O6復合氧化物材料為敏感電極,通過不同煅燒溫度(800℃~1200℃)來改變敏感電極的微觀形貌,并分別構筑成傳感器件,通過對比在高溫下對NO2的響應值大小,獲得具有更高敏感性能的器件。
本發(fā)明提供一種國土利用數據處理方法,包括設定標準圖樣庫,利用屬性數據存儲單元存儲所述標準圖樣庫;通過無人機采集目標地物區(qū)域內影像畫面,利用匹配圖創(chuàng)建單元,將采集的影像畫面與標準圖樣庫進行對比,生成測量坐標,將影像畫面矢量化,創(chuàng)建土地面積調查圖,將矢量化的影像畫面按照坐標順序進行拼接并將圖形數字化,實時完成每一幀接收圖像與上一幀圖像的拼接,得到地物全局數字土地調查圖;在數字土地調查圖上鏈接生物區(qū)域數據庫、化學領域數據庫、物理區(qū)域數據庫以及評估區(qū)域數據庫,從而生成一幅虛擬地理圖,動態(tài)顯示國土的生態(tài)系統(tǒng)信息。
本發(fā)明屬于電極材料技術領域,具體涉及一種自摻雜多孔碳材料及其制備方法和應用。本發(fā)明提供的自摻雜多孔碳材料的制備方法:將豆粕加熱進行炭化,得到豆粕炭化產物;將所述豆粕炭化產物和活化劑混合后加熱,在保護氣體氛圍中進行熱解反應,得到所述自摻雜多孔碳材料;所述活化劑為堿金屬碳酸鹽。本發(fā)明提供的制備方法將含氮物料豆粕通過作為氮源碳源,將豆粕的炭化產物和堿金屬碳酸鹽活化劑直接混合加熱進行熱解反應,得到的自摻雜多孔碳材料孔隙結構發(fā)達,孔容量大、比表面積高、比電容高,電化學性能穩(wěn)定,在恒電流充放電測試中,當電流密度為1A/g時比電容可達到310.70F·g?1。本發(fā)明提供的制備方法原料易得,操作簡便,耗能少。
基于彎月面約束電沉積的增材制造裝置及方法屬于增材制造技術領域,包括隔振模塊、增材制造運動平臺、精密定位模塊、監(jiān)測模塊和電極模塊。本發(fā)明利用彎月面約束電沉積技術,使電沉積在移液管尖端和導電基底之間的液體彎月面內進行,在移動滑臺的移動下,使液橋向多方向延展,并通過六軸PI運動控制臺與移動滑臺的精密配合移動對基底與移液管的相對位置進行補償,使基底與移液管之間持續(xù)地保持穩(wěn)定的液橋,從而形成高質量、致密性高、表面光潔度高的復雜均勻沉積結構。真正意義上實現亞微米級玻璃移液管的正向微增材制造,通過定域電化學技術整合機械微運動與微流體技術,使整個沉積過程更穩(wěn)定,并更具有延展性。
一種鋰離子電池荷電狀態(tài)估計方法,屬于電池荷電測試領域。本發(fā)明提供了一種基于分數階Kalman濾波方法估計鋰離子電池荷電狀態(tài)(SOC)的方法。本發(fā)明的具體步驟是:建立鋰離子電池的分數階狀態(tài)空間模型,通過擬合得到開路電壓和荷電狀態(tài)之間關系曲線,使用分數階Kalman的方法,估計鋰電池荷電狀態(tài)。本發(fā)明更好地模擬電池內部復雜的電化學反應、提高鋰離子電池的建模精度,進而提高鋰離子電池荷電狀態(tài)(SOC)的估計精度。
一種聚合物電解質膜燃料電池鉑/炭電催化劑的制備方法,通過加入無機鹽溶液將氯鉑酸固定在炭載體顆粒的孔隙和表面,或者直接將氯鉑酸在保護氣下控溫烘干,使其均勻沉積在碳載體顆粒的孔隙和表面,然后進行程序升溫處理,得到粒徑較小,3.5-4.5mm,分散均勻且活性晶體結構含量可控的鉑/炭催化劑,電化學測試表明,相同條件下,該催化劑性能等同或優(yōu)于E-TEK催化劑。
本發(fā)明公開了一種紅胸郭公蟲成蟲的引誘劑,包括以下重量份的組分:2?甲基?3?丁烯?2?醇1.5?150份、順?馬鞭草烯醇0.01?60份、齒小囊烯醇0.01?60份。本發(fā)明紅胸郭公蟲成蟲引誘劑,為吸引捕食性天敵防治害蟲的危害提供新思路和方法,可用于監(jiān)測紅胸郭公蟲成蟲種群動態(tài),防治小蠹蟲的發(fā)生和危害,其配方合理,相較于現有的順?馬鞭草烯醇以及齒小囊烯醇加松節(jié)油均有較好的引誘效果,本發(fā)明引誘劑持效期可達30?120天,且對環(huán)境友好,降低化學農藥的使用,特別適合在林間推廣應用,具有良好的經濟、社會和生態(tài)效益和廣闊的產業(yè)化前景。
本發(fā)明涉及一種考慮時頻域特性的鋰離子電池分數階模型建立方法,包括如下步驟:S1、確定鋰離子電池的分數階等效電路拓撲;S2、進行多個倍率下的鋰離子電池電化學阻抗譜測試,得到分數階等效電路的極化內阻隨著倍率變化的規(guī)律,即鋰離子電池分數階等效電路參數在頻域下的特性;S3、基于時域數據,進行不同時間尺度下多個倍率的分數階等效電路參數辨識,與步驟S2得到的極化內阻隨著倍率變化的規(guī)律進行比對,找到時域下分數階等效電路參數辨識所需的時間尺度;S4、根據步驟S3所述的時間尺度下的極化內阻隨倍率變化的規(guī)律,建立鋰離子電池的分數階模型。本發(fā)明建立的模型具有較高的電壓仿真精度并且適用于多個電流倍率下的電池仿真。
本發(fā)明公開一種自清潔金屬表面及其制備方法和制備裝置,其中的測量方法包括:S1、對金屬的表面進行清洗、干燥處理;S2、采用脈沖激光照射金屬的表面蝕刻出納米級或微米級尺寸的顆粒物,且在激光刻蝕后的金屬表面吸附有機物,有機物具有用于降低表面能的官能團;S3、對刻蝕有顆粒物的金屬表面進行加熱處理。本發(fā)明只采用脈沖激光與加熱處理即可制備出具有超疏液特性或疏液特性的自清潔金屬表面,不需要化學工藝處理,工藝簡單,效率高且綠色環(huán)保,性能持久。
本發(fā)明涉及一種基于卟啉的超級電容器電極及其制備方法和超級電容器,基于卟啉的超級電容器電極是由集流體、及涂布在集流體上的電極活性物質組成;電極活性物質是由卟啉、乙炔黑和聚四氟乙烯組成;卟啉的結構如下:。本發(fā)明的超級電容器依次包括:集流體、電極活性物質、電解液、電極活性物質、及集流體;電極活性物質為上述六種結構中的任意一種。本發(fā)明首次提出分別將六種具體結構的卟啉作為電極材料制備超級電容器電極,對電極進行電化學性質測試可知,該電極具有較好的電容特性,比電容能高達60F/g,由此可知該電極非常適合用于超級電容器。本發(fā)明采用刮涂法制備基于卟啉的超級電容器電極,其合成工藝簡單易行,設備要求低,有良好的應用前景。
本發(fā)明涉及一種二硫化錫/二硫化鉬電催化劑的制備方法及其在電催化還原N2合成NH3的應用。首先利用簡單的水熱法制備二硫化鉬納米片,之后進一步利用水熱法在二硫化鉬納米片表面生長二硫化錫納米顆粒。本發(fā)明操作簡便且綠色無污染。通過控制二硫化鉬的添加量,獲得了最優(yōu)的二硫化錫/二硫化鉬電催化劑。經測試表明,在二硫化鉬納米片表面負載二硫化錫納米顆粒,可以有效增加電化學活性表面積和導電性,使之對電催化還原N2合成NH3具有優(yōu)異的活性以及良好的穩(wěn)定性。在0.1M Li2SO4電解液中,其氨產率和FE分別為34.3ugh?1mg?1和13.8%。
本發(fā)明涉及一種壓電超聲波/高頻電磁混合懸浮非接觸熔煉的方法和裝置,屬于材料無接觸熔煉技術領域。包括密封箱、超聲波發(fā)生器、超聲波換能器、高頻感應電源、高頻感應器、底座、抽氣充氣設備、紅外測溫儀、壓力表、超聲波反射端及其調節(jié)裝置。超聲波懸浮力和電磁懸浮力一起作用在懸浮顆粒(金屬)上,或者電磁懸浮力單獨作用,懸浮顆粒在高頻感應器產生的高頻磁場中產生電磁感應,從而被加熱直到熔化。然后減小高頻電源的輸出功率直至關閉,熔融狀態(tài)的物體單獨由超聲波懸浮力作用,在懸浮的狀態(tài)下冷卻成固體。本發(fā)明對材料的熔煉完全是在無容器狀態(tài)下完成的,可以制備高純度無雜質的合金以及對化學性質活潑的金屬進行無接觸熔煉。
本發(fā)明為一種硒化鈦納米線的制備方法。將鈦粉、硒粉以化學計量比均勻混合后壓制成片,放入直流電弧等離子體放電裝置內水平放置的陰陽極之間。在水冷系統(tǒng)和氬氣氛圍的保護下,將氣壓升至15?25kPa、設置反應電流為90?100A,陰陽兩極起弧反應。在石墨鍋下沿處收集到黑色粉末,其微觀形貌為長度介于1.5?3μm、直徑為20?100nm的硒化鈦納米線。測試硒化鈦納米線的熒光特性,熒光光譜(PL)的最大發(fā)射峰有藍移現象。
本發(fā)明公開了一種雙模轉換熒光粉,化學通式為PbF2:Er,Yb,呈粉體形態(tài),其制備方法包括以下步驟:原料包括PbF2、Er2O3、Yb2O3、NaF和稀HNO3;將步驟A的稀土氧化物制成氟化物原料;各氟化物原料充分研磨后在650℃溫度下灼燒2h,獲得PbF2:Er,Yb熒光粉體;將所述PbF2:Er,Yb熒光粉體在室溫下采用光纖光譜儀耦合氙燈光源、980nm或1550nm激光器,測試樣品在紫外光、可見光同時激發(fā)時的發(fā)射光譜。本發(fā)明可將紫外光和近紅外光同時轉換為可見光,用于太陽能電池,可擴大光譜利用范圍。
本發(fā)明涉及一種預壓痕耦合拋光制備非晶合金表面微結構的方法,屬于材料表面微結構加工領域。利用壓痕測試儀器對拋光后的非晶合金表面進行陣列壓痕試驗,形成具有特定形狀和尺寸參數的預壓痕陣列;之后利用拋光液對含有預壓痕陣列的非晶合金表面進行化學機械拋光,在這個過程中,預壓痕區(qū)域會促使拋光顆粒的集聚,增強該區(qū)域的材料去除,從而在非晶合金表面形成具有納米尺度深度的微結構;之后,利用丙酮對拋光后的表面進行清洗,即可得到微結構化的非晶合金表面。通過改變預壓痕參數和拋光過程參數??煞奖恪⒖旖莸刂苽渚哂胁煌Y構形狀和參數的微結構,在微納光學、模具、微流控、生物醫(yī)學、自組裝、仿生表面科學等領域具有良好的應用前景。
一種兼具攪拌與震蕩功能的溶樣瓶,屬于無機化學實驗設備技術領域,其特征是:在溶樣瓶體內底固定有放射狀攪拌波輪,溶樣瓶體內側壁固定有楔形攪拌脊,溶樣瓶體外壁固定有固定耳。有益效果是:制作結構簡單,對礦物質粉末攪拌均勻,溶解性高,礦物質粉末不易沉淀,提高了實驗測試的準確度,降低了勞動強度。
本發(fā)明涉及一種羰基鐵粉電磁參數的改性方法,屬于吸收劑制備領域。解決現有制法制得的羰基鐵粉類吸收劑在高摻加量情況下介電常數與磁參數失配的技術問題。本發(fā)明的制備方法是首先將未經處理的羰基鐵粉用非金屬罐體和球磨球進行球磨的方法處理,達到增加比表面積和改變微觀形狀進而調整電磁參數的目的;然后利用金屬鈍化化學工藝在羰基鐵粉表面生成一層鈍化膜,用以有效降低其介電常數。將干燥后的羰基鐵粉進行非破壞性研磨,最終得到磷化的相對均勻的微米級羰基鐵粉顆粒。測試其電磁參數發(fā)現處理后的羰基鐵粉介電常數實部顯著降低,磁損耗基本保持不變,達到參數匹配和對其改性的目的。
本發(fā)明公開的屬于機器人運動技術領域,具體為一種基于人類行為模擬的移動機器人實時運動規(guī)劃方法,在機器人上安裝至少兩臺可旋轉和移動的CCD相機,獲取機器人外部環(huán)境監(jiān)測圖像,對一個空間中的某一點的三維坐標與相應的二維坐標得到對應,本發(fā)明中的機器人通過觀察人體特征動作,機器人快速模仿學習,使其通過別的人類個體學習新的行為來適應新的環(huán)境,提高智能機器人與人類的交流效率,通過采集并建立人體骨骼運動信息庫,運用運動學和動力學匹配將其轉化為機器人的運動角度信息,根據機器人與運動物體的距離與角度信息,控制機器人到指定坐標位置,利用強化學習模擬人類抓取過程,實現行為模仿抓取。
活性污泥降解尾礦庫地表水中鉻的方法,是一種地表水中鉻的降解技術。過程主要包括:首先進行水樣采集以及預處理,再利用原子吸收分光光度計測定水樣中鉻的含量,最后通過控制變量法研究活性污泥降解地表水中鉻的處理效果。利用活性污泥降解地表水中的鉻克服了物理法處理周期長、吸附劑分離難度大以及化學法處理成本高、易產生二次污染等缺陷,同時活性污泥具有來源廣泛、成本低廉、效率高等優(yōu)點,經過風干研磨后對地表水進行處理,降解其中的重金屬鉻,避免其中的鉻危害周邊環(huán)境及人體健康。此外,活性污泥作為污水廠排放的廢渣,用作降解地表水中的重金屬鉻,可以以廢治廢,具有一定的實用性。同時在降解地表水中的重金屬方面的二次污染小、具有良好的推廣潛力,并且具有一定的經濟、社會和環(huán)境效益。
一種新型柔性光纖傳像束用內包層玻璃及其制備方法,該玻璃為硼硅酸鹽玻璃。采用剛玉坩堝和硅鉬棒電爐熔融方法制備。經測試證明:該玻璃的軟化溫度為450?470℃,膨脹系數為8.53×10?6,玻璃化學穩(wěn)定性好,耐酸性好,適合于肖特F2玻璃相匹配制備光纖傳像束。
本發(fā)明涉及果樹栽培領域,具體而言,涉及一種狗棗獼猴桃的栽培方法,在狗棗獼猴桃葉片開始變紅的時候,采用5%?15%的遮陰網進行遮陰。本發(fā)明在確定彩葉發(fā)生的時空規(guī)律的基礎上,針對彩葉發(fā)育后期易發(fā)生光破壞現象,從而影響葉片光合效率。該發(fā)明的關鍵在于首次調查了狗棗獼猴桃彩葉的發(fā)生時期和發(fā)生位置,在了解其發(fā)生規(guī)律的基礎上,在易發(fā)生光破壞的關鍵時期,通過遮陰,從光合速率和光化學活性角度對不同遮陰度條件下的彩葉光合效率進行了測定,篩選出一種既能避免彩葉發(fā)生光破壞又不會降低彩葉光合速率的遮陰度,從而使彩葉在整個生長期內均可以維持較高光合效率,從而避免因彩葉發(fā)生光破壞而導致葉片光合效率嚴重降低甚至喪失。
本發(fā)明提出了一種氧化鎂作為脫硫劑的煙氣脫硫方法,煙道氣離開鍋爐進入除塵器,除塵器從煙道氣中去除飛灰的固體顆粒,煙道氣流到洗滌系統(tǒng),洗滌系統(tǒng)通過化學方法從煙道氣中除去氮氧化物,二氧化硫和汞;煙道氣進入第一階段進行煙氣預氧化,第一階段向煙道氣提供氧化劑,使得氧化劑與煙道氣相互作用以將NO氧化為NO2以及氧化氣態(tài)元素汞,監(jiān)測氧化劑的注入速率,以匹配進入洗滌系統(tǒng)的原始煙道氣的NO濃度;煙道氣進入第二階段進行多污染物去除,第二階段由介質再循環(huán)部分向煙道氣提供水性漿液,并且通過連續(xù)添加新鮮的Mg0來增強水性漿液,所述水性漿液去除SO2,NO2和煙道氣中被氧化的汞,洗滌系統(tǒng)和煙囪之間的煙氣路徑還包含排放控制設備,液體吸附劑溶液在排放控制設備中作為細霧化的噴霧注入煙道氣中。
本發(fā)明涉及一種嵌入式的合金催化劑及其制備方法和用途,所述合金催化劑包括碳基底材料、位于所述碳基底材料表面的氮摻雜型碳材料及貴金屬納米粒子,所述貴金屬納米粒子嵌入所述氮摻雜型碳材料中;合金催化劑中氮摻雜型碳材料與貴金屬納米粒子間的協(xié)同作用,提高了合金催化劑的電子傳導能力和氧還原活性;若貴金屬為Pt,合金催化劑的質量活性可達傳統(tǒng)鉑碳的2倍以上,且其具有優(yōu)異的穩(wěn)定性,經30000圈加速循環(huán)后,活性衰減在31%以下;將其制備成5×10cm2膜電極,組裝單電池測試,在電池溫度75℃,加濕溫度為70℃,60%RH、化學計量比氫氣/空氣=1.2/2.2的條件下,電流密度可達2800mA/cm2@0.6V。
本發(fā)明公開一種復合特異性轉移因子制備工藝及醫(yī)藥用途,采用納米技術與化學技術方法,將致病性病毒、細菌、寄生蟲、各種腫瘤,按生物制品學要求制成各種預防人、畜感染性疾病的裂解或亞單位疫苗,再用脂肪乳做佐劑配制成動物用特異性免疫抗原;用免疫抗原注射各種動物,期間測定免疫動物中相關抗原產生的抗體水平,符合要求后,免疫動物;將免疫器官組織用絞肉機絞碎,加生理鹽水,抽濾泵過濾,納米技術處理,超濾制成復特異性轉移因子。具有活性穩(wěn)定、產量高、規(guī)模大,而且抗感染性疾病譜很廣,技術手段先進,產品質量穩(wěn)定;資源利用充分,大幅度降低生產成本;可以滿足不同用戶需要;產品生產周期短,可大大的提高工作效率;藥物組可配制多種類型制劑,使用方便。
外旋流限流道膜分離器及其用于乳狀液膜破乳的方法,屬于化學工藝及化工設備技術領域,包括圓管外殼、乳液出口、內水相料液出口、膜分離管、限流道旋流板、測壓口以及物料進口,圓管為圓柱形空心管;乳液出口水平設置在圓管的下部;內水相料液出口設置在圓管的底部中心位置;膜分離管設置在圓管的內部,且與圓管的橫截面圓同圓心設置;限流道旋流板沿著膜分離管的外側,呈螺旋狀設置在膜分離管的外側、圓管的內側;物料進口水平設置在圓管的上部,且與乳液出口相平行。本發(fā)明可強制乳液做等螺距、即在各個螺旋板間作近似等速的旋轉運動,使乳液以最初進入膜分離器的狀態(tài)運行,運行時間長,破乳率高,可開發(fā)應用于破乳的實際生產中。
本發(fā)明涉及一種光轉換材料及其制備方法與應用,屬于發(fā)光材料技術領域。解決了現有技術中近紅外熒光材料發(fā)射帶寬窄、發(fā)光范圍單一的技術問題。本發(fā)明的光轉換材料,化學式為:(AaLnbCecCrd)(LeCrg)(MkBmCrn)O12:yR;式中,A為Ca2+、Sr2+、Ba2+中的一種或多種,Ln為Lu3+、Y3+、La3+、Gd3+中的一種或多種,L為Ti4+、Hf4+、Zr4+中的一種或多種,M為Al3+和/或Ga3+,B為Si4+、Ge4+、Sn4+中的一種或多種,R為Nd3+、Yb3+、Tm3+、Er3+、Ho3+、Dy3+中的一種或多種;a、b、c、d、e、g、k、m、n和y均為元素摩爾分數。該光轉換材料被具有近紫外光、藍光或紅光的LED和LD激發(fā),可以實現具有可調性的寬帶發(fā)射的近紅外光源,用于照明、顯示、探測、傳感器等領域。
本發(fā)明屬于鋅離子電池技術領域,特別涉及一種鋅離子電池正極材料及其制備方法和應用、鋅離子電池。本發(fā)明提供的鋅離子電池正極材料的化學組成為AMF3,其中,A為Li+、Na+或K+,M為Mn2+、Co2+和Ni2+中的一種或兩種或三種;所述鋅離子電池正極材料具有鈣鈦礦結構。本發(fā)明提供的鋅離子電池正極材料的鈣鈦礦結構,可提供空間較大的晶體結構且結構穩(wěn)定,有利于鋅離子在鋅離子電池正極材料的晶格中進行快速的遷移,且鋅離子在進行離子脫嵌過程中正極材料的體積效應小。測試結果表明,以本發(fā)明提供的鋅離子電池正極材料組裝得到的鋅離子電池,水系電解液放電比容量和有機系電解液放電比容量高,且倍率放電和循環(huán)性能良好。
中冶有色為您提供最新的吉林長春有色金屬化學分析技術理論與應用信息,涵蓋發(fā)明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!