本發(fā)明公開了施工現(xiàn)場用樁孔取水裝置,包括中空的筒體,筒體的頂部設有帶動筒體進行上下運動的連接件,筒體的底部設有進水口,筒體的底部還設有控制進水口狀態(tài)的調節(jié)機構,調節(jié)機構包括活動連接在進水口中的活塞,活塞包括頂板、活塞桿和底板,活塞的頂板穿過進水口位于筒體內,活塞的頂板與進水口相對應用于封閉進水口,活塞的底板位于筒體的外部,當活塞的頂板封閉進水口時,活塞的底板相對于筒體的底部向外形成凸起。本發(fā)明取水效果好、操作簡便,并且不受樁孔的深度、地質地形等條件的約束,適用范圍廣。
本發(fā)明涉及一種能夠根據(jù)所壓樁(打樁)地質條件,通過對樁身的樁翼進行調整的一種裝配式變形樁及裝配方法,它包括管樁,所述管樁的樁身設有一道以上凹槽,凹槽內裝有管樁承載支撐圈翼且管樁承載支撐翼大小可以更換。優(yōu)點:開創(chuàng)了樁身不變、樁翼變的先例,實現(xiàn)了用同一根管樁、配不同直徑管樁承載支撐圈翼,適用不同地質條件壓樁(打樁),不僅極大地簡化了管樁制造模具,降低了管樁的制造成本,而且極大地提高了管樁的承載能力。
本發(fā)明屬于打夯機技術領域,尤其涉及一種建筑工程用的地基夯實機,它包括夯機本體、安裝在夯機本體上的調節(jié)機構;該打夯機其基本結構與傳統(tǒng)的蛙式打夯機相同,相對于其它打夯機,結構簡單,成本較低且易維修;同時本發(fā)明設計的打夯機通過對離心模塊的改進,使得離心模塊的離心力可以進行手動調節(jié),通過調節(jié)離心模塊的離心力來調節(jié)打夯機的夯實能量,即同一個打夯機可以實現(xiàn)多種級別夯實能量的調節(jié),進而適應與不同地質的填土;提高了打夯機的使用范圍;而且本發(fā)明設計的打夯機在進行轉向過程中通過控制調節(jié)機構可以減小打夯機與地面的接觸面積,降低打夯機與地面的摩擦,使得打夯機的轉向變得更加容易,打夯機使用起來比較方便。
一種礦山邊坡巖體潛在滑移面野外快速判別方法,在野外露天礦山,調查邊坡巖體范圍的工程地質情況,進行工程地質分區(qū),對各分區(qū)進行編號;進行礦山邊坡分區(qū),對各區(qū)礦山邊坡進行編號,采集各區(qū)礦山邊坡照片并記錄;測量邊坡的高度、寬度及邊坡的坡向、坡角;按邊坡分區(qū),測量貫穿整個邊坡的結構面產(chǎn)狀,若結構面的傾角小于等于邊坡角,根據(jù)結構面傾向與邊坡面傾向夾角實現(xiàn)滑移面判別;逐一測量非貫穿邊坡的斷層產(chǎn)狀,若斷層傾角小于等于邊坡角,根據(jù)斷層面傾向與邊坡面傾向夾角實現(xiàn)滑移面判別;逐一測量節(jié)理組產(chǎn)狀,若節(jié)理傾角小于等于邊坡角,根據(jù)節(jié)理面傾向與邊坡面傾向夾角實現(xiàn)滑移面判別。本發(fā)明原理簡單,操作方便,成本低廉,使用效果好。
本發(fā)明涉及一種地鐵深基坑施工安全預警及輔助決策方法及系統(tǒng),包括:獲取地鐵深基坑的物理數(shù)據(jù);物理數(shù)據(jù)包括基坑實體信息、基坑狀態(tài)信息和基坑環(huán)境信息;基于物理數(shù)據(jù)應用聚類算法對地鐵深基坑進行分區(qū);對每一分區(qū)應用CSA?BPNN神經(jīng)網(wǎng)絡并結合地鐵深基坑數(shù)字孿生模型輸出的仿真數(shù)據(jù)進行地質參數(shù)反演;將基于地鐵深基坑數(shù)字孿生模型得到的地質參數(shù)預測值、基坑實體仿真信息和基坑環(huán)境仿真信息輸入到基坑狀態(tài)預測模型中,得到每一分區(qū)的基坑狀態(tài)預測值并進行施工安全預警及輔助決策。基于對基坑進行細化分區(qū),從而能夠對每一分區(qū)進行狀態(tài)預測,提高狀態(tài)預測的準確性進而更精準的進行安全預警和輔助決策。
本發(fā)明涉及土壤性能測試設備及方法,旨在提供一種粉土抗?jié)B強度測定設備和方法。該設備包括內置環(huán)刀的滲透容器,滲透容器頂部為頂蓋,底部為底座;其進水口經(jīng)三通閥與供水管和進水管相連,供水管連接至水位調節(jié)裝置,進水管連接至變水頭裝置。本發(fā)明提供的測定設備和測定方法可用于測定粉土在不同地質情況、顆粒級配、水力條件和不同防治措施下的滲透變形發(fā)展規(guī)律和特征,粉土發(fā)生滲透破壞時處于臨界狀態(tài)的指標,為粉土地基滲透破壞的防控提供參考。對于粉土的滲透變形,對粉土的臨界水力比降、粉土抗?jié)B強度的研究有重要意義。此外,本發(fā)明可實現(xiàn)多個樣本同時分析,大大縮減了測定時間,提高了工作效率。
本發(fā)明是涉及一種適用于軟土質地基的擴頭灌 注樁的方法及其專用設備。它利用軟土層易擠易擴 的有利條件,在持力層與軟土層交界面擴成空心梨形 樁頭,然后放入鋼筋骨架,灌注砼的成樁方法。由于 實心梨形樁頭增大了支承面積,提高了單樁的承載 力,增強了支承上部載荷的能力,使軟土層存在薄持 力層的不良地質條件,也有了工程利用的價值。
本發(fā)明提供了一種簡易鉆機及施工方法,屬于建筑工程施工技術領域;它解決了現(xiàn)有大型樁基設備造價高且不易在地質較軟的地區(qū)施工的技術問題;一種簡易鉆機,包括機架,其豎立設置;轉動組件,其設置于機架上并與機架活動相連;鉆桶,其位于轉動組件下方并與轉動組件相連,所述鉆桶底部設置有切削齒與進土孔,鉆桶側壁活動設置有可開合的桶門;提升件,其設置于機架上并與轉動組件相連;所述轉動組件能帶動鉆桶周向旋轉,且提升件能驅動轉動組件在豎立方向上移動;本簡易鉆機的結構較簡單,拆裝、運輸方便,制作成本及使用成本低,能夠有效的降低設備采購及使費用,其質量小,能在較松軟的地質中使用,適用范圍較廣。
本發(fā)明涉及一種將小量水體消毒除污轉化至直接飲用水的應急化學處理包,屬于水體凈化處理領域。在野外或救災情形下,將小量水體快速消毒除污凈化轉化至直接飲用水,會是一個實際的技術問題。本案旨在解決該問題。本案應急化學處理包由柔性材質的袋形物以及置于所述袋形物內的應急化學處理劑構成,所述應急化學處理劑各成分的重量百分含量分別是:過碳酸鈉50%~80%、納米ALOOH粉20%~50%,以及,所述袋形物的長度介于2厘米與20厘米之間,所述袋形物的寬度介于1.5厘米與15厘米之間,以及,置于所述袋形物內的應急化學處理劑的重量在2克與200克之間。該應急化學處理包適于野外旅游人員、救災人員、野外生物、地質工作者使用。
本申請?zhí)峁┝艘环N巖溶發(fā)育程度的平面分區(qū)方法,包括:根據(jù)鉆孔巖溶單指標關系圖中巖溶段灰?guī)r累計高度的分布特征和灰?guī)r頂面高程斜率變化特征確定鉆孔數(shù)累加值,根據(jù)鉆孔數(shù)累加值和巖溶鉆孔指標散點圖中的設定比值鉆孔數(shù)確定第一垂線與第二垂線;根據(jù)該第一垂線、第二垂線以及巖溶鉆孔指標散點圖中的指標數(shù)值確定第一基準面和第二基準面,該第一基準面和第二基準面為目標區(qū)域巖溶在地質縱斷面上進行分區(qū)的分區(qū)高程線;通過第一基準面與第二基準面對目標平面進行分區(qū)。本申請通過確定目標區(qū)域巖溶在地質縱斷面上的分區(qū)高程線,通過該高程線實現(xiàn)對巖溶平面分區(qū),以確定出平面上巖溶發(fā)育分布情況。
本發(fā)明涉及水文地質、地球物理勘探領域,具體的公開了一種基于電阻率法的獲取非飽和土壤水力傳導力的方法,包括以下步驟:(1)根據(jù)待評價區(qū)的地形地貌特點,制定視電阻率采集與土壤樣品收集方案,采集研究區(qū)視電阻率與相應的土壤樣品。(2)對采集到的視電阻率數(shù)據(jù)進行反演計算,得到研究區(qū)的土壤真實電阻率分布。(3)根據(jù)阿奇公式,建立土壤電阻率與土壤水分之間的定量關系。(4)通過室內實驗確定土壤樣品的孔隙度,從而得到研究區(qū)土壤孔隙度的分布。本發(fā)明能夠為較大區(qū)域的研究中提供便利,極大的縮小了測定誤差,參數(shù)物理意義明確,測定簡單,計算方便,為水文地質、地球物理勘探提供更加準確的參數(shù)數(shù)據(jù),可行性高。
本發(fā)明公開了一種保真取樣一體式的深海沉積物取樣器。包括由重錘機構、吊放機構、保真取樣筒、蓄能器和鎖舌機構組成的重力活塞式取樣機構:包括由密封艙本體、翻板閥、下端蓋、下壓蓋和倒錐組成的密封艙。它是將取樣筒與保壓筒合而為一成保真取樣筒,而且保真取樣筒上下兩端兼作密封部位,使其結構非常緊湊,吊放要求大大降低,而筒體的抗壓、抗彎等強度明顯提高,該裝置可以在海底取到沉積物和水、氣或天然氣水合物等樣品并進行保溫保壓處理,保持樣品原有的成分和狀態(tài),利用船上地質絞車投放、取樣與回收,不需要其它動力源即可獲得一管保溫保壓樣品,并通過釋壓閥與氣體分離裝置接口,分離樣品中的溶解氣體和進行后續(xù)處理。
本發(fā)明涉及一種既適用于軟土地基,又適用于一般地質構造,同時又具有高承載力,并且能夠取代水泥攪拌樁、減小樁基分布密度的水泥攪拌注漿樁基及成形方法,包括注漿樁,位于地基內的注漿樁身周邊包裏水泥與泥攪拌混合構成凝固層,注漿樁底部為擴頭混凝土樁頭。優(yōu)點:一是開創(chuàng)了水泥攪拌樁采用注漿樁承載、水泥漿料凝固固基的先例;二是既適用于軟土地基,又適用于一般地質構造,同時又具有高承載力,并且能夠完全取代水泥攪拌樁;三是不僅大大降低了水泥用量,而且確保了樁的品質。
本發(fā)明屬于磁流體技術領域,具體涉及一種納米磁流體的磁場?滲流場耦合流動模擬方法,所述方法執(zhí)行以下步驟:步驟1:獲取油藏地質參數(shù),基于獲取的油藏地質參數(shù),建立油藏幾何模型;步驟2:獲取電磁鐵參數(shù),基于建立的油藏幾何模型,確定磁場作用邊界,建立磁場區(qū)域幾何模型;步驟3:對磁場區(qū)域幾何模型進行網(wǎng)格劃分,得到用于磁場計算的整體粗網(wǎng)格系統(tǒng);同時,基于局部細網(wǎng)格系統(tǒng),進行有限體積求解滲流場。其既能考慮納米磁流體在磁場作用下的流動過程,又能考慮納米磁流體本身分布對磁場大小的影響,提供了一種納米磁流體的磁場?滲流場耦合流動模擬方法。
本發(fā)明公開了一種組合式格賓防滲隔離結構,包括:格賓體,用于攔污壩、堰體和防滲隔離墻等污染控制或支擋防護工程的支撐、承重柔性箱體單元;所述的格賓體內部填充有填料;若干個格賓體組合形成柔性格賓組合隔離體;在兩水平對拼的格賓體開口處設有插設通道;以及防滲體,插設在緩沖格形成的插設通道內部并向上下兩端延伸,用于形成不透水地質單元的防滲主體;以及緩沖格,設置在格賓體內部且靠近插設通道用于防止填料刺破防滲體的緩沖防滲體。還公開了組合式格賓防滲隔離結構的施工方法。通過防滲體與工程底部或頂部防滲層連接,從而形成不透水地質單元,實現(xiàn)了整個庫區(qū)的防滲體系的完整性和連續(xù)性,提高了整個庫區(qū)的防滲安全性。
本發(fā)明公開了一種采用馬達串并聯(lián)混合驅動的盾構刀盤液壓系統(tǒng)。包括電機、雙向變量泵、二位三通換向閥、二位二通換向閥、變量馬達、溢流閥、單向閥和補油泵。該系統(tǒng)中驅動盾構刀盤的各液壓馬達之間的連接可實現(xiàn)并聯(lián)和串聯(lián)方式的相互切換,從而使刀盤更好地適應不同地質條件掘進工況的需要。由于串聯(lián)方式下流入各液壓馬達的流量均為泵的輸出流量,刀盤轉速的調速范圍得到了大幅提高。本發(fā)明中的盾構刀盤驅動液壓系統(tǒng)由于采用了液壓馬達串并聯(lián)混合驅動的方式,拓寬了刀盤調速范圍,能夠有效減小動力油源中液壓泵的排量,且由于閉式系統(tǒng)油源體積小,結構緊湊,可降低系統(tǒng)成本。
一種大型露天礦山邊坡服務期動態(tài)設計安全系數(shù)取值方法,根據(jù)邊坡工程地質調查結果,比較邊坡穩(wěn)定狀態(tài)和基于邊坡穩(wěn)定性分級分析和巖體結構面精細取值確定的邊坡穩(wěn)定系數(shù)的差異性,確定邊坡穩(wěn)定系數(shù)系統(tǒng)誤差δs;根據(jù)求解得到傳統(tǒng)方法所的邊坡穩(wěn)定系數(shù)ki,計算邊坡的穩(wěn)定系數(shù)k0以及邊坡穩(wěn)定系數(shù)系統(tǒng)誤差δs,計算邊坡穩(wěn)定性評價的靜態(tài)誤差δ1;大型露天礦山服務期限不同,按評價期獲取的計算參數(shù)進行邊坡穩(wěn)定計算將隨著礦山服務期限的不同而產(chǎn)生不同的誤差δ2,長期動態(tài)誤差δ2通過近期靜態(tài)誤差δ1確定;采取66%和95%作為置信度,分別得到邊坡服務期動態(tài)設計安全系數(shù)。本發(fā)明有效定量確定大型露天礦山邊坡服務期動態(tài)設計安全系數(shù)。
本發(fā)明公開了一種深海巖心鉆機自適應鉆進測控系統(tǒng),包括水上操控系統(tǒng)和水下測控系統(tǒng),水上操控系統(tǒng)與水下測控系統(tǒng)通信連接;水上操控系統(tǒng)包括第一通信模塊、工控模塊和人機交互模塊,第一通信模塊分別與工控模塊和水下測控系統(tǒng)通信連接,人機交互模塊與工控模塊通信連接。該系統(tǒng)在鉆機的鉆進執(zhí)行模塊中增加轉速、鉆壓等參數(shù)反饋信息,并相應在水下測控系統(tǒng)的比例閥控制模塊中融入自適應控制算法,識別該鉆進區(qū)域區(qū)塊地質屬性,并自適應匹配該地質環(huán)境下的官方大數(shù)據(jù)下的理論鉆進速度,進行恒定轉速巡航鉆進,有效提高鉆進效率和鉆進效果。
本發(fā)明涉及隧道爆破開挖的減振防護技術,旨在提供一種在隧道施工中實現(xiàn)早齡期混凝土襯砌減振防護的爆破方法。該方法包括:結合混凝土的齡期、爆心距離和巖石地質情況,根據(jù)最不利值確定早齡期混凝土襯砌的安全振動速度;爆破孔布置;減振孔布置;計算爆破時被保護的早齡期混凝土襯砌質點振動速度,并以該質點振動速度小于早齡期混凝土襯砌的安全振動速度為原則,確定允許的爆破最大裝藥量;裝填爆破用藥實施爆破。通過采用本發(fā)明的方法,在隧道爆破掘進施工中,當工程進度要求或工作面交叉導致隧洞前方爆破點與已澆筑混凝土襯砌距離較近時,能夠有效地消減爆破對早齡期混凝土襯砌的振動危害,提高隧道掘進效率,保證工程安全順利施工。
本發(fā)明涉及一種旋噴錨桿樁施工工藝,包括如下步驟:1)在土層面上,用鉆機先引孔或造孔;2)在該孔中插入注漿噴射管,由孔底開始旋噴注漿直到孔口,形成旋噴樁;3)待旋噴樁初凝后,在旋噴樁中心鉆孔,插入錨桿筋,再注入水泥漿液,形成旋噴錨桿樁。本發(fā)明有益的效果是:1)利用高壓旋噴技術和錨桿施工技術,在各種簡單和復雜地質條件的非巖石土中施工旋噴錨桿樁。2)土層錨桿施工技術規(guī)范要求鉆孔時不準用泥漿護壁,旋噴錨桿樁施工鉆孔時可以用泥漿護壁。3)在松散復雜地質條件下施工土層錨桿,需要專用設備和機具,施工旋噴錨桿樁對簡單和復雜地層,不需專用設備,只需通常使用的旋噴設備和錨桿施工設備。
無鉆桿接力地下巖土造孔機,適用于非擠土樁、地下連續(xù)墻、地下防滲墻、地質勘探、石油鉆井等工程的造孔機械。由起重設備和接力機構配置各類鉆頭組成。其特征是利用接力機構緊壓在孔壁上產(chǎn)生摩擦力傳遞給鉆頭代替?zhèn)鲃鱼@桿,使旋轉鉆機無需鉆桿旋轉,挖掘鉆頭借用孔壁摩擦力,增加鉆頭挖掘重量。它具有設備簡單,動能消耗少,造孔成本低,設備維修方便,環(huán)境污染少,設備造價低,適用范圍廣等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種抗干擾的金屬/金屬氧化物pH電極及制備方法。它采用化學性質穩(wěn)定的金屬絲為基材。將金屬絲在熔融的過氧化鈉中浸數(shù)分鐘,在金屬絲表面形成對氫離子敏感的活性氧化物膜,再用全氟磺酸樹脂對活性氧化物膜進行包覆,形成氫離子選擇性半透膜。這層膜可以透過質子,但把其它陰離子和陽離子阻擋在外,避免了它們對pH電極的干擾,同時也大大延長了電極的使用壽命。該電極具有體積小,機械強度高,適用范圍廣等優(yōu)點,而且所涉及的制備方法工藝簡單,成本低廉。它在化學合成、各類電站的動態(tài)監(jiān)測,廢料處置,以及極端環(huán)境地質作用與自然環(huán)境的在線探測和長期監(jiān)測等領域具有應用價值。
本發(fā)明涉及土木工程技術領域,公開一種地下水封洞庫滲水量預測方法。本發(fā)明提供的地下水封洞庫滲水量預測方法,根據(jù)庫址區(qū)工程地質、水文地質勘察資料,統(tǒng)計巖體節(jié)理的幾何參數(shù)和力學參數(shù),采用合適的概率分布模型描述巖體節(jié)理的空間分布,并在三維塊體離散元軟件中建立水封油庫幾何模型,開發(fā)子程序計算節(jié)理滲流量,設置不同的水幕壓力和儲油壓力,計算洞室的滲水量,進行回歸分析,得到滲水量與水幕壓力和儲油壓力的數(shù)學關系,為水封油庫施工運營提供了滲水量預測方案,提高了地下水封洞庫施工及運營過程的安全性,且可以節(jié)省工程費用。
本發(fā)明公開了一種山塘壩體滲漏檢測方法。它通過現(xiàn)場調研來獲取山塘基本信息,選擇山塘在高水位時,采用地質雷達探測技術與高密度電法相結合的方法,對存在滲漏問題的山塘壩體進行探測并采集數(shù)據(jù),對采集的數(shù)據(jù)進行編輯處理、數(shù)據(jù)分析和反演來獲得成果圖,結合山塘地質資料,對成果圖進行解釋,確定滲漏位置。本發(fā)明的有益效果是:可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速采集和微機處理,從而改變了電法勘探的傳統(tǒng)工作模式,能夠準確快速的找出壩體滲漏的具體位置,并確定它的滲漏程度,大大提高了工作效率,減輕了勞動強度,使電法勘探的智能化程度向前邁進一步。
本發(fā)明公開了一種變轉速驅動盾構刀盤節(jié)能液壓控制系統(tǒng)。包括變轉速電機、雙向液壓泵、單向閥、液壓馬達、液壓鎖、換向閥、溢流閥組成的主液壓回路和補油回路。驅動雙向液壓泵的異步電動機輸出轉速采用變轉速控制,根據(jù)刀盤切削土體所需要的轉速來實時調整轉速控制器輸出信號改變異步電機轉速,從而控制雙向液壓泵輸出的流量,驅動液壓馬達輸出刀盤克服負載所需要的力矩和轉速。主液壓回路采用閉式液壓回路,通過雙向液壓泵直接將液壓馬達排油口的油液送入馬達的吸油口,減小液壓系統(tǒng)泵站的體積。設置高低兩檔工作壓力供盾構刀盤在軟土和硬巖兩種不同地質條件中工作的需要。采用變轉速控制,液壓泵輸出的流量與刀盤負載功率相匹配,節(jié)能效果明顯。
本發(fā)明公開了一種基于互感和自感機理的地下深部位移測量方法及傳感器。將繞在絕緣管上的若干個匝數(shù)、排列緊疏和間隔均相等的線圈組成的傳感器插入地下,當傳感器未發(fā)生變形時,各線圈的自感相同;線圈間隔相等,相鄰線圈間的互感相同;地下滑動層對傳感器的推力使傳感器變形,則互感M變成了M’、自感L2變成了L’2,從上到下依次對兩兩相鄰線圈進行M和L2的測量,可判斷出地下位移的大小和滑動層的深度;滑動層的深度是由發(fā)現(xiàn)某一對相鄰線圈間的M發(fā)生變化時,通過這兩個線圈在繞制時的位置得出滑動層離地面的深度。本發(fā)明用于地質災害發(fā)生前地下深部位移或變形大小的測量;也可用于建筑、水利、巖土、公路、鐵路等工程中對地下深部位移進行監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種BIM模擬與環(huán)境狀況結合的施工管控方法,包括以下步驟:步驟一:收集所需施工地的氣溫、風向、雨量、太陽直射時間、土質結構以及地質地貌的具體參數(shù);步驟二:根據(jù)收集到的具體環(huán)境參數(shù)對施工地進行BIM模型的建立;步驟三:將施工人員的具體信息參數(shù)添加到建立好的BIM模型當中;步驟四:根據(jù)具體的地質地貌信息參數(shù),通過BIM模擬確定建筑的外圍分布,并管控施工人員進行具體施工操作;步驟五;外圍分布施工完成后,根據(jù)具體的土質結構信息參數(shù),通過BIM模擬建筑的定點打樁位置,并管控施工人員進行具體施工操作。
本發(fā)明公開了一種基于洋殼剪切變形的深海熱液區(qū)預測方法,包括如下步驟:首先選擇洋殼變形分析區(qū)域,并建立分析區(qū)的幾何模型;其次基于研究區(qū)洋殼分層結構計算彈性力學參數(shù),建立地質力學模型,并對建立的地質力學模型進行有限元數(shù)值模擬,得到海底表面的剪切應變分布,然后利用剪切應變分布預測熱液區(qū)的有利位置。本發(fā)明方法將海底熱液區(qū)的有利分布特征和海底表面的剪切破裂相結合,相對于其他的方法,該方法能快速、完整、較高分辨率地預測熱液區(qū)出現(xiàn)的有利位置,為尋找深海多金屬硫化物資源提供有效支持。
本發(fā)明涉及直接醇類燃料電池,旨在提供一種太陽能直接醇類燃料電池。該電池由內壁涂覆了氧化銦錫層的導電玻璃、密封圈和開有空氣通孔的夾板共同組成燃料電池的容器器壁,燃料電池的陰極與夾板相接,陽極與導電玻璃的氧化銦錫層相接;該燃料電池以碳載鉑、碳載鈀、碳載鉑釕或碳載鉑錫為陽極催化劑,以碳載鉑或聚吡咯修飾碳載氫氧化鈷為陰極催化劑;燃料電池的陽極側加裝醇的水溶液作為陽極液。本發(fā)明利用太陽能中的紫外光減輕醇在電化學氧化過程中鉑催化劑表面發(fā)生的一氧化碳中毒,充分發(fā)揮直接醇類燃料電池的優(yōu)勢,向太陽能電池那樣,可廣泛用于集中發(fā)電、氣象、地質、海島、農牧業(yè)野外特殊光源等領域,具有較高的社會效益和經(jīng)濟效益。
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