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本发明公开了一种铝合金复杂结构轮毂磨抛装备及方法,包括数控系统、供液系统、扫描仪、基座、旋转底座,供电箱,工作台,装备为立式五轴联动结构,经数控系统集成与控制,使加工模块实现五轴联动加工,所述扫描仪用于实现对铝合金轮毂进行扫描,经数控系统集成与处理,对铝合金轮毂进行建模,实现加工过程在线跟踪监测,供液系统提供抛光液,并实现对加工点位的冷却和软化,旋转底座保证抛光过程中轮毂具有稳定的转速。本发明结合化学机械抛光和数控加工技术实现铝合金轮毂的精密磨抛;集成扫描仪,实现工件磨抛过程实时监控;集成供液,避免磨削热损伤工件及加工点过热等问题,最终实现铝合金复杂结构轮毂的高质高效磨抛。
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本发明涉及冷却剂除氧技术领域,具体为一种基于酸性条件的压水堆核电厂首循环启动一回路除氧方法,包括L1流出液暂存箱氮气吹扫;L2一回路冷却剂系统抽真空;L3一回路充水;L4一回路动态排气;L5建立流出液暂存箱氮气覆盖;L6建立真空脱气塔与流出液暂存箱脱气循环;L7启动主泵总气体含量测量;L8计算联氨的添加量;L9通过稳压器主喷淋的方式添加联氨;L10逆止阀泄露判断以确认联氨是否已经加入并混匀,是,则关闭稳压器喷淋并进入L11;否,则返回L9。本申请在没有容积控制箱及酸性条件的前提下,通过结合改进的物理除氧技术和化学除氧工艺,大幅度提升了除氧速度,减少了占用的关键路径时间,缓解了没有容积控制箱及酸性条件的除氧困难。
本发明提供了一种镀硅石墨表面涂覆氟锆酸钾减少铝基复合材料内氧化铝含量的方法,首先制得镀硅石墨,然后在其表面涂覆一层氟锆酸钾,用涂覆了氟锆酸钾的镀硅石墨为增强相,采用真空气压浸渗工艺制备出鳞片石墨/铝基复合材料,通过氟锆酸钾与氧化铝的化学反应来消除氧化铝。本发明解决了铝液浸渗阶段无法打开炉体消除氧化铝的问题,可通过测试此三种元素在鳞片石墨表面的分布来反应涂层和镀层的完整性,Zr元素可以细化铝晶粒、降低铝合金的针孔倾向,生成的AlZrSi是几种物质形成的合金相,提高了界面结合力,涂覆简单。
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本发明属于电力系统监测的技术领域,尤其涉及六氟化硫电气设备内部故障诊断方法,本发明通过二氧化硫的体积的变化量与含硫产物的体积的变化量的比值可以诊断六氟化硫电气设备内部故障情况,本发明的二氧化硫的体积的变化量与含硫产物的体积的变化量的比值通过化学推导结合实验得到,能全面的、明确的判断六氟化硫电气设备内部的运行状态,获得故障的程度,比现有利用单一各分解产物绝对值诊断六氟化硫电气设备的运行情况相比有显著的优势。
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本发明提供一种不育性药用大麻杂交种子的选育技术,包括如下步骤:首先将普通二倍体大麻品种利用秋水仙素药剂进行化学加倍,繁殖加倍后的四倍体,用原二倍体品种杂交,产生近似基因型的三倍体品种,也可用其它二倍体品种杂交,形成大批三倍体杂交种,经过花叶产量、大麻素含量和抗性性状的测试,筛选出花叶产量高、大麻素含量高和抗性性状好的有杂种优势的三倍体杂交种。本发明提供的一种不育性药用大麻杂交种子的选育技术育成的三倍体杂交种,即使在雄性群体中种植雌花都不接受花粉而结实,保证了花叶的质量和产量。
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一种含Cu高强耐蚀Al‑Mg‑Si合金及其制备方法,属于有色金属合金技术领域。合金化学元素成分为Mg,0.8wt%‑1.2wt%;Si,1.2wt%‑1.6wt%;Cu,0.05wt%‑0.6wt%;Mn,0.2wt%‑0.6wt%;Er,0.01wt%‑0.2wt%;Zr,0.01wt%‑0.2wt%,余量为Al。采用铸造方法获得铸锭,对铸锭进行双级均匀化热处理,第一级300±10℃保温10h;第二级535±20℃保温12h进行热轧,变形量为85%。随后进行固溶时效处理,对时效态合金进行拉伸测试和剥落腐蚀试验。本发明所得合金具有较高强度和优异耐腐蚀性能。
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本发明公开一种具有电池热失控产热特性及喷阀效果的假电池系统及其方法,所述系统包括假电池本体、加热棒、防爆箱、可调稳压电源、可编程逻辑控制器和上位机;所述方法为将假电池本体与加热棒相接触并置于防爆箱中;随着加热棒的产热,假电池本体温度上升,当温度达到黑火药的爆发点时,黑火药内部发生相应的化学反应,产气产热;且当假电池本体内部达到一定压力时,防爆阀打开,发生喷阀。本发明能实现不同种类的电池的热失控特性,精确控制加热系统的功率输出。本发明能够在探究多种不同种类锂电池的热失控蔓延特性的测试试验中,能够降低试验的成本,并且与实际电池热失控特性相近,对锂电池热安全研究具有一定的意义。
本发明属于电解水与新能源技术领域,涉及电解水催化剂的制备,具体涉及一种过渡金属硫化物CuxS/Co9S8异质结电解水催化剂及其制备方法和应用。制备步骤如下:(1)将铜源、钴源和硫源分散在混合溶剂中搅拌,得混合溶液;(2)将步骤(1)所得的混合溶液超声后在高压反应釜反应,降温后离心、洗涤、干燥,得初始催化剂粉末;(3)将步骤(2)所得的初始催化剂粉末在混合气体中反应,得过渡金属硫化物CuxS/Co9S8异质结电解水催化剂。本发明通过调控微观缺陷浓度提高催化活性,制备过程简单、产量高、成本低、催化性能优异。在析氢析氧反应中具有较低过电位,在稳定性测试中能保持100h,表现出优良的电化学稳定性。
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本发明涉及人工智能技术,公开了一种服务器容量调整方法、装置、计算机设备及存储介质,所述方法包括:获取每个节点服务器在上一预设周期内的负载信息,将负载信息输入到强化学习模型中进行峰值预测,得到每个节点服务器在下一预设周期的初步负载峰值,计算初步负载峰值与初步负载峰值对应的历史平均负载峰值的差值,若差值大于预设阈值,则将初步负载峰值作为目标负载峰值,若目标负载峰值超出预设范围,则将目标负载峰值对应的节点服务器作为目标服务器,对目标服务器的容量进行调整,得到容量调整后的目标服务器,提高了服务器容量调整的智能化程度和效率。
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一种定量评定炼焦煤适配性能的方法,属于煤化学及冶金炼焦学技术领域。步骤如下:步骤一.根据单种煤各项指标对配合煤焦炭强度的影响程度以及焦炭强度指标对高炉炉况、焦比、燃料比的影响程度,设定各指标的权重系数,根据实际情况设定各指标的基准值;步骤二.分别将各指标的实际值与基准值的差值乘以各指标的权重系数,相加后除以指标的个数,所得结果即为该单种煤的适配性指数,指数越大,适配性能越好,对焦炭综合强度指标贡献越大,指数越小,适配性能越差,对焦炭综合强度指标贡献越小。本发明所述方法不仅可以定量评定炼焦煤的适配性,指导炼焦煤采购和优化配煤;还可以预测单种煤和配合煤所炼焦炭综合强度。
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本发明公开了一种Cu离子掺杂镓锗酸盐基绿色长余辉材料及其制备方法,该长余辉材料的化学式通式为:Sr1‑xCuxGa2Ge2O8,x=0.01~0.05。该发光材料经紫外至可见光激发可获得450~800nm的宽带绿光发射,发射峰位于536nm附近,可作为荧光灯用于照明、LEDs器件及信息显示等领域;本发明Cu离子掺杂镓锗酸盐基绿色长余辉发光材料经过紫外至可见光激发后,其具有很好的长余辉性能,长余辉衰减可达41分钟,可用于信息防伪、信息存储等领域;本发明合成的发光材料经过紫外至可见光激发后,发射光谱归一化相对强度(I)随温度(T)呈函数I=114.32e‑0.016T变化,可应用于发光测温等领域。本发明材料还具有发光效率高、发光波段宽、余辉时间可调、制备方法简单、无污染、成本低廉等优点。
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本发明公开一种基于矿物离子浓度的岩石孔隙率评估方法及系统,包括,采集软岩矿物的核磁信号、第一特征峰强度、第一矿物成份;将软岩矿物进行干湿循环试验后干燥磨碎,采集经过处理的软岩矿物的第二特征峰强度、第二矿物成份以及用于干湿循环试验的水溶液的阳离子质量浓度;基于第一特征峰强度、核磁信号、第二特征峰强度,评估软岩矿物在干湿循环作用下的内部孔隙变化规律;基于第一矿物成份、第二矿物成份、阳离子质量浓度,评估软岩矿物在干湿循环作用下的内部化学反应并根据内部孔隙变化规律,评估软岩矿物的岩石孔隙率的演化规律;本发明为定量研究干湿循环作用下软岩孔隙率测试提供了新的思路。
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本申请涉及一种托梁拔柱施工方法,包括以下步骤:S1、安装钢梁:在四根原有结构柱顶部安装抱箍,在抱箍端部连接钢梁,钢梁远离抱箍的一端延伸至靠近待拔柱的位置,并且钢梁与原有结构梁贴合;S2、安装临时支撑柱:在待拔柱四周安装临时支撑柱,使临时支撑柱承托钢梁;S3、外包钢板:在原有结构梁外表面外包钢板,并使用化学锚栓将钢板与原有结构梁连接;S4、切割待拔柱:承托稳固后,使用切割工具将待拔柱切除;S5、安装十字钢梁:将待拔柱切除后,在原有结构梁交叉处底面安装十字钢梁;S6、注入灌钢胶:在钢板与原有结构梁之间注入灌钢胶;S7、拆除临时支撑柱;S8、测量组合梁的应力与挠度。本申请具有施工工序简单,减小工作量的效果。
本发明涉及一种非线性光学晶体材料及其制备方法与应用,该类晶体材料的化学式为NaM(SO4)2(H2O)(M=Ce3+,Bi3+),属于三方晶系,其空间群分别为P3121和P3221。在1064nm激光照射下,粉末倍频强度分别为KH2PO4(KDP)晶体的0.2倍和0.38倍,且在该波长激光照射下都能实现相位匹配。与现有技术相比,本发明涉及的晶体材料NaBi(SO4)2(H2O)具有较大的带隙,测得的激光损伤阈值为已商业化的红外二阶非线性材料AgGaS2(AGS)的83倍,表明该材料在紫外非线性光学、电光调制、光折变信息处理等领域具有较大的应用潜力。
一种水合物膜随流体物性脱落的海底输气管道的流动安全预警方法,属于管道流动安全技术领域。该方法模拟实际输送管道流动过程中物理、化学变化,揭示在不同浓度的抑制剂影响下海底管道内水合物的形成、沉降、脱落以及流动堵塞情况,同时将水合物沉积结构的脱落考虑到管道流动安全中,使得预警系统更加贴近实际应用且能更加精确预测管路堵塞时间及地点。以期为海底管道安全方案设计提供参考,更好地为海域水合物开采提供技术支撑,具有现实和科学意义。
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本发明提供了通过水氢发电供能的房车,包括燃料电池组件、动力电池组件、用电器电池组件和电力调节模块,燃料电池组件用于利用氢进行电化学反应产生电能,动力电池组件用于存储燃料电池组件产生的一部分电能,以及利用存储的电能为房车的行车用电设备供电,用电器电池组件用于存储燃料电池组件产生的另一部分电能,以及利用存储的电能为房车的生活用电器供电,电力调节模块用于监测动力电池组件和用电器电池组件的用电水平,并据此调节燃料电池组件的运行功率,以及调节燃料电池组件分别向动力电池组件和用电器电池组件输出的功率。该房车将房车的行车电池和生活电池分开,避免因此发生的电压波动、信号干扰等现象,降低了供电电池的容量要求。
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本发明涉及污水处理领域,特别涉及一种PAM溶液自适应添加系统,包括依次管道连接的PAM储液罐、变频泵及芬顿系统,PLC控制系统与变频泵及芬顿系统电连接;PLC控制系统获取芬顿系统的进水量计算芬顿系统需要的PAM剂量,PLC控制系统通过PAM剂量计算变频泵的工作频率并向变频泵发出工作指令。实现按需添加PAM溶液,不浪费也不缺量,保证污水处理效果的同时也降低生产成本;同时PLC控制系统实时监测PAM储液罐中的溶液存量,多停少补,实现不停机生产;PAM溶液现配现用,保证PAM溶液的化学活性,提高污水处理效率。
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本发明提供一种用于测定化学需氧量且自动升降样品杯高度的装置,包括样品杯、杯架、弹簧固定柱、高精度弹簧、上面板、下面板,其中所述杯架为能套设样品杯的圆环,边缘设有匹配弹簧固定柱的固定孔;上面板和下面板分别套设在样品杯的上端和下端,其中下面板设有匹配弹簧固定柱的固定孔,使得弹簧固定柱穿过弹簧,上下两端分别插入杯架、下面板的固定孔,从而将弹簧固定在样品杯的外侧。此外,样品杯的底部设有加热模块。本发明的效果在于,在放置样品杯及适量试剂的情况下,样品杯杯远离杯架底部而不会被加热。当冷凝管向下对接样品杯时,样品杯可自动进行加热,而当完成消解且冷凝管脱离样品杯时,弹簧自动驱动样品杯升起,并远离加热模块进行冷却。
本发明涉及一种钠离子电池用FeS0.5Se0.5/CF复合负极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。利用原位生长的方法将双阴离子化合物FeS0.5Se0.5锚定在纳米碳纤维上,形成稳定的结构,合成的FeS0.5Se0.5/CF复合材料作为钠离子电池负极材料。金属钠作为对电极组装成钠离子半电池,测试结果显示,该电极材料在0.5A/g的电流密度下,初始容量可达518mAh/g,其首圈库伦效率高达72.6%,循环50圈内,其库伦效率接近100%,具有良好的循环稳定性。本发明填补了硒硫化亚铁材料在钠离子电池领域中的空缺,设计的结构有利于缓解钠离子嵌入脱出过程中的体积膨胀,抑制材料粉化,改善了电化学性能。
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本发明公开了一种二氧化硅‑精油微胶囊的制备方法,以精油为研究对象制备精油微乳液,加入一定质量的溶菌酶和硅酸以及一定体积的磷酸缓冲溶液,在一定温度下反应一定时间,离心洗涤,冷冻干燥,制得二氧化硅‑精油微胶囊,并通过紫外分光光度法测定微胶囊的精油包埋率。本发明通过仿生硅矿化的方法实现温和反应条件下二氧化硅‑精油微胶囊的制备,提高精油的稳定性及缓释性能。此外,以二氧化硅作为精油微胶囊的壁材,能够使精油微胶囊具有更好的化学及物理稳定性、易于进行功能化修饰以及优良的生物可降解性。
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本发明提出了一种溶胶凝胶并行合成装置,包括壳体、盖体、多通道微反应器和均质处理机构;壳体具有反应腔,反应腔内安装有加热装置;盖体与壳体配合连接对反应腔进行密封;多通道微反应器设置在反应腔内,均质处理机构与多通道微反应器连接用于使多通道微反应器内的反应物保持整体均匀的状态,壳体上设有用于控制均质处理机构工作的控制器。本发明可实现包含最多10种原料,在5‑350℃范围内,最多1000单元的反应阵列同时合成,可与多种催化剂高通量表征、测试装置耦合,为催化材料筛选提供了一种快速方便的方式,加速湿化学微纳粉体材料合成从研究到产业化的速度并降低研发成本,能够节省劳动力,对资源的综合利用和加速新材料的研发具有重要意义。
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本发明提出了一种氧化镁作为脱硫剂的烟气脱硫方法,烟道气离开锅炉进入除尘器,除尘器从烟道气中去除飞灰的固体颗粒,烟道气流到洗涤系统,洗涤系统通过化学方法从烟道气中除去氮氧化物,二氧化硫和汞;烟道气进入第一阶段进行烟气预氧化,第一阶段向烟道气提供氧化剂,使得氧化剂与烟道气相互作用以将NO氧化为NO2以及氧化气态元素汞,监测氧化剂的注入速率,以匹配进入洗涤系统的原始烟道气的NO浓度;烟道气进入第二阶段进行多污染物去除,第二阶段由介质再循环部分向烟道气提供水性浆液,并且通过连续添加新鲜的Mg0来增强水性浆液,所述水性浆液去除SO2,NO2和烟道气中被氧化的汞,洗涤系统和烟囱之间的烟气路径还包含排放控制设备,液体吸附剂溶液在排放控制设备中作为细雾化的喷雾注入烟道气中。
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本发明公开了动态调整喷浆、提升和下沉速度的搅拌桩施工装置,包括搅拌机钻头和触探探头,还公开了动态调整喷浆、提升和下沉速度的搅拌桩施工方法,将触探探头固定于深层搅拌机钻头底部,在下沉过程中量测到比贯入阻力,并将比贯入阻力实时传回地面微机系统,根据不同的地质条件自动调节喷浆量和钻进速度,水泥浆作为固化剂,利用固化剂和软土发生一系列的物理、化学反应,使软土硬结,从而提高地基强度。本发明可自动识别土层性质,判定土壤类别,并自动调整施工参数;将传统搅拌桩工艺与微机系统相结合,提升对软弱体层的识别精准度,进一步提高地基强度;简化搅拌桩施工步骤,提升传统工艺施工速度,缩短工期,加快施工进度。
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本发明提供了一种调控非铂催化剂燃料电池性能的方法,涉及氢燃料电池技术领域,所述调控非铂催化剂燃料电池性能的方法包括:利用非铂催化剂Fe‑N‑C材料以及D2020离聚物制备Fe‑N‑C阴极浆料;将所述Fe‑N‑C阴极浆料采用喷涂方式制备膜电极;利用原位电化学方法对所述膜电极进行测试,并通过调控Fe‑N‑C阴极浆料中所述D2020离聚物的含量,以调控非铂催化剂燃料电池性能。与现有技术比较,本发明使所述浆料配方的应用更加广泛;且步骤简单,对于提升非铂催化剂燃料电池性能有一定的指导作用。
本发明属于生物医药领域,涉及一种hsa‑novel_circ_0006787分子在肝癌治疗中的应用,具体为hsa‑novel_circ_0006787分子作为诊断标志物在治疗肝癌中的应用或者作为靶点在抗癌药物研发中的应用;本发明所述的hsa‑novel_circ_0006787分子为在肝癌组织中低表达的circRNA分子,其核酸序列为SEQ ID NO.1。所述诊断肝癌的产品包括芯片、试剂盒、试纸或高通量测序平台等。所述抗癌药物包括增强hsa‑novel_circ_0006787表达的基因药物和化学药物。
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本发明公开基于双‑深度期望Q‑学习网络算法的电网能量管理方法及系统,首先基于贝叶斯神经网络对预测点光伏出力不确定性建模并获得光伏出力的概率分布;将光伏出力的概率分布输入基于双‑深度期望Q‑学习网络算法的电网能量管理模型中得到相应的光伏发电出力策略;系统依据光伏发电出力策略运行各光伏出力设备运用;本发明将微电网经济调度问题模拟为马尔可夫决策过程,将目标函数和约束条件映射成强化学习的奖惩函数,利用其学习和与环境交互的能力获得最优决策,借助贝叶斯神经网络对学习环境中光伏发电出力的不确定性建模在马尔科夫决策过程中适当考虑状态随机转移,显著提高算法的收敛速度。
本发明公开了一系列基于三联吡啶类配体的六氟乙酰丙酮单核铕配合物的制备、结构及其荧光。所述该系列铕配合物的化学式为:[Eu(hfac)3(ptpy)](1)、[Eu(hfac)3(ftpy)](2)和[Eu(hfac)3(tpy)](3)。1属单斜晶系,Pn空间群;2属单斜晶系,P21/c空间群;3属单斜晶系,P21空间群。紫外激发,三种配合物均在616~618nm处出现5D0→7F2最强发射。荧光测试结果表明:1、2和3的荧光寿命分别为0.819、0.727和0.770ms,固态绝对量子产率分别为59.95、83.14和78.70%。
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本发明涉及一种基于钒氧化物正极材料的锌离子电池ZIB的制备方法,首先将Zn(NO3)2·6H2O,葡萄糖和V2O5溶解在去离子水中、充分混合搅拌后转移至衬有特氟龙的高压釜中,在高温下进行反应。用去离子水离心并冷冻干燥,得到Zn插层的V10O24·12H2O(ZnVOH)。将得到的ZnVOH和超级炭黑、聚偏二氟乙烯混合后涂覆在碳纸上,进行真空干燥,作为电池的正极,将金属锌片、滤纸和Zn(CF3SO3)2溶液分别作为负极、隔膜和电解液,组装得到一个电池。本发明制备的ZIB的进行了电化学性能测试,在0.5A g‑1的电流密度下,能够提供571mAh g‑1的比容量,这是迄今为止钒氧化物系统中最高的。此外,对本发明制备的ZIB能够在2000次循环中实现89.1%的容量保持率。同时本方法操作简单、成本低廉。
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本发明公开了一种低收缩树脂及其制备方法与应用,所述制备方法,包括以下步骤:步骤一,按化学计量比称取二烯丙基二甘醇碳酸脂、季戊四醇或三羟甲基丙烷、催化剂和阻聚剂MEHQ,在120~160℃真空负压条件下反应并不断搅拌,生成低收缩树脂和副产物丙烯醇;步骤二,在线监测,当产物低收缩树脂的含量和折射率达到要求,停止反应;步骤三,冷却降温,过滤除去催化剂;步骤四,如果产物的色度大于30,要利用活性炭进行脱色处理所述应用为低收缩树脂在折射率为1.499的平定双光镜片和折射率为1.499的渐进半成品镜片中的应用。本发明的产品产率高,且折射率和粘度可控,适合推广应用。
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本发明涉及一种嵌入式的合金催化剂及其制备方法和用途,所述合金催化剂包括碳基底材料、位于所述碳基底材料表面的氮掺杂型碳材料及贵金属纳米粒子,所述贵金属纳米粒子嵌入所述氮掺杂型碳材料中;合金催化剂中氮掺杂型碳材料与贵金属纳米粒子间的协同作用,提高了合金催化剂的电子传导能力和氧还原活性;若贵金属为Pt,合金催化剂的质量活性可达传统铂碳的2倍以上,且其具有优异的稳定性,经30000圈加速循环后,活性衰减在31%以下;将其制备成5×10cm2膜电极,组装单电池测试,在电池温度75℃,加湿温度为70℃,60%RH、化学计量比氢气/空气=1.2/2.2的条件下,电流密度可达2800mA/cm2@0.6V。
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