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本发明提供了一种锂离子电池的化成方法,所述方法包括:向组装好的锂离子电池中注入部分电解液,调整电池温度至第一温度,以预定电流对电池进行恒流充电至预定电压,然后调整电池至第二温度,静置预定时间,测量电池的开路电压,根据电池的开路电压的数值确定补注入第一调整电解液或是第二调整电解液,然后根据补注入的电解液的情况确定其后采用第一化成工艺或是第二化成工艺,经过本化成方法制备得到的锂离子电池具有较为一致的电化学性能,更有利于后期组装电池组,以及提升电池组的电化学性能的一致性。
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本发明公开了一种油茶粕基碳点的制备及其应用,首先,将油茶粕粉碎过滤,得到油茶粕粉;然后将油茶粕粉加入到乙醇/水溶液中,置于微波反应器中,微波搅拌反应后,得到粗产物;最后将粗产物离心,取上清液透析后冷冻干燥得到固体,即油茶粕基碳点。本发明首次以氮含量高的油茶粕为碳源通过微波法制备油茶粕基碳点,该方法制备过程简单、经济、环保,通过透射电子显微镜和X射线光电子能谱对o‑CDs的形貌等进行表征,结果显示,微波法法可以成功实现o‑CDs的制备,研究结果同时显示所制备的o‑CDs具有优异的生物相容性和细胞成像性能,同时,通过电化学循环伏安法测试其性能,发现其导电性能优异,有望作为优异的电化学传感器界面材料。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种CCO/CoNiMn‑LDH复合材料的制备方法,包括:将CCO与六水合硝酸钴溶于甲醇中,超声搅拌均匀;将二甲基咪唑溶于甲醇中;配制好的两种溶液等体积混合并充分搅拌均匀后,静置老化12~36h;将CCO/ZIF‑67溶于乙醇中,超声搅拌均匀;将六水合硝酸镍和六水合硝酸锰溶于乙醇中;将上述二种溶液等体积充分混合后,移至反应器中,70~100℃溶剂热反应3~10h,取出冷却、离心后收集沉淀、清洗、干燥,得到CCO/CoNiMn‑LDH。本发明方法简单,所制备的复合材料CCO/CoNiMn‑LDH拥有蓬松结构,增强了材料的比表面积,经电化学测试,发现材料的电化学性能(电容性能、倍率性能和循环稳定性能等)表现优异。
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本发明为一种具有高自旋极化率的半金属磁性材料。该材料的化学式为:VxCoyNzMw,其中,N是III-V族元素;M为过渡族元素;2≥x>1,2>y≥0,z=1,1≥w≥0,x+y+z+w=4。该材料的制备方法为(1).按化学式VxCoyNzMw配比称料放入电弧坩埚内,其中,(2).将电弧炉抽真空到1×10-1-1×10-6Pa后,充入氩气,在0.01MPa到1MPa正压力或者流动氩气的保护下进行电弧熔炼2-3分钟,后冷却;重复熔炼3-5次,使合金材料分布均匀,最后得到产品。本发明的半金属磁性材料自旋极化率在90-100%之间,在实际测量上在80-96.2%之间,表现出了极高的材料自旋极化率。
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本发明涉及一种含纳米氧化铝或/和羟基铝的改性蒙脱石滤嘴添加剂及应用。将羟基铝离子通过离子交换的方式插入蒙脱石001晶面层间,得氧化铝(Al2O3)或羟基铁(Al(OH))柱撑的蒙脱石吸附材料作为滤嘴添加剂,在卷烟过滤嘴中加入一定量的该滤嘴添加剂。利用材料中固有的结构羟基和三价铝离子(Al3+)的化学吸附作用,吸附烟气中的氨气(NH3),苯并[a]芘等成分。经过扫描电镜、物理吸附、氨气化学吸附和卷烟添加实验测试,结果表明柱撑后的蒙脱石材料其001晶面层间距增大,对氨气和烟气粒相物的吸附能力增强。其中羟基铝改性的蒙脱石滤嘴添加剂对卷烟烟气中的苯并[a]芘具有一定的选择性吸附作用。该滤嘴添加剂具有可塑性强,吸附效果好,安全无毒的优点,且价格低廉,适用高效。
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本发明涉及一种原油脱水的装置及原油脱水方法,该装置主要由反应釜、原油样品腔、搅拌器、活塞、传压液腔组成,活塞将反应釜内腔分隔为原油样品腔和传压液腔,原油样品腔内有搅拌器,反应釜外有加热保温套,反应釜连接旋转控制系统,传压液腔连接动力系统。该装置利用反应釜加温加压待处理原油,通过反应釜沿垂直方向旋转带动搅拌器在待处理原油中往复运动进行机械破乳并脱水,脱水后的原油不会影响任何物理化学性质。本发明原理可靠,操作方便,不需要添加任何化学剂,脱水后的原油挂壁现象减弱,可直接进行地层原油复配实验,并保留原油的高温高压物性特征,可用于原油性能测试的相关行业。
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一种利用太阳能光伏技术低碳制取纯铁的方法及装置,属于清洁能源利用领域,特别涉及一种以洁净废钢铁为可溶性阳极,在金属基片阴极上,通过水溶液进行电解制取纯铁的方法。系统分为储能单元和用能单元组成(如图所示),储能单元包括光伏电池板1、太阳能控制器3、蓄能器5;用能单元主要由电化学反应器10、电极(负极6、正极7)、控温装置11及测量仪表(电流表8、电流表9)等组成。整个过程为利用太阳能光伏发电系统得到电能,由水溶液电解系统将电能转化为化学能,获取清洁纯铁的过程。本发明采用最充足最清洁的能源介质制取纯铁,减少了传统能源在制取纯铁领域的使用,降低碳排,通过清洁手段获得纯铁。
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一种柔性基底微晶硅薄膜快速、均匀制备的方法,具体步骤:(1)将柔性基底置于真空腔室内;(2)所述柔性基底通过辉光等离子体清洗活化提高镀制膜层的附着力;(3)采用热丝辅助甚高频等离子增强化学气相沉积方法沉积微晶硅薄膜。本发明创新性地采用热丝辅助甚高频等离子体增强化学气相沉积方法,在低温下实现柔性基底高质量、高沉积速率、均匀性好的微晶硅薄膜的制备。应用于薄膜太阳电池,可以有效地提高电池稳定性和效率。柔性微晶硅薄膜太阳电池具备高质量比功率、轻质、可弯曲、不易损坏等显著特点,在平流层飞艇、无人机、微小卫星、深空探测卫星、空间电站以及地面军事智能化装备等方面具有非常广泛的应用前景。
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本发明公开了一种三电池串联复式一氧化碳传感器及其制造方法,该种三电池串联复式一氧化碳传感器,它具有一个电化学电池,该电化学电池两端为电子导电材料层,中间具有四个混合导电层即混合导电层一、混合导电层二、混合导电层三、混合导电层四和三个离子导电层即离子导电层一、离子导电层二、离子导电层三,四个混合导电层和三个离子导电层构成三个独立的电池,三个独立的电池串联一起。制造出来的传感器输出信号大、灵敏度和精度高,恢复时间短,且可以直接测定任何可以进行氧化还原反应的气体。
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本发明提出了用于诱集光臀八齿小蠹的聚集信息素引诱剂,用于光臀八齿小蠹诱杀,其由以下成分组成,2-甲基-3-丁烯-2-醇65%~97%,(±)-小蠹二烯醇2~20%,(S)-顺式-马鞭草烯醇1%~10%,反式-马鞭草烯醇0%~5%。将本发明提供的引诱剂各组份均匀混合,装入聚乙烯塑料袋式、瓶式、橡胶塞式等释放载体(诱芯)中即可使用。本发明属天然挥发性有机物质,其结构稳定,常温常压下化学性质稳定,与常规化学防治相比,具有无毒,无污染,高效,对环境和天敌安全的特点;本发明可适用于光臀八齿小蠹发生期、发生区、种群动态监测以及大面积诱杀的生产防治。
本发明公开了一种质子交换膜燃料电池用石墨烯基气体扩散电极及其制备方法。所述石墨烯基气体扩散电极包含Pt纳米薄膜、还原氧化石墨烯层和碳纸三个部分,其中,Pt纳米薄膜厚度达5~20nm,还原氧化石墨烯对碳纸的孔隙覆盖率达80~98%。所述制备方法分为Hummers法、热还原法和直流溅射法三步。首先利用Hummers法制备得到氧化石墨溶液,然后将氧化石墨溶液稀释,滴涂在碳纸上,通过热还原法得到还原氧化石墨烯,最后利用直流溅射法将Pt溅射到还原氧化石墨烯覆盖的碳纸上,得到目标材料。将所制备的石墨烯基气体扩散电极进行电化学测试时,表现出了较高的电化学活性面积和优异的甲酸氧化性能。
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本发明公开了属于功能陶瓷材料技术领域的一种用于储能电容器的反铁电陶瓷材料及其制备方法和应用,所述反铁电陶瓷材料的化学成分符合化学通式(1-x-y-z)(Pb1-3p/2-qLapSrq)(Zr1-m-nSnmTin)O3+xPb(Mg0.5W0.5)O3+yBiFeO3+zBa(Cu0.5W0.5)O3,其中0.04≤p≤0.06,0≤q≤0.02,0.27≤m≤0.40,0.07≤n≤0.11,0≤x≤0.07,0≤y≤0.05,0≤z≤0.03,以上均为摩尔数。采用上述材料制备的储能电容器在10kV/mm的测试场强下,其可释放的储能密度达到1.2J/cm3。本发明的反铁电陶瓷材料可用于储能多层陶瓷电容器的制造。
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。
本发明涉及氧化亚铜电沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜上的复合材料的制备方法。该方法包括:将乙酸铜、去离子水置于反应容器中搅拌,再向反应容器中加入乙酸钠,并将反应容器移至水浴中继续搅拌得到电解质溶液;将氧化钛纳米片阵列薄膜作为电沉积过程中的工作电极,在所得电解质溶液中进行电沉积过程得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料。通过本发明方法氧化亚铜被成功沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜的表面,得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料,该材料经测试光电流是未沉积氧化亚铜样品的7.1倍,具有很高的光电化学增强效应,在太阳能电池、环境催化净化、光电化学能储方面具有潜在应用价值。
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本发明公开了含氰基和氟离子的镍基化合物超级电容器电极材料的制备方法,属于新能源材料制备技术领域。本发明通过控制水热反应的温度与时间,选取了合适的沉淀剂在晶型控制剂的存在下合成了具有花簇状形貌的样品。进行电化学性能测试,电流密度为0.1A/g时,样品的比电容值达到了1500F/g,同时在该电流密度下循环10000次后,比电容值仍可达1200 F·g‑1,容量保持率为78%,说明此方法制得的样品表现出优异的电化学性能,并且循环稳定性尤为突出。
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本发明提供芸香草挥发油在抑制植物病原菌或制备植物源杀菌剂中的应用;所述植物病原菌为黄曲霉、葡枝根霉、总状毛霉、绿色木霉、小扁豆刺盘孢、尖孢镰刀菌和/或马铃薯晚疫病菌。本申请人通过活性抑制实验证明,芸香草挥发油对葡枝根霉、总状毛霉、绿色木霉以及小扁豆刺盘孢这四种真菌的抑制率强;另外申请人对芸香草植物中的主要化学成分也分别测试了对这7种真菌的抑制活性,结果表明同一化合物对不同病原菌表现出不同程度的抑制作用,对于同一病原菌不同的化合物显示出不一样的抑制作用,其中部分化合物表现出明显的抑制作用,因此芸香草挥发油及主要化学成分可作为极有前景的植物源杀菌剂。
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本发明涉及生量子生物信息学,具体说是一种基于量子隐形传态编译基因治疗药物的方法及应用,其中基于量子隐形传态编译基因治疗药物的方法,是以核酸链为载体测量碱基分子序列,再设定基因信息编译的靶标与靶向,然后以物理人为施加或化学诱导产生的量子隐形传态,将靶向中所含碱基的量子比特信号序列,编译成为与靶标所含量子比特信号相同或相反的序列;获得与靶标所含量子比特信号及其碱基分子序列相同或相反的目的基因信息序列。本发明改变了传统分子学方法,只能通过实体之间的直接化学或物理作用形成实体性反应,而本发明所述隐形传态方法,则可通过存在于分子中的物理信号的量子隐形计算而使实体分子发生突变,从而达到满足可治疗和防御基因疾病的技术性目标。
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本申请涉及有机电致发光材料和装置。本发明涉及适用作OLED装置中的红色、绿色和蓝色磷光材料的杂环材料的研发。所述材料部分地基于彼此键结且与过渡金属络合的一对芳香族或假芳香族环。氮杂硼杂环己烷、环硼氮烷和包括硼的相关芳香族结构可并入在内作为稠合环、作为侧基或作为桥连基团以调节色彩以及改进化学稳定性。所需结构可通过计算测定来选择以具有适用作蓝色发射体的适当三重态能量以及具有足以在装置中使用的化学稳定性。
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本发明公开了一种以泡沫镍为基底原位生长钴锰双金属氢氧化物复合材料的方法。本发明将钴盐、锰盐、尿素和氟化铵在水中超声分散均匀,得到钴锰双金属氢氧化物前驱体溶液;在钴锰双金属氢氧化物前驱体溶液中浸入预处理后的泡沫镍,再进行水热反应,反应结束后,过滤、洗涤、干燥得到泡沫镍/钴锰双金属氢氧化物复合电极材料。本发明的复合材料不仅导电性能优异、化学性质稳定,而且复合材料形貌可控,针状钴锰双金属氢氧化物均匀地排列在三维泡沫镍上,充分提高了复合材料的比表面积。同时制备的复合材料在电化学测试中无需粘结剂,操作简单方便。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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本发明公开了一种理想二维费米液体系统Bi2O2Se单晶,属于电子材料领域。本发明所述的Bi2O2Se单晶的晶体结构为四方晶系,空间群为I4/mmm(139)。采用化学气相输运法(升华法)和凝固析晶法均可制备得到Bi2O2Se单晶。两种方法生长的Bi2O2Se单晶均呈片状,晶体的尺寸范围为毫米级,纯度高、化学成分均匀性好。在2K到300K的宽温度范围内,实验测得的Bi2O2Se晶体的电阻率与温度平方(T2)呈正比关系,符合费米液体理论,Bi2O2Se单晶是一种理想二维费米液体系统。此外Bi2O2Se晶体的电子迁移率分别大于等于2.24×105cm2V‑1s‑1(2K)和300cm2V‑1s‑1(300K),并且在空气中具有良好的稳定性,因此在未来电子器件领域具有良好的应用前景,同时其生长方法简单,成本低廉,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种硅锆酸盐弹性应力发光材料及其制备方法与应用,所述发光材料以稀土元素Eu2+为激活剂,其化学结构表达式为Ba2‑x‑yZr2Si3O12:xEu2+,yRe,其中0≤x≤0.10,0≤y≤0.10:x,y分别表示摩尔百分含量;Re表示三价稀土离子,选自La3+、Ce3+、Pr3+、Nd3+、Sm3+、Dy3+、Gd3+、Tb3+、Ho3+、Yb3+、Lu3+或Er3+中的一种或多种的组合。该材料制备简单、化学性质稳定,具有较强的余辉与应力发光强度,在监测应力的同时也作为应力发光光源来激发其他颜色发光材料,从而开发全颜色应力发光材料。
本发明提供了一种对甲醇蒸汽具有变形‑变色双响应的膜材料及制备方法和应用,本发明材料以金属‑有机骨架化合物及高分子聚合物通过简单的溶液流延及化学刻蚀方法制备而成,能够在甲醇溶剂蒸汽中发生可逆的卷曲变形和肉眼可见的明显变色,能够响应的甲醇蒸汽最低浓度为1vol%,甲醇气氛中响应时间最快可达0.8s,经过20次循环测试后仍能保持较好的卷曲变形能力。变色性能由膜材料表面的反蛋白石结构层实现,随着膜材料运动变形发生的角度变化而产生,变形变色协同性良好。本发明材料可应用于甲醇气体的可视化传感如化学响应的软体智能机器人、防毒面具滤毒罐寿命终点指示器等。
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本发明公开了一种骨架跃迁型小檗碱类似物,属于药物化学技术领域。本发明通过生物电子等排和骨架跃迁策略对小檗碱四环结构母核进行结构改造(反应化学式如下),最终制备如本申请所述的骨架跃迁小檗碱类似物,并进一步评价了其对立枯丝核菌、油菜菌核病菌、番茄灰霉病菌、小麦赤霉病菌、稻瘟病菌和辣椒疫霉病菌等植物病原真菌,以及水稻白叶枯ACCC 11602,柑橘溃疡病菌和马铃薯黑胫菌ACCC 19901等植物病原细菌的抗菌活性。测试结果表明,所合成的小檗碱类似物对病原细菌和真菌具有一定的抑制作用,特别是部分化合物对立枯丝核菌表现出高选择性的强效抗菌活性,有望进一步开发成为一种新型杀菌剂。
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本发明涉及一种全纤维素纳米流体离子导体膜材料制备方法,包括如下步骤:S1.将纤维素原料溶解在纤维素溶剂中形成纤维素溶液;S2.将上述纤维素溶液离心后,加入化学交联剂反应,生成粗产物;S3.将上述粗产物离心、定型,得到碱凝胶;S4.将上述碱凝胶取向、浸泡在凝固浴中,形成取向纤维素水凝胶;S5.对上述取向纤维素水凝胶进行化学修饰、水洗,限域干燥成膜。本发明成功制备了一种低成本、可降解、可再生、生物相容性、高强度、高电导率的全纤维素纳米流体离子导体膜,可应用于可穿戴健康监测的超灵敏湿度传感器的研发,为可穿戴纳米离子导体材料应用指明了方向,具有较高的学术、经济效益。
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本发明涉及一种以碳化钽包覆钽丝为催化剂用于热丝化学气相沉积制备硅薄膜的方法。将此热丝催化剂用于硅薄膜的制备,催化剂表面的碳化钽层得到了很好的保持,没有观测到硅化物的生成,即表现出很好的抗老化性能,具有明显延长热丝催化剂使用寿命的潜力。本催化剂制备方法简单,条件易于控制,适用于热丝化学气相沉积制备各种晶化度的本征、掺杂及化合物硅薄膜。
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一种密封环总成和一种用于将一个密封环安装到一个用于电化学电容电压(ECV)剖面测量的电化学电池中的改进方法。所述环位于一固持器内,所述固持器具有在所述固持器的正前面与所述环的中心孔之间提供流体流通的至少一个次级孔,所述次级孔被定向成平行于所述中心孔的内壁但相对于所述内壁在切线方向偏离,以便赋予通过该或每个次级孔进入所述密封环的电解质一定程度的旋流,其有效移除气泡并更新电解质。所述固持器促进了环的移除,并大大减少了损坏所述精密密封表面的风险。
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一种多孔微球钙钛矿型钙锰氧化合物,具有多孔二级微纳结构,化学式为CaMnO3,其Ca∶Mn元素比为1∶1.08,微米球直径为1-3μm,由100-400nm的二次纳米颗粒堆积而成;采用固溶体前驱体煅烧法制备;该材料可以构成三电极体系用于其氧还原性能的测试。本发明的优点是:该制备方法操作简单,原料廉价、来源丰富,产物纯度高,结晶性好,形貌可控,由纳米颗粒或者纳米棒堆积而成的多孔网络结构有利于电极气液固三相界面接触,能提供更好的物质传输通道,从而有效地提高其电催化活性,产物同时具有较高电化学活性和良好的稳定性,可作为新型催化剂应用于金属空气电池、燃料电池等。
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