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一种去除污水中高含量无机磷的方法,其特征在于包括以下工艺过程:化学除磷主要是在深度处理系统中完成的,在线测定总磷的仪表就安装在深度处理系统的进水和出水取样点上。水中磷的含量与投加絮凝沉淀剂的量成反比,与水量成正比。通过电脑程序控制,确定磷含量、药剂量和水量的公式,设置好比例系数。进水取样点的在线仪表把磷含量和进水量的数据传送到电脑,电脑通过套用公式计算出加药量,将加药量传送到加药泵,加药泵通过变频控制加药量。出水取样点将出水中磷的含量反馈给电脑,操作人员可以根据处理效果调整比例系数,让除磷效果达到最佳。本发明具有工艺简单、成本低、除磷污染物效果好等优点。
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一种高速公路护栏用防腐成膜漆,是使用聚乙烯乙酸酯、聚乙烯醇甲酯、聚乙烯醇为原料,经用2-氯乙磺酸反应,在与甲醇反应,而后加增塑剂搅拌而成。产品为透明或半透明、灰白色粘稠液体,粘度为3000~8000厘泊。pH值:10~12,涂-4杯粘度:11~15s,比重1.1~1.3。产品成膜性好,经按有关国家标准对附着力、耐冲击力、耐盐雾、耐老化、耐高低温等进行性能测试均得到满意结果。本发明产品完全实用于高速公路防护栏表面防腐的要求。不仅如此,产品的涂膜还具有电化学防腐功能、连续高温(400~500℃)电阻率低,可防静电、抗辐射、耐烟雾、耐老化,可应用于其他条件苛刻、气候恶劣环境下金属设施的防护。
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本发明涉及一种稀土金属掺杂的钠离子电池用正极材料及其制备和应用,所述稀土金属掺杂正极材料的组成为Na3V2‑xMx(PO4)2F3;所制备的Na3V2‑xMx(PO4)2F3材料通过电化学性能测试,表现出高的放电比容量、优异的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种对氧快速响应的荧光敏感膜及其制备方法。该发明是利用溶胶凝胶技术将联吡啶钌络合物进行有效包埋,制备了对氧具有良好响应的碳氟化溶胶凝胶光化学传感膜。该膜具有良好的疏水性和耐腐蚀性气体的性能,以及良好的机械性、透光性及柔韧性,还具有使用寿命长、测量范围宽、响应速度快、重复性好、性能稳定及易于微型化等优点。
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本发明公开了一种温度可控的二氧化碳电解装置,属于二氧化碳电化学转化技术领域。所述二氧化碳电解装置包括依次排列的阴极集流体、阴极流场板、阴极板、离子聚合物隔膜、阳极板、阳极流场版和阳极集流体;所述阴极流场板和阳极流场板的内部均沿阴极流场板板长方向平行设有热电偶和加热棒,热电偶和加热棒通过导线与电解装置外部的温度控制器连接;所述装置还包括阴极电解液供应单元、阳极电解液供应单元以及气体供应单元,阴极电解液和阳极电解液通过加热搅拌水浴锅控温。通过本发明所述装置可以实现电解二氧化碳时不同催化剂最佳温度的测定,通过优化温度提高CO2电解性能。
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本发明属于新能源新材料领域,涉及一种氧化铋/碳酸氧铋复合电极材料的制备方法。本发明以硝酸铋、氧化石墨烯为原料,通过“电置换‑煅烧‑溶剂热”三步法制备出氧化铋/碳酸氧铋复合电极材料。复合材料中氧化铋与碳酸氧铋具有协同作用,可以提高单一材料的电容性能。将其作为超级电容器负极材料,在电流密度为40mA cm‑2时,测得其比容量高达14.1mAhcm‑2,远远高于文献报道的数值,在电流密度为200mA cm‑2时仍能保持82%的比电容,表现出极其优异的电化学性能。本发明所涉及的超高比电容的氧化铋/碳酸氧铋复合电极材料可望应用于超级电容器等储能领域。
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本申请公开了一种化合物、其制备方法及作为荧光探针的应用,所述化合物I选自具有式I所示化学式的化合物中的至少一种;式I中,R1、R2独立地选自C1‑C5的烷基、C1‑C5的烷氧基、取代的C1‑C5的烷基I中的至少一种;R3选自C1‑C5的烷基、取代的C1‑C5的烷基II中的至少一种。本发明提供的荧光探针可以在活细胞内通过荧光成像探测蛋白质聚集态的形貌和位置。
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本发明提供一种高稳定性非贵金属催化剂电极及其制备方法与应用。本发明基于静电纺丝技术,通过将聚丙烯酸(PAA)和非贵金属催化剂(如Fe‑ZIF‑8)进行共纺,随后采用电化学方法进行苯胺在纳米纤维表面的聚合,形成聚苯胺包覆结构,热解后形成具有碳包覆结构的纳米纤维催化层。本发明对现有非贵金属催化剂的电极制备具有广泛适用性,在优化非贵金属催化剂电极结构、改善电极内部传质,提高催化层耐久性方面具有较重要的意义,电池测试证实了该纺丝电极具有高稳定性的特性,有助于推进燃料电池技术的商业化。
本发明提供了一种内壁镀银式的液晶填充空心光纤表面等离子体共振温度传感器,属于光纤传感技术领域。该传感器采用内部镀银的空心玻璃光纤,在镀银光纤内部填充液晶的结构;空心玻璃光纤的内径为300μm-500μm、数值孔径不低于0.27、长度在30mm-50mm;对空心光纤内壁敏化处理,采用液相化学沉积法在光纤内部沉积45nm-80nm的均匀银膜,形成表面等离子体共振的传感层;将热致列向液晶填充入空心光纤中,光纤端口处分别耦合塑料包层多模光纤,封端处理。实现实时动态监测微小温度变化,适合长距离传输;采用特殊内壁镀银的技术工艺并将热致液晶填充入空心光纤,避免了实心光纤表面等离子体共振传感器外部银层的氧化。
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一种利用乙醇和生物炭加快厌氧丙酸和丁酸分解的方法包括以下步骤:采用乙醇按照化学需氧量的比例为4:1‑1:1添加进含丙酸或丁酸的废水,运行厌氧消化装置。控制该装置的水力停留时间,该装置内的pH值和温度。将生物炭投加到该装置内生物炭填充层,密封该装置。运行该装置后逐步减少乙醇的添加量,直到废水中不含乙醇,同时监测该装置出水中丙酸或丁酸的浓度和该装置的甲烷产量。本发明的技术方案,可达到如下技术效果:加快厌氧丙酸或丁酸的分解速率,维持产甲烷酸性平衡,提高甲烷产量。该技术的投资成本少,操作简单,提高效果明显。可用于恢复处于酸化或甲烷化受到抑制的厌氧消化装置,也可用于厌氧消化装置为抵抗高进水负荷冲击的升级改造。
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一种磷酸甘油酸激酶与底物结合模式的筛选方法涉及一种计算筛选磷酸甘油酸激酶与底物结合模式的方法。本发明提供了一种磷酸甘油酸激酶与底物相互作用方式探究的方法。通过结合量子化学计算、分子模拟、分子动力学构象收集以及基于构象的结合自由能计算,实现准确筛选磷酸甘油酸激酶与底物的结合模式,在预测磷酸甘油酸激酶1(PGK1)与潜在的金盏花苷底物(CE)的结合模式上取得了良好的效果。
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本发明属于食品化学领域,具体涉及一种精准调控阿拉伯胶分子量分级方法。将不同分子量的生物高分子分别与阿拉伯胶在水中混合,搅拌充分后,分别形成相应的混合水溶液,静置24‑48小时直至相分离完全停止,对分离后的阿拉伯胶富集相中的各组分进行分子测定,建立不同分子量生物高分子与阿拉伯胶组分含量的关系模型;根据模型实现对阿拉伯胶分子量分级的精准调控。
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本发明涉及一种Ⅱ-Ⅵ型长寿命量子点及其制备方法,具体涉及一种通过共轭结构配体制备的Ⅱ-Ⅵ型的长寿命半导体量子点材料,属于材料制备领域。该量子点是有机配体L通过配位化学键与Ⅱ-Ⅵ型无机半导体量子点的金属离子结合形成的量子点,具有如下结构:MX:L,其中,M=Cd2+或Zn2+;X=S2-、Te2-或Se2-;所述有机配体L包括至少一种共轭配体L1,所述共轭配体L1是至少一个巯基或硒氢基取代的含有1~6个芳环的有机配体,所述巯基或硒氢基为芳环取代。本发明发光材料可广泛用于量子点在光电器件和电子器件中的一些应用,包括单电子晶体管、光发射二极管、激光器、传感器和红外探测器等。
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一种花状磷化钴酸镍材料、制备方法及应用,制备过程中:首先,将葡萄糖溶解于去离子水中,搅拌后放入反应釜中进行水热反应,洗涤、烘干后得到碳纳米球材料;其次,将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、尿素加入去离子水和无水乙醇的混合溶液中,搅拌后放入反应釜中进行水热反应,洗涤、烘干;最后,将样品、次亚磷酸钠分别置于两个坩埚中,并将其一前一后放在马弗炉中,次亚磷酸钠置于前,通入氮气加热得到花状磷化钴酸镍材料电极材料。经过电化学测试证明,本发明花状磷化钴酸镍材料具有优异的充放电性能和循环稳定性,在70A/g的充放电流下,比电容量为466F/g;具有反应条件容易控制,制备工艺简单,所得产品一致性好的优点,有利于钴酸镍的工业化生产。
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本发明提供了一种氮化镓基高电子迁移率晶体管的葡萄糖传感器,在所述氮化镓基材料表面分别蒸镀源极、漏极和栅极金属层;在所述的源电极和漏电极表面及侧面生长保护层;所述的栅金属电极不在源漏金属电极间;在所述的源和漏金属电极间的空栅区域固定化学修饰层;修饰层包括自组装分子膜、金纳米颗粒和葡萄糖氧化酶。本发明利用氮化镓/铝镓氮界面处可产生高浓度高迁移率的二维电子气对表面纵向微小电荷的变化有输出和放大的作用,通过有序排列在自组装分子膜表面的金纳米颗粒,在葡萄糖酶的催化下,葡萄糖会分解成葡萄糖酸和电子,不同浓度的葡萄糖产生的电子不同,源极和漏极的输出电流不同,从而测试葡萄糖的浓度。
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本发明涉及一种半导体多孔晶体薄膜传感器及制备方法,包括衬底和设置在衬底上的致密多孔晶体薄膜,所述致密多孔晶体薄膜是由尖锥状凸起交联组成的多孔网格结构,所述尖锥状凸起的侧壁之间构成倒尖锥形状的倒尖锥孔。本申请的致密多孔晶体薄膜是一次性生长而成,具有制备工艺简单、比表面积大、且表面活性高等优势;致密多孔晶体薄膜,是由倒尖锥状的孔构成,有利于待测样品进出小孔、并具有大的比表面积;其孔壁为尖锥状结构,更为结实稳定;选用的氮化物半导体材料属于第三代半导体材料,具有优异的化学稳定性,如耐酸碱腐蚀,更适用于高可靠性的半导体传感器。
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一种用于模拟水合物堵塞的海底输气管道运输的预警方法,属于管道流动安全技术领域。该方法模拟海底输送管道流动过程中物理、化学变化,揭示海底管道内水合物的生成、输运、沉积对管道流动安全的影响,将水合物考虑到管道流动安全中,以期为海底管道堵塞判定提供参考,更好地为海域输气管道运输提供技术支撑,具有现实和科学意义。本发明对海底管路水合物生成进行初步的预测,并对海底油气输运的流动安全问题提供数据和评价,实现成本低、覆盖广、效率高,提高了海底天然气运输的安全性。
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本发明涉及电化学电极制备领域,具体涉及一种基于PDMS的Ag/AgCl微电极包封膜的制备方法和应用。该包封膜由80wt%的PDMS与20wt%固化剂混合后在100℃下固化最后打孔制备得到。本发明首次以PDMS作为参考电极的包封膜,具有低成本,可回收再利用等优点,相比于阴离子交换膜、阳离子交换膜工作更加稳定,灵敏度更高,且具有更宽的测量空间。采用该包封膜的电极可用于开发生物体传感器,有很好的应用前景。
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本发明提供了一种低温水除浊方法与评价方法,属于化学纳米材料和水资源利用技术领域。以低温水为研究对象,针对低温水除浊难度大,药剂单一、低温除浊装置不便操作、难控温等问题,应用吸附协同混凝技术处理低温水,在研究吸附剂接触角与低温水中颗粒的作用关系基础上,提出吸附剂优化制备与混凝协同除浊方法。同时,通过冰浴控制低温条件,应用接触角测定评价吸附剂的除浊性能,为低温除浊实验提供评价方法,通过优化接触角等参数,优化吸附协同混凝技术低温除浊效率。
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本发明提供一种用于溶酶体超分辨荧光成像的自闪荧光染料及其合成方法与应用。该荧光染料以罗丹明600为荧光团母体,在2’位引入2‑氨基‑6甲基吡啶基团进行螺酰胺化修饰,设计合成了一种新型溶酶体超分辨自闪荧光染料—LysoSR‑600,其结构式如(1)所示,该染料具有良好的荧光开关性能,在pH>4的水溶液中均以闭环结构(暗态)存在,使得其在溶酶体中存在少量的开环结构(荧光态),在溶酶体中存在的荧光态与暗态的不断变化使其具有自闪性能。该染料实现了对溶酶体的精准定位,并且能够对溶酶体进行长时间的动态超分辨荧光成像,以及对溶酶体的大小、分布、pH等进行实时监测,在溶酶体相关生物化学、生物医学等领域有着十分广阔的应用前景。
本发明具体涉及Tideglusib在制备抗冠状病毒感染药物中的应用,属于药物化学技术领域。通过测定Tideglusib对新型冠状病毒的木瓜样蛋白酶PLPro抑制活性,发现本发明所述的Tideglusib对冠状病毒尤其是新型冠状病毒木瓜样蛋白酶PLPro具有明显的抑制作用,其IC50低至0.76μM,Tideglusib可用于制备冠状病毒尤其是新冠病毒木瓜样蛋白酶的抑制剂药物。
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本发明提供了一种在大孔载体上制备Pd/SAPO-34复合膜的方法,属于化工分离领域。先应用原位水热生长法制备SAPO-34小晶种,再采用蒸汽相转化涂晶法将晶种涂覆在载体表面,之后采用二次生长法制备SAPO-34分子筛膜,对该膜进行气体渗透性能测试后采用化学镀法制备一层钯膜,生成Pd/SAPO-34复合膜。本发明提供了一种在大孔载体上涂覆晶种的方法,并透过晶种诱导出高质量的沸石分子筛膜,克服了在大孔载体上不易成膜的难点,同时在制得的SAPO-34沸石膜上复合了一层厚度较小的钯膜,该复合膜致密连续性能优异。
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本发明公开了一种ZnIn2S4可见光催化剂降解甲基橙染料废水的方法,其步骤为:以锌盐、铟盐及硫源为反应原料,按照化学计量比溶于去离子水溶液中,在30℃-90℃温度条件下发生水热反应,得到ZnIn2S4可见光催化剂粉末;将配制的甲基橙溶液移至自制的玻璃反应器内,再加入所制备的ZnIn2S4粉末后,将该反应体系置于暗室,避光搅拌20-60min;在可见光照下搅拌1-4h;高速离心分离后,测定出甲基橙完全降解。本发明在室温常压下,可高效降解甲基橙溶液,并且本发明的降解过程条件可控性强,工艺简单,便于掌握和操作,完全降解所需时间短,能耗小。
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本发明涉及一种无氧脱氢制备无水甲醛的方法,无水甲醛的制备采用铜基催化剂,在石英反应管中填充铜基催化剂后将其置于固定床反应器中,反应前在一定温度下使用甲醇或氢气对铜基催化剂进行预还原,常压下,甲醇由平流泵进样,惰性气体作载气,在400℃~700℃下反应,甲醇无氧脱氢生成甲醛;所述铜基催化剂,以质量计,包括1~20份铜、100份的脱铝后的分子筛载体、0~20份助催化剂。色谱测得甲醇转化率为45%~99%,甲醛选择性30%~95%。本发明催化剂为化学脱铝分子筛负载的铜基催化,该催化剂耦合了载体分子筛较大的比表面积以及铜基催化剂的高活性,具有较高的催化活性和热稳定性,副产物少,且催化剂制备过程简单。
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本发明公开了一种油品加热搅拌除液装置及其工作方法,所述的装置包括加热搅拌机构、冷凝水回收除液机构和双重逐级过滤机构,所述的双重逐级过滤机构包括两级过滤器,所述的加热搅拌机构包括加热器、变频电机和双层螺旋扇叶,所述的冷凝水回收除液机构包括冷凝盒、集水槽和过滤网。本发明的脏油经过双重过滤机构经两次逐级过滤之后,流入油箱中,油品的过滤等级达到了NAS7级,完全达到了再作为测试用油的标准。本发明增加冷凝水回收除液机构,使水蒸气冷凝成水,汇集起来,通过管路开关,排出油箱外,不污染油箱内油品。本发明在油箱上安装变频电机带动双层螺旋扇叶旋转,达到搅拌油箱内液体,使所添加化学元素混合均匀并且油品受热均匀。
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一种超临界二氧化碳实验设备,包括二氧化碳气瓶、冷阱、高压计量泵、进气微调阀以及高压容器。高压容器的顶盖上穿设有进气管、热电偶套管和出料管,高压容器底部设置聚四氟乙烯磁力搅拌子,下方外部设置有磁力搅拌控制器;而且高压容器置于一个恒温装置的恒温腔内。此外,出料管的输出端通过出料微调阀连通至物料收集器。本发明适用于超临界二氧化碳萃取技术,适用于超临界二氧化碳中的化学反应,适用于超临界二氧化碳中粗产物的提纯,还适用于超临界二氧化碳中相平衡以及溶质熔点的测定;具有设备结构简单的特点,适用于多种超临界二氧化碳实验使用。
本发明属于二次电池领域,具体涉及一种用于锌离子电池的钴掺杂二氧化锰正极材料及制备方法,其制备包括以下步骤:以高锰酸钾、铵盐和钴盐为主原料,通过水热法进行制备。本发明的二氧化锰材料呈现出纳米颗粒形貌,具有高比表面和稳定的结构,组装成纽扣电池进行电化学测试表现出具有高倍率性能和长循环稳定性能,是较为理想的锌离子电池正极材料。此外,该材料制备过程简单、重复性高、成本低廉,有望用于小型电动车和大规模储能领域。
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本发明涉及一种过渡金属掺杂的钠离子电池用正极材料制备及其在钠离子电池领域中的应用,所述正极材料的组成为Na3V2‑xMx(PO4)2F3/C,0.001≤x≤0.5,M为过渡金属。本发明的Na3V2‑xMx(PO4)2F3/C与没有掺杂的Na3V2(PO4)2F3/C相比,带隙更小,电子更容易从价带激发到导带,并且掺杂会形成局部缺陷,使电导率得到提升;同时,掺杂的过渡金属离子在Na3V2(PO4)2F3中起支柱的作用,较大离子半径的过渡元素掺杂后,Na+的扩散通道变大,Na在晶体中的脱嵌速度变大,提高了材料的结构稳定性,使材料在长期的充放电过程中不出现结构扭曲、变形、坍塌,提高了材料的循环稳定性。所制备的Na3V2‑xMx(PO4)2F3/C材料通过电化学性能测试,表现出接近理论比容量的放电比容量、优异的倍率性能和循环性能。
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本发明提供一种有机光敏染料及其制备方法和其在太阳能电池中应用,涉及有机染料的合成,太阳电池领域。一种有机光敏染料,具有化学结构式如(1)所示。该有机染料具有宽光谱响应范围、高摩尔吸收系数,能够充分的吸收利用太阳光从而获得高的光电转换效率。利用本发明的染料制备的染料敏化太阳电池,经测试获得了10.6%的电池效率。本发明不但具有提高染料敏化太阳电池的电池效率,而且具有制造成本低、配合中心金属原材料地球储备丰富、制备工艺简单等优点。
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