980
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本发明提供一种红树秋茄色素酸碱指示剂,其主要技术要点是红树秋茄色素是粉末状水溶性色素,其颜色受酸度的影响,不同酸度范围内呈不同颜色。在PH1~7酸度范围内呈稳定的黄色,在PH≤1和PH≥8范围内呈稳定的红色,可作为酸碱指示剂,用于强酸强碱氢氧化钠和盐酸互滴的滴定中指示滴定终点,其变色范围为PH7.2~8.3。用于氢氧化钠滴定盐酸时,终点颜色变化为由黄色变为红色,滴定结果可与使用酚酞的结果相媲美。用于盐酸滴定氢氧化钠时,终点颜色变化为由红色变为黄色,终点颜色变化敏锐程度远远超过用甲基橙作指示剂的效果,极易观察,终点误差小,测定结果准确,可替代甲基橙在盐酸滴定氢氧化钠中的使用。红树秋茄色素酸碱指示剂为纯天然产物,不仅对使用者安全,更不会对环境有任何污染,化学试剂不可比拟;该红树秋茄色素酸碱指示剂为水溶性指示剂,且对光、热具有良好的稳定性,耐氧化及耐还原性能强,使用方便;制备工艺简单,成本低,是首次将植物色素在化学试剂领域使用的技术发明。
753
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获得静载梯度拉应力下扩散氢动态分布的装置及方法,它涉及一种获得金属在静载梯度拉应力场中扩散氢分布的装置及方法。为解决目前缺乏简单直观研究拉应力与扩散氢分布情况的装置及方法的问题。装置方案:每个加载块的上端面和下端面上均开有第一槽和第二槽,第一槽和第二槽均为长方形凹槽,第一槽的长度大于第二槽的长度,第一槽与第二槽沿宽度方向贯通,加载螺栓穿过加载块且与加载块螺纹连接;方法方案:试样处理及加载,应力测量,电化学充氢,扩散氢收集。本发明用于研究金属在静态梯度拉应力条件下,进行电化学充氢以后,扩散氢在应力场中的动态分布行为。
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从藻类中获取生物活性化合物的微藻基因组技术,该技术是将藻类进行诱变处理,诱导大量的微藻细胞产生随机活化突变反应,通过诱导产生大量的变异微藻细胞;随后将其置于基因组中,这些细胞形成一个群体的突变克隆,每个克隆体异常表达一个或多个活性基因,其中的部分突变体能够激活次生代谢产物途径当中的酶的基因;这些单个克隆体的提取物通过高通量筛选(HTS)来测试其是否具有所需要的生物活性,就能从具有抗菌活性的突变藻类当中获取新的化合物,并能提高藻类当中脂肪酸的产量。而且本技术能够用来产生一些新型化学物质,这些化学物质可用于研发新药、药物制剂、保健品、农药、营养制品。
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本发明涉及一种ZnV2O4储锂材料及其制备方法。该材料作为锂离子电 池负极材料,属于高能电池技术领域。其特征在于:采用非水体系溶胶凝胶法制 得的新型ZnV2O4为纳米线缠绕的空心球,球的直径1~2微米,所得材料的纯度 高、结晶度好。电化学性能测试其首周充电比容量高达462毫安时/克,而且容量 在循环三十周之后基本没有衰减。本发明工艺简单,成本低,对环境友好,具有 较好的电化学性能。因此,符合实际生产需要。
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本发明涉及采用健壮长春花植株上的种子,于播前用植物激素和促种子萌发生长的化学物质处理后再行播种。当植物幼苗长出3-4对真叶,苗高约7-8厘米,带土移栽至大田。在田间植物开花后,每隔一周以氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锌、锰、铜、钼、钠、钴等成分,植物体生长所需的化学物质及植物激素、维生素、氨基酸、微生物制剂等物质,联合或单独施用于植物体1次或2次、3次。处理后数天采收长春花枝叶,干燥后进行长春质碱的提取。经测定结果表明,原料中长春质碱含量在0.1%以上,最高可达0.4%,较一般栽培长春花植物原料重的长春质碱含量(十万分之几)提高了数十倍,提高效果非常显著,具有巨大的潜在经济价值。
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本发明属粘合剂制备工艺领域,特别涉及一种无机矿物胶体粘合剂的制备工艺,其特点是,按如下步骤依次进行:1)初选:取无机矿物,清除杂质进行初选;2)打浆:取重量百分含量为20~40%的无机矿物及重量百分含量为60~80%的自然水进行混合制浆,搅拌均匀,直至完全混溶为止;3)精选:将所得的混合液用重力选矿法除去杂质、过滤,细度为100目以上;4)化学反应:在精选后的浆液中加入Na2CO3并进行搅拌,待充分反应后测定pH值7.5±0.5,静止存放12小时,制成胶体。无机矿物胶体粘合剂可替代或部分替代大量的工业用粮,它降低了原材料的成本;其含有大量的表面活性分子,有良好的护肤、护发功能,是日用化学产品牙膏、化妆品首选原材料。
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本发明涉及不锈钢表面制备聚苯胺-聚乙烯吡咯烷酮防腐蚀膜的方法,属导电高分子材料的合成与金属材料腐蚀防护领域,在电解液为苯胺、PVP的H2SO4溶液中,使用循环伏安法在不锈钢表面电化学沉积PANI-PVP复合膜,其中苯胺的浓度10~30g/L,苯胺与PVP的浓度之比为4∶1~1∶1。与现有技术相比,本发明制得的PANI-PVP复合膜相比单一PANI膜具有表面均匀光滑、更加致密和与基体的粘附力更强的特性。电化学测试表明:在质量分数为3.5%的NaCl溶液中复合膜对不锈钢有较好防腐蚀性能,保护效率达到97.7%。本发明的制备方法不需要复杂的工序和仪器设备,在简易条件下便可操作,合成的材料绿色环保,具有非常好的应用前景。
866
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本发明公开了一种改进的蓄电池组模型及其SOC估算方法。通过先并联后串联连接方式,将电压源、蓄电池组、欧姆极化模块、电化学极化模块、浓差极化模块、蓄电池组负载电阻等模块连接起来,构成一个改进的蓄电池组模型;在此模型的基础上提出一种利用扩展卡尔曼滤波法(EKF)和安时法(AH)互补的EKF-AH混合算法。本发明改进的蓄电池组模型,除考虑了电池的动态特性外,还具体考虑了化学极化、浓差极化等因素的影响,更重要的是考虑了温度效应对电池的影响,利用串联的电压源来反应蓄电池的温度效应;本发明的SOC估算方法也考虑了温度效应对电池的影响,较之传统的估测算法的精度提高52%。
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本发明涉及一种化合物及其用途,尤其是withanolides型化合物及其用途,属于化学技术领域。本发明公开了两个新的睡茄内酯类化合物及其抗肿瘤用途,属于天然药物化学领域。化合物Ⅰ和Ⅱ均为首次报道,均可从苦蘵干燥的地上部分分离纯化得到。体外活性测试证明化合物Ⅰ和Ⅱ可显著的抑制人骨肉瘤细胞、人肝癌细胞的生长,可研究开发成治疗人骨肉瘤、肝癌的药物。
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本发明公开了一种具有烟雾吸附功能的组合烟花外筒,将浆料通过模压方式成型,所述浆料由下述重量份的组份组成:细度在200目以上的海泡石粉末500份,细度在200目以上的木薯淀粉150份,细度在10目的碎纸200份,水600份;按特定工艺参数经物料混合和高温模压成型。该外筒内壁可以吸附大量的粉尘和有害气体,从而减少烟雾的排放;而且外筒本身的物理和化学性质稳定,在高温下不会产生分解和化学反应,减少了粉尘和有害气体的来源。经透光率测试,与其他的组合烟花模压外筒相比,减少烟雾量50%,不产生气体有害气体,真正达到微烟的效果;同时具有优越的抗爆炸性能;还降低了产品的原材料成本。
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一种高比表面积泡沫碳基Ag/AgCl电场电极制备方法,该电极利用高比表面积泡沫碳作为基体材料,首先将连接碳板的泡沫碳加工成一定形状,经活化、清洗及干燥处理,然后泡沫碳表面电化学预镀金属铜或镍,通过化学镀银的方法沉积金属银,经过电镀加厚形成均匀银层,再利用电解沉积方法在银表面生成氯化银层;最后将泡沫碳基Ag/AgCl电极安装于微孔管内,填充填料,通过与泡沫碳相连接的碳板引出导线,得到泡沫碳基高比表面积Ag/AgCl电场电极。该电极具有高比表面积、高稳定性以及低电位漂移量,并且两相同电极之间的电位差值小、自噪声低,可较好的应用于海洋宽频域电场信号监测以及金属防腐领域。
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本发明提供了一种硅基光子材料器件制备方法,具体包括以下步骤:a)通过特殊方式加工制作出具有高密度和小尺寸的有序硅纳米晶粒;b)通过光刻工艺的方式对晶粒进行加工;c)采用UHV/CVD在硅衬底上生长Ge量子点;d)对加工过后的晶粒掺杂化学混合元素;e)利用步骤d)制备得到的晶粒形成光开关阵列构成光波导开关;f)化学研磨与物理成型;g)对加工出的硅基光子电路板进行晶粒探针测试。本发明的制备方法可获得热导性好、电学性能好的硅基光子材料器件,且制备方法简单、成本低廉、工艺可靠。
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本发明公开了DAST-石墨烯复合膜及其制备方法,其中,DAST化学名称为4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲基苯磺酸盐。该复合膜由两维的DAST与两维的石墨烯组成,其制备方法是:通过DAST与石墨烯原位复合或者非原位复合方式当中的一种形成复合材料,然后通过制膜形成DAST-石墨烯复合膜。这种复合膜具有特殊的化学结构和特殊的电学、光学及力学性能,能够克服单纯的石墨烯薄膜或单纯的DAST薄膜在结构和性能方面的不足,提高材料的综合性能。DAST-石墨烯复合膜在红外或太赫兹等光电探测器、温度传感器、气体传感器等领域具有应用前景。此外,本发明公开的DAST-石墨烯复合膜的制备方法简单,无需复杂、昂贵的成膜设备,具有制造成本低、产品质量高等优点。
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本发明公开了一种裂殖酵母属微生物改性茶叶副产物制备吸附剂的方法,包括以下步骤:茶叶副产品破碎处理→和裂殖酵母属微生物及粘结剂→混合物料→培养改性→得到吸附剂,用于附甲醛、苯和甲苯等。在培养过程中,裂殖酵母属微生物得到生长,对茶粉中的纤维素、果胶和萜烯类等物质进行发酵,产生氧化、降解、分解和裂解等反应,从而对茶叶副产物的表面化学性质和孔隙结构进行改性,有利于吸附剂的化学吸附性能和物理吸附性能的同步提高。经过测定,在放本发明吸附剂的空间,甲醛、苯和甲苯下降幅度明显,说明裂殖酵母属微生物的改性,提高了茶叶副产物的吸附性能。
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本发明公开了一种聚吡咯/磷化铜复合材料及其制备方法,该材料由纳米级的聚吡咯和磷化铜复合而成,复合好的双相粒子因为相比单体比表面积增加,使得电荷储存量增加,离子转移速率加快,相比单体电化学性能大大提高,通过循环伏安测试发现,该复合材料的比电容能够达到342.2F/g,电阻仅为2.5Ω,且恒流充放电3000次长循环后容量保持率达81%;该制备方法通过两步法成功制备了具有不同表面活性剂的聚吡咯/磷化铜复合材料,本发明制备方法简单、成本低、原料易得、重复性好、反应条件可控且时间短,制备出的PPy/Cu3P复合材料电化学性能良好,在超级电容器电极材料领域具有很大的应用前景。
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本发明公开了一种面向移动环境的学习行为习惯发现量化系统及方法。针对传统方法主观性太强,时效性有限,只能测量出问卷设计者提前设定习惯等方面的缺点,本发明拟采用基于数据驱动的方法,实时收集移动学习环境中学习者与平台交互的活动记录、所处位置和生理状态等外显和内隐的学习行为习惯关联数据,并将收集到的数据通过数据变换和数据清洗等方法处理为便于机器识别和计算的习惯特征数据集,进而基于聚类算法计算并发现学习行为习惯。针对传统方法无法量化学习者学习行为习惯强度的问题,本发明基于赫尔学习理论中强化次数与习惯强度之间的函数关系,量化学习行为习惯。最后,从学习行为习惯的描述、持续时长和强度三个维度表征学习行为习惯。
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本发明公开一种硫化钨粉末正极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域;本发明所述方法为将偏钨酸铵、硫脲、无水乙醇配制成混合溶液,然后用超声波发生器振动分散,之后将溶液转移至不锈钢反应釜中,在温度230~280℃下反应15~48h,然后自然降温至室温,取出混合液过滤、洗涤、干燥得到粉末状物质,将干燥后的粉末物装入氧化铝坩埚,并置于气氛炉中,在氮气保护环境下焙烧;焙烧完成后,随炉冷却到室温后得到硫化钨正极材料。本发明所述方法制备得到的硫化钨粉末具有粒度小、均匀、等优点;焙烧过程中的保温时间较短,保证颗粒均匀细小,避免其长大;在电化学测试中,在2.15v~1.95v范围内存在平稳的放电平台,具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种柔性微电极的制造方法,属于柔性器件制造技术领域。该方法首先使用基于光诱导电化学方法沉积制造微电极,再将电极转移至PDMS柔性基底。本发明利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)的粘附力,通过恒温加热,将使用光诱导电化学沉积制造的微电极从氢化非晶硅芯片基底转印至柔性PDMS基底,并使用晶元探针台测试出转印电极的电特性曲线。利用这种柔性微电极制造方法,可以制作出覆盖在柔性基底的微米尺度电极,本发明提出的新型柔性微电极制造方法,未来有望在柔性传感器、可穿戴电子器件等领域获得应用。
本发明首先提供了一种含双传导位点的侧链型聚苯醚阴离子交换膜,该阴离子交换膜包括:含有51%溴代率的聚苯醚和不同接枝率的4‑(4‑二甲基氨基苯乙烯基)‑1‑甲基吡啶鎓碘化物(DASP),合成了一系列的4‑(4‑二甲基氨基苯乙烯基)‑1‑甲基吡啶鎓碘化物季铵化聚苯醚阴离子交换膜。测量膜的离子电导率,热稳定性,水溶胀速率和长期化学稳定性。结果表明,侧链DASP单体具有独特的亲水性和空间位阻。PPO‑DASP7在30oC‑80oC,氢氧根离子电导率是0.020‑0.075 S/cm。另外,阴离子交换膜具有较好的长期化学稳定性。在80oC的1 M KOH溶液中浸泡300小时后,PPO‑DASP7阴离子交换膜保持其初始传导率的56.4%。另外,所获得的阴离子交换膜不仅具有良好的长期稳定性和导电性,而且具有有限的水溶胀速率,这表明其在燃料电池装置中的应用潜力。研究的基于PPO的阴离子交换膜是AEMFC开发的很好的候选材料。有望应用于燃料电池领域。
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本发明涉及电化学领域,公开了一种碳纤维微电极及其制备方法和应用。该制备方法包括:(1)用导电胶将预处理的绝缘导线的芯部与碳纤维单丝的一端经第一固化连接形成连接部,得到电极芯;(2)将所述电极芯穿入带有锥形段的套管中,碳纤维单丝的另一端延伸穿出所述锥形段的端部开口,所述连接部处于所述锥形段内;(3)将填充物注入所述锥形段内并进行第二固化,固定所述锥形段内的碳纤维单丝和连接部,得到碳纤维微电极。该制备方法简捷,且得到的微电极的碳纤维部分保持原始形貌结构。同时,本发明提供的碳纤维微电极可用于碳纤维本证动力学研究,且广泛用于电化学、生物学、诊断和探测等领域。
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本发明提供了一种分散式电动汽车实时优化调度方法及系统,建立联合电动汽车充电和电网机组出力的实时优化调度模型;并通过电动汽车集群能量边界等效模型和优化功率再分配策略提高模型求解效率;将所提出的优化调度模型构造成一个马尔可夫决策过程;并利用强化学习算法进行求解;将训练好的智能体应用于分散式电动汽车实时优化调度,实时优化各时段机组出力和电动汽车充电功率,实现电网经济运行。同时提供了一种相应的终端及介质。本发明一方面无需依赖准确的模型预测,连续的动作空间可保证调控的灵活性,且求解速度快;另一方面优选SAC算法作为强化学习算法,具有最大化熵的特点,可广泛探索环境,在环境变化的情况下仍具有较强的鲁棒性。
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本发明公开了一种提高维生素D3的原料利用率和产品收率的方法,包括以下步骤:将维生素D3粗品与吸附溶剂混合,溶解后注入层析柱中;洗脱溶剂进行洗脱,跟踪监测洗脱液成分,分段收集7‑去氢胆固醇、维生素D3、预维生素D3、速甾醇T3;将多个批次的7‑去氢胆固醇溶液收集合并,蒸除溶剂,得到7‑去氢胆固醇粉末,用于制备维生素D3粗品;将速甾醇T3段溶液加入有保护气体的光化反应器当中,进行光化学反应,控制反应温度在20~50℃,得到的光照反应液与维生素D3段、预维生素D3段溶液合并,蒸馏浓缩除去溶剂,再进行热异构反应,制得高含量维生素D3油。本发明利用柱层析分段收集的优势,将分离出的7‑去氢胆固醇循环套用,速甾醇T3通过光化学反应转化为维生素D3,从而提高了原料利用率和产品收率。
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本发明为一种新型铝传感器及其制备方法,属电化学传感器技术领域。该传感器由致密的铝离子传导固体电解质管和封在管内的Zn-Al合金参比电极组成。作为电解质的铝离子传导固体电解质的化学组成为Al2(WO4)3,参比电极Zn-Al合金中铝的含量为20~1wt%。该传感器制备包括以下步骤:铝离子传导固体电解质粉体和管的制备,传感器的制备。该传感器构成的浓差电池为Al(ax)|Al3+conductor|Zn-Al(as),Ni。电池的电动势表达式为:E=RT/3Fln(as/ax)(as是参比电极中Al的活度,ax是镀锌液中Al的活度)。因为as已知,根据测定的电动势E,便可求出镀锌液中Al的活度。本发明的优点在于:使用固体电解质代替熔盐电解质,可显著提高传感器的工作性能,而且使得制备简化,使用方便。
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公开了一类用摩尔比表示的化学组成为 Al2O31.0±0.2P2O5的具有三维微孔晶体骨架结构的 晶体磷酸铝组合物及其制备方法。此类组合物可用 作分子筛,具有可使动态直径为3-14埃的分子进入 的晶内微孔。这些组合物具有一种如图1所示的以 d间距为特征的X-射线衍射图。将铝源、磷源和每 摩尔Al2O3为10-100摩尔的水混合,以形成一种母 体混合物,再将其与结构定向剂混合,以形成一种反 应混合物,然后再将其在可形成所述X射线衍射图 的磷酸铝组合物的条件下进行反应。
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本发明涉及一种石墨烯-聚苯胺复合物纳米片的制备方法,按以下步骤进行:(1)在室温下,将氧化石墨烯和蒸馏水加入超声波反应器中搅拌,20-40?min后将苯胺的无机酸溶液倒入超声波反应器中,继续搅拌20-40?min,使苯胺阳离子在氧化石墨烯纳米片上下表面进行充分的自组装;(2)再将过氧化氢滴加至步骤(1)溶液中,搅拌反应5-24?h,得到墨绿色沉淀物,离心分离,水洗沉淀物,制得氧化石墨烯-聚苯胺复合物纳米片;(3)用水合肼还原氧化石墨烯-聚苯胺复合物纳米片,在80-110℃反应0.5-2?h,制得石墨烯-聚苯胺复合物纳米片。电化学测试结果表明制备的石墨烯-聚苯胺复合物纳米片是一种性能优良的越级电容器材料,其电化学稳定性极高。
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为了在向器官或附属物辐射微波以加热器官或附属物的步骤之后降低血流,从而聚集当量热剂量,在加热步骤之后增加压缩器官或附属物的步骤来进行温热治疗。在优选实施例中,器官为前列腺,对前列腺进行周期性压缩,以降低前列腺血流,从而允许在温热治疗期间将化学治疗、热敏脂质体包囊化学治疗或基因治疗聚集在前列腺区域。可采用多普勒超声成像来测量肿瘤的血流流速,然后作为实时反馈来协助调节气囊插管膨胀量,以估算治疗过程中对肿瘤脉管系统的损伤。
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本发明公开了一种面向卫星在轨应用的遥感影像文本智能描述方法,包括以下步骤:S100、数据缩放裁剪:获取用于测试的遥感图像,并对遥感图像进行缩放裁剪;S200、输入Encoder模型处理:导入训练好的模型参数,重用模型以保证其有效性,经过多层卷积神经网络后输出特征图;S300、输入Decoder模型处理:在基于LSTM模型的Decoder模型中,通过LSTM模型实现图像的特征映射和词嵌入;S400、生成文本描述:在注意力机制及强化学习中自临界序列训练法的约束下生成遥感图像语义文本描述结果;S500、输出遥感图像文本描述结果。本发明引入残差网络结构、两层LSTM模型、自下而上和自上而下相结合的注意力机制及强化学习中自临界序列训练方法,针对遥感图像可迅速准确生成文本语义描述。
本发明公开了一种基于生成对抗模仿学习的电力系统动态经济调度系统及方法,首先,生成器网络模块观测电力系统状态,采用强化学习近端策略优化算法生成调度策略;其次,完美调度模块生成完美调度策略;再次,判别器网络模块将所述生成器网络模块生成的调度策略与完美调度策略进行对比,得出反馈信息来训练生成器网络参数与判别器网络参数;最后,生成器网络模块基于判别器网络模块训练后的生成器网络参数,结合电力系统状态获得最终的调度策略。本发明结合生成对抗网络,避免了深度强化学习中人为定义奖励函数引入的主观性,实现策略到策略的端到端的学习,改善了算法的收敛性问题,降低建模难度,增强了算法应对高维复杂问题时的能力。
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本发明提供了一种三维分层纳米阵列结构铜基材料及其制备方法和应用,采用的制备方法是以泡沫铜为基底,采用化学浸泡法、化学气相沉积法和电沉积法在泡沫铜基底上逐步生长磷化亚铜纳米线阵列,无定形磷化镍铜铁纳米片,从而得到NiCuFeP@Cu3P/CF电极材料。该制备方法简单易操作、成本低。将NiCuFeP@Cu3P/CF用于电解水制氢的电极时,仅需38‑54mV的过电势就能达到10mA·cm‑2的电流密度,3000圈循环测试后性能未有明显衰减,说明该材料对电催化制氢反应具有优异的性能,且稳定性良好。
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