882
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本发明涉及一种无人船自动回收方法,包括如下步骤:所述无人船以固定时间间隔发射状态信号;当所述无人船超过一定时间未发射所述状态信号或发射所述状态信号不合格,则判定所述无人船出现故障;所述无人船接收到控制信号后释放气囊,所述无人船在气囊的作用下浮出水面。本方法通过实时的对水下无人船设备进行监测,当发现有意外发生,无人船设备无法实现安全上浮时,控制人员可以发出控制命令,使无人船的气体发生装置点火爆破,冲断无人船绳缆的束缚,克服无人船无法受控的问题,使气囊弹出,利用气囊内的化学物质发生化学反应,产生氮气或二氧化碳等气体,无人船在气囊浮力的带动下实现上浮,从而顺利回收相关故障装置,该方法简单、可靠。
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本发明公开了一种阴丹士林功能化石墨烯三维网络结构复合材料的制备方法,是将氧化石墨分散于DMF中,搅拌、超声处理后加入到阴丹士林溶液中,并再次搅拌、超声处理;然后将混合溶液转移到反应釜中,在160~180℃下反应620~720 min;反应产物用二次水浸泡多次直至溶液变成无色透明状;最后冷冻干燥即得产物。物理表征显示,该复合材料具有较高的比表面积和相互连通的丰富的分级多孔结构,且阴丹士林分子成功吸附在石墨烯表面。电化学性能测试表明,该材料具有优异的电化学电容性能和倍率性能,更加重要的是其电位窗口在硫酸电解液/溶液中可以达到1.2V,作为超级电容器的电极材料具有很好的应用前景。
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本发明公开一种以TNTs为基底的光电催化阳极材料的制备方法,属于阳极光电催化和污染物治理技术领域。本发明所述阳极材料具有良好光电催化性能,包括基底TNTs,基底表面负载有SnO2、Sb和Ag纳米离子;其中SnO2、Sb纳米粒子附着在TNTs的管底及内部管壁上,纳米Ag离子负载在TNTs管口处,从而形成微观三维稳定结构。本发明解决了在光电催化过程中对电能利用率较低的问题,也解决了光生电子和空穴易复合的问题,实现了高效稳定的光电催化降解污染物的性能,具有结构稳定、光电催化性能都较高的特点。光电测试表明,本发明制备的TNTs‑SnO2/Sb/Ag光电催化阳极比单纯的TNTs阳极具有更好的光化学性能和电化学性能,且对污染物具有很强的去除能力。
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用于生物组织工程的聚己内酯包被过氧化钙的产氧颗粒,本发明制得的CPO‑PCL颗粒,包被在外层的聚己酸内酯是一种疏水性高分子聚合物,具有良好的生物相容性及降解性,过氧化钙是一种普遍应用于生物化学领域的产氧性化合物,它通过化学反应产生O2,疏水性的PCL可以防止内部被包被的CPO颗粒与水性溶液接触通过测量PCL和CPO‑PCL的接触角θ对这两种材料的润湿性进行了比较,PCL显示较弱的润湿性θPCL=93.1±4.6°,而尽管CPO‑PCL材料的润湿性有增强趋势θCPO‑PCL=87.1±5.3°,被其包被的CPO颗粒逐渐与水性溶液相接触,遂发生反应并产生氧气,由于PCL的降解速度缓慢,微粒内部的CPO颗粒也呈缓慢显露并反应,前期的实验已证实该CPO‑PCL微粒的产氧过程可维持16天。
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本申请涉及图像识别技术和医疗技术领域,提供了一种基于深度学习的PD‑1/PD‑L1病理图片识别方法,包括S1步骤:构建深度残差网络模型;S2步骤:获取经人工标记的PD‑1/PD‑L1免疫组织化学染色图片;S3步骤:在深度残差网络模型上用免疫组织化学染色图片构建PD‑1/PD‑L1病理染色图片识别模型;S4步骤:用识别模型识别待测患者的PD‑1/PD‑L1病理图片。本申请还提供相应的基于深度学习的PD‑1/PD‑L1病理图片识别装置、计算机设备和计算机可读存储介质。本申请的识别模型可以代替人工判断,正确、快速、稳定地判断病人体内的PD‑1/PD‑L1是否存在阳性表达。
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本公开实施例中提供了一种基于数值模型分解锂离子电池直流内阻的方法,属于电学技术领域,具体包括:将锂离子电池数值模型涉及到的控制方程和及其边界条件按照质量守恒、电荷守恒、能量守恒分类、联立和耦合;针对待分解的锂离子电池确定其对应的控制方程中与电池内阻分解关联的电化学参数,得到电化学参数对应的一体化方案;根据一体化方案将待分解的锂离子电池分成无限多个单元,根据欧姆定律将每个电池单元上所产生内阻作平均化处理,根据电池结构确定内阻来源并在该结构区间内将平均内阻进行变形处理,然后积分从而得到不同组分的内阻。通过本公开的方案,能高效精准地分解锂离子电池直流内阻,实现预测电池性能的目的。
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本发明公开了一步电沉积镍铁硫化物纳米复合电极的制备方法,包括:碳纤维布预处理:将碳纤维布裁剪成大小均匀的图形;在丙酮和乙醇混合溶液中超声一段时间;洗净后再浸入高锰酸钾溶液中油浴;最后洗净烘干;电沉积液的配制:将Ni‑Fe‑S电化学共沉积在具有编织碳纤维构造的柔性碳布上;电沉积溶液含有六水合三氯化铁和不同浓度的六水合二氯化镍和硫脲,得到五种不同浓度的复合物;电化学沉积:碳布作为工作电极,Pt作为对电极,Hg/HgCl作为参比电极,采用循环伏安法在三电极体系进行电动力学沉积,在一定电压范围条件下,以一定的扫描速率下进行多次循环伏安测试;电沉积后的碳布用大量去离子水冲洗,然后干燥,碳布上Ni‑Fe‑S的质量负载通过使用电子天平在电沉积之前和之后的质量差来确定。
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本发明涉及一种高温快速成胶加重的复合凝胶压井胶塞及其制备方法,克服了高温高压油气藏钻完井过程中普通暂堵剂因密度太小不能有效平衡地层压力的难题,在深井井温150℃能很快起粘形成一定结构强度并且成胶时间可控制在2~24h,终凝强度可达到目测代码I级,90天未脱水收缩,能满足温度为90~150℃油藏的封堵要求。本发明中增韧剂和共聚物混合插层作用,不仅从化学成胶方面有效提高了胶塞体系的强度,加重剂的加入还提高了胶塞体系的密度,在化学基础上改善了其物理性能,该暂堵剂现场配制方便,可操作性强,在高温高压钻完井、修井等井下作业安全风险控制领域具有广阔应用前景。
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本发明涉及一种电渗控水技术领域,本发明公开了一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,包括正极反应室、负极反应室、压力传感器、控制装置,所述正极反应室用于保证注浆井壁处于干燥状态,所述负极反应室用于吸收水分子来控制多余水分排出,所述反应处理装置用于清理渗水口堵塞物,所述压力传感器用于监测注浆过程中井壁所承受的压力,所述控制装置用于装置供电以及调节电压控制渗水速度,通过利用混凝土渗水过程中渗水口堵塞物的化学性质建立反应室将渗水口中杂质与反应剂产生化学反应生成沉淀物进而将堵塞物排出装置外能够有效解决对混凝土劣化井壁注浆堵水过程中的渗水口堵塞问题,维持稳定的电渗环境,在一定程度上提高了渗水效率。
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本发明公开了一种氢燃料电池系统自适应氧气过量比设置方法。包括:首先离线测量全新燃料电池系统的经济性最优氧气过量比曲线和单片燃料电池在老化阶段k时的极化曲线,辨识获得燃料电池的电化学表面积、欧姆电阻和限制电流密度参数;接着实时计算燃料电池在吹扫间隔期间的总电压降和电化学表面积下降导致的电压降,再实时计算阳极氮气浓度积累导致的电压降,从而计算获得由于阴极氧气传输受阻导致的电压降;进而计算阴极所需要增加的压力;最终确定燃料电池在老化阶段k时的阴极自适应氧气过量比;当燃料电池进入新老化阶段,则对处于新老化阶段的燃料电池重新设置自适应氧气过量比。本发明提升了燃料电池运行的稳定性、耐久性、可靠性和安全性。
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本发明公开了一种石墨烯负载碳包覆锡锑合金粒子作为锂离子动力电池负极材料的制备方法,是以氯化锡、氯化锑、硼氢化钠、天然石墨粉为原料,通过化学氧化剥离法制备石墨烯氧化物,气相沉积法包覆Sn-Sb合金粒子,最终形成石墨烯负载碳包覆锡锑合金粒子复合材料,该方法关键是要首先形成石墨烯氧化物负载Sn-Sb合金粒子前驱体,再通过乙炔气体还原石墨烯氧化物,同时在Sn-Sb合金粒子表面包覆一层碳,属于气相沉积法和碳包覆同时进行,经过电化学测试可知该新型石墨烯负载碳包覆锡锑合金粒子复合材料极具应用于锂离子动力电池的潜力。
1004
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氯掺杂多层石墨烯薄膜制备方法,涉及半导体型硫掺杂石墨烯薄膜的制备方法,尤其是使用廉价的乙二醇和硫酸为原料,使用工艺简单的液相化学反应法制成溶液然后旋涂再高温退火处理得到光电性能良好的氯掺杂多层石墨烯薄膜制备方法。本发明的氯掺杂多层石墨烯薄膜制备方法,其特征在于该制备方法采用乙二醇和盐酸按一定摩尔比反应生成后的溶液经旋涂退火后一次性生成氯掺杂石墨烯薄膜,包括液相化学反应、旋涂和退火三个步骤。本发明的半导体型硫掺杂石墨烯薄膜制备方法,通过氯掺杂的方式,调制了石墨烯薄膜的能级,有效地改变了石墨烯薄膜的性能,从而使本发明制备得的氯掺杂石墨烯薄膜具有更优良的光电及发光调制性能,可用于光电探测器领域。
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本发明属于电化学领域,尤其涉及一种碳布‑三氟化铁的制备方法及其应用。本发明提供了一种碳布‑三氟化铁的制备方法,所述制备方法为:步骤一、氢氧化铁、氢氟酸和无水醇混合,搅拌得第一产物;步骤二、所述第一产物与碳布混合,超声震荡后取出碳布,处理后的碳布为第二产物;步骤三、所述第二产物干燥,得第三产物;步骤四、所述第三产物在氩气氛围下,焙烧得产品。本发明还提供了一种上述制备方法得到的产品在化学电池领域的应用。经实验测定可得,本发明提供的技术方案制得的产品,导电性能良好,理论比容量得到显著提升。解决了现有技术中,金属氟化物的导电性能差,进一步导致其理论比容量不能很好的被利用的技术缺陷。
一种超高强Al-Zn-Mg-Cu合金耐蚀成分的优化方法,属于金属合金技术领域。本发明的方法包括如下几个步骤:设计矩阵形式的若干组成分组合;按合金设计成分配料熔炼,获得不同成分的铝合金;熔铸后的铸锭分别经过最优选的第一级为400℃保温4小时,第二级为460-475℃保温30小时的均匀化处理;之后直接进行465-475℃保温3小时的固溶处理工艺;然后再进行第一级时效在110℃保温2小时,第二级时效在160℃保温10小时的双级过时效处理;最后进行耐电化学腐蚀性能的测试,从而获得耐电化学腐蚀性能较好的合金成分。本发明省略了合金的变形环节,节省了优选合金的成本与时间,获得的结果可为后续合金生产提供指导。
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本发明公开了一种掩膜版,其采用透明或半透明硬质材料制备形成,所述掩膜版上设置有对位标记和对位标尺,且所述掩膜版采用激光切割工艺与化学机械研磨工艺配合加工完成。在微细切割加工工艺中,人们通过肉眼或借助于显微镜等工具可以透过掩膜版直接观测到掩膜版下方被切割或加工的区域,由于硬度高的材料磨损速率较低,在需要切割或加工尺寸,材料相同的区域时,本发明的掩膜版可以做到更薄,从而进一步消除由于掩膜版厚度造成的阴影对对准精度的影响,大大提高了微细切割加工工艺的精度。此外,通过设置对位标记和对位标尺,可以对掩模版进行精确定位。而采用激光切割工艺与化学机械研磨工艺配合加工完成,克服了硬度高材料脆性大的问题。
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本发明涉及一种提高甜椒产量的有机底肥,所述有机底肥由氮磷钾复合肥、硫酸锌、小麦秸秆、生物质颗粒炭、生石灰、沼渣及粉煤灰组成,该有机底肥用于甜椒种植测土配方施肥。本发明的生物有机肥在甜椒种植时,以每亩50公斤至60公斤的量施入底肥,可以有效高甜椒产量、品质;本发明的有机肥采用小麦秸秆、沼渣及粉煤灰的有机肥,减少了化学肥料的使用,减少了化学药剂对环境的压力,降低了甜椒的种植成本。本发明的有机肥添加了生物质颗粒炭、生石灰可以有效的改善土壤品质,有利于甜椒的生长。
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本发明涉及一种纤维负载木质素复合吸附材料制备方法,属于生物质资源利用与技术领域。本发明在水解条件下,使得木质素和纤维素之间形成一个软化层,然后在硫磺烟熏和高温作用下,上面的纤维素形成孔隙状态,下面的木质素与氯化钠、聚天门冬氨酸类吸水树脂在酸性的作用下发生粘稠反应,使得生成的物质将纤维素和木质素紧密粘在一起,形成表面只有碳化化学基团的结构,而多孔表面碳化纤维素具有吸附功能,能够与微污染水体中残留的一些重金属、有机物发生化学吸附反应,将表面络合物质可进行转移。本发明操作简单,且过程中无任何环境污染,制成的碳化纤维素吸附效果显著,最终测得微污染水体中重金属含量为0.8mg/L以下。
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本发明公开了一种铽镱稀土离子双掺杂氟化镥钆锂上转换发光晶体及其制备方法。在LiLuF4晶体基质中引入Gd,同时掺入Yb3+与Tb3+稀土发光离子,生成化学式为LiLu(1-α-β-γ)GdαYbβTbγF4的单晶体。该氟化物单晶体具有生长温度低,Yb3+与Tb3+在该晶体中均分布均匀,且溶解度大,具有好的热学、机械与化学稳定性。掺杂于该单晶的稀土离子发光效率高;本发明制备方法采用绝水、绝氧的密封坩埚下降法技术,并对原料进行高温氟化处理,得到几乎不含氢氧根离子与氧化物的高质量晶体。在960nm波长光的激发下,通过Yb3+与Tb3+离子的协同能量转移作用,得到具有强的500nm荧光发射,可望在红外探测,生物标识,和长余辉发光的警示标识,防火通道指示牌或者室内墙壁涂装充当夜灯的作用等。
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本发明公开一种基于PTFE的PCB生产工艺,依次包括叠板、钻孔、Plasma处理、沉铜、电镀、阻焊、表面处理、锣板;叠板,由一层PTFE堆叠或由两层PTFE堆叠而成;钻孔,使用钻孔机对板件进行钻孔,钻孔完成后使用风枪进行吹孔;Plasma处理,在常规的Plasma处理前,对板件进行高压水洗,随后对板件进行烘干;常规的Plasma处理后,对板件进行亲水性测试;沉铜,根据板件的实际沉铜效果来判断是否需要二次沉铜;电镀,对板件进行电镀处理时,在板件两侧增设用于防止板变形的挡板条;阻焊,用化学清洗替代传统的磨板;化学清洗工位后,依次为焗板、阻焊、预焗、曝光、显影、终焗。本发明为解决上述技术问题,提供一种基于PTFE的PCB生产工艺。
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本发明公开了一种无机非金属钠离子电池正极材料及其制备方法,该材料为钼酸锰钠,化学式Na2+2xMn2?x(MoO4)3(0< x< 1),属于Alluaudite矿型结构。该材料结构中具有两套Na+传输通道。以该材料为正极,金属Na为负极制作成电池,在其电化学测试中,0.1C倍率下容量可达105mAh/g,平均电压可达3.5V。理论能量密度可达490W?h/kg?vs.Na+/Na。因此,该材料可为一种优秀的钠离子电池正极材料。
本发明公开了一种超电容用金属离子掺杂花状MnO2纳米片及其制备方法,采用化学沉淀的方法通过掺杂金属离子引导制备纳米片自组装花状的MnO2,其片层厚度为3~5nm;制备过程为:将浓度比为1:1的硫酸锰和过硫酸铵混合水溶液置于超声恒温水浴环境中,同时向混合溶液中匀速滴加浓度为0.001~0.2mol/L的金属盐溶液,随后继续反应0.5~3h。该方法制备流程简单、成本低廉,获得纳米片层自组装而成的花状形貌显著增大电极材料比表面积,同时有利于电解质离子在电极材料体相中的扩散,使其具有优异的电化学性能。扫描速率50mV/s时,测得比电容值可达303.6F/g,阻抗为4.2Ω。
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本发明公开了一种O3型钠离子电池正极材料、制备方法及应用。通过利用高温下易分解的钠盐、镍盐、锰盐以及铁盐与柠檬酸进行络合,充分反应后在利用水浴加热使溶液在不断搅拌的条件下蒸干得到湿凝胶。湿凝胶进行干燥处理之后先进行预烧充分除去有机物和大部分杂质,最后在高温下进行烧结得到NaNi0.4Mn0.4Fe0.2O2的黑色粉末。本发明O3型钠离子电池正极材料的制备过程中基本没有元素的损失,材料的元素化学计量比准确,制得的O3型钠离子电池正极材料颗粒较细,用于制备钠离子电池,具有较好的库伦效率和循环稳定性,在进行电化学测试时表现出较高的充放电比容量。
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本发明公开了一种建筑物HVAC系统的运行控制方法及装置,该方法以各历史环境状态参数为状态空间;以历史各时刻下,满足预设室内温度时各HVAC设备的输入功率为动作空间;根据历史各时刻下,满足预设室内温度时建筑物HVAC系统所需的总输出冷功率,以及历史各时刻下,满足预设室内温度时各HVAC设备的输出冷功率计算得到的奖励值为动作奖励,来构建深度强化学习模型,并基于训练好的深度强化学习模型对当前时刻的环境状态参数下,各HVAC设备的当前输入功率进行预测,然后根据各HVAC设备的当前输入功率对各HVAC设备进行控制。通过实施本发明能够使得建筑物的室内温度维持在预设室内温度。
1004
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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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