912
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本发明公开了一种燃料电池材料气体杂质中毒的一体化评价装置及方法,装置主要包括氮氢空一体机、钢瓶,压力表,质量流量计、球阀、钢管组成的气体管路系统、电阻丝炉及温度控制器、热电偶测温仪组成的温控系统,玻璃环,氧化铝管、导线与电化学工作站组成的性能测试系统。氧化铝管用于固定需要测试的纽扣电池样品,通过气路系统提供不同的气氛环境,温控系统实时监测氧化铝管内温度,避免误差,根据电化学工作站测试数据评价电池材料受气体杂质中毒的影响。本发明的核心特点将三个系统一体化,综合性能优越,极大提高测试效率与数据的准确性。
1090
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本发明基于温度和声阻分别会引起R0,m声场激发前向布里渊散射谱的线宽和中心频移的线性变化,提供了一种基于前向布里渊散射的温度和声阻双参量传感方法及装置,以实现对温度和声阻双参量的同时传感,具有易于实现,操作简便的优点,且相较于现有技术,在实现双参量传感器的同时,还具有较高的传感测量精确度,适合在化学工程、油气存储与探测及肿瘤探测等相关技术领域推广使用。
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一种堆石料劣化大型三轴剪切试验仪,其特征在于包括试验主机、围压与孔压伺服加载系统、温控系统、闭环测控系统以及计算机控制与数据采集系统(15)。本发明的堆石料劣化大型三轴剪切试验仪采用多通道闭环控制器对伺服电机,减速机滚珠丝杠实现了轴向加荷和侧向加荷的双向独立高精度控制,可开展复杂应力路径下堆石料的力学特性试验。本发明的堆石料劣化大型三轴剪切试验仪采用具有温度控制泵的冷热控制装置和酸碱循环装置以及防腐管路,可同时进行物理风化和化学风化试验。本发明的堆石料劣化大型三轴剪切试验仪采用差动位移传感器和和直径变形测量传感器,实现了堆石料试件干湿变化过程中体积变形动态变化过程的精确测量。
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本发明实施例公开了一种报价的确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取目标资源的被测状态参数和被测资源参数,其中,所述被测资源参数包括至少一个被测报价系数;将所述被测状态参数和被测资源参数输入到预先训练完成的目标报价模型中,得到输出的目标报价系数和与所述目标报价系数对应的目标收益,其中,所述目标报价模型基于深度强化学习算法训练得到。本发明实施例通过基于深度强化学习算法训练目标报价模型,解决了不完全信息影响报价准确度的问题,为目标资源的供应商提供最优的报价决策,以使得供应商的市场收益最大化。
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本发明公开了一种CSTR系统的扰动补偿控制方法,属于自动控制技术领域。该方法利用CSTR系统数学模型中的动力学输入输出模型,基于扰动观测器理论构造一个辅助系统,进而设计一种新型扰动观测器。在CSTR控制系统中,输出物理量是反应器温度和冷却套管温度,根据CSTR系统数学模型表达式,消去CSTR系统数学模型表达式里的中间变量化学反应浓度,从而得到反应器温度与反应输入浓度之间的二阶微分表达式。利用此二阶微分方程,构建一个结构与其相同的辅助系统,输出为z1,输入为h,且h是x2与z1误差的K倍。在该新型扰动观测器中,CSTR系统扰动的估计值,是h与u1之间差值的q倍,其中q值为系统系数。本发明易于实现,具有较强的抗负载能力,提高了系统性能,实现了较好的控制效果。
本发明涉及的是一种基于基管外径维持与修正控制制造光纤预制芯棒的装置及其制造光纤预制芯棒方法,尤其涉及在改进的化学气相沉积工艺中,通过在高温下控制沉积基管外径,实现对基管轴向外径变化的修正、外径均匀性的维持、以及圆度的维持,从而保证轴向和径向沉积速率的均匀性,使得制作的芯棒以及拉制的光纤有均匀的径向和轴向几何特性和折射率剖面。包括原料供给管道、旋转接头、卡盘、石英基管、氢氧焰喷灯、外径测量仪、废渣收集盒和氮气管道;原料供给管道与旋转接头相连接,安置于化学气相沉积车床卡盘上的石英基管中,外径测量仪安装于氢氧焰喷灯的基座上,废渣收集盒安置于化学气相沉积车床卡盘上的末端,氮气管道连接在废渣收集盒上。
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本发明提供了一种用于排放指定体积液体的方法,无须知道容器底部的截面积以及化学液的密度值,且不依赖于高精准度的模拟传感器;利用排液时间‑实际排液体积关系模型ν=ΔV/T,并配合采用模拟传感器和排液阀,对化学液进行分步排液,有效减轻了传统排液方法中因仅依赖模拟传感器计量导致的体积误差较大的问题,大大提高了排液体积的准确度,适于各种化学液的配取;排液过程中通过模拟传感器在计量槽中液体液面趋于稳定的情况下对液体体积进行精确测量,进一步确保测试结果准确性;此外,在校准过程中仅需用水进行校准,大大增加了校准人员的人身安全,且只需校准一次,在后期使用过程中则由控制系统自动完成校准任务,有利于工作效率的提高。
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本发明公开一种无人机避障与路径规划方法,结合蒙特卡洛树搜索与对比强化学习算法,克服GPS在特定环境中信号不足的问题,实现无人机在复杂环境中避障与路径选择的功能。包括以下几个步骤:(1)构造环境仿真模拟器。(2)无人机在模拟器中获得观测信息,利用深度神经网络处理观测信息。(3)利用蒙特卡洛树搜索进行粗粒度的路径规划,生成无人机前进路径中的阶段性目标点,用于后续强化学习算法的训练。(4)利用强化学习学习无人机精细的控制策略和细粒度的路径规划。(5)基于对比学习加速无人机训练。本发明方法使得无人机在难度系数高,不确定因素大的复杂环境中有自主决策能力,在相当程度上可应对突发情况,完成特定任务。
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本发明公开了一种矿用火区主动隔爆抑爆装置及其控制方法,矿用火区主动隔爆抑爆装置包括探测器、隔爆抑爆器和控制器;探测器包括压力传感器、CO传感器、CO2传感器和CH4传感器;隔爆抑爆器至少包括一个隔爆器和一个抑爆器,隔爆器和抑爆器均包括密闭桶体、气体发生机构、匀释气囊和喷头,隔爆器的密闭桶体内部填充可阻止爆炸传播的隔爆灭火粉剂,抑爆器的密闭桶体内部填充可降低瓦斯浓度的、具有化学惰性的气体。本矿用火区主动隔爆抑爆装置及其控制方法综合考虑CO及CO2耦合作用下判断矿井内部环境是否接近于瓦斯爆炸条件,提高了监测的可靠性和准确性,特别适用于煤矿火区的主动隔爆抑爆。
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本发明是一种处理有机废气的装置及处理有机废气的方法,基于化学氧化预处理与生化反应器相结合,利用类芬顿反应和生物降解联合工艺来净化废气中的有机污染物。本发明提供一种处理有机废气的装置,包括有机玻璃柱、改性填料、H2O2注入装置、进气口、排气口、喷淋器、测压孔、测温仪、化学氧化区和生物降解区。所述化学氧化区和生物降解区之间用法兰连接,改性填料由Fe3O4负载聚氨酯海绵制成。本发明解决了传统生物滴滤器运行周期长和处理难降解有机污染物降解率不高等问题,同时还能够避免其运行期间床内生物量积累过多而导致压降增加的问题。
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本发明公开了一种基于杠杆的慢拉伸应力腐蚀实验装置,包括杠杆平衡系统、腐蚀试验系统和反馈调节系统;杠杆平衡系统包括杠杆和用于支撑杠杆的杠杆支架,杠杆的左端连接有腐蚀试验系统,杠杆的右端设有砝码装置;腐蚀试验系统包括电化学腐蚀缸,电化学腐蚀缸用于模拟腐蚀环境并固定试样,电化学腐蚀缸连接在杠杆的左端;反馈调节系统连接在杠杆平衡系统和腐蚀试验系统之间,反馈调节系统用于调节杠杆的平衡;本发明可通过杠杆结构放大砝码的载荷,减轻杆件承受的附加应力,通过实验前加载不同载荷或移动砝码位置可提供多种蠕变应力拉伸条件,本装置简单,测量精确,易实现恒力下的蠕变应力及位移的实时监测。
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本发明揭示了一种利用石墨烯薄膜作为GaN基LED、紫外光探测器的透明导电电极及其制法与应用,该石墨烯薄膜固化结合于LED、紫外光探测器GaN基片表面。采用化学气相沉积或还原氧化法制备石墨烯透明导电薄膜,并利用微加工光刻、刻蚀和金属沉积的方法制作GaN基LED、紫外光探测器;迁移石墨烯薄膜到LED或紫外光探测器的p型GaN基片上,代替ITO或Ni/Au作为透明导电电极。本发明采用石墨烯薄膜作为透明导电电极,能够实现低成本、高亮度的发光器件,扩大了碳纳米材料在GaN基光电器件领域的应用。
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本发明公开了一种气体介质绝缘能力评估方法,包括如下步骤:1)获取已知绝缘特性的气体的化学结构及绝缘强度参数,将同一类别气体的性能参数作为一组样本数据;2)建立回归预测模型,将前述各组样本数据代入所述回归预测模型中,确定出回归预测模型的相应系数;通过交叉验证方法验证所述回归预测模型的精度和准确性;3)获取所需评估的未知绝缘性的气体的化学结构参数,并代入确定出系数后的回归预测模型中,从而确定该所需评估的气体的绝缘性能参数。本发明应用计算机辅助设计的方法预测未知气体的绝缘强度,保证预测模型的高精度和预测结果的准确性,减少新型绝缘气体研发工作中的试验量,降低研究成本和设计风险,提高研发效率。
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一种汽液两相流动加速腐蚀试验的装置,其特征是包括测试釜体、油浴加热夹套、釜体盖、磁力旋转装置、高温参比电极、石墨辅助电极、工作电极、变频电机、恒电位仪、腐蚀测量计算机、设备控制箱、内衬套、气相发生器、电加热器和热电偶传感器。本发明采用电化学测量的方法,对汽液两相流动加速腐蚀的有关特性进行试验研究,包括,某种材料瞬态的腐蚀特性、腐蚀阻抗、腐蚀反应有关系数的测定、传质与腐蚀反应之间的关系、汽液两相流型与腐蚀速度之间的关系、以及腐蚀产物膜产生与破坏的机理和破坏的临界特性。采用磁力旋转装置实现高速旋转的同时,保证了优良的密封特性。?
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本发明涉及一种矿物与气泡或油滴间液膜薄化装置,属于浮选胶体化学技术领域,解决了现有技术中:(1)可用于光学不透明矿物测试的液膜薄化装置不能彻底排液;(2)液膜薄化装置无法同时获得矿物与气泡或油滴间相互作用力信息的问题。本发明包括光学干涉单元、同步驱动单元、测试单元、图像采集处理单元和控制单元;同步驱动单元和控制单元电连接,控制单元与测试单元电连接,测试单元与同步控制单元电连接;光学干涉单元用于在矿物与气泡或油滴靠近过程中产生干涉条纹;同步驱动单元用于自动焦点跟踪;测试单元用于将微形变转化为作用力。本发明结构简单紧凑,简化了试验操作,节约试验时间的同时节省了试验样品的消耗。
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本发明涉及涉及一种冲蚀‑空蚀耦合下材料表面损伤表征的射流实验装置,包括混合搅拌罐、搅拌器、离心泵、管流冲蚀试验装置等;管流冲蚀试验装置包括管道法兰、有机透明玻璃管、空气进口、喷嘴、铜导线、小测试环、O型环、锥形测试环、大测试环、测试环安装管、电化学工作站;有机透明玻璃管的一端设置喷嘴,另一端通过法兰连接测试环安装管,管壁上垂直连接有空气进口;喷嘴为由外向内逐渐收缩的锥形结构;测试环安装管内沿轴向安装有若干测试环,测试环安装管筒壁对应每个测试环钻有小孔,铜导线穿过小孔将测试环和电化学工作站进行连接;相邻测试环之间设有O型环进行电隔离;测试环安装管的两端通过法兰与工作管路连接。
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本发明公开了一种以单个UV-LED为光源的紫外荧光三信号水质传感器及应用,属于环境监测和水处理领域。本发明的紫外荧光三信号水质传感器,包括光路部分和信号控制处理部分,光路部分包括1个UV-LED、样品池、紫外探测器、荧光探测器A和荧光探测器B;信号控制处理部分包括电源模块、信号放大器A、信号放大器B、信号放大器C、模数转换器和微处理器。本发明具有无化学试剂消耗,可以实现对水体中溶解性有机物总体浓度变化的实时监测,同时可以反映蛋白类或腐殖质类等荧光组分浓度的实时变化,可以用于在线预测消毒副产物生成势以及高级氧化工艺中微污染物的降解程度,为水处理提供一种灵敏、快速、高效、经济、简易但信息丰富的在线监测装置。
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一种减少晶边研磨颗粒残留的装置,包括氢氟酸酸槽、节流阀、机台化学柜、流量侦测器、第一氢氟酸喷头以及第二氢氟酸喷头,其中,氢氟酸酸槽通过输送管线与机台化学柜连通,并且与氢氟酸酸槽连通的输送管线上设置有节流阀,机台化学柜与第一氢氟酸喷头以及第二氢氟酸喷头通过输送管线连通,与第一氢氟酸喷头以及第二氢氟酸喷头连通的输送管线上设置有流量侦测器,流量侦测器通过输送管线分别与第一氢氟酸喷头以及第二氢氟酸喷头连通,第一氢氟酸喷头位于待处理晶圆的晶面上方,第二氢氟酸喷头位于待处理晶圆晶面的侧部。操作时第一氢氟酸喷头和第二氢氟酸喷头对晶圆的表面以及晶边进行全面的清洗,减少研磨液残留,提升产品良率。
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本发明涉及化学工程和系统工程领域中一种控制方法,具体而言,是丁二烯生产中精馏装置的先进控制系统。本发明的技术方案是:一种丁二烯精馏装置先进控制方法,所述的精馏装置包括第一精馏塔和第二精馏塔,所述的方法包括以下步骤:利用测量仪表获得第一精馏塔测量点的实时数据;启动软测量模型,将实时数据进行滤波后输入软测量模型,测出第一精馏塔塔釜水含量;启动软测量模型,将实时数据进行滤波后输入软测量模型,测出第一精馏塔塔顶甲基乙炔含量;根据软测量模型得出的第一精馏塔塔釜水含量和塔顶甲基乙炔含量的数值,在DCS基础上施行第一精馏塔产品质量的实时在线闭环优化控制。
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太阳能在线布药混合系统,包括混合布药装置,还包括化学药剂监测补偿装置、太阳能供电和电气控制箱和GPRS全球远程传感系统;通过化学传感器测量水池中化学药剂含量来控制加药泵并可自动调节布药总量。利用太阳能源及蓄电池组,并且还有一个GPRS全球远程传感系统,可以在用户端的工作站中在线清楚地了解到该设备的运行参数和化学药剂含量、pH值以及药液水位安全信息。
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本实用新型公开了原油举升装置,属于原油举升技术领域,其技术方案要点是包括第一油罐,通过在原油输送之前将化学药剂通过第一加药口加入,使其进入第一油罐内,与第一油罐内的原油进行混合,混合后的原油可进入第一油浴内进行举升实验,测试化学药剂在原油输送之前加入对稠油的降粘输送效果,同时将第二油罐内的原油输送至第二油浴内进行举升实验,当第二油浴内的原油经过第二管路时可通过第二加药口将化学药剂输送至第二管路内,再输送至螺杆泵内测试化学药剂在原油输送过程中加入对稠油的降粘输送效果,同时通过恒温器可控制第一油浴和第二油浴的温度来实现原油温度变化,且通过差压传感器和压力传感器以及电磁流量计确保试验结果可靠。
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本实用新型公开了一种具有保温防腐功能的化工管道,包括管道主体、防腐复合层、保温复合层、温度监测装置和加热装置,使该化工管道具有优异的保温和防腐功能,其中管道主体的内衬管上的通孔能有效地减缓液体化学品对管壁的冲击压力,减小对管道的损害程度,有助于延长该化工管道的使用寿命;管道主体的滤网作用是防止内衬管外侧的保温材料脱落后进入内衬管内污染内部输送的液体化学品;保温复合层和加热装置的绝热层可以有效的减少内衬管内输送液体化学品的温度流失,以及防止外界环境中的高温热量进入内衬管内部;通过温度监测装置、加热装置和控制系统的协同配合,实现对内衬管内输送液体化学品的实时动态自动控温。
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一种快速评价杀菌剂对生物膜剥离能力的方法,属于石油技术领域,配备待测试的杀菌剂,制备具有生物膜的多个试片,准备多组电化学阻抗测试用三极电池,每组以具有生物膜的试片为工作电极,以饱和甘汞电极为参比电极,金属铂电极为辅助电极;在各杀菌剂溶液中分别放置一组上述三极电池,分别取得与各杀菌剂溶液对应的电化学阻抗值;从各组电化学阻抗值中分别获得各杀菌剂溶液的阻抗值或容抗值,以此评价杀菌剂溶液的浓度对生物膜的剥离能力。本发明模拟现场,辅助生物膜内细菌含量测定,从而获得不同杀菌剂、同一杀菌剂在不同浓度下的剥离效果,为确定现场杀菌剂投加剂量和投加周期、提高现场杀菌剂应用效果提供依据。
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本发明提供了一种含油废水的处理方法,包括以下步骤:(1)将含油废水用蒸汽加热进行物理破乳,使废水中的油、水分离,利用撇油设备除去上层浮油;(2)再调整废水的pH,加入乙基纤维素、烷基酚聚氧乙烯醚、聚氧乙烯脂肪酸酯、荷叶粉进行化学破乳,化学破乳后冷却降温;(3)然后投加聚合铝?甲壳素、聚合硅酸硫酸铝、聚二甲基硅氧烷,搅拌使废水中的杂质产生凝聚、絮凝,经过气浮机去除污水中的油及悬浮物;(4)再加入凹凸棒土、纳米氢氧化镁、花叶木薯、羟基磷灰石、过氧乙酸,超声波处理;(5)将经过处理后的净化废水经浸没式超滤系统进行超滤膜过滤处理,得处理后的废水,测量废水的各项指标。本发明的处理方法效果显著。
本发明提供了一种具有高能量密度和快充性能的超长二氧化钛纳米管@碳@硫化钼复合电极的制备方法,包括超长钛酸盐纳米管的制备、外部包裹有机物层的钛酸盐纳米管的制备、TiO2@C@MoS2复合电极的制备和TiO2@C@MoS2复合电极的电化学性能测试。本发明的有益效果为:以TiO2纳米管骨架作为基底,提高电子传递效率,防止充放电过程中二维MoS2纳米片团聚;通过在MoS2纳米片和TiO2纳米管之间修饰碳层,在TiO2和C,MoS2和C之间同时形成Ti‑O‑C和C‑S化学键,增加两者间的结合力,避免MoS2纳米片因体积膨胀从TiO2基底上脱落。
1010
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本发明公开一种隔爆加热装置,包括加热控制器、连接线、加热组件和电化学传感器,加热控制器通过连接线连接加热组件,加热组件上部设置有电化学传感器,还包括热电偶,热电偶设置在加热组件内部,加热控制器根据加热组件中热电偶反馈回来的温度,判断是否对加热组件中加热带提供电能,进行加热。使得电化学传感器附近保持一定的温度,使电化学传感器探测设备能有效的对有毒有害气体浓度进行探测,并进行报警。精确的判断是否需要加热,节约资源;加热组件为整体结构,结构合理;导热管内壁的深螺纹结构更加有利于热量的传递;采用锁紧套作为连接部件,更加安全可靠;保险丝采用熔断保险丝,是加热装置的第二层保障,防止爆炸事故的发生。
1005
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本发明属于化学合成制药技术领域。本发明涉及 一种具有抗血小板聚集活性的化合物的化学合成路线及其制 备方法。本发明还涉及该化合物的体外抗血小板聚集活性试 验,采用Bron方法,利用血小板聚集仪测定化合物的抗血小 板聚集活性。其中化合物1-邻氯苯基-2-间溴苯甲酰基-1, 2,3,4-四氢异喹啉(TQP-3)的IC50为0.206±0.033nmol/L,远高于阿司匹林(IC50为9.673±3.285nmol/L)的活性。本发明涉及的化合物与已知的抗血小板聚集药物的结构有显著区别,不同于喘速宁、噻氯匹定、氯吡格雷和阿司匹林等。特别是化合物TQP-3具有很强的抗血小板聚集药物活性,有望开发成为新一代抗血小板聚集药物,可以作为抗血栓药物用于治疗心肌梗塞、脑中风、以及血栓性疾病等。
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本发明属于超级电容器材料的制备技术领域,涉及一种银/硫化钴纳米片超级电容器电极材料的制备方法。称取CoS纳米片溶于蒸馏水中,超声分散,再加入AgNO3,磁力搅拌至AgNO3完全溶解后,将分散液曝于钨灯照射下,利用光化学还原法制备在CoS纳米片表面原位负载银纳米颗粒,并不间断的搅拌,得到的产物用蒸馏水和无水乙醇洗净,离心、烘干得到银/硫化钴复合纳米材料。将Ag/CoS复合纳米材料、乙炔黑和聚偏二氟乙烯溶液搅拌混合,取混合液均匀滴加在泡沫镍上,干燥后压片,并组装实验电容器,利用电化学工作站进行循环伏安以及恒电流充放电的测试。
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一种智能超级电容器用复合电极材料及其制备方法和应用,该材料是通过Williamson成醚反应,将侧链含有溴原子基团的烷基咔唑聚合物,通过共价键的方式键合到酸化后的羟基化碳纳米管上制得。经电化学和光谱电化学测试,由该电极材料所制备的智能器件可获得174.7 W·h·kg‑1的能量密度,并且经过5000次循环之后,比电容保持率高达96%。此外,该器件在研究的电位窗内显示出从黑褐色到浅灰色的快速且可逆的颜色变化。
本发明公开了用于析氧反应的无定形非贵金属氢氧化物修饰的钙钛矿复合催化剂及其制备方法,该复合催化剂由主体材料和修饰材料构成,主体材料为钙钛矿型氧化物,修饰材料为无定形非贵金属氢氧化物。无定形非贵金属氢氧化物修饰材料的化学组成为MxA1-x(OH)y,其中M和A均选自过渡金属元素,且0≤x≤1,2≤y≤3;主体材料为A位有序化双钙钛矿型氧化物,分子式为Ln0.5Ba0.5CoO3-δ。该复合催化剂中氢氧化物修饰材料与钙钛矿主体间存在协同效应,不仅其催化活性比主体催化剂大幅提高,且经过长时间电化学性能测试,复合催化剂可以保持催化活性和形貌稳定性。
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