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本发明提供了一种梁式结构的可更换式加固方法,具体包括:步骤一,清理、平整需要加固的梁,在梁底部设计位置钻孔;步骤二,在梁底部为安装碳纤维板预留的钻孔中植入的化学锚栓,安装碳纤维板张拉装置和碳纤维板组装件,张拉碳纤维板至设计张拉力;步骤三,在梁底部为安装钢板预留的钻孔中安装锚栓,通过锚栓将预处理的钢板固定于梁底部;步骤四,对碳纤维板和钢板的加固质量进行检验,主要检查尺寸,锚固。本发明采用可更换式的加固设计理念,在加固结构服役一定时间后通过更换加固材料的方式进行二次加固,有效地维持梁式结构的承载力性能和耐久性能,延长结构的使用寿命。
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一种钡钡钽氧化物固体电解质及其制备方法,电解质分子式为Ba1.5Ba0.5+xTa1‑xO4.5‑δ;制备方法为:(1)碳酸钡粉体和氧化钽粉体按摩尔比Ba:Ta=(2+x):(1‑x)混合;(2)以水或无水乙醇为球磨介质,将混合粉体球磨后烘干;(3)压制成型,然后在900~1300℃焙烧1~10h,随炉冷却;(4)将焙烧物料研磨后二次压制成型,1000~1500℃煅烧1~10h,随炉冷却。本发明通过改变B′位Ba元素与B″位Ta元素的化学计量比产生氧空位晶格缺陷,使形成的电解质材料在高温条件下具有良好的电导率,同时具有较高质子迁移数;该材料应用于传感器设备中,有助于提高氢传感器中测氢的准确性。
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特种硅青铜合金,由下述原料按重量%制得:Si=1.35-1.85;Mn=0.1-0.6;Ni≤0.2;Ag≤0.1;余量为Cu。主要工艺步骤:原料准备、配料、熔炼、铸锭处理、热煅开坯、 梗压、拉伸、退火成品拉伸、成品退火、 性能测试、入库、出厂。该产品具有合金化学成分稳定、均匀、产品尺寸公差精度高、机械性能优良、抗拉强度高、伸长率均匀的特点。用于新型电光源熔断类电子元器件产品,具有电阻率低,同时电阻温度系数较同电阻率的产品低,过电流能力和康铜比较提高30%以上,其抗浪涌性能得以明显改善。该产品不仅价格低,降低了生产成本,提高了产品的性价比。该产品还可用作军工产品滤波器的支架材料及机械工业的弹簧,具有广泛的市场前景。
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本发明涉及化学储能技术中的液流储能电池,具体地说一种用于液流储能电池的增强柔性石墨双极板及其制备,双极板由柔性石墨层和碳塑导电复合材料层交错叠加粘接而成,并且其外测2层为柔性石墨;本发明采用碳塑导电复合材料对柔性石墨板进行增强,并用热压方法制备增强柔性石墨双极板,其具有良好的导电性、阻液性及机械力学性能。本发明制备工艺简单,所制备的增强柔性石墨双极板成本低廉,易于批量生产。
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膜生物反应器膜污染优化控制专家系统,属于环境工程技术和计算机软件技术的交叉领域。其特征是以处理生活污水不同工况下的膜生物反应器活性污泥混合液中膜污染因子对膜污染影响的权重与方向为依据,建立膜生物反应器工艺参数调控规则,构建膜生物反应器膜污染优化控制专家系统,实现对膜生物反应器膜污染恶化的预测及专家诊断,并完成自动调控功能,从而实现膜污染速率的有效延缓。系统具有自学习能力,成功调控案例通过系统自学习扩充规则库。本发明的效果和益处在于能够有效延长膜组件寿命、减少化学药剂用量,降低运行成本;膜污染的有效控制可使膜生物反应器工艺更适应于国情,促进节水事业的发展。
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本发明公开了一种基于三维核磁共振谱鉴定链烷烃与环烷烃的方法。该方法首先获得待测样品的二维氢‑碳相关谱和三维HSQC‑TOCSY谱,然后基于三维核磁共振谱对二维氢‑碳相关谱中的谱峰信号进行全归属。对待测样品二维氢‑碳相关谱中的谱峰进行鉴定,比较与其它谱峰碳化学位移、由三维谱获得的氢‑氢TOCSY信号及强度、谱峰氢化学位移,从而确定待鉴别的信号属于链烷烃或者环烷烃。优点是:技术可靠,可有效鉴别有机混合物和润滑油基础油中的链烷烃和环烷烃,避免了主观因素和人为误差,结论科学可靠。
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本发明涉及异海松酸的制备方法及其在促进植物幼苗生长中的应用,属于农业技术领域。异海松酸或含有异海松酸的制剂在促进植物幼苗生长中的应用,其特征在于:所述异海松酸具有如下化学结构式:
本发明涉及一种双向转光剂GdBO3 : Yb3+/Tb3+辅助的光阳极及其制备方法和应用。本发明采用溶胶凝胶滴涂技术制备了GdBO3 : Yb3+/Tb3+@TiO2光阳极,然后,在室温下,使用连续离子层吸附与反应技术在制备的光阳极表面沉积了CdSe0.4S0.6量子点。光电化学测试表明,在加入GdBO3 : Yb3+/Tb3+双向上下转光剂后,CdSe0.4S0.6量子点敏化太阳能电池的开路电压,短路电流,以及功率转换效率均被有效提高。
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本发明涉及纳米晶体金属材料,具体地说是一种 超高强度超高导电性纳米孪晶铜材料及制备方法。利用电解沉 积技术制备,制备出高纯度的多晶体Cu材料,其微观结构由 近于等轴的亚微米300~1000nm晶粒组成,在晶粒内部存在高 密度的不同取向的孪晶片层结构,取向相同的孪晶片层之间相 互平行,孪晶片层的厚度从几个纳米到100nm,其长度为100~ 500nm。本发明与现有技术相比,性能优异。该材料室温拉伸 时屈服强度可达900MPa,断裂强度可达1086MPa,这种超高 强度是在利用其它多种方法制备的相同化学成分的铜材料所 不可及的。同时,低温电阻测试发现,该材料的导电能力非常 好,接近于普通粗晶体铜材料的导电率,其室温电阻率为1.75±0.02×10-8Ω·m,相当于96%IACS。
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本发明公开一种春雷霉素及其衍生物作为几丁质酶抑制剂的应用,所述抑制剂的结构通式如I所示,通过对所筛选化合物的抑制效果、选择性和杀虫活性评价对化合物的抑制活性的研究,结果表明,化合物Kasugamycin对OfChtI具有抑制效果,在使用的终浓度为不低于50μM时,此浓度下测得的抑制率为86.4%,半数抑制浓度IC50值为14μM。本发明所述的春雷霉素及其衍生物在生物学和化学生物学等领域有广泛的应用前景,尤其是在延缓亚洲玉米螟发育方面有较好的应用前景。
本发明属于电子元器件技术领域,涉及基于MXene/SnO2异质结的无源无线氨气气体传感器及制备方法。所述的无源无线氨气气体传感器包括电感部分和无线谐振天线,无线谐振天线主要由气敏材料和无线叉指电极组成,气敏材料涂覆在叉指电极表面,涂覆厚度为1~100μm;气敏材料为层状MXene/SnO2异质结材料。本发明采用化学腐蚀法获得一种层状结构的MXene材料,采用水热法得到MXene/SnO2异质结材料。本发明制备得到的是一种无源功耗低、无线易测量,响应/恢复时间快、易于与其他微电子器件集成等优点的无源无线氨气气体传感器。
本发明涉及一种过渡金属氧化物正极材料及其制备和应用,所述正极材料的组成为NaxAyBzO2。本发明的NaxAyBzO2是使用金属氧化物模板‑高温固相法制备出来的,使用具有特殊形貌的金属氧化物为模板,不需要引入额外的模板,无需去除模板等后处理过程,简单易行。NaxAyBzO2微球能够缓解钠离子嵌入脱出过程中产生的机械应力,减小活性物质与电解液的接触面积,从而改善材料的结构稳定性和循环稳定性。NaxAyBzO2纳米线具有较短的离子传输路径,较高的电导率及较强的应变适应能力,因此展现出较高的放电容量和循环稳定性。所制备的NaxAyBzO2微球和纳米线通过电化学性能测试,表现出较高的放电比容量和优异的倍率性能及循环性能。
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从天然植物细胞中提取核酸生产工艺是综合利用植物类廉价的脱脂大豆粕为原料,采用生物化学提取技术制备核酸。该提取技术是经过豆粕匀浆制备、细胞裂解、试剂抽提、透析处理、浓度与纯度测定,灭菌分装,分别制得了核酸提取液和核酸纯化干品。所得核酸可进一步制备系列高核酸营养、药用口服液和食品、饮料以及美容、保健、化妆品。
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本发明提供一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法,对退役锂离子电池正极材料进行资源化利用。首先,将退役锂离子电池正极材料进行还原性酸浸,通过无机酸与还原剂的螯合作用直接提取目标元素(即Li+、Ni2+、Co2+、Mn2+);然后加入沉淀剂经共沉淀后分别获得Li2CO3和NixCoyMn1‑x‑y(OH)2;通过补加锂源、镍源、钴源、锰源调节锂与镍、钴、锰配比,最后借助高能球磨机并控制关键球磨工艺参数和氧分压实现正极材料的再生;组装电池并进行相应电化学性能测试。本发明可以将锂离子电池正极材料实现“产品—原料—产品”的闭式循环,通过引入共沉淀技术和高能球磨技术确保退役锂离子电池正极材料全组分、短流程、低成本以及价态精准控制,在无害化处理的同时兼顾资源化利用。
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本发明涉及锂离子电池用三电极体系模拟电池装置,包括圆柱形容置空腔和圆柱形活塞两个主体部分,在圆柱形容置空腔的底端贯通有工作电极极柱和参比电极极柱;工作电极极柱和参比电极极柱一端均延伸至外部,可以直接与外电路通过夹具相连,在圆柱形活塞的内部贯通有一个不锈钢材质的对电极极柱,对电极极柱嵌入并贯穿于圆柱形活塞的上圆柱面与下圆柱面,对电极极柱的一端与圆柱形活塞的内空腔底面保持在一个平面上,另一端则延伸至圆柱形活塞的外部,可直接与外电路通过夹具相连。本发明的有益效果是,操作十分简单,对电具有优良的可重复操作性与结果的可重现性,能够实现对电极体系进行较为精确的电化学参数的测定。
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本发明涉及纳米尺寸钠金属粉末及其制备方法。在0~50℃和常压条件下,有机溶剂中钠块与多环芳烃反应生成金属有机中间体,将其在40~85℃真空热解得到纳米尺寸的金属钠粉末。透射电镜测定基本颗粒尺寸在10~40NM范围内。纳米尺寸钠金属粉末化学活性高,在常压40~120℃条件下与氢反应2-4小时,生成基本颗粒尺寸在20~50NM范围内的氢化钠。
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本发明涉及一种掺杂剂辅助的电离源,这种电离源利用了紫外灯照射掺杂剂电离产生的电子以及照射载气产生的光化学反应。它包括两部分:紫外光源和内装填有掺杂剂的容器。紫外光照射易电离的掺杂剂能够产生低能量的光电子。光电子可以吸附到载气中光化学产生的O3上得到O3-,O3-或其水合离子O3(H2O)n可以和空气中存在的大量CO2反应生成CO3-(H2O)n(n=0-3)。CO3-(H2O)n可以作为试剂离子和待测物发生反应,使待测物电离形成产物离子。将掺杂剂辅助的电离源用于离子迁移谱,能够避免使用放射性电离源的放射性,提高离子迁移谱的灵敏度,有利于离子迁移谱的产业化。
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本发明属于钠离子电池正极材料领域,特别涉及一种氟磷酸钒钠/碳复合物的制备及复合物的应用,所述正极材料的组成为Na3V2(PO4)2F3。本发明的Na3V2(PO4)2F3是使用低温绿色的溶剂热‑球磨法制备出来的,与传统的球磨法相比,材料的制备不需要经过高温煅烧,能耗较低,绿色环保。所制备的Na3V2(PO4)2F3/C复合物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和优异的倍率性能,在便携式电子设备和快速充放电的设备中有很好的应用前景。
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本发明涉及冲刷腐蚀电化学监测领域,具体为一种可变径旋转圆环电极。可变径旋转圆环电极设有金属旋转轴、绝缘套管、铜球I、弹簧、铜球II、绝缘层I、圆环电极、绝缘层II、绝缘电极套管,金属旋转轴为a部分和b部分构成,金属旋转轴的a部分固定在绝缘套管中,金属旋转轴的b部分与绝缘层I、绝缘层II一起嵌入并通过螺纹固定在绝缘电极套管中,圆环电极嵌入并固定在绝缘层和绝缘层之间,金属旋转轴的b部分通过铜球I、弹簧、铜球II与圆环电极的内表面顶触连接。本发明使研究试样在冲刷腐蚀实验中仅受切线力的作用结构,利用与绝缘电极套管嵌入不同尺寸的绝缘密封层,实现对更换不同直径的旋转圆环电极的电化学参数实时测量。
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针对现有技术中Si作为光解水阳极材料易被腐蚀的问题,本发明提供一种晶面诱导构筑Si/TiO2复合光阳极的制备方法,并将其应用于光解水制氧方面。方法如下:将清洗及去除氧化层的Si基底放入到无水乙醇中,然后放入到四氯化钛溶液中,反复几次制备Si和TiO2的异质界面连接层;通过水热反应在Si基底表面合成TiO2薄膜保护层,并在N2保护的条件下,将Si/TiO2在管式炉中退火处理。将所得到的Si/TiO2复合光阳极用于光解水的光阳极进行电化学测试。本发明操作简单,设备要求较低,更加易于操作。同时对于碱性溶液具有较好的抗腐蚀能力。
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针对漏油活门用高强度弹簧零件缠绕不易成型的问题,本发明提出一种漏油活门用高强度弹簧压缩时效定型方法,该弹簧总的加工工艺路线为:检查—缠绕—清洗—真空时效—钳加工—清洗—回火—立定—吹砂—检验—化学钝化—检验—装袋—成品;其中真空时效工艺方法为:用汽油将弹簧坯料表面洗净并晾干后进行时效处理,装炉温度不大于150℃,最后温度700℃±10℃,保温5h~6h,充氩气0.2Mpa~0.5Mpa,冷至80℃以下出炉。通过采用压缩时效定型技术保障弹簧成型后满足设计需要的弹力要求,并具备较好的回弹力及长期工作寿命,从而保证漏油活门调节油量的稳定性。
本发明涉及超级电容器领域,具体为一种超薄Ti3C2纳米片自组装的超级电容器电极的制备方法。采用无压烧结的多孔Ti3AlC2块体作为前驱体,通过HF选择性刻蚀Al层得到Ti3C2粉末,将Ti3C2粉末超声处理得到超薄二维Ti3C2片层悬浮液,将此悬浮液均匀涂覆到多孔导电基底上,低温烘干制成复合型超级电容器电极。以离子通透膜作为隔膜,将制备的电极组装成对称型超级电容器,在酸性电解液中进行电化学性能测试。在无任何添加剂的情况下,这种通过简易的滴加涂覆-低温烘干自组装方式制得的Ti3C2纳米片-多孔导电基体的复合电极,极大地提高了以Ti3C2纳米片为基的电极的导电性能。而且,所制得的超级电容器具有高的比容量、优良的倍率性能和循环使用寿命,具有非常好的应用前景。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体为一种Zn2SiO4高倍率锂离子电池负极材料的制备方法,解决锂离子电池负极材料高倍率电化学性能差的问题。本发明采用醋酸锌和正硅酸四乙酯作为反应原料,水和乙醇混合液为溶剂,利用微波搅拌加热的方法,在较低温度和较短时间内合成出小晶粒尺寸的Zn2SiO4;将合成的Zn2SiO4进行碳包覆,提高样品的导电性。将碳包覆后的样品与导电剂、粘结剂和分散剂均匀混合成浆料后刮涂于集流体并进行真空干燥,进行电化学性能测试,测试结果表明,该电极材料具有良好的倍率性能与循环寿命。
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本发明涉及以α-Fe2O3为光吸收层,Fe3O4,FeO和Fe作为导电基底光阳极及其制备方法。采用直接高温快速氧化方法,制得同时包含导电基底的有或者无掺杂α-Fe2O3光阳极。作为光活性层的有或者无掺杂的α-Fe2O3与导电基底紧密接触,具有良好的光电催化活性,在AM1.5标准测试条件下,相对于可逆氢电极1.23V,可达0.63mA/cm2。不同于已公开报道的方法,该方法原料廉价易得,整个光电极制备过程快捷,易于大批量制备。该光电极可用于光电化学利用分解水制氢气、还原二氧化碳以及光催化降解有机物等用途。
本发明涉及一种2,3,4,5-四氢-4H-苯并[b]噻喃并[4,3-c]吡唑-2-甲酰胺衍生物及其制备方法,其化合物的结构式为:。本发明还涉及它的药学上可接受的盐和以该衍生物或其盐为活性成分的药物。本发明所涉及的衍生物的结构系根据药物化学中的拼合原理得到的,本发明人对该类化合物进行了系统、广泛的研究,对其结构中的多个位点进行修饰和改造,并采用二倍浓度稀释法对其体外抗真菌活性进行了测试。作为新型抗真菌剂,该类化合物对临床上常见的致病真菌有较强的杀灭作用,并能克服目前临床上广泛使用的唑类抗真菌药的毒副作用大、易产生耐药性等缺陷。
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本发明公开了一种模拟材料在深海流体环境的加速试验装置及试验方法,将待研究材料安装在工作电极固定器内,保证与工作电极引线电导通的同时其余部分绝缘,采用水或人工海水作为高压釜内溶液,采用液压或气压将高压釜内静水压力调节至某一具体数值(0‑50MPa);调节旋转系统将流速调节至某一具体数值(0‑2000rpm);在该试验条件下持续浸泡待研究材料,采用电化学阻抗谱或极化曲线针对不同时间点进行原位监测并评估其服役状态。本发明通过加入旋转流体模拟系统及特有的电极设计方案能够直接实现深海压力及流场耦合环境的模拟,更加接近深海环境下涂层或金属材料的实际服役环境;同时可进行原位的电化学测试,从而获得准确的加速试验装置及试验方法。
本发明公开MoO3‑x/C/CoO纳米复合材料的制备方法及其应用。首先合成MoO3纳米棒,之后将MoO3纳米棒加入Co(NO3)2·6H2O、2‑甲基咪唑和去离子水中室温搅拌,静置,洗涤干燥后的材料在氩气氛围下煅烧,得到MoO3‑x/C/CoO复合材料。将得到的复合材料涂覆在碳毡表面,干燥后得到电极,经三电极电化学测试表明,改性后的电极相较于传统碳毡电极具有更高的氧还原峰电流密度,更正的氧初始还原电势。电芬顿实验表明对比传统碳毡电极,其对水中有机污染物的去除能力更强。MoO3‑x/C/CoO复合材料的制备过程简单方便,制备成本低,作为电芬顿体系阴极材料有极好的应用前景。
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本发明涉及一种超极化惰性气体探针发生装置,包括依次连通的进气管路、极化池、冷凝器和针型阀;优化了超极化稀有惰性气体发生体系的性能,尽可能提高稀有惰性气体的极化度,并以超极化的稀有惰性气体为探针,通过稀有惰性气体探针与化学反应体系的相互作用来研究化学反应过程;该装置可以实现高通量的产生超极化气体,流量可以高达300毫升每分钟,可以实现约50毫秒的时间分辨,对于特定的反应体系,可以用该功能实现化学反应的动力学特性的研究,适用于化学、材料领域的核磁共振研究、也可用于医学领域的超极化原子磁共振成像和磁共振谱学测试等领域。
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本实用新型公开了一种双重式填埋场气体脱硫装置,在填埋气中H2S的含量相比CO2和CH4的较含量较少,在这种双重式填埋场气体脱硫工艺下可供选择活性炭吸附和化学氧化LO?CAT工艺,该脱硫装置主要由物理吸附和化学氧化两条主线路,物理吸附采用良性的活性炭可重复使用20~30次,活性炭吸附完之后使用化学氧化流程中的蒸馏气体析出单质硫;化学氧化流程中用吸收塔、再生塔、气液分离器、过滤器、缓冲罐、电解池、蒸馏塔、液体浓度测试仪以及空气鼓风机等等。本实用新型具有循环可持续,绿色污染小,有单质硫的产出,节约能量,经济,装置路线可调节选择等等的优点。
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