1132
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本发明提出一种获得地下水与天然植被系统的关系的方法及系统,其中,方法包括以下步骤:确定研究区的包气带岩性结构边界,研究区为干旱或者半干旱地区;获取研究区的遥感数据;获取研究区野外测量的植被覆盖度数据,以及地下水潜水埋深和水化学特征数据;利用“像元二分模型”反演研究区遥感数据,获取像元尺度下的植被覆盖度图像;生成像元尺度下的地下水潜水埋深和水化学特征图像;生成像元尺度下的植被覆盖度与地下水潜水埋深和水化学浓度关系的二维散点图;获得天然植被生长随地下水潜水埋深和水化学浓度变化的关系。本发明所研究的地下水—天然植被系统中研究对象的空间尺度相匹配;可有效、深入地揭示地下水—天然植被系统之间的关系。
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本发明公开了一种烧结原料配比调节方法,用已知体积容器多次测量混合料堆密度值,在测定烧结机台车布料高度,台车宽度、运行速度已知,可计算出每小时运行台车上混合料体积,再与堆密度相乘即计算混合料每小时实际消耗量,与计算机设定的混合料输送量差值,即测算出因水分影响混匀粉减少输出量;用混匀粉减少输出量重新核算各组分的重量百分比,然后根据该核算后的各组分的重量百分比,用传统烧结配料方法计算烧结矿实际化学成分,判断烧结矿是否合格;然后按照实际化学成分,相应调整除混匀粉外其它原料配比,减小质量波动。采用本发明实施例提供的一种烧结原料配比调节方法,原理简单,计算快捷,效果明显,可避免烧结矿成分出现大的波动。
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本发明公开了一种无服务器计算中基于延迟和成本均衡的动态任务放置方法,根据强化学习的结果对任务放置进行决策:将任务放置在边缘设备的任务执行队列中等待计算;或将任务上传至无服务器中计算。时间预测步骤中利用基于深度学习的小批量随机梯度下降算法对线性预测模型进行迭代更新,在任务放置方法中使用基于强化学习的Q‑Learning算法进行决策。Q‑Learning算法通过构建Q‑Table表格,对任务执行的状态动作值函数进行维护和更新,依此综合考虑任务的延迟和成本均衡,作出合理预测。本发明成量级地降低任务的延迟,并同时考虑了成本的控制,达到了在无服务器计算中对延迟和成本均衡的动态任务放置。
1215
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本发明涉及一种蛋白质结构指纹数据库,属于生物信息学领域。包含四条表示蛋白结构指纹的字符串,由氨基酸序列,蛋白质折叠形状码,物理化学性质和向量偶合组成。所述蛋白质折叠形状码,为27个,由26英文字母加上“$”符号组成,对应27个描述五个连续氨基酸残基的折叠形状的向量;物理化学性质表示每一个氨基酸残基侧链的物理化性质,用7个字符分别表示。相邻的两个肽段共用四个氨基酸形成向量耦合。使用本发明的数据库,可以大大减少数据储存量,加快了检索速度,摆脱必须依赖超级大型计算机或者大量计算机组合资源的局面,可以实现个人电脑运作。
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本发明公开了一种核壳纳米复合发光材料,它为利用Nd3+、Yb3+和Er3+对NaLuF4进行共掺杂形成的具有多层核壳结构的复合材料,其化学计量式为:NaLuF4:x%Nd@NaLuF4@NaLuF4:a%Yb,b%Er@NaLuF4:a%Yb@NaLuF4:y%Nd,其中x取值0.5~2,y取值80~90,a取值10~20,b取值2~4。本发明采用逐步金属有机热解法合成生物成像、实时和自监测的PTT多合一纳米平台,经过合理的核壳结构和组成设计,实现生物成像和PTT效果的共同增强,同时通过Er3+的热敏UCL发射,实现PTT期间精确的温度测量。
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本发明涉及一种集成式化学实验室废水处理方法及装置,该装置由壳体和内置的曝气管、滤板、铁炭填料、挡流板、三相分离器、溢流堰构成,在废水处理装置的下端设置滤板,最下端壳体与滤板之间设置曝气管,铁炭填料充斥于滤板与挡流板的壳体内空间,挡流板上方的壳体空间设置三相分离器,三相分离器上端与溢流堰连接,废水处理装置的最下端与滤板之间的壳体侧壁,一侧设置进水口,另一侧设置放空口,在挡流板上方的壳体侧壁上设置有检查孔,溢流堰上设置出水口。本发明的集成式化学实验室废水处理装置能对较复杂的废水实现综合处理。
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本发明涉及一种颗粒集料表面能确定方法,其包括步骤,测量颗粒集料中的化学组分的含量;对颗粒集料表观特性的指标进行测试;利用颗粒集料中的化学组分及表观特性的指标构建表面能预测模型,以利用表面能预测模型计算颗粒集料表面能。本发明还提供一种存储介质及颗粒集料表面能确定系统,本发明提供的颗粒集料表面能确定方法、存储介质及系统可实现颗粒集料及颗粒集料—沥青组合的优选,合理利用有限的养护资金。
本发明属于药物化学合成技术领域,具体涉及具有抗菌活性的喹噁啉-N1, N4-二氧化物衍生物。本发明还包括该衍生物的制备及其抗菌活性测试。其中新合成的化合物是以N-氧化苯并呋咱为原料,与丙二腈在碱性条件下发生贝鲁特反应,得到3-氨基-2-氰基-喹噁啉-N1, N4-二氧化物之后再与合适的酰氯反应得到一系列具有2-氰基-3-酰胺基喹噁啉-N1, N4-二氧化物。体外抑菌活性测试结果显示:对人结核分支杆菌和牛结核分枝杆菌具有较好的抑菌活性;对金黄色葡萄球菌,肺炎链球菌,大肠杆菌和巴氏杆菌也具有抑菌活性。本发明还公开了作为靶标抗菌药物的化合物的结构式。
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本发明提供一种三维存储器件的制造方法及其器件结构,在进行化学机械抛光操作以平坦化三维存储器件表面的步骤之前,无需沉积氮化硅阻挡层作为化学机械抛光终止信号的操作,可以通过将位于三维存储器件区和外围电路区上方的氧化物绝缘层的厚度设置为比所述三维存储器件的堆叠层的厚度更厚,并通过监测位于所述堆叠层的核心平台区上方的氧化物绝缘层的厚度来确定后续化学机械抛光的时间,从而省略了传统的通过沉积氮化硅阻挡层来作为化学机械抛光停止操作的步骤,并且减少了化学机械抛光工艺后残留的各种缺陷问题,降低了制造成本和时间,提高工艺的稳定性和产品良率。
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本实用新型提供一种模拟自然条件下流域水环境微塑料老化装置,包括上端开口的环形水槽、盖设于环形水槽上端开口的活动式密闭盖、设于环形水槽的温度控制器、电磁流速仪和变频循环泵、微孔曝气单元、网状金属板、与环形水槽连通的化学氧化投加单元,所述环形水槽底部设有插槽,网状金属板呈竖直状态插接固定于插槽中,网状金属板上均匀布设有活性碳纤维,微孔曝气单元设于网状金属板一侧,化学氧化投加单元用于向环形水槽加入加速老化微塑料的化学物质,所述活动式密闭盖内布设有光源。本实用新型可进行单一因素对微塑料老化的测试,也可以同时引入多种试验因素对微塑料老化的综合模拟测试,操作便捷,可广泛应用于流域水环境微塑料老化模拟研究。
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本实用新型公开了一种原子吸收光谱仪混合进样装置,包括进样壳体,进样壳体的内腔中部设置有预混合室,预混合室的一侧设置有呈V形夹角分布的试样溶液输入毛细管路和化学改进剂输入毛细管路,试样溶液输入毛细管路的内径大于化学改进剂输入毛细管路的内径,预混合室的另一侧设置有混合溶液输出毛细管路;试样溶液输入毛细管路、化学改进剂输入毛细管路和混合溶液输出毛细管路分别向进样壳体边缘延伸形成有试样溶液入口、化学改进剂入口和混合溶液出口,试样溶液入口、化学改进剂入口和混合溶液出口处分别设置有带中心通孔的螺塞,螺塞的中心通孔中插接有柔性毛细管。本实用新型提高了测量的灵敏度,减少化学改进剂的消耗;混合后溶液均匀、稳定。
1031
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本实用新型公开了一种应用于工程钻孔密闭分隔的栓塞装置。它包括橡胶外壳、金属内胆、电源、电缆、电源插头、放电装置、化学原料盒和磁铁;金属内胆外壁上有多处孔洞;橡胶外壳包裹在金属内胆外周、且位于孔洞外周,金属内胆内布置化学原料盒、放电装置;放电装置位于化学原料盒上方,电源插座安装在金属内胆的上端,电源插头、电源插座、放电装置依次连接;磁铁位于金属内胆上端;电缆一端与电源连接、另一端分别连接电源插头和磁铁。本实用新型具有实现高效、可靠地对钻孔进行水平向分割,达到分层观测地下水位等水文地质观测试验的优点。
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本发明公开了一种提高树脂微球光谱编码准确性的方法,其步骤为:①通过量子化学密度泛函方法对树脂微球单体进行红外或喇曼特征振动频率计算。②将特征振动频率与校正因子相乘,使实验测得的光谱中至少有一个强峰与校正后的特征振动频率趋于一致;③在单体的光谱实验测量结果中挑选出与校正后的特征振动频率量化计算结果相重合或趋于重合的谱峰,得到该单体的可编码特征红外或喇曼振动频率;④在树脂微球聚合物的红外或喇曼光谱实验测量结果中,挑选出与单体的可编码特征红外或喇曼振动频率相重合或趋于重合的谱峰,作为可进行准确编码的谱峰。本发明可提高该树脂微球聚合物的红外光谱或喇曼光谱的编码准确性,实现微球的快速准确筛选识别。
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本发明属于高性能闪烁体材料及高能射线探测领域,公开了一种化合物作为闪烁体材料的应用及其制备方法,该化合物满足化学通式AB2X3,其中,A代表一价碱金属阳离子,B代表一价过渡金属阳离子,X代表一价卤素阴离子。制备方法具体是以摩尔比满足1:2的AX和BX为原料,基于反溶剂析晶法、降温析晶法、熔盐混合法或提拉法制备得到化学通式满足AB2X3的化合物。本发明通过对化合物的组分进行调控,得到化学通式满足AB2X3的新型的闪烁体材料,该闪烁体材料具有无毒、稳定、制备方法简单、光产额高的特点。作为一种新型的闪烁体,本发明公开的材料在高能探测领域拥有巨大的潜力,展示出大规模工业化生产的应用前景。
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本发明设计了一种评估燃料电池催化剂在额定电势下氧还原活性的方法,包括测量燃料电池在不同电势区间的电化学阻抗谱,得到阴极的电荷传输阻抗值。燃料电池的电化学阻抗谱可以在不同的电势下进行测试,可以采用恒电流模式或者恒电压模式。由燃料电池的电化学阻抗谱得到阴极电荷传输阻抗值,可以采用等效电路拟合方法得到,或者可以使用分频、编程的解析方法获得。与传统的催化剂表征方法相比,本发明使用电荷传输阻抗用作指示符,不仅在高电势0.9V下适用,并且能够评估催化剂在燃料电池实际工作电势下的活性,能够筛选出用于质子交换膜燃料电池膜电极用高活性催化剂。
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本发明属于电池充电过程和工业电镀过程的数值模拟技术领域,公开了一种电镀电极演化仿真系统。通过非局部理论描述电镀过程中复杂的固液界面演化行为,建立基于近场动力学的反应扩散模型,将电镀过程视为与实际电化学机理相结合的反应项,结合电化学测试结果直接推导获得反应项与电流及过电势之间的关系式,计算电解液和镀层中的金属浓度演化,结合自主相变机制,模拟电镀过程中非均匀化生长、固液相变的问题,并得到快充导致的枝晶生长、不规则电极表面镀层形貌演化等电镀过程中的物理化学演化过程,实现对电镀电极演化的模拟预测。本发明计算复现电镀电极演化过程,实现对电镀电极镀层电极演化的捕捉,可辅助工程师设计得到预期的镀层效果。
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本发明公开了一种超声波纳米提取找矿的新方法,包括采集土壤样品,选取<160目的土壤样品作为测试样品,将测试样品置于离心管中,并加入超纯水,充分震荡,将离心管放入离心机中离心,去除离心管中的水分,保留土壤,向离心管中保留的土壤重新加入超纯水,在一定条件下进行超声波提取后,再利用离心机在一定转速下离心分离,取上层清液过滤膜,并向滤液中加入5%的稀硝酸,用ICP‑MS测定滤液中的指示元素,即完成超声波纳米提取测量。最后通过数据处理获得相应地球化学异常,指示隐伏矿。本发明对寻找隐伏矿体有较好的指示效果。
本发明公开了一种基于纳秒-皮秒-飞秒激光复合的陶瓷微结构3D打印系统,包括多波长一体化光纤激光器、实时监测系统、滴涂装置、工作台、三维移动平台和控制中心,工作台置于三维移动平台上,多波长一体化光纤激光器、实时监测系统、喷涂装置、三维移动平台均与控制中心信号连接;其中:滴涂装置用来将陶瓷粉胶混合物滴涂至置于工作台上基板的打印区域;多波长一体化光纤激光器用来提供皮秒激光、纳秒激光和飞秒激光;实时监测系统用来实时监测当前陶瓷层的尺寸、表面形貌、晶相结构、化学成分中的一种或多种;三维移动平台用来使工作台进行三维移动。本发明具有低成本、高效率、高精度、可加工复杂微结构的优点,适用于大规模制造陶瓷微结构。
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本发明公开了一种微灌实验室多功能强化堵塞实验装置,包括测试平台,混合罐,水泵,三个过滤器,排水槽以及气瓶;各过滤器的进、出口处均设置有压力表和控制阀,气瓶出口处设置有控制阀;测试平台分别通过带控制阀的管道与过滤器、气瓶及有压水管道相连;在混合罐内布置有带孔的环管,混合罐通过二条带控制阀的输水管与水泵相连,水泵还通过输水管和与中水管道相连。本发明装置是一种多功能、自动控制、易扩展、可移动的微灌实验室下多功能强化堵塞试验装置,它既可以测试灌水器水力性能、抗堵塞性能(包括物理、化学和生物堵塞),同时还可测试过滤器对不同堵塞介质的过滤特性,从而实现微灌灌水器和过滤器抗堵塞的快速评价。
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本发明提供一种模拟自然条件下流域水环境微塑料老化装置及方法,该装置包括上端开口的环形水槽、盖设于环形水槽上端开口的活动式密闭盖、设于环形水槽的温度控制器、电磁流速仪和变频循环泵、微孔曝气单元、网状金属板、与环形水槽连通的化学氧化投加单元,其中若干网状金属板呈竖直间隔设于环形水槽中,网状金属板上均匀布设有微生物固定化材料,微孔曝气单元设于网状金属板一侧,化学氧化投加单元用于向环形水槽加入加速老化微塑料的化学物质,所述活动式密闭盖内布设有光源。本发明可进行单一因素对微塑料老化的测试,也可以同时引入多种试验因素对微塑料老化的综合模拟测试,操作便捷,可广泛应用于流域水环境微塑料老化模拟研究。
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本发明涉及生物化学传感领域的一种微结构光纤传感器,所述微结构光纤内包含内圈和外圈两圈空气孔,外圈空气孔包括孔内镀膜和孔内非镀膜的两种空气孔,分别用作样品通道。其中,外圈镀膜孔内镀金属膜作为SPR探测通道,用于测量折射率低于背景光纤材料的样品。外圈非镀膜孔样品通道用于探测折射率高于光纤背景材料折射率的样品。内圈与外圈空气孔之间、以及外圈镀膜和非镀膜孔之间呈周期性排布孔阵结构,使表面等离子体共振以及共振耦合两种探测机理能同时在一个结构中实现,有效扩大了传感器的探测范围,使传感器的探测范围不再受到传感器背景材料局限,能满足更广泛的应用需求。本发明还具有体积小,结构简单、容易封装的优点。
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本发明是从黄果茄成熟新鲜果实中,通过有机溶 剂粗提取、用硅胶柱层析和HPLC分离得到22-亚氨基-3- [4′-(6″-脱氧-α-L-甘露糖苷)-β-D-葡萄糖苷]- 5-脱氢螺甾烷(简称提取物A)的纯品;经电子轰击质谱(EI- MS)测定A的分子量722,经高能分解质谱(快原子轰击质谱 FAB-MS)测定A的分子式为C39H64O11N,经高分能氢谱核磁共振和碳谱核磁共振[13C-NMR(125MH2)]测定A的甲基和亚甲基型、碳氢结合、碳数及碳级别,又经异核化学位移相关谱和同核位移相关谱(13C-1HCOSY)测定确定了该物的碳结合数,综合上述测定结果,并参考有关文献质谱得到该物的结构式如下;采用浸泡法测定A的对湖北钉螺成螺灭杀活性。
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本发明公开了一种海上核动力平台放射性废液处理系统,该系统包括工艺废液贮存单元、舱底废液贮存单元和化学废液贮存单元;所述工艺废液贮存单元包括依次连接的工艺废液罐、第一过滤器、吸附床、离子交换设备、后置过滤器和第一监测槽;所述舱底废液贮存单元包括依次连接的油脂过滤器、舱底废液罐、第二过滤器、反渗透膜组件和第二监测槽;所述化学废液贮存单元包括依次连接的化学废液罐、第三过滤器、给料箱、蒸发装置、第一冷凝液槽;所述给料箱与反渗透膜组件连接,废液经过反渗透膜组件后的浓缩液进入给料箱中;所述给料箱还连接有化学加药装置;该废液处理系统能够快速、高效地处理海上核动力平台小型压水堆的放射性废液。
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一种MoO3与有序介孔碳复合电极材料及其制备方法。利用有序介孔碳提供的双电层电容和层状过渡金属氧化物MoO3提供的赝电容,共同作用,提高电容器的综合电化学性能。该复合材料具有有序介观结构,MoO3纳米粒子尺寸均一,均匀分散于有序介孔碳主体材料中,尺寸小于4nm,有序介孔碳主体材料和MoO3客体材料的质量比例为1∶0.01~0.18。该方法先对主体材料进行表面官能化处理,然后通过液相合成法将前驱液MoO3·0.5H2O2·H2O溶胶填充于介孔碳主体材料的有序孔道内,经过滤、洗涤、热处理,得到MoO3与有序介孔碳复合电极材料。电化学测试表明,复合电极材料的放电比电容提高,稳定性好。本工艺简单,设备要求低,常温下即可实现,可操作性强。可广泛应用于电学器件的电极材料方面。
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本发明提出了一种基于电力系统紧急控制的关键因素辨识方法。构建电力系统紧急控制深度强化学习模型,引入配电网节点模型多个历史时刻的特征数据构建配电网特征数据集;进一步将配电网特征数据集中每组配电网特征矩阵集合依次输入至采用随机梯度下降算法和Q学习算法的深度强化学习模型进行训练,预测并得到负荷削减动作;将配电网特征数据集中每组配电网特征矩阵集合依次输入至电力系统紧急控制深度强化学习模型预测得到对应的负荷削减动作,通过Deep‑SHAP方法获取多个影响电力系统紧急控制深度强化学习模型的主要特征;本发明解决机器学习模型中透明度过低的问题,为调度人员提供更加充分的决策帮助,提高模型的可解释性和准确度。
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本发明公开了一种纳米级超微电极及超微传感器的制造方法。本发明采用离子束刻蚀技术,制得的电极尺寸的最小直径可达30nm。和已有的制备技术相比,用本法制备的纳米电极具有尺寸可控。由于采用离子束将电极表面的原子一个个打掉,电极的表面干净、光滑,具有分子级的平整度;电极机械强度高,可用于单个细胞内的测试。提出用电聚合绝缘化方法,制得了纳米级盘电极。电极的电化学性能优良。提出在真空情况下封合支撑体与电极材料的方法,避免了电极的污染。首次在纳米电极上进行化学修饰,制备成功了纳米级超微pH传感器。
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本发明涉及一种高性能不对称电容器的正负电极材料。其中正极材料是一种高比容量的三元复合材料:聚苯胺/氧化石墨烯/多壁碳纳米管。负极材料为一种高比表面积、高导电性的氢氧化钾活化GO/MWCNT复合材料。对该三元正极材料电化学测试可以发现,该三元复合材料的电化学性能远远优于二元复合材料。与负极材料组装得到的简易的不对称电容器的电化学测试中,也得到了较好的电化学性能。本发明所用制备方法工艺简单,原料无毒无害,所得到的正极材料,微观三元结构表现出一体化的特征—GO提供足够的比表面积负载聚苯胺纳米柱,被聚苯胺包裹的MWCNT桥接GO片之间,负极材料则表现出多孔,疏松的特质,在电容器电极材料中有较好的应用前景。
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本发明公开了一种制备多孔钛酸锶钡场致热释电陶瓷的方法,先将原料按各自化学式中的化学计量比进行混合,再对混合物进行预烧,温度为800~1200℃,保温时间为1~6小时,得到预烧后的陶瓷粉体;然后加入有机物造孔剂,混合均匀后压片成形;再加热使有机物排除;进行烧结、磨片、清洗、上电极和烧电极。本发明制备的多孔BST场致热释电陶瓷具有较高的热释电系数,低的介电损耗和合适的介电常数,具有良好综合热释电性能,符合制作热释电红外探测器的要求。
本发明涉及一种柔性棉布负载双金属硒化物NixCo9‑xSe超级电容器电极材料及其制备方法和应用。本发明的柔性棉布负载双金属硒化物NixCo9‑xSe超级电容器电极材料,所述NixCo9‑xSe中,x为0≤x≤9,x优选为4.5,所述电极材料是以纯棉布为基底,依次将基底进行除油、敏化、活化、化学镀镍、制备前驱体及硒化处理后制得。将本发明制得的NixCo9‑xSe电极材料应用于超级电容器,测试结果表明本发明的电极材料均表现出高效的赝电容性能和比电容,特别是镍钴配比为1:1条件下制备的电极材料的电化学性能最优异,其在电流密度为2mA cm‑2条件下,比电容可高达8.85F cm‑2。
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本发明提供一种多层多孔活性复合 TiO2光催化剂的制备方法。该方 法采用化学溶胶工艺,制备一种添加炭前躯体-糊化淀粉及造 孔剂聚乙二醇稀土金属离子或贵金属离子掺杂的复合 TiO2溶胶,采用微波烧结技术与 常规烧结技术及固体超强酸化学改性技术使复合 TiO2溶胶多层次负载于金属或 非金属载体或活性炭颗粒载体或碳纤维载体上,制备出多层多 孔活性复合TiO2光催化剂。该复 合TiO2光催化剂具备高吸附性, 高光催化活性、耐水性强及耐气流冲蚀,并能长期使用于光催 化气固相空气净化系列设备内,经样品测试性能优良。
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