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本實用新型涉及一種可移動電極,屬于電學實驗設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。本實用新型為了解決現(xiàn)有電器工程及自動化學中在進行電相關(guān)實驗時需要搭建繁瑣的電極及引線關(guān)系,影響實驗精確和實驗效果的問題。本實用新型包括電極支架和電極滑塊,電極支架包括兩塊長方體支架板,支架板的四角處分別開有螺紋孔,兩塊長方體支架板通過安裝在螺紋孔內(nèi)的螺桿建立連接,長方體支架板的中心位置開設(shè)有一長方形安裝孔,長方形安裝孔的長邊內(nèi)側(cè)壁上加工有T型凹槽,電極滑塊安裝在長方體支架板中心處長方形安裝孔內(nèi)側(cè)壁的T型凹槽內(nèi)。本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,實驗連接安裝方便,且位置精確,避免了金屬線或者金屬物質(zhì)對局部放電測試的干擾。
高壓容器密封裝置。在化學工業(yè)或石油化工中,絕大多數(shù)過程是在一定的壓力和溫度條件下進行的,傳統(tǒng)的機械或設(shè)備密封結(jié)構(gòu),在操作過程中因跑、冒、滴、漏產(chǎn)生的介質(zhì)直接排到設(shè)備外的環(huán)境,造成以下后果:對于毒性介質(zhì)會造成環(huán)境污染及人身傷害;對于易爆介質(zhì)可能產(chǎn)生危及人體健康與生命安全的爆炸,導(dǎo)致生產(chǎn)不能正常進行;對于貴重介質(zhì),造成不必要的浪費。一種高壓容器密封裝置,其組成包括:端蓋(3),所述的端蓋與筒體(4)之間具有環(huán)形的榫槽,所述的榫槽之間裝有防泄露墊片(2),所述的榫槽之間環(huán)形之內(nèi)具有同心的環(huán)形主密封榫槽,所述的主密封榫槽中裝有主密封組件(1),所述的榫槽與所述的環(huán)形主密封榫槽之間具有泄漏監(jiān)測與緩沖裝置(5)的連接通道。本實用新型應(yīng)用于高壓容器的密封。
本實用新型的目的在于提供混凝土暴露試驗加載裝置,包括支架、水池、支護梁、加載器、混凝土試件、滾軸,支架包括橫梁、立柱,水池設(shè)置在支架立柱的下方,水池底部設(shè)置金屬板,支護梁安裝在支架的橫梁里,加載器安裝在支護梁上,每個加載器下端均連接一組混凝土試件,每組混凝土試件包括三個混凝土試件,混凝土試件置于水池內(nèi),混凝土試件之間安裝滾軸,混凝土試件與金屬板之間也安裝滾軸。本實用新型可以模擬實際工程中應(yīng)力、化學侵蝕、碳化、干濕循環(huán)或凍融循環(huán)共同作用于混凝土構(gòu)件的真實工況,解決了由于長期暴露試驗中夾具拉桿或杠桿因為材料的松弛或蠕變導(dǎo)致的試驗精度的損失問題,從而使實驗室測得的數(shù)據(jù)更具有工程參考價值。
本實用新型的目的在于提供一種高壓閃蒸器,包括罐體、濾網(wǎng)、噴霧噴嘴、防膜孔板、液位計、蒸汽導(dǎo)管、濃鹽水導(dǎo)管,蒸汽導(dǎo)管安裝在罐體的上端,濃鹽水導(dǎo)管安裝在罐體的下端,濾網(wǎng)、防膜孔板安裝在罐體里,噴霧噴嘴本體安裝在罐體上,噴霧噴嘴的噴嘴伸入罐體里,液位計的上下測量端分別位于防膜孔板下方和罐體底部。本實用新型提高了閃蒸效率、閃蒸量,當蒸汽發(fā)生量高時,下部噴嘴位于防膜孔板下,此處液滴密集,減少了下部閃蒸量,因此從整體上控制了蒸汽發(fā)生量,保證化學裂解反應(yīng)的蒸汽供應(yīng)量并減少蒸汽損失。
一種能自清洗、催化劑活性再生的氣體報警器過濾器屬于安全防護領(lǐng)域,頗適合催化燃燒式、半導(dǎo)體式、電化學式氣體傳感器使用。具有中心圓孔和多孔聚四氟乙烯膜的多孔不銹鋼上蓋、具有中央通孔的多孔型遠紅外—金屬硫酸鹽催化——電致伸縮陶瓷—金屬氧化物過濾部件是其核心部件。而過濾部件內(nèi)部的多孔遠紅外—金屬硫酸鹽催化陶瓷球和多孔電致伸縮陶瓷-—金屬氧化物球又是本實用新型的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。該過濾器不僅能夠斥水滴、濾除粉塵,高效率地抵擋、抑制、吸收和過濾硫化氫等干擾氣體,而且還能夠高效、長壽命地工作。其過濾能力可以不受濕度的影響,并且對被測氣體的吸收率甚小。
本實用新型的目的在于提供受壓混凝土耐久性試驗加載裝置,包括壓力機、夾具、傳感器組件、試件盒,混凝土試件和傳感器組件安裝在夾具里,夾具安裝在壓力機里,試件盒套在壓力機外面。本實用新型結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,可以模擬實際工程中應(yīng)力、化學侵蝕、干濕循環(huán)或凍融循環(huán)等因素共同作用下混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件的真實工況,從而使實驗室測得的數(shù)據(jù)更具有工程參考價值。
本實用新型提供了一種由專用和通用集成芯片參與控制的對蓄電池無歐姆效應(yīng)的電化學電動勢采樣跟蹤調(diào)節(jié)的高速率充電機,它由蓄電池電壓閉環(huán)采樣測控系統(tǒng)、可調(diào)脈寬的高頻脈沖恒定直流充電回路、可控去極化放電回路及蓄電池充電工作組件構(gòu)成,具有控制可靠、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便的特點,能實現(xiàn)高速充電,充足電,而又不過量充電,從根本上防止水分解及溫升,從而大大提高蓄電池充電循環(huán)次數(shù)和壽命。適用于各種結(jié)構(gòu)及各種功率的蓄電池。
攪拌用溫度計保護套管,玻璃棒是進行對溶液、懸浮液、乳濁液攪拌的工具,不能指示溫度,用溫度計進行攪拌,其水銀球又易碰碎,違反操作規(guī)程。攪拌用溫度計保護套管,其組成包括:套管頭(1),所述的套管頭通過螺紋連接套管體(3),所述的套管體通過螺紋連接套管帽(4),所述的套管體內(nèi)部置有密封圈(2)。本產(chǎn)品用于放置化學實驗中進行攪拌同時監(jiān)測溫度變化的溫度計。
本實用新型的目的在于提供荷載與多因數(shù)耦合作用下混凝土試驗加載裝置,包括壓力機、夾具、傳感器組件、試件盒,混凝土試件和傳感器組件安裝在夾具里,夾具安裝在壓力機里,試件盒套在壓力機外面。本實用新型結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,可以模擬實際工程中應(yīng)力、化學侵蝕、干濕循環(huán)或凍融循環(huán)共同作用于混凝土構(gòu)件的真實工況,從而使實驗室測得的數(shù)據(jù)更具有工程參考價值。
一種新型蒸餾瓶,本實用新型涉及化學試驗器具領(lǐng)域,尤其涉及一種新型蒸餾瓶。一種新型蒸餾瓶,包括瓶體、附加瓶,所述瓶體底部設(shè)有附加瓶,所述附加瓶和所述瓶體底部通過螺紋連接。所述附加瓶呈圓錐形或圓柱形。所述附加瓶表面設(shè)有刻度。本實用新型有益效果:結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、安裝容易,使用方便可靠、制作成本低,實驗過程方便快捷,蒸餾瓶清洗更加方便徹底,減少實驗人員的工作量,大大提高了實驗人員的工作效率,大大提高了實驗結(jié)果的測量精度,可在科研、教學中得到廣泛應(yīng)用,具有廣泛的使用推廣前景。
一種木材表面透明耐候性涂層的制備方法。本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是,在不破壞木材表面天然美學紋理的前提下,在木材表面構(gòu)建一層透明疏水的紫外吸收涂層,提供一種木材表面耐候性涂層的制備方法。首先利用熱聚合法合成類石墨相氮化碳,并對其氧化剝離法處理得到氮化碳納米片(CNNs);配置一定質(zhì)量比的纖維素納米纖維(CNF)與CNNs的復(fù)合溶液,將其噴涂于木材試件表面;最后利用化學氣相沉積法對試件表面進行疏水化處理,得到得到表面覆有CNF/CNNs耐候性涂層的功能型木材。本產(chǎn)品經(jīng)15天耐候性測試,整體色差小于10%,遠遠小于未處理材的32%,木材表面水接觸角由49度提高到135度。本產(chǎn)品具有簡單、易得、無毒、成本低廉等優(yōu)點,具有工業(yè)化生產(chǎn)前景,有利于提高木材的產(chǎn)品附加值,同時延長木制品使用壽命,實現(xiàn)木質(zhì)資源材料的高效利用。
基于邊緣智能的能源互聯(lián)網(wǎng)新能源消納能力評估方法,本發(fā)明涉及能源互聯(lián)網(wǎng)新能源消納能力評估方法。本發(fā)明的目的是為了解決在現(xiàn)有IoE中,無法實現(xiàn)最大化消納新能源的問題。基于邊緣智能的能源互聯(lián)網(wǎng)新能源消納能力評估方法具體過程為:步驟一、測量終端通過無線信道收集來自發(fā)電單元和負荷單元的數(shù)據(jù)集;步驟二、基于GRU算法的深度學習層對步驟一獲得的數(shù)據(jù)集進行處理,得到處理后的數(shù)據(jù)集;步驟三、基于PPO算法的強化學習層對步驟二獲得的處理后的數(shù)據(jù)集進行新能源消納處理,得到新能源消納最大化策略。本發(fā)明用于新能源消納領(lǐng)域。
利用樹木內(nèi)生菌代謝產(chǎn)物抑制白蟻腸道固氮菌的方法,涉及一種利用樹木內(nèi)生菌代謝產(chǎn)物抑制白蟻腸道固氮菌的方法。是要解決現(xiàn)有利用化學藥劑殺滅白蟻的方法毒副作用大,造成嚴重的環(huán)境污染及人體危害的問題。方法:一、樹木內(nèi)生菌發(fā)酵液的制備;二、制備素瓊脂平板;三、菌懸液的制備;四、半固體培養(yǎng)基的制備;五、取無氮半固體培養(yǎng)基,待冷卻至50℃時加入菌懸液,混勻,倒入插有牛津杯的素瓊脂平板上,待培養(yǎng)基凝固后拔出牛津杯,用移液槍向小孔中加入樹木內(nèi)生菌發(fā)酵液,在4℃冰箱中放置過夜,然后在30℃培養(yǎng)箱中培養(yǎng)16h,觀察并用游標卡尺測定抑菌圈直徑,即完成。本發(fā)明方法中樹木內(nèi)生菌代謝產(chǎn)物對白蟻腸道固氮菌有較好的抑制作用。
本發(fā)明提供的是一種在鎂合金表面構(gòu)筑羥基磷灰石超疏水膜層的方法。將鎂合金置于摩爾濃度分別為0.05-0.1M、0.05-0.1M、0.05-0.1M,pH=5.5-9.0的乙二胺四乙酸二鈉、硝酸鈣及磷酸二氫鉀的混合溶液中,在353-453K反應(yīng)4~12h,得到表面分等級結(jié)構(gòu)羥基磷灰石膜層鎂合金;將所述表面分等級結(jié)構(gòu)羥基磷灰石膜層鎂合金在313-373K下干燥40-120min,冷卻后浸于0.01-0.1mol/L的癸基膦酸乙醇溶液中,室溫條件下浸泡8-24h,然后在313-373K條件下干燥固化1-12h。通過電化學測試對比未經(jīng)處理的鎂合金和所制備的超疏水涂層覆蓋的鎂合金在腐蝕性介質(zhì)中的抗腐蝕性能,證明所制備超疏水膜層可以將腐蝕電流密度降低近4個數(shù)量級。
本發(fā)明公開了一種寒地水稻減排豐產(chǎn)增效栽培方法,涉及作物種植技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明所述方法包括選取合適稻種、播種旋耕打漿、機械化增密插秧、化學肥料減量深施、稻田節(jié)水灌溉、液體復(fù)合肥二次追施、定時連續(xù)監(jiān)測和病蟲害綜合防治。本發(fā)明結(jié)構(gòu)科學合理,使用安全方便,所述方法實現(xiàn)了水稻栽培的減排豐產(chǎn)增效,相比于對比例,甲烷排放量降低9.9%~10.6%,氧化亞氮排放量降低0.5%~6.3%,綜合溫室效應(yīng)降低8.2%~9.8%;產(chǎn)量增加2.9%~4.8%,氮肥偏生產(chǎn)力提高16.4%~21.1%。
一種核殼型粉體超黑材料及其制備方法。屬于超黑材料技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明解決了傳統(tǒng)超黑粉體材料存在的粉體易團聚及可控性差的技術(shù)問題。產(chǎn)品通過原子層沉積技術(shù)在炭黑粉體表面沉積超薄氧化物膜層,得到核殼型粉體超黑材料。炭黑作為基體材料,其較高的太陽光吸收率、優(yōu)異的著色能力及良好的空間穩(wěn)定性,可有效消除空間極端環(huán)境產(chǎn)生的雜散光;經(jīng)原子層沉積的氧化物膜層與炭黑表面形成穩(wěn)定化學鍵合可提高碳納米材料的分散性及消光性能。本發(fā)明所獲得的高保形、均勻的核殼結(jié)構(gòu)超黑材料分散性好且光吸收性能優(yōu)異,在天文攝影、軍事偵察、空間觀測、光熱轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。
本發(fā)明屬于生物防治領(lǐng)域,提供了一種昆蟲病原真菌及其篩選方法與應(yīng)用。本發(fā)明為了解決化學農(nóng)藥防治害蟲存在的藥劑殘留、選擇性差、持效期短等問題,分離得到兩種真菌,經(jīng)過鑒定,證實這兩種真菌同為昆蟲病原真菌綠僵菌的新種,并分別測定了這兩種真菌的生物學特性及抗蟲活性,經(jīng)實驗證明,本發(fā)明中所述的昆蟲病原真菌具有良好的抗蟲活性且侵染范圍廣泛,屬于非寄主?;途G僵菌,可用作生防菌株。本發(fā)明不但為害蟲的生物防治提供了備選菌株,而且解決了現(xiàn)有昆蟲病原真菌綠僵菌因產(chǎn)孢量受溫度升高影響較大而影響防治效果等問題。
本發(fā)明公開了GaSe/MoS2異質(zhì)結(jié)的制備方法,屬于光電器件的技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明要解決現(xiàn)有制備GaSe/MoS2異質(zhì)結(jié)存在MoS2納米片形狀不規(guī)則而且層數(shù)不可控、難以精確控制的技術(shù)問題。本發(fā)明采用化學氣相沉積法得到單層MoS2,然后采用PDMS作為轉(zhuǎn)移的媒介利用轉(zhuǎn)移平臺將機械剝離的GaSe與MoS2結(jié)合獲得GaSe/MoS2異質(zhì)結(jié)。本發(fā)明制備的GaSe/MoS2異質(zhì)結(jié)是具有很好的光電性能,是許多光電器件的核心組件,比如紫外光電探測器等。
本發(fā)明公開了一種電沉積法制備硒化鈷的超級電容器材料的方法,包括以下步驟:步驟A、制備氧化石墨烯泡沫鎳電極;步驟B、配置前驅(qū)體溶液;步驟C、用電化學沉積法將硒化鈷納米材料沉積到氧化石墨烯泡沫鎳電極表面;步驟D、反應(yīng)完成后,將產(chǎn)物分別用去離子水、乙醇沖洗后干燥,即得硒化鈷的超級電容器材料。該方法得到的硒化鈷納米材料用作超級電容器的電極材料時,在比電容、充放電循環(huán)性能有較大的提升,在恒電流密度為1A/g條件下測試,其比電容能夠達到1750F/g以上;且其充放電循環(huán)性能好,在電流密度為20A/g下,經(jīng)過5000次的充放電循環(huán),仍能保持87%以上的比電容值。
一種用于抑制鋰枝晶的具有氧缺陷的氧化物涂層及其制備方法,它屬于鋰金屬負極領(lǐng)域。本發(fā)明要解決的技術(shù)問題為如何抑制鋰枝晶的生長。本發(fā)明將氧化物顆粒在還原氣氛中高溫燒結(jié),燒結(jié)后的氧化物顆粒與粘結(jié)劑混合均勻后,得到漿料,使用刮刀法,將步驟2得到的漿料涂于鋰金屬、銅集流體或者隔膜表面,烘干后得到用于抑制鋰枝晶的具有氧缺陷的氧化物涂層。本發(fā)明電化學測試證明該具有缺陷的氧化物薄膜能夠明顯緩解電解液與鋰金屬之間的界面反應(yīng),抑制鋰金屬表面的鋰枝晶生長,能夠明顯提升鋰金屬負極的循環(huán)穩(wěn)定性和安全性能。本發(fā)明制備方法簡單、可控性高,對鋰金屬負極的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用具有重要的意義。
一種鎳摻雜硒化鈷電催化析氫催化劑及其制備方法,它涉及電催化析氫催化劑及其制備方法。它是要解決現(xiàn)有的摻雜硒化鈷電催化析氫催化劑的制備步驟復(fù)雜、成本高、安全性差的技術(shù)問題。本催化劑的化學通式為CoxNiySe2,x=0.6~0.8,y=0.1~0.35。制法:將硒粉溶于氫氧化鉀溶液中,然加入Co(NO3)2·6H2O、Ni(NO3)2·6H2O、EDTA?2Na和超純水,攪拌均勻后,得到混合液;然后轉(zhuǎn)移至反應(yīng)釜中水熱反應(yīng),再經(jīng)清洗、干燥,得到催化劑;該催化劑的過電位達到170~195mV VS RHE,連續(xù)循環(huán)伏安測試1000圈后,極化曲線與初始曲線幾乎重合,穩(wěn)定性高,可用于電催化析氫反應(yīng)中。
利用氧化硫硫桿菌處理鹽堿土壤的方法,它涉及一種利用微生物處理鹽堿土壤的方法。它解決現(xiàn)有物理、水利、化學等改良鹽堿土壤方法的資源消耗過多,對植物產(chǎn)生毒害,不能根治土壤或達不到長期改良效果,污染周圍環(huán)境的問題。方法:一、制備氧化硫硫桿菌菌液;二、用載體吸附菌液;三、制備固體菌劑;四、向固體菌劑中加入含單質(zhì)硫物質(zhì);五、將固體菌劑與含單質(zhì)硫物質(zhì)施入鹽堿土壤,測定鹽堿土壤pH值。該方法資源消耗小,對植物無毒害,能有效降低土壤pH值。該方法可以單獨作為一種鹽堿土壤的治理方法,也可以作為其他治理方法的一種補充與配套措施,應(yīng)用于鹽堿地的治理與改良。
一種高電導(dǎo)率的紙質(zhì)鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)的制備方法,它涉及一種鋰離子電池中聚合物電解質(zhì)隔膜的制備方法。本發(fā)明要解決傳統(tǒng)電解質(zhì)的電導(dǎo)率低,降解難,成本較高等問題。本發(fā)明的方法如下:將0.7g軟紙剪碎,放置于干燥的稱量瓶中,隨后加入10ml冰乙酸,靜置24小時后加入1.7g聚乙二醇,置于磁力攪拌器上攪拌4小時,而后,向混合物中加入0.48gLiOH,攪拌2小時,而后將攪拌好的聚合物電解質(zhì)澆筑于干凈的玻璃板上,將玻璃板放入鼓風干燥箱中,于60℃下烘干5小時,而后,取出玻璃板,將其放入真空干燥箱中,于120℃下烘干2小時。取下烘干后的薄膜,使用電化學工作站,進行電導(dǎo)率的測試,通過計算,電解質(zhì)薄膜的電導(dǎo)率可達2.28×10?3S/cm。本發(fā)明應(yīng)用于鋰電池領(lǐng)域。
本發(fā)明提出了一種航天器人工智能模型訓(xùn)練方法與系統(tǒng),基于現(xiàn)有自主研發(fā)的航天器仿真平臺SpaceSim平臺,開發(fā)了一款通用化的航天器攻防對抗、博弈的智能技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的平臺SpaceSimGYM;在對抗時間固定的近地圓軌道上,進行紅方可見光偵察衛(wèi)星觀測設(shè)置;同時設(shè)置紅方可見光偵察衛(wèi)星動作;設(shè)計獎勵回報函數(shù)以鼓勵智能體完成軌道目標攔截,實時狀態(tài)更新并設(shè)置終止條件:本發(fā)明本發(fā)明支持模擬多個智能體之間的對抗與合作過程,且能夠支持多類型任務(wù),實現(xiàn)了在連續(xù)推力下基于強化學習的與空間非合作目標的最優(yōu)攔截策略,在支持使用可視化平臺構(gòu)建航天器對抗場景的同時,做到了場景的便捷性。
一種泡沫鎳負載的多酸衍生錳鉬硫化物的制備及其應(yīng)用,本發(fā)明涉及一種泡沫鎳負載的錳鉬硫化物的制備及其應(yīng)用。本發(fā)明目的是解決現(xiàn)有電催化劑的析氫過電位較大、制備成本昂貴的問題。所采用的方法:以Waugh型多酸錳鉬九,硫脲和泡沫鎳為原料,采用一步水熱合成法,制備的泡沫鎳負載的多酸衍生錳鉬硫化物可適用于堿性電解液中的電催化析氫反應(yīng),經(jīng)過電化學測試后發(fā)現(xiàn)其具有高催化活性、較低的析氫過電位和良好的穩(wěn)定性。
雙節(jié)履帶車輛防腐噴涂工藝方法,涉及雙節(jié)履帶車生產(chǎn)領(lǐng)域,具體涉及雙節(jié)履帶車輛防腐噴涂的工藝方法。操作步驟:(一)對工件進行化學清洗,除去表面灰塵、油漬及其他污物;(二)清洗結(jié)束后,采用氧氣、乙炔火焰對工件表面進行烘干處理;(三)表面噴砂處理,用以除去表面銹跡、氧化皮,提高表面附著力;(四)使用熱噴涂設(shè)備,對表面噴鋅、鋁、鋅鋁合金等防腐材料;熱噴涂要求表面均勻,噴涂三遍,測厚量厚度;(五)噴涂結(jié)束后,表面涂刷封閉劑,以密封孔隙。它解決了現(xiàn)有技術(shù)雙節(jié)履帶車輛用各種防腐涂料對車輛整體進行噴涂,存在漆膜容易脫落,無法長效防腐,以及工藝要求較高,且零部件成本也較高的問題。
本發(fā)明公開了一種氧缺陷二氧化鈦/TpPa?1?COF異質(zhì)結(jié)光催化劑的制備方法。選擇化學性質(zhì)穩(wěn)定、催化活性高、價格低廉及無毒無污染的金二氧化鈦,用硼氫化鈉處理后,采用一鍋法構(gòu)建了基于COFs的異質(zhì)結(jié)體系,實現(xiàn)其光生電子?空穴對的有效分離和光催化還原性能的提高,進而提高光催化分解水制氫效率,測試結(jié)果表明,按本發(fā)明方法制備的TiO2(OVs)/TpPa?1?COF的制氫產(chǎn)率可達到11.86mmol·g?1·h?1,為單獨TpPa?1?COF的6倍左右。
本發(fā)明公開了一種貫流式水輪機防腐蝕模型試驗方法,可以根據(jù)真機大小合理計算水介質(zhì)的電導(dǎo)率以配置溶液,通過對起到輔助陽極作用的電極的合理分布和電流調(diào)節(jié),選擇合理部位測試電位分布,可以起到優(yōu)化電極數(shù)量需求和電位分布,指導(dǎo)真機電化學保護方案設(shè)計的作用。同時,該發(fā)明還可以通過模型試驗,對貫流式水輪機模型中的潛在均勻腐蝕、點腐蝕、縫隙腐蝕、電偶腐蝕等問題進行評估和預(yù)判,為真實機組設(shè)計制造提供參考依據(jù)。
一種納米BN改性超濾膜的制備方法,它涉及一種改性超濾膜的方法。本發(fā)明的目的是要解決現(xiàn)有無機納米粒子改性超濾膜的方法存在納米粒子容易發(fā)生團聚,所制備的超濾膜親水效果差,納米顆粒易堵塞膜孔降低了水通量,耐久性差和化學改性工藝復(fù)雜的問題。制備方法:一、制備鑄膜液;二、澆鑄、成膜;三、清洗,得到納米BN改性超濾膜。本發(fā)明制備的納米BN改性超濾膜的純水通量為60L/m2·h~100L/m2·h,污染測試時的通量為50L/m2·h~80L/m2·h,清洗后通量恢復(fù)率86%~94%,水接觸角為60°~75°,拉伸強度1.3MPa~1.9MPa。本發(fā)明可獲得一種納米BN改性超濾膜。
本發(fā)明公開了一種在鎳納米針錐陣列上制備鍺負極材料的方法。本發(fā)明的制備方法如下:首先在鎳基體上利用水溶液電沉積的方法制備一定高度的鎳納米針錐陣列,然后在厭氧厭水的環(huán)境中,利用離子液體電沉積的方法制備鍺負極材料,噴碳處理后組裝電池,測試其電化學性能。本發(fā)明在鎳納米針錐陣列上利用離子液體電沉積的方法,制備高比容量、長循環(huán)壽命和高庫倫效率的鍺負極材料,離子液體電沉積過程中,電流密度較小,制備的的鍺膜均勻;而且制備的材料為納米級的粒子,減少了材料循環(huán)過程中的粉化,制備的負極材料與基體(鎳納米針錐陣列)基礎(chǔ)面積大,結(jié)合力好,制備方法工藝簡單,操作方便。
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