本發(fā)明提供一種劍麻病蟲害綠色防控方法,通過農(nóng)業(yè)防治、生物防治、生態(tài)調(diào)控、監(jiān)測預(yù)報相結(jié)合的方式,對劍麻病蟲害實(shí)施綠色防控,與現(xiàn)有技術(shù)相比,斑馬紋病、莖腐病、紫色卷葉病,褐圓盾蚧、紅蜘蛛等病蟲害的發(fā)生率和為害程度大大降低,病蟲害造成的損失低于經(jīng)濟(jì)閾值,不必噴施化學(xué)藥劑防治。因此本發(fā)明提供的方法可以顯著降低劍麻病蟲害的發(fā)生率和為害程度,節(jié)約了大量防控成本,增加種植企業(yè)和農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入,保護(hù)了農(nóng)田生態(tài)環(huán)境,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。
本發(fā)明提供的是一種新型雙參量光纖生化傳感器。其特征是:它由寬帶光源,寬帶環(huán)形器,光譜儀和雙參量光纖傳感器組成。該雙參量光纖生化傳感器是由一段單模光纖焊接一種單模光纖與同軸雙波導(dǎo)光纖互聯(lián)耦合的模式轉(zhuǎn)換器,最后再焊接一小段無芯光纖。將無芯光纖端制成弧形錐體圓臺,并鍍上納米金膜。同時在同軸雙波導(dǎo)光纖端靠近無芯光纖錐體部分的中間芯寫入光纖Bragg光柵。即可實(shí)現(xiàn)生化傳感應(yīng)用場景下,對生化參量和溫度參量的同時測量。本發(fā)明結(jié)構(gòu)靈活緊湊,可廣泛應(yīng)用于化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)、生命科學(xué)等光纖傳感應(yīng)用領(lǐng)域。
本發(fā)明提供一種基于Zr?MOFs復(fù)合材料為模板的碳材料,由氨基對苯二甲酸、ZrCl4和羧基化石墨烯,通過水熱法合成后,加熱碳化處理制備而成,所得碳材料的比表面積范圍在1000~1973?m2g?1。其制備方法包括:(1)將氨基對苯二甲酸、ZrCl4和羧基化石墨烯和混合、超聲;(2)通過水熱法合成復(fù)合材料UiO?66?NH2/羧基化石墨烯復(fù)合材料;(3)進(jìn)行加熱碳化處理,得到產(chǎn)物;(4)將產(chǎn)物洗滌,干燥,即可得多孔的碳材料。所得碳材料經(jīng)電化學(xué)性能測試,作為超級電容器電極材料的應(yīng)用時,當(dāng)電流密度為0.15Ag?1,比電容值范圍在150~300?F?g?1。因此,本發(fā)明在碳材料,特別是超級電容器領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。
本發(fā)明提供了一種ZSM?5/Bi4O5Br2復(fù)合光催化材料的制備方法,該方法以五水合硝酸鉍、ZSM?5沸石分子篩、溴化鉀為原料,乙二醇為反應(yīng)溶劑,用一種簡單易操作的室溫沉淀法制備出ZSM?5/Bi4O5Br2復(fù)合光催化材料。用氙燈作為光源,通過濾波片將低波長的光(λ<420nm)濾去,對ZSM?5/Bi4O5Br2復(fù)合光催化材料進(jìn)行光催化性能測試。通過降解羅丹明B和雙酚A,通過其在反應(yīng)過程中對羅丹明B和雙酚A的降解率來表征ZSM?5/Bi4O5Br2復(fù)合光催化材料的光催化性能。該材料具有化學(xué)穩(wěn)定性高、比表面積大、電子結(jié)構(gòu)獨(dú)特、光吸收能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),使得它在水污染治理方面具有廣闊的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種鎳鋅電池負(fù)極材料的制備方法。以磷酸鋅鈉作為鋅鎳電池的活性物質(zhì),按質(zhì)量比為8:1:1的磷酸鋅鈉、石墨、乙炔黑進(jìn)行混合研磨,研磨30分鐘后加入無水乙醇和PTFE乳液繼續(xù)研磨至膏狀漿料并涂覆在已除油的黃銅網(wǎng)上,置于60℃的烘箱中干燥12h即得鋅負(fù)極。用所制鋅負(fù)極與氫氧化鎳正極片組裝成模擬電池,以質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%KOH+1%LiOH的混合液為電解液進(jìn)行電池性能測試,結(jié)果顯示:電池的充放電性能穩(wěn)定,放電比容量達(dá)到160mAh/g~180mAh/g。本發(fā)明采用的磷酸鋅鈉,制備工藝簡單,成本低廉、對環(huán)境友好,所制電極電化學(xué)性能優(yōu)良,是一種新型的負(fù)極材料。
本發(fā)明提供一種植物根際促生菌株Gxun?20及其在植物促生中的應(yīng)用,從紅樹林根際土壤中,通過ADF篩選培養(yǎng)基、LB純化培養(yǎng)基篩選出一株具有高效分泌IAA和溶磷促生能力的菌株,對該菌株的16S rRNA及生理生化特性進(jìn)行測定,確定該菌株為短芽孢桿菌,該菌為革蘭氏陽性菌,菌落形態(tài)為圓形、平滑、凸起、白色。2019年6月13日保藏于廣東省微生物菌種保藏中心。對Gxun?20的發(fā)酵條件進(jìn)行優(yōu)化,應(yīng)用其發(fā)酵得到的菌液對植物進(jìn)行促生試驗(yàn)。本發(fā)明的菌株Gxun?20相比于其他的菌株具有較高產(chǎn)IAA能力,可利用其促進(jìn)植物的生長和發(fā)育,從而有效減少化學(xué)肥料的使用以及化肥對土壤的傷害。
本發(fā)明公開了一種非織物的多功能隔膜的制備及應(yīng)用。(1)將一定比例的去離子水和甲酰胺溶液與商用五氧化二釩藥品混合,在一定條件的反應(yīng)釜中進(jìn)行水熱反應(yīng),抽濾干燥得到五氧化二釩納米片;(2)將一定濃度的五氧化二釩納米片與聚乙烯醇縮丁醛酯、聚乙二醇辛基苯基醚和鄰苯二甲酸二丁酯在無水乙醇中混合,并干燥成隔膜,測試其吸水率;(3)將一定濃度的五氧化二釩納米片隔膜與兩片尺寸相同的商用碳布組裝成儲能器件,探索出隔膜的最佳五氧化二釩納米片濃度,并計算其離子電導(dǎo)率。因此,本發(fā)明通過操作簡單、快捷的方法,制備出了成本低、離子電導(dǎo)率高、電化學(xué)性能穩(wěn)定、吸附性可調(diào)整的隔膜,為儲能器件隔膜的研究和發(fā)展提供了新的思路。
本發(fā)明公開了一種鈷鎳氧化物/碳球納米復(fù)合材料的制備方法及其應(yīng)用。首先,以葡萄糖為碳源,采用水熱碳化法制備碳球;然后采用原位生長技術(shù)制備鈷鎳氫氧化物/碳球復(fù)合材料;之后,將所制得復(fù)合材料于空氣氛圍下300?oC煅燒3小時,即得到鈷鎳氧化物/碳球納米復(fù)合材料。本發(fā)明制備方法易于實(shí)現(xiàn),所制得的鈷鎳氧化物/碳球納米復(fù)合材料能夠很好的應(yīng)用于超級電容器電極材料方面。通過電化學(xué)性能測試,結(jié)果表明以本發(fā)明所述制備方法制備的復(fù)合材料具有較高的比電容與循環(huán)穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種治療跌打損傷、風(fēng)濕骨痛的中藥制劑的質(zhì)量控制方法,本發(fā)明采用中藥的化學(xué)成分含量測定方法,達(dá)到控制及評價該中藥制劑質(zhì)量的目的。本發(fā)明所提供的方法對于該中藥原有質(zhì)量控制方法相比較,具有更高的專屬性。從操作上看,本發(fā)明提供的方法簡單易行,準(zhǔn)確可靠,精確度高,具有很高的實(shí)用價值。
本發(fā)明提出了一種青錢柳顆粒HPLC指紋圖譜的建立方法,包括供試品的制備、色譜條件的確定,使用高效液相色譜儀進(jìn)行測定,得到青錢柳顆粒的HPLC指紋圖譜,全面準(zhǔn)確的表達(dá)了青錢柳顆粒的化學(xué)信息,該指紋圖譜有共有峰的分離度及峰型較好、重復(fù)性好、可操作性強(qiáng)等特點(diǎn),能夠有效地控制青錢柳顆粒的質(zhì)量。
本發(fā)明公開了一種提高生絲解舒率的方法,上述方案,采用無花果蛋白酶,可克服傳統(tǒng)高溫煮繭工藝消耗能量多,及采用化學(xué)助劑帶來的環(huán)境污染、生絲質(zhì)量差等問題,同時可有效的提高煮繭效果,經(jīng)繅絲后測得平均解舒率可達(dá)78.9%,繅折率減少5%以上,處理過程簡單節(jié)能環(huán)保,得到的蠶絲色澤好。
本發(fā)明公開一種電調(diào)諧的石墨烯圓盤納米粒子等離子體光鑷,其包括導(dǎo)電膠層1,石墨烯圓盤2,介質(zhì)襯底3。石墨烯圓盤在線偏振光的激勵下產(chǎn)生等離子體共振,形成極大的近場增強(qiáng)。納米粒子的位置靠近電場強(qiáng)度大的地方時,粒子受到電場極化,產(chǎn)生指向電場強(qiáng)度最大處的庫侖力,就可以實(shí)現(xiàn)粒子的捕獲。本發(fā)明可以通過外加偏置電壓調(diào)節(jié)石墨烯的化學(xué)勢,進(jìn)而調(diào)控石墨烯的光學(xué)響應(yīng),就可以調(diào)整粒子受到的光學(xué)力。本發(fā)明適用范圍廣、功率低,因而在納米粒子俘獲、納米粒子測量、增強(qiáng)拉曼傳感等諸多領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用場景。
本發(fā)明提出了一種荔枝核顆粒HPLC指紋圖譜的建立方法,包括供試品的制備、色譜條件的確定,使用高效液相色譜儀進(jìn)行測定,得到荔枝核顆粒的HPLC指紋圖譜,全面準(zhǔn)確的表達(dá)了荔枝核顆粒的化學(xué)信息,該指紋圖譜有共有峰的分離度及峰型較好、重復(fù)性好、可操作性強(qiáng)等特點(diǎn),能夠有效地控制荔枝核顆粒的質(zhì)量。 1
本發(fā)明涉及微生物技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種高產(chǎn)脲酶的枯草芽孢桿菌及其應(yīng)用方法,所述菌株為枯草芽孢桿菌,該菌能夠生產(chǎn)脲酶,其主要應(yīng)用于治理被重金屬污染的土壤,所述菌株是從如下方法得到:從采集的重金屬污染的土壤樣品中分離出六株枯草芽孢桿菌在37℃培養(yǎng)36h?48h后,對六株枯草芽孢桿菌進(jìn)行生物量和脲酶活性的測定,得到一株脲酶減量較高、生長最佳的菌株。該高產(chǎn)脲酶的枯草芽孢桿菌及其應(yīng)用方法,與化學(xué)修復(fù)重金屬污染的土壤的方法具有成本低,本身對環(huán)境影響小,對技術(shù)及設(shè)備要求低等優(yōu)勢,與其他植物類生物修復(fù)法相比也具有周期短、見效快和耗力小的優(yōu)勢,同時降低環(huán)境污染。
本發(fā)明公開了一種納米四氧化三鐵/劍麻炭鋰離子電池負(fù)極材料的制備方法。(1)將洗凈烘干的劍麻纖維在惰性氣氛下炭化后磨碎得到劍麻炭粉末。(2)將鐵源溶于水中,加入劍麻炭粉末,然后加入沉淀劑,油浴反應(yīng)一段時間后,洗滌過濾得到負(fù)極材料前驅(qū)體。(3)將負(fù)極材料前驅(qū)體在惰性氣氛下煅燒,得到黑色固體粉末即納米四氧化三鐵/劍麻炭鋰離子電池負(fù)極材料。電化學(xué)測試表明,本發(fā)明制備的納米四氧化三鐵/劍麻炭鋰離子電池負(fù)極材料有著較高的容量和較好的循環(huán)穩(wěn)定性,首次充電比容量達(dá)到414mAh/g,顯著于石墨負(fù)極材料的理論比容量(372mAh/g)。30個循環(huán)后充電比容量仍能維持在401mAh/g,是初始充電比容量的96.9%,說明了其良好的循環(huán)穩(wěn)定性。
本發(fā)明提供了一種基于胞嘧啶的摻氮多孔碳材料,由胞嘧啶、間苯二酚和甲醛,通過水熱法合成含氮酚醛樹脂,然后冷凍干燥,再與堿均勻混合經(jīng)活化處理后,進(jìn)行洗滌,干燥而得,其比表面積范圍在1700~2900m2?g?1。其制備方法包括:(1)將胞嘧啶、間苯二酚混合后與氫氧化鈉和水配制成溶液;(2)再向溶液中,加入甲醛后超聲,得到混合物;(3)將混合物加熱聚合后,進(jìn)行冷凍干燥,得到的含氮酚醛樹脂;(4)將含氮酚醛樹脂與堿混合均勻后,進(jìn)行活化,用洗滌,水洗,過濾,干燥后,得到的摻氮多孔碳材料。本發(fā)明材料作為超級電容器電極材料的應(yīng)用,經(jīng)測試,比電容達(dá)到297~392?F/g。因此,本發(fā)明具有優(yōu)良的電化學(xué)性能,在超級電容器領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種納米三氧化二鐵/劍麻炭鋰離子電池復(fù)合負(fù)極材料的制備方法。(1)將劍麻纖維在氣體流量為20-100ml/min的氮?dú)鈿夥障绿炕?.5-3小時得劍麻纖維炭,炭化溫度為600-1000℃,升溫速率為1-10℃/min,研磨成100-300目的劍麻炭粉末;(2)在100ml水中加入0.875-3.5g氯化鐵,待完全溶解后再加入0.25-0.75g劍麻炭粉末,邊攪拌邊加入0.3-0.9g尿素,在密閉反應(yīng)釜中水熱反應(yīng)12-24小時,反應(yīng)溫度120-180℃,反應(yīng)完成后用水洗滌至中性,烘干,即得到納米三氧化二鐵/劍麻炭鋰(Nano-Fe2O3/SFC)離子電池復(fù)合負(fù)極材料,其中Fe2O3的平均粒徑為10-500nm。本發(fā)明采用劍麻纖維為原料,成本低,而且綠色環(huán)保,測試結(jié)果亦表明納米三氧化二鐵/劍麻炭復(fù)合材料具有優(yōu)良的電化學(xué)性能。
非接觸式液體樣品采集分裝系統(tǒng)是由微處理器、旋轉(zhuǎn)式防回油真空/壓氣兩用泵、無油壓氣泵、采集瓶、水位探測器、定量管、定量管調(diào)節(jié)器、氣動式清/濁流體阻通閥等主要部件制造成的一種液體樣品的采集設(shè)備,它采用抽真空吸取液體,全過程液體樣品都不經(jīng)過泵體系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了非接觸式自動采集分裝,能工作在含有酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)和含有固體雜質(zhì)的液體環(huán)境中;另外,它定時、定量方便準(zhǔn)確,免維護(hù)周期長。
本發(fā)明公開了雙季超級稻標(biāo)準(zhǔn)化栽培方法。目前,種植雙季超級稻仍沿用種植普通水稻的傳統(tǒng)方法,產(chǎn)量不穩(wěn)、質(zhì)量不高,嚴(yán)重影響糧食安全和農(nóng)民增收。本發(fā)明采取了品種選擇、產(chǎn)地環(huán)境選擇、培育壯秧、大田栽培管理及病蟲害綜合防治等技術(shù)措施,進(jìn)行了系統(tǒng)化的雙季超級稻標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)集成研究。本發(fā)明推廣應(yīng)用5.6萬hm2的測試結(jié)果是:667m2產(chǎn)量平均達(dá)456.67kg/667m2,比傳統(tǒng)栽培方法增產(chǎn)幅度平均達(dá)42.57kg/667m2,增產(chǎn)率平均達(dá)10.27%,每667m2增收平均達(dá)100.58元/667m2;減少了化學(xué)農(nóng)藥用藥防治病蟲等成本,每667m2節(jié)支6.5—7.2元。本發(fā)明所形成的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),使超級稻生產(chǎn)指標(biāo)化、科學(xué)化;本發(fā)明的技術(shù)可操作性強(qiáng),應(yīng)用效果良好,深受廣大農(nóng)民群眾歡迎,取得的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益十分顯著。
本發(fā)明提供了一種將赤泥用作鋰離子電池負(fù)極活性材料的方法。將赤泥用酸溶液處理,以脫出氫氧化鈉、碳酸鈉、碳酸鈣、氫氧化鋁等物質(zhì),并洗滌至中性;接著,烘干,與碳材料復(fù)合制得赤泥/碳復(fù)合負(fù)極材料;然后,與鋰片組裝半電池測試其電化學(xué)性能。結(jié)果表明,赤泥可以用作鋰離子電池負(fù)極活性材料,其首次放電比容量可達(dá)485mAh/g以上,并且具有較好的循環(huán)穩(wěn)定性。本發(fā)明為赤泥的高附加值資源化應(yīng)用提供了新途徑。
本發(fā)明公開一種帶有電熱鐵的蒸發(fā)皿,包括蒸發(fā)皿本體和引流口,所述蒸發(fā)皿本體的底端設(shè)有加熱底座,所述加熱底座內(nèi)設(shè)有一電熱鐵,所述電熱鐵依次與溫度感應(yīng)器、溫控模塊連接,所述溫度感應(yīng)器與位于加熱底座表面上的溫度顯示屏通過電氣連接;所述蒸發(fā)皿本體的內(nèi)壁從上而下設(shè)有若干個環(huán)形觀察凹槽;所述蒸發(fā)皿本體的外表面設(shè)有外表面包覆有隔熱套的手柄。本蒸發(fā)皿在本體底端設(shè)有電熱鐵,且電熱鐵連接溫度感應(yīng)器、溫度顯示屏和溫控模塊,加熱均勻且快速,實(shí)時監(jiān)測實(shí)際溫度,還能精確控溫;可直觀觀察化學(xué)藥品蒸發(fā)量,有利于調(diào)整蒸發(fā)速度,便于觀察蒸發(fā)實(shí)驗(yàn);蒸發(fā)皿本體設(shè)有隔熱手柄,有效避免燙傷和打碎皿具等安全事故發(fā)生,安全性能高。
本發(fā)明涉及一種高抗壓強(qiáng)度拉手用5005鋁合金及制備方法,其特征在于,其化學(xué)組分按重量百分比為:Mg:1.1?1.3%、Si:0.17?0.24%、Fe:0.01?0.05%、Cr:0.01?0.03%、Mn≤0.02%、Zn≤0.03%、Cu≤0.02%、其它雜質(zhì)元素單個含量≤0.02%、其它雜質(zhì)元素總含量≤0.15%,余量為Al。本發(fā)明的鋁合金拉手通過增加鎂和硅的含量,調(diào)整其他合計元素的含量及制備工藝及參數(shù),使得鋁合金拉手的抗壓強(qiáng)度得到極大的提高,能夠承受200磅抗壓測試不變形,并且制備的鋁合金拉手壁厚更薄,節(jié)省材料,節(jié)約成本。
本發(fā)明公開了一種新型熱障涂層材料SrZr0.52Si0.48Ga2O6玻璃陶瓷及其制備方法。(1)將純度均為99%(質(zhì)量百分比)以上的SrCO3、ZrO2、SiO2以及Ga2O3原料按照設(shè)計SrZr0.52Si0.48Ga2O6的計量比組成稱量配料,使用研缽反復(fù)研磨得到混合物;(2)將混合物壓片,放入激光加熱氣體懸浮裝置中,使用激光將制得的片加熱至1700~1900℃下使其熔融,持續(xù)加熱10s左右使樣品均勻化,之后關(guān)閉加熱裝置,得到玻璃小球。(3)用研缽將步驟(2)制得玻璃小球砸碎并研磨,通過TG?DTA測試其結(jié)晶溫度為900℃,將粉末放在900℃下退火12小時得到目標(biāo)材料。本發(fā)明制備的玻璃陶瓷材料成本低廉,化學(xué)穩(wěn)定性好,機(jī)械性能優(yōu)異,名義組成為SrZr0.52Si0.48Ga2O6的材料,在900℃進(jìn)行退火結(jié)晶的物相為Sr2Ga2SiO7和未結(jié)晶的SrO、SiO2玻璃態(tài)物質(zhì),具有較低的熱導(dǎo)率。
本發(fā)明提供一種基于立式儲罐本體泄漏口處液體落地水平距離S計算模型,涉及立式液體儲罐本體泄漏安全技術(shù)領(lǐng)域,包括建立立式液體儲罐本體泄漏模型,確定儲罐本體任意一泄漏口處,其泄漏口距離水平地面的高度及該泄漏口流出液體落至地面的水平泄漏距離之間的關(guān)系;通過已知參數(shù)儲罐泄漏口距水平地面高度h1,快速計算出任意泄漏口處泄漏液體落地水平距離S,進(jìn)而推算泄漏口處液體落地最遠(yuǎn)水平距離Smax,可確定易燃易爆、有毒泄漏液體波及范圍,為儲罐防火堤設(shè)置、易燃易爆有毒危險化學(xué)品的探測器安裝提供科學(xué)依據(jù),同時也可為事故預(yù)防提供有效的理論計算參考數(shù)據(jù),為事故救援提供準(zhǔn)確安全防護(hù)距離,科學(xué)制定事故應(yīng)急救援方案、開展有效救援,減少事故損失。
本發(fā)明公開了一種CaO基摻銪、釔的黃色熒光標(biāo)記材料及其制備方法。本發(fā)明解決了現(xiàn)有熒光標(biāo)記材料制備工藝繁雜,化學(xué)穩(wěn)定性差,易產(chǎn)生光損傷,有毒,探測靈敏度低,單色性不好的問題。本方法如下:將CaO、Na2CO3、Eu2O3和Y2O3研磨,混合均勻,將樣品煅燒,再自然冷卻到室溫,即得黃色熒光標(biāo)記材料。本發(fā)明材料來源廣泛,價格便宜,制備方法工藝簡單,反應(yīng)溫度低,生產(chǎn)周期和反應(yīng)時間比較短,在制備過程中晶格不被破壞。本發(fā)明制備的黃色熒光標(biāo)記材料熱穩(wěn)定性高,純度高,均勻性好,顆粒為20-50nm,不僅發(fā)光強(qiáng),而且單色性很好。
本發(fā)明公開了一種羅漢松實(shí)藥材的質(zhì)量控制方法,其特征在于將藥材中的化學(xué)成分川芎嗪作為質(zhì)量控制指標(biāo),建立了薄層色譜鑒別藥材中川芎嗪的方法以及高效液相色譜測定藥材中川芎嗪含量的方法。所建立的薄層鑒別法,結(jié)果顯示斑點(diǎn)清晰,無其它成分干擾;高效液相色譜目標(biāo)峰分離度高,峰形好,無其它雜峰干擾,專屬性強(qiáng),重現(xiàn)性好,準(zhǔn)確度高;具有普遍的適用性。該法能科學(xué)有效的控制羅漢松實(shí)藥材質(zhì)量。
本文公開了一種制備超低金屬離子濃度乙醇的方法。以木薯粉發(fā)酵生產(chǎn)的無水乙醇為原料用加熱回流法,將乙醇液體在亞沸狀態(tài)時蒸出,從而除去乙醇中的金屬離子。提純后的乙醇中含有金屬離子的濃度超低,利用Perkin?Elmer–PinAAcle?900T型原子吸收儀進(jìn)行測試驗(yàn)證。本發(fā)明的有益效果是:發(fā)明了一種經(jīng)過簡單設(shè)備提高了乙醇的純度的方法及設(shè)備,加速了化學(xué)品發(fā)展,尤其是對推進(jìn)電子級乙醇的生產(chǎn)及推廣具有很大的意義。
本發(fā)明公開了一種水熱活化的劍麻炭纖維制備鋰離子電池負(fù)極材料的方法。將劍麻纖維進(jìn)行去屑、水洗和烘干預(yù)處理,然后直接進(jìn)行炭化,炭化后所得的劍麻炭纖維經(jīng)過水熱活化處理后即可制得鋰離子電池負(fù)極材料。以鋰片為正極材料、以水熱處理制得的劍麻活性炭纖維樣品經(jīng)研磨后做為負(fù)極材料組裝成鋰離子電池,進(jìn)行恒流充放電測試,結(jié)果顯示,經(jīng)過水熱活化處理后的劍麻炭纖維相比于未經(jīng)處理的劍麻炭纖維和市售活性炭有著更加優(yōu)良的電化學(xué)性能。
本發(fā)明公開了一種碘化銀/碳酸根自摻雜碳酸氧鉍光催化材料的制備方法和應(yīng)用,制備方法包括:(1)將五水合硝酸鉍、尿素和檸檬酸鈉溶解在去離子水中,攪拌后將溶液轉(zhuǎn)移到聚四氟乙烯內(nèi)襯的水熱反應(yīng)釜中進(jìn)行水熱反應(yīng),反應(yīng)結(jié)束后離心分離取沉淀,經(jīng)洗滌,干燥,研磨得到產(chǎn)物CO32??Bi2O2CO3;(2)將CO32??Bi2O2CO3溶解于超純水中,超聲后加入AgNO3溶液,攪拌,再加入KI溶液,攪拌,經(jīng)離心收集沉淀,洗滌,干燥,研磨后得到光催化劑AgI/CO32??Bi2O2CO3。用氙燈作為光源,通過濾波片將低波長的光濾去(λ<420nm),對AgI/CO32??Bi2O2CO3復(fù)合光催化材料進(jìn)行光催化性能測試。用2?羥基?1,4?萘醌、左氧氟沙星的降解率來表征AgI/CO32??Bi2O2CO3復(fù)合光催化材料的光催化性能。該材料具有化學(xué)穩(wěn)定性高、光吸收能力較強(qiáng)、制備方法簡單、成本低等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種Fano線型的表面等離激元共振的折射率傳感裝置,其特征在于,包括自下而上依次疊接的基底層和金屬層,所述金屬層的中部設(shè)有貫穿金屬層的帶間隙主波導(dǎo),在帶間隙主波導(dǎo)的一側(cè)設(shè)有呈非對稱十字架形狀的諧振腔,諧振腔貫穿金屬層,諧振腔與帶間隙主波導(dǎo)不相連,諧振腔的一個凸出的邊正對帶間隙主波導(dǎo)的間隙,帶間隙主波導(dǎo)、諧振腔組成的耦合結(jié)構(gòu),在帶間隙主波導(dǎo)、諧振腔中填充待測介質(zhì)。這種折射率傳感器穩(wěn)定性好,靈敏度高,在化學(xué)和生物領(lǐng)域的納米等級傳感方面具有很好的應(yīng)用前景。
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