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公开(公告)号:CN118961811A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411260884.4
申请日:2024-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 河南省科学院激光制造研究所
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明公开了一种Cu‑BTC单晶电阻式湿度传感器及制备方法,属于MOFs材料传感领域。本发明的Cu‑BTC单晶电阻式湿度传感器由超快激光对Cu‑BTC单晶表面诱导加工产生的平面叉指电极和叉指指间未加工的Cu‑BTC单晶材料组成,平面电极通过以下制备:S1:制备待加工面的长宽均大于等于100μm的Cu‑BTC单晶样品;S2:利用超快激光加工装置在设定激光加工参数下对步骤S1中的Cu‑BTC单晶样品进行超快激光诱导加工,得到平面叉指电极;其中,超快激光波长为1030 nm,脉宽t为1.2 ps≤t≤10 ps,加工功率P为3 mW≤P≤8 mW,扫描速度v为200μm/s≤v≤360μm/s,加工间隔为1μm,聚焦光斑为4μm。本发明的Cu‑BTC单晶电阻式湿度传感器对湿度的检测范围可达5%~90%RH,响应时间最快可达2 s,具有良好的选择性、稳定性和循环性。
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公开(公告)号:CN118831453A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411150755.X
申请日:2024-08-21
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所 , 河南省科学院光资源与环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种气体分离用CuxCa1‑x‑SBMOF@PI复合膜及其制备方法,其中制备方法包括如下步骤:利用有机配体、钙盐、铜盐和添加剂制备CuxCa1‑x‑SBMOF晶体;形成铸膜液;将铸膜液在玻璃板上成膜,并密封保持第三预定时间;将所得的膜取下,进行真空干燥,获得CuxCa1‑x‑SBMOF@PI复合膜。通过铜离子的加入,有效调控了钙基MOF的形貌和尺寸,使其更均匀,可以有效的避免不具备分离性能的缺陷的产生,大大提高复合膜的气体分离性能,从而解决现有的膜材料存在的分离性能差、稳定性弱,以及分离效率低的问题。这种制备方法简单,可以规模化制备,有利于扩大MOFs膜的应用范围。
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公开(公告)号:CN118156057A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410294198.2
申请日:2024-03-14
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所 , 河南省科学院
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化铈纳米颗粒的电容器电极材料制备方法,采用一步水热法制备。在密闭的高温高压反应釜中,采用二次蒸馏水作为反应溶剂,加入六水合硝酸铈,氢氧化钠混合均匀,加热,产生一个高压环境制备二氧化铈纳米颗粒。随后对制备的二氧化铈纳米颗粒超声处理获得超级电容器正极材料。制备方法产物纯度高、分散性好、晶型好且可控制,生成成本低、重现性好。可作为超级电容器的正极材料,不仅具有大的比表面积,也提供了离子传输通道,从而实现了高的比电容。
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公开(公告)号:CN117976429A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410267510.9
申请日:2024-03-08
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明采用六水合硝酸钴作为金属源,以尿素为沉淀剂,采用无表面活性剂和无模版的一步水热法技术,制备了具有较高比电容的超级电容器电极材料。该制备纳米材料方法简单,条件温和绿色。制备的纳米材料具有多孔结构,可用于电催化、电池、吸附以及分离等领域。
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公开(公告)号:CN117976429B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410267510.9
申请日:2024-03-08
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所 , 河南省科学院
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明采用六水合硝酸钴作为金属源,以尿素为沉淀剂,采用无表面活性剂和无模版的一步水热法技术,制备了具有较高比电容的超级电容器电极材料。该制备纳米材料方法简单,条件温和绿色。制备的纳米材料具有多孔结构,可用于电催化、电池、吸附以及分离等领域。
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公开(公告)号:CN118633768A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410935198.6
申请日:2024-07-12
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所
IPC: A23P30/20 , A23G1/10 , A23G1/20 , A23G9/22 , A23G9/28 , A23L13/60 , A23C19/00 , B01F35/75 , B01F33/81 , B01F27/90 , B01F35/92 , F25B9/14 , F25B40/06 , B01F35/90 , B01F101/06
Abstract: 本发明公开了一种双温区热泵型食品3D打印供料系统及方法,属于3D打印技术领域,包括斯特林型活塞系统和若干搅拌装置,搅拌装置的输出端通过蠕动泵与打印模块连接,搅拌装置和打印模块之间设置有换热机构,换热机构用于对搅拌装置排出的食材在进入打印模块之前进行加热或冷却,斯特林型活塞系统的热端连接有热端换热器,热端换热器的工作介质通过循环管路模块与对应的换热机构连通。本发明通过设置斯特林型活塞系统,可以同时处理需要不同温度环境的食材,不仅允许使用热敏感材料如巧克力和冰淇淋,同时也适用于需要高温处理的食材如奶酪和肉泥,这种灵活性使得打印更加多样化,可以创建包含多种食材的复杂食品结构。
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公开(公告)号:CN118268581A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410315307.4
申请日:2024-03-19
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所 , 河南省科学院
Abstract: 本发明公开了一种不同尺寸大小铜纳米颗粒的制备方法。该方法中使用非水溶性溶剂一缩二乙二醇作为反应媒介,目的是尽量减少纳米颗粒的氧化,同时加入表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)用作分散剂,既为了分散纳米材料,又为了降低纳米颗粒的氧化。金属源为五水合硫酸铜,还原剂为次亚磷酸钠。通过调控反应流速与温度,可控制备不同尺寸的铜纳米颗粒。随后对合成的铜纳米颗粒用无水乙醇清洗、离心。最后将其保存在‑4℃冰箱中。
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公开(公告)号:CN118186454A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410345543.0
申请日:2024-03-25
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所 , 河南省科学院
IPC: C25B11/073 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种不同尺寸MIL‑101纳米颗粒的制备方法和电化学应用,所述方法为将六水合硝酸铁用二次水溶解,1,3,5‑均苯三甲酸用DMF溶解,然后将上述两种溶液在超声波清洗仪中超声0.5h~1h,100℃~140℃真空烘箱中反应10h~20h,自然冷却至室温,离心,清洗,真空干燥获得不同尺寸的MIL‑101纳米颗粒。本发明还公开了不同尺寸MIL‑101纳米颗粒在析氧反应(OER)中的应用。此制备MIL‑101催化剂的方法条件温和、程序简单,成本低,环保;且该催化剂展示了低的过电位。
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公开(公告)号:CN118987990A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411024088.0
申请日:2024-07-29
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所 , 河南省科学院光资源与环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种多级孔MOFs‑on‑SSN@聚合物复合膜及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1:制备晶种MOFs晶体溶液;S2:将聚合物加入到晶种MOFs晶体溶液中得到溶液C,将溶液C涂覆在SSN上并进行处理得到SSN@聚合物;S3:将第二金属盐、第二有机配体和第二调节剂混合得到溶液D,将步骤S2中的SSN@聚合物放置在溶液D中,并倒入高压反应釜中,反应完成后得到多级孔MOFs‑on‑SSN@聚合物复合膜。本发明的制备方法,通过将混有MOFs晶种的聚合物作为中间层,极大增加了MOFs晶体在聚合物表面的成核生长位置,使得能够在基底上生长均匀的MOFs膜层,避免MOFs晶体的脱落;所制备的MOFs晶体层为有效分离层,通过聚合物的大孔和MOFs晶体层的微孔的组合,能够实现令人满意的气体分离效果。
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公开(公告)号:CN111314029B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010141556.8
申请日:2020-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明提供了一种用于水声通信的基于先验信息的自适应迭代接收方法,包括以下步骤:S1、接收信号;S2、预处理,将多普勒深度因子D初始化为0开始第一次迭代;S3、信道估计;S4、噪声方差估计;S5、ICI均衡;S6、二元LDPC译码;S7、如果译码成功或者多普勒深度因子D达到,则迭代结束并输出结构,否则,多普勒深度因子D自加一同时将二元LDPC译码输出的软信息传递给下一次迭代,返回步骤S3。本发明的有益效果是:在平稳海况和恶劣海况下都能保证较好的系统通信性能,并且在平稳海况即多普勒效应较小时,在保持系统性能的同时降低复杂度。
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