混合晶相的催化裂化烟气硫转移剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103861436B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410104909.1

    申请日:2014-03-20

    Abstract: 本发明提供了一种混合晶相的催化裂化烟气硫转移剂及其制备方法与应用,所述的硫转移剂是以氧化镁、钛酸镁和镁铝尖晶石三种混合晶相作为脱硫载体和脱硫活性中心,采用反向共沉淀法负载金属氧化物作为氧化还原促进剂制备得到的,以该硫转移剂的总重量为基准,其中,氧化镁、钛酸镁、尖晶石和金属氧化物的质量百分含量分别为1%-50%、1%-90%、1%-90%和5%-50%。本发明利用钛镁结构材料与镁铝尖晶石材料形成复合结构,大大增强了硫转移剂的脱硫效果和使用寿命,扩宽了硫转移剂的组成范围。

    混合晶相的催化裂化烟气硫转移剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103861436A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410104909.1

    申请日:2014-03-20

    Abstract: 本发明提供了一种混合晶相的催化裂化烟气硫转移剂及其制备方法与应用,所述的硫转移剂是以氧化镁、钛酸镁和镁铝尖晶石三种混合晶相作为脱硫载体和脱硫活性中心,采用反向共沉淀法负载金属氧化物作为氧化还原促进剂制备得到的,以该硫转移剂的总重量为基准,其中,氧化镁、钛酸镁、尖晶石和金属氧化物的质量百分含量分别为1%-50%、1%-90%、1%-90%和5%-50%。本发明利用钛镁结构材料与镁铝尖晶石材料形成复合结构,大大增强了硫转移剂的脱硫效果和使用寿命,扩宽了硫转移剂的组成范围。

    一种Pt团簇催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN120037905A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510534623.5

    申请日:2025-04-27

    Abstract: 本发明提供一种Pt团簇催化剂、制备方法及应用,采用pH摆动法制备氧化铝复合金属氧化物载体,并通过高温还原处理形成缺陷氧化物纳米岛,该表面所含的氧空位能牢固锚定后续负载的Pt团簇,从而降低Pt基催化剂结焦现象,以及显著提高Pt团簇催化剂的催化活性和稳定性。同时,通过加热回流法制备Pt团簇,使其具有高分散性和丰富活性位点,使最终制备得到的Pt团簇催化剂中Pt粒径较小,原子利用率较高,用于催化液体有机氢载体脱氢反应时,Pt团簇催化剂对产物的吸附能力弱,在低温下能表现出高转化率和释氢速率,在高温下仍能保持结构稳定,为LOHC脱氢环节的工程化应用提供了高效可靠的解决方案。

    岩心复介电常数的谐振微扰测量方法及系统

    公开(公告)号:CN119555763B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510134131.7

    申请日:2025-02-07

    Abstract: 本发明涉及地质样本介电测试技术领域,公开一种岩心复介电常数的谐振微扰测量方法及系统。测量方法包括以下步骤:(1)分别对已知介电常数的标准材料制成的标准样品在四个谐振腔进行响应测试,获得每个谐振腔频率偏移△f,建立△f与标准材料介电常数间的二次曲线关系;(2)测试注入盐水的亚克力柱塞样品质因数倒数的相对变化量△1/Q,建立△1/Q与介电损耗之间的线性关系;(3)测试岩心样品的频率偏移△f以及品质因数倒数的相对变化量△1/Q,带入建立的拟合曲线关系,反演出初始复介电常数;(4)对不同高度的岩心样品进行体积补偿,得到最终准确的复介电常数。本发明精确度与灵敏度高,能够分辨出岩心内部0.1%含水率的变化。

    固态电解质膜及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118888835A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411069719.0

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明提供了一种固态电解质膜及其制备方法、应用,涉及固态电解质的技术领域,其制备方法包括以下步骤:将聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚环氧乙烷(PEO)、锂盐与TiO2悬浊液进行混合形成浆料,取该浆料先脱出浆料表面气泡,再脱出浆料内部气泡,干燥,得到固态电解质膜。本发明解决了现有技术中的固态电解质存在离子电导率低、电化学稳定性差以及成膜性能差的技术问题,达到了固态电解质的离子电导率高、循环稳定性佳、成膜性能好、膜厚度均匀可控以及工艺简单易行的技术效果。

    一种基于石墨烯复合结构波束扫描天线的太赫兹探测器

    公开(公告)号:CN118486753B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410941187.9

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明公开一种基于石墨烯复合结构波束扫描天线的太赫兹探测器,属于太赫兹探测器领域,包括源极、栅极、漏极以及栅极介质层,还包括石墨烯复合结构波束扫描天线和直流偏置电压系统;石墨烯复合结构波束扫描天线包括衬底和平行设置的两层石墨烯层;直流偏置电压系统包括多晶硅直流偏置电压板和直流电压,用于为两层石墨烯层同时提供可调节的直流电压,用于调控石墨烯化学势,从而改变石墨烯的表面电导率,调整天线的工作频段和吸收方向。本发明能够实现超宽带、高灵敏大范围的太赫兹波探测,能够实现更高的信噪比,器件工作性能更优越、更稳定,并且实现太赫兹频谱资源的高效利用。

    一种基于石墨烯复合结构波束扫描天线的太赫兹探测器

    公开(公告)号:CN118486753A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410941187.9

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明公开一种基于石墨烯复合结构波束扫描天线的太赫兹探测器,属于太赫兹探测器领域,包括源极、栅极、漏极以及栅极介质层,还包括石墨烯复合结构波束扫描天线和直流偏置电压系统;石墨烯复合结构波束扫描天线包括衬底和平行设置的两层石墨烯层;直流偏置电压系统包括多晶硅直流偏置电压板和直流电压,用于为两层石墨烯层同时提供可调节的直流电压,用于调控石墨烯化学势,从而改变石墨烯的表面电导率,调整天线的工作频段和吸收方向。本发明能够实现超宽带、高灵敏大范围的太赫兹波探测,能够实现更高的信噪比,器件工作性能更优越、更稳定,并且实现太赫兹频谱资源的高效利用。

    基于多尺度卷积自编码器的多源数据融合地物分类方法

    公开(公告)号:CN117576483B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202311724746.2

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了基于多尺度卷积自编码器的多源数据融合地物分类方法,包括以下步骤:获取激光雷达点云数据和光学影像数据,分别对所述激光雷达点云数据和所述光学影像数据进行预处理,构建多源遥感数据集;构建基于多尺度卷积自编码器的多源数据融合地物分类模型;基于所述多源遥感数据集,对所述多源数据融合地物分类模型进行训练;利用训练好的所述多源数据融合地物分类模型对待测的城市地物进行预测,实现对城市地物的分类。本发明能够有效融合多源数据特征,实现高精度的地物分类。它的特点在于利用多尺度卷积自编码器进行特征提取和融合,以及引入注意力机制来提高特征表示能力。这使得本发明具备较强的地物分类能力,并取得了较高的分类精度。

    一种基于核磁共振T2谱的岩石单轴抗压强度计算方法

    公开(公告)号:CN117705855A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311793426.2

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明公开一种基于核磁共振T2谱的岩石单轴抗压强度计算方法,属于岩石物理及测井领域。该方法包括以下几个步骤:(1)将岩石制作成圆柱状,将其烘干后饱和氯化钠溶液;(2)采用低场核磁共振仪测量圆柱状岩石完全饱和氯化钠溶液的核磁共振T2谱,并将其刻度成核磁共振孔隙度,计算T2几何平均值;(3)将圆柱状岩石放入烘箱再次烘干,采用岩石力学仪对烘干后的圆柱状岩石进行单轴应力加载,得到其单轴抗压强度;(4)分析单轴抗压强度与核磁共振孔隙度和T2几何平均值的关系,建立基于核磁共振T2谱的岩石单轴抗压强度计算模型。本发明能够快速无损的得到岩石单轴抗压强度,在地质勘探、岩土、建筑和地质工程等领域具有较强的应用和推广价值。

    钠离子电池干法负极极片制备方法

    公开(公告)号:CN117253990A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311313530.7

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池制备技术领域,提供钠离子电池干法负极极片制备方法,包括如下的步骤:S1:将活性物质、导电剂、粘结剂搅拌混合,得到初级膜片;S2、对得到的初级膜片进行折叠,通过一级辊压机对折叠后的初级膜片进行辊压处理;S3、对辊压处理后的膜片再次进行折叠,并通过一级辊压机进行辊压处理;S4、对步骤S3重复进行若干次,得到一级膜片;S5、通过二级辊压机对一级膜片进行减薄处理,得到所需厚度的二级膜片。本发明省略了纤维化、加热、热压的步骤,提出了多次折叠+辊压的方式,制备的电极片的厚度能达到20μm,同时进一步提高了材料的压实密度。本发明制备工艺简单,无需任何溶剂,无有毒气体排放,生产成本更低。

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