一种三维金属骨架支撑多孔锌负极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113972376A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111226709.X

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种三维金属骨架支撑多孔锌负极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:三维金属集流体浸入锌前驱体溶液中,加入凝胶促进剂进行凝胶陈化,洗涤后得到负载氧化锌胶体的三维金属集流体;在还原性气体下,对所述负载氧化锌胶体的三维金属集流体进行还原,得到所述三维金属骨架支撑多孔锌负极材料。本发明采用凝胶溶胶法实现对金属锌的负载,不仅能对锌金属负极材料的孔结构进行调控,还能提升锌的负载量;利用三维金属集流体作为多孔锌材料的骨架,多孔结构的强度高,高强度的多孔结构能够更好的缓解锌枝晶问题。

    一种步进旋转样品台、微观颗粒三维表面成像方法及系统

    公开(公告)号:CN109709116B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201811404199.9

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明提供了步进旋转样品台、微观颗粒三维表面成像方法及系统,其中,微观颗粒三维表面成像方法包括:对微观颗粒样品进行预处理;利用微米CT对预处理得到的微观颗粒样品进行扫描,得到微观颗粒样品的微米CT数据;利用扫描电镜及步进旋转样品台对预处理得到的微观颗粒样品进行旋转成像,得到微观颗粒样品各角度的扫描电镜图像;对所述微米CT数据进行重构,得到包括三维轮廓及内部结构信息的三维数据体,将各角度的扫描电镜图像逐一贴至所述三维数据体的表面,得到微观颗粒三维全表面。本发明能够高效实现微观颗粒表面微纳米细节的三维展示,以及微观颗粒内部结构的展示。

    一种线状多孔钛酸锂材料及其制备和产品

    公开(公告)号:CN109326791B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201811018059.8

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种线状多孔钛酸锂材料及其制备和产品。所述材料包括:所述钛酸锂材料的晶相为尖晶石型钛酸锂;所述钛酸锂材料为线状结构;所述线状结构的长径比大于10;所述线状钛酸锂材料为多孔结构;所述线状多孔钛酸锂材料的结构由多个颗粒组成,所述颗粒具有定向的生长方向。该结构长轴有利于电子的有效迁移,多孔结构有利于锂离子、钠离子或钾离子的快速嵌入与嵌出过程,大的比表面积有利于电解液与电极的接触面积,减少电流密度,具有较好的电池快速充放电性能。

    用于页岩油地下原位改质的纳米助剂的评价方法及装置

    公开(公告)号:CN109100375B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201810980492.3

    申请日:2018-08-27

    Abstract: 本发明实施例提供一种用于页岩油地下原位改质的纳米助剂的评价方法及装置,该方法包括:确定页岩油岩石样品中干酪根的位置;在页岩油岩石样品的干酪根处切取多个薄片样品;获取各个薄片样品的第一扫描透射电子显微镜图像;将待评价纳米助剂附着在多个薄片样品的表面上,将附着有待评价纳米助剂的各薄片样品分别放置在不同的测试环境下进行热处理,各薄片样品所处的测试环境之间只有一个环境参数的数值不同,其他环境参数的数值一致;获取热处理后的各个薄片样品的第二扫描透射电子显微镜图像;根据第一扫描透射电子显微镜图像和第二扫描透射电子显微镜图像,确定各薄片样品在内部微观结构上的变化,进而确定待评价纳米助剂在热处理中所起的作用。

    一种多孔二氧化钛纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN108946805B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201811003420.X

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种多孔二氧化钛纳米线的制备方法。该方法包括以下步骤:将钛源经水解反应形成水合钛酸沉淀A;将水合钛酸沉淀A分散于含有氢氧化锂的双氧水水溶液中,搅拌形成透明溶液B;将透明溶液B进行加热反应获得纳米线状结构前驱物C;将纳米线状结构前驱物C分离后,经低温退火处理获得纳米线状结构前驱物D;将纳米线状结构前驱物D分散于酸溶液中进行氢离子交换,得到纳米线状结构前驱物E;将纳米线状结构前驱物E在酸性条件下经水热反应获得多孔纳米线状结构的二氧化钛产物F。本发明的上述方法制备的多孔二氧化钛纳米线具有多孔结构,可大大增加纳米线结构的比表面积,提升材料的应用效果。

    岩石溶蚀试验方法和装置

    公开(公告)号:CN109297882B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201811285631.7

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明提供的一种岩石溶蚀试验方法和装置,方法包括:获取待测岩石中目标矿物的薄片,其中,目标矿物为多种,且每种目标矿物具有单独的薄片;对每种薄片进行透射扫描,以获取每种薄片的第一透射电子像;对每种薄片进行溶蚀处理;对溶蚀处理后的每种薄片进行透射扫描,以获取每种薄片的第二透射电子像;根据第一透射电子像和第二透射电子像获取每种薄片经溶蚀所产生的孔隙以及经溶蚀所导致的形貌的变化;根据每种目标矿物在待测岩石中所占的百分比、每种薄片中的孔隙以及每种薄片中的形貌的变化获取待测岩石的溶蚀参数。本申请实施方式提供了一种能更精确地揭示岩石溶蚀规律的岩石溶蚀试验方法和装置。

    一种基于XRF识别细粒沉积岩岩性的方法

    公开(公告)号:CN107367520B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710505563.X

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于XRF识别细粒沉积岩岩性的方法。该基于XRF计算识别细粒沉积岩岩性的方法包括:根据XRF实测数据,建立不同矿物中各元素的百分含量与各矿物的物质的量的等式关系;建立不同矿物的百分含量与各矿物的物质的量的等式关系;建立不同矿物的百分含量与不同矿物中各元素的百分含量的等式关系,获得各矿物的百分含量;根据不同岩性中各矿物的百分含量建立雷达图图版,依据不同图版形态判识不同岩性,完成对细粒沉积岩岩性的识别。本发明的上述基于XRF识别细粒沉积岩岩性的方法的识别速度快,准确性高,具有广泛适用性。

    一种地质储层的三维成像装置和方法

    公开(公告)号:CN106842346B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201611202829.5

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种地质储层的三维成像装置和方法,其中,该装置包括:第一支撑体;第二支撑体,与第一支撑体垂直设置;圆盘,能朝向或远离第一支撑体移动;第一离子发射器,能朝向或远离待测样品移动;扫描电镜,至少包括:工作台、第二离子发射器和电子发射器。在本发明实施例中,先将待测样品放置于相互垂直的第一支撑体与第二支撑体上,并根据支撑体互相垂直的特性,利用圆盘和第一离子发射器对待测样品进行切割抛光,得到两个相互垂直且面积较大的待测样品观测面,再利用扫描电镜选区及切片成像,解决现有技术中直接利用聚焦离子束切割待测样品时需要较长的时间的缺陷,在提高对地质储层进行三维成像时的工作效率的同时,降低了离子源损耗。

Patent Agency Ranking