一种无铬钝化液中锆含量的检测方法

    公开(公告)号:CN114199857A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111496637.0

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种无铬钝化液中锆含量的检测方法,所述检测方法包括以下步骤:(1)将钝化液依次进行酸处理和离子交换提纯,得到待测液,所述酸处理的酸液包括硝酸溶液,所述硝酸溶液的摩尔浓度为6‑8mol/L;(2)配制锆标准溶液并进行锆含量分析,得到检测模型;(3)将步骤(1)得到的所述待测液进行锆含量分析,并通过步骤(2)得到的所述检测模型进行计算,得到所述钝化液的锆含量。本发明提供的检测方法操作简单,使用试剂较少,可以重复测定,测定精度较高,满足生产检测需求。

    一种铸铁中铅和钪含量的检测方法

    公开(公告)号:CN116399851A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310393403.6

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种铸铁中铅和钪含量的检测方法,所述检测方法包括:混合待测铸铁样品、混合酸和水,得到待测溶液;将所述待测溶液进行电感耦合等离子体发射光谱测量。所述混合酸包括硝酸和硫酸。所述检测方法可以实现在铸铁中同时测定铅和钪元素含量,操作步骤少,准确度和精密度高,铅、钪检测限低至0.0003%、0.00014%;采用的铸铁样品溶解方法简便、完全,试剂用量少,且不影响铸铁中其它元素含量的确定。

    电催化析氢催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119640300A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411773400.6

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本申请提供了一种电催化析氢催化剂及其制备方法和应用,电催化析氢催化剂包括有序介孔碳CMK‑3和二硒化钼,至少部分二硒化钼负载于有序介孔碳CMK‑3的孔道中。本申请的电催化析氢催化剂,以有序介孔碳CMK‑3作为载体,在有序介孔碳CMK‑3的孔道中负载二硒化钼,形成MoSe2/CMK‑3复合电催化析氢催化剂。有序介孔碳CMK‑3具有高度有序的介孔结构和良好的导电性,将二硒化钼负载在有序介孔碳CMK‑3的孔道中,能够更好地暴露二硒化钼的催化活性位点,同时提升催化材料整体的导电性,从而有效提升电催化析氢催化剂的催化活性,并降低析氢过电位、降低析氢能耗。

    一种硅含量检测装置及其应用

    公开(公告)号:CN114034696B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202111483694.5

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种硅含量检测装置及其应用,所述硅含量检测装置包括第一试纸、第二试纸和酸性溶液;所述第一试纸包括无机硅吸收反应区、第一防水袋和第一滤纸区,所述无机硅吸收反应区和第一滤纸区连接,并装入第一防水袋中;所述第二试纸包括显色反应区、第二防水袋和第二滤纸区,所述显色反应区和第二滤纸区连接,并装入第二防水袋中;所述酸性溶液包括硫酸和/或硝酸。本发明提供的检测装置灵敏度高,应用该试纸能够对汽油中硅含量能够方便快速进行检测。

    一种铁基冶金粉末中铜元素和钼元素的含量测定方法

    公开(公告)号:CN117169198A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311209976.5

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本申请提供了一种铁基冶金粉末中铜元素和钼元素的含量测定方法,所述含量测定方法包括:制取待测试样,随后对待测试样进行溶解,配制得到试样溶液;配制不含待测元素的空白溶液以及若干份含已知浓度待测元素的标准溶液;采用电感耦合等离子体发射光谱仪对标准溶液进行光谱测量,绘制标准工作曲线;对试样溶液和空白溶液进行光谱测量,从标准工作曲线中获取试样溶液中待测元素的浓度以及空白溶液中待测元素的浓度,计算试样溶液中待测元素的含量。本申请提供的含量检测方法具备待测试样制取简单、操作便捷、分析时间短、结果准确度高、检出限低、试剂用量小、环境友好、基体效应小等优势。

    一种氮硫掺杂碳材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114784299A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210594535.0

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种氮硫掺杂碳材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:第一混合金属有机框架化合物溶液与半胱氨酸溶液,第一固液分离得到前驱体材料后煅烧,得到所述氮硫掺杂碳材料。本发明所述氮硫掺杂碳材料的制备方法具有环保、低成本、合成过程简易可控、一致性高且易实现批量生产的优点;所述氮硫掺杂碳材料具有优异的ORR催化性能,所述氮硫掺杂碳材料的ORR催化性能超过商业贵金属铂碳催化剂,具有较高的实际应用潜力。

    一种金属表面六价铬的检测方法

    公开(公告)号:CN109557087A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811264240.7

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种金属表面六价铬的检测方法,步骤为:S1、制备检测试纸:配制浓度为0.005-0.5g/mL的邻苯碳酰二肼的乙醇丙酮混合溶液,将滤纸条浸入上述混合溶液中,滤纸条取出后将滤纸条放入惰性气体的密闭容器中,滤纸条完全风干后,转移至密闭、除氧、棕色的试剂瓶或样品袋中待用;S2、将酸性显色剂滴于待测金属表面,再将步骤1中的检测试纸浸入显色剂,观察试纸颜色的变化与比色卡对比后确定六价铬的含量范围。本发明可以有效对金属镀层表面六价铬含量进行定量检测。

    软硬碳复合材料及其制备方法、负极材料、二次电池

    公开(公告)号:CN118306966A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410288006.7

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本申请属于高分子材料领域,具体涉及软硬碳复合材料及其制备方法、负极材料、二次电池。制备软硬碳复合材料的方法包括:对煤质基体进行热解处理,以得到软碳前驱体材料;将生物质基体在碱性条件下进行水热处理,以得到硬碳前驱体材料;将软碳前驱体材料和硬碳前驱体材料进行球磨处理,以得到混合材料;将混合材料进行碳化处理,以得到软硬碳复合材料。由此,软硬碳复合材料具有较多的微孔结构和较优的层间距,可以有效实现半径较大的离子(如Na+和K+)的嵌入迁移,另外,制备软硬碳复合材料的方法简单易行,成本低廉,易于实现工业化。

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