一种不可逆吸氢多孔复合材料的制备方法及其制品

    公开(公告)号:CN110193361B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910584761.9

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明公开了一种不可逆吸氢多孔复合材料的制备方法及其制品,所述制备方法包括以下步骤:一种不可逆吸氢多孔复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)、将粉末吸氢剂、基体材料与造孔剂按比例混合形成混合物,2)、将步骤1)制备的混合物热压成型、冷却,过程中基体材料与造孔材料形成双连续相;3)、将压制成型的制品在溶剂中除去造孔剂;所述基体材料为非水溶性且非醇溶性的热塑性高分子材料;所述造孔剂为水溶性或者醇溶性高分子材料;所述粉末吸氢剂为非水溶性且非醇溶性的不饱和烃‑贵金属类粉末吸氢剂。通过本发明所述制备方法制备的不可逆吸氢多孔复合材料同时兼具吸氢速率快、吸氢容量大和利于加工成型的优点。

    一种不可逆吸氢多孔复合材料的制备方法及其制品

    公开(公告)号:CN110193361A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910584761.9

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明公开了一种不可逆吸氢多孔复合材料的制备方法及其制品,所述制备方法包括以下步骤:一种不可逆吸氢多孔复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)、将粉末吸氢剂、基体材料与造孔剂按比例混合形成混合物,2)、将步骤1)制备的混合物热压成型、冷却,过程中基体材料与造孔材料形成双连续相;3)、将压制成型的制品在溶剂中除去造孔剂;所述基体材料为非水溶性且非醇溶性的热塑性高分子材料;所述造孔剂为水溶性或者醇溶性高分子材料;所述粉末吸氢剂为非水溶性且非醇溶性的不饱和烃-贵金属类粉末吸氢剂。通过本发明所述制备方法制备的不可逆吸氢多孔复合材料同时兼具吸氢速率快、吸氢容量大和利于加工成型的优点。

    一种用于KDP晶体的化学抛光液、制备方法及抛光方法

    公开(公告)号:CN111763478B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010704951.2

    申请日:2020-07-21

    IPC分类号: C09G1/02

    摘要: 本发明公开了一种用于KDP晶体的化学抛光液、制备方法及抛光方法。该抛光液由植物油、有机酸、离子液体、表面活性剂、助表面活性剂组成,是一种新型的完全无水的微乳液。本发明的抛光液,制备方法简单、性质稳定且使用方法简单,能够实现KDP晶体表面的均匀可控去除;本发明的抛光液为完全无固体颗粒的有机溶液,抛光后采用相匹配的有机溶剂对KDP晶体表面进行漂洗即可实现表面的清洁,不会对KDP晶体表面造成二次损伤。基于本发明的新型化学抛光液及其抛光方法,兼具了微乳液高点选择性去除特性和化学抛光无应力加工优点,能够改善KDP晶体表面质量且不引入新的应力损伤。

    一种用于KDP晶体的抛光液

    公开(公告)号:CN106519989A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201710012175.8

    申请日:2017-01-09

    IPC分类号: C09G1/04

    CPC分类号: C09G1/04

    摘要: 本发明提供了一种用于磷酸二氢钾(KDP)晶体的抛光液,所述抛光液由油相、表面活性剂和KDP水溶液组成,是一种特殊的油包水微乳液。在表面活性剂的作用下,一定浓度的KDP水溶液作为分散相以纳米级液滴的形式被分散在油相中。在抛光过程中由于挤压力和摩擦应力,KDP水溶液液滴突破表面活性剂和油相分子组成的界面膜,到达KDP晶体表面,并与表面的凸起部位发生缓释潮解作用;通过改变KDP水溶液的浓度,对潮解作用进行调控,最终可以实现KDP晶体表面的精密去除;抛光过程不产生新的物质且表面残留为有机物,通过相匹配的有机溶剂清洗即可实现表面清洁,不会造成二次损伤。本发明的抛光液制备方法简单、性质稳定,能够有效的削弱飞切刀纹,降低表面粗糙度,为创成超光滑洁净KDP表面提供良好的技术支撑。

    一种用于拉曼探头的水汽原位标定装置、标定方法及应用

    公开(公告)号:CN114441505A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210263558.3

    申请日:2022-03-17

    IPC分类号: G01N21/65 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种用于拉曼探头的水汽原位标定装置、标定方法及应用,包括以下步骤:S1:将标定装置组装;S2:设置拉曼信号采集参数;S3:设定温湿度数值;S4:将密封标定舱抽真空,打开温度湿度发生器;S5:采集拉曼光谱仪与温湿度计、压力传感器的数据;S6:获得Iw、温度t和该温度下的RHt、气体压力P,计算获得PW和RH20;S7:重复步骤S3~步骤S6,完成多组温湿度下水汽的标定与检测;S8:绘制PW、RH20与IW的标准工作曲线。本发明可同时完成水汽含量的校准以及拉曼探头的水汽原位标定,避免了常规的探测空气进行探头标定的时域变化和环境温度波动等引起的精度大大降低问题,提高了标定方法的精度。