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公开(公告)号:CN118431048A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310050442.6
申请日:2023-02-01
Abstract: 本发明提供了一种氘灯封装设备,其特征在于,包括:箱体外壳;换气机构,与箱体外壳连通,用于对箱体外壳中抽真空并注入惰性气体;转盘机构,设置在箱体外壳内部,包括转盘和驱动组件,转盘上设置有多个能够放置氘灯的灯座;机械臂机构,设置在箱体外壳内部,包括取料机械臂和激光机械臂;控制机构,用于控制换气机构、转盘机构以及取料封装机构的工作,其中,灯座上设置有电加热套,取料机械臂用于将待封装的氘灯放置在灯座上,激光机械臂用于通过发射激光束对氘灯进行封装。本发明所提供的氘灯封装设备及封装方法能够有效避免封装过程中氧化变质问题和大面积烧结的残余应力问题,有利于提高氘灯的稳定性、可靠性以及使用寿命。
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公开(公告)号:CN115652362B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202211323428.0
申请日:2022-10-27
Applicant: 复旦大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种低铂含量的单原子与纳米颗粒复合体系催化剂及其制备和应用,该催化剂的制备过程具体为:(1)将氧化石墨烯粉末进行等离子体处理,得到氮掺杂的还原氧化石墨烯;(2)将氮掺杂的还原氧化石墨烯与一定量的氯铂酸均匀分散在溶剂中,将分散液冻干得到前驱体粉末,或者将分散液涂敷在负载电极或碳纸表面,自然干燥得到前驱体电极;(3)将前驱体粉末或前驱体电极放置于真空腔体中,进行等离子体处理,得到目标产物。本发明通过改变前驱体中氯铂酸的添加量和等离子体处理过程,得到不同形貌的催化剂,适用于工业级电流密度下催化析氢反应的应用。
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公开(公告)号:CN114875445B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210501579.4
申请日:2022-05-09
Applicant: 复旦大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种非晶硫化钼/硫化钨/三维氮掺杂石墨烯析氢反应催化剂及其制备和应用,该催化剂制备过程具体为:(1)先将氧化石墨烯进行紫外臭氧处理,再与硫酸镍再水中加热反应,然后冻干,得到三维氧化石墨烯;(2)取四硫代钼酸铵、四硫代钨酸铵和三维氧化石墨烯均匀分散至溶剂中,再将分散液冻干得到前驱体粉末,或者将分散液涂覆再负载电极表面并挥发溶剂,得到前驱体电极;(3)将所得前驱体粉末或前驱体电极或前驱体电极置于真空腔内部,进行等离子体处理,即得到目标产物。本发明通过改变四硫代钼酸铵与四硫代钨酸铵的质量比等实现对催化剂催化活性的调控,进而得到不含贵金属的、可以高效催化工业级电流密度析氢反应的催化剂。
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公开(公告)号:CN113529126B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110678147.6
申请日:2021-06-18
Applicant: 复旦大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种催化活性物种含量可控的非晶硫化钼/石墨烯催化剂及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取四硫代钼酸铵和氧化石墨烯均匀分散至溶剂中,再将所得分散液滴涂在负载电极表面,晾干挥发溶剂,得到前驱体电极;(2)将前驱体电极放入真空腔内部,进行等离子体处理,即得到覆盖于负载电极表面的目标产物。本发明制备方法简单快速,全部制备流程所需时间在一小时以内,并可以通过改变等离子体处理时间实现对催化活性物种的含量的调控,进而得到具有优良催化性能的非贵金属析氢反应催化剂,提供了一条规模化制备电解水催化剂的新途径。
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公开(公告)号:CN102856569A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210379300.6
申请日:2012-10-09
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池技术领域,具体为多孔阴极涂敷矩阵式的小型固体氧化物燃料电池装置。该燃料电池装置由若干单层电池堆叠合并串连连接构成,各单层电池堆之间由金属网连接;将若干微管式固体氧化物燃料单电池置于矩阵式阴极模子中而构成单层电池堆,矩阵式阴极内壁与各单电池之间设有多孔阴极涂敷层。所述微管式固体氧化物燃料单电池包括:多孔阳极管、致密电解质膜、位于电解质膜和阴极间的保护层,最外层为阴极。本发明使用的单电池为微管结构,该结构对燃料电池在快速开启、关闭过程中带来的热压力,有良好的抗击能力。此外该微管电池有很好的力学性能,抗压碎压力高达120MPa。本发明具有结构简单、低成本、易替换、重量轻、寿命长等特点。
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公开(公告)号:CN114873635B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210500473.2
申请日:2022-05-09
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种可控锑掺杂高光效蓝光钙钛矿纳米片及其制备方法,以铅盐、铯盐、锑盐为原料,以有机酸和有机铵为配体,以二甲基甲酰胺或二甲基亚砜作为溶剂,利用配体辅助法在甲苯溶液中原位合成锑掺杂的蓝光钙钛矿纳米片CsPbClyBr3‑y:xSb。本发明通过引入锑掺杂,可以形成n层钙钛矿纳米片,可以同时实现荧光量子产率(PLQY)的提升和荧光寿命的缩短,对于单一溴卤素钙钛矿纳米晶,可以实现荧光峰值的蓝移,蓝光发光峰值在456nm‑470nm之间,对于465nm发光峰处的锑掺杂溴铅钙钛矿纳米片,其荧光量子产率高达95%且半波宽仅为19nm,同时具有1.48ns的极短荧光寿命。
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公开(公告)号:CN115652362A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211323428.0
申请日:2022-10-27
Applicant: 复旦大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种低铂含量的单原子与纳米颗粒复合体系催化剂及其制备和应用,该催化剂的制备过程具体为:(1)将氧化石墨烯粉末进行等离子体处理,得到氮掺杂的还原氧化石墨烯;(2)将氮掺杂的还原氧化石墨烯与一定量的氯铂酸均匀分散在溶剂中,将分散液冻干得到前驱体粉末,或者将分散液涂敷在负载电极或碳纸表面,自然干燥得到前驱体电极;(3)将前驱体粉末或前驱体电极放置于真空腔体中,进行等离子体处理,得到目标产物。本发明通过改变前驱体中氯铂酸的添加量和等离子体处理过程,得到不同形貌的催化剂,适用于工业级电流密度下催化析氢反应的应用。
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公开(公告)号:CN112773922A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110146663.4
申请日:2021-02-03
Applicant: 复旦大学
Inventor: 区琼荣
Abstract: 本发明属于环保和公共卫生领域,具体的提供了一种活性氧空气灭菌装置,包括水箱、上水管、分水管、水帘、高压电源、外壳,所述水箱设置在所述外壳的底端,所述水箱的顶部设置有水泵;所述水泵的出水口连接所述上水管的主管道底部端口,所述上水管的主管道顶部端口连接所述分水管的进水口;所述水箱的顶部设置有回水孔,回水孔顶部设置有水槽;所述分水管下沿设置有出水孔,所述水帘的顶部与出水孔相对应,水帘的底部位于所述回水孔顶部的水槽内;本发明提出采用富含活性氧的活性水对空气中的细菌病毒进行消杀处理的方法,既充分发挥的等离子体活化物对细菌病毒的高效消杀能力。
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公开(公告)号:CN107029882A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710179542.3
申请日:2017-03-23
Applicant: 复旦大学
Inventor: 区琼荣
CPC classification number: B03C3/08 , B01D53/323 , B01D2257/106 , B01D2257/40 , B01D2257/708 , B01D2257/91 , B03C3/41
Abstract: 本发明属于环境治理技术领域,具体为一种大面积电晕等离子体空气净化器。包括平板型电晕电极、集尘电极和光源,平板型电晕电极与集尘电极相互间隔交替设置,平板型电晕电极表面与集尘电极表面平行且正对;光源为外部光源,发射高强度光束,投射到等离子体放电区域和等离子体尾流经过区域。本发明空气净化器拥有大面积电晕电极,因而,可以产生大体积的电晕放电区域,在不降低等离子体功率的前提下,降低电晕区放电强度,低功率密度不利于臭氧和氮氧化物的生成,很好地解决了等离子体空气净化效率与臭氧和氮氧化物浓度超标之间的矛盾,而平板型电晕电极可产生大体积的电晕放电区域,有利于提高了等离子体空气净化和工业废气处理的效率。
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公开(公告)号:CN106984146A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710179535.3
申请日:2017-03-23
Applicant: 复旦大学
Inventor: 区琼荣
CPC classification number: B01D53/007 , B01D53/323 , B01D53/72 , B01D53/78 , B01D2257/708 , B01D2258/02 , B01D2259/804 , B01D2259/818 , B03C3/38 , B03C3/41 , B03C3/45
Abstract: 本发明属于环境治理技术领域,具体为一种光增强水雾等离子体废气处理装置。本发明装置包括光源、等离子体处理装置和发雾装置;发雾装置设置在等离子体处理装置下方进气口处,光源设置于等离子体处理装置上方出气口处,其中:等离子体处理装置由若干放电单元按阵列排列组成,每个放电单元由一支反应管和电场电极、电晕电极组成。本装置通过发生大量水雾,并由电荷激活后,增加对废气中的有害物质溶解性和反应活性,使这些有害物质被溶解到水中反应除去;并利用光子能量叠加效来增强等离子体对有害物质分子的降解。在不增加装置系统功率的前提下,增强等离子体废气处理效率,并分解空气放电等离子体的副产物氮氧化物,提高了等离子体工业废气处理的效率。
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