一种优化蒙古黄芪施肥量的方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119655037A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510031230.2

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种优化蒙古黄芪施肥量的方法。该方法包括:划分地块,施基肥后移栽黄芪,每个地块黄芪施入不同用量的氮肥、磷肥及钾肥,在生长期抽样测定黄芪根长、根直径、地下部分干重、黄芪甲苷含量和毛蕊异黄酮葡萄糖苷作为黄芪品质指标,在收获期测定黄芪总产量作为黄芪产量指标,通过综合隶属函数法结合肥料效应方程优化施肥配比,得到最优施肥配方为N:P:K施肥量比例为1:1.5:2.2,N:P:K各元素比例为5:2:12,该方法准确科学且贴合实际地筛选出蒙古黄芪最佳施肥量方案,可提高黄芪产量和品质,具有推广意义。

    一种避免水土流失的防护结构及方法

    公开(公告)号:CN120006747A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510336264.2

    申请日:2025-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种避免水土流失的防护结构及方法,涉及环境保护领域,包括边坡主体,所述边坡主体表面设置有承载组件、种植组件和固定组件,所述种植组件能够通过所述固定组件固定在所述承载组件表面,所述承载组件固定在所述边坡主体表面。本发明通过箱体表面固定的挡水条和扰流块,能够对水流进行分流,不仅能够减少水流对边坡的冲刷和侵蚀,延长边坡的使用寿命,还能够保护边坡上的植被和土壤,维护生态环境的稳定性。同时排水槽能够对分流后的水流进行导流,使得水流能够沿着指定路径流动,避免水流直接冲击边坡,减少边坡的冲刷和侵蚀,并阻止水流聚集和积聚在边坡下方,减少地基松动和滑坡的风险。

    一种测定黑刺菝葜或其制剂中皂苷元含量的方法

    公开(公告)号:CN101339137B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200810150591.5

    申请日:2008-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种测定黑刺菝葜或其制剂中皂苷元含量的方法。该方法是先在黑刺菝葜或其制剂中加入酸水溶液或酶分解皂苷后,再用与水不相混溶的二氯乙烷或氯仿、乙酸乙酯等可溶性有机溶剂从中提取出皂苷元,然后在高氯酸作用下,在冰醋酸中使之与香草醛显色反应,以拉肖皂苷元为对照品,用比色法在波长450nm处测定其含量。本发明的方法能检测黑刺菝葜或其制剂中皂苷元的含量,反应特异性强,复现性好,方法稳定可靠。

    一种测定黑刺菝葜或其制剂中皂苷元含量的方法

    公开(公告)号:CN101339137A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810150591.5

    申请日:2008-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种测定黑刺菝葜或其制剂中皂苷元含量的方法。该方法是先在黑刺菝葜或其制剂中加入酸水溶液或酶分解皂苷后,再用与水不相混溶的二氯乙烷或氯仿、乙酸乙酯等可溶性有机溶剂从中提取出皂苷元,然后在高氯酸作用下,在冰醋酸中使之与香草醛显色反应,以拉肖皂苷元为对照品,用比色法在波长450nm处测定其含量。本发明的方法能检测黑刺菝葜或其制剂中皂苷元的含量,反应特异性强,复现性好,方法稳定可靠。

    双氟磺酰亚胺锂/1,3-二氧五环锂电池凝胶电解液及其制备方法和电池

    公开(公告)号:CN109494400A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811209553.2

    申请日:2018-10-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种双氟磺酰亚胺锂/1,3-二氧五环锂电池凝胶电解液及其制备方法和电池,属于锂电池技术领域。以双氟磺酰亚胺锂和1,3-二氧五环作为前驱体,将双氟磺酰亚胺锂溶解于1,3-二氧五环中混合均匀,混合液中双氟磺酰亚胺锂浓度为3-4molL-1;然后密闭放置,使混合液中的1,3-二氧五环在双氟磺酰亚胺锂催化作用下逐渐发生聚合反应,形成凝胶电解液。此凝胶电解液具有电化学窗口宽,对锂金属负极稳定,且具有抑制锂枝晶生长效果好等优点,可极大地提高锂金属负极的循环效率。本发明的制备工艺简单,原材料价格便宜,能耗低,适合于大规模工业化生产,对多种正极材料的锂金属电池,如:锂-硫电池,锂-磷酸铁锂电池,锂-钴酸锂电池,锂-空气电池等也是适用的。

    一种草状碳纳米带的制备方法

    公开(公告)号:CN103072969A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310039359.5

    申请日:2013-01-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种草状碳纳米带的制备方法。它的制备步骤如下:1)把泡沫镍放在热压机中压实(压力为3.6MPa)后,剪裁成20mm×20mm×0.5mm或20mm×40mm×0.5mm大小若干枚,并对其进行清洗和干燥;将含有金属铁盐的镀液加热,把清洗后的泡沫镍放入镀液中镀覆、烘干,得到含有金属铁催化剂薄膜的泡沫镍样品;2)将样品水平或垂直放置在石英舟中,加热,通入氮气,同时调节氮气的流量,然后,再通入氢气和乙炔气体,反应结束后关闭乙炔和氢气阀门,但氮气还要继续通入,当温度降到300℃后关闭氮气阀门,待炉膛冷却至室温后取出载有泡沫镍的石英舟,经扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)的观察与分析,确定在泡沫镍样品上生长出的是一层草状碳纳米带。本发明制备工艺过程简单、能耗小、成本低、节省时间,生长时反应气流量小,易于精确控制,材料合成的重复性好。

    一种基于电弧放电法制备单壁碳纳米管薄膜的装置

    公开(公告)号:CN101311295A

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200810059552.4

    申请日:2008-01-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电弧放电法制备单壁碳纳米管薄膜的装置。它包括电弧放电真空室,电弧放电真空室与真空泵相连接,电弧放电真空室内设有石墨阴极和石墨阳极,石墨阴极和石墨阳极与直流电源相连接,其特征在于在石墨阴极和石墨阳极上分别设相配合的上球冠形石墨板和下球冠形石墨板,上球冠形石墨板和下球冠形石墨板形成球冠型电容器。本发明使合成的单壁碳纳米管,能够以大面积(100~200cm2)薄膜的形式均匀附着于阴极球冠石墨极板的内表面上。薄膜的厚度根据需要可以进行控制,膜厚在数微米到1毫米量级之间,制备出的单壁碳纳米管薄膜的转化率达到了75%以上,薄膜中单壁碳纳米管的纯度在55%以上。

    一种新型锂空气电池多功能测试装置

    公开(公告)号:CN109814038A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811654029.6

    申请日:2018-12-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型锂空气电池多功能测试装置。该多功能测试装置中,密封腔体为管状腔体,密封腔体具有至少两个法兰接口;其中一个法兰接口通过密封组件与通气接口密封相接,其余法兰接口通过密封组件与测试接口密封相接;通气接口的本体为法兰盖板,本体上开设有两个通孔,进气管和排气管分别穿过两个通孔后伸入密封腔体内,进气管和排气管上分别设有用于控制的进气阀和排气阀;测试接口的本体为法兰盖板,本体上开设有至少四个通孔,每个通孔中均穿有一条接线柱;待测试的电池放置于密封腔体内部,并通过接线柱与外部电化学测试系统相连。该装置扩展性好、操作方便、密封性好,适用于锂空气电池充放电性能测试和原位电化学测试。

    单壁碳纳米管薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101481788A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200810059933.2

    申请日:2008-03-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种单壁碳纳米管薄膜的制备方法。它是将金属钼粉和金属铁粉、镍粉、钇粉、钴粉等按一定比例组成二元或三元催化剂后填充入Φ6×50mm的石墨棒内形成复合石墨阳极,并安装在电弧放电装置内,钼粉的摩尔百分数为0.1%~2%,其它金属的摩尔百分数为0.5%~5%。采用氢气和氩气混合气体(压力比为2∶3,总压力150~250Torr),或氦气(压力150~250Torr)。复合石墨阳极的放电电流为50~100A,电弧放电5~100秒,在弧放电装置内的上球冠形阴极石墨极板上可以取到单壁碳纳米管薄膜,其转化率达到了90%以上。所制备出薄膜面积可达100~230cm2以上,膜的厚度在数微米到1毫米之间,薄膜具有一定的方向性。

    全固态微型锂电池电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN1828987A

    公开(公告)日:2006-09-06

    申请号:CN200610049207.3

    申请日:2006-01-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种全固态微型锂电池电解质的制备方法。方法的步骤如下:1)选取两组能形成Li2O-TiO2-SiO2-P2O5体系或Li2O-TiO2-Al2O3-P2O5体系的几种原料。经过研磨和煅烧再研磨,分别制得上述两体系;2)在这两体系种中分别滴入3%PVA溶液粘合剂,放入模具中,在室温下压制薄片;3)将压片高温烧结后冷却,最后得到固体电解质薄片。该薄片在常温下的离子电导率在5.927E-04~9.912E-04S/cm。利用XRD和SEM对电解质微观结构进行分析与表征的结果,证实全固态锂电池电解质薄片都是晶态材料,都有比较好的致密性和均匀性结构。这就决定了利用这种电解质制造的电池具有优良的电化学稳定性,可以制成新型的防漏液、不腐蚀电极和不发生燃烧的并能在高温环境下使用的全固态微型锂电池。

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