一种用于CO2还原及O2再生的催化剂的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN118237069A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410386349.7

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于CO2还原及O2再生的催化剂的制备及应用方法,包括:将V2O5粉末和草酸溶解于去离子水,加入至异丙醇中,搅拌后进行高压高温反应,洗涤干燥得到VO2纳米粉末;将VO2纳米粉末与CeO2粉末、In2O3粉末按比例混合,加入至一定量无水乙醇中,搅拌分散、固液分离、洗涤干燥,焙烧得到混合粉末;对制备得到的混合粉末进行表面改性,得到表面改性的混合粉末;使用HZSM‑5分子筛制备分子筛网状模板,将制备的表面改性的混合粉末负载在分子筛网状模板上,得到用于CO2还原及O2再生的催化剂。本发明制备得到的催化剂应用于催化低能电子贴附还原CO2生成O2,有效提高了CO2还原生成O2的催化效率和O2生成率,确保了密闭环境中CO2的连续还原和O2的持续快速供应。

    一种利用方纳石结构制备熔盐废物固化体的方法

    公开(公告)号:CN118197669A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410399254.9

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本申请公开了一种利用方纳石结构制备熔盐废物固化体的方法,包括以下步骤:S1、将铝源、硅源和熔盐废物混合,其中,所述铝源为铝酸钠,所述硅源为硅溶胶,通过磁力搅拌,得到混合均匀的混合物;S2、将混合物放入加热装置中进行水热反应,得到方纳石结构的熔盐废物固化体。本申请通过选定铝源为铝酸钠,选定硅源为硅溶胶,通过水热反应后,能够得到方纳石结构的熔盐废物固化体。方纳石结构制备熔盐废物固化体的方法可以很大程度上处理熔盐废物,且所制备的固化体具有较高体积密度及较低的核素浸出率等优点,能够良好的抑制放射性熔盐废物在自然界中的迁移。

    一种面向机器人流程自动化的行为序列预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117592622A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410079202.3

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种面向机器人流程自动化的行为序列预测方法及系统,方法包括:采集机器人流程自动化的行为序列数据;利用滑动窗口算法将行为序列数据划分为若干重叠的行为窗口;根据行为序列数据的特征类型划分任务并构建多任务网络模型;对采集的数据进行处理并转换为事务型数据,利用频繁项集挖掘算法从事务型数据中挖掘有效的强关联规则;实时记录用户当前的行为序列,并利用多任务网络模型滚动预测用户后续的行为序列数据;对预测的行为序列数据进行独热解码,基于有效的强关联规则集对预测的行为序列数据进行后处理。通过本发明提高了业务流程的自动化程度,降低业务流程的人工干预,提升业务流程的执行效果。

    一种提高光热防除冰薄膜光热效应的微纳复合结构及制备方法

    公开(公告)号:CN117567987A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311512897.1

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种提高光热防除冰薄膜光热效率的微纳复合结构及其制备方法,所述微纳复合结构设置在具有光热效应的超疏水薄膜表面,包括第一光热陷阱和第二光热陷阱,所述第一光热陷阱包括均匀排列的多个微锥,所述微锥的表面随机分布有微团状颗粒;所述第二光热陷阱包括设置在微锥下方并具有高长径比的中空微柱,所述中空微柱的内壁随机分布有微米级的褶皱。本发明基于微纳复合结构对光线进行两次捕获产生热量,并且热量因热传递带来的损失在中空微柱的隔绝下被减小,通过构建复合结构实现了在低浓度光热材料下(0.05wt%的MWCNTs)的光热性能,为利用结构提高低浓度光热材料薄膜温度提供新的解决方法。

    一种热膨胀系数测量装置及该装置误差测量方法

    公开(公告)号:CN117074456A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311061060.X

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明涉及材料性能测量技术领域,具体涉及是一种热膨胀系数测量装置及该装置误差测量方法,通过在底座上设置对称设于检测件固定单元两端的第一检测单元和第二检测单元,这样可以从两端相同距离的位置对被测样品的伸缩量进行测量,提高了整体的精准度。采用了铜作为夹持主体,其高热导率可以尽最大程度保证样品温度均匀,其余安装底座则采用G10、invar合金等低热膨胀系数的材料,以减少因低温变形对实验结果产生的影响。同时提供了一种从三个维度进行误差测量的方法,并以本申请提供的热膨胀系数测量装置为例进行了演示,能够更加精准的评估热膨胀系数测量装置的误差值。

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