一种离子液体增强金属有机骨架材料稳定性的方法

    公开(公告)号:CN108192109A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810145941.2

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明属于金属有机骨架材料和离子液体技术领域,并公开了一种离子液体增强金属有机骨架材料稳定性的方法。该方法包括下列步骤:(a)选取离子液体作为待处理金属有机骨架材料的改性剂,将离子液体溶解于有机溶剂中,第一次搅拌使其溶解均匀形成前驱体溶液;(b)将待处理金属有机骨架材料加入前驱体溶液中,进行第二次搅拌,使得前驱体溶液与待处理金属有机骨架材料充分接触,由此获得改性后的金属有机骨架材料,干燥后获得所需的金属有机骨架材料。本发明操作简单,应用性强,适合于多种金属有机骨架材料和离子液体的组合,增强水稳定性效果明显,为金属有机骨架材料在潮湿环境中的应用提供了一种有效的途径。

    基于激光表面图案化改性的电解池用质子交换膜及其制备方法、膜电极和电解池

    公开(公告)号:CN120006348A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510263437.2

    申请日:2025-03-06

    Abstract: 本发明涉及电解池技术领域,具体来说是基于激光表面图案化改性的电解池用质子交换膜及其制备方法、膜电极和电解池。本发明通过采用激光器发射激光,对电解池用质子交换膜表面进行图案化加工处理,得到基于激光表面图案化改性的电解池用质子交换膜。采用本发明方法获得的基于激光表面图案化改性的电解池用质子交换膜解决了商用电解池用质子交换膜与催化剂层二维接触问题,减小内部电阻,增加三相反应区,克服表面光滑致密的电解池用质子交换膜与催化剂层之间近似二维平面接触存在的技术缺陷。同时采用本发明基于激光表面图案化改性的电解池用质子交换膜先制得膜电极,然后采用膜电极制得电解池,对电解池进行应用。

    一种基于网格伪点近似的大尺度空间随机变异特征生成方法

    公开(公告)号:CN119230027A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411334260.2

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于网格伪点近似的大尺度空间随机变异特征生成方法,属于非匀质材料空间变异特征生成领域,该方法利用伪点缩小协方差矩阵的大小,同时利用线性共轭梯度法对网格伪点的自协方差矩阵进行求解,减少自协方差矩阵求逆的运算量以及仿真过程中自协方差矩阵分解的计算量,能够大幅提高高斯随机场的生成效率;该方法构建的基于网格伪点近似高斯随机场的大尺度非匀质材料空间变异特征生成模型,能够实现基于网格伪点的大尺度高斯随机场的生成,利用稀疏功率期望传播法的等效自协方差函数推导基于网格伪点近似的高斯随机场后验均值函数与自协方差函数,采用Kronecker运算实现后验自协方差矩阵的快速分解,大幅提高多维大尺度随机场的生成效率。

    一种基于一维稀疏伪点的高斯随机荷载采样模型构建方法

    公开(公告)号:CN118246347B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410667203.X

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明属于高斯随机荷载生成领域,具体涉及一种基于一维稀疏伪点的高斯随机荷载采样模型构建方法,包括:基于待预测时间点的点集所对应的真实值集合#imgabs0#、伪时间点的点集所对应的真实值集合和实际观测数据集中观测时间点集合所对应的真实值集合,得到高斯过程等效自协方差函数,用以替换稠密计算#imgabs1#预测分布中的自协方差函数;并对等效自协方差函数中的对角矩阵项与已知的观测误差的自协方差矩阵的加和进行分解,分解结果为上下三角矩阵的乘积形式;将分解结果带入预测分布,采用矩阵求逆引理对函数进行变换,得到基于一维稀疏伪点近似的高斯过程后验均值函数和后验自协方差函数;由此推导得到采样公式。本发明能提高高斯随机荷载生成效率。

    一种复合吸附介质及基于该复合吸附介质的吸附床

    公开(公告)号:CN117181195A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311327380.5

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明提供了一种复合吸附介质及基于该复合吸附介质的吸附床,复合吸附介质的制备方法为:S1、硅胶、金属有机骨架材料、粘结剂按质量比1:1:0.15混合均匀,得到混合粉末;S2、将去离子水加热至60℃,加入混合粉末,搅拌均匀,静置冷却至室温,得到混合溶液;S3、制备大孔尺度多孔介质,并进行预处理以去除表面氧化物;S4、将预处理后的大孔尺度多孔介质浸入混合溶液中,吹去孔内积液,多次重复浸渍;S5、浸渍后干燥处理。本发明还提供基于该复合吸附介质的吸附床,该吸附床具有更高的吸附量,传热传质效果更好,结构稳定性好,可应用于吸附制冷或除湿系统中,系统性能能得到较大的提升。

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