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公开(公告)号:CN115138855A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210810339.2
申请日:2022-07-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: B22F9/18 , C25B3/03 , C25B3/26 , C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/089
Abstract: 本发明公开一种双金属单原子材料的制备方法及其在新能源中的应用,该制备方法采取氯化钾作为模板且煅烧温度较低,极大限制了金属原子的迁移团聚,从而制备出了原子分散的成对铜锌金属原子负载在微孔氮掺杂碳上的双金属单原子催化剂;该制备方法的工艺仅包括球磨、超声、煅烧和冷冻干燥等操作,工艺简单,且无需对样品进行酸处理,对环境十分友好。该制备方法得到的CuZn双金属单原子材料具有优异的ERC性能,在CO2饱和的1M KHCO3溶液中,法拉第效率高达84.7%,‑1.1V(vs.RHE)下电流密度为‑49.7mA cm‑2,具有优异的稳定性。在过电位为‑1.1V附近,还原产物主要为CH4,具有高度选择性。
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公开(公告)号:CN114990626A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210810368.9
申请日:2022-07-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开一种硒掺杂磷化镍的制备方法及其在新能源领域中的应用,该制备方法中采用具有孔隙率高、稳定性好、比表面积大等优点的泡沫镍材料作为载体,成功制备了具有独特的多孔纳米片结构的Se掺杂Ni5P4。确保了催化剂与导电载体之间良好的电接触和气泡释放,暴露出大量的活性位点。采用该制备方法得到的Se掺杂Ni5P4材料的原料成本低,制备工艺简单。且Se元素的引入使材料具有良好的稳定性,多孔纳米片结构提高了材料的比表面积。该Se掺杂Ni5P4材料在碱性介质中电解水,其析氢效果良好,稳定性较高。
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公开(公告)号:CN119712997A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411856227.6
申请日:2024-12-17
Applicant: 河北工业大学
IPC: F16L55/035 , F17D5/00 , B63C11/52
Abstract: 一种用于深海立管扰流的全方位运动控制仿鱼形机器人,包括振动分析模块和扰流单元;所述扰流单元,包括鱼形整流罩和设于鱼形整流罩上的传感器模块,鱼形整流罩一端为分流尖,所述传感器模块获取当前洋流信息;鱼形整流罩后依次连接有柔性鱼尾和尾鳍,所述柔性鱼尾包括至少三个依次连接的舵机,所述舵机独立动作模仿鱼尾摆动,所述尾鳍类似鱼鳍,随舵机动作而摆动;所述振动分析模块,分析分析传感器模块所采集的洋流信息,发出控制信号控制柔性鱼尾的舵机使其摆动,所产生的反馈正好和漩涡抵消。本发明通过三个相连的舵机转动,实现尾部的柔性摆动,模拟鱼在水中的游动姿态,可以产生周期脱落的涡,这些涡与引起涡激振动的涡抵消,实现抑制涡激振动的效果。
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公开(公告)号:CN118443806A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410359422.1
申请日:2024-03-27
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微弱信号增强的方法,包括以下步骤:S1、基于分岔特性提取微弱信号;S2、基于随机共振特征对微弱信号进行增强;S3、基于饱和现象对微弱信号进行量化评价。本发明揭示了非线性动力学特性提取微弱信号的作用机理,建立了微弱信号特征增强及线性化的评价机制。保证了微弱信号的精确提取并有助于后处理阶段对早期损伤的量化评价,对保障航空发动机的服役可靠性和安全性具有重要意义,助力非线性超声的工程化应用。
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公开(公告)号:CN115138855B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210810339.2
申请日:2022-07-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: B22F9/18 , C25B3/03 , C25B3/26 , C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/089
Abstract: 本发明公开CO2转化为CH4的催化材料的制备方法及其在新能源中的应用,该制备方法采取氯化钾作为模板且煅烧温度较低,极大限制了金属原子的迁移团聚,从而制备出了原子分散的成对铜锌金属原子负载在微孔氮掺杂碳上的双金属单原子催化剂;该制备方法的工艺仅包括球磨、超声、煅烧和冷冻干燥等操作,工艺简单,且无需对样品进行酸处理,对环境十分友好。该制备方法得到的CuZn双金属单原子催化材料具有优异的ERC性能,在CO2饱和的1M KHCO3溶液中,法拉第效率高达84.7%,‑1.1V(vs.RHE)下电流密度为‑49.7mA cm‑2,具有优异的稳定性。在过电位为‑1.1V附近,还原产物主要为CH4,具有高度选择性。
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