一种烟花发光材料焰色反应评价装置及评价方法

    公开(公告)号:CN118883531A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410936199.2

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明提供一种烟花发光材料焰色反应评价装置及评价方法,装置包括工作台、测试部、上壳体,以及控制器;测试部包括传送带、下料溜子、载物台,以及点火器;传送带与控制器电性连接,用于控制传送带的运行速度以及启停;下料溜子的出料口高于传送带设置;传送带和载物台之间具有预定高度差;点火器用于点燃从传送带出料口掉落的发光材料;点火器与控制器电性连接,用于控制触发点火器;在上壳体内壁设有光谱照度仪、高清相机和分贝仪,光谱照度仪用于获取发光材料燃烧时的光谱、色温、照度,高清相机用于获取发光材料燃烧时的状态信息、颜色以及花型;分贝仪用于监测发光材料燃烧时的响度;本发明能快速有效的评价发光材料的焰色反应。

    高效率、高热稳定性的远红光发射荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117778004A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311656164.5

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种高效率、高热稳定性的远红光发射荧光粉及其制备方法与应用,其化学通式为MZrβGe1‑βNO6:xCr3+;其中,M代表(GdαY1‑2αLaα),α为Ga和La元素取代Y元素的摩尔数;β为Zr元素取代Ge元素的摩尔数;N代表(SbγNb1‑γ),γ为Sb元素取代Nb元素的摩尔数;x为Cr3+的掺杂百分数;0.1≤α≤0.4,0.3≤β≤0.6,0.1≤γ≤0.5,0.001≤x≤0.005。本发明的荧光粉粒径平均在30±2μm内,微粒呈现为规则的粒状结构,激发峰位于450‑500nm,其量子产率高达97%。本发明所述荧光粉可与近紫外和蓝光芯片相匹配;发射峰位于600‑800nm之间,在150℃工作温度下能保持优异的稳定性,通过控制α,β的比例,可以实现光谱的精准调控,能够针对植物需求调整发射峰位置;由其所封装的灯具可应用于植物照明领域。

    一种用于有机污染物催化降解的3D催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111408373B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910017193.4

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明属于有机废水处理领域,具体公开了一种制备用于有机污染物催化降解的3D催化剂的方法,将包含棉花秆粉、酸和催化金属源的原料溶液在含氧气氛、100‑350℃下反应,即得;所述的原料溶液中,所述的酸的浓度为35‑85%。本发明还发现,在反应过程中,添加一定量的非离子型纤维素混合醚,可以进一步提升3D催化剂的结构稳定性,有助于进一步提升催化金属源的负载效果,进一步改善农药催化效果。

    一种水热碳复合材料及其制备方法、催化体系和应用

    公开(公告)号:CN115025821A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210692058.1

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明提供了一种水热碳复合材料,其包括质量比为1:1‑3:1的农作物秸秆和酸化粘土矿物。本发明又提供了一种水热碳复合材料的制备方法,其包括步骤S1、酸化粘土矿物;步骤S2、制备水热碳复合材料,将所需质量的农作物秸秆和酸化粘土矿物加入水中,搅匀后经水热反应制得水热碳复合材料。本发明还提供了一种包括所述水热碳复合材料的催化体系,所述水热碳复合材料的使用浓度为0.5‑2.0g/L,所述过硫酸盐溶液的浓度为0.5‑2.0mmol/L。本发明最后提供了一种采用所述催化体系在催化降解有机农药方面的应用。本发明制备工艺简单、成本低,且所制备的水热碳复合材料可循环使用,能够有效降解有机农药。

    一种重金属污染的植物茎秆处理及高值化利用方法

    公开(公告)号:CN111468502A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910068058.2

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明属于重金属污染植物处理领域,具体公开了一种重金属污染的植物茎秆处理及高值化利用方法,将重金属污染的植物茎秆进行厌氧发酵;将发酵后的植物茎秆置于磷酸溶液中得混合液,将该混合液在含氧气氛、100-160℃下进行第一段热处理,得前驱体;再将前驱体在保护性气氛、500-800℃下进行第二段热处理,得多孔碳材料,并从第二段热处理的尾气中回收重金属;向多孔碳材料中填充硫单质,制得锂硫电池正极活性材料。本发明操作简单,可同时实现重金属的回收和有害资源的高值化利用,有效地为重金属富集后的植物后续处理开拓了新的途径及解决方案。

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