一种柔性聚苯胺/聚邻甲基苯胺复合电致变色薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109706496A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910159848.1

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 一种柔性聚苯胺/聚邻甲基苯胺复合电致变色薄膜的制备方法,它涉及一种复合电致变色薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有智能材料的红外发射率调控能力差和循环稳定性差的问题。方法:一、制备邻甲基苯胺酸溶液;二、原位沉积聚邻甲基苯胺薄膜;三、制备聚苯胺的沉积溶液;四、原位沉积聚苯胺薄膜,得到柔性聚苯胺/聚邻甲基苯胺复合电致变色薄膜。本发明可获得一种柔性聚苯胺/聚邻甲基苯胺复合电致变色薄膜。

    一种高变色响应速度双面聚苯胺电致变色薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109594112A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811538738.8

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种高变色响应速度双面聚苯胺电致变色薄膜的制备方法,它涉及一种聚苯胺电致变色薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的聚苯胺薄膜的变色响应速度慢和制备成本高,不利于工业化生产的问题。方法:一、制备镀金多孔膜;二、配制聚合物溶液;三、清洗电极;四、清洗镀金多孔膜;五、电化学沉积聚苯胺薄膜,得到高变色响应速度双面聚苯胺电致变色薄膜。本发明制备的高变色响应速度双面聚苯胺电致变色薄膜的变色响应时间为9.86s~14.32s。本发明可获得一种高变色响应速度双面聚苯胺电致变色薄膜。

    一种加热区可调的大平台通用加热装置及加热方法

    公开(公告)号:CN106345911B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610717229.6

    申请日:2016-08-24

    Abstract: 一种加热区可调的大平台通用加热装置及加热方法,它涉及一种大平台通用加热装置及加热方法。现有大平台超塑成形设备因无法调节而不适于对小尺寸零件进行超塑成形加工工作,造成能源浪费,同时易产生温度场不均问题。本发明中压力机通过下隔热块与加热下平台相连接,左移动加热组件和右移动加热组件并列设置在下隔热块顶面的两侧,前加热壁和后加热壁设置在下隔热块顶面上,加热上平台位于加热下平台的正上方且二者的加热面相对设置,加热上平台的顶部通过上隔热块与压力机用滑块相连接,前加热壁、后加热壁、加热上平台、加热下平台、左移动加热组件和右移动加热组件之间围合形成矩形加热腔。本发明用于航天航空中不同尺寸零件的超塑成形加工。

    一种高温固体粉末介质辅助钛合金板材超塑性拉深和胀形一体化的方法

    公开(公告)号:CN104624799B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201510004758.7

    申请日:2015-01-06

    Inventor: 蒋少松 卢振 王博

    Abstract: 一种高温固体粉末介质辅助钛合金板材超塑性拉深和胀形一体化的方法,它涉及一种拉深和胀形一体化的方法。装置包括冲头、上模瓣、上模套、下模瓣、下模套、垫片、上模腔、下膜腔和垫块。冲头的下端设置在上模腔中,上模瓣的外部设有上模套;下模瓣和下模套设置在垫块上,且下模套设置在下模瓣的外部;上模套和下模套之间设有垫片。方法:将待成型铝合金板材放入到高温固体粉末介质辅助钛合金板材超塑性拉深和胀形一体化的装置的上模瓣、下模瓣和下模套形成的空隙中,将粉末介质加入到上模腔中,进行预压,然后再进行加热,保温,再进行加压,保压;再进行降温,得到铝合金零件。本发明可获得厚度均匀的铝合金零件。

    一种钛合金板材热冲孔装置及利用该装置进行冲孔的方法

    公开(公告)号:CN105642765A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201511017293.5

    申请日:2015-12-29

    Inventor: 蒋少松 卢振 王博

    Abstract: 一种钛合金板材热冲孔装置及利用该装置进行冲孔的方法,涉及一种热冲孔装置及冲孔方法。本发明要解决现有的钛合金板材热冲孔装置和方法效率低、冲孔精度差,能源消耗高的问题。本发明装置包括上筒形纯铜导体、环形钨铜冲头、环形钨铜垫圈、下筒形纯铜导体、电流电源、上铜板导体和下铜板导体;上铜板导体连接上筒形紫铜导体和电流电源,下铜板导体连接下筒形紫铜导体和电流电源;冲孔方法:一:将孔钛合金板材放置于冲孔装置上并与环形钨铜冲头接触;二:当被加热区域升温至750℃~860℃时加20MPa~40MPa压力进行冲孔。本发明装置及方法效率高、冲孔精度高,能源消耗高低。本发明适用于钛合金板材热冲孔处理。

    一种多流态强化复合潜流人工湿地系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN104030440B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410270235.2

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 一种多流态强化复合潜流人工湿地系统及其使用方法,它涉及一种湿地处理及处理方法。该装置包括配水箱(1),水解酸化池(2),下行潜流湿地(3),上行潜流湿地(4),水平潜流湿地(5),进水管(6),水解酸化池布水管(7),下行潜流湿地布水管(8),上行潜流湿地布水管(9),水平潜流湿地布水管(10),出水管(11),流量计(12)。人工湿地反应器填料采用三层不同厚度与粒径的多孔介质构成,层内分布均匀,至水流在各层流态稳定。本发明可以提高传统的人工湿地对污水的处理效果,并且有效的防止了人工湿地堵塞现象,且具有低能耗,高效率,占地小,效益高等优点。

    三维结构泡沫金属/磷酸铁锂一体电极、其制备方法及以其为正极极片的锂离子电池

    公开(公告)号:CN102437314A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110403724.7

    申请日:2011-12-07

    Abstract: 三维结构泡沫金属/磷酸铁锂一体电极、其制备方法及以其为正极极片的锂离子电池,涉及泡沫金属/磷酸铁锂一体电极、其制备方法及以其为正极片的锂离子电池。解决现有二维磷酸铁锂电极仍存在大倍率充放电性能较差的问题。一体电极是以泡沫金属为支撑体和集流体,纳米磷酸铁锂颗粒在泡沫金属表面原位生成并固定于泡沫金属骨架表面得到。以一体电极为正极片的锂离子电池。将泡沫金属作为支撑体和集流体可形成三维立体的导电网络,增加材料电子导电性,使电化学反应表面积增加,降低电化学反应过程中的界面电流密度,减小电化学反应极化。锂离子电池在5C充放电倍率下,40次循环后锂离子电池的容量保持率仍高于90%。

    一种同时进行硫酸盐还原和反硝化的厌氧细菌的分离方法

    公开(公告)号:CN102277309A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010122778.1

    申请日:2010-03-12

    Abstract: 一种同时进行硫酸盐还原和反硝化的厌氧细菌的分离方法,它涉及一种厌氧细菌的分离方法。本发明解决了现有分离同时进行硫酸盐还原和反硝化的厌氧细菌的方法分离周期较长、不易获得纯菌株的问题。方法:一、提取DNA、PCR扩增;二、分离培养、纯化培养和富集培养;三、PCR扩增;四、分离培养、纯化培养和富集培养;五、PCR扩增;六、分离培养、纯化培养和富集培养即得到同时进行硫酸盐还原和反硝化的厌氧细菌。本发明的分离方法,与现有厌氧同时硫酸盐还原和反硝化细菌的分离方法相比,周期缩短了40%~50%,工作量小,周期短;本发明的分离方法得了目的菌株的纯菌株,且对硝酸盐和亚硝酸的降解效果好。

    厌氧反硝化细菌筛选用培养基及筛选厌氧反硝化细菌的方法

    公开(公告)号:CN101402990B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200810064948.8

    申请日:2008-07-18

    Abstract: 厌氧反硝化细菌筛选用培养基及筛选厌氧反硝化细菌的方法,它涉及一种反硝化细菌筛选用培养基及筛选反硝化细菌的方法。本发明解决了现有的厌氧反硝化细菌分离困难、分离周期长,最后分离到的菌株反硝化效能低的问题。厌氧反硝化细菌筛选用培养基分液体筛选用培养基和固体筛选用培养基两种。菌株的筛选:一、取污水或活性污泥;二、配制筛选用培养基;三、固体培养基分离;四、液体富集;五、重复三至四的操作;六、功能验证;选取性能优异的菌株即可。本发明筛选的菌株能去除硝酸盐,且去除率高。筛选用培养基的针对性强。本发明方法简单有效、分离快速、培养周期短、工作效率高,并筛选出目前筛选不到的污水处理性能优异的菌株。

    采用电气石载钼的无机抑制硫酸盐还原菌粉剂及制备方法

    公开(公告)号:CN101142924B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200710072764.1

    申请日:2007-09-06

    Abstract: 采用电气石载钼的无机抑制硫酸盐还原菌粉剂及制备方法,它涉及抑菌剂及其制备方法。它解决了现有有机抗菌剂的安全性差,还存在耐热性差、易分解和使用寿命短的问题。本发明按质量百分比由电气石为60~99.99%、钼酸铵固体为0.01~40%制成。制备方法为:一、采用纳米或亚微米电气石,放入去离子水中搅拌;二、添加硝酸盐溶液,pH值调整至4~8;三、添加钼和分散剂,搅拌;四、减压抽滤分离,用去离子水清洗;五、将分离、清洗后的粉末进行烘干;六、将烘干的粉末进行研磨、煅烧后粉末再次进行研磨后,即获得无机抑菌粉剂。本发明采用纳米或亚微米的电气石,用表面改性和离子交换以及固相合成法,不仅有效的提高了载钼量,而且提高了抑制菌剂的杀菌效果。

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