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公开(公告)号:CN114497584B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210091397.4
申请日:2022-01-26
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种金属‑金属硫化物异质结催化剂的制备方法和应用,属于电催化剂制备技术领域。该制备方法包括如下步骤:通过胶体合成法制备金属硫化物前驱体,再将该前驱体在还原气氛中进行煅烧处理,得到金属‑金属硫化物异质结催化剂。该催化剂在界面处的电子转移有利于优化中间体的结合能,极大地提高碱性氢氧化活性,同时在碱性交换膜燃料电池领域具备巨大的应用前景,降低了成本,拓宽了催化剂种类。
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公开(公告)号:CN115739129A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211532981.5
申请日:2022-12-01
Applicant: 武汉大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G55/00 , C01B19/00 , C25B1/04 , C25B11/081
Abstract: 本发明提供一种纳米层状六方相贵金属硒化物的制备方法,包括以下步骤:将铱源、硒源按照比例溶解于溶剂中,在惰性气氛下加热反应获得产物,对产物进行收集、洗涤和烘干,即得到一种纳米层状六方相贵金属硒化物。本发明利用向贵金属中加入非金属元素Se,形成金属‑非金属化合物,能进一步降低催化剂的成本,并采用胶体合成法在有机相中制备得到六方密堆积(hcp)结构。本发明制得的贵金属硒化物作为碱性氢析出反应的电催化剂,其催化性能远远高于正交相贵金属硒化物的催化性能,在碱性HER上具备巨大的应用前景,降低了成本,拓宽了催化剂种类,且制备方法简单易行,快速方便,产物多,具有广阔的推广及应用前景。
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公开(公告)号:CN103825761B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201410066341.9
申请日:2014-02-26
Applicant: 武汉大学
IPC: H04L12/24 , H04L12/46 , H04L12/775
Abstract: 本发明提出一种延迟可容忍网络的星上路由器仿真方法,包括:1.结合CCSDS和DTNRG构建星上路由器模型,在OPNET中进行可行性和有效性验证;2.基于OPNET的SITL接口实现虚拟数据流和真实数据流的转换,验证网关处理能力;3.用STK得到网络拓扑中星际和星地链路相关数据,并导入仿真软件模拟星际网络;4.对网络损伤仪进行延迟、误码率等相关设置,模拟空间链路。因此,本发明具有如下优点:整合现有空间通信协议体系提出了星上路由器模型,为我国DTN协议体系的系统级实现乃至空间信息网络的关键技术研究做了一些准备工作;软硬件结合较真实的模拟了卫星网络的环境,有助于验证星上路由器对空间环境的适用性。
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公开(公告)号:CN103934003A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410123688.2
申请日:2014-03-28
Applicant: 武汉大学苏州研究院
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明公开了一种催化氨基硼烷水解的纳米银催化剂及其制备方法,属于储氢材料领域。其制法为:(1)在可溶性银盐与可溶性M盐的混合溶液中,加入氧化石墨烯、二氧化硅、中性三氧化二铝、炭黑、碳酸钙、氧化铈或活性炭,混合均匀,形成混合物;(2)在搅拌的条件下,将还原剂加入到混合物中,25-40℃下充分反应,纯化,即得催化氨基硼烷水解的纳米银催化剂。本发明的制备方法简单、制备条件温和、而且生产成本低。利用发明的方法可以制得双,三以及四金属的核壳结构纳米银催化剂。所制备的银催化剂为核壳结构,比表面积大,催化性能好。
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公开(公告)号:CN115739129B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202211532981.5
申请日:2022-12-01
Applicant: 武汉大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/45 , B01J35/33 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G55/00 , C01B19/00 , C25B1/04 , C25B11/081
Abstract: 本发明提供一种纳米层状六方相贵金属硒化物的制备方法,包括以下步骤:将铱源、硒源按照比例溶解于溶剂中,在惰性气氛下加热反应获得产物,对产物进行收集、洗涤和烘干,即得到一种纳米层状六方相贵金属硒化物。本发明利用向贵金属中加入非金属元素Se,形成金属‑非金属化合物,能进一步降低催化剂的成本,并采用胶体合成法在有机相中制备得到六方密堆积(hcp)结构。本发明制得的贵金属硒化物作为碱性氢析出反应的电催化剂,其催化性能远远高于正交相贵金属硒化物的催化性能,在碱性HER上具备巨大的应用前景,降低了成本,拓宽了催化剂种类,且制备方法简单易行,快速方便,产物多,具有广阔的推广及应用前景。
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公开(公告)号:CN114230823A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210079981.8
申请日:2022-01-24
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于介电泳的层间性能增强的碳纤维复合材料及其制备方法。制备方法如下:1)将金属颗粒分散在树脂基体中形成分散液;2)将分散液脱泡处理后置于碳纤维层间,碳纤维层之间布设电极;3)电极通入交流电,施加电场,使得金属颗粒在电极之间组装成颗粒链;移动电极进行多个位置的金属颗粒链的组装;4)撤销上下电极板,进行热压固化得到碳纤维复合材料制品。金属粒子链能够作为承力结构避免裂纹的产生,且可增强碳纤维层间导电性能,分散的颗粒能够增韧树脂,阻碍裂纹扩展。本发明通过施加电场作用于金属颗粒,制造出定向排列的微纳复合结构,结合“引入承力结构”和“基体改性”改善碳纤维复合材料层间性能。
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公开(公告)号:CN111668501A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010395679.4
申请日:2020-05-12
Applicant: 武汉大学苏州研究院
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池阳极催化剂及其制备方法和应用。该制备方法以过渡金属为金属源,三辛基氧化膦为反应溶剂,通过胶体合成的方法制备出反应产物,再将反应产物与碳载体进行负载反应,得到负载型过渡金属磷化物阳极催化剂。该阳极催化剂具有高碱性HOR活性和高稳定性,且制备成本较低,适合于商用量产,在燃料电池领域具备巨大的应用前景。具体的,本发明采用乙酰丙酮钌作为钌源,三辛基氧化膦作为反应溶剂、三正辛基膦作为磷源,通过该制备方法制备得到阳极催化剂Ru2P/C,其载量为0.4mgcm-2时,在80℃,0.1Mpa的背压条件下,能够达到1.3Wcm-2(电流密度为3.0Acm-2)的峰值功率。且该阳极催化剂Ru2P/C的质量比交换电流密度(j0,m)为0.27mAμg-1,面积比交换电流密度(j0,s)为0.37mAcm-2,分别达到Ru/C的3倍高。
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公开(公告)号:CN104065576B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410319739.9
申请日:2014-07-07
Applicant: 武汉大学
IPC: H04L12/723
Abstract: 本发明公开了一种动态MPLS卫星网络中的标签交换方法,包括步骤1:标签分发协议过程中的对等体发现,其具体实现是通过Hello消息邻居的实时更新进行对等体发现;步骤2:建立与维护标签分发协议的会话;步骤3:建立与维护标签交换路径。利用本发明提供的卫星MPLS网络中的标签交换方法,能够有效地解决MPLS标签交换路径上因为卫星通信网络的链路环境、网络拓扑结构变化所导致的卫星链路断开从而使数据无法转发的问题,能够很好的适用于卫星网环境。本发明的实现简单,效果良好,具有广泛的应用前景。(56)对比文件Sadia Ashraf.M2PLS:MobileMultiprotocol Label Switching.《Innovations in Information Technology,2007 IIT’ 07. 4th InternationalConference on》.2008,Bherathi.Traffic engineering thegeostationary satellite constellationnetworks:An approach《.MilitaryCommunications Conference, 2009.MILCOM2009.IEEE》.2010,
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公开(公告)号:CN117497100A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311401078.X
申请日:2023-10-25
Applicant: 武汉大学
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G06F30/25 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种结合原子演化信息的传热过程仿真方法及电子设备。本发明针对分子动力学(下称MD)中的双温模型(下称TTM)在描述非连续介质体系时无法识别真空区域的缺陷,结合有限元模拟方法(FEM),通过识别密度信息文件来判别非连续介质体系的空隙,并对传热方程中的系数进行实时修正。本发明摆脱了MD‑TTM仅适用于描述连续的介质体系电子‑晶格传热过程的限制,并且能够描述在传热过程中的原子演化信息,为在微观尺度上研究非连续介质体系的传热过程提供了理论依据。
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