一种具有平行孔道结构多孔碳纳米纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116005299A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310059994.3

    申请日:2023-01-18

    摘要: 一种具有平行孔道结构的多孔碳纳米纤维材料,所述多孔碳纳米纤维直径在50nm,中具有与纤维平行的阵列排布通孔结构,所述多孔碳纤维是以乙酸钴、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),聚丙烯晴(PAN)和聚苯乙烯(PS)溶于N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)形成纺丝液,通过静电纺丝后高温碳化制得。本发明方法制备的具有阵列状平行排布孔道结构的多孔碳纳米纤维材料直径约为50纳米,当其作为钾离子电池正极材料时,具有优异的离子导电性和超长电池寿命,在电流密度为0.2 A g‑1时,容量为309mA g‑1,循环100次后,可逆容量为285 mA h g‑1,循环3000次后,具有的252mA h g‑1可逆容量。

    一种瓜蒌套种早春菜用大豆和秋延小白菜栽培方法

    公开(公告)号:CN112568068B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202011431463.5

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: A01G22/00 A01G22/40 A01G22/15

    摘要: 本发明公开一种瓜蒌套种早春菜用大豆和秋延小白菜栽培方法,包括整地、早春大豆种子处理、早春大豆种植后管理、瓜蒌种植、瓜蒌管理采收、秋延小白菜种植前整地、秋延小白菜移栽种植和秋延小白菜种植后管理八个步骤;本发明通过瓜蒌配合早春大豆和秋延小白菜的种植模式,解决了瓜蒌种植出现的土地资源空闲和土地种植空档期的问题,同时由于秋延小白菜的成熟期短,可进行多期种植,大大提高了土地利用率和种植模式效率,瓜蒌种植时藤架下方的方形框大棚膜的设置使得瓜蒌和外圈土地的营养成分不互通,保证了外圈种植其他作物时土地的养分,同时可以限制瓜蒌根系的扩散,避免影响外圈作物的生长。

    一种景观设计台
    83.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115110807B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210779956.0

    申请日:2022-07-04

    摘要: 本发明属于景观设计装置技术领域,具体涉及一种景观设计台,包括平台体,平台体的顶部放置有透明板;平台体的上端为敞口状态,下端为封闭状态,平台体的内部设有可放大定位模块,可放大定位模块位于透明板的下方,可放大定位模块包括多个牵引绳、多个像素块、多个弹力绳,多个牵引绳围绕平台体内壁安装,相邻的像素块之间通过弹力绳连接。在本发明中,可放大定位模块用于将电子图片放大成符合透明板尺寸的状态,该放大过程不需要频繁的在透明板测量和描绘待放沙盘模型块的位置轮廓,沙盘模型块位置摆放效率大大提高,摆放的景观轮廓与设计的电子景观图片的匹配度也较高。

    一种用于MOSFET器件生产的封装装置

    公开(公告)号:CN112331583B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202011093876.7

    申请日:2020-10-14

    发明人: 许会芳 孙雯 王娜

    IPC分类号: H01L21/67 H01L21/56

    摘要: 本发明属于MOSFET器件生产技术领域,尤其是一种用于MOSFET器件生产的封装装置,现提出如下方案,包括支撑组件,所述支撑组件的内部安装有成环形分布的输送组件,所述输送组件上安装有沿其长度方向分布的封装组件,所述支撑组件的顶部安装有按压组件,所述按压组件的前端安装有上料组件,所述上料组件的前端安装有与支撑组件固接的定位输送组件,所述输送组件的后端下方安装有下料组件。本发明实现了对MOSFET器件生产过程中的定位上料、注塑封装、引脚弯曲和下料操作,实现了MOSFET器件生产的连续性生产,提高了MOSFET器件生产效率,提高了MOSFET器件生产封装的一致性,提高了MOSFET器件生产质量,降低操作人员的劳动强度。

    一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115915781A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211538381.X

    申请日:2022-12-02

    摘要: 一种钙钛矿太阳能电池,其结构依次为导电基底、电子传输层、钙钛矿层、空穴传输层和电极层,所述钙钛矿层是经3‑叔丁基吡啶溶液进行表面处理,然后旋涂可溶解3‑叔丁基吡啶的有机溶剂,再进行退火处理的(FAPbI3)0.85(MAPbI3)0.15薄膜。本发明制备的钙钛矿太阳能电池中,钙钛矿薄膜通过抛光处理后,薄膜中残余的PbI2被有效去除,降低了载流子复合几率,有效抑制了离子迁移,延长了载流子寿命,应用于光伏器件时,减小了开路电压损失,抑制了太阳能电池的降解,提高了太阳能电池的稳定性,太阳能电池的光电转换效率达到24.11%,较未进行抛光处理的钙钛矿薄膜参与制备的太阳能电池光电转换效率高出1.54%。

    一种贵金属负载到碳纳米管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115888699A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211525213.7

    申请日:2022-11-30

    摘要: 本发明涉及一种贵金属负载到碳纳米管复合材料的制备方法,其主要原理是利用功能性碳纳米管上自身的羰基、羟基、羧基等官能团还原含贵金属的盐。制备步骤如下:将原料功能化的碳纳米管、含贵金属的盐和去离子水加入三口烧瓶中,在搅拌条件下回流反应6~8h,冷却、离心和干燥,即得贵金属负载碳纳米管复合材料。优点:(1)原料价廉易得,无需额外加入还原剂,制备成本大大降低;(2)绿色且反应条件温和,操作安全,适合工业化生产;(3)所得贵金属负载碳纳米管上的金属颗粒粒径小,只有2‑3nm,催化效果好。

    一种药物总黄酮及其制备方法和医药用途

    公开(公告)号:CN113577147B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202111072252.1

    申请日:2021-09-14

    摘要: 本发明公开了一种药物总黄酮及其制备方法和医药用途,涉及生物医药领域,本申请提供了药物总黄酮的制备方法,采用碱提酸沉法对牯岭勾儿茶进行提取,然后进行柱层析精制获得药物总黄酮,经研究发现,该药物总黄酮具有降血糖、调血脂,抗凝以及心肌缺血保护等功效,在降低心脑血管疾病的发病率和改善心脑血管疾病的症状方面具有作用,可用于治疗或改善心脑血管疾病,为制备治疗或改善心脑血管疾病的药物提供一种新的途径。

    鸡粪复合发酵菌剂的制备方法及用其制备的发酵菌剂、鸡粪生物有机肥及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115873779A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211509897.1

    申请日:2022-11-29

    发明人: 黄胜威

    摘要: 本发明公开了一种鸡粪复合发酵菌剂的制备方法及用其制备的发酵菌剂、鸡粪生物有机肥及其制备方法与应用,涉及微生物应用技术领域。菌剂的制备方法,包括:S1:将芽孢杆菌Bacillus.spHZ3、嗜热脂肪地芽孢杆菌、台湾假黄单胞菌等六株菌分别进行发酵,获得六株菌的新鲜发酵菌液;S2:六株菌新鲜发酵菌液按照3‑5:1‑3:1‑2:2‑3:2‑5:1‑3的体积比混合,获得复合菌剂;S3:再添加菌群促进剂,即得。生物有机肥的制备方法,包括(1)向鸡粪中添加氧化剂、激活剂预处理,(2)添加菌剂使之发酵,(3)干燥、粉碎,即得。有益效果:本发明将氧化处理技术与微生物发酵处理耦合,缩短了堆肥的时间,提高了有机质的转化,增强了有机肥肥效,达到快速制备有机肥的效果。

    一种提高甲鱼抗病能力的饲养方法

    公开(公告)号:CN115843742A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211624887.2

    申请日:2022-12-16

    摘要: 本发明涉及甲鱼养殖技术领域,公开了一种提高甲鱼抗病能力的饲养方法,包括如下步骤:步骤一、在甲鱼养殖池内通过药液施加系统施加水质改善液;水质改善液重量份的组分制成:木醋液49‑51份、竹叶20‑30份、澄茄子22‑24份、橡木皮15‑18份、宝盖草12‑15份、水100‑110份;步骤二、向甲鱼养殖池内施加复合饲料,复合饲料由以下重量份的组分制成:胡萝卜粉40‑60份、鱼粉50‑70份、蛋黄粉8‑10份、百合花18‑20份、地菍果24‑26份、羊肚菜15‑19份、红对节子17‑20份、羊角草22‑26份、竹节菜19‑23份、菜籽油3‑5份。本发明过上述多种处理方法,能够有效改善甲鱼养殖环境,使得甲鱼在一个相对卫生健康的环境下生长,从而提高甲鱼的抗病能力。

    一种利用芽孢杆菌Bacillus.sp HZ3制备生物纳米硒的方法

    公开(公告)号:CN115838770A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211509934.9

    申请日:2022-11-29

    发明人: 黄胜威

    IPC分类号: C12P3/00 B82Y40/00 C12R1/07

    摘要: 本发明公开了一种利用芽孢杆菌Bacillus.sp HZ3制备生物纳米硒的方法,具体涉及微生物应用技术领域。本发明选育的芽孢杆菌Bacillus.sp HZ3可以高效还原亚硒酸钠,生产纳米硒SeNPs。制备方法包括以下步骤:(1)高效亚硒酸钠还原微生物的培养;(2)添加诱导剂;(3)添加亚硒酸钠;(4)诱导培养;(5)分离提取生物纳米硒。有益效果:本发明根据芽孢杆菌Bacillus.sp HZ3还原亚硒酸钠的特点,在培养过程中添加有助于增强纳米硒外排到胞外的诱导剂,并通过低温诱导培养‑常温培养相结合的方法,最大程度提高纳米硒的胞外合成效率。