一种超级电容器复合电极材料、制备方法及电极系统

    公开(公告)号:CN118866568A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411285195.9

    申请日:2024-09-13

    摘要: 本发明涉及超级电容器电极材料制备技术领域,特别涉及一种超级电容器复合电极材料、制备方法及电极系统;步骤为:将碳纤维布预处理,然后在碳纤维布上Co‑MOF阵列制备;继续在碳纤维布上进行空心NiCo‑LDH纳米管阵列制备,然后,在碳纤维布上生成空心NiCo‑LDH纳米管阵列;然后,在碳纤维布上进行空心NiCo‑LDH/NiCo2S4纳米阵列制备;最后,将碳纤维布浸泡在黑磷量子点分散液得到产品超级电容器复合电极材料。采用本发明的制备方法制备得到的复合电极材料用于超级电容器电极时,具备优异的超电容性能和循环稳定性;其所具备的电容量,远高于目前超级电容器常用的电极材料所具备的电容量。

    一种智能充电桩用插座装置的使用方法

    公开(公告)号:CN110212361B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN201910601803.5

    申请日:2019-07-05

    摘要: 一种智能充电桩用插座装置的使用方法,背板前侧四周靠近边缘处均匀分布固定孔,背板前侧中部设置插座配盒,插座配盒内的前侧两端对称设置一对固定板,插座配盒内设置计量机构,背板前侧下端对称设置一对插孔,背板后侧对应插孔处设置锁具,背板前方设置保护罩,保护罩的上端两侧与背板的上端两侧之间设置弹簧转动机构,保护罩内的前侧下端对称设置一对插片,保护罩前侧中部纵向设置过线槽,过线槽内设置橡胶层,橡胶层的纵向中心线中部留有缝隙;能管理充电时长,加大延长电动车电池使用寿命,能很好地解决目前充电桩系统中具有安全隐患的裸露插座问题,消除儿童参与下的未知隐患,极大降低了火灾的发生率,保障了用户的生命安全和财产损失。

    一种适用于电催化海水析氢的Cu3P基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118814215A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411089056.9

    申请日:2024-08-09

    摘要: 本发明公开一种适用于电催化海水析氢的Cu3P基催化剂及其制备方法,Cu3P基催化剂包括泡沫镍基体及负载在泡沫镍基体上的活性组分,活性组分为Fe3P‑Cu3P异质结构纳米催化剂,其制备方法包括:S1、将氯化铜和氯化铁在乙二醇中混合均匀,产生Cu‑Fe前体溶液;S2、将Cu‑Fe前体溶液和预清洁的泡沫镍加入到聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压反应釜中,在80‑120°C下保温12‑36小时;S3、过滤、洗涤、干燥后得到在泡沫镍上负载的CuFe前驱体物质;S4、将CuFe前驱体物质与次亚磷酸氢钠置于马弗炉中,在惰性气氛下350℃煅烧2h,得到Fe3P‑Cu3P催化剂。本发明通过界面工程,选用对H+有较强的吸附能力的Fe基材料作为有效活性组分,构筑Fe3P‑Cu3P异质结构纳米催化剂,提升纳米催化剂电解海水制备氢气的催化活性和稳定性。

    一种路面裂缝监测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118777063A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411237480.3

    申请日:2024-09-05

    摘要: 本发明涉及一种路面裂缝监测系统,尤其涉及裂缝监测技术领域,所述系统包括,信息获取模块,用以获取路面载荷、路面材料信息和环境信息;应变计量分析模块,用对路面应变的异常性进行分析,并根据获取的路面材料信息对路面应变异常性的分析过程进行调整;载荷分析模块,对路面压力的异常性进行分析;裂缝计量管理模块,进行路面裂缝风险预警,并获取路面裂缝的宽度与深度的测量结果;管理优化模块,对路面裂缝风险预警的分析过程进行优化;更新模块,用以根据检测周期内的预警精度对下一检测周期路面裂缝风险预警的分析过程进行更新;本发明提高了路面裂缝的测量效率与测量的准确性。

    一种基于聚合效应的片上近零传输型传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN114018993B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202111369317.9

    申请日:2021-11-18

    发明人: 刘伟娜 张俊杰

    IPC分类号: G01N27/22 G01R27/26

    摘要: 本发明公开了一种基于聚合效应的片上近零传输型传感器及检测方法,包括功分器、合成器、开口谐振环Ⅰ、开口谐振环Ⅱ和两个支路;功分器通过两个支路与合成器相连;开口谐振环Ⅰ和开口谐振环Ⅱ分别加载在两个支路两侧,且两个开口谐振环通过耦合的方式与两个支路相连;开口谐振环Ⅱ中的谐振环内加载了交指电容,在交指电容上设有微流通道;开口谐振环Ⅰ中的谐振环内加载了交指电容,在开口谐振环Ⅰ的谐振环内并联了可调电容器。本发明提供的传感器可用于细胞学、电磁场生物医学、微波化学非热效应及蛋白质热变性等领域的应用。

    一种负载型单原子催化剂的规模化制备方法

    公开(公告)号:CN116273123B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202310270182.3

    申请日:2023-03-20

    摘要: 一种负载型单原子催化剂的规模化制备方法,涉及负载型单原子催化剂制备领域,该方法包括以下步骤:S1:将配体为含氮大环有机物的可溶性金属配合物溶于有机溶剂中,制得混合溶液;S2:向混合溶液中加入催化剂载体进行等体积浸渍,得到混合物料;S3:将混合物料烘干、研磨,得到催化剂前驱体粉末;S4:将催化剂前驱体粉末进行焙烧或冷等离子体处理,即制得负载型单原子催化剂。本发明是在传统浸渍法的基础上改进而来的,浸渍法技术成熟、操作简单、参数易于控制,因此利于实现规模化生产,且生产成本低。

    一种多孔CuFe2S3@C纳米纤维及其制备方法以及具有该纳米纤维的钠离子电池负极材料

    公开(公告)号:CN118272966A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410367765.2

    申请日:2024-03-28

    摘要: 一种多孔CuFe2S3@C纳米纤维及其制备方法以及具有该纳米纤维的钠离子电池负极材料。制备方法为S1:聚合物加入聚苯乙烯溶液中,溶解后,再将铜盐和铁盐加入上述溶液内进行水浴搅拌后,再进行静电纺丝,得到纤维纺布;S2:将上述纤维纺布在空气下进行预烧,得到预烧样品;S3:将上述预烧样品在保护氛围下进行硫化煅烧,得到多孔CuFe2S3@C纳米纤维。多孔CuFe2S3@C纳米纤维则通过上述S1、S2、S3制备得到。钠离子电池负极材料:由上述多孔CuFe2S3@C纳米纤维、乙炔黑、聚偏氟乙烯以及N‑甲基‑2‑吡咯烷酮混合制成。本发明制备多孔CuFe2S3@C纳米纤维的工艺简单、能耗低、在充放电过程中通常表现出较低的容量衰减率,保持较长的循环寿命和较稳定的性能,提高了电池的比容量和使用效率。