一种质子导体型固体氧化物电化学池氧电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115044928A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210724865.7

    申请日:2022-06-24

    发明人: 陈宇 马吉阳 朱峰

    摘要: 本发明属于电化学池领域,公开了一种质子导体型固体氧化物电化学池氧电极材料及其制备方法。所述质子导体型固体氧化物电化学池氧电极材料,其组成分子式为BaCoxFeyZnzY1‑x‑y‑zO3‑δ,其中0<x<1,0<y<1,0<z≤0.3,δ表示氧空位的数量。本发明还公开了氧电极材料的制备方法。本发明的氧电极材料BaCoxFeyZnzY1‑x‑y‑zO3‑δ,活性高,在质子导体电化学池的测试范围内可以保持结构稳定,在长期的电池工作过程中仍然保持稳定,具有很好的电催化性能,适合作为中低温质子导体型固体氧化物电化学池的氧电极材料。

    一种直接氨燃料的质子型陶瓷燃料电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115020717A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210578488.0

    申请日:2022-05-25

    摘要: 本发明属于陶瓷燃料电池技术领域,公开了一种直接氨燃料的质子型陶瓷燃料电池及其制备方法。方法:1)采用相转化工艺将NiO和BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1制备成阳极;2)在阳极的一侧依次过渡层,电解质,阴极,获得直接氨燃料的质子型陶瓷燃料电池;电解质的材料为BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1;阴极的材料为PrBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+&。本发明的方法制备了具有分级多孔结构阳极支撑的单电池,能够使燃料、产物快速到达或离开反应活性位点,降低浓差极化现象。而且本发明在阳极的一侧负载催化剂层,使得氨燃料的质子型陶瓷燃料电池具有较好的电化学活性和耐久性。

    一种发酵型南果梨汁饮料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104082808A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410268549.9

    申请日:2014-06-16

    摘要: 本发明公开了一种发酵型南果梨汁饮料及其制备方法,该工艺步骤包括南果梨原料挑选、清洗、去皮、去核、热烫灭酶、破碎、捣浆、护色、调酸、巴氏灭菌、添加酒曲发酵、榨汁、过滤、调配、均质、精滤、灌装、二次灭菌、冷却、稳定性检验、成品。本发明中,利用酒曲进行发酵研发了具有浓郁果香兼清淡酒精风味的发酵型果汁饮料,在南果梨加工产品中属于首创;所得产品最大限度保留了南果梨原有的独特风味和功效;利用适当浓度的有机酸进行护色,此方法简单可行,解决了南果梨果汁生产中容易褐变的问题;利用稳定剂进行果汁的稳定取得了较好的效果;此发酵型南果梨汁饮料不含任何防腐剂、合成甜味剂、人工色素等,为绿色健康营养的饮料。

    一种Eu2+掺杂的镓酸盐荧光粉及其制备方法与转换型LED发光装置

    公开(公告)号:CN117304929A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311111521.X

    申请日:2023-08-30

    发明人: 夏志国 陈宇

    IPC分类号: C09K11/80 H01L33/50

    摘要: 本发明公开了一种Eu2+掺杂的镓酸盐荧光粉及其制备方法与转换型LED发光装置。本发明的Eu2+掺杂的镓酸盐荧光粉的化学组成式xEu为2+Ba,0.y01Sr≤2‑xyL≤a0.Ga08O5,:0≤y≤0.8。本发明荧光粉可被蓝光激发,其以氧化物(Ba,Sr)2LaGaO5作为荧光粉基质,掺杂Eu2+实现发光,随着Ba/Sr替换还可以实现由红光至近红外光的调谐。本发明的荧光粉表现出发光强度高,热稳定良好的特征。它与现有技术中的绿光或黄光荧光粉组合,有望在蓝光激发下可实现高效的白光,对于优化白光LED的显色性能起到绝对的改善作用。

    一种多GPU服务器双源冷却系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116437625A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310235255.5

    申请日:2023-03-13

    发明人: 潘敏强 陈宇 李超

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种多GPU服务器双源冷却系统及其控制方法,包括制冷剂相变散热模块、复杂流道冷板模块、液冷散热模块及控制模块;所述复杂流道冷板模块设置制冷剂流道及液冷流道,所述复杂流道冷板模块,安装在多GPU服务器里面,与多GPU服务器的各个GPU卡紧贴在一起,本发明根据服务器的运行及检测温度信号,分别采用相变散热模式、液冷散热模式及制冷剂相变散热模块和液冷散热模块协同散热,既满足多GPU服务器的高散热要求,也能根据多GPU服务器的运行情况,选择适合的冷却模式,节省服务器运行能耗,推动了服务器液冷技术的发展。