一种Ge/C复合纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN108011086A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711223948.3

    申请日:2017-11-22

    摘要: 本发明提供一种Ge/C复合纳米纤维的制备方法。本发明采用静电纺丝法,以聚丙烯腈为聚合物,N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,异丙醇锗为锗源合成了Ge/C复合纳米纤维。所合成的Ge/C复合纳米纤维具有以下特征:直径在4~7nm之间的Ge纳米颗粒高度分散在碳纤维中,碳纤维具有多孔结构。作为锂离子电池负极材料,该材料表现出极好的电化学性能。本发明的制备方法简单、易操作,本发明是通过一种简便易行的静电纺丝法,合成了Ge/C复合纳米纤维。

    一种硫化镉量子点的绿色简易合成方法

    公开(公告)号:CN107540012A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710849696.9

    申请日:2017-09-11

    CPC分类号: Y02E60/364

    摘要: 本发明提供一种硫化镉量子点的绿色简易合成方法,本发明采用常温液相法,利用氨水和有机钠盐为络合剂,控制合成了硫化镉量子点。利用络合剂氨和镉离子的络合配位作用,控制硫化镉晶核的形成和长大,得到了分散均匀的硫化镉量子点。本发明所制备的硫化镉量子点,粒径在3-5nm,可作为光催化产氢材料使用,在可见光照下,平均产氢速率达到3mmolg-1h-1以上。本发明所制备的硫化镉量子点完全在水相中进行,反应温度低,原料易得,制备方便,易于操作,对反应设备要求低,价格便宜,节能、安全、环保并可以进行大规模制备。制备的硫化镉量子点粒径均一,分散性好,可作为光催化材料,制得稳定性的硫化镉量子点具有较高的量子产率。

    快速预测辣椒维生素C含量的高光谱模型

    公开(公告)号:CN117269107A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311222804.1

    申请日:2023-09-21

    摘要: 本发明属于辣椒加工品品质预测领域,具体涉及一种快速预测辣椒维生素C含量的高光谱模型。一种快速预测辣椒维生素C含量的高光谱模型,包括以下步骤:将辣椒干燥后,研磨粉碎;再置于高光谱成像系统载物台进行扫描,获取高光谱图像;测定辣椒VC;对高光谱数据进行预处理;利用偏最小二乘法,构建光谱信息与Vc含量之间的量化关系。本申请采用近红外光谱技术获取光谱数据,通过化学法测定Vc含量,结合多元散射校正、高斯滤波平滑和卷积平滑算法对光谱预处理,再通过回归系数法、连续投影算法等筛选最优波长构建了辣椒Vc含量的预测模型。利用光谱在900‑1700nm的分布特征,建立模型,实现对辣椒Vc的快速、非破坏性检测,预测能力强,稳定性强,普适性强。

    一种锗酸钙/石墨烯纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105810903B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610143827.7

    申请日:2016-03-14

    摘要: 本发明公开了一种锗酸钙/石墨烯纳米复合材料及其制备方法,属于无机储能材料技术领域。所述锗酸钙/石墨烯纳米复合材料由二维片状石墨烯夹杂一维锗酸钙纳米线,呈三明治结构,锗酸钙纳米线的直径为40~100 nm,长度为40~200微米。制备方法采用水热法,将二氧化锗将入到氧化石墨烯和氢氧化钙的混合溶液中,经超声,150~250℃水热反应,洗涤、干燥,最后在300~500℃的惰性气氛下煅烧制得该纳米复合材料。该反应环境友好、易于操作。所制备的锗酸钙/石墨烯纳米复合材料用作为锂离子电池负极活性材料,产品纯度高,表现出良好的循环稳定性及高倍率性能。

    一种制备高充放电容量的GeO<base:Sub>2</base:Sub>亚微米棒的方法

    公开(公告)号:CN106315665B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201610650177.5

    申请日:2016-08-09

    IPC分类号: H01M4/134

    摘要: 一种制备高充放电容量的GeO2亚微米棒的方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,首先将Ca(NO3)2的水溶液与GeO2的氨水溶液进行混合,得到混合液;将上述混合液加入到水热反应釜中,160~220 ℃下反应5~20 h,得到锗酸钙亚微米棒;然后将制得的锗酸钙亚微米棒粉末加入到浓硝酸中进行刻蚀,刻蚀时间为0.5~3 h;离心分离出刻蚀后的沉淀物,并将沉淀物在马弗炉中500~600 ℃下煅烧1~3小时,即得所述的GeO2亚微米棒。本发明所制备的GeO2亚微米棒可作为锂离子电池负极材料使用,其表现出了较高的充放电容量,且具有良好的循环性能。

    一种制备高充放电容量的GeO2亚微米棒的方法

    公开(公告)号:CN106315665A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610650177.5

    申请日:2016-08-09

    IPC分类号: C01G17/02

    摘要: 一种制备高充放电容量的GeO2亚微米棒的方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,首先将Ca(NO3)2的水溶液与GeO2的氨水溶液进行混合,得到混合液;将上述混合液加入到水热反应釜中,160~220℃下反应5~20 h,得到锗酸钙亚微米棒;然后将制得的锗酸钙亚微米棒粉末加入到浓硝酸中进行刻蚀,刻蚀时间为0.5~3 h;离心分离出刻蚀后的沉淀物,并将沉淀物在马弗炉中500~600℃下煅烧1~3小时,即得所述的GeO2亚微米棒。本发明所制备的GeO2亚微米棒可作为锂离子电池负极材料使用,其表现出了较高的充放电容量,且具有良好的循环性能。

    一种二氧化锗/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106099066A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610646691.1

    申请日:2016-08-09

    摘要: 一种二氧化锗/石墨烯复合材料,涉及锂离子电池负极材料技术领域,该复合材料是由石墨烯纳米片包裹二氧化锗亚微米颗粒而构成的;其中,二氧化锗亚微米颗粒的直径为400~900 nm。本发明将二氧化锗粉末与氧化石墨烯一同溶解于蒸馏水中,然后在25~45℃下将水分完全蒸发,将蒸发后所得的粉末在空气气氛中200~300℃下煅烧1~3小时,即得所述复合材料。本发明制备的二氧化锗/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料,具有较高的充放电比容量、较好的循环稳定性以及快速充放电性能,且制备方法简单,无污染,反应温度低,所得产品纯度高,无副产品。

    快速预测辣椒蛋白质含量的高光谱模型

    公开(公告)号:CN117269106A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311222610.1

    申请日:2023-09-21

    摘要: 本发明属于辣椒加工品品质预测领域,具体涉及一种快速预测辣椒蛋白质含量的高光谱模型。一种快速预测辣椒蛋白质含量的高光谱模型,包括以下步骤:将辣椒烘干、磨碎,备用;打开高光谱仪,预热,系统校正,调试,测定出4.10ms曝光时间,6.56mm/s平台移动速度和900~1700nm探测波长;将样品放入测试平台,开启光谱仪扫描,得到辣椒高光谱图像;蛋白质含量测定;对光谱数据进行光谱预处理;采用偏最小二乘法将光谱学信息与蛋白质含量进行量化分析。本申请对辣椒光谱特征及其蛋白质含量之间的定量关系进行综合分析,建立基于近红外光谱的辣椒蛋白质含量的估测模型,实现辣椒蛋白质含量的精准预测,具有良好的理论研究意义和实际应用价值。

    一种放线菌及其应用
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114231435A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111197532.5

    申请日:2021-10-14

    摘要: 本发明公开一种放线菌菌株,属于农作物病害防治技术领域。所述的生防放线菌菌株为氢化链霉菌W1(Streptomyces hydrogenans W1),已保藏于中国典型培养物保藏中心,编号为CICC M20211123。本发明的放线菌具有广谱抑菌活性,对烟草黑胫病、烟草根腐病、辣椒疫病、辣椒炭疽病、辣椒褐斑病、番茄根腐病、红梗木枝枯病及木瓜茎基腐病等病原菌具有抑制作用,抑菌率在50‑90%之间。该菌株通过产生活性物质抑制病原菌的生长,应用于烟草盆栽与大田试验时,该菌株对烟草黑胫病的相对防效均为为100%,可显著降低发病率和病情指数。该菌株通过产生活性物质抑制本发明的放线菌菌株从海洋中分离获得,具有广谱抑菌特性,无毒、无致病性,安全性高,因此在农作物病害的生物防治中具有良好的应用前景。