便携式蓄电池电解液超声比重计

    公开(公告)号:CN102012351A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010502045.0

    申请日:2010-09-30

    Abstract: 一种便携式蓄电池电解液超声比重计,属于电子式密度计量仪器技术领域。包括C8051F120单片机以及分别与C8051F120单片机电气连接的超声参数测量单元、电源管理单元、按键控制单元、状态指示单元、数据输出单元、存储和时钟单元和人机交互单元。其特征在于所述的C8051F120单片机用于控制超声参数测量单元、电源管理单元、按键控制单元、状态指示单元、数据输出单元和存储和时钟单元,并对超声参数测量单元获得的信号进行处理,同时C8051F120单片机通过人机交互单元将测得的数据上传至计算机,并响应计算机发出的控制指令。本发明的效果和益处是具有测量精确度高、测量速度快、自动化程度高、便携设计、联机功能等主要优点。

    一种制备δ-己内酯的方法

    公开(公告)号:CN115385882B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202211053900.3

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种制备δ‑己内酯的方法,属于生物质催化转化技术领域。本发明提供了一种制备精细化工高端化合物的新途径。以铂或钯改性的氧化铼、氧化钒或氧化钼为催化剂,将葡萄糖内酯一步转化为δ‑己内酯。根据本发明提供的技术,使得生产δ‑己内酯的工作系统成本大幅度降低且催化剂循环稳定性高,具有良好的工业应用前景。本发明不仅为δ‑己内酯的绿色合成提供了一条新路线,也为生物质催化转化提供了新的思路。

    一种纸负载贵金属纳米粒子催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113952983A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111305592.4

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明属于催化剂材料的合成领域,提出了一种纸负载贵金属纳米粒子催化剂的制备方法。利用本发明可以制备一种新型兼具多相催化剂易分离和均相催化剂高活性特点的催化剂,分别使用脱氢氧化反应和加氢还原反应考察了催化剂的性能,与传统贵金属/碳材料催化剂相比不仅具有良好稳定性,催化剂可多次重复使用,还具有更高的活性,本方法与现有技术(光催化纸、高分子复合纸等)相比,制备工艺简单,成本低廉,应用范围广,具有潜在的工业应用前景。

    一种纸负载贵金属纳米粒子催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113952983B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202111305592.4

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明属于催化剂材料的合成领域,提出了一种纸负载贵金属纳米粒子催化剂的制备方法。利用本发明可以制备一种新型兼具多相催化剂易分离和均相催化剂高活性特点的催化剂,分别使用脱氢氧化反应和加氢还原反应考察了催化剂的性能,与传统贵金属/碳材料催化剂相比不仅具有良好稳定性,催化剂可多次重复使用,还具有更高的活性,本方法与现有技术(光催化纸、高分子复合纸等)相比,制备工艺简单,成本低廉,应用范围广,具有潜在的工业应用前景。

    免电池可学习的射频遥控系统及其应用

    公开(公告)号:CN101364340A

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200810013293.1

    申请日:2008-09-17

    Abstract: 一种免电池可学习的射频遥控系统及其应用涉及无线通讯技术领域,该系统主要由免电池射频遥控发射器、自学习/删除接收装置和负载状态控制装置组成;通过预先设置控制输出信号,并学习和记忆发自于遥控器的遥控信号,实现遥控功能,适用于多用户多功能的遥控需求。本发明具有绿色环保、可靠性高、不重码的优点,用于室内装修可以免埋管、免布线、不凿壁,有效节省施工时间和提升设计自由度;本遥控系统带有学习和删除功能,可以方便地建立与解除与遥控器的对应关系,可以很轻松地实现遥控器与接收装置之间一对一、一对多、多对一、多对多的对应控制,方便了电源管理与节能管理。

    一种无外场室温常压制备D-醛糖酸-γ-内酯的方法

    公开(公告)号:CN115417840B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202211045846.8

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种无外场室温常压制备D‑醛糖酸‑γ‑内酯的方法,属于生物质催化转化技术领域。本发明提供了一种制备高附加值化学品的新途径,以高指数晶面Pt为催化剂,在室温常压下,通过无受体脱氢反应将D‑醛糖脱氢氧化为D‑醛糖酸‑γ‑内酯。该反应在室温常压下即可进行,无须额外引入能量,并且避免使用双氧水或氧气等氧化剂。所应用的催化剂具有良好的稳定性可以循环使用,因此本技术具有良好的工业前景。

Patent Agency Ranking