-
公开(公告)号:CN108120852B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201711192642.6
申请日:2017-11-24
摘要: 本发明公开了一种多探头分时复用装置、流速测量装置和方法。该分时复用装置包括:多个信号输入接口,分别连接一探头,接收多个探头采集的多路模拟水流信号,按照预设线路分组规则将多组模拟水流信号输入信号选择器的输入端口;控制器,根据预设导通规则,控制信号选择器的输入端口与输出端口连接将该信号通道导通,将输入输入端口的模拟水流信号转发至输出端口;信号选择器,包括多个输入端口和一个输出端口,分别连接到多个信号输入接口和信号输出接口,在控制器控制下,导通信号通道,将输入输入端口的模拟水流信号转发至输出端口;信号输出接口,与信号选择器输出端口连接,输出模拟水流信号。本发明能满足多点剖面流速的测量要求。
-
公开(公告)号:CN108120852A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711192642.6
申请日:2017-11-24
摘要: 本发明公开了一种多探头分时复用装置、流速测量装置和方法。该分时复用装置包括:多个信号输入接口,分别连接一探头,接收多个探头采集的多路模拟水流信号,按照预设线路分组规则将多组模拟水流信号输入信号选择器的输入端口;控制器,根据预设导通规则,控制信号选择器的输入端口与输出端口连接将该信号通道导通,将输入输入端口的模拟水流信号转发至输出端口;信号选择器,包括多个输入端口和一个输出端口,分别连接到多个信号输入接口和信号输出接口,在控制器控制下,导通信号通道,将输入输入端口的模拟水流信号转发至输出端口;信号输出接口,与信号选择器输出端口连接,输出模拟水流信号。本发明能满足多点剖面流速的测量要求。
-
公开(公告)号:CN107799779B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201710994086.8
申请日:2017-10-23
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01M4/92 , H01M8/1009
摘要: 一种用于直接甲酸燃料电池的铱单原子催化剂及其制备方法,该催化剂是通过在铱金属化合物的甲醇溶液中,将锌金属化合物与咪唑类有机配体配位形成包裹了铱金属化合物的金属有机框架复合材料,再在惰性气体氛围下高温煅烧,咪唑类有机配体形成非金属杂原子氮掺杂的多孔碳载体,铱原子与周围的非金属杂原子氮相互作用,以单个铱原子配位4个氮原子(Ir‑N4)的形式负载在多孔碳载体上。本发明通过简单的混合方式,制备得到铱金属化合物和金属有机框架材料的复合材料,再通过高温热解便可制得铱单原子催化剂。该方法简单易行,所述催化剂适用于直接甲酸燃料电池的阳极反应,具有原子利用率高,催化性能优异,稳定性好的特性。
-
公开(公告)号:CN107626294B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710992989.2
申请日:2017-10-23
申请人: 清华大学
IPC分类号: B01J23/08 , B01J23/28 , B01J23/34 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/08
摘要: 一种制备金属单原子位点催化剂的方法,该合成策略通过在乙酰丙酮金属盐的甲醇溶液中,将锌化合物和咪唑类有机配体配位形成包裹了乙酰丙酮金属盐的多孔配合物复合材料,再通过惰性气体氛围内的高温热解反应,咪唑类有机配体形成非金属杂原子氮掺杂的多孔碳载体,其中金属原子与周围的非金属杂原子氮相互作用,以单原子的形式存在。本发明方法简便、安全、成本低,同时适用于多种贵金属、非贵金属单原子位点催化剂的合成,所得到的金属单原子位点催化剂金属浓度高、热稳定性好,可以应用于能源、催化、医药及生物等领域,具有极为广阔的市场前景。
-
公开(公告)号:CN109225306A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811258105.1
申请日:2018-10-26
申请人: 清华大学
CPC分类号: B01J27/24 , C07C5/333 , C07C5/3335 , C07C11/09 , C07C2527/24
摘要: 用于低碳烃类脱氢制低碳烯烃的单原子催化剂及催化方法,该催化剂是将孤立单原子形式分散的金属活性组分负载于载体上,也可将单原子与金属纳米粒子共存的形式负载于载体上。金属活性组分中的金属优选为铬、锰、铁、钴、镍、铜、镓、钼、钌、铑、钯、银、铱、铂和铅中的至少一种;载体为碳氮材料、碳材料或氧化物中一种或多种。本发明的催化剂能够实现缩减金属用量,具有很好的稳定性;在保证高催化性能的同时可显著降低反应温度,减少能耗,有效避免积炭生成,提高生产效率。所述催化剂可催化异丁烷、正丁烷、丁烯、丙烷、乙烷等多种低碳烃类脱氢反应制相应低碳烯烃产品,应用范围广;制备方法多样、原料广泛、成本低廉,适于批量工业化生产。
-
公开(公告)号:CN107626294A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710992989.2
申请日:2017-10-23
申请人: 清华大学
IPC分类号: B01J23/08 , B01J23/28 , B01J23/34 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/08
摘要: 一种制备金属单原子位点催化剂的方法,该合成策略通过在乙酰丙酮金属盐的甲醇溶液中,将锌化合物和咪唑类有机配体配位形成包裹了乙酰丙酮金属盐的多孔配合物复合材料,再通过惰性气体氛围内的高温热解反应,咪唑类有机配体形成非金属杂原子氮掺杂的多孔碳载体,其中金属原子与周围的非金属杂原子氮相互作用,以单原子的形式存在。本发明方法简便、安全、成本低,同时适用于多种贵金属、非贵金属单原子位点催化剂的合成,所得到的金属单原子位点催化剂金属浓度高、热稳定性好,可以应用于能源、催化、医药及生物等领域,具有极为广阔的市场前景。
-
公开(公告)号:CN1156518C
公开(公告)日:2004-07-07
申请号:CN01136038.0
申请日:2001-09-29
申请人: 清华大学
IPC分类号: C08J3/28
摘要: 一种利用电场制备聚合物梯度材料的方法,该方法将一种聚合物电解质和可电离出与其带相反电荷的大分子离子的另一种聚合物电解质或非电解质聚合物按一定比例共溶于水制成稀溶液,将溶液倒入可形成均匀电场的电解池中,聚合物电解质在水溶液中将发生电离,产生带电荷的聚合物离子,在电场作用下,在迁移室中由一极向另一极迁移,形成浓度梯度。随着水溶剂的电解和蒸发,聚合物混合物的组分将沿电场方向逐渐呈现出梯度,待水全部电解和蒸发,即可得到组分连续变化的聚合物共混物梯度材料。本发明可便捷地得到组分连续变化的聚合物共混物梯度材料,梯度化过程容易控制。通过控制电压大小,温度高低等条件来方便地得到不同梯度化的聚合物共混物材料。
-
公开(公告)号:CN107469855B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710906281.0
申请日:2017-09-29
申请人: 清华大学
IPC分类号: B01J27/24
摘要: 一种氮掺杂石墨烯负载金属单原子催化剂的制备方法,以乙二胺四乙酸二钠盐为配合剂,在液相中与金属离子通过离子交换反应形成稳定的配合物,蒸干后与碱金属盐充分混合均匀,通过同步热解转化得到氮掺杂石墨烯负载的金属单原子催化剂。所制备的催化剂具有超薄大面积的二维微观结构形貌特征,厚度为0.5~2nm,石墨烯层数为1~8层,金属负载量为0.01~10wt%之间,可应用于能源、催化、医药及生物等催化合成领域。本发明可普遍适用于各种金属单原子催化剂的合成,所得到的金属单原子均能被牢固地铆钉在石墨烯表面,负载量高、热稳定性好。本发明操作工艺简单安全,成本低廉,具有可控制备、大量合成等优点,适合工业化生产和规模化应用。
-
公开(公告)号:CN1339520A
公开(公告)日:2002-03-13
申请号:CN01136038.0
申请日:2001-09-29
申请人: 清华大学
IPC分类号: C08J3/28
摘要: 一种利用电场制备聚合物梯度材料的方法,该方法将一种聚合物电解质和可电离出与其带相反电荷的大分子离子的另一种聚合物电解质或非电解质聚合物按一定比例共溶于水制成稀溶液,将一定量的该溶液倒入可形成均匀电场的电解池中,聚合物电解质在水溶液中将发生电离,产生带电荷的聚合物离子。同时聚合物离子在电场作用下,在迁移室中由一极向另一极迁移,形成浓度梯度。随着水溶剂的电解和蒸发,聚合物混合物的组分将沿电场方向逐渐呈现出梯度,待水全部电解和蒸发,即可得到组分连续变化的聚合物共混物梯度材料。本发明与其它方法相比,可以便捷地得到组分连续变化的聚合物共混物梯度材料,梯度化过程容易控制。可以通过控制电压大小,温度高低等条件来方便地得到不同梯度化程度的聚合物共混物材料。
-
公开(公告)号:CN107469855A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710906281.0
申请日:2017-09-29
申请人: 清华大学
IPC分类号: B01J27/24
摘要: 一种氮掺杂石墨烯负载金属单原子催化剂的制备方法,以乙二胺四乙酸二钠盐为配合剂,在液相中与金属离子通过离子交换反应形成稳定的配合物,蒸干后与碱金属盐充分混合均匀,通过同步热解转化得到氮掺杂石墨烯负载的金属单原子催化剂。所制备的催化剂具有超薄大面积的二维微观结构形貌特征,厚度为0.5~2nm,石墨烯层数为1~8层,金属负载量为0.01~10wt%之间,可应用于能源、催化、医药及生物等催化合成领域。本发明可普遍适用于各种金属单原子催化剂的合成,所得到的金属单原子均能被牢固地铆钉在石墨烯表面,负载量高、热稳定性好。本发明操作工艺简单安全,成本低廉,具有可控制备、大量合成等优点,适合工业化生产和规模化应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-