一种状态监测一体化复合材料结构

    公开(公告)号:CN111928971B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN201910392018.3

    申请日:2019-05-13

    IPC分类号: G01K11/3206 G01B11/16

    摘要: 本发明公开了一种状态监测一体化复合材料结构,包括一体纤维结构编制形成的一体纤维复合材料编制层,和通过浸渍附着方法进入所述一体纤维复合材料编制层间隙的编制层高分子材料固化结构,所述一体纤维复合材料编制层和所述编制层高分子材料固化结构形成单层一体纤维复合材料结构;本发明能够准确的探测纤维复合材料编制层内部的状态变化,并将信号传递出去,避免复杂、成本高企的无损检测过程及实现复合材料结构的实时状态检测,成本低,不受电磁干扰,能检测结构内部变化的特点,同时可以形成具有更厚的复合材料层,大大增强整体复合材料的机械强度。

    在空穴传输层构建四乙铵阳离子疏水性结构的方法及钙钛矿太阳能电池

    公开(公告)号:CN118317661A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211733726.7

    申请日:2022-12-30

    发明人: 胡良河

    IPC分类号: H10K71/12 H10K30/20 H10K71/15

    摘要: 本发明涉及太阳能电池技术领域,具体发明了一种在空穴传输层构建四乙铵阳离子疏水性结构的方法及钙钛矿太阳能电池,该方法包括以下步骤:制备空穴传输材料混合溶液,采用的溶剂为氯苯(CB)、三氟甲磺酰亚胺锂(LiTFSI)、叔丁基吡啶(tBP)、乙腈(ACN)及四乙铵阳离子添加剂;将空穴传输材料混合溶液进行搅拌,获得空穴传输层的前驱体溶液;将空穴传输层的前驱体溶液旋涂在钙钛矿活性层上,在含有氧气的环境中进行spiro‑OMeTAD的氧化过程。该方法及钙钛矿太阳能电池能够在空穴传输层与钙钛矿活性层界面附近处聚集四乙铵阳离子,形成疏水性结构,从而对水分子渗入到钙钛矿活性层的过程起到一定的阻挡作用。

    一种燃料电池膜电极辊对辊制备方法及装置

    公开(公告)号:CN106602082B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201611221995.X

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: H01M4/88 H01M8/1004

    摘要: 本发明公开了一种燃料电池膜电极辊对辊制备方法及装置,装置包括电解质膜输出系统、电解质膜传送系统、膜回收系统、催化剂浆料输送系统和至少两组加热系统和喷头;至少两组中,一组加热系统和喷头分别位于电解质膜传送系统前端电解质膜的两面;另一组加热系统和喷头分别位于电解质膜传送系统后端电解质膜的两面;本发明实现了一次性喷涂电解质膜两面的涂层;实现了至少两组加热系统、喷头同时工作;实现了两种催化剂浆料同时输送;减少电解质膜固定次数,实现膜电极量产;同步实现两片保护膜同时与电解质膜合体;提高膜电极成品良品率;显著提高喷涂浆料利用率,节约昂贵浆料的用量;本发明操作方便,可满足科研单位、厂家膜电极量产的需求。

    一种燃料电池膜电极制备工艺及其热压模具

    公开(公告)号:CN109301293B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN201811242883.1

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: H01M8/1004

    摘要: 本发明涉及一种燃料电池膜电极制备工艺及其热压模具,属于燃料电池膜电极制作领域,包括底板、下定位片、上定位片、定位框、压块、可移动的刀模底板、下定位片、初始膜电极聚酯边框、上定位片、压块依序设置,其中压块位于定位框中心的定位框通孔内;第一气体扩散层、第二气体扩散层分别位于下定位片通孔、上定位孔通孔内;刀模为镶嵌了刀片的平板,刀模下行时,刀片穿过定位框的通孔和压块之间的缝隙压在上定位片上。本发明通过定位销固定易于扭曲、变形的膜电极,避免在热压时位移;根据需求设计刀模的刀片形状和底板的凹槽形状,可制作任何形状的膜电极组件;使用定位片而不是开设浅槽来固定气体扩散层,加工简单,更换成本低。

    一种同步化培养微藻的方法

    公开(公告)号:CN109957510B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN201711334097.X

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: C12N1/12 C12R1/89

    摘要: 本发明公开了一种同步化培养微藻的方法:首先通过分组试验获取微藻同步化生长的最适宜条件,从而在短时间内获得高密度的微藻细胞群体;然后在微藻细胞密度较大的时候进行目标产物的诱导,从而在短期内就得到较高产量的目标产物。因此本发明的同步化培养微藻的方法具有明显的效率高、周期短、用料少、同步化代数更多的优点。

    一种二维Ti0.91O2单层纳米片上负载Cu单原子的方法

    公开(公告)号:CN116272988A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310147735.6

    申请日:2023-02-22

    发明人: 周勇 沈演 邹志刚

    摘要: 本发明公开在二维原子级超薄纤铁矿相Ti0.91O2单层纳米片上负载高度分散的Cu单原子的制备方法,包括以下步骤:(1)将Cs2CO3及锐钛矿相TiO2按照摩尔比为1:5.3混合均匀并研磨,在800℃的马弗炉中持续热处理20小时,重复热处理过程2次,得到Cs0.7Ti1.825O4;(2)将得到的Cs0.7Ti1.825O4在1M盐酸溶液中磁力搅拌4天,每天更换盐酸溶液,离心、洗涤、冷冻干燥后得到层状结构的H0.7Ti1.825O4;(3)将得到的H0.7Ti1.825O4在0.08M的四丁基氢氧化铵溶液中振荡1周,得到Ti0.91O2单层纳米片悬浊液;(4)在30mL0.025g/L CuCl2·2H2O溶液中加入360μL乙二胺,将此溶液滴入7mL Ti0.91O2单层纳米片悬浊液中,室温磁力搅拌5小时后,离心、洗涤、冷冻干燥,得到Cu‑en/Ti0.91O2;(5)将得到的Cu‑en/Ti0.91O2放入氩气气氛的石英管中,放入预热至500℃的管式炉中,保温1分钟,将石英管取出,快速冷却至室温。由此得到了二维原子级超薄纤铁矿相Ti0.91O2单层纳米片上负载高度分散的Cu单原子结构,将其用于光催化中能取得良好的效果。

    一种五合一氢燃料电池膜电极的制备方法以及电池膜电极

    公开(公告)号:CN114824389A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110124005.5

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: H01M8/1004

    摘要: 本发明公开了一种五合一氢燃料电池膜电极的制备方法及膜电极,方法包括:在阳极转移介质上涂敷阳极催化剂浆料;在阴极转移介质涂敷阴极催化剂浆料;再将阳极转移介质、阴极转移介质、阳极密封边框、阴极密封边框以及质子交换膜按照预定顺序叠放形成叠放单元;对叠放单元进行热转印处理,得到膜电极半成品;将阳极转移介质和阴极转移介质从膜电极半成品中剥离得到五合一氢燃料电池膜电极;本发明的五合一氢燃料电池膜电极的制备方法及膜电极,实现CCM转印工序的同时完成了封边集成工序,避免了催化层转移和封边集成工序二次工序导致质子交换膜的变形问题,工艺过程简单易实现,生产效率高,灵活性强,适用于不同尺寸膜电极的规模化生产。