电催化析氢催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119640300A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411773400.6

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本申请提供了一种电催化析氢催化剂及其制备方法和应用,电催化析氢催化剂包括有序介孔碳CMK‑3和二硒化钼,至少部分二硒化钼负载于有序介孔碳CMK‑3的孔道中。本申请的电催化析氢催化剂,以有序介孔碳CMK‑3作为载体,在有序介孔碳CMK‑3的孔道中负载二硒化钼,形成MoSe2/CMK‑3复合电催化析氢催化剂。有序介孔碳CMK‑3具有高度有序的介孔结构和良好的导电性,将二硒化钼负载在有序介孔碳CMK‑3的孔道中,能够更好地暴露二硒化钼的催化活性位点,同时提升催化材料整体的导电性,从而有效提升电催化析氢催化剂的催化活性,并降低析氢过电位、降低析氢能耗。

    一种硅含量检测装置及其应用

    公开(公告)号:CN114034696B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202111483694.5

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种硅含量检测装置及其应用,所述硅含量检测装置包括第一试纸、第二试纸和酸性溶液;所述第一试纸包括无机硅吸收反应区、第一防水袋和第一滤纸区,所述无机硅吸收反应区和第一滤纸区连接,并装入第一防水袋中;所述第二试纸包括显色反应区、第二防水袋和第二滤纸区,所述显色反应区和第二滤纸区连接,并装入第二防水袋中;所述酸性溶液包括硫酸和/或硝酸。本发明提供的检测装置灵敏度高,应用该试纸能够对汽油中硅含量能够方便快速进行检测。

    一种氮硫掺杂碳材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114784299A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210594535.0

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种氮硫掺杂碳材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:第一混合金属有机框架化合物溶液与半胱氨酸溶液,第一固液分离得到前驱体材料后煅烧,得到所述氮硫掺杂碳材料。本发明所述氮硫掺杂碳材料的制备方法具有环保、低成本、合成过程简易可控、一致性高且易实现批量生产的优点;所述氮硫掺杂碳材料具有优异的ORR催化性能,所述氮硫掺杂碳材料的ORR催化性能超过商业贵金属铂碳催化剂,具有较高的实际应用潜力。

    一种金属表面六价铬的检测方法

    公开(公告)号:CN109557087A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811264240.7

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种金属表面六价铬的检测方法,步骤为:S1、制备检测试纸:配制浓度为0.005-0.5g/mL的邻苯碳酰二肼的乙醇丙酮混合溶液,将滤纸条浸入上述混合溶液中,滤纸条取出后将滤纸条放入惰性气体的密闭容器中,滤纸条完全风干后,转移至密闭、除氧、棕色的试剂瓶或样品袋中待用;S2、将酸性显色剂滴于待测金属表面,再将步骤1中的检测试纸浸入显色剂,观察试纸颜色的变化与比色卡对比后确定六价铬的含量范围。本发明可以有效对金属镀层表面六价铬含量进行定量检测。

    一种铸铁中铅和钪含量的检测方法

    公开(公告)号:CN116399851A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310393403.6

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种铸铁中铅和钪含量的检测方法,所述检测方法包括:混合待测铸铁样品、混合酸和水,得到待测溶液;将所述待测溶液进行电感耦合等离子体发射光谱测量。所述混合酸包括硝酸和硫酸。所述检测方法可以实现在铸铁中同时测定铅和钪元素含量,操作步骤少,准确度和精密度高,铅、钪检测限低至0.0003%、0.00014%;采用的铸铁样品溶解方法简便、完全,试剂用量少,且不影响铸铁中其它元素含量的确定。

    轮胎填充油中18种多环芳烃PAHs的测定方法

    公开(公告)号:CN108169388A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711420839.0

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种轮胎填充油中18种多环芳烃PAHs的测定方法,其特征在于具体的检测步骤如下:混标溶液的配制内标物混合标准溶液,样品的制备,固相萃取,GC‑MS测试:移取提取液C进行气相质谱定性定量分析,标准工作曲线的绘制,结果计算;其采用固相萃取对样品净化,内标法进行定量分析,采用气相质谱的选择离子监测方式进行检测分析,该方法提取所需时间短,提取的回收率最高,并且避免了基体的干扰。简便易行、净化效率高、提取时间短。

    一种无铬钝化液中锆含量的检测方法

    公开(公告)号:CN114199857A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111496637.0

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种无铬钝化液中锆含量的检测方法,所述检测方法包括以下步骤:(1)将钝化液依次进行酸处理和离子交换提纯,得到待测液,所述酸处理的酸液包括硝酸溶液,所述硝酸溶液的摩尔浓度为6‑8mol/L;(2)配制锆标准溶液并进行锆含量分析,得到检测模型;(3)将步骤(1)得到的所述待测液进行锆含量分析,并通过步骤(2)得到的所述检测模型进行计算,得到所述钝化液的锆含量。本发明提供的检测方法操作简单,使用试剂较少,可以重复测定,测定精度较高,满足生产检测需求。

    一种金属镀层腐蚀液
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107201518A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710308670.3

    申请日:2017-05-04

    CPC classification number: C23F1/16 G01N1/32

    Abstract: 本发明涉及一种金属镀层腐蚀液,由腐蚀剂、缓冲剂、促进剂、稳定剂和溶解剂组成,其特征在于:腐蚀剂为正磷酸;缓冲剂为磷酸二氢钠;促进剂为氢氟酸;稳定剂为乙二醇;溶解剂为去离子水;配制时各组分的体积百分比为:腐蚀剂占15%‑30%,腐蚀剂的质量分数为85%;缓冲剂占15%‑30%,缓冲剂的质量分数为29%;促进剂占5%‑10%,质量分数为40%;稳定剂占5%‑20%;其余为溶解剂。其采用正磷酸和硫酸作为腐蚀剂,腐蚀进度较为温和,同时采用乙二醇作为反应过程中的稳定剂,可以有效降低腐蚀反应的速度,使得腐蚀进程更容易控制,腐蚀速度均匀而平稳。

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