一种3D纳米片-纳米棒混合结构镍钼氧化物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111020626B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201911249955.X

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种3D纳米片‑纳米棒混合结构镍钼氧化物的制备方法及应用。本发明采用一步水热法通过工艺调控在泡沫镍基底上原位合成了具有3D纳米片‑纳米棒混合结构的镍钼氧化物。这种独特纳米混合结构的镍钼氧化物在碱性介质中电解水时,作为阳极材料表现出优异的电催化析氧性能,仅需168mV的过电位就能够达到10mA/cm2的电流密度,塔菲尔斜率为51mV/dec,催化活性优于目前报道的大多数非贵金属析氧催化剂。此外,本发明所涉及的原材料廉价丰富,合成简易,有望替代贵金属基催化剂,促进电解水工业应用。

    基于斜拉架桥机的预制桥墩、主梁一体化装配施工方法

    公开(公告)号:CN110820572A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911053352.2

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明属于桥梁施工工程领域,具体涉及一种基于斜拉架桥机的预制桥墩和预制主梁一体化装配施工方法,使用斜拉架桥机进行预制桥墩、预制帽梁与预制主梁施工:工厂准备构件、施工现场拼装固定架桥机与施工现场架设桥梁。通过滑车将预制桥墩节段、预制帽梁和预制主梁运输就位,首先完成架桥机前端预制桥墩节段的拼装和预制帽梁的拼装,然后将架桥机前端支承锚固在帽梁顶部,完成预制主梁的运输和架设,最终完成预制主梁和预制桥墩的一体化架设。本发明易于安装、施工简便,且架桥机与的桥梁有可靠的连接,解决了复杂山区环境下预制高墩桥梁建设中预制桥墩节段和预制主梁运输和吊装难的技术问题,能够加快桥梁建设速度,具有显著的经济效益。

    一种基于VCSEL耦合阵列的光学相位差的液体检测芯片系统

    公开(公告)号:CN110433878A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910774171.2

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 一种基于VCSEL耦合阵列的光学相位差的液体检测芯片系统,属于半导体激光器技术、生化检测技术的交叉技术领域。本发明通过采用质子注入或腔诱导反波导或光子晶体等技术,实现VCSEL耦合阵列的制备。通过PECVD、光刻、溅射、反应离子刻蚀、湿法腐蚀和键合等工艺在VCSEL耦合阵列表面集成微流控结构。在VCSEL耦合阵列上表面利用微流控技术,将待测液体通入VCSEL耦合阵列单元上方,引起VCSEL单元间光束耦合相位差改变,使得激光光束发生偏转,通过对激光光束偏转角度测量,可以计算出液体的折射率,实现液体折射率检测。

    一种基于光刻工艺的液晶盒及制备方法

    公开(公告)号:CN108873497A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810518119.6

    申请日:2018-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于光刻工艺的液晶盒及制备方法,属于液晶光学技术领域。该液晶盒包括下玻璃基板(1)、透明导电膜(2)、光刻胶(3)、液晶(4)、上玻璃基板(5)和边框胶(6)。本发明利用光刻胶代替传统的金属微粒或绝缘微粒作为液晶盒间隔物,不仅工艺简单、成本低,而且可以通过选择不同胶型来获得不同的液晶盒厚度,并且可以实现均匀的盒厚,在液晶显示、液晶相控在等应用领域有潜在应用。

    一种小位移限位摇摆桥梁
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115387195B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202211162000.2

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种小位移限位摇摆桥梁,属于桥梁结构技术领域,包括梁体、桥墩与承台,所述梁体与承台之间设置有贯穿桥墩的预应力筋,所述梁体底部开设有位移槽,所述梁体内部开设有与位移槽同轴线的腔室,所述腔室开设有若干与位移槽连通的连接槽,所述连接槽内均转动连接有转轴,所述转轴底部均固定有伸缩结构器;所述桥墩顶端固定有与位移槽滑动连接的连接板,所述伸缩结构器均与连接板周侧铰接;所述腔室内设置有极限锁定装置,所述极限锁定装置用于在其中一个转轴偏转至极限时对所有转轴进行锁定;本发明的目的在于解决梁体在温度作用下会发生变形,导致梁体与桥墩之间的连接性能发生改变,对桥梁整体抗震性能产生较大影响的问题。

    一种FeSiAl-SiO2微波衰减复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113106392B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110299100.9

    申请日:2021-03-20

    Abstract: 一种FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层及其制备方法,属于材料技术领域。FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层由内层、中间层、外层构成,内层为FeSiAl微波衰减层;中间层为FeSiAl‑SiO2复合过渡层,且在垂直方向上成分渐变,即中间层由内至外FeSiAl的含量逐渐降低,SiO2的含量逐渐增加;外层为SiO2阻抗匹配层。制备方法包括以下步骤:(1)将基体材料单面抛光至0.1~2.0μm;(2)在基体上以气相沉积方法制备FeSiAl内层;(3)在FeSiAl内层上以气相沉积方法制备为FeSiAl‑SiO2中间层;(4)FeSiAl‑SiO2中间层上以气相沉积方法制备为SiO2外层,最终获得FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层。该复合涂层具有质轻、厚度薄、与基体的结合力高、良好的高温稳定性以及优异的微波衰减性能等优点。

    一种小位移限位摇摆桥梁
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115387195A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211162000.2

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种小位移限位摇摆桥梁,属于桥梁结构技术领域,包括梁体、桥墩与承台,所述梁体与承台之间设置有贯穿桥墩的预应力筋,所述梁体底部开设有位移槽,所述梁体内部开设有与位移槽同轴线的腔室,所述腔室开设有若干与位移槽连通的连接槽,所述连接槽内均转动连接有转轴,所述转轴底部均固定有伸缩结构器;所述桥墩顶端固定有与位移槽滑动连接的连接板,所述伸缩结构器均与连接板周侧铰接;所述腔室内设置有极限锁定装置,所述极限锁定装置用于在其中一个转轴偏转至极限时对所有转轴进行锁定;本发明的目的在于解决梁体在温度作用下会发生变形,导致梁体与桥墩之间的连接性能发生改变,对桥梁整体抗震性能产生较大影响的问题。

    一种异质结构镍钨磷化物-镍钨氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN112978815B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110272881.2

    申请日:2021-03-14

    Abstract: 一种异质结构镍钨磷化物‑镍钨氧化物的制备方法涉及能源转换用催化电极领域,本发明采用水热法和管式炉磷化法,在泡沫镍上制备了异质结构镍钨磷化物‑镍钨氧化物。这种具有异质结构的材料在碱性介质中电解水时,作为阴极材料表现出优异的电催化析氢性能和循环稳定性,仅需115mV的过电位就能达到10mA/cm2的电流密度,其析氢催化活性可媲美贵金属铂族催化剂。本发明从微观层面设计的异质结构镍钨磷化物‑镍钨氧化物,合成成本低廉、工艺简便在替代贵金属催化剂及大规模实施电解水制氢方面具有良好的应用前景。

    一种基于光刻工艺的液晶盒及制备方法

    公开(公告)号:CN108873497B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201810518119.6

    申请日:2018-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于光刻工艺的液晶盒及制备方法,属于液晶光学技术领域。该液晶盒包括下玻璃基板(1)、透明导电膜(2)、光刻胶(3)、液晶(4)、上玻璃基板(5)和边框胶(6)。本发明利用光刻胶代替传统的金属微粒或绝缘微粒作为液晶盒间隔物,不仅工艺简单、成本低,而且可以通过选择不同胶型来获得不同的液晶盒厚度,并且可以实现均匀的盒厚,在液晶显示、液晶相控在等应用领域有潜在应用。

    一种FeSiAl-SiO2微波衰减复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113106392A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110299100.9

    申请日:2021-03-20

    Abstract: 一种FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层及其制备方法,属于材料技术领域。FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层由内层、中间层、外层构成,内层为FeSiAl微波衰减层;中间层为FeSiAl‑SiO2复合过渡层,且在垂直方向上成分渐变,即中间层由内至外FeSiAl的含量逐渐降低,SiO2的含量逐渐增加;外层为SiO2阻抗匹配层。制备方法包括以下步骤:(1)将基体材料单面抛光至0.1~2.0μm;(2)在基体上以气相沉积方法制备FeSiAl内层;(3)在FeSiAl内层上以气相沉积方法制备为FeSiAl‑SiO2中间层;(4)FeSiAl‑SiO2中间层上以气相沉积方法制备为SiO2外层,最终获得FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层。该复合涂层具有质轻、厚度薄、与基体的结合力高、良好的高温稳定性以及优异的微波衰减性能等优点。

Patent Agency Ranking