本发明公开了一种用于酸性电解水析氧的过渡金属磷化物复合材料的制备方法,属于非贵金属析氧催化剂的技术领域。本发明要解决目前酸性电解水析氧催化剂价格高昂、活性较低及稳定性差等问题。本发明的复合材料是由碳布和钴钼双金属磷化物组成的纳米片组成。本发明方法:一、对碳布进行酸洗预处理;二、将硝酸钴和磷钼酸溶解在蒸馏水中,搅拌均匀,溶液颜色变为褐色,得到钴钼多酸簇中间体;三、然后转移至水热釜中,水热后溶液颜色变成紫色,形成钴钼双金属氧化物/碳布复合体;四、然后高温磷化,冷却后洗涤。本发明的磷化钴钼/碳布材料具有高导电性、大电化学表面积、高化学稳定性和耐酸抗腐蚀的特点,并且表现出优异的酸性电解水析氧活性。
本发明要解决目前酸性电解水析氧催化剂价格高昂、活性较低及稳定性差等问题;而提供了一种非贵金属负载的过渡金属磷化物复合材料及其制备方法。
本发明降低酸性分解水制氢成本并提高其活性;具体是通过下述方案实现的:
一种用于酸性电解水析氧的过渡金属磷化物复合材料是由碳布和纳米片组成,纳米片阵列有序地生长在碳布上,纳米片是钴钼双金属磷化物组成的。
完成了GGT(即葛根黄酮、果酸和甜菜碱最佳配比混合物)的安全性评价,通过急性经口毒性实验、精子畸形实验、嗜多染红细胞微核实验、Ames试验三项致突变实验及30天喂养实验进行全面检测,确定了其安全性。在功效性研究方面,实验设空白对照组、亚慢性酒精性肝损伤动物模型组和与亚慢性酒精性肝损伤动物模型组酒精浓度相同的三个含不同GGT浓度(即市售含量、5倍市售含量、10倍市售含量)的样品测试组,以经口灌胃方式给予受试物,分别于30天和60天处死动物,取血液和肝脏,进行病理组织学检查(包括HE染色和脂肪染色)、免疫组化、同时进行肝功能检测、脂代谢检测和抗氧化检测,通过上述实验对GGT减轻酒精性肝损伤效果的得出明确的结论,得出GGT对减轻酒精性肝损伤的作用机理。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
本研究建立了一套基于CT技术的木材无损检测系统,确定了适合木材CT检测的扫描层厚为8mm、扫描电压为80KV、扫描电流为100mA、扫描窗宽和窗位分别为1000Hu和-300Hu。实现了快速、准确的木材CT检测,提高了木材CT扫描过程的效率,节约了时间及成本。
X射线的质量衰减系数与物质的密度、含水率呈线性相关性。本课题以此为理论基础进行实验研究,建立了CT值与生材密度关系的数学模型和CT值与生材含水率关系的数学模型。预测木材密度的最大误差率为5.68%,最小误差率为0.39%,平均误差率为2.64%。含水率最大误差率为4.61%,最小误差率为0.72%,平均误差率为2.90%。找到了一种基于CT值预测木材密度和生材含水率的无损检测方法。
传统的梯度边缘检测算法检测得到的图像不能反应完整的边缘信息,不能够检测到连续的边缘信息。多重分形频谱理论能够同时良好的反映出图像的局域性边缘特征和全局性边缘特征。应用多重分形频谱技术对木材CT断层图像进行缺陷识别检测。然后,对多重分形理论中的频谱范围进行设定,确定了适用于木材图像检测中的Hausdroff多重频谱取值范围为1.0到1.3。
图像的三维重建是图像处理方法的重要组成部分,也是在无损检测领域的一个重要应用,然而三维重建工作站价格却十分昂贵。本课题通过大量试验找到了适合木材断层图像重建的线性插值重建算法。这种方法综
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。