固体氧化物燃料电池耐硫中毒及可再生阳极的制备方法,它为了解决现有固体氧化物燃料电池金属阳极或者金属催化剂修饰的氧化物阳极不适用于电化学泵氧氧化再生的技术问题。制备方法:将阳极浆料和阴极浆料分别涂覆至电解质两侧,高温烧结得到电池初始坯体,采用硝酸盐前驱体溶液A滴注多孔基底阳极,得到带有金属氧化物催化剂的复合阳极,然后采用氧化物催化剂的硝酸盐前驱体溶液B滴注复合阳极,经过反复浸渍‑热分解处理,最后进行高温烧结。本发明通过控制两种催化剂的浸渍顺序和浸渍量,实现氧化物催化剂、金属催化剂和基底阳极共存的复合阳极结构,此复合阳极在硫中毒后可通过电化学泵氧氧化过程实现再生。
本发明针对金属催化剂修饰的基底阳极不适用于电化学泵氧氧化再生这一问题,提出采用氧化物催化剂对金属催化剂进行固定,通过控制两种催化剂的浸渍顺序和浸渍量,实现一种氧化物催化剂、金属催化剂和基底阳极共存的复合阳极结构,此复合阳极在硫中毒后可通过电化学泵氧氧化过程实现再生,所述的复合阳极制备方法简单、快捷,具备一定的耐硫中能力和电化学泵氧氧化再生能力。此复合阳极结构的提出可解决SOFC商业化过程中硫中毒金属阳极不可利用电化学泵氧氧化方法获得再生的问题,也可为其他领域中催化剂材料的迁移及再生问题提供借鉴。
建立尿道狭窄模型犬动物模型,评价I125粒子植入预防犬良性尿道狭窄内切开术后复发疗效。并观察犬尿道瘢痕组织中转化因子1(TGF -1)的表达。 选取16只健康雄性成年犬,采用小儿电切镜制作犬尿道狭窄动物模型,待模型制作成功,全麻后行尿道狭窄切开术。术后,将其随机分为I125粒子治疗组和未治疗组。术后4周,检查膀胱镜观察尿道情况。同时,应用免疫组织化学方法检测犬尿道狭窄段瘢痕组织中TGF ?1的表达,对比两组动物模型的TGF 1表达情况。4周后,检查膀胱镜, I125粒子植入组的尿道狭窄发生率低于对照组(P<0.05)。取标本中I125粒子植入组的TGF -1表达低于对照组(P<0.05)。I125粒子植入有助于预防良性尿道狭窄术后复发,为临床术后联合应用I125粒子预防尿道狭窄提供了实验依据。
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。
解决普通测试方法在检测固化程度是需破坏性取样,测试时间长的问题及用传统固化工艺忽略树脂实际固化过程中所受干扰,很难实现在固化过程中调整产品工艺参数等问题。
本项目通过引入kaiser窗频谱校正测量介质损耗的方法对热固树脂固化过程中介电性能变化的实时监测,通过其变化呈现的规律对固化过程进行实时分析、预测及判断,监测并控制整个固化过程中的工艺参数,基于kaiser窗的频谱校正方法可以克服谐波干扰、基波频率波动及白噪声对测量的影响,其设计灵活,可用于离线测量和在线测量。
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。