本发明公开了一种基于茶多酚定量的绿茶茶汤粉高值化制备方法,本发明以绿茶粗茶为原料,结合间歇微波预处理以及传统冲泡方式,最大程度保留绿茶原汁原味且产量与传统的茶杯热水冲泡方式对比,绿茶茶汤粉得率提高一倍。按照国标GB/T 18798.4‑2013中的方法测定并计算出绿茶茶汤粉的茶多酚含量为45.68%。本发明对小肠上皮细胞活性影响的实验显示,在一定浓度范围内,产品对正常生理条件下的小肠上皮细胞体现出较好安全性。极大程度保留茶叶主要活性成分茶多酚的同时,节约原材料,包装用量明确,溶解性好,能较好的实现茶叶的高值化应用。本发明提取工艺简单、加工成本低、不添加其他化学助剂。制备得到的茶粉性价比高,经济实惠的同时,保证了食品安全。
本发明公开了属于石墨技术领域的一种新型无硫高倍率可膨胀石墨及其制备方法,该制备工艺是以高纯鳞片石墨为原料,加入高锰酸钾,硝酸钠,乙酸,在一定的温度条件下发生化学反应,反应完全后,洗涤过滤,干燥,即可得到无硫高倍率可膨胀石墨。该发明使用一种简单的工艺方案,制备出高质量的无硫高膨胀倍率的可膨胀石墨,克服了现有可膨胀石墨含有硫酸的缺点。制备的可膨胀石墨经过测定,膨胀倍率为300‑370倍,硫含量在10ppm以下。其中反应的废酸经过过滤可以二次利用,减少对环境的污染,提高酸的利用率和减少洗涤水的利用。
本发明涉及折射型红外微光学器件制备技术,具体涉及一种硫系玻璃红外复眼的制备方法。本发明采用“两步法”制备硫系玻璃红外复眼,包括以下步骤:1)样品清洗;2)通过飞秒激光改性,在曲面K9玻璃基板的表面形成烧蚀弹坑;3)曲面湿法刻蚀工艺,通过超声水浴化学腐蚀,得到曲面K9玻璃复眼模板;4)通过高温模压工艺制备硫系玻璃曲面复眼预制体;5)通过高温模压工艺制备硫系玻璃红外复眼。本发明解决了现有复眼制备工艺生产成本高、加工效率低、成品质量差等问题,制备的红外玻璃复眼具有优异的光学性能,可以实现红外热成像,大视场成像且分辨率高,可以被广泛应用于无人驾驶、机器人视觉和红外遥感监测等领域。
本发明是一种电热丝预处理方法及连续预处理装置,将缠绕成螺旋状的加热丝装入圆筒形保温正形管内,通过红外线测温传感器监控加热丝的温度,并将加热丝两端接通电源开始加热;当加热丝的温度达到设定值时,向保温正形管内喷入氧气将保温正形管内的空气置换出来,使加热丝处于高温高氧环境,完成加热丝的氧化处理;切断电源并停止供氧;最后冷却完成加热丝的退火和正形。本发明简化了操作流程,缩短了生产周期;避免了产生环保废弃物;避免了批次生产,提高了生产灵活性;降低了设备造价;避免了化学性介质,降低了事故风险;在退火过程中电热丝同时完成正形。
本发明涉及一种自适应停车场可变出入口控制方法,包括:接收停车场出入口上下游路段和停车场内部路段的排队信息;预测停车场各时段的单位时间离场、进场车辆数;计算出口和入口的最少数量;以停车场出入口上下游路段排队信息、停车场内部路段排队信息、停车场的单位时间离场、进场车辆数作为输入,出口和入口的最少数量作为约束条件,构建基于多智能体深度强化学习的停车场出入口设置模型,利用交互数据训练所述模型;输入停车场出入口上下游路段和停车场内道路实时排队信息、停车场实际单位时间离场、进场车辆数,利用停车场出入口设置模型输出停车场各出入口设置。与现有技术相比,本发明具有同时考虑动静态信息,自适应完成设置等优点。
本发明公开了一种用于形状记忆的混合发处理工艺,所述的处理工艺包括预处理、拉伸、水洗、定形、沸水处理和抽样测试步骤。本发明通过提出新的拉伸‑定型加工工艺,采用物理加工方式和化学药剂处理方式相结合的加工工艺,可以改善定形效果,降低拉伸后毛发纤维的回复率,且可以减少毛发纤维中的鳞片的损失,降低对毛发纤维的破坏程度,最大程度的保留毛发纤维的原始结构,同时通过采用新提出的拉伸设备,可以降低毛发纤维发丝中心位置的应力,使发丝在拉伸过程中伸长量保持均匀线性的增长,且由于对发丝中间位置进行了夹紧固定,使得发丝中间位置的伸长量与两端位置的形变量保持同步,从而改善发丝纤维的拉伸效果,使发丝的粗细度均匀。
一种针对不同靶点蛋白进行药物设计的通用性方法属于计算机人工智能与新药设计领域,包括训练分子生成模型、训练药物靶标亲和力预测模型,以亲和力模型输出作为奖励函数,通过强化学习使分子生成神经网络生成的分子与蛋白质有更好的亲和力。将某个靶点蛋白的氨基酸序列输入到已经训练好的药物设计机器学习模型中,得到针对这个靶点蛋白的小分子抑制剂化合物。
用于为贝叶斯优化法选择评估点的控制装置和方法。描述了一种用于为用来优化通过统计模型来被建模的物理或化学过程的贝叶斯优化法选择评估点的方法,该方法具有:根据在先前评估点的一次或多次评估的结果来确定该统计模型的后验模型;并且通过优化关于搜索空间的采集函数来选择下一个评估点,该下一个评估点通过由该后验模型给出的在搜索空间中的点的预测方差的预先给定的极限来被给出。
本发明公开了一种钬镱共掺杂钛酸铋复合荧光体粉末,复合荧光体的化学结构式为Bim‑x‑yHoxYbyTinOp,0<x≤m,0<y≤m,其至少包含Bi4Ti3O12和Bi2Ti2O7两种钛酸铋相。该粉末呈现出蜂窝状的微观结构,具有优良的光吸收和高效的上转换发光性能,可在低功率红外光激发下产生明亮的上转换荧光,在激光介质、防伪标记、红外光探测、荧光显示等方面具有很大的应用潜力。据此,发明人还建立了相应制备方法,即为溶胶‑凝胶‑燃烧法,该法包括溶胶合成、凝胶制备和燃烧三个主要步骤,其制备过程简单、高效且节能。
本发明涉及半导体性单壁碳纳米管液相分离领域,具体为一种大直径半导体性单壁碳纳米管的聚合物辅助分离方法。首先利用过氧化氢预处理浮动催化剂化学气相沉积法(FCCVD)制备的大直径单壁碳纳米管,在去除无定形炭等杂质的同时对碳纳米管端口进行选择性官能化;再利用聚合物对单壁碳纳米管进行非共价键修饰,经超声分散、离心处理,最终获得高纯度的大直径半导体性单壁碳纳米管溶液。本发明结合了过氧化氢对FCCVD法生长的大直径、高质量单壁碳纳米管无损纯化、选择性官能化和共轭聚合物辅助分离法选择性好的优点,成功实现了大直径半导体性单壁碳纳米管的分离,有望应用于红外探测器和射频器件等领域。
本发明公开了一种鸭肝肠及其制备工艺,鸭肝在腌制过程中涂抹包含乳清蛋白和亚麻籽油的保护液并经揉搓、过水熟化后,与加入保护液的鸡胸肉、鸡皮、笋干粉共同绞碎,与辅料和调味料等混合搅拌均匀。经斩拌后经灌肠成型,入热水熟化,冷却,最后经真空包装,利用液氮在‑30℃速冻、‑18℃储藏,即得一种鸭肝肠。采用本发明制得的鸭肝肠除了色泽鲜艳、质地紧实、弹性十足外,还拥有良好的口感,经多种方法测定用保护液处理后的鸭肝肠整体色度值明显好于未经处理的样品,获得了更好色泽提升效果,有利于提高鸭肝肠的消费者接受度。在保藏过程中,我们还发现,添加保护液可以降低鸭肝肠的水溶性维生素损失率,加入笋干粉有助于保护鸭肝肠中的易氧化物质和热敏性物质不受损失,获得了一种物理、化学性质保持度都较好的鸭肝肠产品。
本发明涉及一种靶向识别膜联蛋白A2的亲和短肽及其制备方法与用途,其可以特异性靶定膜联蛋白A2(Annexin A2),尤其是基于Annexin A2在大多数肿瘤中高表达的特点,进而为高效,靶向识别肿瘤组织,预测和提高肿瘤靶向治疗提供新的可能性;本发明还涉及了该多肽作为多肽分子探针或肿瘤导向多肽能与抗肿瘤的药物偶联,作为靶头增加药物或载有药物的载体如纳米材料、脂质体等在过表达Annexin A2的细胞中的含量,再添加药学上可接受的辅料或佐剂制成新型的更有效的靶向抗癌药物。本发明的多肽还可制成显像剂,用于多种高表达Annexin A2肿瘤的靶向治疗和成像,另外,还可制成多肽抑制剂,阻断Annexin A2与相关的蛋白相互作用。本发明所述多肽能对膜联蛋白A2具有特异性靶向作用,选择性强,且本发明涉及的肽可以采用化学合成的方法制备得到,其纯度高、分子量小、特异性强、无免疫原性及安全可靠。
本发明公开了新型大环内酯化合物acautalides A‑C及其制备方法和应用。三者都是真菌Acaulium sp.H‑JQSF(CCTCC No:M2021342H‑JQSF)合成的,其化学结构如式(I)所示:生物学活性测试表明,这些新型大环内酯能修复多巴胺神经元的损伤,其中acautalides A和B效果更为显著,可作为研发新药的先导化合物,用于帕金森等神经损伤类疾病的治疗。
本发明公开了一种硅橡胶用智能添加色浆设备,包括色浆存储罐,所述色浆存储罐的输出口连通有色浆输出管,所述色浆输出管的外侧壁分别安装有控制阀、高粘度泵、第一压力表和分流管,所述色浆输出管的输出口连通有定量液压装置,所述定量液压装置的输入口分别连通有基础料输入管和化学剂输入管,所述定量液压装置的输出口连通有混合输出管,所述混合输出管的输出口连通有静态制胶机,所述静态制胶机的外侧壁安装有缓冲罐,本发明在使用过程中,不需要停止任何流程,可一直进行生产工作,第一压力表和第二压力表实时监测色浆输出管和混合输出管的内部压强,从而在不浪费色稿、降低损耗的使用状态下,大大提高生产效率。
本发明公开了一种改性UiO‑66‑NH2材料作为质子传导材料的应用,所述改性UiO‑66‑NH2材料由间苯二甲醛和3,5‑二氨基‑1,2,4‑三氮唑与UiO‑66‑NH2表面的‑NH2基团发生席夫碱反应获得。本发明采用简单的后合成修饰方式对UiO‑66‑NH2进行一步改性,提高了UiO‑66‑NH2的质子传导率,改性UiO‑66‑NH2材料在宽工作温度范围内表现出非常高的质子传导率,其性能相对于未改性之前提高了三个数量级,且在高温高相对湿度环境下长期循环测试仍能保持几乎不变的质子传导率,可以作为潜在的质子导体广泛应用于电化学器件、传感器以及燃料电池等。
本发明涉及化学技术领域,具体为一种吡氟草胺分子印迹聚合物的制备方法及其性能表征方法。本发明提供的一种吡氟草胺分子印迹聚合物的制备方法,以吡氟草胺为模板分子,TFMAA为功能单体,EGDMA为交联剂,AIBN为引发剂,成功制备了吡氟草胺分子印迹聚合物,并且本发明制备的吡氟草胺分子印迹聚合物具有较好的吸附性和较强的选择性。本发明提供的一种吡氟草胺分子印迹聚合物的性能表征方法,可对吡氟草胺分子印迹聚合物的吸附性能进行准确测试。
本发明涉及一种基于人车风险状态的人机共驾控制权决策方法,属于汽车辅助驾驶技术领域和自动驾驶技术领域,特别是涉及到一种基于人车风险状态的人机共驾控制权决策方法;包括基于人、车风险监测信息的智能体环境特征提取、基于完全信息静态博弈理论的强化学习风险决策框架以及对不同切换时机进行标定的控制权决策方法。本发明提出的人机共驾控制权决策方法,能够为智能车辆处于高度风险状态时及时切换控制权至自动驾驶系统提供理论支持,在特殊情况下由自动驾驶系统接管车辆并降低行车风险。
黄烷酮类物质在抑制烟草黑胫病菌中的应用。本发明属于杀菌活性化合物技术领域。本发明的目的在于解决目前以传统化学农药杀菌剂为主的抑制烟草黑胫病菌的方法给食品安全和生态环境造成极大威胁的技术问题。本发明的黄烷酮类物质在抑制烟草黑胫病菌中的应用是将黄烷酮类物质作为抑菌剂应用于由烟草黑胫病菌引起的植物病害中;所述黄烷酮类物质为柚皮素、根皮素、甘草素或橙皮素等以2‑苯基二氢色原酮为母核而衍生的一类黄酮类化合物。本发明通过室内毒力测定,证明黄烷酮类物质对烟草黑胫病菌具有良好的抑制活性,可作为天然、无污染、对环境友好的高效杀菌剂应用。既可解决过度依赖单一杀菌剂造成的病原菌抗药、农药残留问题,又不会造成环境污染。
本发明涉及电化学储能领域,主要涉及到一种新型的锂离子电池负极材料。目前,石墨材料的实测比容量已经非常接近其理论值,提升空间有限。因此,开发性能更加优异的锂离子电池负极材料迫在眉睫。合金负极材料,如硅、锡、锗、镁、铝等的理论比容量高,被视为最具潜力的下一代锂离子电池负极材料,但是合金负极面临体积膨胀收缩问题和SEI膜消耗电解液和锂源的问题。本发明的目的在于提供一种新型的高比容量和长循环稳定性的锂离子电池负极材料即镁‑石墨嵌层化合物(Mg‑GIC),通过四个优选实施方案制备的Mg‑GIC具有独特的层状结构,使得镁与石墨高度融合和充分地优势互补。镁的引入能够增加石墨的活性位点,提高石墨的储锂容量,拓宽石墨的嵌锂电位;石墨层间的范德华力能够保证Mg‑GIC可逆的膨胀收缩,保持其结构的稳定性;同时石墨为镁提供了优异的导电网络和快速的离子通道,提升镁的倍率性能。
本发明涉及一种基于高熵氧化物的热敏电阻及其制备方法,所述热敏电阻是由钴、锰、镍、铁、锌五种元素的氧化物组成,经高温固相化学反应制备单一尖晶石相高熵氧化物粉体材料,然后将粉体预压成型、等静压、烧结、切片、热处理、制作电极、划片、封装,制成NTC热敏电阻,该电阻值(25℃)为6.5–12KΩ·cm材料常数B值为3500–3800 K,材料常数B值和阻值一致性较高、互换性能较好,在温度125℃下老化1000h后,电阻漂移率小于0.05%,能大幅提升NTC热敏电阻的稳定性,可以长期应用于海水温度测量与控制。
本发明涉及聚联苯醚砜树脂等,所述聚联苯醚砜树脂实质上由下述式(1)的重复结构构成,使用固体试样测定用NMR装置,通过托尔基亚脉冲序列获取13C波谱,通过使所述脉冲序列中的延迟时间τ的值改变,从而根据与化学位移129ppm相应的信号强度I(τ)的衰减而算出的长成分的自旋‑晶格弛豫时间T1L为24s以上。[式中,n表示1以上的整数。]
本发明提供非属间重塑微生物,其能够固定大气氮且以靶向、高效和环境可持续的方式将此类氮输送到植物。利用所教示的微生物产品将使得农民能够实现更高产和可预测的作物产量,而不存在与传统的合成氮肥相关的营养物降解、浸出或有毒径流。本文所教示的所述重塑微生物能够与领先的农业化学物质和优良种质组合。此外,本发明提供包括重塑微生物的种子处理剂。
本发明涉及一种利用转移氢化法由氧化苦参碱制备苦参碱的方法,属于天然药物化学技术领域。该方法是先向氧化苦参碱的极性溶液中加入氢源和催化剂,于40℃‑100℃回流5小时‑48小时;减压浓缩至50℃热测相对密度为1.02‑1.06;浓缩液采用极性2.0‑4.5的不溶于水的有机溶剂进行萃取;萃取液经蒸发、结晶、离心分离、干燥,得到白色晶体苦参碱。本发明工艺方法操作简便,成本低廉,适合工业化生产;可以避免产生金属还原法带来的固体废弃物对环境造成的污染,环保效益显著;采用固体催化剂,反应后易于从反应体系中分离;采用本发明适用的氢源,反应中除了目标产物,其它产物都是气体,随时从体系中溢出,提高反应效率。
本次发明主要涉及铀离子的去除问题和铀酰离子的吸附行为。本次发明旨在于解决现存部分吸附剂的二次污染、机械强度弱和不易分离的缺点,从而使得吸附剂可以为人们长期利用。本次发明所采用的方法主要包括了:以石墨烯和MnO2为基本材料,采用水热法制备Fe3O4@rGO复合物,再利用水浴法合成MnO2@Fe3O4@rGO磁性复合物,随后对该磁性复合物进行形貌表征和电化学测试,结果证实该复合物对铀的吸附性能很强,到达峰值后MnO2@Fe3O4@rGO的量的增加对铀的去除率不会有明显的变化,而且具有较强的再生性能。
本发明涉及一种空间分辨的光诱导增材制造方法,包括以下步骤:步骤1:首先沉积光和指引光通过准直透镜组;步骤2:通过二向色镜后再由聚焦透镜组射入匀光模组的入射端面;步骤3:通过匀光模组后的光线再次通过准直透镜组,步骤4:准直光通过反射镜反射至第一分光片,并由第一分光片将一部分分光反射至光掩模板上;步骤5:反射的光将带有光掩模板上的信息;步骤6:光诱导化学气相沉积的反应前驱体通过进气口进入,在沉积光照射部分,反应物发生热解反应或光解反应,从而在样品基底沉积成膜,实现了信息的转移;步骤7:对样品进行实时成像观测。本发明改变了传统的空间分辨的增材制造工艺流程,能有效地提高空间分辨的增材制造效率。
本发明公开了一种基于负熵增加的多机协同控制方法及系统,采用迁移学习理论,研究多维质量状态空间分布的动态演化规律,对智能制造过程多维质量状态波动规律进行动态预测,搜索可以使得智能制造的社区网络熵值更小的影响因素,进而揭示可以使得质量状态波动性更小的规律,从而形成了一种智能制造过程的多维质量状态的负熵增加方法;再引入微进化学习机制,构建多机协同自适应控制方法,通过负熵控制器完成结构调整控制,通过自适应控制完成过程调整控制,从而实现对智能制造过程多维质量状态进行动态循环的自适应控制。本发明可以广泛用于智能制造的产品质量保障领域。
本公开的实施例提供用于在高速率电池放电期间估计电池放电持续时间的系统和方法。一般而言,本公开的实施例涉及对以秒而不是以分钟为尺度的短持续时间高电流放电事件的电池运行时间的预测,并且针对环境温度进行连续地补偿,该环境温度由于在化学容量实际耗尽之前达到热限制而可以更改放电时间。
本发明属于储能陶瓷技术领域,尤其涉及一种锆钛酸铅镧陶瓷及其制备方法与应用。本发明提供了一种锆钛酸铅镧陶瓷,化学结构式为:Pb1‑xLax(Zr1‑yTiy)1‑x/4O3,其中,0.07≤x≤0.1125,0.18≤y≤0.3154。本发明还提供了一种上述锆钛酸铅镧陶瓷的制备方法,本发明还提供了一种上述锆钛酸铅镧陶瓷以及上述制备方法得到的锆钛酸铅镧陶瓷产品在微位移器件、固态制冷以及储能器件领域的应用。本发明提供的技术方案中,所制得的陶瓷晶粒大小均匀,结构致密,可以承受5MV/m的电场强度;进一步地经实验测定可得,所制得的陶瓷最大储能密度为0.611J/cm3,最大储能效率为88.99%。本发明提供的一种锆钛酸铅镧陶瓷及其制备方法与应用,解决了现有技术中,锆钛酸铅镧陶瓷存在着储能密度低和储能效率低的技术缺陷。
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