本发明涉及薄膜制备技术领域,具体涉及一种二硫化钛薄膜的制备方法。采用电化学法在ITO基片上沉积得到二硫化钛薄膜;施加电压为65‑80V。该方法工艺简单、成本低廉、反应条件温和以及制备效率高等优点,为其今后在新型光电探测器的研究开发提供保障。
本发明公开了一种用于光动力治疗上的光纤传输探头组件,包括通过光纤传输线相连接的探头本体以及连接器,光纤传输线包括纤芯、石英包层以及紧固层,纤芯为三根,且两两相切;在三根纤芯包裹的中部设有加强筋;加强筋的横截面为每条边带有圆弧形凹陷部的三边形,加强筋的横截面具有三个圆弧形凹陷部,三根纤芯分别与三个圆弧形凹陷部贴合;石英包层包裹在纤芯的外侧,紧固层包裹在石英包层的外侧。通过加强筋设置三个纤芯,使得光纤传输线不易弯折或折断,有利于定位,提高了测量精度;在纤芯外周还包裹有石英包层和紧固层,保证了光纤传输线良好的抗静电、硬度高、透光率好、防水透气、耐化学腐蚀以及抗冲能力。
本发明公开了一种植物病原菌(水稻稻瘟病)扩大培养的方法。主要包括病标样采集—分离纯化—初步放大培养‑浅盘发酵。它是以高粱粒为培养基质,浅盘发酵,在温度为22℃,湿度为90%以上,黑暗培养一周后即可形成大量的分生孢子。本发明中的培养配方简单,纯度高,产孢量大(可达105个/克以上),储存时间长(至少2年),可用于水稻品种抗病性测试、化学药剂筛选及稻瘟病菌致病机理等科学研究。
本发明公开了一种红外触控玻璃安装结构,其红外线发射管和红外线接收管分别粘贴于玻璃基准板的正面四周,在粘贴时即可调整触控效果,并且所述玻璃基准板在测出翘曲面后,在翘曲面的反面进行喷砂蚀刻加工最后进行化学强化,可以纠正玻璃的翘曲度,进一步保证红外对管的所有红外线发射管、红外线接收管在玻璃基准面上的高度都相同,红外发射光路以及红外接收光路均落于红外滤光条的红外光通道内,由此使得红外触控玻璃的触摸高度等同于红外线发射管和红外线接收管的半径,提升了触控灵敏度;将本发明所述的红外触控屏幕与背光模组的背板分别与屏幕支撑框的贴合,还实现了红外触控液晶显示模组的全密封。
本发明公开一种利用丙酮清洗剂溶液剥离工件表面膜的方法,该方法包括下述步骤:(1)、丙酮清洗剂浸泡处理:采用的丙酮清洗剂对工件进行浸泡处理,反应为在常温温度下进行浸泡反应,反应时间为8~14小时,直至目测工件表面无残留膜为止;(2)、纯水浸泡:采用流动的水进行浸泡冲洗60分钟以上,浸泡时应保持超纯水的流动;(3)、干燥:将浸泡清洗后的工件放在干燥炉的治具上进行干燥处理。本发明利用丙酮进行化学反应的方法去除工件表面附着的膜,不仅效率高,而且去除的干净、彻底,对工件自身损伤小,效果较好。
一种昆虫性诱剂智能缓释装置及昆虫诱捕方法,属于害虫防治技术领域。壳体底部设置振动装置,性诱剂诱芯限位放置在振动装置上,性诱剂诱芯一端开口伸出壳体外,性诱剂诱芯一侧配合设置刻度尺,性诱剂诱芯上方配合设置摄像头,壳体内配合设置电源,振动装置、摄像头与电源配合连接;还包括外部设置的控制器,振动装置、摄像头与控制器配合连接。上述一种昆虫性诱剂智能缓释装置及昆虫诱捕方法,通过程序远程控制昆虫性诱剂的释放速度,不仅可以减少人工,减少诱芯的更换频率,还可以诱捕害虫,对虫情进行预测预报,对自然灾害进行预警,同时还可以对害虫进行防治,减少化学杀虫剂的使用,保护环境。
本发明公开了一种通过无人机读船舶吃水的方法,用于设置有水尺的船舶倾斜试验、称重试验、液位遥测校对、试航或营运过程中,所述方法包括:操作无人机,使得无人机上的摄像装置朝向待读取吃水的水尺处,摄像装置拍摄读数视频,读数视频的时长包括n个水面波动周期;依据读数视频,读取n个水面波动周期中的水尺读数,获得n组吃水值。本发明的有益效果具有使用简单,操作便捷的突出优点,极大的提高了工作效率,增加了读数准确性,降低了使用拖轮的试验成本,广泛适用于各类大中型集装箱船、LNG船、LPG船、化学品船、滚装船、浮式储油轮、成品油轮、原油轮、散货轮、客船、特种工作船、军舰和军辅船。
一种降低氢终端金刚石欧姆接触电阻的方法,属于金刚石电子器件领域。本发明采用微波等离子体化学气相沉积,以甲烷、氢气为反应气体,在单晶金刚石衬底上外延一层金刚石薄膜,随后在氢等离子体氛围中处理,使金刚石表面形成氢终端,之后放置于大气环境中。然后根据线性传输模型,进行光刻工艺,调节飞秒激光器,使激光聚焦在样品表面以下1μm范围内,调整激光照射功率、频率范围、扫描周期,在氢终端金刚石亚表层产生石墨相。最后采用电子束蒸镀、热蒸镀或磁控溅射制备金属电极,之后进行快速退火处理,最终制得测试所需的欧姆电极图案。本发明方法结合了石墨的高电导性来降低金属与金刚石间的接触电阻,从而改善了金刚石基电子器件的欧姆接触特性。
一种氮杂环火炸药碱水解处理工艺,先给电加热反应釜中先加入KOH溶液,再加入氮杂环类含能药品反应,发生放热化学反应后的混合物送入搅拌调节器,搅拌调节器调节溶液PH值;监测搅拌调节器内溶液N、P、K含量,加入N和P元素搅拌混合制成熔融状液体混合物,搅拌调节器出口物料送入蒸发浓缩塔;蒸发浓缩塔塔底液体出料从喷浆干燥塔塔顶送入,喷浆干燥塔塔底得到有机环保复合肥料,本发明实现报废氮杂环类含能材料去能及资源化环保利用。
本发明公开一种多功能智能路灯系统。包括路灯杆,微型风力发电机,太阳能板,风光互补充放电控制器,蓄电池组,可调光调色温LED路灯头,化学气体污染物监测及系统智能控制箱,户外环境传感器组,污染强度示意发光模组。温湿度传感器和颗粒物传感器可以将环境质量数据采集到污染环境气体及环境质量监控箱的主控制器中,传递到远程上位机进行数据处理,可以综合颗粒物浓度,温湿度数据判断雾霾级别以及环境冷热级别,然后将调色温指令无线远程发送给主控器,对灯具进行调色温。在灯杆中下部设有环状的污染强度示意发光模组。这种多功能智能路灯系统的应用可以对工业化工企业周边道路进行应用,对环境保护以及道路行车安全都有较重要的应用前景。
本发明属于重金属污染治理领域,尤其涉及一种吸附剂的制备方法及其在重金属吸附中的应用。本发明提供了一种吸附剂的制备方法,所述制备方法为:备料、水热合成、后处理以及活化。本发明还提供了一种上述制备方法得到的吸附剂在水体重金属吸附中的应用。经实验测定可得,本发明制得的产品,比表面积增大,吸附能力显著增强;同时,依然具备良好的水热稳定性和化学稳定性。本发明提供的一种吸附剂的制备方法,解决了现有技术中,金属有机框架类吸附剂存在着吸附能力差的技术缺陷。
本发明涉及涂料领域,具体公开了一种塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料及其制备方法,包括将水性羟基丙烯酸树脂和水加入容器中充分搅拌,待搅拌均匀后以此加入聚酯改性硅氧烷、聚α‑三甲基硅烷基、氧亚乙基、聚甲基烷基以及余量的水,调整涂料黏度,均匀搅拌后得到A组分;水性分散型聚异氰酸酯为B组分;将A,B组份按照比例混合后充分搅拌,使用喷枪在ABS/PC底材涂膜,干燥后取出,得到塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料。本发明的有益效果:本发明的塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料其涂膜性能满足各项耐化学药品测试标准,且漆膜硬度高,表面光泽度高,涂料施工性极佳。
本发明公开了一种脂肪族减水剂的合成工艺,包括丙酮、甲醛、亚硫酸钠和水,所述丙酮、甲醛、亚硫酸钠和水的摩尔比依次为:丙酮为99.9%:甲醛为36.8%‑37.5%:亚硫酸钠为40%‑85%:水为100:275‑295:320‑150:470‑300;具体的合成工艺为:步骤1:取料;步骤2:投入生产用水,投入副产亚硫酸钠,水解反应0.5‑1小时,取样测PH值,PH大于等于9.5为佳,由于副产亚硫酸钠中含有其它化学成份,PH小于9.5时加入适量片碱或液碱调节;步骤3:加入丙酮磺化反应约0.5小时;步骤4:分阶段滴加甲醛2.5‑3小时进行缩合反应;步骤5:滴加甲醛完成后,在95度‑98度间进行保温缩合2.5‑3小时。该工艺的脂肪族在合成时选用生产对甲酚、2‑萘酚、保险粉、二氧化硫回收时产出的副产亚硫酸钠所为原材料来降低成本。
本发明提供一种用于锂离子电池材料高温烧结及取样装置,包括:具有内腔的炉体,其上壁形成有一取样孔;炉体内置一烧结容器,该烧结容器位于该取样孔正下方;至少一取样杆,用以穿过所述取样孔伸入内腔中至烧结容器内取样。能够在高温烧结过程中任意的温度端点取样并利用普通常见的表征设备测试相关样品的实时物理化学等信息,具有安全性好、试验效率高、操作简单的特点。
本发明公开了一种基于导电基底直接生长氮掺杂碳‑钴复合物微片阵列的超级电容器负极及其制备方法,所述负极包括导电基底、N掺杂碳微片,所述导电基底呈多孔状,所述N掺杂碳微片呈叶片状并阵列垂直分布于导电基底上,所述N掺杂碳微片包含均匀分布的Co纳米粒子。发明公开的负极结构氮掺杂碳‑钴复合物微片阵列直接生长在导电基底上,其具有很高的电子迁移率,有利于实现快速充放电,将所述负极进行电化学性质测试,在不同的扫速下,所述电极的循环伏安均显示相似的矩形形状,不同的电流密度下充放电曲线均显示线性特点,其表现了碳材料双电层特征。在增大电流密度时,所述电极的质量比容量变化较小,表明其作为超电容器负极有较好的倍率特性。
本发明属于电化学储能应用技术领域,具体涉及一种优化配置的安全高效调频电池储能系统。由调频储能控制系统将整体调频储能系统分成三个调频储能子系统,并进行动态分配成为成充电和放电两个部分;调频储能控制系统通过AGC终端接受和执行电网调度终端发出的调频功率指令并实时进行监测判断,当其中一个调频储能子系统电量充满或者电量放完时,将重新进行动态分配,使得充电和放电满足电池充放电特性要求并最大程度减少电池的充放电循环次数,在一个过程中充电部分的储能子系统只是充电,放电部分的储能子系统只是放电;大大改善储能蓄电池频繁充放电转换造成的电池损伤,有效提高了储能系统的效率、延长了储能系统的使用寿命、增加了投资收益。
一种用于制造全固态电池用的固体电解质的方法(100),该固体电解质具有以下化学式XM2(PS4)3,其中P是磷,S是硫,X是锂(Li)、钠(Na)、银(Ag)或镁(Mg0.5),并且M是钛(Ti)、锆(Zr)、锗(Ge)、硅(Si)、锡(Sn)或X与铝的混合物(X+Al),并且该方法包括:混合粉末以获得粉末混合物;用该粉末混合物压制部件;和将部件烧结等于或大于100小时的时间段以获得固体电解质(16)。该固体电解质在使用CuKα线进行的X射线衍射测量中表现出以下位置处的峰:2θ=13.64°(±1°),13.76°(±1°),14.72°(±1°),15.36°(±1°),15.90°(±1°),16.48°(±1°),17.42°(±1°),17.56°(±1°),18.58°(±1°)和22.18°(±1°),其中IA是在13.64°(±1°)处的峰的以任意单位计的强度,并且IB是在23.34°(±1°)处的峰的以任意单位计的强度,(IA‑IB)/(IA+IB)>0。(±1°),(IA‑IB)/(IA+IB)>0。本公开还涉及制造固体电解质的方法。
本发明公开了盐酸洛哌丁胺在制备用于防治由植物病原菌引起的植物病害的杀菌剂中的应用,本发明通过室内毒力测定,证明了盐酸洛哌丁胺对植物病原真菌具有良好的抑制活性。目前,传统的杀菌剂毒性残留高、对环境的污染大,直接威胁着食品安全。大量传统的杀菌剂使用,也造成抗药性问题。本发明将盐酸洛哌丁胺作为杀菌剂具有高效和低毒的优点,适合于植物病害化学防治的要求。盐酸洛哌丁胺是一种可降解、无污染、对环境友好的小分子化合物,并且其抗药性差、对非靶标生物及人畜安全,能够保证农产品及果蔬的高品质,符合可持续发展的要求,其研究和市场应用前景广阔。
本发明提供了一种芝麻ACE抑制肽,属于生物小分子活性肽领域,具体涉及一种芝麻二肽,该二肽由半胱氨酸和酪氨酸组成,其序列为:Cys‑Tyr。本发明芝麻二肽不仅可以通过蛋白酶解、分离纯化获得,而且可以通过化学固相合成的方法进行人工合成。本发明通过测定ACE抑制活性发现:该活性肽具有很强的ACE抑制活性,属于食源性降压肽,分子量小,具有易吸收、溶解度好、低致敏性等特点,可以用于制备降血压药物,作为添加剂或者活性药物添加至食品、医药、保健品、化妆品、日化用品等多种行业和领域,具有广阔的应用开发前景。
本发明公开了一种用于酸性氟化物污染土壤的复配药剂及其使用方法。其采用生石灰、磷酸氢盐、膨润土和粉煤灰,并合理配置生石灰、磷酸氢盐、膨润土和粉煤灰三者的比例范围,使其发挥协同作用,发现能对土壤中水溶态、有机结合态、可交换态、铁锰氧化物态和残渣态等形态的氟实现物理封存或者发生化学反应形成固体沉淀物,从而降低污染物迁移,对氟的去除效果较高,经测试,针对pH为6.5‑6.8、氟化物的原始浸出浓度为5.5‑5.8mg/L的氟化物污染土壤,能使该酸性氟化物污染土壤的pH提高到7.3‑7.8,氟化物浸出浓度不大于1.1mg/L,本发明的复配药剂对酸性污染土壤中氟化物的固化稳定化效果不小于80.7%。
本发明公开了一种含氟纳米微球与高导热率材料复合涂料及制备方法,含有全氟碳链的全氟聚醚硅氧烷涂料A与二氧化硅醇溶胶B进行化学反应,得到表面含有全氟碳链的二氧化硅纳米粒子复合涂料C;将高导热率材料粉末均匀分散在硅烷偶联剂溶液中得到混合溶液D;最后将复合涂料C与混合溶液D进行混匀得到最终涂料E。本发明通过湿法和干法防污测试,可以很好的实现涂层自清洁效果;涂层具有很好的散热性,可以作为一种散热功能涂层使用;涂层具有很高的粘结力,在实现散热和自清洁的同时决解了其在实际应用中粘结力差的问题。
本发明提供了一种有机分子非共价键功能化生物质碳材料的制备方法,是以生物质花椒籽为原材料,通过洗涤,干燥,研磨,活化,在氮气气氛中高温热处理,酸洗,再以有机分子有机分子1‑氨基蒽醌、2,3‑二氯‑1,4‑奈醌反应,得到机分子非共价键功能化的生物质碳复合材料。物理表征结果显示,本发明的产品具有较大的比表面积和丰富的多级孔道结构。电化学性能测试结果显示,本产品具有高的比电容,适合作为电极材料应用于超级电容器。
一种掺杂磷钼酸的镍锌电池正极材料制备方法,属于电池领域。首先,将磷钼酸、硫酸镍、石墨粉加入去离子水中,在120~150℃下搅拌反应4~8小时后,冷却至室温得到混合溶液A。其次,将混合溶液A和氢氧化钠溶液同时逐滴滴加到氨水缓冲液中反应4h~12h,滴加的同时伴随搅拌并测试反应溶液的ph值。最后,反应完全后,室温静置陈化6~12小时,将沉淀进行过滤、去离子水洗涤、离心后,烘干得到镍锌电池正极材料。本发明将磷钼酸作为添加剂替代钴应用到镍正极复合材料中,磷钼酸的添加增强电极的导电性,提高活性物质进行电化学反应的可逆性,增强循环的稳定性;且磷钼酸作为添加剂价格更为低廉,具有一定的应用价值和市场前景,为镍锌电池工业化提供可能。
本发明公开了一种利用等离子体增强原子层沉积可控制备不同氧含量SiON薄膜的方法。本发明利用等离子体增强原子层沉积PEALD制备技术,通过使用前驱体四(二甲氨基)硅烷作为硅源,N2与O2等离子体作为氮源和氧源。将其同时通入反应腔体,通过调控N2与O2反应气体的流量比,在基底上实现氧含量精确可控的高质量SiON薄膜生长。相比其他传统的物理或化学镀膜方法,本发明制备方法生长温度低、简易高效,不仅可以实现SiON薄膜中氧氮含量的精确调控,而且可以达到生长的薄膜厚度原子量级可控和大面积的均匀性。本发明制备的氧含量可调控的SiON薄膜在传感器、光电探测、微电子器件等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种三维多孔NiMn2O4的制备方法及在超级电容器中的应用,采用简单易操作的自牺牲模板法,模板剂为NH4HCO3,产生Ni、Mn元素的共沉淀前驱体,煅烧时产生H2O和CO2,从而产生三维多孔,既可以提高电极材料的比表面积,又可以促进电解液在电极材料孔道内的扩散,制备过程所需原料丰富,方便易得,工艺操作简单,适合大规模生产,具有良好的应用前景,所制备的三维多孔NiMn2O4制备成超级电容器的正极材料,通过电化学性能综合测试,在50mVs‑1的扫描速率下,比电容高,达到539.75F/g,在充放电循环4000次后,还能保持到83.27%,循环稳定好。
本发明提供一种钛酸镧纳米片光催化固氮的应用方法,其步骤如下:步骤1.La2Ti2O7即LTO纳米片的制备;步骤2.LTO纳米片中氧空位的调节;步骤3.进行典型测试过程;通过以上步骤,本发明成功合成出含有氧空位的LTO纳米片,并将其应用于光催化固氮;该含有氧空位的LTO纳米片与原始LTO纳米片相比,具有无毒害无污染、性能稳定的特点,且在固氮过程中无需添加有机物作为牺牲剂;其光催化固氮性能明显提升,大幅度的提高了从太阳能到化学能的转化效率。
本发明涉及一种可用于乙炔氢氯化反应的负载型无汞催化剂。催化剂主要包括活性组分和载体,催化剂的活性组分是钯盐,活性组分的负载量为0.01-15wt%,催化剂的载体为碳纳米管、碳纤维、石墨烯等碳材料的其中一种。催化剂载体采用原位化学氧化聚合预处理、浸渍法制备,在原料气空速120h-1,原料气比例为V(HCl):V(C2H2)=1~2,常压,反应温度100~200℃条件下对上述催化剂活性进行评价测试。本发明的优点在于所制得的催化剂环境友好,催化剂组成简单稳定,催化活性高:乙炔转化率大于96%,氯乙烯的选择性可达99%以上。
本发明提供无籽刺梨总黄酮,无籽刺梨中总黄酮的制备方法及其在制备抗氧化、降血糖和降血脂的药物中的应用。本发明首次制备出无籽刺梨中的总黄酮,并首次利用体外化学评价法测评其抗氧化活性,并运用了斑马鱼为实验动物模型评价其降血糖和降血脂活性。实验研究表明,本发明制备出的无籽刺梨中的总黄酮具有很好的抗氧化活性和降血糖活性,且具有显著的降血脂作用。
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