本发明公开了一种固态pH电极对及其制作方法,它包括一支固态pH电极和与之配套的参比电极。固态pH电极以试剂级活性碳粉为原料,用质子敏感化合物对碳粉进行修饰,模压成型并经过表面镀膜后制成。参比电极由金属银丝、活性AgCl层和质子半透膜组成。这两种探测电极均为全固态结构,体积细小,坚固耐用,对干扰性组分不敏感,在宽广的温度、压力条件下具有良好的工作性能,能够胜任在恶劣环境下的长期在线监测,适合于化学、化工、废料处置、废水排放,以及火山与地热等自然环境的在线探测和长期监测。
本发明公开了一种不同温度条件下垃圾填埋场排水层淤堵模拟试验装置。将内装有砂砾石的圆筒放置于水箱中,水箱外部装有温度自动电控箱,分别与温度传感器和电热管连接;圆筒下部设有透水板,与底板形成密闭空腔,空腔侧壁开的渗滤液进口连接,圆筒顶部盖有密封盖板并设有通气孔,圆筒上部开有渗滤液出口,圆筒侧壁均匀开有3个以上的孔,每个孔分别装有接头,接头的一端与插入砂砾石的多孔管连接,另一端与安装在水箱侧壁的三通阀的一端连接,三通阀的第二、三端分别接排水管、测压管,每个测压管和通气孔均与气体收集袋连接。本发明能测定排水砂砾石排水孔隙度、渗透系数、以及其中渗滤液的生物化学参数测量。
本发明公开了一种用于水稻表土氮肥施用等级评定方法。采用光纤式高光谱仪测定多个水稻表土可见-近红外漫反射光谱数据,同时采集多个表土进行土壤全氮含量的化学测试;根据每个水稻表土土样的全氮含量计算该样本的氮肥施用等级;确定支持向量机的核函数与训练方式,将每个土样的光谱数据及对应的氮肥施用等级数据作为输入数据,输入支持向量机模型中;再采集多个待测水稻表土土样可见-近红外漫反射光谱数据,输入已经训练好的支持向量机模型判别类比,通过支持向量机模型判定后,计算并输出每个待测样本的氮肥施用等级。本发明指导水稻田合理施用氮肥,不仅体现在氮肥的合理施用,还对水稻田生态环境以及整体自然环境生态体系的有效保护。
本发明涉及一种过氧化氢等离子体灭菌设备效果验证装置及方法和使用的指示物。要解决的主要问题是提供一种对灭菌效果进行快速模拟测试的装置和方法和使用的指示物。本发明的技术方案是:该装置通过带空腔的腔体及带空腔的密封帽构成圆柱形或长方形的测试室,所述腔体与密封帽之间由螺纹和密封圈连接,在测试室内安装外轮廓与测试室内腔相吻合的上压块和下压块,上下压块中间留出高度为1~3MM的狭缝,测试室一端封闭另一端连接内径为1MM的细长导管或二端均接有所述导管。所述方法中包括采用化学指示物卡片或生物指示物卡片。本发明适用于采用气态过氧化氢或过氧化氢等离子体灭菌设备灭菌后,对其灭菌效果进行快速模拟测试。
本发明提供的游戏商品的推荐方法、装置及可读存储介质,通过获取玩家浏览的当前游戏商品的各属性特征向量,以及玩家自身的特征向量,构成玩家的当前状态集;将所述玩家的当前状态集输入强化学习算法模型,以使所述强化学习算法模型调用的玩家自身的特征向量相应的属性预测矩阵集合,输出各属性预测特征向量;将与各属性预测特征向量匹配的游戏商品作为推荐游戏商品并进行推荐,从而使得在为玩家推荐游戏商品时,所使用的强化学习算法模型综合考虑玩家浏览的历史游戏商品以及浏览的当前游戏商品对推荐游戏商品造成的因素,以为玩家推荐能满足其真实需求的游戏商品。
本发明涉及有机化学和药物化学领域,具体而言,本发明涉及具有细胞毒活性的3,4,5-三取代的苯丙烯类衍生物及其制备方法和用途,本发明还涉及关键中间体3,4,5-三取代的苯甲醛化合物及其制备方法和用途。经药理活性测试,上述化合物对前列腺癌细胞(PC-3),鼻咽癌细胞(CNE),口腔上皮癌细胞株(KB),人肺癌细胞(A549),人肝癌细胞(BEL-7404),人子宫颈癌细胞(Hela)具有较强的抑制活性,可预期作为抗肿瘤药物用途。
本说明书一个或多个实施例提供一种推荐列表的生成方法、装置和电子设备;所述方法包括:获取用户的用户特征;根据所述用户特征和预先训练的强化学习模型,得到所述用户点击推荐列表中的列表项的预测结果;响应于所述用户对所述推荐列表中的列表项的点击操作,得到点击结果;根据所述预测结果和所述点击结果,确定对应于所述预测结果的奖励分数;确定基准奖励分数;根据所述基准奖励分数,采用策略梯度算法优化所述强化学习模型,优化后的所述强化学习模型用于生成对应于所述用户的推荐列表。
本发明公开了一种含有无机类富勒烯纳米材料 的复合镀层及其制备方法, 是在镀层中含有无机类富勒烯纳米 材料的硫化钨或硫化钼。采用化学镀或电镀, 在化学镀液和电镀 液中, 含有1~35g/L的无机类富勒烯纳米材料的硫化钨或硫化 钼。本发明的复合镀层不仅具有高的耐磨性能, 而且具有更低的 摩擦系数。在同等测试条件下, 其磨损量为Ni-P镀层的1/5, 是Ni-P-层状WS2复合镀层的1/3, 是Ni-P-SiC复合镀层的1/2; 其摩擦系数只有0.03, 而Ni-P镀层、Ni-P-层状WS2和Ni-P-SiC复合镀层的摩擦系数分别为0.09、0.06、0.10。本方法简单, 可以镀覆在不同金属零件表面上, 适合于工业化生产, 因此在汽车、机械、化工、航天等工业部门具有广泛的应用。
本发明公开了一种基于谱回归的近红外模型转移方法,包括:步骤1,针对多个烟草标定样本,分别利用主机和从机进行近红外光谱采集,得到主机近红外光谱Xm和从机近红外光谱Xs;步骤2,对Xm和Xs分别进行光谱预处理;步骤3,利用谱回归方法,分别计算Xm和Xs在低维度的表示Zm和Zs;步骤4,利用Zm和Zs计算变换,将训练集烟草样本的主机近红外光谱Xtrn转移为从机近红外光谱Xt;步骤5,利用从机近红外光谱Xt以及烟草样本的化学值进行建模;步骤6,利用从机对待测样品进行近红外光谱采集,然后利用步骤5建立的模型进行烟草化学成分含量的计算。本发明提供的方法,能够揭示数据的内部结构,抑制数据中的噪声和冗余特征,提高红外光谱模型转移的成功概率。
本发明公开了一种类肽化合物及其在制备抗生素中的应用。该化合物的化学式如式(Ⅰ)。式(Ⅰ)中,R1为H,供电子取代基,或通过连接基团L1与母核连接的供电子取代基、芳环取代基或芳杂环取代基;R2为供电子取代基,或通过连接基团L2与母核连接的供电子取代基、芳环取代基或芳杂环取代基。本发明首次发现了一种新颖的四肽母核结构,进一步基于该四肽母核结构的化学改造获得了一系列广谱抗菌、强效、安全且不易诱导耐药的类肽化合物。经测试,这些类肽化合物表现出广谱抗菌效果,而且具有较低的细胞毒性,为抗生素的开发提供新的选择。
本发明公开了一种NiO@@石墨烯纤维超级电容器电极材料的制备方法,所述制备方法为包括还原氧化石墨烯,获取石墨烯纤维;以及在石墨烯纤维的表面,通过水热法法包覆生长NiO等步骤。制得的NiO@石墨烯纤维超级电容器电极材料的微结构为NiO包覆石墨烯纤维,具有非常大的比表面积,有效的提高了电极的比表面积和空间利用率,提升了电极材料的比电容、倍率性能及电化学稳定性。在超级电容器三电极体系测试中,本发明制得的材料在2 A g‑1的电流密度下表现出134 F g‑1的高比容量,表现出良好的电化学性能。且制备方法具有简单、成本低等优点。
本发明公开了一种石墨烯气凝胶三元复合超级电容器电极材料及制备与应用。所述电极材料,包括石墨烯、二硫化钼、聚苯胺;所述石墨烯作为气凝胶起着框架作用,使得二硫化钼、聚苯胺均匀地分散在石墨烯气凝胶片层上。表征电化学测试中,比电容值:1A/g下最大比电容值可达776F/g;倍率性:增加电流强度至20A/g,比电容值保留60%以上;循环稳定性:经历2000次恒电流循环充放电比电容值可保留93%以上。通过阳离子预处理以及冷冻干燥的方法,获得二硫化钼-聚苯胺-石墨烯气凝胶复合材料。本发明制备出的二硫化物-聚苯胺-石墨烯复合材料有优异的电化学性能,在能源领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种聚二苯胺/活性炭复合材料及其应用,所述复合材料按如下方法制备:将聚二苯胺与活性炭混合,在50?300rpm条件下,球磨2~12h,获得聚二苯胺/活性炭复合材料;本发明得到的聚二苯胺/活性炭复合材料与其他材料相比,具有更出色的电化学性质,尤其在比容量上,相较于活性炭有较大提升。通过电化学测试,在100mA·g?1的电流密度下,聚二苯胺/活性炭复合材料比容量可达31.3F·g?1,而单纯活性炭材料的比容量仅为21.02F·g?1。
本发明公开了一种茶尺蠖绒茧蜂诱集方法,步骤为:采用顶空动态吸附法,从茶尺蠖为害茶梢挥发物和茶花香气中分离鉴定出十多种挥发物,经行为测定和昆虫触角电生理研究,从中选出对茶尺蠖绒茧蜂具有较强引诱活性的组分,将活性组分分别配成味源物,再以一定的比例组配成诱集剂;采用茶园小区引诱试验选出对茶尺蠖绒茧蜂具有较强引诱效应的色彩,制成彩色球状物。在彩色球上悬挂注入诱集剂的诱芯,组合成诱集器,放入田间诱集茶尺蠖绒茧蜂前来寄生茶尺蠖幼虫,从而减免施用化学农药。本发明的优点:短时间内诱来周围小生境中的绒茧蜂,从而高效利用寄生蜂控制茶尺蠖,减免化学防治;无污染,有助于当前的高效生态茶业生产;使用便捷;成本低。
本发明公开了一种含有碳纳米葱球形纳米材料的镍基复合镀层及其制备方法。这种复合镀层的制备是采用化学复合镀,在化学镀液中含有3~15g/L的碳纳米葱球形纳米材料。本发明的复合镀层具有高的耐磨和减摩性能。在同等测试条件下,其磨损量是Ni-P镀层的1/5,Ni-P-石墨复合镀层的1/3,其摩擦系数只有0.03-0.04,而Ni-P镀层和Ni-P-石墨复合镀层的摩擦系数分别为0.10-0.12和0.06-0.07。本发明的含有碳纳米葱球形纳米材料的镍基复合镀层的制备方法简单,可以镀覆在钢铁和铝合金金属零件表面。
本发明公开了一种含有碳/二硫化钼复合纳米管的复合镀层及其制备方法。采用化学复合镀或复合电沉积制备在镀层中含有碳/二硫化钼复合纳米管的复合镀层,在化学镀液和电镀液中,含有2~25g/L的碳/二硫化钼复合纳米管。本发明的复合镀层具有高的耐磨性能和自润滑性能。在同等测试条件下,其磨损量为Ni-P镀层的15~20%,是Ni-P-层状硫化钼复合镀层的25~30%,是Ni-P-SiC复合镀层的45~50%,是Ni-P-碳纳米管复合镀层的85~90%。其摩擦系数只有0.03~0.04,而Ni-P镀层、Ni-P-层状二硫化钼、Ni-P-SiC和Ni-P-碳纳米管复合镀层的摩擦系数分别为0.10~0.09、0.06、0.10和0.55~0.06。本发明方法简单,可以延长金属零件的使用寿命,降低动力消耗,节约能源,有利于环境保护。
一种柔性基体薄膜镍电阻传感器,包括基片、附在基片上的电阻线、焊接盘,采用在耐高温聚酰亚胺薄膜基片上,用真空蒸发NI膜的方法制得导电层后,再用电化学方法加厚NI膜,用光刻方法制成电阻器图案,经过再次用电化学方法调整阻值、涂覆保护层、固化和老化处理、装入相应金属夹持框而成。具有响应速度快,价格低廉,制作方法简单易行,解决了批量生产中保持器件性能一致且稳定可靠的问题,尤其适用于汽车进气热线式流量计和其他要求快速响应的热电阻测试系统中。
本发明公开了一种提高n型氧化亚铜薄膜载流子浓度的热处理方法。该方法的步骤如下:将电化学沉积制备所得的n型氧化亚铜薄膜放入热处理炉中进行除碳;将热处理炉温度升高至120?C至150?C,保温1~2小时;除碳过程后,将热处理炉温度升至300?C至400?C,保温1~2小时;热处理后,热处理炉温度自然降温至常温,将n型氧化亚铜薄膜取出并进行测试。本发明是对电化学沉积的n型氧化亚铜薄膜进行先除碳,再热处理的方法。通过除碳过程,可以去除在沉积过程中n型氧化亚铜薄膜中的有机杂质,然后对氧化亚铜薄膜进行热处理,通过控制热处理温度与时间,提高n型氧化亚铜薄膜载流子浓度。
本发明公开了一种合成石墨烯薄膜材料的方法,该方法通过化学气相沉积的方法,采用氢气加甲烷的混合气氛,在铜基底上生长石墨烯薄膜;然后将生长了石墨烯薄膜的铜基底平放在表面被氧化了硅基底上,放入硝酸铁溶液中,将铜基底溶掉,此时石墨烯薄膜将沉在硅基底上;接下来将溶液稀释,再将沉有石墨烯的硅基底从溶液中取出用真空干燥箱烘干;再将沉有石墨烯的硅基底超声清洗后,放入通氩气保护的退货炉中退火即可制的高质量的石墨烯样品。本发明简化了原来制备石墨烯薄膜所需要的复杂的步骤,避免了化学方法所需要的剧毒试剂,提高了石墨烯薄膜的生产效率,制备的石墨烯薄膜经拉曼光谱仪测量证明性能良好,具有很好的可重复性。
本发明涉及一种高分子上浆复合布的制作方法,其包括以下步骤:首先将正、反二层聚氯乙烯薄膜及化学纤维基布各自吊入放料架上,开机后放料;然后将正、反二层聚氯乙烯薄膜加热烫平输送到上桨槽中;接着正、反二层聚氯乙烯薄膜分别在上浆槽中与高分子糊状树脂加热混合形成面层与底层复合层;用加热辊对面层与底层复合层进行预热;同时加热辊分别把面层与底层复合层引离下来,化学纤维基布也通过滚动装置引离下来送入主压辊;面层复合层、底层复合层与化学纤维基布通过主压辊压紧复合形成复合布;通过五个冷却辊轮对复合布进行冷却;检验、切边处理;最后根据要求将复合布进行分卷打包成行,这样的复合布手感好,生产简单。
本发明涉及一种流体锂氧电池功率平衡模型算法,包括:步骤1、设计测试单体电池的测试装置;步骤2、建立锂氧流单体电池的输出功率的半经验模型。本发明的有益效果是:本发明提出的流体锂氧电池功率平衡模型针对复杂电池系统,在不需要获得动态数据的前提下,描述流体锂氧电池的特殊化学组成和反应过程;本发明设计一种合理的多孔玻璃态碳电极及测试该单体电池的测试装置,最大化输出功率且最小化功率损耗;半经验模型将拦截阴极流体的三维多孔阴极的几何结构与净功率输出进行函数关联,给出了净功率输出与锂氧流流速的关系方程,同时考虑单体电池的特殊化学过程和结构组成;充分开发了流体锂氧电池的化学特性。
本发明公开了一种超晶格复合膜表面改性不锈钢材料及其应用,所述表面改性不锈钢材料以不锈钢材料为基体,采用闭合场非平衡磁控溅射离子镀技术在基体表面依次重复沉积CrN层和CrTiN层,获得(CrN/CrTiN)N超晶格纳米复合膜表面改性不锈钢材料。本发明制备所得的(CrN/CrTiN)N超晶格纳米复合膜表面改性的316不锈钢材料,通过电化学工作站对试样进行包括动极化测试、稳态极化测试以及电化学阻抗谱的电化学测试,测试溶液为0.5MH2SO4+5ppmHF(模拟PEMFCs环境),测试结果表明表面改性材料相对316不锈钢基体腐蚀电位有很大提升,腐蚀电流密度比DOE’s技术目标下降了两个数量级。
本发明涉及一种麦绿素配方及其制剂工艺。该麦绿素配方由以下重量百分比的原料配比而成:麦绿素粉82%~95%,食用仙人掌提取物5~18%;麦绿素粉为新鲜大麦嫩叶提取物;食用仙人掌提取物为米邦塔仙人掌提取物,且其与新鲜仙人掌的提取比例为重量比1∶20~1∶40。制剂工艺为按重量百分比秤取麦绿素粉和食用仙人掌提取物,采取等量递增渗透搅拌法将两者混合搅拌均匀;将步骤所得的混合物进行制粒后,放入51~55℃的烘箱内烘干3.5~5小时,将其水分含量控制在3~4%;检验、过筛、压片、灭菌和封装。本发明具有不添加任何化学成分、显着提高抗氧化能力和稳定性、让营养更全面更丰富、且能抑制细菌繁殖的优点。
本发明公开了一种基于阻抗老化特征的燃料电池催化层在线老化诊断方法。包括:测量燃料电池在不同老化阶段的电化学阻抗谱和电化学表面积参数;计算当前燃料电池的不同老化阶段在不同频率区间内不同频率组合对应的两点阻抗老化特征;重复步骤,获得各个燃料电池在不同老化阶段的电化学表面积参数和两点阻抗老化特征;确定不同频率区间内的最佳两点阻抗老化特征;构成训练集并训练模型,获得训练好的老化诊断回归模型;在线诊断时,测量并计算待诊断燃料电池的最佳两点阻抗老化特征,诊断后获得预测电化学表面积参数,从而判断催化层的老化状态。本发明实现了精确的燃料电池老化诊断,有助更可靠耐久的运行。
一种压榨油茶籽油的适度加工方法,属于油茶籽加工方法技术领域。其包括以下工艺步骤:取新鲜、成熟且杂质含量小于0.5%的油茶籽;油茶籽投入旋转烤炉进行炒籽,炒籽温度140-150℃,炒籽时间30-40min;油茶籽趁热淋水,使其含水率升高至4-6%;油茶籽投入榨油机进行榨油,得到油茶籽压榨毛油;毛油进行精过滤;油茶籽油直接投入冬化罐,在2-5℃温度下冬化24h;油茶籽油经抛光过滤,检验合格后即为成品。本发明操作方便,步骤简单,无需化学品投入,既提高了得率,又保留了精炼过程中可能损失的营养成分,同时还能得到质量优良的浓香型油茶籽油产品。
折流式超重力场旋转床是一种气液接触效率极高、体积小,很多场合可以取代传统气液接触设备,由旋转盘、同心旋转折流圈、静止盘、同心静止折流圈、旋转轴、介质a进口管、介质a出口管、介质b进口管、介质b出口管、中间进口管、外壳组成。能广泛地用于化工、石油化工、制药、冶金、轻工等行业的吸收、精馏、传热、化学反应及纳米材料制备等场合。其独特的结构使得密封、检修维护等变得简单易行。
本发明公开了一种以钛丝为基材的固体参比电极及其制备方法。它包括钛丝、钛酸盐层、全氟磺酸树脂保护膜、热缩管,钛丝的下部表面包覆钛酸盐层,在钛酸盐层的外表面包覆全氟磺酸树脂保护膜,钛丝的中部和全氟磺酸树脂保护膜保护膜的上部包覆热缩管。本发明提供的固体参比电极具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,使用寿命长等优点,易于和其它电极集成使用,且制备方法简便。这种固体参比电极使用固体钛酸盐作为参比电解质,其化学性质稳定,且浓度恒定,因此信号稳定性和使用寿命大大高于传统的液膜型甘汞电极和Ag/AgCl电极,适用于与其它固体探测电极配对,开发成原位在线化学传感器。
本发明公开一种无模板电沉积法制备Co0.85Se超级电容器材料的方法,该材料为纳米花结构。该Co0.85Se纳米材料的合成为无模板电沉积法,主要包括:1)配置Na2SeO3和Co(CH3COO)2溶液,再加入CH3COOLi溶液混合,得前躯体溶液;2)将镍网浸入前躯体溶液中,用电化学沉积法将Co0.85Se纳米材料沉积到镍网表面;3)将产物分别用去离子水、乙醇冲洗后干燥,即得。本发明操作及设备简单、且无需模板可大面积制备,形成的Co0.85Se纳米花分布均匀。Co0.85Se纳米材料电极在三电极体系下测试,在1A/g的电流密度下表现出1065F/g的高比容量,电荷转移阻抗为0.43Ω/cm2。本发明制备的Co0.85Se纳米电极材料具有优异的电化学倍率性能和循环稳定性能,拓展了电化学电容器材料的制备方法和应用领域。
一种农药生产废液焚烧炉化学耗氧量排放最小化系统,包括与农药生产废液焚烧炉连接的现场智能仪表、DCS系统以及上位机,上位机包括:标准化处理模块,用于从数据库中采集系统关键变量的训练样本TX,训练样本TX对应的化学耗氧量数据Y,对训练样本TX进行标准化处理;支持向量机模块,用于软测量建模;粒子群算法模块,用于求解如下最小问题;迭代终止时的pgK即为使化学耗氧量最小的操作变量值。以及提出了一种农药生产废液焚烧炉炉温最佳化方法。本发明提供了一种农药生产废液焚烧炉炉温最佳化系统及方法。
本发明公开了一种铁掺杂二硒化钴复合氮掺杂碳材料的制备方法及应用。该方法以金属有机骨架ZIF‑67为前驱体,利用三价铁离子刻蚀得到铁修饰的Fe‑ZIF‑67,将Fe‑ZIF‑67在高温下用硒蒸汽进行炭化和硒化,得到氮掺杂多孔碳负载的铁掺杂二硒化钴(Fe‑CoSe2@NC)粉末状电极材料。将Fe‑CoSe2@NC粉末制成浆料刷涂在导电碳纤维纸上制成Fe‑CoSe2@NC/CFP电极。Fe‑CoSe2@NC/CFP电极的电化学催化产氢性能指标为:Tafel斜率为40.9mV/decade;达到10mA/cm2电流密度的过电势为‑0.143V(vs RHE)。同时,该组装电极具有优良的电化学稳定性,在48小时恒电流稳定性测试中,没有出现明显的电压波动。该复合电极合成方法简单高效、绿色环保,原料和合成成本低,适合电化学分解水产氢的工业应用,具有广泛的科学意义。
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