本发明公开了一种磁共振成像兼容的导电薄膜合金材料及其制备方法。本发明的导电薄膜合金材料是面向植入式医疗器械、神经接口或脑机接口应用,以一种顺磁性物质和一种抗磁性物质为共溅射材料,通过磁控共溅射镀膜的微纳加工技术制备得到的薄膜合金材料。本发明利用磁控共溅射镀膜的方法,分别优化设定了顺磁性物质‑抗磁性物质的溅射电流强度、功率等参数以及特定的成膜气压来制备合金材料。从而确定了可应用于植入器械的导电薄膜合金材料的磁控溅射制备条件,使其具有较好的导电与电化学性质,并且在磁共振成像中不会造成影响观测植入部位的成像伪影,具有良好的磁共振成像兼容性。
本发明涉及面向智能算法敏捷部署的无人机数字孪生控制方法和平台,方法包括:基于智能算法构建无人机的多层控制方案,得到无人机控制模型;构建仿真环境,在该虚拟环境中构建无人机虚拟实体,无人机控制模型分别通信连接虚拟环境和无人机虚拟实体,通过控制无人机虚拟实体并接收反馈值进行无人机控制模型的训练;通过无人机控制模型控制仿真环境中的无人机虚拟实体,实时观测无人机虚拟实体的飞行性能。与现有技术相比,本发明为强化学习等智能控制算法提供控制器设计、训练、部署、验证等一体化平台,大大简化和加快了控制器设计流程,同时可以快速验证智能控制器的飞行性能。
本发明涉及一种智能释放药物的柔性纤维药盒及其制备和应用,该药盒的制备过程是:先将致孔剂和高分子聚合物先后加入有机溶剂中,混合均匀后作为纺丝液进行静电纺丝,制得纳米纤维膜;再将纳米纤维膜放入含有多巴胺的Tris‑盐酸缓冲液中进行改性处理,得到聚多巴胺修饰的纳米纤维膜;然后将聚多巴胺修饰的纳米纤维膜置于混合溶液中进行接枝反应,得到装载开关的纤维膜;最后将装载开关的纤维膜进行清洗并烘干,得到柔性纤维药盒。该药盒包括多孔纤维;多孔纤维上的孔洞处化学接枝PMAA。将制得的药盒进行载药处理,然后进行释药测试:在pH为7.0~7.4的环境下,药盒在前4~6小时内不会突释,且药物释放量随着释药环境pH值降低而逐渐增加。
本发明属于计算化学和物理技术领域,具体为一种适用于机器学习势能面构造的物质结构描述方法。本发明利用输入的原子坐标,构造一系列特征函数作为输入信息,利用机器学习方法训练物质体系的全局势能面数据,得到机器学习势能面。这些特征函数以原子间键长、键角为基本变量,通过组合幂函数、截断函数、球谐函数及三角函数构造原子周围环境,包含成键、配位等结构信息;物质体系的全局势能面数据来源于量子力学计算,包含大量不同物质结构的能量、力和应力信息。本发明的特征函数具有坐标旋转不变,原子交换不变,一阶和二阶导数连续等特性,适用于复杂的多元素物质体系。基于这些特征函数,训练得到的高维机器学习势能面可以用于材料结构搜索、反应机理预测研究等。
本发明涉及一种自适应停车场出口道闸控制方法,包括:接收停车场出口下游和内部排队信息;预测单位时间内各出口驶离车辆数;计算不同出口道闸控制方式的禁行时间;以停车场出口下游和内部排队信息、允许最大排队长度作为输入参数,利用多智能体深度强化学习框架构建自适应停车场出口道闸控制模型,所述模型的构建方法为:基于多智能体深度确定性策略梯度网络,建立相应的评论家网络和表演者网络,输出期望效益,利用交互数据,迭代训练网络至奖励函数收敛,得到最大化期望效益;输入停车场出口下游和内部实时排队信息和允许最大排队长度,利用所述模型,输出停车场出口道闸控制。与现有技术相比,本发明具有同时考虑动静态交通、灵活性强等优点。
本发明涉及一种掺镨氟镥钙复合可见波段激光晶体及其制备方法与应用,该晶体的化学式为PrxLuyCa1‑x‑yF2,其中x的取值范围为0.003‑0.006,y的取值范围为0.03‑0.285,其空间群为Fm‑3m(225),属于立方晶系,在掺杂浓度范围内,晶胞参数范围为与现有技术相比,本发明晶体材料能实现高效可见波段红光激光输出,可应用于激光显示,光通讯,深水探测和生物医疗等领域。
本发明涉及一种医疗卫生用疏水纤维素非织造布及其制备方法,制备方法为:对纤维素纤维进行疏水改性后,将纤维素纤维进行梳理成网,采用纤维素非织造布的水刺加固工艺制成非织造布,即得医疗卫生用疏水纤维素非织造布;疏水改性的过程为:将纤维素纤维与异氰酸酯溶液混合后,加热至60~90℃后保温5~20min;最终制得的医疗卫生用疏水纤维素非织造布由疏水纤维素纤维交织而成,疏水纤维素纤维为‑OH与异氰酸酯的‑NCO发生化学接枝反应生成氨酯键的纤维素纤维,水接触角为108~139°,透气量≥2400L/(m2·s),透湿量≥9000g/m2·d,采用马丁代尔型织物耐磨试验机测得其经2000次磨损后水接触角下降百分比不超过2.8%。本发明的方法简单,所用改性剂不含氟,环保安全。
本发明提出了一种扣式电池耐高温系统,属于电化学技术领域,包括正极壳、负极壳、耐高温密封圈、耐高温隔膜和耐高温电解液,四部分组合成为一个耐高温系统,所述扣式电池耐高温系统依次以正极壳、正极、耐高温隔膜、负极、负极壳结构位置组装,所述耐高温密封圈镶嵌在负极壳边缘一圈,所述耐高温电解液在正极壳与负极壳之间,完全浸润耐高温隔膜。本发明一种扣式电池耐高温系统,对各种类型材料的扣式电池具有广泛适应性。使用锂/二氧化锰‑氟化碳体系在150℃条件下进行测试,电压滞后较小,放电电压平台平稳,容量与常温放电无明显差异。
本发明公开了一种7-去氮-7-取代鸟嘌呤核苷的合成方法;所述方法包括如下步骤:式(III)化合物在碱性条件下去保护基得式(IV1)或(IV2)化合物;进一步去甲基得式(I)化合物,即所述7-去氮-7-取代鸟嘌呤核苷;其中,R1为H或OH,R2为I、Br或C1,R3为H或OBz。本发明合成的7-去氮-7-取代-鸟嘌呤核苷是在DNA测序、标记、延伸等生物学领域广泛使用的基本原料,目前其销售价格很高,且合成方法复杂,难以控制;而本发明的合成方法所需原料简单易得,合成过程均为常规化学反应,可用于大规模推广使用。
本发明涉及一种木材蒸煮加工过程中产生的废水的湿法氧化处理方法,包括以下步骤:1)将木材蒸煮加工过程中产生的废水置于高压反应釜中;2)向高压反应釜中加入一定量的催化剂,关闭釜盖;3)向高压反应釜中通入氧气,确认体系无泄露后开启搅拌;4)将高压反应釜加热至反应温度,保持反应温度一定时间待反应结束后,冷却至常温出料;5)滤去催化剂,可见处理后废水纯净透明,测试废水的化学需氧量CODCr值;本发明工艺较简单,运行成本较低,废水治理工时较短,处理设备占地面积小,且废水CODCr去除率达95%以上,废水CODCr值小于100mg/L,达到国家一级排放要求,可作为生产用水套用或直接排放,无二次污染产生。
本发明涉及一种用固定化α-葡萄糖苷酶模型筛选活性天然药物的方法,属新药筛选化学工艺技术领域。本发明方法的特征在于具有以下过程和步骤:首先将α-葡萄糖苷酶固定化,制作α-葡萄糖苷酶抑制剂筛选模型,用具有代表性的α-葡萄糖苷酶抑制剂阿卡波糖进行该筛选模型有效性验证;用固定化α-葡萄糖苷酶筛选模型筛选天然药物中药虎仗和血竭,其方法是将α-葡萄糖苷酶固定化,装入层析柱中,柱中加入pH6.8的磷酸钾缓冲液,构成筛选模型,于4℃保存;筛选时加入4-硝基苯-α-D-吡喃葡萄糖苷及需筛选的中药虎仗或血竭,收集磷酸钾缓冲液柱洗脱液,然后用紫外分光光度计在400nm处测定其吸光度值,通过计算公式得其抑制率,并作出抑制剂浓度与相应抑制率的回归曲线,并于50%抑制率处得到半抑制率浓度IC50,以IC50值作为判断被筛选物质抑制活性的依据。
本发明提供了一种水热法和高温热处理结合,以合成具有核壳结构的碳包覆钴基纳米棒负极材料的方法。本发明首先通过水热法合成具有核壳结构的碳包覆Co(CO3)0.35Cl0.20(OH)1.10·1.74H2O复合纳米棒。在合成过程中,反应先生成钴基纳米棒的核,再形成包覆碳层的外壳,所以钴基纳米棒完全包覆于碳层内部,形成完整的核壳结构。本发明在水热法制备碳包覆Co(CO3)0.35Cl0.20(OH)1.10·1.74H2O的复合纳米棒的基础上,通过不同的煅烧过程得到了一系列碳包覆氧化钴或金属钴的复合纳米材料。通过电化学测试发现碳包覆氧化钴纳米棒的核壳结构具有优异的储锂性能,在锂离子电池负极材料的应用上具有很大的发展潜力。
本发明提供了一种直联式超燃试验台燃气取样探针系统,包括取样探针、探针基座、水泵、支架、法兰盘、第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、真空泵、取样针筒。本发明还提供相应的控制方法。本发明能够快速将燃烧室出口尾气化学反应冻结,冷却下来进行采集;并且利用间隙配合和涂耐高温硅胶相结合方式安装探针,方便拆装进行比较实验;通过选定实验测试流程时序,保证了取样系统以及直联式超燃台之间精确的时序控制。
本发明公开了一种高强钢氢脆风险评价方法,将高强钢制成试样,并通过加热去除试样中的游离氢;采用热脱附法除去试样中的扩散氢;利用电化学法对除氢处理后的试样充氢0.5‑10h;然后按充氢时长逐个测量试样的氢浓度,通过对比判定试样的饱和氢浓度,并记录达到饱和氢浓度的充氢时长;并以此为基础计算试样的渗氢速度、逸氢速度和可逆氢陷阱密度,来评价高强钢的氢脆风险。本发明能准确获得高强钢饱和氢浓度,为高强钢之间氢脆风险评价提供重要依据;通过渗氢速度和逸氢速度,为高强钢未来生产存储过程中氢脆风险提供指导;通过高强钢可逆氢陷阱密度来指导高强钢改进成分组织设计,为高强钢研发提供理论支撑。
本发明涉及油墨技术领域,具体地说是一种水性手机盖板丝网印刷黑色油墨及其制备方法。一种水性手机盖板丝网印刷黑色油墨,其特征在于,由如下重量百分比的组分组成:40~55%的水溶性丙烯酸树脂、8~20%的氨基树脂、5~15%的高沸点溶剂、12~28%的炭黑、5~15%的填充料、3~10%的水、1~4%的助剂、3~5%的水性氟碳树脂。同现有技术相比,提供一种水性手机盖板丝网印刷黑色油墨及其制备方法,突破常规思维,大胆添加改性树脂设计出一支高性能高遮盖的手机盖板水性黑色油墨配方。本油墨voc含量低,印刷适性好,附着力强,耐盐雾测试可达48h,耐化学品性优,硬度可达3~4H。
本发明公开了一种核苷四磷酸的合成方法。所述方法包括以下步骤:将核苷与环状磷酸化试剂发生选择性磷酸化反应,再经氧化、水解开环,即得所述核苷四磷酸。所述环状磷酸化试剂的结构如式I所示:式I。本方法将核苷在该高选择性磷酸化试剂作用下,选择性地生成5'‑核苷四磷酸,在此过程中并不需要将3'‑OH(以及2'‑OH)保护起来,即能有效抑制3'(以及2'‑)四磷酸的生成。本发明合成的核苷四磷酸在DNA测序、标记、延伸等生物学领域具有广泛用途,目前其销售价格昂贵,合成方法复杂,反应选择性差;而本发明提供的合成方法选择性好,容易分离纯化,且所需实验条件简单,合成过程均为常规化学反应,可用于大规模推广使用。
本发明公开了一种少层MoS2均匀修饰多级结构TiO2光催化剂及其制备方法,分三步,第一步:合成六方相厚层MoS2;第二步:通过插锂法制备出稳定的少层MoS2溶液;第三步:将获得的稳定的MoS2溶液直接与含有一定量氟钛酸铵和葡萄糖的水溶液混合,通过调节混合后的pH值,釜热、焙烧、硫化,得到所要制备的催化剂。本发明与现有技术相比,具有以下优点及突出效果:所使用的化学试剂均为常用试剂、廉价易得;经测试其光催化分解水制氢活性相当高,在365nm紫外光照射下,产氢速率可达到2.5mmol?h-1g-1。
本发明涉及一种基于深度确定性策略算法的发电机组启停配置方法及系统,该方法将机组组合启停分配问题构造成为强化学习序列决策问题,所述的方法包括以下步骤:1)将前一历史时刻各机组出力值向量作为智能体观测状态,用以作为深度策略网络的输入向量;2)针对连续时间序列机组启停优化问题,使用深度确定性策略梯度算法给出优化决策序列,输出机组在该时刻的启停向量,实现对机组启停状态的分配。与现有技术相比,本发明采用深度确定性策略学习方法,直接得到不同时刻的启停向量,能够适应不同规模机组集群启停表的自动分配,使得系统具有较好的扩展性。
本发明涉及护肤品及化妆品领域,尤其涉及一种修复皮肤屏障的护肤品及其制备方法。本发明修复皮肤屏障的护肤品由金银花、野菊花、薄荷脑、冰片、维生素E、蜂胶、沙棘油、甘油、艾草精油、羊毛脂、红没药醇、霍霍巴籽油、神经酰胺3、牛油果树果脂和透明质酸钠制成。经测试,本发明护肤品具有非常理想的保湿、营养作用,受试者连续使用15天后面部皮肤干燥、老化等症状明显改善,受损的皮肤屏障得到快速有效地修复。此外,本发明护肤品还能够提升皮肤免疫力及防护能力,避免外界化学毒物、紫外线等对皮肤组织的损伤,减少各类皮肤疾病的发生。
本发明提供了一种纳米棒状钼酸铁的锂离子电池电极材料的制备方法。该方法是以氯化铁和钼酸铵为原料、水为溶剂,用盐酸调节介质至酸性,一步水热法合成钼酸铁纳米棒;机械分散制备电极浆液;最后真空干燥后获得电极材料。经电化学性能测试可知该新型纳米结构电极材料的比容量较高,储锂性能较好。同时,本发明涉及所用的原料价廉易得,制备步骤简单,得到的产物在新能源锂离子电池电极材料中有一定应用潜力。
一种利用质子交换膜燃料电池实现苯胺合成与电能共生方法,将质子交换膜燃料电池接入测试系统并控制电池的温度,阴极反应物泵入前用氮气对阴极室进行预处理,然后对电池进行初始极化,即在阳极通入氢气后接通电路,使阴极室中残余的氧气充分反应。反应时,控制通入阳极室的氢气流量和泵入阴极室的硝基苯乙醇溶液流量,通过调节可变电阻器控制反应电流,在没有负载的情况下反应得到产品苯胺。本发明的质子交换膜燃料电池采用多孔气体扩散三合一膜电极。本发明工艺过程简单,副产物利用价值高,污染小,能耗低,能在合成产品的同时产生电能,对于生产少量高品质化学品,具有重要意义。
本发明公开了一类芳香吡喃碳糖苷化合物及其制备方法。本发明所说的芳香吡喃碳糖苷与生物碳糖苷有较好的化学相似性,所选择的糖基为一类天然存在的无毒副作用的糖基,设计的单环活性芳香基可望与新的受体结合,从而可望得到新的生物学功能的结构。经体外药理活性测试,本发明的芳香吡喃碳糖苷具有极强的免疫调节作用,因而具有十分广阔的应用前景。
本发明公开了一种孔隙电极有效扩散系数的确定方法及系统,该方法包括:计算不同转速下孔隙旋转圆盘电极几何模型对应的速度场模拟解;所述孔隙旋转圆盘电极几何模型是依据旋转圆盘电极电化学实验构建的,并在运行过程中输入反应物在反应物溶液中的扩散系数和反应物在边界层内的扩散系数;根据速度场模拟解,利用有限元计算软件求解对流‑扩散方程,确定不同转速下的模拟电流曲线;根据不同转速下的模拟电流曲线与实验电流曲线调整反应物在反应物溶液中的扩散系数和反应物在边界层内的扩散系数;最后根据调整后的反应物在边界层内的扩散系数,确定孔隙电极有效扩散系数。本发明能够准确确定孔隙电极有效扩散系数,进而测定孔隙电极的传质能力。
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。
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。
本发明涉及一种锆酸镧钆透明陶瓷材料及其制备方法,所述锆酸镧钆透明陶瓷材料的化学组成为La2-xGdxZr2O7,其中0<x<2,优选0.4≤x≤1.6。本发明提供的锆酸镧钆透明陶瓷材料的可见光透过率高,同时烧结致密度高,可满足在信息探测、激光介质、高温视窗以及高折射率相机镜头、闪烁体基质等领域的应用要求。
本发明涉及一种新型的辐射变色水凝胶三维剂量计及其制备方法。该水凝胶三维剂量计由 聚乙烯醇PVA酸性水溶液和剂量计凝胶小球按20∶(1~3)的质量比混合而成。本发明方法 采用冷冻-解冻这种物理交联的方法制备水凝胶剂量计,相比化学交联法,操作更加简便,且 无污染或毒副作用。该水凝胶三维剂量计经辐照后,其中的Fe2+被氧化成Fe3+,并与二甲酚橙 (XO)形成显色的XO-Fe3+络合物,因此会有明显的颜色梯度变化,可以直观测得辐照剂量的 分布情况。用液氮急速冷冻制备剂量计凝胶小球分散于PVA基材中,可以在一定程度上模拟 细胞的独立性,相对提高剂量响应灵敏度和辐照后稳定性。
本发明涉及利用FIB沉积纳米锥形底电极从而制备硫系化合物存储单元器件的方法,其 包括以下步骤:首先,在(100)取向的硅片上面,应用化学气相沉积的方法制备一层SixN介 质层;然后使用磁控溅射的方法沉积Al/Ti/TiN作为底层电极材料;于底层电极材料上利用 离子束法沉积氧化硅作为介质层;利用电子束曝光结合反应离子刻蚀的方法制备若干氧化硅 孔;于氧化硅孔内利用聚焦离子束系统制备所需要的锥形底电极;利用光刻剥离的方法于底 电极上沉积相变材料层;之后利用聚焦离子束引出上层测试电极;最后离子束沉积法溅射氧 化硅作为绝热保护层。本发明有助于制备新型的低功耗相变存储器,为研究20nm以下尺寸相 变存储器的性能提供有效的方法,促进相变存储器的发展。
本发明提供一种功率器件的制造方法,提供一形成有IGBT元胞结构的晶圆,IGBT元胞结构包括在形成ILD层之前在晶圆表面形成的氮化硅层;在晶圆的正面形成金属电极;对晶圆的背面进行Taiko减薄;在晶圆的背面进行离子注入并退火形成集电区;利用化学镀工艺在金属电极上镀上目标金属;在晶圆背面形成背面金属层;进行芯片测试;去除晶圆背面的Taiko环。本发明通过在形成ILD层之前在晶圆表面形成氮化硅层,使得晶圆背面形成的Taiko环有氮化硅层保护,解决了IGBT化镀工艺导致背面金属脱落的问题,避免了造成晶圆碎片或机台沾污。
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