本发明公开了一种以前远志皂苷元为先导化合物,经相应的化学反应制备了一系列前远志皂苷元结构修饰的衍生物,所述的前远志皂苷元的衍生物的结构式如通式(1)所示,
本发明公开了一种连续臭氧氧化反应系统,涉及化学反应技术领域,分级反应:该系统反应部分分为两级进行,能够使反应更加充分,安全环保:该臭氧氧化系统在整个反应运行过程中都是在惰性气体氮气的保护下进行的,能够有效地降低系统发生燃爆的危险,同时整个系统中多处设置安全保护装置,能够有效地保护系统的安全,整个系统全程都可进行在线监测和控制,保护了操作人员和设备的安全,自动化程度高:本臭氧氧化系统设置了高度智能化的自控系统,能够进行远程操作,连续操作:本臭氧氧化系统能够实现连续性操作,相比间歇操作,本系统效率更高,占地面积更小,能实现更高的单位面积产出。
本发明公开了一种阴阳离子共掺杂高光输出低余辉闪烁体材料,所述阴阳离子共掺杂高光输出低余辉闪烁体材料采用如下化学式:Lu2‑yYy‑z‑xCexMzSiO5‑n/2Rn,式中:M代表二价碱土金属子,R表卤族离子,x大于或等于0.0001,小于或等于0.1;z大于或等于0.0001,小于或等于0.1;n大于或等于0,小于或等于0.01。这种材料具有高光输出、快衰减、低余辉、结晶性能好等特性,可用于医疗PET成像、石油测井及其它工业领域。
本发明公开一种氧化石墨烯3D打印墨水及制备方法,其制备所用的原料由氧化石墨烯、交联剂和溶剂组成,各原料用量,按氧化石墨烯:交联剂中的金属阳离子:溶剂为60mg:0.03‑1mmol:40ml的比例计算。制备方法即首先用溶剂分别将氧化石墨烯、交联剂超声分散配制成溶液,然后将所得的氧化石墨烯溶液和交联剂溶液混合进行化学交联反应,所得反应液离心、去除上清液,即得氧化石墨烯3D打印墨水,当圆频率为0.9rad/s时,测得其运动粘度可达2800‑20800 Pa*s。使用后所得的氧化石墨烯三维气凝胶支架,在形变量为60%时,抗压模量为0.42 MPa‑0.98 MPa。
本发明属于污水处理领域,涉及一种城市污水回用产生的反渗透浓缩水的处理的芬顿反应系统,在芬顿反应系统进水口设置在线COD(化学需氧量)监测仪,当经过脱氮处理后的RO浓水COD≤60mg/L时,药剂投加设置为氯化铁投加;当经过脱氮处理后的RO浓水COD>60mg/L,药剂投加设置为氯化铁、过氧化氢投加,并且进行pH调节,调整pH为3-5。本发明解决了城市污水回用过程中产生的反渗透浓缩水处理过程中药剂投加成本过高的问题,操作简单方便,易于实施,处理出水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准,减少了排放到环境中的污染物浓度。
本发明涉及化学领域,特别涉及一种羽衣草提取物、其制备方法及其抗皱美白的应用。该方法通过有机试剂提取和大孔吸附树脂纯化制备获得羽衣草提取物,能够有效去除提取物中的色素等有色成分,获得颜色较浅的提取物,适用于化妆品的制备。获得的提取物或化妆品通过抗皱试验、保湿试验、肤色测试、成纤维细胞增殖活性试验,具有抗皱美白的效果。
本发明涉及一种激光材料,具体涉及一种钬镨共掺氧化钪中红外波段激光晶体及其制备方法和应用,该晶体的化学式为(HoxPrySc1‑x‑y)2O3,其中x为0.001‑0.05,y为0.0001‑0.01;晶体为立方晶系。与现有技术相比,本发明提供了一种基质声子能量较低、热导率高、输出功率高的一种钬镨共掺氧化钪中红外波段激光倍半氧化物晶体,其具有低声子能量,高熔点,高热导率;采用温度梯度法生长钬镨共掺氧化钪晶体,生长在高纯氩气气氛中进行,制得的晶体材料能实现高效中红外波段激光输出,更适合应用于激光医疗,环境监测和作为光参量振荡(OPO)泵浦源实现3‑15微米的中红外激光的输出等领域。
本发明属于药物化学领域,涉及吲哚生物碱四氢咔啉及其N‑2位上手性莰烷酰基取代的衍生物,具体涉及四氢咔啉衍生物及其制备方法和在制备舒张血管抗高血压的药物中应用。本发明以色胺作为起始原料,分别经皮克特-施彭格勒缩合反应,手性莰烷酰化、氢化铝锂还原等反应,制得四氢咔啉N‑2位手性莰烷酰化的衍生物;经药理活性测试,结果表明制得的四氢咔啉N‑2位手性莰烷酰化的衍生物其在离体的大鼠脑动脉血管舒张实验中具有很好舒张血管的活性,其舒张活性显著优于阳性对照药物利血平,可用于制备舒张血管抗高血压的药物。本发明的制备方法操作简便,条件温和,收率高。
本发明属化学和医药技术领域,涉及新的环九肽化合物GG‑8‑6及其在制备抗肝癌药物中的应用。本发明涉及的化合物GG‑8‑6结构式如式(I)所示,经体外细胞毒活性测试和体内动物实验验证,GG‑8‑6具有抗肝癌作用,可进一步制备抗肝癌药物。
本发明属于高分子材料和生物医学工程领域,具体涉及一种具有荧光标记和温度响应性的星型聚合物基药物载体材料的制备方法。利用星型引发剂以环酯类单体为原料进行开环聚合制备星型聚酯类高分子材料,再与二溴异丁酰溴反应制备星型大分子引发剂。通过原子转移自由基聚合,在大分子引发剂上引入具有温度响应性的亲水性单体,制备两亲性的温度响应性嵌段共聚物,再利用原子转移自由基聚合引入甲基丙烯酸羟乙酯单体来提供羟基。利用羟基与荧光小分子的化学反应,制备具有荧光标记和温度响应性的星型聚合物基药物载体材料。该材料能够在水溶液中自组装成荧光标记的纳米载药胶束,在癌症化疗、药物运输与分布监测等领域都具有良好的应用前景。
本发明公开一种准周期大面积耐高温的红外热辐射器及其制备方法,该辐射器由多层膜结构组成,包括衬底、金属层、介质a、介质b,介质层厚度由遗传算法优化得出,每层厚度为100‑600nm,膜系的制备方法可以采用磁控溅射、离子束溅射、电子束蒸发、热蒸发、脉冲激光沉积、原子层沉积等其中的一种或者多种组合。这种红外辐射器具有高辐射率,峰值辐射率接近100%的优势,并且结构简单,易于大面积制备、波长可调控,可制备在柔性衬底上,能耐1000K高温等一系列优点,在红外光源、化学分子特征峰探测、红外成像、光电特征标识和新型红外光谱仪上有良好的应用前景。
本发明涉及一种纳米复合水凝胶及其制备方法和应用,其中纳米复合水凝胶包括以纳米锂藻土、聚丙烯酸钠以及胍基化环糊精与金刚烷修饰的PEG,利用静电相互作用与主客体相互作用形成了水凝胶的交联网络,制得的水凝胶通过流变学测试以及可注射性试验证明凝胶具有较好的剪切变稀,自修复和可注射性,凝胶模量可以通过各组分比例进行适当调控。与现有技术相比,发明避免了传统的基于纳米锂藻土凝胶在制备方面大多利用化学交联形式成胶,本发明仅通过两种物理相互作用就实现了凝胶网络的形成,凝胶的形成机理方面属于首创,并且这种凝胶制备的过程环保无毒,易于操作。
本发明公开了基于学习组件库的辅助型移动机器人导航控制系统和方法,系统包括学习组件库,学习组件库包括:初始化组件、环境建模组件、路径规划组件、核心算法组件、测试组件、优化组件和可视化组件。本发明中各个组件之间相互交互,灵活调用,使用过程中可以根据移动机器人类型,快速构建多种适应其导航任务场景的不同算法策略的仿真或者实际应用的强化学习训练与可视化闭环学习系统。
本发明利用微生物从废弃锂电池中回收贵金属的方法,含有以下步骤:⑴拆解废弃锂电池、分离活性材料;⑵利用微生物进行降解,包含:密封冶金生物反应器进行高温灭菌、配置培养基、对培养基和能量物质进行灭菌、加入活性材料粉末进行微生物的培养、获得微生物浸出液;(3)分离提纯贵金属离子,包含:用铁氰化镍膜对锂离子进行分离、用阳离子交换膜对活性材料中的其他金属进行专一性分离、对活性材料溶液进行过滤并用原子吸收光谱进行测定。本发明利用冶金微生物产酸及化学氧化还原来溶解锂电池上的活性材料,而提纯后的水还能循环使用,没有废弃物和废液外排;能实现贵金属离子高效、选择性分离,能降低废弃锂电池资源化再利用的成本和能耗。
本发明一种钠离子电池锑碳负极材料及其制备、应用方法,涉及钠离子电池负极材料技术领域。本发明将碳源溶解在甲醇溶液中,加入纳米五氧化二锑胶体溶液,搅拌均匀;在高温下进行喷雾干燥,收集粉末即得到前驱体材料;将上述驱体材料在5%氢氩混合气中,经高温煅烧,得到碳层包覆的锑碳负极材料。这类钠离子电池锑负极材料制备方法简单、快捷,安全,符合绿色合成要求。经过电化学测试可知新型的碳层包覆的锑碳负极材料在电池充放电过程中能有效的缓解电极材料体积变大,使得钠离子电池保持较高的比容量。特别锑负极材料极具应用于钠离子电池的潜力。本发明为开发资源丰富、成本低廉,开发高容量和高稳定性的储能电池体系提供坚实的技术物质基础。
本发明提供一种钴酸镍纳米材料及其复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:将钴盐和镍盐溶解于醋酸和乙醇的混合溶液中,形成钴酸镍前驱体溶液;向钴酸镍前驱体溶液中加入高分子聚合物,形成第一混合液;将第一混合液注入喷射装置,在高压静电场中,利用高压静电纺丝技术,将第一混合液由喷射装置喷射至接收装置,在接收装置上形成钴酸镍纳米材料前驱体。本发明通过静电纺丝法可大面积制备钴酸镍纳米材料,该材料具有高的比表面积;将其与传统的二氧化锰材料复合,不仅可以提高单一材料性能,而且还可以改善二氧化锰导电性差的问题。电化学测试结果表明,该复合材料在3A/g的电流密度下,其比电容高达706.7F/g。
本发明涉及一种防治辐射损伤的化合物、单晶及其制备方法和应用。所述化合物化学结构如式I所示:,通过药理活性测试及整体动物试验,证实式I化合物具有较好的细胞活性,特别是整体动物试验结果显示式I化合物具有极好的抗辐射活性,且毒性低,因此可用于减轻放射或化疗药物引起的造血功能损伤、升高血液细胞水平,或肿瘤辅助治疗。本发明还制备得到了式I化合物的单晶,其稳定性能优异。
本发明属药物化学领域,涉及天然生物碱益母草碱及其类似物,具体涉及益母草碱或其类似物及其制备方法。本发明采用丁香酸为起始原料,经乙酰化得到乙酰丁香酸,然后与Boc保护的4-胍基-1-丁醇缩合,脱除乙酰基后,在三氟乙酸作用下脱除Boc保护基,获得目标产物益母草碱或其类似物。本发明方法能克服现有技术的缺陷,操作简便,反应温和、时间短,条件易于控制,后处理及其简便,产品纯度且产品收率很高,总收率达到38%。本发明制得的益母草碱或其类似物,经初步的药理活性测试,结果显示,其在细胞和动物水平均对缺血心肌细胞具有保护作用,以及对神经细胞具有保护作用。
一类取代苯丙酮肟衍生物及其制备方法和应用。是由化学式Ⅰ或Ⅱ,卤代烃与碱在溶剂中进行反应制得。通过室内杀菌活性测试,证实这类取代苯丙酮肟衍生物对一些例如瓜类白粉病、瓜类炭疽病、水稻纹枯病和玉米小斑病等作物常见病害有一定的杀菌活性和防治效果,特别是对瓜类白粉病防治效果更佳。因此有望成为一类新颖有效的农用杀菌剂,用来取代目前市场上已产生严重抗性且使用量是原有用量数倍的传统农用杀菌剂。
本发明涉及一种金属离子掺杂的钠离子电池负极材料的制备方法,在负极集流体表面涂覆负极浆料后,烘干制得金属离子掺杂的钠离子电池负极材料;负极浆料是将金属离子掺杂的硫化钼纳米棒、负极导电剂和负极粘结剂混合后搅拌得到;金属离子掺杂的硫化钼纳米棒是将氧化钼纳米棒加入含有硫源与金属离子源的有机溶液中,通过水热法制备得到;金属离子为Mg2+、Co2+或Ni2+。本发明通过自模板法制备得到了无碳材料参与的金属离子掺杂的硫化钼纳米棒结构,并将其用于制备钠离子电池负极材料,制备方法简单易行,所制得的负极材料在电化学测试中表现出优异的性能,表明其在钠离子电池负极材料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种水处理铜复配缓蚀剂,包括苄基叠氮和3‑丁炔‑1‑醇,所述的苄基叠氮的浓度为0.1‑1.0mM,或者包括3‑丁炔‑1‑醇,所述的3‑丁炔‑1‑醇的浓度为0.1‑1.5mM。还提供了一种水处理铜复配缓蚀剂,包括苄基叠氮和3‑丁炔‑1‑醇,所述的苄基叠氮的浓度为0.3‑0.7mM,所述的3‑丁炔‑1‑醇的浓度为0.3‑0.7mM。通过电化学测试得出复配缓蚀剂配方为:0.5mMBA、0.5mM3‑BOL,复配药剂总用量为1.0mM,缓蚀效率达到92.2%。本发明采用的复配缓蚀剂不仅能改善单一缓蚀膜的缺陷,而且能通过表面点击反应原位形成三氮唑缓蚀膜,抑制铜腐蚀的阴极和阳极反应。
本发明公开了一种三维结构的氮掺杂石墨烯基二氧化锡复合材料的制备方法及其应用。本发明的制备方法采用单层碳原子结构的二维石墨烯作为载体,以聚乙烯亚胺作为氮源以及交联剂,制备出三维的含氮的石墨烯基金属氧化物纳米复合材料。通过此方法得到的金属氧化物纳米颗粒均匀地负载在含氮石墨烯骨架上。经电化学测试证明,本发明的制备方法得到的三维结构的氮掺杂石墨烯基金属氧化物复合材料具有优异的循环稳定性和倍率性能,实验证明在200mAg-1的充放电流下:其中二氧化锡材料放电容量可达到1000mAh·g-1。
本发明涉及一种由高炉熔渣制备无机纤维熔体的方法,利用高炉或电炉排出的熔渣,将熔渣引入到一容纳设备内,计量出熔渣质量,按配比加入熔融的其它原料,熔融的其它原料的温度为600~1700℃,再通过搅拌使熔融的其它原料与熔渣混合成均匀的熔体,并对熔体进行温度测量和控制,使熔体的化学成分、温度、粘度等符合无机成纤的要求,即为无机纤维熔体。采用本发明制备的熔体可制备多种无机纤维。本方法主要优点如下:(1)可利用多种工业炉熔渣,如高炉熔融矿渣、电炉熔融磷渣、铁合金熔渣、旋风炉液态渣等;(2)充分利用了上述工业炉熔渣的显热,节约了大量能源,碳排放大大减少;(3)工艺合理、先进,可制备多种无机纤维,并可保证产品质量的稳定。
本发明涉及一种改进空洞卷积和多层次特征信息融合的图像语义分割方法,包括以下步骤:使用改进的空洞卷积方法在深度卷积神经网络中提取图像特征;将提取的深层特征图像与浅层特征图像级联融合弥补空间信息丢失;将多阶段处理后的特征图像通过边界细化学习边界信息,融合并恢复至原始图像分辨率,生成预测分割图;利用交叉熵损失函数训练网络,以mIoU评价模型性能。本发明改进了现有空洞卷积的利用方法并设计了可变形空间金字塔结构,提升模型的图像特征提取效果。同时,为图像分辨率恢复设计了多层次特征信息融合结构,充分利用不同层级包含的局部信息以及全局信息,并引入边界细化,有效提高图像语义分割的准确率。
本发明属于计算机博弈技术领域,具体为适用于多种棋类的落子策略和局面评估方法。本发明方法包括:通过神经网络预测落子概率和落子估值;使用MCTS算法和Update Board Value算法产生训练数据;通过强化学习方法迭代训练神经网络;最终使用MCTS算法输出落子策略和局面估值。本发明提供了一种对人类友好的、无需知道先手方优势值、适用于多种棋类(如围棋、黑白棋、国际象棋、象棋、国际跳棋)的局面评估函数和落子策略函数。
本发明公开具有高稳定性的大功率激光照明用荧光陶瓷,包含有,荧光陶瓷含有单相荧光颗粒,单相荧光颗粒的化学式为(CexTbyLuzY1‑x‑y‑z)3Al5O12,其中,x、y、z的取值范围为:0.001≤x≤0.01,0≤y≤0.4,0≤z≤0.4。本发明的有益效果在于:经辐照功率密度可控的发光装置测试验证,荧光体具有优异的发光效率和稳定性,可以满足大功率激光照明应用。
本发明是一种基于表面恒电位控制的动态膜生物反应器调控方法及装置,反应器包括设置有进出水口的外壳、在外壳内的膜组件;调控装置包括连接于膜组件的在线恒电位仪、在线流动Zeta电位仪、连接于在线恒电位仪和在线流动Zeta电位仪之间的可编程逻辑控制器、置于动态膜生物反应器膜腔内的参比电极;Zeta电位仪用以测定污泥混合液Zeta电位,恒电位仪用于调节动态膜表面相对参比电极的电位,Zeta电位仪对恒电位仪选值的调节通过可编程逻辑控制器实现。调控方法包括基于表面恒电位控制促进动态膜形成、基于表面恒电位控制对动态膜污染的调控、采用错流过滤使动态膜分离出渗透液;以及动态膜基材电化学保护。本发明可显著延长DMBR运行周期。
本发明涉及试剂条的颜色采集装置,包括安装于主体上的显示装置、接触式图像传感器和载物台支架,接触式图像传感器包括传感器架体,传感器架体的顶部设置有传感器电路板,传感器电路板下方安装有光电二极管阵列,光电二极管阵列下方设置有滤光膜,滤光膜的下方设置有线性聚焦镜头,在线性聚焦镜头的至少一侧面上设有发光二极管阵列,传感器架体的下表面安装防护玻璃,发光二极管阵列所在平面与防护玻璃平面呈预定夹角;载物台支架位于接触式图像传感器的下方,其具有载物台滑动槽,载物台滑动槽上设有载物台导轨,载物台滑动安装于载物台滑动槽内,载物台设有置物槽。该试剂条的颜色采集装置可以实现对干化学法试剂条和胶体金试剂条的测量。
本发明公开了一种热释电陶瓷材料及其制备方法。所述的热释电陶瓷材料具有如下组成通式:(Pb1+δ)(Mg1/3Nb2/3)z(ZrxSn1-x-yTiy)1-zO3+w?at.%A,其中:0<δ≤0.05,0<w≤10,0.75≤x≤0.90,0.10≤y≤0.25,0.01≤z≤0.10;所述的A为Fe、Cr、Mn中的任意一种或二种以上的组合。所述的热释电陶瓷材料的制备包括:合成陶瓷粉体、制备陶瓷坯体、进行烧结、化学法镀Ni电极、在硅油中进行极化等步骤。本发明的热释电陶瓷材料具有稳定而适中的热释电系数、较低的介电常数、较低的介电损耗、较大范围内可调的电阻率,可望应用于非制冷红外探测领域。
本发明涉及一种废弃PBT再生为可降解PBAT聚合物及其制备和应用,先以废弃PBT材料作为原料进行醇解并过滤得到再生的BHBT,再将所述再生的BHBT与BHAT进行酯交换缩聚反应得到可降解PBAT聚合物;所述醇解中加入植酸、植酸钠或者植酸钾作为络合剂;制得的可降解PBAT聚合物的重均分子量为10000~80000,熔点为40~125℃,在温度为190℃且负荷为2.16kg的条件下测得的熔融指数为8~50g/10min,端羧基含量为15~80mmol/t,色度的b值为5~20,特性粘度为0.5~1.6dL/g,90天的生物降解率为50~90%。本发明通过化学醇解再聚合制备得到可完全生物降解的PBAT材料,可用于包装、餐具、农用薄膜、生物医用高分子材料等众多领域。
中冶有色为您提供最新的上海有色金属分析检测技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!