本发明公开一种缓蚀剂浓度分布腐蚀实验装置及方法,包括气相系统、缓蚀剂雾化系统、电化学测试系统、实验管道系统、缓蚀剂回收系统、控制和监测系统,本发明基于相应仿真模拟而设计,贴合天然气集输管道中的流动状态,可对比模拟缓蚀剂在管道不同位置处的浓度分布及缓蚀效果;针对缓蚀剂雾化系统,创新性地将文丘里装置与雾化系统连接起来,通过文丘里装置将缓蚀剂液滴吸入管内,通过模拟结果,在管道不同位置处打孔,安装电极,采用电化学方法测试缓蚀剂的缓蚀效率,提高了结果的准确性;为天然气输送管道的防腐工艺设计、运行维护提供相应实验技术支持。
本发明涉及一种具有高比表面积的金属有机框架衍生碳的制备方法,属于电池技术领域。本发明的一种具有高比表面积的金属有机框架衍生碳的制备方法以硝酸锌和四氟对苯二甲酸为前驱体,乙醇作为溶剂,通过水热法合成出一种金属有机框架材料,其中原料中的氟可以用作矿化剂,增加结晶度,促进金属有机框架衍晶体的生长,通过将其高温碳化,并使用盐酸洗涤及后续干燥处理,得到超高比表面积的多孔碳。本发明制备流程简洁,操作简便,表征方便,可将其制备成电极片,组装成CR2032锂离子纽扣电池进行电化学性能测试。当充放电电流密度为0.1A/g时,电池具有1304mAh/g的高比容量。此外,倍率测试和循环测试也体现出良好的电化学性能和优秀的稳定性。
本实用新型公开了一种有机气体裂解电离净化系统,包括激励控制器和电离发生器,电离发生器的进出口均设置有监测装置,同时在进口上设置气流控制装置;所述激励控制器分别与监测装置和气流控制装置相连;本实用新型使用时,通过监测装置实时监测有机气体进出口参数,并反馈给激励控制器自动调节电离发生器的输入电能,使其持续作用于有机气体分子化学键;当电离发生器被施加的电能等于分子键能时,化学键断裂后以点或面电离,电离后无多余电能供阴阳离子聚集成簇或云形成放电等离子体,阴阳离子重新组合成二氧化碳和水等无害物质。
本发明属于化学热处理领域,特别是一种高温合金钢除渗铝层工艺。该工艺工艺,其特征在于包括以下步骤:(1)除油,采用有机溶剂或金属洗涤剂对高温合金钢零件进行除油;(2)热水清洗,清洗完后采用压缩空气吹干;(3)绝缘,对非渗铝区进行绝缘保护;(4)去渗铝层,把高温合金钢零件放入去渗铝层溶液,反应时间为2~4小时,所述去渗铝层溶液由硝酸、水和氨基磺酸组成,所述硝酸和水的体积比为1~2:9,所述去渗铝层溶液中氨基磺酸的含量为20~50g/l。(5)清洗,清洗零件去渗铝层后表面产生较多的挂灰;(6)去绝缘层后检验。本工艺采用化学方法去除高温合金钢的渗铝层,在不损伤基体前提下能够有效去除高温合金钢渗铝层。
一种水泥窑冷却机箅板用的耐热铸钢,其化学成份(重量百分比)为:0.30~0.45%C、17~22%Cr、9~12%Ni、Si<1%、Mn<2%、0.7~2%W、0.8~2%Mo、0.4~0.6%Re(加入量),其余是Fe;其铸态组织为奥氏体加球状共晶碳化物。本发明具有优良的抗热疲劳性和抗高温磨料磨损性,与现有技术相比,箅板的使用寿命可提高一倍。
本发明涉及航空发动机修复技术领域,具体涉及一种航空发动机零部件涂层的去除方法,包括以下修复步骤:(1)保护零部件的非热喷涂去除面;(2)将零部件固定在自动转盘上;(3)设定高压水射流的行动路径,然后在高压水射流和超声波的共同作用下清洗零部件,所述高压水射流水压40‑70MPa,超声波频率18.5‑20.5KHz;(4)将清洗后零部件吹干,检查去除效果。本发明不仅可有效解决机械去除法和化学去除法去除涂层过程中易出现基体损伤、基体腐蚀、涂层去除不均匀等问题,同时还可解决化学法去除过程中产生的各类环境污染和人体伤害,是一种清洁、无损伤、环保的热喷涂涂层去除方法。
本发明公开了一种有机蒸镀源陶瓷坩埚洗净再生方法,包括以下步骤:步骤10、受入检查;步骤20、化学清洗;步骤30、预干燥;步骤40、高温烘烤;步骤50、纯水浸泡;步骤60、烘干。本发明采用化学液洗+高温烘烤方式去除有机蒸镀源陶瓷坩埚内部残余膜质,可保证清洗效果。
本发明公开了改进的GFF屏幕贴合方法,包括以下步骤:ITO开料,将卷材ITO来料分切成所需要尺寸片材;OVER缩水,将ITO FILM预收缩,ITO层重新结晶,使物理、化学性能更稳定;耐酸印刷:通过网版印刷的方式用耐酸材料保护所需要的ITO图案;耐酸固化:通过UV光照射使耐酸层固化,稳定耐酸层化学特性;ITO蚀刻,通过强酸将耐酸覆盖之外的ITO蚀刻,再通过碱将耐酸胶剥离;上下OCA贴合,将OCA胶通过滚轮贴合的方式贴合在上Film的上线表面;上下线贴合,将上下ITO FILM通过光学透明胶贴合在一起,形成完整的功能层;外形冲切,通过刀模将大张材料切成所需要的小片材料外形;功能外观检验。本发明在前期不需要在高温环境下作业,降低了工艺条件,降低了工艺复杂性。
本发明公开的HT‑PEMFC燃料电池的阴极进气控制系统及方法,供空气模块向燃料电池电堆的阴极供应空气,供空气模块向电池阴极供应空气,氧气监测模块监测HT‑PEMFC燃料电池电堆未工作状态下阴极尾气中的氧气含量X1、工作过程中阴极尾气中的氧气含量X2,并将X1、X2发送给阴极进气控制模块;基于X1、X2根据阴极进气模型获得空气进气策略,并根据空气进气策略调节供空气模块对电池阴极空气供给量,本发明以氧气的化学计量比为控制策略控制供空气模块的进空气的量实现便捷、低成本的阴极进气控制策略;当外界环境的氧气含量改变时,阴极进气模型使得本方法也具有很好的适用性。
本发明属于医药技术领域,具体涉及一种头孢哌酮钠和他唑巴坦钠的药物组合物及其制备方法。所述的药物组合物为无菌粉针剂。本发明所述的药物组合物中头孢哌酮钠和他唑巴坦钠的质量比为4~8:1;其中所述的头孢哌酮钠用粉末X射线衍射测定法测定得到的X射线粉末衍射图谱如图1所示,其化学结构式如式(I)所示。本发明的药物组合物中所用的头孢哌酮钠化合物与现有技术相比具有较小的引湿性和良好的热稳定性,从而提高了其与他唑巴坦钠的药物组合物的稳定性,降低了杂质含量等。式(I)
本发明提供了一种高纯度特种芒硝的制造方法,用泵泵入40-70℃的热水,将矿石中的芒硝溶解,形成含有多种杂质的硝水:在化学除杂处理时,根据原硝水中测得钙镁离子的含量计算加入碳酸钠的量,同时过量10-20%;并根据原硝水中测得铁、砷、铅、镉、锑等重金属离子含量计算加入硫化钠的量,过量20-30%;然后加入氢氧化钠使硝水的PH值达到9-11;再加入0.1-0.3%WT多聚硫酸铁、聚合硫酸氯化铁铝使生成的各种沉淀物质沉降,最后加入硫酸调节硝水的PH值达到7-7.5。所述含结晶水的湿硝在温度为45-80℃保温静置0.5-3.0小时干燥后进行流化床处理;从而得到高纯度的无水特种芒硝。该芒硝在室温较长的放置不会结块,可广泛用于食品、医药等行业。
本发明提供了一种RE2Fe14B单相合金,化学通式为RExFeyBz;RE为Nd、Ce或Y;x、y和z分别为RE、Fe和B的原子百分比。其制备方法包括以下步骤:(1)按原子百分比Fe50B50分别称取Fe粉和B粉,混合,压型,熔炼,得Fe?B合金;(2)退火;(3)测退火后Fe?B合金中Fe和B含量;(4)按步骤(3)测定结果,向退火Fe?B合金中添加RE,熔炼,得RE?Fe?B合金;(5)将RE?Fe?B合金于700?800℃保温15?18天,再在冰水中淬火,得RE2Fe14B单相合金。该制备方法简单可行,成本低,制备出的RE2Fe14B单相合金纯度高,同时还解决了磁体成分单一的问题。
本发明属于麻醉数据处理技术领域,公开了一种麻醉数据处理方法、系统、介质、设备及信息处理终端,获取临床真实麻醉手术数据,构建离线临床麻醉数据集;数据筛选和清洗,将数据集划分为训练集和测试集;基于离线临床麻醉数据集的训练集,使用离线强化学习算法训练麻醉输注策略;在训练完成后,在测试集上进行测试;收集新的临床真实麻醉手术数据,加入离线临床麻醉数据集;迭代执行收集数据、模型训练和策略验证过程,直到测试结果符合人类专家水平。本发明使用离线强化学习方法建模,通过收集临床麻醉手术数据作为很大的经验池从中学习训练智能体;为Q函数网络添加正则项使得Q值的估计更加保守,避免分布偏移而导致的Q值过高估计的问题。
本发明公开了一种高温高压气、液、固三相冲刷腐蚀试验装置及方法,试验装置包括接入循环测试回路的高温高压试验箱,循环管路上设有循环泵,在所述高温高压试验箱的箱盖上设置有电磁搅拌装置、感温探头和压力传感器,所述电磁搅拌装置、感温探头和压力传感器均与控制系统连接;在所述循环测试回路中设置腐蚀测试单元和电化学测试单元;在所述循环测试回路中设置透明视窗,可观察管内流体流态。本发明的积极效果是:可以模拟现场工况环境,模拟金属材料在管路中的腐蚀情况,模拟气、液、固三相冲刷腐蚀试验,进行电化学试验、缓蚀剂评估、橡胶及塑料相关等多种腐蚀试验,也可进行金属材料和非金属材料的整管在线腐蚀试验。
一种中性硅酮防火密封胶及其制造方法,其特点是将α、ω-二羟基聚硅氧烷10~90份,填料90~10份和阻燃剂10~90份加入真空捏合机内,于温度80~150℃,真空度为-0.06~0.095MPa、脱水共混60~300分钟,移入高速分散搅拌釜内;在室温下,将硅烷交联剂1~10份、触变剂1~10份、增粘剂1~10份、催化固化剂0.1~5份和增塑剂1~10份加入搅拌釜内,与上述α、ω-二羟基聚硅氧烷混合物混合,真空度为-0.06~-0.095MPa、转速100~600rpm,进行化学反应30~180分钟,获得中性硅酮防火密封胶。其主要技术指标:下垂度按GB/T13477测试为零、挤出性按GB16776测试为2.3~2.8、阻燃性按GB/T2048-1996测试为FV-0级,均达到和超过国家规定指标。
本发明提供一种二维超薄非层状Fe3O4纳米片的制备方法及其在长波长红外光电探测器上的应用,属于纳米材料与器件制备技术领域。本发明采用化学气相沉积生长法,使用自然氧化的铁箔作为限域手段,通过调整生长温度和气流速率等关键因素,实现了高质量二维超薄Fe3O4纳米片的可控生长。基于本发明生长的Fe3O4纳米片所制备的光电探测器具有超高光响应率和超宽光谱响应,不仅在近紫外至长波长红外的宽光谱范围内具有较高光响应率,更是在长波长红外光电探测领域有了新的突破。
本发明公开了一种基于化探异常编制潜在成矿作用期次图的编图方法,在传统化探异常编图方法的基础上,深度挖掘了化探异常之元素空间组合所蕴含的潜在成矿作用期次信息;通过建立潜在成矿作用期次分级标准,对元素异常空间组合进行潜在成矿作用期次分级,最后基于潜在成矿作用分级结果完成潜在成矿作用期次成矿有利度分级图件的编制。通过该图件的编制,将地球化学异常与成矿作用的复杂性建立了直接的联系,提升了地球化学异常在热液型矿产成矿预测中的作用,同时也为区域成矿预测提供了重要的地球化学技术支撑。
本发明所述用钢厂酸洗废液制备的永磁铁氧体磁粉,其永磁铁氧体的化学式为(Sr1‑xMx).(Fe2n‑yMey)O19,式中,0≤x≤0.7,0≤y≤1,5.0≤n≤6.2,M为Ca、La、Ce、Pr中的至少一种,Me为Al、Co、Zn中的至少一种。制备方法为:(1)将钢厂酸洗废液进行全铁含量测定;(2)根据钢厂酸洗废液中全铁含量的测定结果,按照永磁铁氧体的化学式及化学式中x、y、n的取值确定和选择粉末状原料并进行配料;(3)在搅拌下将各原料加入钢厂酸洗废液中形成反应体系,然后加入碱性溶液将反应体系的pH值调整至8~10,再继续搅拌至反应体系析出沉淀并形成凝聚物,接着分离出凝聚物并将凝聚物用水清洗,所得清洗后的凝聚物为铁氧体的前驱体;(4)将铁氧体的前驱体干燥后进行烧结,即得到永磁体铁氧体磁粉。
一种含硫化矿物岩层氧化动力反应试验装置,其特征在于该装置分为四大部分:环境状态模拟装置A、水岩化学作用装置B、水质测试装置C、液体流量测试装置D,其中:环境状态模拟装置A包括高压气瓶(1)和蒸馏水瓶(2);水岩化学作用装置B包括上壳体(16)和下壳体(3),下壳体(3)上部套装在上壳体(16)的圆柱形腔中,下壳体(3)顶部与上壳体(16)内的台阶之间放置有供套装岩体试样(18)的岩体试样胶圈(20)、多孔板(17)、上渗透膜(19)、下渗透膜(21);水质测试装置C包括溶解氧测试容器(26)、导电率测试容器(30)、酸度测试容器(31);液体流量测试装置D包括电子称(8)和放在电子称(8)上的量筒(7)。
本发明公开了一种原位量热的快速氚贮存与供给床,解决现有技术氢同位素贮存床传热、传质慢,功能单一,不能满足氢同位素快速吸、放以及快速加热、冷却的实际使用要求,以及不能实现贮氚时的实时计量的问题。本发明包括真空保温筒,贮氢化学床主体,以及外加热装置;贮氢化学床主体包括贮氢化学床基座、电模拟体、测温导气管和金属过滤管;本发明结构简单、设计科学合理,使用方便,传热和传质结构优良,可以实现快速吸、放氢和快速加热、冷却,并可基于特有的流气式结构设计,通过测量流气进出口的温差实现贮氚时贮存床内氚总量的实时计量。
本发明属于无线通信技术领域,涉及一种共生网络中用户关联的方法。本发明目标是找出一种有效的用户关联方案使所有蜂窝用户的速率和最大。因想要获得全部的实时信道信息非常困难,本发明提出利用深度强化学习来进行用户关联,然后根据当前总速率大小自适应地调整用户关联方案。基于深度强化学习的用户关联方法:利用在上一帧采集得到的历史信息,通过深度强化学习来进行当前信道预测,进而为在下一帧作出合适的用户关联决策。本发明不需要实时得到所有链路的信道信息,而是根据历史信息进行预测当前决策的有效信息,进而得到使所有IoT设备合速率最大的用户关联策略。
本发明涉及金属材料防腐技术领域,具体涉及一种在汽车冷却液中的镁合金缓蚀剂。该镁合金缓蚀剂采用磷酸氢二铵和木质素磺酸钠以1:1复配。本发明采用有机和无机物复配,利用缓蚀物质间的协同效应,其在25℃下电化学性能测试证明缓蚀效率高达93.16%。由于木质素磺酸钠是一种价格低、来源广泛、无污染的有机物,与无机物磷酸氢二铵进行有机和无机物复配,有良好的协同效应。此复配型缓蚀剂在常温和高温时都有良好的缓蚀效果:在25℃下电化学性能测试证明缓蚀效率高达93.16%,在88℃下电化学性能测试证明缓蚀效率高达99.38%。对镁合金在汽车冷却液中具有优异的耐腐蚀性能。
本发明公开一种玄武岩纤维用矿石原料的均匀性控制方法,其包括:步骤1:选取预设的多种矿石原料,将选取的所述多种矿石原料按照预设比例混合均化配置成初步混合原料;步骤2:取初步混合原料中五个样品,对每个样品进行破碎,加工制成微粉形成次级混合原料;步骤3:取次级混合原料中五个子样,分别计算子样中各氧化物的化学成分测试,并根据化学成分测试结果来判断是否均化完成;如果化学成分测试结果不满足要求,则重复步骤1‑步骤3。本申请无需进行微观上的组分控制工艺,仅需要从宏观上将多种矿石按适当比例配合,并在均化后通过样品中的子样的氧化物含量来判断是否均化完成,如果没有均化完成,重复均化过程即可,具有非常好的实用性。
本实用新型涉及污水处理装置技术领域,特别是涉及一种用于医院污水的污水处理装置,包括:化学消毒罐上安装有进液管和第一药剂管,所述化学消毒罐中安装有搅拌叶片;絮凝沉淀罐与所述消毒罐通过第一管道连接,所述絮凝沉淀罐上安装有第二药剂管,所述絮凝沉淀罐的顶部安装有滤板;高温消毒罐与所述絮凝沉淀罐通过第二管道连接;紫外消毒罐与所述高温消毒罐通过第三管道连接,所述紫外消毒罐上安装有出液管。本实用新型解决现有技术中医院污水的污水处理装置的结构较为复杂的问题。上述污水处理装置通过化学消毒罐→絮凝沉淀罐→高温消毒罐→紫外消毒罐依次连接,整体结构较为简单,设备运行过程不易出现问题,检修率低。
一种高灵敏度的纳米生物传感器制作方法,步骤为(1)选择基底材料,完成金属纳米阵列的制作;(2)将基底浸泡入所配制的生物活性化学试剂溶液之中,使金属表面带上与生物分子相对应的活性基团,使得抗原与银粒子阵列的结合更加容易,生物活性化学试剂为辛烷硫醇1-OT和含氢硫基的十一醇酸11-MUA,溶剂为乙醇;(3)将得到浸泡后的基片取出,清洗去掉基片表面残留物质,并吹干;(4)选择与被探测分子相对应的抗原以及零距离耦合试剂;(5)将抗原溶液以及零距离耦合试剂溶液进行混合,然后将其滴加在基片表面,使其发生耦合反应,反应时间为3小时以上;(6)再将基片进行冲洗,去除基片表面残留物质,并吹干,即完成纳米传感器的制作。极大的提高了该传感器的灵敏度。
本发明公开了一种熔石英光学基底表面氟化物薄膜的快速脱膜方法,属于光学元件制备方法技术领域,该方法利用复分解反应或络合反应,在室温或加热条件下反应,使熔石英光学基底表面氟化物发生化学反应而被彻底清除,热水浴中反应除膜,最快仅需20-30分钟,温水浴中除膜需1.5-2.5小时,室温除膜需3-7小时。脱膜后与未镀膜光学基底相比表面粗糙度无明显变化,亦无可探测物理或化学损伤。
本实用新型公开了一种可自动控制液膜厚度的薄液膜腐蚀试验装置,铁架台上放置电解槽,在铁架台上方的水平横梁上设有螺旋测微器Ⅰ、Ⅱ及对应的探针Ⅰ和Ⅱ。储液槽通过电磁阀与电解槽连接,由电磁阀给电解槽补充液位。辅助电极、参比电极和工作电极分别与电化学工作站的相应端口连接,形成电化学腐蚀测量系统。万用表连接于螺旋测微器Ⅰ和工作电极所在回路中。螺旋测微器Ⅱ、铂电极分别经导线与电磁阀的接线口连接,以使三者形成回路。本装置能在一定范围内自动、方便、准确地控制并保持薄液膜处于某一厚度,且该厚度可方便调节,实现一定液膜厚度下金属腐蚀的电化学数据采集,从而更利于研究在不同膜厚下金属的腐蚀机理。
本发明提供了一种传感器制备液,主要化学成分包括压电粉末、磁敏材料、有机硅、环氧树脂以及粘结剂;所述化学成分的体积占比为压电粉末5%‑50%,环氧树脂1%‑30%,磁敏材料5%‑15%,有机硅20%‑50%,粘结剂1%‑10%。通过高频磁材料和压电材料的混合,结合高频磁场作用,实现了制备液在电缆内部的均匀渗透和除尘脱垢功能,解决了现有的电缆老化修复过程中并未充分考虑线芯氧化层、绝缘层放电遗漏杂质和积碳颗粒堆积的问题;同时可以作为缆式传感器,利用电缆中的导线实现探测信号传输,即利用电磁耦合和压电材料的机械‑电气信号转换技术的结合,形成一种典型的电磁耦合和声表面波复合传感器,既可以作为模拟传感器,又可以作为数字传感器。
本发明涉及锂电池领域,具体而言,涉及一种LiNi0.8Co0.15Al0.05O2正极材料及其制备方法。在NCA材料的制备过程中加入PVP,通过调控所得NCA材料的形貌来提高其电化学性能。所得材料采用X射线衍射仪和扫描电子显微镜进行形貌结构表征,电化学性能经组装成纽扣电池,用电池程控测试仪和电化学工作站进行测试。研究结果表明:由于PVP的空间效应和静电作用,PVP改性的NCA材料拥有更完整的棒状结构、发育出更好的层状结构,电化学储能性能得到较大的提升。
本发明公开了一种可自动控制液膜厚度的薄液膜腐蚀试验装置,铁架台上放置电解槽,在铁架台上方的水平横梁上设有螺旋测微器Ⅰ、Ⅱ及对应的探针Ⅰ和Ⅱ。储液槽通过电磁阀与电解槽连接,由电磁阀给电解槽补充液位。辅助电极、参比电极和工作电极分别与电化学工作站的相应端口连接,形成电化学腐蚀测量系统。万用表连接于螺旋测微器Ⅰ和工作电极所在回路中。螺旋测微器Ⅱ、铂电极分别经导线与电磁阀的接线口连接,以使三者形成回路。本装置能在一定范围内自动、方便、准确地控制并保持薄液膜处于某一厚度,且该厚度可方便调节,实现一定液膜厚度下金属腐蚀的电化学数据采集,从而更利于研究在不同膜厚下金属的腐蚀机理。
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