本发明涉及一种具有丰富量子态的新型过渡金属硫化物及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,S,Te充分研磨后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的石英管放入炉子中,在850℃烧结120h,得到CuIr2Te4‑xSx(0.0≤x≤4.0)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS),系统测量其电导率、磁性性质、上下临界场等物理性质,深入探讨目标产物的超导电性,电荷密度波相变及金属‑绝缘体相变等量子态的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自量子态的关系图。通过合成此类超导材料,为过渡金属硫化物超导材料的家族增加了新的成员,为进一步研究多种量子态的竞争机制提供理想的材料平台。
本发明属于等离子电弧增材制造技术领域,涉及一种等离子电弧增材制造形性一体化成形装备系统,包括丝粉结合等离子电弧模块、温度采集模块、高速摄像监控模块、工艺参数数字化模块和外置气体单元;温度采集模块用于实时监测堆积成形过程中已成形部分的温度;高速摄像监控模块用于采集堆积成形过程中等离子电弧、熔滴以及已成形部分的形貌图像信息,工艺参数数字化模块用于获取所述温度采集模块、高速摄像监控模块的测量信息,并实时的对堆积成形工艺参数进行负反馈调节。本发明能够实时监控与调控电弧、精确控制成形构件的化学成分,可实现钛合金、不锈钢、高温镍基合金等大尺寸、复杂金属梯度结构件的形性一体化成形。
本发明涉及一种岩土材料多效应同步高谱试验方法,可实现在不同温度、溶液、荷载多种复杂的高谱条件下,同步量测岩土材料在物理、化学、力学多效应耦合作用下的物质特性和内涵信息,建立岩土材料多效应四维重构动态模型;其优点在于:一、实现岩土材料试验过程中复杂高谱条件的模拟,更接近岩土材料所处的实际环境;二、同步量测岩土材料多效应耦合作用下的多种参数,避免试验数据滞后性与单一性的问题。
本发明涉及化学试验设备领域,公开了一种合成反应器,将加热水加入到电饭煲内,利用电饭煲对加热水进行加热,温度传感器对电饭煲内的加热水温度进行监测,温度显示器对加热水温度进行显示,对加热水温度进行控制,手持定位杆,将反应瓶浸泡到电饭煲的加热水中,温度计对反应瓶内反应液的温度进行实时监测,通过蠕动泵将反应液输入到反应瓶内,还可往加液口中加入反应液,搅拌电机带动搅拌杆对反应瓶内的反应液进行搅拌,搅拌叶对反应液进行充分搅拌,通过搅拌控制器控制搅拌电机的转速,冷凝回收管对反应瓶内挥发出的反应液进行冷却再回流到反应瓶内,简单、成本低、可操作性高,可以非常方便地合成丙烯酸树脂,开发新产品。
本发明公开了一种液晶显示器阵列基板及其制造方法,属于液晶显示器技术领域。一种液晶显示器阵列基板及其制造方法,提供基板板体,将沉积形成的栅极材料层与外界空间进行直接接触,从而到其氧化,将需要进行进行刻蚀的纹理状构件铺设于基板板体的上端面,向其上端铺设一层二氧化硅,对单独一点进行多重曝光,对其进行图像化光刻处理,刻蚀过程中,通过溶液和反应离子对纹理状构件进行剥离,从而形成特殊纹理结构,对加工完成时产生的化学废液收集处理,对基板板体进行静置处理,静置完成后的基板板体向其表面添加精密构件,完成构件的安装后,外接电源,测试精密仪器之间是否连通,测试完成后对板体与精密仪器之间的连接程度,包装出厂。
本发明属于生物化学的技术领域,公开了一种基于稠环氧化噻吩的荧光探针及其在细胞成像中的应用。所述基于稠环氧化噻吩的荧光探针为包裹稠环氧化噻吩的纳米粒子。所述荧光探针在细胞成像中的应用,特别是在脂滴和溶酶体成像中的应用,用作溶酶体以及脂滴的荧光成像染料,脂滴‑溶酶体间相互作用的示踪剂以及脂滴形成、脂滴代谢的示踪剂。本发明的荧光探针进入细胞后在脂滴中呈现蓝色荧光,而在溶酶体中表现为红色荧光,通过荧光信号强度及颜色变化的监测,实现了短时间内脂滴的运动的高灵敏及高分辨示踪;通过长时间监测,示踪了脂滴的分布及代谢情况,首次发现了脂滴内成分能够被溶酶体回收。本发明的应用,灵敏度高,操作简单。
本发明公开了一种环保油墨及其生产工艺,包括一种环保油墨,其组分按质量百分比配比为:聚氨酯树脂25‑35%、硝化纤维素树脂5‑10%、溶剂45‑60%、蜡粉1‑2%、分散剂0.5‑2%、颜料8‑28%;一种环保油墨的制备方法,包括如下步骤:常温常压下,在搅拌缸中加入溶剂,开动搅拌,转速调至300‑500r/min,边搅拌边加入硝化纤维素树脂35KG,然后提高转速至2000‑3000r/min,高速分散30‑40min,直至加入的硝化纤维素树脂完全溶解,得到混合液A。本发明具有较好的附着力,比较环保、适合高速印刷、不含多环芳烃PAHS、可以通过PAHS测试和德国LFGB测试,解决了现有的凹版油墨采用的溶剂不够环保,且不适合高速印刷,含有环芳烃PAHS,PAHS中含有环境化学致癌物,而且致癌性很强,会危害人体健康安全的问题。
本申请实施例公开了一种语言自适应分级学习的方法及装置。本申请实施例提供的技术方案,根据学习者输入的个人基本信息来确定其基础语言能力,然后通过预先构建完成的自适应题库来对学习者进行进一步的语言等级以及能力水平进行测试,由于预先构建完成的自适应题库中,各个题目包括有多个维度的能力标签,故而可以实现对学习者的全方位的能力测试,最终确定对应学习者的语言等级以及能力水平;便于后续平台能够针对学习者进行个性化学习方案的定制,大大提高了学生的学习效率和效果。
本发明涉及多胺类小分子化合物,具有如下结构,其中,Mx+=0,Zn2+,Ga3+,Gd3+,Ca2+或其它二、三价金属离子;S=报告基团(包括核素标记辅基、顺磁性物质、荧光素或微泡),如核素标记辅基:-11CH3,-CH2CH218F,-CH2CH2(OCH2CH2)2NHCOC6H418F-p或-CH2CH2(OCH2CH2)2NH-CH2CH218F;R=-H,-OCH3,-OCH2CH3或-Cl;R1、R2、R3和R4为氢、羧基、烷烃基、烯烃基或杂烷基。本发明还涉及该类化合物在制备靶向磷脂酰丝氨酸(PS)和/或凋亡细胞早期游离Zn2+的细胞死亡或细胞凋亡显像剂中的应用。本发明的化合物,为靶向磷脂酰丝氨酸(PS)或凋亡细胞早期游离Zn2+的特异性多胺类小分子显像剂,可用于与PS有关的抗肿瘤化学治疗、放射治疗、生物治疗等疗效监测;可用于神经退行性疾病(老年性痴呆、帕金森氏病)、脑中风、艾滋病、血栓、动脉粥样斑、以及心肌梗塞的早期鉴别诊断;也可用于其他与细胞死亡或细胞凋亡过程中表达PS有关疾病的鉴别诊断与疗效监测,如炎症显像与抗炎症治疗显像。
本发明的目的是提供一种高精度低阻值合金贴片电阻高效调阻工艺,包括:1)原材料料带通过冲床和模具冲压成固定尺寸的合金贴片电阻;2)将所有合金贴片电阻每个测试阻值,然后分档;3)对于不同阻值范围内的合金贴片电阻,调整每次送料后产品的位置,将合金贴片电阻冲压缺口;4)产品送料到冲压位置后,产品短边位置由下模中送料槽限位;5)调阻后的产品再次测阻,继续分档;6)距目标阻值偏小1%‑5%的合金贴片电阻再次进行不同程度的冲压,以继续达到目标阻值范围,提高电阻阻值良率。本发明冲压式调阻对设备要求简单,仅需模具、冲床和送料装置,没有化学污染,可连续作业,生产效率高。
本发明涉及计算化学与纳米复合催化材料领域,公开了一种有机框架设计方法、装置、电子设备和存储介质,方法包括S1,通过巨正则蒙特卡洛模拟进行计算筛选,获取FHMOF在不同温度下的对映体过量百分数ee;S2,把FHMOF的有机链接转化为分子指纹;S3,选择机器学习算法,把分子指纹作为输入,预测FHMOF中手性分离性能与特定指纹特征之间的关系。本发明基于机器学习技术和分子指纹,不仅效率高,而且由于分子指纹的加入,使得机器学习能够更加准确地找出FHMOF中关键官能团与对映体过量百分数ee的关系,且能更加精准地预测出具有高对映体分离能力的新型FHMOF。
本发明涉及一种当归和酒当归的近红外定性鉴别模型的构建方法及鉴别方法。所述当归和酒当归的近红外定性鉴别模型的构建方法,包括如下步骤:采集当归和酒当归的近红外光谱,分为总参考光谱集和总测试光谱集;在近红外光谱范围,采用预选处理方法对所述总参考光谱集进行预处理,采用因子化法构建近红外定性预选鉴别模型,将所述总参考光谱集和所述总测试光谱集导入所述近红外定性预选鉴别模型,以识别准确率为指标,选择预处理的方法以及近红外光谱范围,确定近红外定性鉴别模型。该方法可以快速鉴别当归及其炮制品酒当归,在生产上为酒当归的炮制终点提供合理依据,且制样过程简便、不破坏样品、无化学试剂污染。
国内市场对微纳米产品的需求处于上升阶段,尤其是医药、日化方面还缺少耐高温、耐酸碱、能够包裹气液固三相物质、水溶性好的微、纳米胶囊。因此,我公司着手进行生物纳米胶囊、生物微米胶囊、β-环糊精基质微纳米多维空格球、二氧化硅微米胶囊项目的开发。本项目以葡萄糖和二氧化硅为原料,运用纳米超分子化学方法通过分子识别,仿生合成,分别组装制备出五种不同分子量,不同结构和空腔维数的生物基质纳米胶囊、微米胶囊和一种二氧化硅基质微米胶囊。本项目在研发过程中运用到多项科学技术,包括使用SEM和TEM来观察产品的外观形貌和形态分布及孔径大小,使用MALDI-TOF来测定聚合物产品的分子量,使用吸附仪测定产品的比表面积和孔径分布及孔隙率。
本申请是关于一种视频推送方法,该方法包括:获取第一视频中的N个候选封面;通过视频封面确定模型获得N个候选封面各自的预测置信度;该视频封面确定模型是根据第二视频中的K个候选封面,以及K个候选封面各自的用户操作数据进行强化学习获得的卷积神经网络模型;根据N个候选封面各自的预测置信度,从N个候选封面中获取第一视频的视频封面;根据第一视频的视频封面向终端推送第一视频。由于视频封面确定模型是根据用户对不同封面的相同视频执行的操作进行强化训练的卷积神经网络模型,综合考虑了用户对视频封面的选择操作,提高了后续通过训练出的模型确定视频封面的准确性。
本发明公开了提供一种反射式光纤温度传感器及其制备方法,要解决的技术问题是提高测量温度的准确性。本发明采用以下技术方案:反射式光纤温度传感器设有形状为圆柱体的第一光纤和第二光纤,第一光纤和第二光纤同轴连接,第一光纤的第截面与第二光纤的第1截面45°熔接,在第二光纤的第2横截面涂有反射膜,设置在中控状的保护管内。本发明的方法,包括以下步骤:在管外镀膜特氟龙材料,得到保护管,切割得到第一光纤和第二光纤,在第二光纤的第二横截面上镀制反射膜氟化镁与硫化锌,熔接,粘接得到反射式光纤温度传感器。本发明与现有技术相比,能够对温度准确测量,具有体积小、灵敏度高、绝缘、抗电磁干扰、绝缘和耐化学腐蚀的优点。
黑臭河涌立体式原位生态修复系统及原位生态修复方法,在黑臭河涌处设置有水质在线监测单元,该水质在线监测单元的输出通过无线传输单元接数据控制中心;其特征在于,系统中还设有:ECO Lab生态模型、治污环保船、生态反应池、植物—自然生物膜复合生态浮床、微纳米推流曝气机;其中ECO Lab生态模型的输出接数据控制中心。本发明可促使水体中轮虫类、枝角类和对桡足类数量明显增加,浮游动物的总体数量可增加1.5~3倍。生态修复剂可被微生物完全消耗,无二次污染。本发明使氨氮浓度明显降低、透明度大幅度提高、溶解氧含量提高一个数量级、总磷浓度仅为工程前的1/8~1/5;化学需氧量仅为工程前的1/8~1/5。
本发明属于通信设备技术领域,具体的说是一种无线移动通信应急系统及其移动应急通信基站,包括通信模块、控制模块和防水模块;所述通信模块为收发信模组;所述控制模块为处理器;所述防水模块包括监测单元、抬升单元和漂浮单元;所述监测单元包括红外发射器和红外接收器;所述抬升单元为气压缸,通过红外接收器收到的红外信号变化,由处理器控制气压缸工作,将基站抬升;所述漂浮单元包括环形气囊、导管和密封管,气压缸到达极限位置后,气体通过导管进入密封管中,发生化学反应并给环形气囊充气,使基站漂浮在水面上。
本发明公开了一种铂基蜂窝状铁铬铝丝网整体式燃烧催化剂的制备方法及其应用,本发明的制备方法采用化学镀技术,以氯铂酸为铂盐,以乙二胺和乙二胺四乙酸二钠为络合剂,以硼氢化钠为还原剂,以铁铬铝丝网为基体;无需在金属丝网基体表面预涂覆氧化铝膜,即可直接负载贵金属,制备方法简便,所需设备也很简单;而且制备的催化剂中铂组分在金属丝网基体表面负载牢固,在弯曲测试和粘胶带测试中均无起皮和脱落现象;同时本发明制备的整体式燃烧催化剂中贵金属铂的含量虽然只有0.05~0.3wt%,但将其用于甲苯的催化燃烧净化处理时,在约180℃的较低温度下,即可使甲苯转化率达到90%以上,具有优异的低温催化净化效果。
本发明公开了一种脓毒症治疗策略的学习方法及装置,该方法包括:基于样本数据建立关于脓毒症治疗策略的马尔科夫决策模型;样本数据为脓毒症患者在预设时间内的病理数据;根据马尔科夫决策模型,建立脓毒症的死亡率预测模型,并获取脓毒症患者各个特征的死亡率权重;利用死亡率权重对样本数据进行标记,生成目标样本;预测脓毒症治疗策略,利用深度强化学习方法来学习治疗策略。本发明通过患者样本优先级权重进行标记,使得深度强度学习的样本质量更高,提高了模型的训练效果,避免在大量次优样本中快速陷入局部最优的问题;通过采用改进的深度强度学习算法学习治疗策略,并为AI治疗策略的动作选择增加现实限制,使得推荐的治疗策略更优。
本发明公开了一种湿度传感器的制备方法,包括以下步骤:(1)制备亲水性的纳米金刚石颗粒;(2)使用压制装置将纳米金刚石颗粒压制成块体,并在压制的同时嵌入金属电极;在压制装置释放压力之前对嵌有电极的纳米金刚石块体进行固封处理,并预留供纳米金刚石块体与外界连通的开口。本发明还公开了上述制备方法制备的湿度传感器。与现有技术相比,本发明的湿度传感器灵敏度高、适用温度范围广、生产成本低下、可实现同步在线测量,并且能应用于恶劣的化学环境中进行湿度测量。
本发明涉及一种橙皮素衍生物,以及它的合成方法与它的用途。本发明所述的橙皮素衍生物,具有如图所示的化学结构式。本发明以二氢黄酮橙皮素为先导化合物,通过对其7‑OH进行结构修饰导入酰胺结构,设计合成了所述的橙皮素衍生物,利用核磁波谱技术和高分辨质谱对其结构进行了表征,并对目标产物进行了体外清除自由基活性测试。实验结果表明目标化合物对所测试自由基具有抑制活性,且抑制作用强于橙皮素。因此,本发明所述的橙皮素衍生物可用于制备自由基清除剂,并进一步用于制备与清除自由基相关的抗氧化、抗炎、抗衰老、降低血脂或抗肿瘤的药物。
本发明提供了一种表面增强拉曼散射活性基底的制备方法,将银纳米线、银纳米颗粒和水混合,得到分散液;将所述分散液涂覆在单层二硫化钼基底的表面,得到表面增强拉曼散射活性基底。本发明提供的表面增强拉曼散射活性基底结合了银纳米线和银纳米颗粒修饰的单层二硫化钼纳米复合结构形成的热点导致的电磁场增强机制和目标分子与单层二硫化钼之间电荷转移的化学机制,能够有效放大目标分子的拉曼信号,实现对目标分子的高灵敏探测;目标分子与所述表面增强拉曼散射活性基底上单层二硫化钼之间的电荷转移效应,能够有效提高目标分子的光稳定性,进而实现目标分子拉曼信号的稳定探测。
本发明属于二维材料异质结光探测领域,公开了一种二维硫化钼/硫化铟横向异质结及其制备方法和应用。该二维硫化钼/硫化铟横向异质结是通过化学气相沉积法先将二氧化硅片平放在三氧化钼粉末的上方,置于管式炉的中间,将升华硫粉末放置在管式炉气流上游;在氮气气氛下,升温至680~800℃保温,在二氧化硅衬底上制得单层二维硫化钼单晶,通过湿法将单层二硫化钼转移至云母片上;然后将云母片平放在三硫化二铟粉末的上方,放置在管式炉中间;升温至750~980℃保温,自然冷却制得。本发明方法简单,反应条件易于控制,生长的二维异质结稳定,该异质结经过光刻,显影等步骤后,可成功在异质结两端搭建电极,具有良好的光探测应用前景。
本发明公开了一种核电站硼稀释事故处理方法以及系统,适用于功率运行自动控制工况,方法包括:棒控棒位系统提供控制棒棒位的测量信号给反应堆保护系统;反应堆保护系统根据棒控棒位系统提供的测量信号得到控制棒的实际棒位数值,并根据所述实际棒位数值确定是否需要启用隔离稀释源功能以输出隔离信号给化学和容积控制系统,从而实现在功率运行自动控制工况下发生硼稀释事故时自动隔离稀释源,满足操纵员较长时间不干预的验收要求,比如华龙项目要求的30分钟不干预的时间要求,显著提高机组的安全性能以及自动化程度,满足三代堆型的安全要求,达到三代堆型的技术指标要求。
本发明涉及芯片尺度温度测量技术领域,更具体地,涉及一种全光调谐温度传感器及其制备方法。包括以下步骤,1)采用热蒸镀的方法在具有二氧化硅牺牲层的硅片上沉积硫系薄膜,利用电子束曝光、反应离子刻蚀及湿法化学腐蚀等工艺在硫系薄膜表面加工自由站立的微盘谐振器主体;2)在微盘谐振器主体上选择性地沉积光致热敏材料作为吸收层,即可完成温度传感器的制作;本发明还公开了一种全光调谐的温度传感器,从下往上包括硅片、二氧化硅牺牲层、图形化的硫系薄膜和光致热敏材料吸收层;本发明利用光致热敏材料对光强吸收后易发热的机理,来增强硫系微盘谐振器的热响应度,从而有效提高全光调谐温度传感器的探测灵敏度。
本发明公开了一种融合用户满意度的任务导向型对话策略学习方法。所述方法包括以下步骤:收集人机对话数据并结合任务场景进行数据清洗;提取出对话中的意图、槽值和情绪状态信息,并进行向量化表示;构建对话策略模块;构建情感策略模块;构建加权融合模块,获取候选响应动作对应的聚合动作价值与动作情感价值的总得分,并根据总得分预测响应动作;获取预测的响应动作后的对话状态、奖励和用户真实情绪状态信息,优化对话策略模块和情感策略模块的网络参数。本发明充分考虑了对话和情感状态的特征,通过融合深度强化学习和监督学习技术,兼顾对话效率和用户满意度目标,提高了对话策略模型的效果。
本发明涉及电力设备的技术领域,更具体地,涉及充油设备模拟取油样气样装置。充油设备模拟取油样气样装置,其中,包括变压器本体、油枕、瓦斯继电器,所述的油枕设于变压器本体上部,变压器本体通过管路与油枕连接,所述的瓦斯继电器设于管路上;所述的变压器本体的一侧设有油在线监测装置三通出油阀,变压器本体的另一侧设有油在线监测装置三通回油阀,所述的变压器本体上部连接有2条油管,2条油管的端部分别设有排油口和进油口,排油口和进油口处设有阀门。本发明便于化学工作人员对变压器瓦斯继电器、本体取油阀、分接开关取样阀、油浸式电压互感器取样阀、油浸式电流互感器取样阀等各种类型的外形结构及工作原理的学习。
本发明公开了一种高强精确蒸压加气混凝土砌块及制备方法。用钙质材料、硅质材料、为原料,采用化学引气技术,调节原材料CaO/SiO2摩尔比为0.50‑0.56,根据原材料中CaO、SiO2测试结果及工厂基本配合比,得到制备高强蒸压加气混凝土砌块的钙质材料和硅质材料的优化配合比,同时水与干粉的质量比为0.51‑0.53。再通过砂浆稠度仪测得坯体沉入值为15~19mm时进行坯体脱模。并采用如下养护制度:进釜温度110~120℃,抽真空0.5h,升压至1.25~1.28MPa,温度190℃,恒压7h,降压2h。通过本方法提供了一种适用于最常用的,干密度为B06级别、立方体抗压强度不低于5MPa、尺寸允许偏差为长度方向±2mm,宽度和高度方向±1mm的高强精确蒸压加气混凝土砌块的制备方法,为加气混凝土企业提供指导。
本发明公开了一种新型的低起始量DNA甲基化建库方法。本发明提供了一种制备甲基化测序文库的方法,依次包括如下步骤:(1)取基因组DNA,进行氧化脱氨处理;(2)进行全基因组扩增;(3)构建测序文库。步骤(1)中,采用酶化学法进行所述氧化脱氨处理,采用采用双加氧酶(TET2)进行氧化处理,采用胞嘧啶脱氨酶(APOBEC)进行脱氨处理。全基因组扩增的目的为将ng级别的DNA转换为μg级别的DNA。本发明提供的方法具有如下有益效果:可以做到极低起始量的基因组DNA甲基化处理,起始量可低至单细胞级别;操作步骤简单;对DNA的损伤最小;改善了现有微量甲基化建库的GC碱基分布不均衡,覆盖度低,duplication rate高等现象。
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