本发明公开了一种基于叠加卷积稀疏自编码机的表示学习方法,其特包括以下步骤:1)设计和实现包括白化的重构独立成分分析算法,并将图像数据集作为输入,迭代优化学习其输出的重构矩阵,得到训练完成的稀疏自编码模型;2)构建半监督叠加稀疏自编码机模型对特征表示做训练;3)构建卷积模型从数据中提取块特征,应用卷积和池化操作生成卷积特征表示;4)将卷积稀疏自编码机进行叠加,对卷积特征表示进行进一步优化;5)用逻辑回归模型在图像数据集上训练分类器,并得到分类结果。本发明结合自编码机模型和卷积池化结构的特点,并利用大规模数据集中的少部分有标签数据,达到优化特征表示向量,提高图像数据集分类准确度。
本发明涉及一种表面富含羧基的荧光微球及其合成方法。所述微球表面富含羧基且表面被稀土配位荧光分子杂化,所述微球粒径大小为0.1‑2µm。本发明具有较好的可控性和较高的可重复性,制备出的微球粒径均一、大小可控、荧光效率高,在较大的pH范围内分散稳定,可稳定分散在水、乙醇、丙酮、乙腈等溶剂中;所需原料无毒,对环境友好,而且价格低廉,操作简单,对设备要求低。本发明可更广泛地应用于化学、生物和材料科学等领域;考虑到本发明制备出的微球与常见的羧基化微球相比表面羧基密度更高,可将更多具氨基末端的蛋白质、DNA或其他分子固定于微球上,预期在生物医学领域特别是荧光成像、癌症辐射治疗、荧光标记、荧光分析等方面将具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1、原料除水处理;2、纳米TiO2改性处理;3、纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料的制备。用二苯甲烷二异氰酸酯对纳米TiO2改性,并同时与其它羟基原料进行逐步聚合,然后引入环氧树脂进一步扩链改性,将纳米TiO2接枝到环氧‑聚氨酯分子链上,制得纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料,经紫外、TEM、SEM、等分析手段表征制得的性能优异的纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料。制备的纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料与现有技术优点在于有较大的比表面积提供物理化学交联点使涂膜的表面憎水性和热稳定性,同时具有较宽的紫外吸收能力,使材料的表面产生强活性基团,使涂料具有抗菌和降解室内有机物的功能。
本发明公开了一种用于合成高流动聚丙烯的催化剂及其制备方法,具体涉及催化剂技术领域,包括该催化剂包括以下组成:A:TiC1;B:邻苯二甲酸二正丁酯;C:化学纯;D:正己烷;E:分析纯;F:MgC12·nC2H5OH;优选地,所述TiC1为工业一级试剂。通过将催化剂设置成规整的球形微粒,控制适当的聚合条件可实现丙烯聚合的“复现效应”,所得聚丙烯颗粒是催化剂颗粒的几何放大,生产出直径1.5mm的球形树脂颗粒,即著名的Spheripol聚丙烯工艺,微粒催化剂不仅具有高活性和高定向能力,而且能控制粒子形态,具有反应器颗粒技术的特点,有利于生产高性能的聚丙烯,聚丙烯催化剂能够精确控制聚合物的结构,生产各种专用品,高附加值产品,产生了和好的社会效益和经济效益。
本发明涉及医学生物化学领域,具体涉及治疗神经细胞缺氧损伤的药物。本发明通过构建Nova1的真核表达载体,模拟神经元细胞缺氧的条件,探索Nova1的缺氧损伤保护作用。本发明以PC12细胞,即大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤为对象,建立稳定的物理缺氧损伤模型;用酶切和PCR方法构建了Nova1的真核表达载体,Pcmv-myc-Nova1,并进行了测序验证;进行细胞转染实验,从细胞形态、RNA和蛋白水平进行检测,发现神经特异性剪接因子?Nova1具有缺氧损伤的保护作用,为今后研究缺氧损伤保护机制奠定了基础。
本发明涉及一种镀镍钴纳米超硬涂液及覆盖该涂液的高压喷嘴。以焦磷酸钠或氟硼酸为络合剂,加入硫酸钴、次磷酸钠、柠檬酸钠、硼酸、ZE光亮剂复配而成,喷嘴的制造工艺为将喷嘴放在涂液中,加入至80-90度,保温2小时以上制成。本发明的镀钴纳米超硬涂层在高压喷嘴整个表面用流道上采用化学处理工艺方法在其内外表面形成一层抗磨,抗腐蚀,抗高压冲刷,抗冷却介质垢化涂层使得喷嘴在工作时,不易磨损,经检测其热稳定温度和高温抗氧化温度均高于1100℃,硬度高于HRC75,耐高压冲刷压力250MP以上,涂层与基体的结合强度大于100N,镀层表面经检查为胞状物均匀分布,组织致密,替代昴贵的进口同类产品。
一种二总线远供不分极性通信接口,由控制电路CZQ、检测电路JC、远供调制电路YG/TZ、二总线RZX、极性变换电路JX、信号分离电路SF、证实电路ZS、译码器YMQ和探测器TCQ组成。其特征是在二总线上实现了分时多址编码脉冲信号与远供电源的同线传输,二总线上的负载不分极性的与之并联,可广泛应用于伴有各种物理量和化学量状态变化的场所,通过对这些现场的探测和监测,以获得越限、防护、烟感、定温、防盗、呼救、故障等开关量或者是数字量的参数值。
本发明涉及一种在固相载体特定区域选择性固定蛋白质的方法,包括:步骤一:在硅衬底上光刻SU‑8模具;将PDMS溶液混合均匀,抽真空除干净气泡;将PDMS混合液倒在SU‑8模具上,加热固化,形成PDMS固化块,该PDMS固化块中心位置形成有凹坑;在凹坑的左右两端分别打一个进样口与出气口;进样口和出气口均与凹坑相连通;清洗玻璃片和该PDMS模具后,使玻璃载体与该PDMS模具贴合,用夹具将两者固定;在进样口、出气口加入PL溶液,清洗后得到表面附着有PL的玻璃载体;步骤二:对玻璃片进行ELISA实验。本发明操作简易且成本低廉,通过PDMS模具实现了固相载体特定区域的化学处理,实现荧光增强,大大提高了蛋白质芯片的检测灵敏度,对疾病的早期检测与诊断具有重要意义。
一种铝法兰预成型制备方法,包括如下步骤:S1、原料准备;S2、采用锯床按照图纸要求尺寸锯下相应大小的坯料,同时对表面进行检测;S3、检测完成后的胚料进行表面处理;S4、将胚料使用专用夹具夹持在机床上,对坯料外圆进行粗车,然后进行精车,精车完成后法兰包括法兰盘和凸出部分;S5、精车完成后在法兰盘上进行钻孔;S6、按照图纸要求对钻出的孔进行扩孔,完成法兰制作,通过设置酸洗步骤和化学打磨,由于法兰为铝合金制品,酸洗后的铝法兰在表面会形成一层致密的氧化膜,提高法兰的抗氧化性能。
本发明公开了一种应用于光电生物传感的β‑CD@CdS纳米棒及其制备方法,其步骤为:将氨基化CdS纳米棒与羧甲基‑β‑环糊精溶解在含有N‑羟基琥珀酰亚胺和1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐的PBS缓冲液中,在室温搅拌一定时间后,将所得产物洗涤、干燥,即可获得β‑CD@CdS纳米棒。本发明制备的β‑CD@CdS纳米棒具有优异的光电转换效率、良好的生物相容性和稳定性,已应用于光电DNA生物传感器的构建,并且可扩展至电致化学发光、荧光及可视化等领域,在基因检测、食品安全、临床诊断、环境检测中具有广阔的市场应用前景。
一种基于共价有机骨架材料修饰碳糊电极的制备方法,涉及电化学传感器技术领域,将1,3,5‑三(4‑氨基苯基苯)和2,5‑二甲氧基对苯二甲醛溶于溶剂中,在醋酸催化下进行反应,取得TAPB‑DMTP‑COF;再将TAPB‑DMTP‑COF和石墨粉混合研磨后再混入石蜡油,取得混合料;将混合料压入聚四氟乙烯管中,插入导线,制得基于共价有机骨架材料修饰碳糊电极。本发明构建了一种电化学传感器用于检测铅,通过将TAPB‑DMTP‑COF修饰碳糊电极,提高了对铅的电流响应。
一种基于金纳米粒子掺杂共价有机骨架复合材料电极的制备方法,涉及电化学传感器技术领域,先将1,3,5‑三(4‑氨基苯基苯)和2,5‑二甲氧基对苯二甲醛溶于溶剂中,在醋酸的催化下进行反应,取得TAPB‑DMTP‑COF;再将其分散于甲醇中,然后依次加入氯金酸和硼氢化钠甲醇溶液进行反应,取得Au@TAPB‑DMTP‑COF;经分散于水中,取得悬浮液,然后修饰于玻碳电极表面,取得基于共价有机骨架材料修饰玻碳电极。本发明构建了一种电化学传感器用于检测绿原酸,通过将Au@TAPB‑DMTP‑COF修饰玻碳电极,提高了对绿原酸的电流响应。
CD光盘银膜无酶葡萄糖传感器及其用途,涉及电化学传感器技术领域。该发明主要使用CD光盘银电极、Ag/AgCl电极和铂电极分别作为工作电极、参比电极和对电极构成三电极体系,并构建一种可抛式的检测人体血糖含量的传感器装置。该方法制备的无酶葡萄糖传感器成本低、响应速度快、具有长期稳定性并且能有效地避免干扰物质抗坏血酸AA和尿酸UA的影响,适用于无标记直接检测人体血糖含量。
本发明公开了一种具有尾气处理功能的垃圾焚烧装置。涉及环保领域。包括底座,所述底座的顶部固定安装有焚烧炉,且底座的顶部并且位于焚烧炉的一侧固定安装有除尘炉,且焚烧炉顶部的一侧贯穿设置有排气管。本发明通过设置除尘炉和空气净化罐的配合,当焚烧炉焚烧垃圾后产生的尾气会通过排气管进入到除尘炉内,进入到除尘炉内的空气中还有大量的灰尘和燃烧灰烬,灰尘会被过滤板和过滤网配合过滤并掉落到集尘盒的内部,并且燃烧时因为燃烧不充分导致产生的有毒有害气体会通过导管进入到空气净化罐的内部,空气检测器可以检测到空气中的有毒有害物质,并且通过入料管放入对应的化学溶剂对其进行处理,使干净的尾气通过出气管排出。
一种汽车差速器调整片PTFE复合镀层加工方法,工艺流程如下:化学除油→超声波除油→热水洗→阳极电解1#→水洗→盐酸→水洗→阳极电解2#→水洗→活化→水洗→冲击镀镍→水洗→化学镀Ni‑P+Ni‑P‑PTFE(总厚度12um)或Ni‑P‑PTFE(厚度12um)→水洗→钝化→水洗→脱水→水洗→吹水→烘干→下挂测量膜厚、热处理→检验、装箱,让汽车调整片的使用效果得到进一步的保障,可以使汽车差速器调整片的使用和维护的成本得到进一步的降低,使用的耐磨性能得到有效提升。
本发明公开了噬菌体纳米探针及其制备方法,噬菌体纳米探针为M13噬菌体衍生物,先将亲和病毒的多肽展示在辅助噬菌体M13KO7的P3蛋白N端、亲和纳米粒子的多肽展示在P8蛋白N端,然后用改造后的辅助噬菌体M13KO7感染含有复制起始点ori(+)和包装信号的噬菌粒菌液,使改造后的辅助噬菌体M13KO7包装噬菌粒,组装成50‑100nm长的、用于病毒检测的噬菌体纳米探针。本发明制备的产品具有特异性高,灵敏度好,生物安全性高,可实现病毒可视化检测应用领域广泛等特点,加之工艺简便,成本较低,既可通过肉眼观测结果,又能利用生物传感器产生电化学信号,因此有很好的推广前景。
本发明公开了一种SOFC矩形电极电解质界面仿真模拟的方法,包括以下步骤:S01、模型假设;S02、模型的几何对象设定;S03、通过考虑阳极/电解质/阴极单元中的电子,离子和气体的传输方程及电化学反应动力学,利用COMSOL软件建立二维数值模型;S04、比较不同高度的矩形阳极/电解质界面电池和平面界面电池的性能和内部物理场的分布,分析结果并得出仿真模拟结论。本发明以电解质厚度都为10μm的阳极支撑型固体氧化物燃料电池为研究对象,通过考虑阳极/电解质/阴极单元中的电子,离子和气体的传输方程及电化学反应动力学,使用COMSOL建立模型,得出gap厚度为100μm的矩形界面单电池电流电压曲线明显优于平面界面电池,其最大功率密度提升可以达到48%。
纳米稀土氧化物的制备方法,涉及一种化学产品的合成方法,特别是纳米稀土氧化物化学合成方法。先将分析纯的氧化铒、氧化钇、氧化锆与氯化钠粉末混合、研磨;然后置于坩埚中,在850℃±5℃的马弗炉中反应10小时±0.5小时;再将反应产物用去离子水抽滤洗涤;最后经干燥,即得纳米稀土氧化物。本发明对所用原材料的尺寸大小、形状没有苛刻的要求,生产工艺简单、工艺条件要求范围宽、设备简单、方便操作,还生产过程环保,易于工业化推广应用,并且产品粒径分布范围窄,具有比表面积和表面能大、量子尺寸和体积效应明显、纯度高、超细、颜色丰富多彩等特性。
本发明涉及一种2205双相钢的制造工艺方法。包括以下步骤:将原料镍铁、铬铁、钼铁、低磷鉄及低碳铁放入到料筒内;通过行车将料筒吊至炉子大渣门上口处进料,导电进行电熔冶炼;温度达到1500摄氏度以上进行取样化验得到电炉钢水;将电炉钢水倒入精炼炉,取样光谱分析,加入0.5‑2吨石灰,吹氧升温加入硅铁,进行取样清除杂质并进入精炼期,根据光谱分析结果,加入镍铁、铬铁、钼铁、低磷鉄及低碳铁进行元素微调,待达到2205双相钢化学成分要求即可出钢水;将钢水镇静进行浇注,浇注完成进行脱模,脱模完成即可获得2205双相钢。能够提高双相钢的屈服强度以及抗拉强度,无需反复进行热处理,有利于提高生产效率。
本发明公开了一种固体氧化物燃料电池二维有限元模型的建立方法,包括以下步骤:S01、模型假设及几何设定;S02、利用COMSOL软件建立模型;S03、模型结果的分析。所述模型中研究了五种具有不同阳极电解质几何界面的固体氧化物燃料电池单元,分别是平面界面、矩形界面、三角形界面、第一椭圆形界面和第二椭圆形界面。本发明以燃料电池实际运行参数、规律为依托,建立固体氧化物燃料电池二维有限元模型,并进一步研究其内在的物理化学规律,通过数值模拟研究几种不同的几何界面形状并得出具有最佳性能的界面,并尝试分析此类性能提升的规律,探究其原因,这将对固体氧化物燃料电池的制造具有很大的实际意义,并有益于固体氧化物燃料电池性价比的提升。
本发明涉及铸造技术领域,尤其涉及一种大型棒状物铸造方法,包括以下步骤:步骤一:选择原材料进行配料;步骤二:将铝锭以及铜锭置于反射炉内,熔化升温至700~800℃,加入中间合金材料,电磁搅拌15~45min后,第一次精炼10~20min,取样分析化学成分,根据分析结果进行补料和补料精炼,第二次精炼25~45分钟,继续升温至750~840℃,熔化成合金液。本发明通过搅拌速度、搅拌时间的精准控制,在保证合金液成型性的同时,还能保证合金液内部温度的均匀性,有效去除合金液内杂质和氢气,通过晶粒细化剂添加量、冷却水流量和铸造速度的配合,能有效地克服铸棒内的裂纹,保证了大型棒状物的品质。
本实用新型涉及一种用于贮藏化学溶剂、石油类制品的复合型双层油罐,属于贮油设备领域。包括卧式圆柱油罐本体,所述油罐本体包括内罐和外罐,所述内罐和外罐之间设有填充惰性气体的中间夹层,在所述内罐的内部圆周方向间隔设有角钢和三角撑,所述角钢外切于所述三角撑,所述外罐的顶部两端分别设有人孔;所述复合型双层油罐还包括位于所述油罐本体两端的泄漏检测管,所述泄漏检测管从油罐本体的顶部插入直通油罐本体的中间夹层;所述泄漏检测管位于两端中间夹层的部位分别设有传感器;所述油罐本体的外部设有报警器。本实用新型的设计在质量和寿命上都有明显的提高,在安全性、经济性、环保性方面存在明显的优势。
本实用新型提供一种分段进水式一体化污水处理装置,包括壳体;壳体内沿水流方向依次设有进水池和相互连通的厌氧反应池、若干好氧反应池、沉淀池;进水池设有进水口和水泵,水泵的进水电动阀位于厌氧反应池的上方,厌氧反应池的下方设有潜水搅拌器;好氧反应池下方设有曝气器;沉淀池从下到上依次设有污泥回流水泵、斜管和出水口,污泥回流水泵的出口连接管道,管道的另一端设有回流污泥阀,回流污泥阀位于厌氧反应池的上方;智能检测仪与智能控制器连接,智能检测仪用于检测进水池中进水化学需氧量;智能控制器与进水电动阀和回流污泥阀连接,保证各阶段污水进入反应池的流量以及回流污泥量,确保出水水质达标,降低设备能耗,减少废弃污泥量。
本实用新型涉及一种活性炭脱色过滤装置,包括筒体,筒体顶部正上方设有进料口,筒体内活动设有若干活性炭层,距离筒体顶部最近的第一活性炭层呈向顶部凸起的拱形,筒体外上部设有加热管和温控器,筒体底部设有连接卸料口的卸料管,卸料管侧壁上设有活动门,活动门内设有色度检测仪,色度检测仪连接警报装置。通过在筒体侧壁设置加热管和温控器,可对不同化学工业品进行加热保温,实现了活性炭脱色装置的多用途;筒体底部设有色度检测仪,可实时监控脱色后的氨糖或其他物料,确保是否脱色达标;凸出的拱形活性炭层加大了氨糖与活性炭层的接触面积,提高过滤效果,向下凸出的活性炭层,方便对脱色后的物料集中收集。
本发明公开了一种核酸抗体修饰的免疫金探针及其制备方法和应用。该方法综合使用了点击化学技术和寡核苷酸标记纳米金颗粒技术等一系列工艺,对抗体与DNA的偶联条件,标记寡核苷酸的纳米金颗粒的制备条件进行优化,最大限度地提高标记在纳米金颗粒上的寡核苷酸的稳定性和密度以及结合在纳米金颗粒上的抗体数量,以该方法制备的新型金纳米探针可以用于具有细胞靶向性的特异性检测,病毒的可视化检测,制备超灵敏的检测试纸条,相较于现有技术,以本发明制备的产品具有特异性高,稳定性好,应用领域广泛等特点,加之工艺简便,成本较低,因此有很好的推广前景。
本发明公开了一种用于锂离子电池的加热控制电路,包括电源、电压比较器、温度采集电路、低通RC滤波电路、P沟道MOS管、N沟道MOS管、检测电阻R0和加热器;其中,所述电源分别给温度采集电路和电压比较器供电,温度采集电路的输出信号输入至电压比较器的输入端口,通过检测电阻的检测信号经低通RC滤波电路后输入至电压比较器的输入端口,电压比较器的输出信号控制P沟道MOS管工作,P沟道MOS管的输出信号控制N沟道MOS管工作,N沟道MOS管的输出信号控制加热器工作。本发明专门用于化学电池的充电加热,具有结构简单、稳定可靠、低功耗的优点,不需要BMS系统或者保护板的介入,电路可以独立工作。
本发明公开了一种阪崎肠杆菌噬菌体偶联的纳米磁珠及其制备方法和在阪崎肠杆菌含量检测中的应用。相对于现有技术,本发明采用阪崎肠杆菌特异性噬菌体偶联纳米磁珠,可以对样品中的阪崎肠杆菌细胞进行选择性吸附和分离,对低含量阪崎肠杆菌污染样品起到富集的效果;噬菌体偶联磁珠和菌体细胞的复合体通过电化学传感器检测电流,计算菌株含量,方法快速简单,整个过程无需常规增殖培养,检测时间缩短为2‑3小时,有利于基层食品监管部门和食品企业及时确定阪崎肠杆菌污染来源和途径。
一种柔性生物传感器电极的制备方法,涉及电化学传感器技术领域,以PDMS薄膜为基底,对其进行表面改性后运用化学沉积金法制备图案化三电极。通过将具有电催化活性的Ni/Co‑MOF纳米材料固定于工作电极上,构建用于葡萄糖检测的柔性生物传感器。本发明无需复杂的设备、价格低廉,所构建传感器可应用于人体疾病信号实时监测。
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