本发明公开了一种低碳铬钼钢基WC50钢结硬质合金导卫辊及其制造方法,采用化学成分质量百分比为C0.25~0.3%,Cr0.5~0.6%,Mo0.25~0.3%,Mn0.6~0.7%,Si0.4~0.6%,WC50%,余量为Fe的低碳铬钼钢基WC50钢结硬质合金。然后将其锻造‑退火‑机械加工‑热处理‑磨削‑检验‑最终导卫辊。本发明所制备的钢结硬质合金导卫辊具有硬度高,耐磨损,抗高温氧化、耐热冲击等优异的物理机械性能,提高了导辊的使用寿命和轧钢生产效率及产品质量,且生产成本低,有着极高的性价比。具有极大的经济效益和社会效益。
本发明提供一种高保型易护理毛精纺针织面料的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:1)原料选择;采用细支羊毛、化学纤维、弹性纤维;2)条染;对于羊毛动物纤维,采用85‑90°C的低温染色;3)复精梳;4)纺纱;采用紧密纺纺纱;5)针织;采用28针、36针、40针等高密针织园机织造;6)染整;采用助剂BAP:30‑60g/l,New BAP:80‑120g/l,纳米聚氨酯BAYPRET NANO PU:30‑60g/l,二浸二轧,焙烘,进行机可洗、抗皱一体性整理;7)成品检验。相对于现有技术,本发明的主要技术效果在于:系统、全面提高了毛精纺针织面料的抗皱、免烫、机可洗、高保型的功能,获得了一种高档、时尚、舒适、抗皱、保型、易护理的高抗皱易护理时尚精纺针织面料。
本发明公开了一种镍铬钼基WC40钢结硬质合金导卫辊及其制造方法,采用化学成分质量百分比为C0.6~0.7%,Cr0.8~1.0%,Mo1.7~2.0%,Ni1.7~1.8%,Mn0.5~0.6%,Si0.4~0.6%,WC40%,余量为Fe的镍铬钼基WC40钢结硬质合金。然后将其锻造‑退火‑机械加工‑热处理‑磨削‑检验‑最终导卫辊。本发明所制备的钢结硬质合金导卫辊具有硬度高,耐磨损,抗高温氧化、耐热冲击等优异的物理机械性能,提高了导辊的使用寿命和轧钢生产效率及产品质量,且生产成本低,有着极高的性价比。具有极大的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种高速钢基WC45钢结硬质合金导卫辊及其制造方法,采用化学成分质量百分比为C0.6~0.7%,W3.0~3.2%,Cr4.0~4.5%,Mo3.0~3.2%,Si0.5~0.8%,Mn0.5~0.6%,WC40%,余量为Fe的高速钢基WC45钢结硬质合金。然后将其锻造‑退火‑机械加工‑热处理‑磨削‑检验‑最终导卫辊。本发明所制备的钢结硬质合金导卫辊具有硬度高,耐磨损,抗高温氧化、耐热冲击等优异的物理机械性能,提高了导辊的使用寿命和轧钢生产效率及产品质量,且生产成本低,有着极高的性价比。具有极大的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种在半导体材料上制备阵列孔的激光增强超声电解复合加工方法及装置,属于特种加工技术领域,利用超声加工头高频振动驱动电解液中悬浮微磨粒冲击半导体材料实现指定位置材料去除;同时,超声加工头作为阴极对半导体材料进行电解加工,实现超声‑电解定域复合加工。本发明方法利用超声振动、磨粒、电化学与激光在工件背面快速加工微孔结构。本发明装置用来实现本发明方法,本发明的加工系统功能完善,易于组装实现。所设计的阴阳极位置调节装置结构简单,易于安装、检修。
本发明公开了一种仿手绘无缝墙布的生产工艺,经过UV喷涂、UV‑LED照射、后整理、涂覆层的处理和质检步骤,完成仿手绘无缝墙布的生产工艺;本发明通过采用分工序涂覆上胶,使得发泡涂层、防粘处理层与面料之间粘合度高,从而使得得到的无缝墙布平整度更高,同时通过UV‑LED光照光源的照射,使得涂覆于面料中的光敏物质发生化学反应,引发体系中活性单体或齐聚物的聚合和交联,进而使墨水由液态涂层转化成固态涂层而牢固的附着于面料表面;本发明可适用的面料范围广,并且可避免使用前处理液的工序。
本发明涉及铝箔生产加工的技术领域,具体涉及一种利用铸轧坯生产的空分用铝箔及其制备方法,包括以下步骤:(1)熔炼、铸轧;(2)粗轧、均质高温处理;(3)中轧、纵剪切边、中间退火;(4)精轧;(5)分段多级表面净化装置:进行分段式多级表面净化;(6)分切、检查、包装。相对于现有技术,本发明的有益效果在于:本发明采用1145、1050铝合金材料生产制造高端空分用铝箔,传导效率大大提高,具有材料硬度适中、散热效率高、流程短,同时通过创新分段多级表面净化装置,使铝箔表面含油量保证在低微量,免去后续化学脱脂处理工序,降低生产成本,提高生产效率,满足高端无油、环保、复杂成型大波距金属填料用铝箔技术要求。
本发明公开了一种高防泄漏的方型铝电解电容器的生产工艺,包括以下步骤,预处理,电化学腐蚀,吹水处理,干燥处理,切边,铝圆筒制备,初次装配,二次装配,成品检验,本装置首先利用去离子水进行清洗,可有效去除腐蚀后的铝箔表面的杂质,保证铝箔下一步加工的品质,然后利用去离子水溶液、蒸馏水溶液和超纯水溶液进行二次清洁,更好的保证铝箔的表面纯洁度,使得产品杂质减少,混合腐蚀液体由盐酸、硫酸、草酸溶液、二酸铵、柠檬酸和柠檬酸三铵溶液组成,利用混合腐蚀液体对铝箔的表面进行腐蚀,充分去除铝箔表面的杂质,操作配比简单,腐蚀效果好,确保在后续的加工中保证更充分的浸渍、清洁。
本发明公开了一种高耐磨WC钢结硬质合金导卫辊及其制造方法,采用化学成分质量百分比为C2.3~3.0%,Cr3.8~5.5%,W2.0~3.0%,Mo4.0~6.0%,V5.0~6.0%,Ni0.5~1.0%,Nb0.2~0.6%,Si0.4~1.0%,Mn0.2~0.7%,S≤0.02,P≤0.02,CeO2≤0.8%,WC40%,余量为Fe的高耐磨WC钢结硬质合金。然后将其锻造‑退火‑机械加工‑热处理‑磨削‑检验‑最终导卫辊。本发明所制备的钢结硬质合金导卫辊具有硬度高,耐磨损,抗高温氧化、耐热冲击等优异的物理机械性能,提高了导辊的使用寿命和轧钢生产效率及产品质量,且生产成本低,有着极高的性价比。具有极大的经济效益和社会效益。
本发明提供一种园林植物病虫害绿色防控方法,步骤如下:(1)植物检疫防止外来害虫侵入;(2)物理防治害虫;(3)生物防治害虫;(4)园林技术防治害虫。应用本发明方法防治园林植物主要虫害防治效果达92%,防治效果比常规提高35%以上;化学农药使用量下降62%,只在局部不适宜使用物理、生物防治方法的街道等局部绿地中应用无公害农药。园林绿地病虫害防治达到了绿色防控目的。
本实用新型公开了一种搅拌式反应器装置,属于化学工程、生物工程和环境工程领域。本实用新型由罐体、搅拌系统、动力系统三部分组成。透明的罐体方便流场观测;罐体正面和右侧面配有有机玻璃夹套,防止粒子图像速度场仪实验时光在圆柱体折射产生的变形,后面与左侧面配有电极孔,便于测量温度、溶氧、pH和电导率等参数。罐体内部配有挡板、可调节高度的第二椭圆封头和通气环,可研究挡板型式和通气流量对搅拌流产的影响。搅拌系统可研究不同桨型及其组合的性能;轴顶端配有扭矩仪,便于测量轴扭矩。动力系统配有电机和减速机,便于调节转速。本实用新型能够方便全面地测定搅拌流场的各个参数,具有易观测、多用途的特点。
本发明专利公布了一种地铁区域的管道防腐系统,包括:管道、参比电极、环形电极、防腐蚀层、保护层、恒电位仪、辅助阳极、测量仪、信号传递器、控制室,本发明具体实施方法包括:管道处理、喷涂防腐蚀层、设置保护层、安装参比电极、安装环形电极、设备连接、系统使用。本发明根据具体环境情况研发相应的防腐蚀涂料,针对性强故防腐性能高,测量仪经过改进测量更为便捷有效,且可对多段管道进行监测,以无线网路传递信号,提供一种针对电化学腐蚀的、防腐性能好、安全可靠性高、施工工艺简便、成本低、可进行管道腐蚀监控的地铁区域的管道防腐系统。
本发明公开了一种耐火电缆槽盒,涉及电缆槽盒技术领域。该耐火电缆槽盒包括槽盒本体、隔离杆以及限位凸起等部件,槽盒本体的表面涂覆有耐火橡胶层,耐火橡胶层的化学成分及重量份计如下:基础橡胶:100份、硅酸镁:8‑12份、云母粉:4‑14份、磷酸铝:3‑6份、碳酸钙:3‑11份、热膨胀性石墨:15‑40份、粘合剂:10‑30份、无机填充剂:30‑90份、硫化剂1‑10份,痛过相邻隔离杆对所有的电缆就行有序分类,使得工作人员便于分辨和检修,当火灾发生时,热膨胀性石墨膨胀到100倍以上,在槽盒本体的表面形成隔热层,从而有效的防止槽盒本体的温度上升,同时也有效的防止了火焰的流入,使得耐火电缆槽盒满足耐火性的性能要求。
本发明公开了一种基于深度集成网络自适应卡尔曼滤波的路面附着系数估计方法,本发明基于常规车载传感器信号,无需借助视觉图像信息,避免了因高速行驶时图像质量较差导致的估测失准,且降低了对算法性能的要求,便于了方案的实施与应用。本发明的方法兼具了深度预测网络和卡尔曼观测器的优点,是一种准确性较高且泛化性较好的路面附着系数预测方法,可有效提升路面附着系数估计的准确性,为极限工况行驶车辆提供了更加准确的控制依据。引入强化学习理论对深度网络进行优化,避免了因训练误差导致的路面附着系数估计值溢出正常值的情况。
本发明公开了一种快速定量计算植物固有抗干旱能力的方法,包括以下步骤:将待测植物叶片清理后放入水中浸泡,30分钟后取出叶片并将表面的水吸干;用IMAGING-PAM调制式叶绿素荧光仪测定0水平荧光时叶片的初始荧光(Fo)和PSⅡ最大光化学量子产量(Fv/Fm),重复3次;随后,让上述叶片失水,每隔1小时重复上述操作。将饱水0小时的测得结果作为参照,计算各测定时刻的相对Fo和相对Fv/Fm,分别相加得到饱水后前5个小时累积相对Fo(TRSF)和累积相对Fv/Fm(TRPF)。比较TRSF和TRPF数值大小,定量不同植物固有的抗干旱能力。本发明具有精确度高,操作简便快捷、速度快等优点,可用于耐旱品种的选育。
本实用新型公开了一种应用于蒸汽锅炉的除垢装置,包括底板,所述底板的上表面固定装配有药箱,所述药箱的上表面固定装配有进料管。该应用于蒸汽锅炉的除垢装置,使用时首先通过固定螺栓将装置安装到锅炉上,然后将出水管与锅炉连通,打开盖子,向药箱的内部加入药品和水,然后盖上盖子,启动伺服电机,伺服电机带动转轴转动,对药水进行搅拌,防止药水分层沉淀,影响对蒸汽锅炉的除垢,因为水垢可以和酸起化学变化,常用的药品通常为含酸的化学试剂,通过设置在药箱上的PH传感器,可以对药箱内部的药水PH进行监测,防止药水浓度不够,影响对对蒸汽锅炉的除垢。
一种臭氧气体衣物褪色处理装置,采用了臭氧气体洗衣褪色原理,无须使用水和任何化学药剂,只需将织物浸渍在一定臭氧浓度的气体环境中,使其与臭氧气体充分接触并保持一段时间,就可以完成褪色的目的。本实用新型环保、安全,节约用水、节约时间和能耗、无需化学药品和污水处理,褪色效果容易掌控。处理多种颜色的织物也不会发生渗色、沾色问题,不损伤织物。配备残余臭氧分解装置,可以置换还原残余臭氧气体满足连续性生产要求。本工艺操作流程简单,简便快捷,运行成本低,可连续生产。本实用新型配置臭氧气体浓度监测装置根据不同织物及不同褪色要求,对臭氧气体浓度和时间进行自动控制。
本发明涉及智能窗口领域,具体涉及一种基于CPs/2D材料的异质结复合电极及其制备方法与应用。本发明通过气‑液界面自组装成2D纳米材料基底膜,在其表面电化学沉积高分子导电聚合物得到基于CPs/2D材料的异质结复合电极。有效提升电致变色储能材料的储能特性,同时兼顾电致变色材料色彩的调节和热致变色材料可调相变温度等特性,可高效存储和释放电能;其稳定性高,电化学性质稳定,经测定面积比容量在低电流密度时提升86.6%,高电流密度时提升82.9%,明显高于常用电极材料。将制备的异质结复合电极与水凝胶电解质组装后应用于建筑智能窗口,具有调节室内温度,实现建筑储能节能;因其价格低廉,制备工艺简单,具有极高的商业应用价值。
本发明涉及一种基于罗丹明B和氰基联苯酚的pH响应型荧光传感材料及其制备方法和应用,属于生物化学荧光传感材料技术领域;本发明以罗丹明B和氰基联苯酚两种对pH敏感的光学基团作为基础原料,首先将罗丹明B与水合肼进行反应制得罗丹明B酰肼,之后通过席夫碱反应将其与醛基修饰过的氰基联苯酚相结合制得荧光传感材料;本发明的方法制备条件温和,原料成本低,制得的材料自身化学稳定性良好,该材料对不同的pH具有独特的响应性质,而且这种响应能够通过肉眼可见的荧光和外观颜色呈现出来。本发明制得的pH响应型的荧光传感材料可以用于水体及生物细胞中pH的测定。
本发明公开了一种ZnSnO3空心纳米纤维的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(a)将氯化亚锡和氯化锌溶解在无水乙醇与DMF的混合溶液中,再向其中加入PVP,获得静电纺丝所需液;(b)通过静电纺丝法制备ZnCl2/SnCl2/PVP前驱体纤维;(c)将所得纤维烘干并在500~750℃烧结,降温后得到ZnSnO3空心纳米纤维。本发明所制得的ZnSnO3晶粒尺寸为50~100nm,根据纳米效应,晶粒尺寸大大缩小,增大了比表面积将会提升ZnSnO3材料的电化学性能;由于ZnSnO3材料具有明显的空心结构,在电化学性能测试过程可以有足够的空间可以缓冲较大的体积变化,减轻了由于体积膨胀而造成的性能下降问题。将ZnSnO3材料用于锂电池时,具有高的比容量、长的循环寿命以及优异的倍率性能。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种CCO/CoNiMn‑LDH复合材料的制备方法,包括:将CCO与六水合硝酸钴溶于甲醇中,超声搅拌均匀;将二甲基咪唑溶于甲醇中;配制好的两种溶液等体积混合并充分搅拌均匀后,静置老化12~36h;将CCO/ZIF‑67溶于乙醇中,超声搅拌均匀;将六水合硝酸镍和六水合硝酸锰溶于乙醇中;将上述二种溶液等体积充分混合后,移至反应器中,70~100℃溶剂热反应3~10h,取出冷却、离心后收集沉淀、清洗、干燥,得到CCO/CoNiMn‑LDH。本发明方法简单,所制备的复合材料CCO/CoNiMn‑LDH拥有蓬松结构,增强了材料的比表面积,经电化学测试,发现材料的电化学性能(电容性能、倍率性能和循环稳定性能等)表现优异。
本发明公开了一种用于超级电容器的空心多孔碳球电极材料及其制备方法,属于新能源技术领域。所述电极材料采用层层组装的方法制备获得空心MIL‑100(Fe)纳米材料为前驱体,在惰性气氛中经热处理和氢氟酸处理后得到空心多孔碳球。在制备超级电容器电极时,将上述电极材料与乙炔黑,聚偏氟乙烯混合,涂抹在不锈钢集流体上以此为工作电极。本发明的超级电容器电极材料,具有相对单一组分更高的比电容和更宽的测试电势窗口以及高的电化学稳定性,循环使用寿命长,环境友好;工作电极制备简单,电化学性能良好,具有广阔的应用前景。
一种用于织物采用臭氧气体洗衣褪色处理的方法和装置,采用了臭氧气体洗衣褪色原理,无须使用水和任何化学药剂,只需将织物浸渍在一定臭氧浓度的气体环境中,使其与臭氧气体充分接触并保持一段时间,就可以完成褪色的目的。本发明环保、安全,节约用水、节约时间和能耗、无需化学药品和污水处理,褪色效果容易掌控。处理多种颜色的织物也不会发生渗色、沾色问题,不损伤织物。配备残余臭氧分解装置,可以置换还原残余臭氧气体满足连续性生产要求。本工艺操作流程简单,简便快捷,运行成本低,可连续生产。本发明配置臭氧气体浓度监测装置根据不同织物及不同褪色要求,对臭氧气体浓度和时间进行自动控制。
本发明公开了一种催化层全有序结构燃料电池电极和膜电极的制备方法,涉及燃料电池领域,通过本发明方法所制备的燃料电池电极和膜电极中,催化层组分包括催化剂活性组分、催化剂载体和离子导体都具有有序化的阵列结构。这种全有序的催化层结构具有很高的三相反应界面,可以提供高效的电子、离子和物质传输通道,从而有效地降低电极内部的物质传输阻力、电荷传输阻力以及电化学极化电阻,有效地提高电极中的电化学反应效率和能量转化效率。通过单电池性能测试和电化学表征,本发明所述制备方法制备的电极和膜电极比传统方法所制备的电极和膜电极在单体性能和催化层活性方面得到明显提升。
本发明公开了一种提高谷氨酰胺在干细胞培养基中稳定性能的方法,在含有谷氨酰胺的培养基进行配制前时,将谷氨酰胺与纳米材料先制备成复合纳米凝胶粒子后再加入到培养基中进行配制;有效提高了谷氨酰胺的化学稳定性能,不易于分解,同时还增加了其与蒸馏水的亲水互溶性能,在用于培养基的配制过程中,无需外加热进行溶解,一方面有效增强了其溶解速度,另一方面解决了谷氨酰胺的化学性能不稳定的问题,有效保证培养以及后续测试结果的准确性,减少误差,提高干细胞培养基的培养存活率以及各种应用研究的精准度,此外,避免外加温操作,不破坏其他营养成分的化学性质,应用范围增广。
本发明属于半导体纳米材料光电化学分解水制氢领域,特指一种非原位火焰掺杂In离子到二氧化钛纳米棒阵列的方法。本发明首先采用水热法在导电玻璃(FTO)上生长得到排列整齐的金红石二氧化钛纳米棒光电极,然后将含有In离子的前驱液旋涂到二氧化钛光电极表面,待溶剂挥发后将其置于丁烷火焰中烧灼,高温火焰驱动In离子注入到二氧化钛中,此过程不会破坏二氧化钛纳米棒阵列的形貌,结晶度和导电基底等。光电化学性能测试结果表明:In离子能够提升二氧化钛的电化学分解水性能。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种氧化石墨烯复合锌‑钴‑镍多金属氢氧化合物三元复合材料的制备方法:首先利用老化工艺合成复合模板GO/ZIF‑8,再将GO/ZIF‑8加入含有六水合硝酸钴与六水合硝酸镍的乙醇中,搅拌均匀,将ZIF‑8模板蚀刻掉,在沉淀剂作用之下,生成具有棉纱状蓬松结构的GO/Zn‑Co‑Ni LDHs三元复合材料。本发明制备方法简单,成本低。得益于多金属氧化还原反应与GO双电层效应的协同作用,以及材料蓬松多孔交错的结构为电子与离子的传输提供了更多的轨道、赋予更高效的扩散速率,最终会促进形成优秀的电化学性能。经电化学测试,发现所制得材料的电化学性能,例如电容性能、倍率性能和循环稳定性能等表现优异,可作为超级电容器的电极材料。
本发明属于超级电容器材料的制备技术领域,涉及一种钴酸镍/氢氧化镍/泡沫镍超级电容器电极材料的制备方法。提供一种能够使钴酸镍原位生长在泡沫镍上,并将氢氧化镍电化学沉积在钴酸镍/泡沫镍样品上,保持其高的比表面积,且在快速充放电过程中能够保持高的循环性能、高电容性能的氢氧化镍/钴酸镍/泡沫镍复合电极材料的方法。氢氧化镍/钴酸镍/泡沫镍电极材料可以直接进行电化学测试,区别于传统的滴样法测试。
本发明公开了一种使用家蚕制备镇痛活性多肽的方法,属于基因工程领域。所述制备方法如下:根据家蚕核型多角体病毒(BmNPV)密码子使用频率优化芋螺毒素ω-MVIIA基因序列,经化学合成后连入供体质粒pFastBacDual,再引入绿色荧光蛋白(EGFP)基因,构建重组供体质粒pFBD-MVIIA/EGFP。使用Bac-to-Bac方法将MVIIA/EGFP转座到BmNPV,形成重组病毒vBmMVIIA/EGFP。将重组病毒DNA转染至家蚕细胞,获得BV粒子,借助绿色荧光测定BV粒子滴度后,以200?pfu的BV粒子注射家蚕,感染5天后,收获家蚕血液。通过小鼠醋酸扭体试验证实,表达芋螺毒素ω-MVIIA的受感染家蚕的血液具有显著的镇痛活性,平均扭体次数仅3.55次,明显高于注射生理盐水的对照组(37.30次)。本发明为表达具有镇痛活性的芋螺毒素ω-MVIIA提供了新的方法,具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种宽光谱红外吸收涂层及其制备方法,其中吸收涂层的无机填料组成包括3种组合:(1)C(炭黑)+SiC+Al2O3、(2)C(炭黑)+Al2O3+Fe2O3和(3)C(炭黑)+CuO,其中制备方法步骤包括:先将热电陶瓷基底磨平、抛光等预加工后,再采用物理分散和化学分散相结合方法将无机填料、固化剂、稀释剂、环氧树脂等均匀分散、调制成环氧树脂浆料,然后用丝网印刷或喷涂方法将环氧树脂浆料涂覆在预加工好的热电陶瓷表面,待固化后即得红外吸收涂层。该吸收涂层可作为一种红外吸收涂层可广泛应用于激光能量计、红外传感器、热辐射探测器等器件。
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