本说明书一个或多个实施例提供一种推荐列表的生成方法、装置和电子设备;所述方法包括:获取用户的用户特征;根据所述用户特征和预先训练的强化学习模型,得到所述用户点击推荐列表中的列表项的预测结果;响应于所述用户对所述推荐列表中的列表项的点击操作,得到点击结果;根据所述预测结果和所述点击结果,确定对应于所述预测结果的奖励分数;确定基准奖励分数;根据所述基准奖励分数,采用策略梯度算法优化所述强化学习模型,优化后的所述强化学习模型用于生成对应于所述用户的推荐列表。
本发明一种半导体纳米晶复合硫系玻璃陶瓷材料及其制备方法,特点是其摩尔组成按化学式表示为:(1-x-y)GeS2·xSb2S3·yM2S3,其中x=0~0.4,y=0.10~0.25,M为Ga或In,制备方法包括按摩尔组成化学式选取Ge、Sb、M和S所占当量比例并加热混合的步骤;基础玻璃制备的步骤;然后测试获得基础玻璃样品核化温度300-380℃,晶粒生长温度320-420℃的步骤;最后核化、晶化获得半导体纳米晶复合硫系玻璃陶瓷材料,优点是该材料具有明显增强的硬度、断裂韧性等机械性能并具有二阶非线性光学性能,其制备过程中能够根据需要设计和选择合适的玻璃组成,控制析出不具有反演对称中心的晶相。
本发明涉及有机化学和药物化学领域,具体而言,本发明涉及具有细胞毒活性的3,4,5-三取代的苯丙烯类衍生物及其制备方法和用途,本发明还涉及关键中间体3,4,5-三取代的苯甲醛化合物及其制备方法和用途。经药理活性测试,上述化合物对前列腺癌细胞(PC-3),鼻咽癌细胞(CNE),口腔上皮癌细胞株(KB),人肺癌细胞(A549),人肝癌细胞(BEL-7404),人子宫颈癌细胞(Hela)具有较强的抑制活性,可预期作为抗肿瘤药物用途。
本发明提供的游戏商品的推荐方法、装置及可读存储介质,通过获取玩家浏览的当前游戏商品的各属性特征向量,以及玩家自身的特征向量,构成玩家的当前状态集;将所述玩家的当前状态集输入强化学习算法模型,以使所述强化学习算法模型调用的玩家自身的特征向量相应的属性预测矩阵集合,输出各属性预测特征向量;将与各属性预测特征向量匹配的游戏商品作为推荐游戏商品并进行推荐,从而使得在为玩家推荐游戏商品时,所使用的强化学习算法模型综合考虑玩家浏览的历史游戏商品以及浏览的当前游戏商品对推荐游戏商品造成的因素,以为玩家推荐能满足其真实需求的游戏商品。
该发明涉及一种晶圆减薄机台及晶圆减薄方法,其中所述晶圆减薄机台包括:量测单元,用于量测晶圆的减薄程度以及量测晶圆表面的裂纹及变形;研磨单元,连接至所述量测单元,用于根据所述量测单元的量测结果研磨晶圆;CMP单元,连接至所述量测单元,用于根据所述量测单元的量测结果对晶圆进行化学机械研磨;裂纹及变形去除单元,连接至所述量测单元,用于根据所述量测单元的量测结果去除化学机械研磨后的晶圆表面的裂纹及变形。
本发明涉及一种过氧化氢等离子体灭菌设备效果验证装置及方法和使用的指示物。要解决的主要问题是提供一种对灭菌效果进行快速模拟测试的装置和方法和使用的指示物。本发明的技术方案是:该装置通过带空腔的腔体及带空腔的密封帽构成圆柱形或长方形的测试室,所述腔体与密封帽之间由螺纹和密封圈连接,在测试室内安装外轮廓与测试室内腔相吻合的上压块和下压块,上下压块中间留出高度为1~3MM的狭缝,测试室一端封闭另一端连接内径为1MM的细长导管或二端均接有所述导管。所述方法中包括采用化学指示物卡片或生物指示物卡片。本发明适用于采用气态过氧化氢或过氧化氢等离子体灭菌设备灭菌后,对其灭菌效果进行快速模拟测试。
本发明属于核电安全评估技术领域,具体公开了一种评估非金属材料在ETA+NH3条件下老化状态的系统,包括浸泡老化系统和动态水化学循环系统;所述浸泡老化系统包括若干具有加热功能的高压釜,所述高压釜具有加水口、进液口和出液口,釜内用于放置非金属材料;每个高压釜配有一个动态水化学循环系统,所述动态水化学循环系统包括循环泵、泵入管路以及泵出管路;所述泵入管路上设有树脂床,所述树脂床与循环泵之间设有加药管路;所述泵入管路上在加药管路设置位置的后端或者泵出管路上设有具备pH、溶氧以及电导率测量功能的水化学测量模块。本发明能够有效评估ETA在二回路使用的可行性,为ETA的使用奠定基础。
本发明公开了一种提高n型氧化亚铜薄膜载流子浓度的热处理方法。该方法的步骤如下:将电化学沉积制备所得的n型氧化亚铜薄膜放入热处理炉中进行除碳;将热处理炉温度升高至120?C至150?C,保温1~2小时;除碳过程后,将热处理炉温度升至300?C至400?C,保温1~2小时;热处理后,热处理炉温度自然降温至常温,将n型氧化亚铜薄膜取出并进行测试。本发明是对电化学沉积的n型氧化亚铜薄膜进行先除碳,再热处理的方法。通过除碳过程,可以去除在沉积过程中n型氧化亚铜薄膜中的有机杂质,然后对氧化亚铜薄膜进行热处理,通过控制热处理温度与时间,提高n型氧化亚铜薄膜载流子浓度。
一种柔性基体薄膜镍电阻传感器,包括基片、附在基片上的电阻线、焊接盘,采用在耐高温聚酰亚胺薄膜基片上,用真空蒸发NI膜的方法制得导电层后,再用电化学方法加厚NI膜,用光刻方法制成电阻器图案,经过再次用电化学方法调整阻值、涂覆保护层、固化和老化处理、装入相应金属夹持框而成。具有响应速度快,价格低廉,制作方法简单易行,解决了批量生产中保持器件性能一致且稳定可靠的问题,尤其适用于汽车进气热线式流量计和其他要求快速响应的热电阻测试系统中。
本发明公开了一种含有碳/二硫化钼复合纳米管的复合镀层及其制备方法。采用化学复合镀或复合电沉积制备在镀层中含有碳/二硫化钼复合纳米管的复合镀层,在化学镀液和电镀液中,含有2~25g/L的碳/二硫化钼复合纳米管。本发明的复合镀层具有高的耐磨性能和自润滑性能。在同等测试条件下,其磨损量为Ni-P镀层的15~20%,是Ni-P-层状硫化钼复合镀层的25~30%,是Ni-P-SiC复合镀层的45~50%,是Ni-P-碳纳米管复合镀层的85~90%。其摩擦系数只有0.03~0.04,而Ni-P镀层、Ni-P-层状二硫化钼、Ni-P-SiC和Ni-P-碳纳米管复合镀层的摩擦系数分别为0.10~0.09、0.06、0.10和0.55~0.06。本发明方法简单,可以延长金属零件的使用寿命,降低动力消耗,节约能源,有利于环境保护。
本发明公开了一种超晶格复合膜表面改性不锈钢材料及其应用,所述表面改性不锈钢材料以不锈钢材料为基体,采用闭合场非平衡磁控溅射离子镀技术在基体表面依次重复沉积CrN层和CrTiN层,获得(CrN/CrTiN)N超晶格纳米复合膜表面改性不锈钢材料。本发明制备所得的(CrN/CrTiN)N超晶格纳米复合膜表面改性的316不锈钢材料,通过电化学工作站对试样进行包括动极化测试、稳态极化测试以及电化学阻抗谱的电化学测试,测试溶液为0.5MH2SO4+5ppmHF(模拟PEMFCs环境),测试结果表明表面改性材料相对316不锈钢基体腐蚀电位有很大提升,腐蚀电流密度比DOE’s技术目标下降了两个数量级。
本发明涉及一种流体锂氧电池功率平衡模型算法,包括:步骤1、设计测试单体电池的测试装置;步骤2、建立锂氧流单体电池的输出功率的半经验模型。本发明的有益效果是:本发明提出的流体锂氧电池功率平衡模型针对复杂电池系统,在不需要获得动态数据的前提下,描述流体锂氧电池的特殊化学组成和反应过程;本发明设计一种合理的多孔玻璃态碳电极及测试该单体电池的测试装置,最大化输出功率且最小化功率损耗;半经验模型将拦截阴极流体的三维多孔阴极的几何结构与净功率输出进行函数关联,给出了净功率输出与锂氧流流速的关系方程,同时考虑单体电池的特殊化学过程和结构组成;充分开发了流体锂氧电池的化学特性。
本发明涉及一种高分子上浆复合布的制作方法,其包括以下步骤:首先将正、反二层聚氯乙烯薄膜及化学纤维基布各自吊入放料架上,开机后放料;然后将正、反二层聚氯乙烯薄膜加热烫平输送到上桨槽中;接着正、反二层聚氯乙烯薄膜分别在上浆槽中与高分子糊状树脂加热混合形成面层与底层复合层;用加热辊对面层与底层复合层进行预热;同时加热辊分别把面层与底层复合层引离下来,化学纤维基布也通过滚动装置引离下来送入主压辊;面层复合层、底层复合层与化学纤维基布通过主压辊压紧复合形成复合布;通过五个冷却辊轮对复合布进行冷却;检验、切边处理;最后根据要求将复合布进行分卷打包成行,这样的复合布手感好,生产简单。
本发明涉及一种新型希夫碱配体及配合物的合成和性质测定,希夫碱配合物可以有效的实现绿光发射,属于无机化学的配位化学领域。单体分子式为:C19H20BrClF3NO2PtS,分子量为:693.87;PtL·DMSO为2,4,5?三氟苯胺缩5?叔丁基?3?溴水杨醛铂配合物,属于单斜晶系,空间群为P2(1)/n;晶胞参数为:α=γ=90.00°,β=95.451(4)°。本发明设计的新型希夫碱铂配合物发光材料,最大紫外吸收波长为442nm,最大磷光发射波长为606nm,分解温度为248℃。这种新型配合物合成方便,用简单的仪器即可制备;热稳定性好,在高温下不易分解。
本发明公开了一种合成石墨烯薄膜材料的方法,该方法通过化学气相沉积的方法,采用氢气加甲烷的混合气氛,在铜基底上生长石墨烯薄膜;然后将生长了石墨烯薄膜的铜基底平放在表面被氧化了硅基底上,放入硝酸铁溶液中,将铜基底溶掉,此时石墨烯薄膜将沉在硅基底上;接下来将溶液稀释,再将沉有石墨烯的硅基底从溶液中取出用真空干燥箱烘干;再将沉有石墨烯的硅基底超声清洗后,放入通氩气保护的退货炉中退火即可制的高质量的石墨烯样品。本发明简化了原来制备石墨烯薄膜所需要的复杂的步骤,避免了化学方法所需要的剧毒试剂,提高了石墨烯薄膜的生产效率,制备的石墨烯薄膜经拉曼光谱仪测量证明性能良好,具有很好的可重复性。
本发明所公开的增强木塑复合建筑模板是在木塑复合材料中嵌入起增强作用的竹帘构成的竹筋增强木塑复合建筑模板。木塑复合材料由热塑性再生树脂、填料和化学助剂依次按50~70∶25~45∶5的质量比复配而成。首先将配比量的各原料于100~130℃下搅拌混合均匀,然后用螺杆挤出机于170~220℃下挤出膏状物料,再以竹筋为芯层,同膏状料一起置于压机模具中,然后于600~1000吨/M2压力下压制3-10分钟;脱模后的板坯于100~400吨/M2压力下定型0.5~1小时,最后裁切、检验、入库。本模板具有高冲击强度和抗弯模量,可周转30~50次,且可回收,可替代胶合板和木塑复合模板,是一种环保型建筑模板。
抗静电免处理胶辊的配方,包括硫黄、氧化锌,羧基丁腈橡胶,高分子材料改性剂,抗静电填充剂,抗静电补强剂,促进剂DM/CZ/TMTM,醚类/酯类抗静电增塑剂。羧基丁腈橡胶中甲基丙烯酸含量占1%~8%并作为基数90~100份,高分子材料改性剂0~10份,抗静电填充剂20~50份,抗静电补强剂10~60份,促进剂DM/CZ/TMTM0.3~3份,醚类/酯类抗静电增塑剂5~40份,硫黄1~10份,氧化锌5~10份。加工胶辊的工艺为选取羧基丁腈橡胶和高分子材料改性剂,经塑炼、过滤、机械化学改性、混炼、过滤、加细料、压出并经铝管处理、成型、硫化、切割、倒角、磨砺、检验;硫化采用方式可为模压或注射或经硫化罐硫化。
复合钒、钛元素的铁铬钴永磁合金及其加工方法,属于铁铬钴永磁合金及其加工技术领域,其化学成分的各合金元素重量百分比为:铬Cr:23-28%,钴Co:9-18%,钒V:0.5-2.0%,Ti:0.5-2.0%,其余为铁和不可避免的杂质;所述复合钒、钛元素的铁铬钴永磁合金的加工方法包括造砂型,中频感应冶炼、浇铸,修磨,磨加工,热处理,磁性检验步骤,使用30-500Kg的中频感应炉进行冶炼;本发明采用非真空铸造的方法,直接铸造铁铬钴元件毛坯,后续通过磨加工和热处理生产出尺寸和磁性能合格的铁铬钴元件;本发明的有益效果是:不需要进行固溶处理,降低了功耗,提高了合金成材率,降低了加工成本;本发明产品的磁性能得到很大改善,非常适用于传感器、扬声器和磁滞马达等中的磁性元件。
本发明主要公开了一种核电螺栓生产工艺,采用42CrMoE钢材作为原材料,通过坯件制备——热处理——表面处理——探伤检验,其中原材料42CrMoE化学成分质量百分比为:C含量0.38%~0.48%,Si含量0.10%~0.40%,Mn含量0.75%~1.00%,P含量≤0.025%,S含量≤0.015%,Cr含量0.80%~1.15%,Mo含量0.15%~0.30%,余量为Fe。本发明中生产得到的产品满足核电1、2、3级设备要求,强度、硬度和抗冲击力都达到标准。
本发明公开了一种基于阻抗老化特征的燃料电池催化层在线老化诊断方法。包括:测量燃料电池在不同老化阶段的电化学阻抗谱和电化学表面积参数;计算当前燃料电池的不同老化阶段在不同频率区间内不同频率组合对应的两点阻抗老化特征;重复步骤,获得各个燃料电池在不同老化阶段的电化学表面积参数和两点阻抗老化特征;确定不同频率区间内的最佳两点阻抗老化特征;构成训练集并训练模型,获得训练好的老化诊断回归模型;在线诊断时,测量并计算待诊断燃料电池的最佳两点阻抗老化特征,诊断后获得预测电化学表面积参数,从而判断催化层的老化状态。本发明实现了精确的燃料电池老化诊断,有助更可靠耐久的运行。
本发明公开了一种防腐大小头管件的制作方法,包括大小头制作、喷砂、大小头外层防锈处理、大小头内层加工、外层涂料、检验入库工序,根据此制作方法加工出来的管件外观漂亮,如同工艺品,大小头内部结构稳定性高,可以耐多种化学介质的侵蚀,外层能够防水、防锈,管件使用寿命延长2-3倍,管件连接方便,使用安全,对环境无污染,而且可以在现有的生产厂家进行改进,无需增加设备,经济实用,推广性强,适合大规模生产。
本发明提供一种环保水性光油,由以下原料组成:有机硅改性苯乙烯-丙烯酸酯乳液,苯乙烯-丙烯酸酯乳液,水性溶剂,硅氧烷,有机硅爽滑剂,蜡浆,蜂胶。本发明还提供一种环保水性光油的制备方法,步骤如下:(1)常温搅拌改性苯乙烯-丙烯酸酯乳液;(2)加苯乙烯-丙烯酸酯乳液,常温搅拌;(3)加水性溶剂、有机硅爽滑剂、蜡浆和蜂胶;(4)加入硅氧烷常温分散;(5)检验包装。采用本发明可以提高环保性能,同时简化工艺流程,降低化学制剂含量,提高光泽,提高耐磨性。
本发明涉及一种麦绿素配方及其制剂工艺。该麦绿素配方由以下重量百分比的原料配比而成:麦绿素粉82%~95%,食用仙人掌提取物5~18%;麦绿素粉为新鲜大麦嫩叶提取物;食用仙人掌提取物为米邦塔仙人掌提取物,且其与新鲜仙人掌的提取比例为重量比1∶20~1∶40。制剂工艺为按重量百分比秤取麦绿素粉和食用仙人掌提取物,采取等量递增渗透搅拌法将两者混合搅拌均匀;将步骤所得的混合物进行制粒后,放入51~55℃的烘箱内烘干3.5~5小时,将其水分含量控制在3~4%;检验、过筛、压片、灭菌和封装。本发明具有不添加任何化学成分、显着提高抗氧化能力和稳定性、让营养更全面更丰富、且能抑制细菌繁殖的优点。
本发明涉及一种竹纤维针织毛圈面料及其制备方法,面料结构为毛圈层与内层为竹纤维纱线,中间层为异形涤纶长丝。制备方法包括:原料准备—上机编织—检验—机械柔软处理—预定型—前处理—染色—柔软处理—烘干—剪毛—开幅定型。本发明采用独特的交织毛圈组织结构,竹纤维及异形涤纶长丝具有很好的吸湿透湿性,同时异形涤纶具有较强的芯吸能力,制备方法通过物理与化学“双柔软整理技术”,提高面料的手感及光泽,处理过程中未使用污染性试剂,具有良好的应用前景。
本发明属于化学化工新型材料制备及传感器制备技术领域,涉及一种PEDOT/bmim[PF6]导电离子液体聚合物气敏薄膜传感器的制备方法,依次由下述步骤组成,A.金插指电极的制备、B.PEDOT/bmim[PF6]气敏薄膜的两步电化学合成等步骤制成,还包括C.传感器的性能测试对产物进行性能测试。本发明的制备方法,制得的PEDOT/bmim[PF6]导电离子液体聚合物气敏薄膜传感器克服了传统导电聚合物气敏传感器受环境湿度影响很大的缺点,同时对6-1000ppb的三甲胺气体具有灵敏、快速的响应,可在室温下工作,体积小,结构简单,制作工艺简单,生产成本低,稳定性好,重复性高。
本发明公开了一种铁掺杂二硒化钴复合氮掺杂碳材料的制备方法及应用。该方法以金属有机骨架ZIF‑67为前驱体,利用三价铁离子刻蚀得到铁修饰的Fe‑ZIF‑67,将Fe‑ZIF‑67在高温下用硒蒸汽进行炭化和硒化,得到氮掺杂多孔碳负载的铁掺杂二硒化钴(Fe‑CoSe2@NC)粉末状电极材料。将Fe‑CoSe2@NC粉末制成浆料刷涂在导电碳纤维纸上制成Fe‑CoSe2@NC/CFP电极。Fe‑CoSe2@NC/CFP电极的电化学催化产氢性能指标为:Tafel斜率为40.9mV/decade;达到10mA/cm2电流密度的过电势为‑0.143V(vs RHE)。同时,该组装电极具有优良的电化学稳定性,在48小时恒电流稳定性测试中,没有出现明显的电压波动。该复合电极合成方法简单高效、绿色环保,原料和合成成本低,适合电化学分解水产氢的工业应用,具有广泛的科学意义。
一种农药生产废液焚烧炉化学耗氧量排放最小化系统,包括与农药生产废液焚烧炉连接的现场智能仪表、DCS系统以及上位机,上位机包括:标准化处理模块,用于从数据库中采集系统关键变量的训练样本TX,训练样本TX对应的化学耗氧量数据Y,对训练样本TX进行标准化处理;支持向量机模块,用于软测量建模;粒子群算法模块,用于求解如下最小问题;迭代终止时的pgK即为使化学耗氧量最小的操作变量值。以及提出了一种农药生产废液焚烧炉炉温最佳化方法。本发明提供了一种农药生产废液焚烧炉炉温最佳化系统及方法。
本发明公开一种无模板电沉积法制备Co0.85Se超级电容器材料的方法,该材料为纳米花结构。该Co0.85Se纳米材料的合成为无模板电沉积法,主要包括:1)配置Na2SeO3和Co(CH3COO)2溶液,再加入CH3COOLi溶液混合,得前躯体溶液;2)将镍网浸入前躯体溶液中,用电化学沉积法将Co0.85Se纳米材料沉积到镍网表面;3)将产物分别用去离子水、乙醇冲洗后干燥,即得。本发明操作及设备简单、且无需模板可大面积制备,形成的Co0.85Se纳米花分布均匀。Co0.85Se纳米材料电极在三电极体系下测试,在1A/g的电流密度下表现出1065F/g的高比容量,电荷转移阻抗为0.43Ω/cm2。本发明制备的Co0.85Se纳米电极材料具有优异的电化学倍率性能和循环稳定性能,拓展了电化学电容器材料的制备方法和应用领域。
本发明公开了一种以钛丝为基材的固体参比电极及其制备方法。它包括钛丝、钛酸盐层、全氟磺酸树脂保护膜、热缩管,钛丝的下部表面包覆钛酸盐层,在钛酸盐层的外表面包覆全氟磺酸树脂保护膜,钛丝的中部和全氟磺酸树脂保护膜保护膜的上部包覆热缩管。本发明提供的固体参比电极具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,使用寿命长等优点,易于和其它电极集成使用,且制备方法简便。这种固体参比电极使用固体钛酸盐作为参比电解质,其化学性质稳定,且浓度恒定,因此信号稳定性和使用寿命大大高于传统的液膜型甘汞电极和Ag/AgCl电极,适用于与其它固体探测电极配对,开发成原位在线化学传感器。
本发明公开了一种智能调光膜的预处理方法,在现有调光膜的预处理工序基础上,引入勾刀进行勾边处理,并对调光膜在无尘环境下进行对光源检查,采用物理清洗和化学清洗相结合的方法清洁调光膜表面,保证了调光膜和后道工序制成品的品质,提高了产品的良品率,降低了生产制造成本。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属理论与应用信息,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!