本发明公开了一种铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法,所述电子俘获型光存储材料的化学式为Sr1‑x‑yAl2Si2O8:xEu2+,yNd3+,其中,0.001≤x≤0.2,0.001≤y≤0.2。本发明所述的制备方法为高温固相法,原料简单易得,价格低廉,适用于批量大规模生产,本发明所述的铕、钕共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料与以往材料相比,性能极大提升,除了具备光存储材料之外,荧光粉的高亮度还可作为长余辉照明,以及白光LED的蓝色发光源,适于在医疗检测、电子通讯、电子显微镜照相和信息存储等多个应用领域。
本发明涉及一种除草剂组合物,主要是一种含油酸醇酯类的表面活性剂作为稳定及增效剂的除草组合物,按重量百分含量计,活性组分1‑95%、稳定及增效剂油酸醇酯类的表面活性剂1‑10%,其它组分补至100%;其中活性组分为异噁草松的组合物。本发明含油酸醇酯类的表面活性剂作为稳定及增效剂的异噁草松除草组合物其物理化学性能稳定,在产品保质期内各项检测指标合格,且在零下18度90天无结晶、不结块。该除草组合物的制剂主要用于防治大豆、花生、甘蔗、油菜、马铃薯、水稻作物田的一年生禾本科杂草和阔叶杂草。
本发明提供了一种自动二维高效液相制备色谱装置,可以用于实验室规模(<1g)化学标准品的自动纯化。装置包括大流量恒流泵,液体多位阀、高效制备色谱柱、紫外检测器、自制二维液相色谱接口。目标物经第一维色谱分离后在自制二维液相色谱接口装置(9)内去除溶剂,再以第二维色谱流动相溶解后进行第二维分离。本装置可以实现自动溶剂选取;自动流路及色谱柱选取;目标成分自动收集。纯化后的目标化合物溶液将收集在指定的接收位置,经简单旋转蒸发后可得到高纯度标准品。本装置的优点是:1.成本低、结构紧凑重量轻;2.使用简单,自动化程度高;3有一维正相、一维反相、二维分离三种不同的纯化操作模式,适用范围广,溶剂成本低,纯化效果好。
本发明涉及划伤装置,具体为一种高温高压原位高速划伤装置,解决现有技术在高温高压环境下难以实现原位高速划伤、划伤试样的固定、绝缘、信号线的引出、高速运动轴的压力平衡、密封和划伤过程高精度计时等一系列问题。该装置设有:高压釜、环形加热器、手动/液压双立柱固定支架、控制箱、高速运动轴、划头、试样固定装置、气缸、换向阀、磁钢、霍尔传感器和精密计时器等,能实现在高温高压环境中对金属试样表面进行原位高速划伤研究并精确记录高速划伤过程所用时间,还可通过安装在高压釜上釜盖的高温高压参比电极、高温高压工作、辅助电极配合电化学工作站将划伤过程中试样表面膜由发生破坏到再钝化这一过程的信号检测出来。
本发明公开一种外开耐火窗不锈钢合页连接结构,包括框体和扇体,所述框体通过合页与扇体铰接,所述合页与框体和扇体的连接处外侧压固有不锈钢连接件的一端,所述不锈钢连接件的另一端通过螺钉分别与内板体A和内板体B相固接,所述不锈钢连接件与框体和扇体的贴合处设置有绝缘垫片。该外开耐火窗不锈钢合页连接结构,通过设计不锈钢连接件能够将框体和窗体均与合页连接成一体,在向火面的铝材融化和钢化玻璃爆裂后,合页仍旧能够连接扇体,从而保证在火灾发生或者耐火完整性检测时扇体与框体型材有连接,不脱落分离,并且在不锈钢连接件与框体和扇体连接处设置绝缘垫片,防止两种金属发生电化学腐蚀,保证连接处的使用寿命。
本发明提供了一种稳定的抗CD43单克隆抗体的液体制剂,包括抗CD43单克隆抗体、缓冲剂、稳定剂、非离子表面活性剂和等渗调节剂,在2‑8℃的条件下,本发明的抗CD43单克隆抗体液体制剂可稳定保存36个月,SEC‑HPLC纯度检测显示抗CD43单克隆抗体纯度高于98.0%以上,符合长期保存及运输的质控要求。因此,应用本发明优选的液体制剂配方能够提供抗CD43单克隆抗体长期的化学稳定性,具有广泛的工业应用前景。
本发明涉及划伤电极系统,具体为一种高温高压原位多道快速划伤电极系统,解决现有技术在高温高压环境下难以实现原位多道快速划伤、划伤试样的固定、绝缘、划头的精确转位、信号线的引出、快速运动轴和高压釜内、外之间的压力平衡、密封和划伤过程高精度计时等一系列问题。该系统设有:高温高压工作电极、高温高压辅助电极、高温高压参比电极、上下高压釜盖、高压釜体、高速运动轴、划头、环形加热器等,能实现在高温高压环境中对金属试样表面进行原位快速划伤研究并精确记录快速划伤过程所用时间,还可通过安装在高压釜上釜盖的三个高温高压电极配合电化学工作站将划伤过程中试样表面膜由发生破坏到再钝化这一过程的信号检测出来。
本发明提供了一种基于循环神经网络的交互式抠图方法,属于计算机技术领域。本发明针对现有数字抠图算法工作量需求大,对用户输入质量依赖性高的问题,设计了一种基于循环神经网络的交互式抠图方法。所设计的框架通过循环过程中人为检测信息区域减少无价值判断结果,在减少工作量的同时能够得到主流抠图方式的抠图结果。本发明有益效果如下:(1)交互式模型、(2)长短期记忆网络、(3)强化学习方法和(4)三维场景渲染。
本发明提出了基于碳化‑活化法将PET转化为多孔碳颗粒的方法及应用,在900℃的条件下碳化PET,然后在500℃的空气中进一步热活化的方法具有简单高效的优点。将废旧的PET转变为纳米结构的多孔碳颗粒,其外部尺寸高达数十微米,具有高比表面积为644m2/g和电导率为37s/m,为染料吸附应用提供优异的吸附性能。通过XRD、拉曼光谱以及电子显微镜和电导率等检测手段进一步研究碳化后碳产物的结构改性和石墨化程度。PET衍生碳在900℃时石墨化急剧增加,具有高电导率值。采用热活化的方法控制PET衍生碳颗粒的氧化,没有使用通常活化过程中所使用的有毒的化学物质,减少了对环境的影响。本发明提供了一种有效的方法制备高度多孔的吸附剂,有利于从水中去除有毒染料。
一种柞蚕茧壳的中性蛋白酶精炼工艺方法,预处理采用正压法前处理工艺或皂碱法前处理工艺;中性蛋白酶脱胶:预处理柞蚕茧壳100份,浴比1∶10~15;中性蛋白酶:以5万单位中性蛋白酶计,5~7份;水温40~45℃,pH值6.5~7.5,脱胶至检测蚕丝纤维的残胶率为3%~5%。蚕丝在蛋白酶的作用下,丝胶肽键水解断裂成氨基酸和多肽而除去,丝素不受影响,尤其预处理采用高温高压蒸煮预处理,节约能源,沒有化学品的污染,精干绵手扯强力大、纤维蓬松柔软有光泽,无生、滑皮茧。脱胶的污水含有丝胶蛋白和少量中性蛋白酶制剂,经蛋白絮凝剂沉淀,进行脱水,干燥处理,得到的丝胶蛋白可以粗加工成有机肥料,既改善了环境,又增加了社会效益。
本发明公开了对碘苯酚合成方法,属于化学合成技术领域,包括以下步骤:将氢氧化钠和水加入到反应釜中,然后向反应釜中加入苯酚和甲醇,降温,向反应釜中滴加溶解碘的甲醇溶液,滴加完后,保温搅拌2‑2.5小时,取样检测苯酚小于3%为合格;然后升温到70℃,将甲醇蒸馏干净,加入浓盐酸酸化,在40‑45℃下保温1‑1.5小时,后降温到10‑20℃进行离心得固体粗品,离心时用水淋洗;通过离心所得的固体粗品,加入到石油醚中进行重结晶,通过离心干燥得到最终白色固体产品;本发明的合成方法是采用苯酚直接碘化工艺路线反应而制得,工艺简化,成本低,且收率高。
一种Pd修饰ZnO纳米棒阵列的制备及其应用,涉及气敏材料及其应用,本发明采用低温化学合成方法,以硝酸锌、氯化钯为原料,尿素为辅助助剂,在基底表面直接制备出整齐均匀、垂直生长的Pd修饰ZnO纳米棒阵列,整个生产过程简单易行、高效、节能,适于规模化生产。使用本发明制备得到的Pd修饰ZnO纳米棒阵列检测丙酮气体,具有灵敏度高、响应‑恢复时间快,且选择性和稳定性好等优点。同时,本发明采用的气体传感器制作成本低廉、工艺简单、可精确控制敏感薄膜的厚度及敏感材料的形貌、解决了敏感材料在加热的情况下从电极表面脱落的问题,适于器件的批量化生产,在制造气体传感器方面有广阔的应用前景。
本发明公开了一种不同阶模态耦合的模态局部化微质量传感器,属于微机电系统技术领域,包括:厚度不等的第一固支梁和第二固支梁;第一固定端对称分布于第一固支梁两端,第二固定端对称分布于第二固支梁两端;上耦合电极固定在第一固支梁的下表面,下耦合电极固定在第二固支梁的上表面;上耦合电极与下耦合电极之间由直流电压构成静电耦合;第一固支梁由驱动电源通过驱动电极驱动;当调节第一固支梁和第二固支梁的厚度为预设值,并通过驱动电压对第一固支梁驱动以及耦合电压产生静电耦合时,第一固支梁工作在三阶模态,第二固支梁工作在二阶模态。相较于传统的激励一阶模态的传感器,本发明的灵敏度更高,可用于检测病毒、蛋白质、化学药品等物质。
本发明属于材料技术领域,特别涉及一种铝合金摩擦零件表面制备高耐磨自润滑复合氧化膜的方法,先配制阳极氧化用复合电解液,铝合金表面经打磨、脱脂、碱蚀、除灰、化学抛光预处理,复合阳极氧化处理制备出氧化膜,检测硬度,若样品未达到所需硬度,则进行复合氧化膜的热处理。本发明设计出了三酸组成的氧化液体系,利用脉冲电流氧化的特点,形成生长快、硬度高、高耐磨性且具有高强韧性的氧化膜;经过对氧化膜的热处理使复合氧化膜具有更高的耐磨性能和良好的自润滑性能,适应于缝制、食品、纺织、汽车等行业不同摩擦工况(高速轻载、低速重载)无油或者少油润滑摩擦零件的制备。
卟啉敏化的TiO2复合微球的合成方法属于化学领域,具体的说,本发明涉及卟啉敏化的TiO2复合微球的合成方法。本发明提供一种成本低廉,反应条件简单,产品质量好的卟啉敏化的TiO2复合微球的合成方法。本发明的APTCPP的合成方法,其特征在于:在装有回流冷凝管的100-300ml圆底烧瓶中依次加入100-300mgAPTCPP, 100mg偶氮二异丁腈, 100-300mg巯丙基三乙氧基硅烷, 和30ml甲苯, 在氮气保护下于80℃水浴搅拌反应, 薄层层析法检测反应进程, 待反应完全后停止加热, 冷却至室温, 减压蒸去甲苯后得到卟啉敏化的TiO2复合微球。
本发明属于一种铝基HDI/BUM印制电路板及光致蚀刻成孔方法,包括基板(1)、焊盘(3)和线路(4),其特征在于在基板(1)上设有多个插件、引导孔(2),插件、引导孔(2)的内壁涂覆一层感光树脂(5),在感光树脂(5)上面固定一层沉铜层(6)。铝基HDI/BUM印制电路板及光致蚀刻成孔方法具体步骤如下:a.裁板下料;b.在铝基板(1-2)钻钻插件引导孔(2);c.在铝基板(1-2)的两面涂覆感光树脂(5);d.全板进行化学的沉铜层(6);e.进行检测。该发明加工容易,成本低,发挥了金属铝散热的特性,质量好。
本发明属于医药用途领域,涉及一种丹皮酚的体内代谢产物及其医药用途。通过HPLC/PDA跟踪检测,利用大孔吸附树脂柱色谱、中低压ODS柱色谱、SephadexLH-20柱色谱以及PHPLC等手段从受试者口服丹皮酚片后收集的尿液中分离得到1种代谢产物。结合ESI-MS、1H-NMR、13C-NMR和NOESY等方法鉴定了其化学结构为2,5-二羟基-4-甲氧基苯乙酮。体外抑制脂多糖诱导的小鼠单核巨噬细胞合成一氧化氮(NO)和羟基自由基(?OH)清除实验显示出较丹皮酚更强的生物活性,可用于作为预防和/或治疗人类和动物炎症及与羟基自由基(?OH)过量产生相关方面的疾病。
本发明公开了龙血素C在制备防治阿尔茨海默病、帕金森病、血管性痴呆、抑郁症等中枢神经系统疾病药物中的应用,属于医药化学领域。本发明涉及龙血素C改善上述中枢神经系统疾病模型动物的认知障碍、运动障碍和情绪异常;Western blot检测发现龙血素C组动物脑内神经细胞损伤减轻,突触相关蛋白SYP、PSD95和GAP43表达显著提高;说明龙血素C可以有效对抗阿尔茨海默病、帕金森病、血管性痴呆、抑郁症等症状。因此,龙血素C可用于制备防治上述中枢神经系统疾病药物,也可与药学上可接受的载体组成组合物制备临床上可接受的片剂、胶囊、丸剂、注射剂、缓释剂及各种微粒给药系统。
本发明涉及金属表面防护技术领域,具体涉及一种舰载发动机整流帽罩组件整体表面防护层制备方法。首先对上述5个零件进行固熔处理;然后对零件的预留焊接部位和需精加工的部位进行绝缘保护;在pH值为13~14的硅酸盐体系中对零件进行微弧阳极化处理;打磨零件焊接部位并进行X光检测,保证焊接面没有气孔和夹杂物;采用亚弧焊将零件焊接成组件后,在160~180℃温度条件下,时效处理6~10h;对组件进行车铣加工后打磨铝丝焊接表面;焊接铝丝,在pH值为13~14的硅酸盐体系中对组件进行二次微弧阳极化处理;切割、打磨铝丝,使组件表面平整;在硅酸盐体系下对组件进行化学氧化;最后对铝丝部位和焊接表面进行涂漆并干燥。
本发明涉及一种近零排放的钢产烟气余热回收系统,根据转炉炼钢生产过程中不同吹炼阶段所产烟气CO的浓度不同区分对待,由带有烟气成分自动检测器的切换阀将钢产烟气导入到不同的处理系统:将吹炼中段产生的高含CO(40‑70%)的烟气通入中段烟气处理系统进行处理,即主要通过对流换热、余热锅炉余利用换等方式将烟气温度降低,将热量回收,降温后的烟气经除尘除杂系统处理后存储到煤气柜中;将吹炼前末段产生的低含CO(10‑40%)的烟气通入前末段烟气处理系统进行处理,即主要在燃烧室将烟气中可燃气(主要是CO)进行充分燃烧使烟气温度升高,将烟气的化学潜热转变成物理显热,然后再利用对流换热器、余热锅炉等方式吸收物理显热,产生热水的热蒸汽供用户使用或发电。
本发明公开了一种智能型污水臭气综合治理装置,该装置包括臭气收集装置、变频风机、电子控制系统、臭气治理装置、化学反应系统、排放烟囱和调节阀门,由于在臭气治理过程中使用了智能型电子控制系统,采用了单元化臭气处理设备,使臭气处理过程实现了自动化、单元组装的生产方式,极大的降低了设备安装时间,提高了臭气处理的效率;本发明提供的智能型污水臭气综合治理装置能根据臭气成分、浓度来自动选择相应的臭气处理设备的功率及各项参数,具有智能检测、自动调整、优化运行的功能,实现了污水臭气处理的智能化综合治理。
APTCPP的合成方法属于化学领域,具体的说,本发明涉及卟啉敏化的TiO2复合微球的合成反应中的中间产物5-(对-烯丙氧基)苯基-10, 15, 20-三对氯苯基卟啉(APTCPP)的合成方法。本发明提供一种成本低廉,反应条件简单,产品质量好的APTCPP的合成方法。本发明的APTCPP的合成方法,其特征在于:在装有回流冷凝管的100-200ml圆底烧瓶中依次加入100mg5-(对-羟基)苯基-10, 15, 20-三对氯苯基卟啉, 80-150mg烯丙基溴, 26-88ml;N, N-二甲基甲酰胺和800-1500mg无水K2CO3; 在80-90℃水浴中搅拌反应, 用薄层层析法检测反应进程, 待反应完全后停止加热, 冷却, 加入150ml水和50ml氯仿洗涤数次, 分离出有机相加入无水Na2SO4干燥过夜, 旋干得粗产品, 浓缩, 干燥, 得目标产物APTCPP。
本发明公开了一种脱硝系统,包括储液器、泵、空化反应器组和气液分离器,储液器内设有吸入滤器,吸入滤器依次通过泵和阀Ⅰ与空化反应器组连通,空化反应器组上设有烟气吸入管,所述空化反应器组与所述气液分离器连通,气液分离器上分别设有排气管和液体泄放管,液体泄放管具有U型弯,储液器上设有阀Ⅲ,补液阀和用于控制补液阀开闭的液位检测电极。本发明利用空化反应作为核心处理技术,可极大减少或不添加任何化学药品来进行脱硝处理,效果良好,设备操作简单,方法易行,系统稳定可靠,结构简单,运动部件少,设备尺寸小,脱硝效果可达到80%以上。烟气脱硫和脱硝的机理类似,且反应容易发生,因此,本专利针对脱硝发明,兼具脱硫效果。
本发明提供了一种电强化分离膜缓解膜污染同步促进产甲烷的装置,将膜分离技术、厌氧微生物技术以及生物电化学技术有机结合,涉及污水处理技术领域,发明装置为一体式浸没式厌氧膜生物反应器,包括反应器主体、分离膜组件、三相分离器、压力检测装置、水泵、温控装置、供电装置等,其中采用导电材料制作分离膜组件,使其具有过滤以及生物阴极的双重作用,可以达到以下效果:一方面通过截留减少污泥流失,同时在膜表面施加电偏压通过静电斥力作用缓解膜污染的发生;另一方面,通过电场的引入刺激电活性微生物生长代谢,强化厌氧反应中有机物转化的效率,从而提高处理效率和出水水质,并且能从污水中以生物气的方式回收能源,补充运行能耗。
机械加工废液再生利用方法,属于机械加工技术领域。该工艺采用下述步骤为:a、废液注入储存罐中,进行静态分离,沉淀去机械杂质及机械油;b、处理后废液再经过过滤装置,进入电控加温罐,温度控制在100℃,在PH<5条件时,加入1-10%的双氧水添加剂;c、处理后废液通过活性碳过滤装置进行二次过滤,去除乳状油;d、处理后废液进入净化罐,并添加添加剂再进行检测,使处理后废液达到指标要求,达标废液加温40-60℃一小时,静置冷却。对机械加工用的切削废液进行再生利用,完全消除废液污染,通过滤清分离等工艺,除剩余少量的铁屑集中回收外,其它物质仍残留在水中,再经添加有效化学物质融合,再生利用,从而彻底解决了废液污染源。
本发明为一种利用微波等离子体对废气处理的装置,属于环境保护领域。该装置主要包括微波等离子体发生器、待处理气体进入装置、气体检测系统和尾气处理系统;待处理气体以切向气流的方式引入到待处理气体进入装置形成旋转气流经过同轴金属管的间隙,等离子体炬释放的热量通过同轴的内金属管壁传热对通过同轴管间隙的气体预加热,然后经过待处理气体进入装置的开口端加入到微波等离子体发生器放电管出口处,与由微波等离子体发生器气体注入单元注入的涡旋气流放电形成的等离子体炬有效混合,发生化学反应,去除废气。本发明设备投资成本低,体系结构简单,能在降低能耗的情况下维持微波处理废气装置稳定持久运行,提高废气去除效率。
本发明油库灭火消防罐,用于扑灭油库大火、炼厂大火、化工厂大火、油码头大火等此类大火,满足石油化工行业的化学危险品消防需要。发明人在油库中建造一座油库灭火消防罐,事先注入6个压力的二氧化碳气体或其它泡沫灭火剂,其内部最上段罐体用单根管路连接一座油罐、如此连接所有的油罐、连接管路有阀门自动遥控开启与关闭、阀门集中布置在人工操作平台上。当哪个油罐发生大火时,就自动遥控开启(当然,人工开启是备用开启方式)其对应连接管路上的阀门,二氧化碳气体或其它泡沫灭火剂即可迅速注入发生大火的油罐快速灭火。
本发明公开了一种石油套管钢26CrMoVTiB的冶炼方法,所述冶炼方法包括转炉冶炼、LF精炼、VD真空处理、连铸工序。本发明冶炼方法生产的石油套管钢26CrMoVTiB产品,满足实验室抗氢致裂纹HIC和抗硫应力腐蚀裂纹SSC检测要求;连铸坯同一截面成份偏析可控制为:C≤0.03%、Mo≤0.02%、Cr≤0.02%、Mn≤0.02%、P≤0.001%,可有效控制因成份偏析而导致在局部形成电位差,避免在有电解质存在的条件下发生电化学腐蚀,提高石油套管的使用寿命。本发明解决了连铸坯内部易存在缩孔、中心疏松、偏析等缺陷,克服了制约26CrMoVTiB大规模生产的技术壁垒。
本发明公开一种可保证筛选准确度、减少筛选工作量,提高筛选效率的快速高效筛选高产5-氨基乙酰丙酸突变菌株的方法,是将一株类球红细菌通过物理或化学方法诱变处理后,无菌生理盐水洗涤,液体培养基重悬,32℃培养后,稀释菌悬液涂平板;从平板上挑单个菌落到无菌的96孔深孔板的对应孔中,32℃,黑暗,振荡培养48h,加前体和琥珀酸,再培养24h;ALA微量显色法(深孔板法)检测各孔菌液553nm分光光度值,数值最大的菌液为高产5-氨基乙酰丙酸突变菌株。
本发明主要公开了一种确定煤最短自然发火期的方法,包括:获取煤的燃点温度;获取煤的最短发火期模型,其中,最短发火期模型用于反映煤自暴露于空气时起,暴露时间与煤温的映射关系;确定最短发火期模型中煤的急速升温阶段,其中,急速升温阶段中的煤温与暴露时间近似成线性关系,燃点温度处于急速升温阶段对应的煤温范围内;基于急速升温阶段中的暴露时间与煤温的映射关系,确定燃点温度对应的最短自然发火期。本发明通过燃点温度、化学反应活化能等数据,配合最短发火期模型即可实现对最短发火期的计算,同时考虑到了遗煤在井下采空区的氧化、蓄热、升温等环节的影响,相比于现有技术不仅检测耗时短,而且结果更加准确可靠。
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