一种镁合金表面制备钇/氮化硅复合涂层材料的方法,涉及镁合金表面复合涂层材料。提供膜厚可控,具有良好抗腐蚀性能的一种镁合金表面制备钇/氮化硅复合涂层材料的方法。基体前处理;靶材预溅射;直流溅射沉积过渡层金属Y膜;射频反应溅射沉积外层非晶态Si3N4膜。使用金属Y作为过渡层,然后在过渡层的基础上射频反应溅射沉积非晶态Si3N4膜法。在一定沉积压强、温度、气体流量等条件下,通过改变溅射时间,制备出各层膜厚可控具有超强抗腐蚀性能的Y/Si3N4复合涂层材料。通过动电位极化曲线和交流阻抗的电化学测试以及析氢试验和盐雾试验的实际使用测试,结果表明表面覆盖Y/Si3N4复合涂层的镁合金拥有良好的抗腐蚀性能。
本发明公开了高硼组分二维III族多元氮化物混合晶体及其制备方法。该方法为低压化学气相沉积方法,设置级联式递进三温区结构,并于中段梯度温区进行加速混晶分子的气相预替位,实现高效可控二维混晶。本发明制备的高硼组分二维III族多元氮化物混合晶体表面平整性好,用于器件结构中的层间匹配度高,混合晶体中的硼组分高;可作为优良衬底用于制备高质量InAlGaN等多元氮化物半导体,制备性能优良的中子探测器、深紫外LED、深紫外探测器;可广泛应用于紫外固化光源、紫外光通信、紫外空气净化、紫外医疗、紫外水净化、紫外光解油烟等领域。
本发明公开了一种生物传感器敏感膜及其制备方法与用途。所述电化学生物传感器敏感膜的特征在于,在电极修饰膜中引入了SnO2@graphene纳米材料。所述SnO2@graphene纳米材料的制备方法为称取石墨烯分散到乙醇溶液中,超声;将结晶四氯化锡溶解到去离子水中,搅拌均匀;混合所得两种溶液,磁力搅拌后,离心、水洗、干燥得到复合材料,将所得复合材料在Ar氛围下保持一定温度退火一段时间即可。本发明还保护其的制备方法及其用于不同浓度葡萄糖的测定的用途。本发明所用的SnO2@graphene合成工艺简单,对葡萄糖具有好的催化能力,能应用于不同浓度葡萄糖溶液的测定中。
本发明提供了一种基于深度学习核磁共振二维扩散排序谱数据处理方法,首先,根据核磁共振二维扩散排序谱信号特征,以相关数学模型生成模拟数据,构建模拟数据集;生成网络训练所用标签,所述标签为二维矩阵,两个维度分别为化学位移系数和扩散系数;搭建深度学习网络模型,设置训练参数;用构建的模拟数据集进行深度学习网络模型训练;深度学习网络模型测试;本发明提供的方法,无需待测样品分子成分的确切数量作为先验知识,且训练数据均为模拟数据,无需大量采集真实数据。
本发明涉及一种石墨烯吡咯气凝胶及其制备方法和应用,本方法基于石墨烯基材料化学稳定性强、耐腐蚀性好、在全波段均有光吸收的特性,并在其表面修饰光热高分子材料得到具有规则纳米孔径的石墨烯基气凝胶,在太阳光的照射下通过其表面类似黑体的特征将太阳能充分吸收并将能量转化局域到气‑液界面,同时结合焦耳热的测试手段,在减少能耗的同时来实现高效的物质分离,进而达到海水淡化的效果。本发明利用清洁可持续能源太阳能并结合焦耳热测试手段,交替不断地进行海水淡化测试,是一种能耗更低且高效的新型海水淡化方法。
本实用新型涉及化学实验仪器,具体地说,涉及一种可加热可自动搅拌的容量瓶,包括瓶塞和瓶体,其特征在于,还包括恒温加热管、搅拌装置、控制件和电源;其中,所述恒温加热管和所述搅拌装置位于所述瓶体内;所述控制件位于所述瓶体外,用以控制所述恒温加热管和搅拌装置;所述电源为加热、搅拌和控制提供电力。在室温较低所配制的溶液浓度准确;不需要实验人员通过倒置混匀的方式将溶液混匀,省去检验瓶塞处是否漏水步骤,省去开盖回流步骤;因此,本实用新型提供了一种能在低温环境定容准备、不需要人工混匀溶液的容量瓶。
一种基于深紫外消杀的智能机器人装置,涉及深紫外杀菌、机械设计和智能控制领域。设有消杀模块、测量模块、监控模块、电源模块、智能控制模块和显示模块;消杀模块为深紫外光源和可见光LED的组合阵列,所述测量模块包括测距传感器、红外传感器、紫外传感器、温湿度传感器、TVOC传感器;所述监控模块包括摄像头及其驱动,所述电源模块为其他各模块供电,并根据智能控制模块的指令调节消杀模块的功率大小;智能控制模块用于设计接受信号、处理信号、传递命令。通过智能识别两侧及顶部距离进行智能调节光源与被消杀物品的距离进行消杀。无污染、节能环保、无化学残留。保证空间消杀效果的同时实现节能,解决冷链运输消杀市场的燃眉之急。
本发明公开一种制造触控装置的方法,包含提供透明基板,透明基板具有第一表面与相对该第一表面的第二表面;形成触控感测层于透明基板的第一表面上;在形成触控感测层之后,形成装饰层于透明基板的第二表面上;以及贴合保护膜于装饰层与部分第二表面上。采用本发明提供的方法,装饰层的材料不需耐化学蚀刻或耐高温,使装饰层的材料选择更多样,触控感测装置的外观可以有更多颜色的选择。
本实用新型公开了一种食物中罗丹明B的提取设备,包括设于同一机架上的一样品超声处理装置和一溶剂加热挥发装置。本实用新型结合超声波提取与化学提取方式,所提取的罗丹明B纯度较高,稍加处理即可进行接下去的检验工作。
本发明涉及液基细胞学技术领域,具体为一种浆膜腔积液脱落细胞保存液及其生产方法,一种浆膜腔积液脱落细胞保存液,由下述重量份原料组成:磷酸氢二钠‑磷酸二氢钠:0.2N;氯化钠:0.6%;氯化钾:0.06%;葡萄糖:4%;海藻糖:3%;乙醇:20%;甘油:8%;SDS:0.01%;巯基化合物:3%;细胞防腐剂:0.2%;去离子水:补齐。该浆膜腔积液脱落细胞保存液及其生产方法,以科学合理的比例配置了多种化学成分,对细胞提供一种非固定式的保存,保存时间可达7天以上。能保持细胞的原生态,制片后细胞核结构清晰、细胞质舒展,有效地自动溶解红细胞和粘液,细胞分散平铺背景干净,便于病检医师阅片。
本发明公开了一种有花纹的橡胶发泡产品表面成型工艺,其具体步骤为:炼胶;在硫化模具中垫上一层经专门处理的耐高温维纶帆布;硫化成型,发泡胶料经过硫化模压成型等一系列复杂化学反应,最终形成表面有花纹的橡胶发泡产品;成品检验、入库。选用花纹的耐高温布,可以不定期进行更换,就大大提升了生产出来的发泡产品表面花纹效果,条理清晰,花纹凹凸均匀,气密性好,外观漂亮。这种发泡工艺不是在模具表面进行刻画图案处理,模具处理成本大大降低,另外减少了模具的清洗次数,增加了模具的使用寿命,也同时便于现场生产操作。
本发明公开了一种食物中罗丹明(B)的提取方法及设备,该方法包括如下步骤:(1)将食物浸泡在清水中,静置超声处理,使其中的罗丹明(B)溶于清水中,再过滤得浸泡液;(2)将上述浸泡液进行分液处理,得上清液;(3)在上述上清液中加入正己烷,混匀后再加热将上述正己烷挥发掉,即得食物中的罗丹明(B)。本发明的方法结合超声波提取与化学提取方式,所提取的罗丹明(B)纯度较高,稍加处理即可进行接下去的检验工作。
一种季胺盐阳离子表面活性剂的制备方法及应用方法,先将10-20质量份氨基化合物在60~70℃温度下搅拌溶解于去掉阳离子的30-60质量份纯净水;加入20-40质量份烷基化合物,之后添加碱调整整个溶液的pH值为8~9;加入5-10份催化剂后于70~85℃进行羟甲基化反应2小时;再添加酸调整pH值在5~6,然后于80-90℃进行搅拌缩合反应,当抽检产品比重为1.22~1.28、pH值为5~6时,反应完毕,获得季胺盐阳离子表面活性剂;在经化学氧化破氰后的电镀废水中加入季胺盐阳离子表面活性剂,搅拌后,加入絮凝剂,水解生成的絮状物网罗脱离后从水中分离,达到去除残余氰化物的目的,使CN-<0.3mg/L。
本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池一致性配组筛选方法。其步骤为:根据磷酸铁锂动力电池的性能参数对电池进行评定,将磷酸铁锂动力电池初步筛选成组;之后进行磷酸铁锂动力电池大电流测试,通过测试剔除电池组中电压异常的电池;最后进行磷酸铁锂动力电池自放电率筛选测试,通过测试剔除电压下降的电池,筛选出一致性较好的电池。通过本方法可以实现磷酸铁锂电池组电池容量、静态内阻、开路电压等参数的一致性;同时可实现磷酸铁锂电池组在大电流放电过程中电化学极化的一致性;还可快速实现磷酸铁锂电池组电池自放电率的一致性。
本发明涉及一种基于能耗的电力参数优化方法、终端设备及存储介质,该方法中包括:通过特征选择算法对各设备电力特征参数进行特征筛选;构建基于LSTM网络的能耗预测模型,通过特征筛选后的设备电力特征参数对应的参数值和整体能耗指标对应的参数值对能耗预测模型进行训练;将训练后的能耗预测模型与基于强化学习的策略网络相结合,利用能耗预测模型对策略网络智能体给出的优化策略进行评估,对策略网络进行训练后得到能够输出各参数的最优调整策略及其评估结果的智能体;通过训练后的智能体得到最优的参数调整策略。本发明能够对能耗进行准确预测,且能够进一步提出能耗的优化建议。
本发明提供了一种加速有机涂层/金属体系失效与腐蚀的方法,能够在不改变有机涂层/金属体系在自然环境中失效与腐蚀的机理前提下,加速其失效与腐蚀过程,从而快速评价有机涂层/金属体系的耐腐蚀性能。该方法采用以下连续步骤:(1)对有机涂层/金属体系样品进行电化学阻抗测试;(2)对该样品施加一定的负电量,当负电量完全被消耗完后,再对该样品施加与负电量值相等的正电量;(3)当正电量被消耗完后,对该样品进行开路电位测试一定时间;将上述步骤1)~3)作为一个测试周期,对该样品按此测试周期连续循环测试下去,直到该样品出现可察破坏,或直到该样品的阻抗值小于一定值为止。
本发明实施例公开一种基于深度强化学习的信贷预警方法,包括:根据历史统计信息,构造状态预测模型;其中,所述状态预测模型包括对行业状态和区域状态的预测;根据所述状态预测模型进行模拟,生成回报值预测网络;通过所述回报值预测网络,基于预测的行业状态、以及区域状态对预定客户进行信用升级或降级动作。本发明能引入评论等外部信息,避免纯手工预警带来的高成本、低效率等问题。
一种微波固相多肽合成反应管,涉及化学反应仪器。自上而下依次包括大直径管口、连接管身且直径逐渐减小的管体中段、小直径管身、支管和塑料部件;大直径管口用于外接加压反应适配器;支管设于管身底部侧面,并与小直径管身呈一定角度夹角,支管靠近小直径管身位置内嵌有砂芯过滤部件,用于在反应过程以及抽滤过程中将树脂保留在反应管内部;支管的管口设有外螺纹,用于连接塑料部件。反应管整体外形成流线型,不干扰CEM微波化学反应器中的压缩空气冷却功能,并且耐受微波反应过程中的升温‑降温循环。可通过红外探头测温,只需通过更换接头就可实现溶剂的替换及树脂的洗涤,减少手动多肽合成的步骤,降低操作难度,大大加快合成速度。
一种基于多孔硅的热整流元件,涉及热整流元件。设有硅基片,在硅基片的非抛光面通过磁控溅射的方法镀一层铝膜,通过电化学腐蚀法在硅基片的抛光面腐蚀形成多孔硅层。通过电化学腐蚀法制备多孔硅,得到一个非对称性结构的元件,通过NETZSCH公司的LFA 457对元件在100~600℃条件下的热扩散系数进行测量,最后经过简单计算得到这种非对称性结构的热整流系数。结构简单、制作工艺成熟、价格低廉,弥补了现有的以多孔硅作为热整流元件的不足,在较高温度下具有热整流效应,大大扩展了多孔硅作为热整流元件的应用范围。
本本发明公开了一种真空碳掺杂二氧化钛纳米管阵列结构的制备方法和应用,采用二次电化学阳极氧化法,在浸泡乙二醇的前提下,用管式炉进行真空退火。乙二醇将在二氧化钛纳米管表面上形成一层超薄碳壳,同时保持有序纳米管阵列结构。对制备的真空掺碳改性二氧化钛纳米管阵列光电阳极材料进行了一系列表征与光电催化性能测试,发现其具有优异的光电催化性能,光电流有了很大提升。可见光范围波长吸收增强,提高了太阳光的利用率,其合成方法简单、反应条件易控制,化学性质稳定,可以通过简单方法进行二氧化钛材料的碳掺杂改性,为提升二氧化钛材料光电催化性能的研究提供了全新的思路,具有较为广阔的应用前景。
本发明公开一种稀土铈掺杂二氧化钛纳米管阵列结构材料的制备方法和应用,采用二次电化学阳极氧化法,将铈元素加入到刻蚀液,在二氧化钛刻蚀过程中同步负载在生长的二氧化钛纳米管上,呈现有序阵列结构。对制备的铈改性二氧化钛光阳极材料进行了一系列表征与光电催化性能测试,发现其具有优异的光电催化性能,光电流有了很大提升。偏压下增强了对可见光波长吸收,提高了太阳光的利用率,其合成方法简单、反应条件易控制,化学性质稳定,为更好更方便的改性二氧化钛来提升对光电催化性能的研究上提供了全新的思路,具有较为广泛的应用前景。
本发明公开了一种硅锆酸盐弹性应力发光材料及其制备方法与应用,所述发光材料以稀土元素Eu2+为激活剂,其化学结构表达式为Ba2‑x‑yZr2Si3O12:xEu2+,yRe,其中0≤x≤0.10,0≤y≤0.10:x,y分别表示摩尔百分含量;Re表示三价稀土离子,选自La3+、Ce3+、Pr3+、Nd3+、Sm3+、Dy3+、Gd3+、Tb3+、Ho3+、Yb3+、Lu3+或Er3+中的一种或多种的组合。该材料制备简单、化学性质稳定,具有较强的余辉与应力发光强度,在监测应力的同时也作为应力发光光源来激发其他颜色发光材料,从而开发全颜色应力发光材料。
微波固相多肽合成反应管,涉及化学反应仪器。自上而下依次包括大直径管口、连接管身且直径逐渐减小的管体中段、小直径管身、支管和塑料部件;大直径管口用于外接加压反应适配器;支管设于管身底部侧面,并与小直径管身呈一定角度夹角,支管靠近小直径管身位置内嵌有砂芯过滤部件,用于在反应过程以及抽滤过程中将树脂保留在反应管内部;支管的管口设有外螺纹,用于连接塑料部件。反应管整体外形成流线型,不干扰CEM微波化学反应器中的压缩空气冷却功能,并且耐受微波反应过程中的升温‑降温循环。可通过红外探头测温,只需通过更换接头就可实现溶剂的替换及树脂的洗涤,减少手动多肽合成的步骤,降低操作难度,大大加快合成速度。
本实用新型公开了一种建筑用升降机支架,包括立柱,所述立柱的数量为四个,且相邻两个立柱相对一侧的底部均通过紧固螺栓连接有同一个底横撑,所述立柱两侧的中间位置均通过紧固螺栓连接有连杆,且相邻两个立柱相对一侧的中间位置均通过紧固螺栓连接有同一个连杆,所述立柱两侧的顶部均通过紧固螺栓连接有顶横撑。本实用新型夜晚照明灯开启进行照明,当需要检修时,指示灯开启,检修人员通过攀登柱向上攀登,太阳能板接收太阳能转化为化学能储存在蓄电池内,实现节能绿色环保,设置有两个斜向加强筋,使得支架更加牢固,且支架的顶部和底部都设置有连接孔,可根据实际需求进行堆放连接至合适的高度。
本发明提供了一种电池浆料,由下列重量份的原料组成:触媒1‑3重量份、离子液0.4‑2重量份、溶剂10‑50重量份、低沸点溶剂40‑90重量份。燃料电池是一种将燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,又称电化学发电器,是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术。燃料电池需要采用MEA浆料,利用触媒对燃料进行催化反应,实现产电。现有MEA浆料主要采用催化剂和水组成,但存在浆料性能有限,产电量较小的问题。本发明采用触媒催化剂,提高生产的MEA性能,在同等测试条件下,性能可提高了近54.9%。
本发明公开了一种评估装置以及老化评估方法,所述评估装置包括:容置瓶、样品组件和拉脱组件,容置瓶具有第一开口和第二开口,容置瓶内适于盛放溶液,以模拟评估物所处的化学环境,样品组件通过第一开口放置于容置瓶,样品设置于样品组件的样品空间内,拉脱组件的拉力杆穿设第二开口,且拉力杆的一端连接至样品组件,并通过拉力杆施加拉力以模拟评估物所处的力学环境。由此,一方面,可以实现对粘结剂的老化评估测试,填补了业内空白;更为重要的是,在测试过程中,可以同时模拟化学环境和力学环境,更接近真实使用场景,可以提高评估精度以及评估准确性。
本发明公开了一种磺胺地索辛废水的处理方法,包括如下步骤:选取化学试剂、材料和实验仪器;进行实验试剂的配置;按照实验方法进行实验;磺胺地索辛的纳米催化电解处理工艺;对实验的结果进行讨论并得出实验结果。本发明通过电化学方法处理磺胺类废水的研究,结果证明,在废水pH值为8.0,以氯化钠作为电解质且盐度为15‰,电解电压为6V的条件下,采用纳米催化电解法处理磺胺地索辛废水效果最佳,电解60分钟后用高锰酸钾法测得COD去除率达89.9%,用高效液相色谱法测得磺胺地索辛的降解率达90.3%,对于磺胺地索辛废水的处理和生态水体安全和人体健康起到重要作用。
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