本发明涉及环境中重金属污染土壤的修复技术领域,具体为利用纳米材料提升低分子有机酸去除土壤中铅、锌和镉的方法。该方法是将纳米氧化硅、碳纳米管分别加入到苹果酸和柠檬酸溶液中,制得四种纳米材料和有机酸复合淋洗剂,然后将此淋洗液分别加入到铅、锌和镉复合污染的土壤中,于室温下振荡淋洗后,过滤并收集滤液,测定其重金属淋洗去除率。本发明淋洗过程简易便捷,纳米氧化硅和碳纳米管显著提高有机酸对土壤铅、锌和镉淋洗去除效率,去除率最高分别可达79.14%、76.69%和58.74%。淋洗液残留的铅、锌和镉通过生物吸附、化学沉淀等方式回收后,可达国家环境排放标准,不会对环境造成二次污染,具有良好的推广效益。
本发明公开了一种牛肝丸及其制备工艺,牛肝经超声震荡后腌制、揉搓、焯水后,与鸡胸肉、鸡皮、秋葵嫩荚混合绞碎,再加入辅料与调味料进行搅拌,过程中需要不断加入冰水。经高速剪切制成丸子状,完全熟化后,冷却、真空包装,再在‑30℃环境下速冻、‑18℃储藏,即得一种牛肝丸。采用本发明制得的牛肝丸除了弹性高、口感好外,还获得了良好的风味,经试验测定丸子整体腥味明显低于常规处理(反复揉搓至无血水)或经料酒腌制后的处理方式,意外的获得了更好的去腥效果,使得牛肝丸的可接受程度更广。在保藏过程中,我们还发现,加入秋葵嫩荚的牛肝丸能够减少和延迟化学和物理变化过程,获得了一种色泽、质构和口感保持度都较好的牛肝丸产品。
本发明属于天然气井排水技术领域,公开了一种纳米泡沫举升排液采气棒及制备方法与应用。本发明的纳米泡沫举升排液采气棒包括A棒和B棒;本发明的制备方法包括如下步骤:将A棒中的各原料组分加热,搅拌,灌入圆柱形塑料磨具,冷却成型;将B棒加热,搅拌,灌入圆柱形塑料磨具,冷却成型;本发明的应用工艺如下:将A棒与B棒投入井筒,通过化学反应产生大量高含水泡沫,从而将井筒积液举升出井口,达到排液复产的目的。经测试,本发明的纳米泡沫举升排液采气棒发泡力最高可达到245ml/g。本发明使大量积液严重井、水淹停产井、大水量井、低压小产井等不具备常规泡沫排水条件的气井得以恢复并维持产能,提高气井最终采收率和气田最终开采效益。
本发明公开了一种石墨烯/金属氧化物复合膜气体传感器及其制备方法,属于微电子机械系统气体传感器技术领域,其目的在于提出一种传感器,通过以金属氧化物纳米粒子作为催化媒介减小石墨烯薄膜对气体响应时气体分子电子转移的化学势垒,从而增强单一石墨烯薄膜的气体敏感特性。本发明基于石墨烯材料优异的气体敏感特性,在叉指电极上优先沉积一层纳米级的金属氧化物粒子,再沉积石墨烯薄膜层,通过加热工艺获得具有气体敏感增强效应的石墨烯/金属氧化物复合薄膜。本发明适用于气体传感器,实现对不同气体高灵敏度和高选择性探测。
本发明公开的一种掺氦改性磷酸铁锂薄膜正极材料制备方法,该方法是先采用磁控溅射法在正极片的集流体上镀制LiFePO4薄膜,同时通以He气,使He掺入LiFePO4薄膜中,然后对材料按照常规方式进行高真空退火,使所制得的薄膜内呈多孔结构并具有b轴方向结晶择优取向特点,其中He原子的含量为8~34at%,且用该正极材料组装的扣式锂离子电池在测试倍率为0.1C下,其放电容量为84~141mAh/g,50次循环的电容量衰减率为14.2~24.0%。由于本发明所制备的薄膜LiFePO4正极材料具有更高的电导率,更短的离子、电子传输路径,因而提高了锂电池的放电容量、倍率性能及循环性能,大大改善材料的电化学性能,且工艺简单,成熟,易于掌握控制。
本发明涉及一种转炉提钒氧氮混吹供气方法,顶吹氧气,还包括下述步骤:a、取样:对铁水进行测温,取样化验,得到铁水温度和化学成分;b、修正:根据铁水成分对温度进行修正,得出铁水的计算温度;c、计算:根据铁水的计算温度计算顶部氧气中混入氮气的时间;d、转炉:转炉兑铁,降氧枪吹氧;e、混氮:根据计算出的混入氮气时间向顶部氧气中混入氮气;f、熔池温度达到终点温度,关氧气,关氮气。本方法顶吹氧枪采用纯氧吹炼,铁水中的钒可充分氧化,氧气中混入氮气,减少供氧强度,增加冷却强度,延缓铁水温度的上升速度,使得钒得到充分氧化,同时减少铁水中碳的氧化速度,达到“脱钒保碳”的目的。
本发明公开了石墨烯基三元复合薄膜气体传感器及其制备方法,它由三元复合薄膜和基片构成,三元复合薄膜由石墨烯、金属或金属氧化物纳米颗粒、导电聚合物复合而成。本发明充分利用了石墨烯和纳米颗粒的高比表面积、优异的电学与物理化学特性,以及导电聚合物特异的气敏响应特性,三元复合使得不同材料间形成增益互补机制,增强了体系的气体敏感特性和稳定性;同时结合有序性良好的自组装工艺,可用于制备高灵敏的室温探测气体传感器。
本发明公开了一种用于电催化CO2还原的双金属催化材料的制备及应用,包括:将两种金属盐和氮源加入有机溶剂中,进行第一次搅拌,然后加入碳源,进行第二次搅拌,干燥,得到前驱体,将前驱体进行高温煅烧,再酸化,即得到用于电催化CO2还原的双金属催化材料。将制得的双金属催化材料负载至碳纤维纸上获得工作电极,在密封的H电解池中组成三电极体系,采用电化学工作站和气相色谱仪测试其电催化CO2还原性能。本发明所制备的Cu/Ni‑NC催化材料可以增加金属利用率、降低成本、抑制析氢反应,并提高电催化CO2还原为CO的法拉第效率。
本发明公开了一种基于残差块全卷积神经网络的数据噪声压制方法。应用深度学习方法压制地震噪声的训练集和测试集均来自同一数据集,使得模型的泛化性受限。为解决泛化性问题,网络结构的设计思想是在Unet网络的基础上融合二重残差块,以增强网络对随机噪声的捕获能力。本发明建立在端到端的编码‑解码的网络结构上,将含噪的地震数据作为输入,由多个卷积层和残差块提取随机噪声的本质特征,构成编码;再由多个反卷积层和残差块构成解码,网络的输出即为噪声压制后的地震数据。与目前地震资料去噪方法对比,由于融合了二重残差块从而对提取的随机噪声特征进行了二次消化学习,对噪声的本质特征学习地更为充分,所以在泛化性上具备明显的优势,不仅可以有效地压制随机噪声,还可以保护有效信号。
本发明属于石油水井解堵降压增注技术领域,具体涉及一种井下水力脉动S3酸解堵增注实验装置及方法,实验装置包括通过管线依次连通的驱替泵、中间容器、脉动载荷发生装置、岩心夹持器和采出液收集计量系统,所述岩心夹持器连接有围压加载系统和pH值测量系统,所述岩心夹持器外设有恒温箱,所述中间容器内设有S3酸液。本发明针对目前致密油水井酸化解堵增注技术措施有效期短,效果不显著等问题,将井下水力脉动技术与新型S3酸酸液技术集成创新,利用物理‑化学协同作用,提高水井处理半径,改善近井带孔、渗条件,从而提高水井解堵增注效果、延长措施有效期。
本发明公开了一种飞机附件拆装模拟训练装置,包括:智能力矩感受模块及双扳手拆装智能模拟盒;所述智能力矩感受模块包括带多个螺钉的盖板模拟训练对象,所述多个螺钉下方各自连接拉压力传感器,所述拉压力传感器连接计算机,所述计算机用于监测各个拉压力传感器的状态;所述双扳手拆装智能模拟盒包括安装模块,所述安装模块的底部安装有扭矩力传感器,所述扭矩力传感器连接计算机。本发明通过上位机能够将学员的动作和力量的大小图像化,学员能够把原来模糊的概念直观的看到,有利于学员改善动作,明白工作原理;如果出现错误,模拟器能够提示并记录,有利于后期改进学习。
本发明提供了一种磷酸特地唑胺杂质及其制备方法和用途,属于化学制药领域。所述杂质的结构式如式I所示。该杂质是在合成2‑(2‑甲基‑2H‑四氮唑‑5‑基)‑5‑(4,4,5,5‑四甲基‑1,3,2‑二氧硼杂环戊烷‑2‑基)吡啶中间体过程中产生的,该杂质严重影响产品质量。本发明将该杂质合成分离出来,且纯度高于96%,符合国家药典和中国药典有关杂质对照品的质量要求。本发明杂质制备工艺简单、稳定,重复性好,制备得到的杂质2‑(2‑甲基‑四氮唑)‑5‑叠氮基吡啶可作为对照品,应用于磷酸特地唑胺API、原料药和制剂的质量控制,也可为上述工艺研究提供可靠的监测手段,推进工艺优化和确定过程,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种防水防雪毛织品面料的制备方法,其主要内容包括:以我国青藏高原天然牦牛毛、绒为原料,利用有机硅对材料进行两步法处理;在毛、绒纤维表面接枝癸二酰氯,使得纤维表面具有高活性的基团;通过已接枝的酰氯基团与有机硅进行反应对材料表面进行改性;对牦牛毛、绒的基本物理性质研究,包括:处理前后的材料进行化学成分、微观结构、表面形态、防水性能、保暖性能、密度等;对牦牛毛、绒超疏水表面进行测试。该毛呢面料是一种天然材料;无毒,人体接触感觉舒适;具有仿生超疏水结构;同时具有防水、防雪功能;透气性能好等优点,且牦牛毛、绒资源丰富,便于采集;本发明可有效的提高牦牛制品的经济价值,可为西部少数民族地区的毛纺工业的发展提供有力的技术支持。
本发明公开了一种利用十六烷基对毛呢面料进行表面改性的方法,其主要内容包括:以我国青藏高原天然牦牛毛、绒为原料,利用有机硅对材料进行两步法处理;在毛、绒纤维表面接枝辛二酰氯,使得纤维表面具有高活性的基团;通过已接枝的酰氯基团与有机硅进行反应对材料表面进行改性;对牦牛毛、绒的基本物理性质研究,包括:处理前后的材料进行化学成分、微观结构、表面形态、防水性能、保暖性能、密度等;对牦牛毛、绒超疏水表面进行测试。该毛呢面料是一种天然材料;无毒,人体接触感觉舒适;具有仿生超疏水结构;同时具有防水、防雪功能;透气性能好等优点,且牦牛毛、绒资源丰富,便于采集;本发明可有效的提高牦牛制品的经济价值,可为西部少数民族地区的毛纺工业的发展提供有力的技术支持。
本发明为一种油气田工业污水的微电解处理方法,特别是用于油气田工业污水后端深度处理的微电解处理方法及装置。是在污水中加酸液混匀后放进微电解罐内,微电解罐内填料为铁和碳。其装置是微电解罐内的填料通过分级盛装。本发明通过加入酸液使微电解罐内氧化还原反应强烈,也使形成电极的铁和碳有较强的吸附性,以吸附污水中的胶粒、微小污染物等,使水澄清。经测试本发明化学需氧量的去除率达到50-60%。
本发明涉及化工废水处理技术领域,尤其涉及一种催化降解化工废水的催化材料及其使用方法,包括以下重量配比的原料:活性炭200‑500份、过氧化氢100‑200份、脱色剂20‑50份、硝酸钙100‑200份和磷酸氢二铵50‑100份,其使用方法步骤如下:废水容量的测量、催化剂的制备、废水的催化降解、臭氧的混合、废水中有机物的沉淀、废水的抽取和沉淀物的处理。本发明通过活性炭、过氧化氢、脱色剂、硝酸钙和磷酸氢二铵的化学特性和物理特性,增加了废水处理中有机物催化降解的效率,防止肺水肿有机物残留,且具备脱色和祛除臭味的效果,防止污水排放造成环境的污染。
本发明涉及一种基于机器学习的城市配电网多级动态重构方法,属于城市配电网动态重构技术领域,该方法基于神经网络多标签分类模型,建立配电网多级重构快速判断模型,通过该模型实现对重构级别在线决策,并对智能体动作空间进行降维。其次,建立多智能体强化学习模型,对各个时段的不同重构主体进行联合优化;使用含参数冻结和经验回放机制的深度Q网络对预测负荷、光伏能源输出功率等环境信息进行学习,以运行成本、电压偏移度以及负荷均衡度最优为目标,通过习得的策略集对配电网进行动态重构与运行优化。通过本发明,可以实现城市配电网的高效安全经济运行。
本发明涉及纳米负极材料技术领域,具体为高性能锂离子电池负极材料即核壳结构FeS2@C纳米环的制备方法。该方法包括步骤1)采用水热法制备α‑Fe2O3纳米环颗粒;2)采用溶液法对所制备α‑Fe2O3进行有机物层涂覆即制备α‑Fe2O3@RF纳米环颗粒;3)对所制备的α‑Fe2O3@RF纳米环颗粒进行热处理即使有机物碳化获得Fe3O4@C纳米环;4)将所获得的Fe3O4@C进行硫化处理,最终获得FeS2@C纳米环颗粒;5)将获得的FeS2@C纳米环颗粒制作成纽扣电池,进行电化学测试。本发明配方简单,操作简单,重复性好,产物高纯;原材料丰富,环境友好型;材料结构规则,稳定性良好;作为负极材料具有高容量。
本发明涉及一种柠檬酸钙的制备方法,具体涉及纳米级柠檬酸钙固体的化学制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供纳米柠檬酸钙的制备方法。本发明的方法,由以下步骤组成:a.将钙盐和柠檬酸盐的混合水溶液与醇混合,析出柠檬酸钙固体,得固液混合物,其中,所述醇为乙醇、丙醇或异丙醇,钙盐和柠檬酸盐的混合水溶液中,按摩尔比,钙离子︰柠檬酸根=2.8~3.2︰2;b.将a步骤中的固液混合物进行固液分离,洗涤固体,干燥,得到纳米柠檬酸钙。本发明的方法可直接制备纳米级柠檬酸钙,其颗粒大小均匀,经XRD、SEM测试,该柠檬酸钙为片状,容易重合堆叠,晶体间排列紧密,宽度约60~700nm,厚度约为20~50nm。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种可吸附和催化多硫化物转化的双功能材料及其制备方法。通过调控沸石咪唑骨架(ZIFs)的金属位点和比例,设计了一种新型的可吸附和催化多硫化物转化的功能材料。ZIFs利用Zn金属作为物理屏障,阻碍了其它过渡金属(如Co、Ni、Fe、Cu)在高温碳化过程的团聚,提高了对金属原子的利用率,形成了更多高活性的过渡金属‑氮(TM‑Nx)配位位点,同时Zn作为造孔剂,在1000℃高温下的完全蒸发为材料制造了丰富的孔洞结构和大的比表面积。进行了吸附和催化实验,验证了制备出的材料不仅能吸附多硫化物,也能促进其氧化还原,有利于抑制穿梭效应。将制备的功能材料用以修饰隔膜,组装锂硫电池进行电化学测试,大大提高了电池的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种配电网无模型的实时电压控制方法,首先以有监督的方式训练代理模型,以构建节点的有功、无功注入与电压之间的非线性映射关联。然后建立深度强化学习智能体—代理模型交互机制,通过代理模型提供的电压值计算即时奖励,从历史数据中学习电压调节策略,从而根据最新观测的信息进行实时电压控制策略。该方法可以在不了解系统参数和拓扑的情况下实时提供电压控制。
本发明涉及一种从玫瑰精油中分离玫瑰醇的制备方法,属于植物化学成分制备领域。以玫瑰精油中玫瑰醇的相对含量不低于20%(GC‑MS法)的玫瑰鲜花为原料,采用水蒸气蒸馏法进行蒸馏,收集含有冷凝液,静置后,采用不锈钢网过滤分取玫瑰精油。测定玫瑰精油的冻点。将玫瑰精油密封后,置于冻点温度范围的上限温度的恒温保温箱中静置析晶后,在相同环境温度下,用不锈钢网过滤,即可得到玫瑰醇结晶和玫瑰精油。依本发明的技术方法所获得的玫瑰醇具有与玫瑰精油完全相同的香气,同时还保留了玫瑰精油,增加了附加值。
智能灌浆系统。设单片机、键盘和显示器。在制浆桶内插入水、水泥粉、沙粒、化学添加剂、浓浆液等装有电磁阀、传感器或电子秤等管路;用编程控制浆液配比、用量等,配浆效率高、配比准确、劳动强度小。在灌浆泵驱动电机端增设有通信接口的变频器,单片机输入端接压力传感器,输出端接高压阀门和报警装置;驱动电机功率和管路压力可控,节省电能;操作人员远离高压管路,安全。在制浆桶上方,固定输出端接单片机的拉力传感器,下端悬吊浸没于水泥浆液的金属重物;单片机连续测量显示比重,实时调整浆液浓度,保证灌浆质量,清洗次数少。智能灌浆只需要人工输入灌浆参数,后续的配浆、灌浆等操作全部由系统自动完成,省时省工。用于水电站灌浆施工,特别是边坡、坝基等处。
本发明涉及荧光材料技术领域,公开了具有多模荧光特性的荧光材料、制备方法、应用;其荧光材料,是以CaAl2O4为基质,以Mn2+和Cr3+离子为发光中心,以Ge4+为电荷调节剂,其化学通式为Ca1‑xAl2‑2y‑2zO4:xMn2+,yCr3+,zGe4+,式中,0.0001≤x≤0.005、0.0001≤y≤0.005、0.2≤z≤0.5,x、y、z均为摩尔数。本申请通过传统的高温固相反应法,成功合成了CaAl2O4:xMn2+,yCr3+,zGe4+(0.0001≤x≤0.005、0.0001≤y≤0.005、0.2≤z≤0.5)路面发光涂料用荧光材料。该种荧光材料对成分、激发波长、温度高度敏感,因此通过改变测试条件,它们能输出可调谐的动态多色辐射、可变换的绿光和红光信号、可改变的绿色长余辉和红色长余辉信号。
本发明公开一种D‑π‑A结构香豆素基非线性材料的制备方法及应用,其具有明显的多光子吸收效应,可以作为光聚合引发剂使用,属于有机化学光学领域。非线性材料有越来越多的用途,比如双光子聚合增材制造对新型非线性材料高效双光子吸收引发剂有很大的需求。出于这一考虑,本发明设计并合成了一系列香豆素基结构的非线性化合物,并进行了双光子聚合性能的测试。结果表明了该物质具有良好的非线性性能,该化合物可以作为双光子引发剂成功引发单体聚合,在50mw的激光功率下,聚合过程中扫描速率可达100000μm/s。
本发明涉及一种铝合金熔铸生产方法。本发明通过向Al‑Mn合金中添加Zn元素,形成了含Zn元素的三系Al‑Mn合金,这种三系合金不仅具有Al‑Mn系合金的特点,还具有Al‑Zn系合金的特点。Zn元素以固溶体形式而非相的形式存在于合金中,提高合金的强度和后续加工性能,再与其他金属元素及非金属元素具有的性质相结合,使得本发明铸造的合金在低倍试样中所测得的偏析层厚度不大于2mm,铸造合成的合金中氢含量降低至0.13ml/100g‑Al以下,铸锭的领粒度均匀,表观优良,无后续加工的冶炼缺陷,铸锭组织中金属间化物尺寸细小,为30μm,化学成分稳定,完全满足汽车热交换器用材加工要求。
本发明公开一种山地湿气管道气液两相流腐蚀试验装置,涉及到湿天然气管道输送领域。本发明针对目前湿气管道气液两相流腐蚀试验不能真实还原管流工况的现状,提供一种山地湿气管道气液两相流腐蚀试验装置,不仅还原湿气管道气液两相流流动状态,还可模拟山地管道起伏变化;并且可同时进行电化学试验,腐蚀失重试验以及腐蚀形貌表征,减少试验周期,有效预测山地湿气管道气液两相流工况下的腐蚀情况。
本发明公开了一种抗癌药物先导物木脂素Aglacin B的制备方法,通过合成有机化学的手段,以目标天然产物(+)‑Aglacin B的合成为导向,设计以镍催化还原串联反应为关键,构建三环并合骨架,一步构建三环并合骨架及连续两个手性立体中心,丰富了合成该骨架的方法,发展了构建该结构单元的新方法,同时将该方法应用于具有潜在药用价值的药物先导物(+)‑Aglacin B的合成制备,该反应条件温和、速率快、产物构型单一、可大幅降低合成成本,为后续木脂素Aglacin B的生理和药理活性测试做准备,体现该方法的应用价值,具备极高的推广价值。
本发明公开了一种包容含钼放射性废物的改性透辉石玻璃固化体的制备方法,包括:将透辉石粉末、硼砂和模拟含钼放射性废物经球磨法球磨并混合均匀,得混合料;将混合料加热至温度1200~1250℃保温熔融3~4小时,然后迅速浇筑在预热好的碳板上淬火成型,最后冷却得到改性透辉石玻璃固化体。本发明用硼砂改性透辉石,可以有效地降低透辉石玻璃的烧制温度。改性透辉石玻璃对Mo的最大包容量为9wt%。经过浸出测试,改性透辉石玻璃固化体28天的浸出液Mo浸出率为1.8×10‑5g/(m2·d),表明改性透辉石玻璃固化体具有良好的化学稳定性。
本发明公开了一种纯动植物的止咳液制备方法,包括如下步骤:将原料(醋酸65.67%,猪胆粉0.17%,野菊花8.33%,苍耳子8.33%,百草霜0.8%,薄荷8.33%,蒲公英8.3%)混合加入醋酸液中,在25℃以下的地下室放置一年以上,让其进行充足的化学反应,再经过蒸馏得到一种止咳效果十分明显的止咳液。在库中静置三个月后测定酸度在PH3以下,即为成品止咳药。本发明制备步骤简单,比传统中药杀菌更广更强烈,高效无副作用。
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