本发明涉及纳米晶体金属材料,具体地说是一种 超高强度超高导电性纳米孪晶铜材料及制备方法。利用电解沉 积技术制备,制备出高纯度的多晶体Cu材料,其微观结构由 近于等轴的亚微米300~1000nm晶粒组成,在晶粒内部存在高 密度的不同取向的孪晶片层结构,取向相同的孪晶片层之间相 互平行,孪晶片层的厚度从几个纳米到100nm,其长度为100~ 500nm。本发明与现有技术相比,性能优异。该材料室温拉伸 时屈服强度可达900MPa,断裂强度可达1086MPa,这种超高 强度是在利用其它多种方法制备的相同化学成分的铜材料所 不可及的。同时,低温电阻测试发现,该材料的导电能力非常 好,接近于普通粗晶体铜材料的导电率,其室温电阻率为1.75±0.02×10-8Ω·m,相当于96%IACS。
本发明涉及一种双向转光剂GdBO3 : Yb3+/Tb3+辅助的光阳极及其制备方法和应用。本发明采用溶胶凝胶滴涂技术制备了GdBO3 : Yb3+/Tb3+@TiO2光阳极,然后,在室温下,使用连续离子层吸附与反应技术在制备的光阳极表面沉积了CdSe0.4S0.6量子点。光电化学测试表明,在加入GdBO3 : Yb3+/Tb3+双向上下转光剂后,CdSe0.4S0.6量子点敏化太阳能电池的开路电压,短路电流,以及功率转换效率均被有效提高。
本发明涉及异海松酸的制备方法及其在促进植物幼苗生长中的应用,属于农业技术领域。异海松酸或含有异海松酸的制剂在促进植物幼苗生长中的应用,其特征在于:所述异海松酸具有如下化学结构式:
本发明提供一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法,对退役锂离子电池正极材料进行资源化利用。首先,将退役锂离子电池正极材料进行还原性酸浸,通过无机酸与还原剂的螯合作用直接提取目标元素(即Li+、Ni2+、Co2+、Mn2+);然后加入沉淀剂经共沉淀后分别获得Li2CO3和NixCoyMn1‑x‑y(OH)2;通过补加锂源、镍源、钴源、锰源调节锂与镍、钴、锰配比,最后借助高能球磨机并控制关键球磨工艺参数和氧分压实现正极材料的再生;组装电池并进行相应电化学性能测试。本发明可以将锂离子电池正极材料实现“产品—原料—产品”的闭式循环,通过引入共沉淀技术和高能球磨技术确保退役锂离子电池正极材料全组分、短流程、低成本以及价态精准控制,在无害化处理的同时兼顾资源化利用。
针对漏油活门用高强度弹簧零件缠绕不易成型的问题,本发明提出一种漏油活门用高强度弹簧压缩时效定型方法,该弹簧总的加工工艺路线为:检查—缠绕—清洗—真空时效—钳加工—清洗—回火—立定—吹砂—检验—化学钝化—检验—装袋—成品;其中真空时效工艺方法为:用汽油将弹簧坯料表面洗净并晾干后进行时效处理,装炉温度不大于150℃,最后温度700℃±10℃,保温5h~6h,充氩气0.2Mpa~0.5Mpa,冷至80℃以下出炉。通过采用压缩时效定型技术保障弹簧成型后满足设计需要的弹力要求,并具备较好的回弹力及长期工作寿命,从而保证漏油活门调节油量的稳定性。
本发明涉及冲刷腐蚀电化学监测领域,具体为一种可变径旋转圆环电极。可变径旋转圆环电极设有金属旋转轴、绝缘套管、铜球I、弹簧、铜球II、绝缘层I、圆环电极、绝缘层II、绝缘电极套管,金属旋转轴为a部分和b部分构成,金属旋转轴的a部分固定在绝缘套管中,金属旋转轴的b部分与绝缘层I、绝缘层II一起嵌入并通过螺纹固定在绝缘电极套管中,圆环电极嵌入并固定在绝缘层和绝缘层之间,金属旋转轴的b部分通过铜球I、弹簧、铜球II与圆环电极的内表面顶触连接。本发明使研究试样在冲刷腐蚀实验中仅受切线力的作用结构,利用与绝缘电极套管嵌入不同尺寸的绝缘密封层,实现对更换不同直径的旋转圆环电极的电化学参数实时测量。
本发明涉及一种2,3,4,5-四氢-4H-苯并[b]噻喃并[4,3-c]吡唑-2-甲酰胺衍生物及其制备方法,其化合物的结构式为:。本发明还涉及它的药学上可接受的盐和以该衍生物或其盐为活性成分的药物。本发明所涉及的衍生物的结构系根据药物化学中的拼合原理得到的,本发明人对该类化合物进行了系统、广泛的研究,对其结构中的多个位点进行修饰和改造,并采用二倍浓度稀释法对其体外抗真菌活性进行了测试。作为新型抗真菌剂,该类化合物对临床上常见的致病真菌有较强的杀灭作用,并能克服目前临床上广泛使用的唑类抗真菌药的毒副作用大、易产生耐药性等缺陷。
本发明涉及锂离子电池领域,具体为一种Zn2SiO4高倍率锂离子电池负极材料的制备方法,解决锂离子电池负极材料高倍率电化学性能差的问题。本发明采用醋酸锌和正硅酸四乙酯作为反应原料,水和乙醇混合液为溶剂,利用微波搅拌加热的方法,在较低温度和较短时间内合成出小晶粒尺寸的Zn2SiO4;将合成的Zn2SiO4进行碳包覆,提高样品的导电性。将碳包覆后的样品与导电剂、粘结剂和分散剂均匀混合成浆料后刮涂于集流体并进行真空干燥,进行电化学性能测试,测试结果表明,该电极材料具有良好的倍率性能与循环寿命。
本发明涉及超级电容器领域,具体为一种超薄Ti3C2纳米片自组装的超级电容器电极的制备方法。采用无压烧结的多孔Ti3AlC2块体作为前驱体,通过HF选择性刻蚀Al层得到Ti3C2粉末,将Ti3C2粉末超声处理得到超薄二维Ti3C2片层悬浮液,将此悬浮液均匀涂覆到多孔导电基底上,低温烘干制成复合型超级电容器电极。以离子通透膜作为隔膜,将制备的电极组装成对称型超级电容器,在酸性电解液中进行电化学性能测试。在无任何添加剂的情况下,这种通过简易的滴加涂覆-低温烘干自组装方式制得的Ti3C2纳米片-多孔导电基体的复合电极,极大地提高了以Ti3C2纳米片为基的电极的导电性能。而且,所制得的超级电容器具有高的比容量、优良的倍率性能和循环使用寿命,具有非常好的应用前景。
本发明公开MoO3‑x/C/CoO纳米复合材料的制备方法及其应用。首先合成MoO3纳米棒,之后将MoO3纳米棒加入Co(NO3)2·6H2O、2‑甲基咪唑和去离子水中室温搅拌,静置,洗涤干燥后的材料在氩气氛围下煅烧,得到MoO3‑x/C/CoO复合材料。将得到的复合材料涂覆在碳毡表面,干燥后得到电极,经三电极电化学测试表明,改性后的电极相较于传统碳毡电极具有更高的氧还原峰电流密度,更正的氧初始还原电势。电芬顿实验表明对比传统碳毡电极,其对水中有机污染物的去除能力更强。MoO3‑x/C/CoO复合材料的制备过程简单方便,制备成本低,作为电芬顿体系阴极材料有极好的应用前景。
本发明公开了一种模拟材料在深海流体环境的加速试验装置及试验方法,将待研究材料安装在工作电极固定器内,保证与工作电极引线电导通的同时其余部分绝缘,采用水或人工海水作为高压釜内溶液,采用液压或气压将高压釜内静水压力调节至某一具体数值(0‑50MPa);调节旋转系统将流速调节至某一具体数值(0‑2000rpm);在该试验条件下持续浸泡待研究材料,采用电化学阻抗谱或极化曲线针对不同时间点进行原位监测并评估其服役状态。本发明通过加入旋转流体模拟系统及特有的电极设计方案能够直接实现深海压力及流场耦合环境的模拟,更加接近深海环境下涂层或金属材料的实际服役环境;同时可进行原位的电化学测试,从而获得准确的加速试验装置及试验方法。
本发明属于医药技术领域,涉及酸枣枝叶提取物及其制备方法和用途,还涉及酸枣枝叶提取物在制备镇静催眠、抗抑郁药物中的应用。提取物的化学成分主要是黄酮类成分和三萜类成分。其制备方法为酸枣枝叶经水或醇溶剂提取,减压浓缩得浸膏,将浸膏分散于水中,经大孔吸附树脂纯化后,合并40%-60%和70%-90%乙醇洗脱液,减压浓缩得到乙醇洗脱物,分光光度法测定各部分总黄酮含量为45.5%-60.7%,总三萜含量为66.7%-73.5%,合并两部分得到提取物中总黄酮含量为15.9%-21.1%,总三萜含量43.3%-47.8%。利用多种分离手段,从酸枣枝叶提取物中分离得到16个化合物。药理学试验证明酸枣枝叶提取物具有镇静催眠、抗抑郁的作用,可应用于治疗中枢神经系统的药物中。
本发明涉及用固态质子导体对铝或铝合金熔体脱氢的方法及其装置,该装置包括熔铝槽、加热炉、温控热电偶、测氢传感器,要点是抽氢装置由质子导体管、刚玉管和金属管相互连接,其内装配一根电极引线与另一根带刚玉管保护套的电极引线分别与外接电源开关连接组成。质子导体管选用化学式为BaCe1-XYXO3-a或BaCe1-XSmxO3-a,式中X=0.05~0.25或CaZr0.9In0.1O3-a材料制成。脱氢方法是在铝或铝合金熔体温度为750~800℃搅拌条件下,采用短路脱氢,或先采用短路脱氢后结合气流携带或真空抽出脱氢或采用外加电压进行脱氢。本发明脱氢效果:氢含量达到<0.15ml/100gAl,对高强铝合金熔体,氢含量达到<0.12ml/100gAl。其工艺、设备简单,操作方便,不污染环境,投资少,易实现工业化。
大型固体电熔镁熔坨余热潜能开发利用的方法及设备,其特征在于:所述方法包括以下步骤:(1)对熔坨余热取热,通过实际测量和理论计算,确定电熔镁熔坨余热的数量和余热利用的价值;(2)在强制取热状态下,分时取热计算;所述设备由以下部分连接组成:余热储能换热窑、矿石储能加热釜、高温风机和高温电磁阀门热平衡通道、余热回收利用装置智能控制系统、强电配电系统、分层隔离熔坨车、扰流子网壳。本发明是以抓住电熔镁砂在熔炼过程中损失大量余热着手,认真研究余热的物理化学性质、潜能数量和应用价值,并且研究出一套能够迅速集聚热能、强化传导并存储、直接应用于镁砂生产中的方法和现代化装置。
研究钢管砼压弯构件在荷载与腐蚀下性能的装置及方法,属于结构工程技术领域。装置:由加载机构、腐蚀机构和测量机构组成;在支座上设置有固定端铰支座和自由端铰支座,钢管砼压弯构件的两端与固定端铰支座和自由端铰支座相铰接;在自由端铰支座的外侧设置传力板,拉杆穿过传力板和固定端铰支座后,其两端与螺帽相连接;拉杆的外端穿过反力板后与螺帽相连接,在传力板与反力板之间设置千斤顶;阴极板套装在钢管砼压弯构件外,外接直流电源的负极与阴极板相连,正极与钢管砼压弯构件的钢管相连。方法:进行初始加载阶段试验;进行电化学腐蚀与长期加载阶段试验;进行破坏加载阶段试验;绘制钢管砼压弯构件的偏心压力-跨中挠度受力全过程曲线。
本发明涉及高温高压水循环腐蚀实验系统,具体为一种具有自动控制功能的高温高压水循环腐蚀实验系统,解决现有技术中模拟实验无法精确控制压力等问题。该系统设有:减压阀、排气装置、不锈钢储水罐、常规泵I、过滤棉芯、高压泵、缓冲罐、pH探头、溶解氧探头、电导率探头、常规泵II、热交换器、预热器、高压釜、冷凝器、背压阀,该系统能精确控制回路系统中的水化学参数,并能进行高温高压水循环条件下原位、在线电化学的测量和高温高压浸泡实验。本发明实现了手动和自动两种模式的控制,并可对系统参数进行实时精确测量、记录、显示和控制,具有自动化程度高、控制精度高、安全、高效的特点。
本发明涉及冲刷腐蚀试验领域,具体为一种管流式内壁冲刷腐蚀试验装置,可用于内壁冲刷腐蚀实验中模拟管流中不同流速下管道表面切向力结构流型,材料的失重测量和电化学参数的实时测量等。该管流式内壁冲刷腐蚀试验装置是由动力泵、变频器、电磁流量计、专用卡具、搅拌泵、冷却器、加热器、热电偶、料浆罐等构成,其关键是可采用不同直径的管状试样,利用专用卡具与管路系统连接;利用管状试样做工作电极,配合参比和辅助电极实验管状试样的电化学参数实时测量。本发明可以作为模拟管道内壁冲刷腐蚀的小型试验装置,用于对实际管材的耐冲刷腐蚀性能做出评价,同时解决传统的管流式冲刷腐蚀实验装置建造成本高的问题。
本发明涉及冲刷腐蚀装置领域,具体地说是一种模拟管道内壁冲刷腐蚀的旋转式实验装置,解决现有旋转式冲刷腐蚀实验装置不能很好模拟管道内壁的冲刷腐蚀,而管流式冲刷腐蚀实验装置建造成本高的缺点。该装置设有转动轴、料浆罐、试样夹具、环形试样,在转动轴上部设有碳刷,碳刷与电化学测试设备连接,转动轴与装有变频器的电机输出端相连,转动轴的下部伸至料浆罐中料浆上方,转动轴和试样夹具之间通过转接头连接,环形试样安装于试样夹具上。本发明集中现有的旋转式和管流式冲刷腐蚀实验装置的优点,实现在旋转条件下研究管道内壁轴向冲刷腐蚀行为。可以控制流速、介质成分和温度,能够同时实现实时电化学参数测量和失重测量。
本发明涉及无缝管领域,具体为一种含稀土航空航天用高强度钢无缝管及其制备方法。按重量百分比计,无缝管的化学成分为:C0.12~0.18wt%,Si≤0.20wt%,Mn0.80~1.10wt%,P≤0.015wt%,S≤0.010wt%,Cr1.25~1.50wt%,Mo0.80~1.00wt%,V0.05~0.30wt%,Nb0.01~0.20wt%,稀土元素RE0.0005~0.0030wt%,余量为基体Fe。制备方法:真空感应熔炼→电渣重熔/真空自耗重熔→锻造棒料→热穿孔→多道次冷轧/冷拔及退火热处理→成品冷轧/冷拔→成品调质/成品退火热处理→矫直→抛光→成品检验。本发明通过设计合理的化学成分、冶炼工艺、冷变形工艺及热处理工艺使得材料具有较高的屈服强度、抗拉强度、疲劳强度及冲击韧性,屈服强度900~1100MPa,延伸率12%~20%,晶粒度大于6级。
本发明涉及腐蚀中点蚀的试验领域,特别是一种快速实现不锈钢点蚀发生和发展的腐蚀试验方法及装置。该试验方法是先利用电化学工作站开路电位测量模式测得不锈钢工作电极的腐蚀电位,再用动电位扫描模式测得不锈钢工作电极的点蚀电位和再钝化电位,然后在所测得的点蚀电位和再钝化电位之间选取一个电位值作为极化电位,并采用电化学工作站恒电位极化模式将选取的极化电位施加在不锈钢工作电极上,使不锈钢工作电极在动电位扫描阶段产生的点蚀继续生长,在不同的极化时间内得到不同深度的点蚀坑。该方法结构简单,操作方便,在室内模拟自然环境下能够快速实现不锈钢点蚀的发生和发展,又能比较不同材质不锈钢的耐点蚀性能。
本发明涉及材料及防腐涂料的大气腐蚀模拟技术,特别提供了一种模拟工业污染大气腐蚀的加速试验装置。该装置设有反应箱、箱盖、进排气管、温湿度监测探头,反应箱内腔分成上下两层腔室,上层腔室为腐蚀室,下层腔室为气氛发生室;反应箱顶部活动安装有箱盖,箱盖上插装有进排气管和温湿度监测探头;在气氛发生室所在的反应箱侧壁上插装有进排气管。该装置产生腐蚀性气氛的方式有两种,化学法和外接气源法,解决了依赖单一外接气源的产生腐蚀性气氛的问题。采用本发明来模拟污染大气腐蚀尤其是重工业污染大气腐蚀,可用于研究金属材料及防腐涂料在重工业污染大气环境下的腐蚀行为,并对其进行评价,为合理选材和选择合适的防护方法提供依据。
本发明公开了一种镀铬板表面覆膜的结合力评价方法。步骤是(1)配置pH为8~9的硼酸‑硼砂缓冲液,(2)在电化学工作站,采用三电极体系对大小相同的不同镀铬板进行Mott‑Schottky曲线测试,(3)根据Mott‑Schottky方程公式,算出电荷载流子密度和受体与供体的比值Na/Nd。(4)对不同的镀铬板表面覆膜后采用划格法进行结合力测试,当Na/Nd>1时,镀铬板表面与薄膜之间的结合力较好;当Na/Nd<1时,镀铬板表面与薄膜之间的结合力较差。该方法能有效预判镀铬板表面与薄膜之间的结合力,为覆膜铁的改进生产提供了依据。操作简单、误差小,可表征不同镀铬板表面与薄膜之间的结合力差异性,可提高覆膜铁产品的合格率,对覆膜铁的拓展应用具有重要的实际意义。
具有汞离子荧光探针功能的稀土配位聚合物合成方法,涉及化学聚合物的合成方法,一种稀土金属配位聚合物[Eu(TDC)(NO3)(H2O)]n的制备方法和条件,以噻吩-2,5-二羧酸为配体,以铕离子为原子,加入氢氧化钠,通过1:1:1的摩尔比,75-90℃的低温反应温度下,以水热方法制得此配位聚合物。X-射线衍射测试结果表明,该配合物具有三维的空间结构,该配合物的荧光,在室温下配合物对溶液中一定浓度汞离子产生了较强的荧光淬灭,因此是一种有应用价值的汞离子荧光探针。本方法具有简单高效、反应时间短的优点。X-射线衍射测试结果表明,该聚合物具有三维的空间结构,其新颖的单晶结构给晶体数据库增添了新的数据。
本发明提供一种用于源代码的函数智能重命名方法,涉及深度强化学习技术领域。该方法首先对源代码进行词化占位符机制的结构化预处理,再构建生成函数名的强化学习actor网络,actor网络包含混合注意和复制机制的编解码结构,生成构成函数名的多个子词;同时定义强化学习acto网络生成函数名的奖励函数;构建生成函数名的强化学习critic网络;critic网络采用奖励函数对actor网络生成的函数名进行打分评价,反馈给actor网络一个时间差分值,来训练actor网络,直到时间差分值收敛到指定阈值;最后测试生成函数名的actor网络。该方法采用神经网络和强化学习方法自动生成函数名称,不仅可以维护源代码,而且可以用于使用自然语言查询和代码分类来提高代码搜索的性能。
一种研究钢管砼受弯构件在荷载与腐蚀下性能的装置,属结构工程领域。该试验装置由加载装置、腐蚀装置和测量装置三部分组成,其中加载装置主要包括千斤顶、大(小)支座、拉杆(含螺母)、分配梁、加载梁和反力梁等;腐蚀装置主要包括腐蚀槽、上部阴极板、腐蚀液、绝缘层和外接电源等;测量装置主要包括荷载传感器和机械式千分表以及小平板和连接杆等。本实用新型能同时实现对钢管砼受弯构件的长期荷载作用和电化学腐蚀作用;采用电化学腐蚀,腐蚀速度高于自然环境腐蚀,可以加快试验进度;通过初始加载阶段、电化学腐蚀/长期加载阶段和破坏加载阶段,所得试验数据可以绘制出钢管砼受弯构件的弯矩-跨中挠度受力全过程曲线。
一种研究钢管砼轴压构件在荷载与腐蚀下性能的装置,属结构工程领域。该装置主要由加载装置、腐蚀装置和测量装置三部分组成,其中加载装置主要包括承载板和拉杆(含螺母);腐蚀装置主要包括腐蚀槽、腐蚀液、绝缘层和外接电源;测量装置主要包括荷载传感器和机械式千分表。本实用新型能同时实现对钢管砼轴压构件的长期荷载作用和电化学腐蚀作用;采用电化学腐蚀,腐蚀速度高于自然环境腐蚀,可以加快试验进度;通过初始加载阶段、电化学腐蚀/长期加载阶段和破坏加载阶段,所得试验数据可以绘制出钢管砼轴压构件的轴压力-压缩量受力全过程曲线。
本实用新型涉及材料测试技术领域,具体为一种原位透射电镜仿真环境样品杆系统。该系统包括:气密圆形连接器、外围设备、样品杆、计算机、密封腔室、外场微型芯片,具体结构如下:样品杆的一端设置气密圆形连接器,样品杆的另一端设置密封腔室,密封腔室内设置外场微型芯片,外围设备输出端通过管路、气密圆形连接器和样品杆内腔连至密封腔室,计算机输出端的线路穿过气密圆形连接器和样品杆内腔连至密封腔室。本实用新型最大限度地实现了在复杂气态/液态仿真环境中材料的宏观性能与气/液/固界面反应机制的测量与研究,广泛适用于探究各种高温、低温化学合成反应、材料相变、电化学反应、低温生物化学反应等。
一种研究钢管砼受弯构件在荷载与腐蚀下性能的装置与方法,属结构工程领域。该试验装置由加载装置、腐蚀装置和测量装置三部分组成,其中加载装置主要包括千斤顶、大(小)支座、拉杆(含螺母)、分配梁、加载梁和反力梁等;腐蚀装置主要包括腐蚀槽、上部阴极板、腐蚀液、绝缘层和外接电源等;测量装置主要包括荷载传感器和机械式千分表以及小平板和连接杆等。本发明能同时实现对钢管砼受弯构件的长期荷载作用和电化学腐蚀作用;采用电化学腐蚀,腐蚀速度高于自然环境腐蚀,可以加快试验进度;通过初始加载阶段、电化学腐蚀/长期加载阶段和破坏加载阶段,所得试验数据可以绘制出钢管砼受弯构件的弯矩-跨中挠度受力全过程曲线。
一种研究钢管砼轴压构件在荷载与腐蚀下性能的装置与方法,属结构工程领域。该装置主要由加载装置、腐蚀装置和测量装置三部分组成,其中加载装置主要包括承载板和拉杆(含螺母);腐蚀装置主要包括腐蚀槽、腐蚀液、绝缘层和外接电源;测量装置主要包括荷载传感器和机械式千分表。本发明能同时实现对钢管砼轴压构件的长期荷载作用和电化学腐蚀作用;采用电化学腐蚀,腐蚀速度高于自然环境腐蚀,可以加快试验进度;通过初始加载阶段、电化学腐蚀/长期加载阶段和破坏加载阶段,所得试验数据可以绘制出钢管砼轴压构件的轴压力-压缩量受力全过程曲线。
本发明涉及材料测试技术领域,具体为一种原位透射电镜仿真环境样品杆系统及其使用方法。该系统包括:气密圆形连接器、外围设备、样品杆、计算机、密封腔室、外场微型芯片,具体结构如下:样品杆的一端设置气密圆形连接器,样品杆的另一端设置密封腔室,密封腔室内设置外场微型芯片,外围设备输出端通过管路、气密圆形连接器和样品杆内腔连至密封腔室,计算机输出端的线路穿过气密圆形连接器和样品杆内腔连至密封腔室。本发明最大限度地实现了在复杂气态/液态仿真环境中材料的宏观性能与气/液/固界面反应机制的测量与研究,广泛适用于探究各种高温、低温化学合成反应、材料相变、电化学反应、低温生物化学反应等。
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