本发明提供了一种燃气轮机启机过程NOx排放性能建模和软件开发设计方法,包括:选取目标为重型燃气轮机燃烧室并采集所述重型燃气轮机燃烧室选型设计参数的初始数据信息:将所述重型燃气轮机燃烧室划分为若干区域;根据若干所述区域的特点利用开源程序包Cantera建立燃烧室的化学反应器网络模型;根据重型燃气轮机启机过程中各个参数的变化,划分出若干个状态变化点;建立NOx预估模型。设计人员能根据检测过程中的准确数据,自动化的算出启机各个阶段污染物的排放值,较原有的实验方法省时、省力、省资金,有较强的准确性和可实施性,这个方法可以合理、准确给出该重型燃气轮机在启机过程中污染物排放的预估值。
本发明属于应力腐蚀拉伸试样制备领域,具体为一种适用于离子辐照模拟中子辐照的应力腐蚀拉伸试样及制备方法,用于研究辐照后材料的应力腐蚀敏感性,以评价材料在核电站高温高压水环境下的服役性能。该拉伸试样包括矩形横截面的平行部分标距段、切向过渡圆弧部分和螺纹连接夹持部分,其制备方法包括以下步骤:(a)制备试样单元体;(b)砂纸研磨;(c)手动抛光;(d)超声清洗;(e)预观察;(f)EBSD检测。本发明所提供的应力腐蚀拉伸试样能够均匀接受离子辐照,并有效突出辐照的影响,其制备方法简单,可实施性强,成本低廉,且所用制备方法能有效避免造成试样表面化学成分变化。
本发明公开了一种含Rb2O的LF炉用精炼渣,用于超精细切割丝钢,其各组分的质量百分比为:CaO:32%~42%,SiO2:40%~52%,Al2O3:不超过8%,Rb2O:不超过10%,MgO:小于5%。本发明通过添加Rb2O配置一种新的化学成分配比的LF炉精炼渣,其对钢水中夹杂物吸附、脱除的能力显著增强。在工业试验中超精细切割丝用钢使用该渣系精炼后,夹杂物数量显著减少,尺寸均控制在<5μm的范围内,从而得到纯净度极高的切割丝用钢。同时,成品切割丝和钢帘线在检测和使用过程中的断丝率均大大降低。
本发明提供一种适用于4D打印的中温形状记忆钛合金粉末及制备方法,属于金属材料技术领域。按原子百分数计算,该粉末化学成分为:Ti 20~55at%,Ni 40~60at%,Hf 5~30at%。粉末制备流程:按照合金成分进行配料,通过电弧感应加热熔炼方式直接制备成棒材,经机加工去除表面氧化皮后,采用无坩埚感应熔化气体雾化法制备成适用于4D打印的中温形状记忆钛合金粉末。对本发明中的记忆钛合金粉末相变行为检测结果显示,与现有二元Ti‑Ni形状记忆钛合金粉末相比,通过添加第三组元Hf元素制备的适用于4D打印的中温形状记忆钛合金粉末可以显著提高相变温度,合金粉末的马氏体开始相变温度达到100~300℃之间。
本发明公开了一种基于PANI@g‑C3N4纳米复合材料的氨气传感器及其制备方法和应用,属于气体传感器与环境监测技术领域。本发明首先将三聚氰胺和碳酸氢钠混入水中,搅拌成糊状,干燥后焙烧后得到NaCO3/Bulk‑C3N4,然后采用水热法剥离Bulk‑C3N4,焙烧后得到g‑C3N4二维片状材料,采用原位化学氧化聚合法制备PANI@g‑C3N4氨气气敏材料,最后通过静电力自组装制备PANI@g‑C3N4氨气传感器。本发明制备的PANI@g‑C3N4氨气传感器具有良好的气敏性能,在室温下对低浓度氨气有良好的响应,检出限可达2ppm级别,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种增材制造用含硼钛合金粉末及其制备方法,属于钛合金材料技术领域。按重量百分含量计,该粉末化学成分为:Al 4.5~5.5%,V3.5~4.5%,B 0.05~1%,余量为Ti和不可避免的杂质元素。按照所需合金成分进行配料,硼化钛与海绵钛等原料混合均匀后压制成电极,经过真空自耗熔炼成铸锭,锻造成棒材后,采用无坩埚感应熔化气体雾化法制备成钛合金粉末。对采用含硼元素钛合金粉末制造的构件组织性能检测结果显示,与现有的Ti‑6Al‑4V粉末相比,通过添加硼元素可以显著弱化增材制造过程由于温度梯度导致的柱状晶,同时可以细化晶粒,提高材料的力学性能。
本发明涉及具有多离子荧光响应的碳量子点及其制备方法和在植物分类学中的应用。取海藻酸钠、色氨酸、柠檬酸和氢氧化钠,充分研磨制得混合粉末;将混合粉末置于反应釜中,加热反应;自然冷却至室温,产物用超纯水溶解,离心、取上清液进行透析后冷冻干燥制得。本发明的碳量子点具有多离子荧光响应性,通过碳量子点‑金属离子‑植物提取液传感体系的荧光强度变化可以构建荧光传感器阵列,通过对荧光数据处理可以对植物进行合理的分类。本发明基于碳量子点的植物分类方法具有优良的化学稳定性,生物相容性以及低毒性,同时荧光性能良好,且检测速度快,结果准确性和可靠性高;其制备方法工艺简单、易于操作,制备成本低,易于推广。
本发明的一种亚微米级碳化硅粉体的除铁工艺,属于碳化硅除铁技术领域,包括步骤如下:将称量好需要酸洗的SiC粉体倒入浓度为0.05~0.2mol/L的酸洗剂溶液中,进行超声辅助搅拌酸洗,超声功率为180W~270W,获得酸洗浆料;酸洗浆料经去离子水反复冲洗,获得水洗后SiC粉体;水洗后SiC粉体干燥后进行Fe杂质含量检测。本发明利用超声辅助搅拌酸洗方式,由于超声波的引入会诱导大量的空气泡产生,并且空气泡的坍塌能够在酸液中产生局部高温和高压气流,提高粉体在酸液中的扩散性及分散性,以解决亚微米级SiC粉体极易团聚,在水中不易分散的技术问题,进而提高化学反应速率,且大幅提高粉体中铁的去除率。
本发明涉及一种杀菌剂组合物,主要是一种含磺酸基类的表面活性剂作为稳定及增效剂的杀菌组合物,按重量百分含量计,活性组分1‑95%、稳定及增效剂磺酸基类的表面活性剂1‑10%,其它组分补至100%;其中,活性组分为丙硫菌唑或丙硫菌唑与烯肟菌酯、烯肟菌胺、唑菌酯、丁香菌酯、唑胺菌酯等甲氧基丙烯酸酯类组合物。本发明含磺酸基类的表面活性剂作为稳定及增效剂的丙硫菌唑或丙硫菌唑与甲氧基丙烯酸酯类杀菌组合物的物理化学性能稳定,在产品保质期内各项检测指标合格,该组合物的制剂可用于防治子囊菌、担子菌、半知菌引起的植物病害,特别是对于小麦赤霉病有良好的防效,且对小麦安全。
本发明属于化学技术领域,具体地说是一种简便地制备15N和18O双标记N2O的方法。本发明操作简单,成本经济,可在实验室内进行,提出利用具有确定15N丰度的硝酸钾或硝酸钠为底物,以含18O‑H2O的水为溶剂,获得具有氮氧双标记的15N218O气体,可根据需要制备具体丰度的15N218O气体。采用该法制得的15N218O气体可用于氮氧循环的研究,进行定量和定性的检测,结果准确度和精确度高。
利用金属离子诱导石墨烯三维网络的制备方法,涉及一种石墨烯三维网络的制备方法,石墨烯三维网络是以氧化石墨烯或其衍生物为初始原料,采用金属纳米簇、纳米金、金属盐作为辅助,在水相、乙醇相或有机相中形成具有稳定结构的互溶体系,并经过化学还原、热还原、溶剂热还原手段,制备出孔隙互通、大小可控、局域有序的石墨烯三维网络结构,然后经过反复溶解和冲洗,获得孔隙规整、结构稳定的石墨烯三维网络。石墨烯三维网络结构可以用于光电功能材料、先进复合材料、超轻质材料的基体或增强材料,在高功率电源、污水处理、高效催化剂、光电检测器等领域都具有广泛的应用前景。
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。
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。
本发明公开了一种含K2O的LF炉用精炼渣,用于冶炼帘线钢和超精细切割丝钢,其中各组分的质量百分比为:CaO:32%~42%,SiO2:40%~52%,Al2O3:不超过8%,K2O:不超过15%,MgO:小于5%。本发明通过添加K2O配置一种新的化学成分配比的LF炉精炼渣,其对钢水中夹杂物吸附、脱除的能力显著增强。在工业试验中超精细切割丝用钢使用该渣系精炼后,夹杂物数量显著减少,尺寸均控制在<5μm的范围内,从而得到纯净度极高的切割丝用钢。同时,成品切割丝和钢帘线在检测和使用过程中断丝率均明显降低。
核心节能复合导电材料的制备涉及复合材料的改进。本发明的目是加工容易的电热材料,提供一种具有高效、节能的复合电热材料。本发明的技术方案是,溶剂中的组分为丙烯酸、丙烯、本胺,其重量比为1∶1∶2,同液体积比约为1∶1-10;有机钛酸酯、酸钠、三乙烷基硅烷、乙醚等待充分分散混合后,于室温在30℃条件下进行电化学反应。将电照制成的混合物取出过滤,用蒸馏水乙醇反复筛至中性,并检验无沉淀为止,干燥;取其产品进行电阻测定。利用表面活性剂对除油、粗化后镀镍碳纤维进行表面改性:加入除油、粗化后的碳纤维,搅拌后烘干,用有机酞酸酯处理后的导电纤维中的钛与碳纤维有较强的亲合力,也与树脂有较强的结合力,使导电纤维可很好分散,易与导电分子材料形成均匀、致密的导电网络。
本发明属于医药生物技术领域,具体涉及一种卵巢癌的标志物及其应用。本发明首次提出PRPF6在卵巢癌中表达水平与FIGO分期密切相关,与年龄、分化程度和淋巴结转移无关。通过PCR、免疫组织化学等方法检测卵巢癌耐药细胞/组织中PRPF6基因及其编码蛋白的表达水平,发现PRPF6在耐药细胞/组织中高表达,明确了PRPF6可以作为卵巢癌紫杉醇耐药标志物。而抑制PRPF6的表达水平,可以抑制紫杉醇耐药性,减少卵巢癌细胞的侵袭和迁移,诱导细胞凋亡,抑制肿瘤生长,提示PRPF6抑制剂可作为卵巢癌紫杉醇化疗耐药治疗的潜在靶点,为临床上对化疗药物耐药型卵巢癌的诊断及治疗提供参考依据,具有广阔的应用前景和巨大的潜在社会效益。
本发明的一种船用低钛高氟铝钛型熔炼焊剂及其制备方法,熔炼焊剂含有成分按质量百分比为:CaF2:68~72%,Al2O3:18~22%,TiO2:8~12%。制法为:按配比将原料混匀后,1450~1530℃下熔炼,保温时间为10~30min,熔炼后淬火,在680~720℃下,焙烧2~2.5h,焙烧物经破碎后,获得船用低钛高氟铝钛型熔炼焊剂。该方法制得焊剂具有良好的化学成分均匀性,吸潮性低,能够很好地配合低碳低合金船板钢获得均匀的焊缝成分、良好的焊缝强度及硬度;焊缝金属成分均匀,金属焊道光滑,脱氧性良好,经检测无缺陷,能够满足焊接的工艺要求。
中冶有色为您提供最新的辽宁沈阳有色金属分析检测技术理论与应用信息,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!