一种聚氨酯预聚物界面偶联剂及其制备方法与应用,属于化学界面偶联剂技术领域。该偶联剂数均分子量为3000~10000,分散指数为1.6~2.8,玻璃化温度按差示扫描量热法测定为-80~20℃,是将异氰酸酯和多元醇按游离异氰酸酯基和羟基摩尔比为2∶1~20∶1共混,60~150℃加热制得的。利用本发明合成的偶联剂对农业剩余物纤维与热塑性塑料采用常温共混的方法预处理,能显著改善农业剩余物纤维/热塑性塑料复合材料界面的相容性和界面结合强度,有效提高该复合材料的物理以及力学性能。
本发明实施例提供的一种视频内容分发方法、装置、存储介质和计算机设备的技术方案中,若监测出节点服务器的用户请求数量大于或者等于预设请求数,获取当前时刻的用户访问所述节点服务器的日志数据信息,将所述日志数据信息作为第一状态,输入预先训练好的内容分发深度强化学习模型,获取所述深度强化学习内容分发模型输出的最优内容分发数量,将所述最优内容分发数量确定为节点服务器的内容分发数量,通过将获取的日志数据输入内容分发深度强化学习模型,根据内容分发深度强化学习模型的输出结果对节点服务器的内容分发数量进行调节,能够自适应调整节点服务器的内容分发数量,实现在兼顾节点服务器性能均衡的同时,提升服务器的吐流能力。
本申请公开了一种碳化硅晶片的位错识别方法及碳化硅晶片与应用。该方法包括将待测碳化硅晶片进行抛光处理,得到第一碳化硅晶片,其表面粗糙度Rq≤0.8nm,使用热碱液腐蚀所述第一碳化硅晶片的表面,得到表面显现出位错腐蚀坑的第二碳化硅晶片,对所述第二碳化硅晶片进行光学显微观测,识别所述位错。现有技术通常在热碱腐蚀前进行研磨、机械抛光、化学机械抛光等工艺,本申请发现只需使表面粗糙度降低至一定阈值,即可去除光学显微观测位错时存在的水滴状干扰,不需要将表面粗糙度降得过低,如在机械抛光阶段进行工艺优化,可以省去最终化学机械抛光加工工艺。本申请方法具有操作简便,不需要复杂的试剂、效率高、成本低等优点。
本发明属于化学计量技术领域。采用聚α烯烃作为基础油载体,以环己烷丁酸金属化合物作为金属元素添加剂,辅以适宜的助溶剂,通过混合溶解,得到单元素标准油。本发明涉及的单元素标准油,由100℃运动粘度为2-10cSt的聚α烯烃基础油、助溶剂和环己烷丁酸金属化合物组成,金属元素含量介于1?g/g~10000?g/g之间的环己烷丁酸金属化合物组成。该单元素标准油,可设计性强,体系均匀、储存稳定性好,制备方法简单易于控制。适用于润滑油中钡、镁、锰、铅、锌元素含量的测定,特别适用于电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、转盘电极式光谱法建立标准曲线用于润滑油中钡、镁、锰、铅、锌元素含量的测定。
本发明公开了服务机器人自适应目标导航方法及系统,所述方法包括:获取室内若干幅家庭场景图像,确定导航任务目标图像,将服务机器人视为智能体,获取智能体第一人称视角下的视觉观测图像,提取视觉观测图像的语义特征和目标图像的语义特征;确定目标注意概率分布;确定经验注意概率分布;基于目标注意概率分布和经验注意概率分布,得到融合概率分布;基于融合概率分布、当前时刻视觉观测图像的语义特征、当前时刻目标图像的语义特征和视觉观测图像区域位置空间特征,构建全局注意嵌入向量;将全局注意嵌入向量,输入到深度强化学习网络中,深度强化学习网络输出动作决策,完成目标导航。提高机器人对于新环境的认知能力和探索能力。
本发明属于化学计量技术领域。采用聚α烯烃作为基础油载体,以2-乙基己酸银作为银元素添加剂,辅以适宜的助溶剂,通过混合溶解,得到银元素标准油。本发明涉及的银元素标准油,由100℃运动粘度为4-6cSt的聚α烯烃基础油、助溶剂和2-乙基己酸银组成,银元素含量介于100?g/g~5000?g/g之间的2-乙基己酸银组成。该银元素标准油,可设计性强,体系均匀、储存稳定性好,制备方法简单易于控制。适用于润滑油中银元素的测定,适用于电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、转盘电极式光谱法建立标准曲线用于润滑油中银元素的测定。
本实用新型涉及一种不同高度电子吸收剂量分布装置,包括底座(2),所述的底座内通过升降装置(3)连接测量块(1),所述的测量块(1)上面为逐级升高且高度相同的阶梯面(5),所述的测量块的上表面在相同位置处凹设有样品槽I(8)或/和样品槽II(9),所述的样品槽II(9)位于样品槽I(8)内。本实用新型通过在测量块阶梯面(5)的不同高度处放置薄膜剂量片或者化学剂量计(7),在经过电子束的照射吸收后,通过测量薄膜剂量片或化学剂量计(7)的吸光度来确定电子束在不同高度下的剂量分布,用于确定不同高度的产品进行辐照时标准剂量。
本发明提供基于多尺度深度特征的蛋白质亚细胞定位方法,属于生物信息处理技术领域,利用训练好的预测模型对获取的蛋白质免疫组织化学图像进行处理,获得最终的蛋白质亚细胞定位结果;其中,提取蛋白质免疫组织化学图像中蛋白质序列的多尺度特征,基于多尺度特征得到不同亚细胞位置的预测概率得分向量,结合多标签分类学习策略对预测概率进行判别,得到最终的蛋白质亚细胞定位结果;其中,训练好的预测模型为使用类别不平衡损失优化训练得到。本发明使用空间分布特征和语义特征进行融合,自动提取了更加全面的多尺度特征,提高了效率;基于类别不平衡损失和多标签学习策略,为不同类别施加权重以及考虑不同亚细胞位置的相关性,提高了预测的精度。
本发明属于新能源和光电化学技术领域,具体公开了一种大尺寸的纳米多孔BiVO4光阳极及其制备方法与应用。以FTO导电玻璃作为基底,以硝酸铋作为铋源,将FTO玻璃以一定速度浸入硝酸铋电解液中进行铋金属层沉积,煅烧得到氧化铋,接着在氧化铋表面滴涂含有乙酰丙酮氧钒(VO(acac)2)的DMSO溶液,最后煅烧即得。本发明制备的光电极合成方法简单、反应条件温和以及无污染等优点,应用于光感应,电容,光电催化和光催化等领域前景良好。经实验研究发现纳米多孔BiVO4光阳极在光电化学测试中光电流密度超过1.4mA/cm2,在主要吸光区域光电转化效率达到17%,在光电化学测试展示出了优异的稳定性。
本发明公开了一种聚偏氟乙烯压电薄膜表面电极制备方法,属于功能材料技术领域。本发明方法首先在聚偏氟乙烯压电薄膜进行表面机械处理,然后再经过表面化学处理,最后通过化学镀铜技术对薄膜表面进行镀铜。该方法简便易行,效率高,化学镀铜溶液可以多次循环使用,节约资源,化学镀过程简便、易操作,可一次化学镀多片薄膜,也解决了需要昂贵真空镀膜设备的问题。
本实用新型公开了一种回灌井井口防护结构,包括:内壳体,其设置为四面体壳状,所述内壳体的外表面安装有散热壳体,且散热壳体的一侧内安装有水位刻度表,所述水位刻度表内部与浮力指针啮合连接,且浮力指针可以在刻度表内部上下滑动,所述内壳体的上表面安装有检查门,所述内壳体的上表面固定有温度表,且温度表贯穿内壳体水力坡度,其设置为环形状安装在所述内壳体的下方内壁,所述水力坡度的一端下表面与回收管道的一端连接。该回灌井井口防护结构,水泵下方灌入口就设置有砂石滤网先过滤固体结构,在灌入管下方又设置化学滤网经量过滤一些化学物质,尽量做到灌入的废弃地热水进行过滤减少环境的化学性污染。
本发明提供一种可压缩石墨烯气凝胶及其超级电容器的制备方法、应用。使用吡咯(Py),硝酸银作为氧化还原剂,与氧化石墨通过一步水热法制备RGO‑PPy‑Ag水凝胶,经冷冻干燥得到RGO‑PPy‑Ag气凝胶。通过使用常见的表征方式如红外光谱,XPS,拉曼,XRD等一系列的测试手段证实了成功地还原了GO,GO片层结构上的大量含氧官能团被移除并且Py与AgNO3氧化还原为PPy‑Ag固定在石墨烯的三维框架上。当Strain=40%时,复合气凝胶能经受20次以上的压缩,并且其恢复率可到达75%以上。并组装可压缩石墨烯超级电容器探究其电化学性能,它在经受20次压缩后,其电化学性能并未发生明显改变,具有一定的稳定性。
本发明公开了一种CdS/MoS2/Mo双层核壳结构光电极的制备方法,步骤如下:以钼网作为基底,以可溶性镉盐作为镉源,将金属镉沉积在钼网上,将沉积好的钼网置于硫化氢气氛中进行硫化,即得到CdS/MoS2/Mo双层核壳结构光电极。本发明制备的CdS/MoS2/Mo双层核壳结构光电极的光电转化效率高,有较大的应用前景。经实验研究发现CdS/MoS2/Mo双层核壳结构光电极光电化学产氢性能,在光电化学测试中光电流超过三毫安,在主要吸光区域光电转化效率接近20%,性能优于传统FTO玻璃上制备的硫化镉电极。
本发明公开了一种修复骨缺损的复合材料及其制备方法。本法采用化学沉淀法合成了纳米羟基磷灰石粉体(HAP),以无水乙醇为沥滤剂,以16.7%(质量分数)的柠檬酸水溶液作粘结剂,通过粒子沥滤法制备了HA/CMCS多孔材料,并对其进行了IR、XRD、SEM、孔隙率及抗压强度的测试。结果表明HA/CMCS复合材料复合前后两组分的化学组成未发生显着变化,但两相间发生了相互作用。多孔材料孔隙率高,孔径分布范围宽,其尺寸分布大约从几微米到600微米,以圆形为主,具有良好的贯通性,非常有利于组织在其中的长入与扩展。当复合材料中CMCS含量为40%,复合材料/造孔剂的质量比为1∶1时,多孔材料的孔隙率接近75%,其抗压强度可达21MPA以上,可以满足骨组织工程支架材料的要求。
本发明涉及倍半氧化物单晶光纤及其制备方法与应用,该光纤的化学组成为掺杂荧光离子的氧化镥单晶,所述的荧光离子为Tm3+、Yb3+或Ho3+。直径范围:0.7‑2.0mm,长度>10cm。本发明采用激光加热基座法生长氧化镥单晶光纤,其熔点高达2510℃。本发明掺杂Tm3+、Yb3+、Ho3+氧化镥单晶光纤结合了单晶光纤高热导率、高硬度、高强度、高韧性、及稳定的化学性能等优良的物化性能,和Tm3+、Yb3+、Ho3+荧光掺杂离子灵敏度高和频带宽等优点,可用作制备新型的高温荧光探测材料。
本发明涉及一种微波辅助制备藕粉衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,电化学性能优异。由微波辅助制备的藕粉衍生碳电极材料的制备方法如下:称量10g藕粉,20ml去离子水,分散后移入微波反应釜,190℃加热6 h。冷却至室温后进行抽滤,洗涤,干燥。按照m样:mKOH=1:0.5的比例将KOH在烧杯中溶解后与样品进行混合并干燥。将样品在700℃下加热1h。酸洗,干燥后进行制样测试。制备得到的藕粉衍生碳电极材料,在0.2A g‑1时,比电容值为480g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了0.2Ag‑1时的55%,电化学性能优异。本发明制备得到藕粉衍生碳电极材料成本低廉、便宜易得、结构稳定、具有高的实际应用价值。
本发明涉及一种新型清洁电镀Ni-W-P镀液的循环利用方法,包括如下步骤:降温结晶、过滤除杂、浓度测定、添加碳酸镍使硫酸镍浓度为100~160g/L、添加钨酸钠等使镀液中钨酸钠浓度为6~15g/L,亚磷酸浓度为5~15g/L,柠檬酸浓度为30~60g/L,柠檬酸钠浓度为10~30g/L、过滤、调节pH。本发明通过物理化学的方法对镀液的杂质进行去除后,通过补加相应消耗的化学药品,使镀液实现了循环利用,提高了镀液物料利用率,避免了镀液废液的排放。
本发明涉及药物制剂领域,特别涉及一种左西孟旦注射液及其制备方法。本发明针对现有左西孟旦注射液在贮存和使用过程中容易因pH波动,产生物理析出和化学降解的现象,现采用如下配方:包括左西孟旦活性成分、增溶剂、pH缓冲对以及非水溶剂,其中pH缓冲对采用枸橼酸-枸橼酸钠缓冲对或醋酸-醋酸盐缓冲对,用以维持注射液pH稳定。该注射液的制备过程主要包括:溶解、过滤、灌装、轧盖、灭菌和灯检等步骤;其中灭菌采用121℃热压灭菌,比采用过滤除菌工艺制得的产品无菌保证水平更高、更安全。
注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁针剂生产方法,属于化学药品生产工艺方法技术领域。目前的三磷酸腺苷二钠与氯化镁的复方注射液是把这两种主药分别制成溶液后灌装在不同的玻璃瓶中,注射时再混合,这样药品的稳定性不够高,因此药品的质量可控性不够强。使用时药品被污染的风险较高。该发明的技术方案为:将三磷酸腺苷二钠与氯化镁按一定配比用适量的溶媒溶解成混合溶液后,经调整混合溶液pH值,再经过滤和中间品检验,最后再冷冻干燥制成注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁针剂。它的优点是:通过把三磷酸腺苷二钠与氯化镁制成混合冻干粉针剂,提高了药品的安全性、有效性和质量可控性,也有利于降低生产成本。
一种用于电子工业的清洗剂及其制备方法,属于 化学产品制备技术领域。本发明清洗剂一套两个型 号I和II,选用中性表面活性剂,添加适量助剂,与超 纯去离子水配成均匀透明的液体,复配温度 50-90℃,pH值为6.4-8.5,经灭菌处理,浓缩后进行 成品检验包装。本发明的清洗剂清洗成本低,效果 好,清洗工作温度60-80℃。
本发明涉及用于建筑结构混凝土裂缝的化学浆液的灌浆修补施工工艺和自压力裂缝处理器,属于建筑施工技术领域。其工艺流程是:裂缝表面清理——粘贴灌浆嘴及密封裂缝——灌浆胶配置及检查——多孔同步灌浆。自压力裂缝处理器由储浆桶、活塞及导杆、限位齿、弹簧、反力盖、槽口、连接头、灌浆嘴、堵头组成。该设备及施工工艺摒弃了传统沿用的空压机、手压泵等笨重的加压设备,简单轻巧,可在无电源、有障碍、高空、不停产等各种困难环境下水平、垂直等任何方向施工维修混凝土裂缝,避免了灌注不满,不密实等缺点,并可直接观察和确认注入情况。
本发明提供了一种电气化铁路接触网支柱用热轧H型钢及其制备方法,所述热轧H型钢的化学成分的重量百分数为:C 0.08%~0.12%、Si 0.20%~0.50%、Mn 1.45%~1.60%、P≤0.020%、S≤0.020%、Nb 0.01~0.03%、V 0.05%~0.07%、Ti 0.006~0.012%,其余为铁和不可避免的微量杂质,控制碳当量≤0.43%。其制备方法包括:铁水预脱硫→转炉冶炼→LF精炼→近终型异形坯保护连铸→BD粗轧‑TM精轧轧机布置型式生产线轧制→检验入库。根据本发明得到的高强度耐低温电气化铁路接触网支柱用热轧H型钢其特征在于屈服强度≥390MPa,‑40℃低温韧性≥37J,能够满足高强度耐低温电气化铁路接触网支柱用热轧H型钢的性能要求。
一种单温区开管扩镓生产晶闸管方法,属于电力 半导体器件生产工艺。在单温区扩散炉里对经高温 氧化后的硅片进行开管扩镓。扩散时利用干H2从 固态Ga2O3里通过化学反应携带出元素镓,凭借着 对源温、片温、H2气体流量、掺杂时间的控制,使硅片 一次完成掺杂元素镓。本工艺使用设备简单,操作方 便;扩散参数可控、可调、可检;抗玷污能力强,便于推 广。用于晶闸管的生产中,可大幅度提高该类产品的 等级合格率和动态特性。
本发明公开了属于冶金技术领域的一种石油套管连接件用钢及其制造方法。该石油套管连接件用钢的化学成分按照质量百分比为C:0.28%~0.33%,Si:0.20%~0.35%,Mn:0.45%~0.60%,P≤0.025%,S≤0.025%,Cr:0.90%~1.10%,Mo:0.18%~0.25%,Alt:0.020%~0.050%,Cu≤0.25%,H≤2.0×10-4%,N:40×10-4%~70×10-4%,T.O≤15×10-4%,余量为Fe及不可避免的杂质。其制造方法包括如下的生产工序:电炉初炼工序→LF精炼工序→VD真空脱气工序→连铸工序→铸坯缓冷工序→检验、精整工序。通过该方法得到的石油套管连接件用连铸圆坯的洁净度、组织致密性、均匀性均有很大提高,满足石油套管连接件用钢要求。
本发明涉及一种金属催化玉米秸秆衍生碳电极材料的制备方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,过程简单,电化学性能优异。其制备步骤如下:将清洗干净的玉米秸秆芯在Ar气氛中300℃进行预碳化;将预碳化产物与0.05 mol/L的FeCl3·6H2O掺杂,干燥后将样品与KOH以1:3的比例在700℃下保温1 h;得到的产物用稀盐酸溶液洗涤,干燥后进行制样测试。制备得到的金属催化玉米秸秆衍生碳电极材料,在1 Ag‑1时,比电容值为430.8 g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了1 Ag‑1时的74.2%,电化学性能优异。本发明制备得到金属催化秸秆衍生碳电极材料成本低廉、结构稳定、电化学性能优异,具有高的实际应用价值。
本发明提供了一种高亮度发光二极管芯片的制备方法,是将半切工艺用光刻腐蚀法替代,用光刻胶作腐蚀保护层,通过选择性曝光、显影、化学腐蚀的方法,完成共GAAS衬底负极,分离发光二极管芯片的正极。具体方法是发光二极管芯片在完成常规工艺后,在测试前进行以下步骤:(1)匀胶;(2)烘烤;(3)曝光:(4)显影;(5)烘烤;(6)腐蚀。本发明采用化学腐蚀方法完全替代了常规工艺中的“半切”,只需对芯片进行最后完全分离时的切割,完全不接触PN结面,避免了对PN结硬性的损伤,提高了器件的合格率,生产效率提高了一倍。化学腐蚀形成的PN结发光区为光亮完整的碗状台面,有利于向四周发射的光出射,LED芯片的发光亮度比常规方法能增加10%。
本发明涉及一种氧化铟单晶外延薄膜的制备方法,采用有机金属化学气相淀积工艺,以三甲基铟作为有机金属源,用氮气作为载气,用氧气作为氧化气体,用有机金属化学气相淀积设备在真空条件下在蓝宝石衬底上外延生长氧化铟单晶薄膜。该薄膜是具有单晶结构的外延材料,薄膜的载流子迁移率大于30cm2V-1S-1,可见光范围的平均相对透过率超过85%,在室温光致发光谱测量试验中观测到带间跃迁产生的发光。
本发明首次公开了一种18F标记的8?乙氧基?2?(4?氟苯基)?3?硝基?2H?色烯(S14161)及其制备方法,所述制备合成方法具有以下优势:制备原料廉价易得,合成工艺简单,反应条件温和,放射化学合成时间快捷;所得产物提纯分离简单方便,所得产物放射化学纯度超过98%,同时产物放射化学产率高,不校正产率高达92%,药物的放射性比活度高;所得产物具有用于肿瘤的检查诊断和肿瘤的放射治疗的价值。18F标记的8?乙氧基?2?(4?氟苯基)?3?硝基?2H?色烯其结构式如下所示:
本实用新型公开了一种生物芯片,特别公开了一种植物混合微阵列生物芯片。该芯片,包括载体,其特殊之处在于:所述载体上分布有把植物及相关生物的个体、器官、组织、细胞的以细胞为单位的标本与蛋白质、DNA和其他分子的以分子为单位的标本一起按其一种或多种或全组合有序地组织在一起的混合微阵列区。其微阵列区植物组织混合生物标本的切片大小不同,并常是非等距排列。标本、微阵列和微阵列区的标记和记录、使用说明、针对性设备、试剂、试剂盒、软件和网络媒体等作为该芯片的组成部分使用。本实用新型可应用在生物学、医药、食品、卫生、环境、工业、农业、化学等领域,能提高检测通量及信息完整性和可靠性。
本实用新型涉及一种带矩形锥体射流装置的内燃式高炉煤气发电锅炉专用烧嘴,其包括安装在矩形燃烧管一端的矩形喷嘴,所述矩形喷嘴内安装有与其相配合的矩形锥体射流装置,矩形燃烧管与该矩形锥体射流装置相对应位置设有矩形缝隙和一个用以调节矩形缝隙进风量的活动挡板装置,矩形燃烧管外部设有冷却装置,矩形燃烧管上设有一只点火烧嘴。本实用新型采用内燃的方法,使火焰在烧嘴内部就已经开始燃烧,使管壁提高温度,造成一种高温环境,使燃料的化学反应加快,也就解决了断火、熄灭的问题。本实用新型的有益效果为:经试验检测,废气中的一氧化碳含量为5PPM以下。对周围环境不产生污染,是一种较为理想的高炉煤气燃烧器。
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