本发明涉及微生物技术领域,且公开了一种高产脲酶的枯草芽孢杆菌及其应用方法,所述菌株为枯草芽孢杆菌,该菌能够生产脲酶,其主要应用于治理被重金属污染的土壤,所述菌株是从如下方法得到:从采集的重金属污染的土壤样品中分离出六株枯草芽孢杆菌在37℃培养36h‑48h后,对六株枯草芽孢杆菌进行生物量和脲酶活性的测定,得到一株脲酶减量较高、生长最佳的菌株。该高产脲酶的枯草芽孢杆菌及其应用方法,与化学修复重金属污染的土壤的方法具有成本低,本身对环境影响小,对技术及设备要求低等优势,与其他植物类生物修复法相比也具有周期短、见效快和耗力小的优势,同时降低环境污染。
本发明提出了一种荔枝核颗粒HPLC指纹图谱的建立方法,包括供试品的制备、色谱条件的确定,使用高效液相色谱仪进行测定,得到荔枝核颗粒的HPLC指纹图谱,全面准确的表达了荔枝核颗粒的化学信息,该指纹图谱有共有峰的分离度及峰型较好、重复性好、可操作性强等特点,能够有效地控制荔枝核颗粒的质量。 1
本发明公开了一种纳米三氧化二铁/剑麻炭锂离子电池复合负极材料的制备方法。(1)将剑麻纤维在气体流量为20-100ml/min的氮气气氛下炭化0.5-3小时得剑麻纤维炭,炭化温度为600-1000℃,升温速率为1-10℃/min,研磨成100-300目的剑麻炭粉末;(2)在100ml水中加入0.875-3.5g氯化铁,待完全溶解后再加入0.25-0.75g剑麻炭粉末,边搅拌边加入0.3-0.9g尿素,在密闭反应釜中水热反应12-24小时,反应温度120-180℃,反应完成后用水洗涤至中性,烘干,即得到纳米三氧化二铁/剑麻炭锂(Nano-Fe2O3/SFC)离子电池复合负极材料,其中Fe2O3的平均粒径为10-500nm。本发明采用剑麻纤维为原料,成本低,而且绿色环保,测试结果亦表明纳米三氧化二铁/剑麻炭复合材料具有优良的电化学性能。
本发明提供了一种基于胞嘧啶的掺氮多孔碳材料,由胞嘧啶、间苯二酚和甲醛,通过水热法合成含氮酚醛树脂,然后冷冻干燥,再与碱均匀混合经活化处理后,进行洗涤,干燥而得,其比表面积范围在1700~2900m2 g‑1。其制备方法包括:(1)将胞嘧啶、间苯二酚混合后与氢氧化钠和水配制成溶液;(2)再向溶液中,加入甲醛后超声,得到混合物;(3)将混合物加热聚合后,进行冷冻干燥,得到的含氮酚醛树脂;(4)将含氮酚醛树脂与碱混合均匀后,进行活化,用洗涤,水洗,过滤,干燥后,得到的掺氮多孔碳材料。本发明材料作为超级电容器电极材料的应用,经测试,比电容达到297~392 F/g。因此,本发明具有优良的电化学性能,在超级电容器领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种将赤泥用作锂离子电池负极活性材料的方法。将赤泥用酸溶液处理,以脱出氢氧化钠、碳酸钠、碳酸钙、氢氧化铝等物质,并洗涤至中性;接着,烘干,与碳材料复合制得赤泥/碳复合负极材料;然后,与锂片组装半电池测试其电化学性能。结果表明,赤泥可以用作锂离子电池负极活性材料,其首次放电比容量可达485mAh/g以上,并且具有较好的循环稳定性。本发明为赤泥的高附加值资源化应用提供了新途径。
本发明涉及一种高抗压强度拉手用5005铝合金及制备方法,其特征在于,其化学组分按重量百分比为:Mg:1.1‑1.3%、Si:0.17‑0.24%、Fe:0.01‑0.05%、Cr:0.01‑0.03%、Mn≤0.02%、Zn≤0.03%、Cu≤0.02%、其它杂质元素单个含量≤0.02%、其它杂质元素总含量≤0.15%,余量为Al。本发明的铝合金拉手通过增加镁和硅的含量,调整其他合计元素的含量及制备工艺及参数,使得铝合金拉手的抗压强度得到极大的提高,能够承受200磅抗压测试不变形,并且制备的铝合金拉手壁厚更薄,节省材料,节约成本。
本发明公开了双季超级稻标准化栽培方法。目前,种植双季超级稻仍沿用种植普通水稻的传统方法,产量不稳、质量不高,严重影响粮食安全和农民增收。本发明采取了品种选择、产地环境选择、培育壮秧、大田栽培管理及病虫害综合防治等技术措施,进行了系统化的双季超级稻标准化栽培技术集成研究。本发明推广应用5.6万hm2的测试结果是:667m2产量平均达456.67kg/667m2,比传统栽培方法增产幅度平均达42.57kg/667m2,增产率平均达10.27%,每667m2增收平均达100.58元/667m2;减少了化学农药用药防治病虫等成本,每667m2节支6.5—7.2元。本发明所形成的技术标准,使超级稻生产指标化、科学化;本发明的技术可操作性强,应用效果良好,深受广大农民群众欢迎,取得的经济、社会和生态效益十分显著。
本发明公开一种带有电热铁的蒸发皿,包括蒸发皿本体和引流口,所述蒸发皿本体的底端设有加热底座,所述加热底座内设有一电热铁,所述电热铁依次与温度感应器、温控模块连接,所述温度感应器与位于加热底座表面上的温度显示屏通过电气连接;所述蒸发皿本体的内壁从上而下设有若干个环形观察凹槽;所述蒸发皿本体的外表面设有外表面包覆有隔热套的手柄。本蒸发皿在本体底端设有电热铁,且电热铁连接温度感应器、温度显示屏和温控模块,加热均匀且快速,实时监测实际温度,还能精确控温;可直观观察化学药品蒸发量,有利于调整蒸发速度,便于观察蒸发实验;蒸发皿本体设有隔热手柄,有效避免烫伤和打碎皿具等安全事故发生,安全性能高。
非接触式液体样品采集分装系统是由微处理器、旋转式防回油真空/压气两用泵、无油压气泵、采集瓶、水位探测器、定量管、定量管调节器、气动式清/浊流体阻通阀等主要部件制造成的一种液体样品的采集设备,它采用抽真空吸取液体,全过程液体样品都不经过泵体系统,实现了非接触式自动采集分装,能工作在含有酸、碱、盐等化学物质和含有固体杂质的液体环境中;另外,它定时、定量方便准确,免维护周期长。
本发明提供一种基于立式储罐本体泄漏口处液体落地水平距离S计算模型,涉及立式液体储罐本体泄漏安全技术领域,包括建立立式液体储罐本体泄漏模型,确定储罐本体任意一泄漏口处,其泄漏口距离水平地面的高度及该泄漏口流出液体落至地面的水平泄漏距离之间的关系;通过已知参数储罐泄漏口距水平地面高度h1,快速计算出任意泄漏口处泄漏液体落地水平距离S,进而推算泄漏口处液体落地最远水平距离Smax,可确定易燃易爆、有毒泄漏液体波及范围,为储罐防火堤设置、易燃易爆有毒危险化学品的探测器安装提供科学依据,同时也可为事故预防提供有效的理论计算参考数据,为事故救援提供准确安全防护距离,科学制定事故应急救援方案、开展有效救援,减少事故损失。
本发明公开了一种新型热障涂层材料SrZr0.52Si0.48Ga2O6玻璃陶瓷及其制备方法。(1)将纯度均为99%(质量百分比)以上的SrCO3、ZrO2、SiO2以及Ga2O3原料按照设计SrZr0.52Si0.48Ga2O6的计量比组成称量配料,使用研钵反复研磨得到混合物;(2)将混合物压片,放入激光加热气体悬浮装置中,使用激光将制得的片加热至1700~1900℃下使其熔融,持续加热10s左右使样品均匀化,之后关闭加热装置,得到玻璃小球。(3)用研钵将步骤(2)制得玻璃小球砸碎并研磨,通过TG‑DTA测试其结晶温度为900℃,将粉末放在900℃下退火12小时得到目标材料。本发明制备的玻璃陶瓷材料成本低廉,化学稳定性好,机械性能优异,名义组成为SrZr0.52Si0.48Ga2O6的材料,在900℃进行退火结晶的物相为Sr2Ga2SiO7和未结晶的SrO、SiO2玻璃态物质,具有较低的热导率。
本发明公开了一种水热活化的剑麻炭纤维制备锂离子电池负极材料的方法。将剑麻纤维进行去屑、水洗和烘干预处理,然后直接进行炭化,炭化后所得的剑麻炭纤维经过水热活化处理后即可制得锂离子电池负极材料。以锂片为正极材料、以水热处理制得的剑麻活性炭纤维样品经研磨后做为负极材料组装成锂离子电池,进行恒流充放电测试,结果显示,经过水热活化处理后的剑麻炭纤维相比于未经处理的剑麻炭纤维和市售活性炭有着更加优良的电化学性能。
本文公开了一种制备超低金属离子浓度乙醇的方法。以木薯粉发酵生产的无水乙醇为原料用加热回流法,将乙醇液体在亚沸状态时蒸出,从而除去乙醇中的金属离子。提纯后的乙醇中含有金属离子的浓度超低,利用Perkin Elmer–PinAAcle 900T型原子吸收仪进行测试验证。本发明的有益效果是:发明了一种经过简单设备提高了乙醇的纯度的方法及设备,加速了化学品发展,尤其是对推进电子级乙醇的生产及推广具有很大的意义。
本发明公开了一种罗汉松实药材的质量控制方法,其特征在于将药材中的化学成分川芎嗪作为质量控制指标,建立了薄层色谱鉴别药材中川芎嗪的方法以及高效液相色谱测定药材中川芎嗪含量的方法。所建立的薄层鉴别法,结果显示斑点清晰,无其它成分干扰;高效液相色谱目标峰分离度高,峰形好,无其它杂峰干扰,专属性强,重现性好,准确度高;具有普遍的适用性。该法能科学有效的控制罗汉松实药材质量。
本发明公开了一种CaO基掺铕、钇的黄色荧光标记材料及其制备方法。本发明解决了现有荧光标记材料制备工艺繁杂,化学稳定性差,易产生光损伤,有毒,探测灵敏度低,单色性不好的问题。本方法如下:将CaO、Na2CO3、Eu2O3和Y2O3研磨,混合均匀,将样品煅烧,再自然冷却到室温,即得黄色荧光标记材料。本发明材料来源广泛,价格便宜,制备方法工艺简单,反应温度低,生产周期和反应时间比较短,在制备过程中晶格不被破坏。本发明制备的黄色荧光标记材料热稳定性高,纯度高,均匀性好,颗粒为20-50nm,不仅发光强,而且单色性很好。
本发明提供了一种钠离子电池负极活性材料的制作方法。将传统冶金用廉价天然锌精矿粉碎,用作钠离子电池负极活性材料。按(50‑90)﹕(30‑7)﹕(20‑3)质量比分别称取锌精矿负极活性材料、乙炔黑、聚偏二氟乙烯,以N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂调浆并混合均匀,然后将浆料均匀涂敷于铝箔集电极上,置于真空干燥箱内于80‑120℃下干燥12小时以上,裁片,称重,继续烘干至恒重,得到实验电极片;在充满氩气的手套箱内,以金属钠作为对电极和参比电极,以PP/PE/PP复合多孔膜作为隔膜,以1mol/L NaPF6的EC/DEC/DME溶液为电解液,组装电池。测试结果表明,锌精矿具有较好的电化学可逆储钠性能,可用作钠离子电池负极活性材料。本发明为钠离子电池安全、低成本发展提供了新途径。
本发明公开了一种Fano线型的表面等离激元共振的折射率传感装置,其特征在于,包括自下而上依次叠接的基底层和金属层,所述金属层的中部设有贯穿金属层的带间隙主波导,在带间隙主波导的一侧设有呈非对称十字架形状的谐振腔,谐振腔贯穿金属层,谐振腔与带间隙主波导不相连,谐振腔的一个凸出的边正对带间隙主波导的间隙,带间隙主波导、谐振腔组成的耦合结构,在带间隙主波导、谐振腔中填充待测介质。这种折射率传感器稳定性好,灵敏度高,在化学和生物领域的纳米等级传感方面具有很好的应用前景。
本发明公开了一种碘化银/碳酸根自掺杂碳酸氧铋光催化材料的制备方法和应用,制备方法包括:(1)将五水合硝酸铋、尿素和柠檬酸钠溶解在去离子水中,搅拌后将溶液转移到聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中进行水热反应,反应结束后离心分离取沉淀,经洗涤,干燥,研磨得到产物CO32‑‑Bi2O2CO3;(2)将CO32‑‑Bi2O2CO3溶解于超纯水中,超声后加入AgNO3溶液,搅拌,再加入KI溶液,搅拌,经离心收集沉淀,洗涤,干燥,研磨后得到光催化剂AgI/CO32‑‑Bi2O2CO3。用氙灯作为光源,通过滤波片将低波长的光滤去(λ<420nm),对AgI/CO32‑‑Bi2O2CO3复合光催化材料进行光催化性能测试。用2‑羟基‑1,4‑萘醌、左氧氟沙星的降解率来表征AgI/CO32‑‑Bi2O2CO3复合光催化材料的光催化性能。该材料具有化学稳定性高、光吸收能力较强、制备方法简单、成本低等优点。
一种火麻仁黄嘌呤氧化酶抑制肽及其制备方法,该抑制肽的序列如SEQ ID NO:1所示。该方法步骤为:利用计算机技术对火麻仁蛋白进行虚拟酶解,评价多肽的生物活性,得到火麻仁多肽库;分子对接评价多肽与黄嘌呤氧化酶的结合方式,得到候选火麻仁多肽序列;化学合成所述黄嘌呤氧化酶抑制肽并测定其抑制活性;利用对应的蛋白酶酶解火麻仁蛋白并鉴定得到黄嘌呤氧化酶抑制肽。该抑制肽具有安全无毒副作用,水溶性较好的特点,能够持续稳定地抑制黄嘌呤氧化酶活性。在预防和治疗痛风及高尿酸血症的药物、功能性食品添加剂,以及患者的长期治疗保健领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种用于光动力治疗上的光纤传输探头组件,包括通过光纤传输线相连接的探头本体以及连接器,光纤传输线包括纤芯、石英包层以及紧固层,纤芯为三根,且两两相切;在三根纤芯包裹的中部设有加强筋;加强筋的横截面为每条边带有圆弧形凹陷部的三边形,加强筋的横截面具有三个圆弧形凹陷部,三根纤芯分别与三个圆弧形凹陷部贴合;石英包层包裹在纤芯的外侧,紧固层包裹在石英包层的外侧。通过加强筋设置三个纤芯,使得光纤传输线不易弯折或折断,有利于定位,提高了测量精度;在纤芯外周还包裹有石英包层和紧固层,保证了光纤传输线良好的抗静电、硬度高、透光率好、防水透气、耐化学腐蚀以及抗冲能力。
本发明公开了一种钬镱共掺杂钛酸铋复合荧光体粉末,复合荧光体的化学结构式为Bim‑x‑yHoxYbyTinOp,0<x≤m,0<y≤m,其至少包含Bi4Ti3O12和Bi2Ti2O7两种钛酸铋相。该粉末呈现出蜂窝状的微观结构,具有优良的光吸收和高效的上转换发光性能,可在低功率红外光激发下产生明亮的上转换荧光,在激光介质、防伪标记、红外光探测、荧光显示等方面具有很大的应用潜力。据此,发明人还建立了相应制备方法,即为溶胶‑凝胶‑燃烧法,该法包括溶胶合成、凝胶制备和燃烧三个主要步骤,其制备过程简单、高效且节能。
本发明公开了一种利用葵花籽壳制备高压水系超级电容器电极材料的方法。以食物残渣葵花籽壳为碳源,磷酸、硫酸为活化剂,采用高温碳化法,制备硫/磷掺杂的生物碳材料。此类生物材料硬碳均有堆叠的石墨片结构,该结构可以为离子的嵌入提供适合的反应位置,表现出双层电容的特征,其本身较大的比表面积提供有效活性位点,有利于电解液浸润和载流子在电极材料内部传输和迁移,提高此碳基材料的电化学性能。本发明中,以葵花籽壳基碳材料为电极材料进行组装测试,得到的对称性超级电容器,在水系的中性电解液1 M Na2SO4中,低电流密度下仍能达到1.8 V的超高电压窗口,单电极达219.56 F/g(电流密度为0.5 A/g)。
本发明公开了一种超级电容器用钴镍氧化物/碳球纳米复合材料的惰性气氛合成方法。首先,以葡萄糖为碳源,通过水热碳化法制备葡萄糖基碳球,然后,以碳球为基底,采用原位合成法将钴镍氢氧化物生长在碳球表面以得到钴镍氢氧化物/碳球复合材料,之后,将上述复合材料置于氩气惰性气氛下300 oC煅烧3小时,最终获得钴镍氧化物/碳球纳米复合材料。本发明制备工艺简单,所制得的钴镍氧化物/碳球复合材料可以很好的应用于超级电容器电极材料方面。电化学性能测试表明,以本发明所述方法制备的纳米复合材料具有较高的比电容和稳定性。
本发明公开了一种火龙果的病虫害防治方法,包括对黄叶病、疮痂病、茎腐病、茎枯病、溃疡病、软腐病、炭疽病、蚜虫和蜗牛的防治方法。本发明提供的病虫害防治方法,建立了一套科学、合理、实用、有效的病虫害预测预报系统,加强生产技术管理,尽量减少人为因素造成的病虫害大爆发,同时利用生物农药代替化学农药、人为改变果园生境因子、利用信息素和天敌防控害虫,达到生产优质无公害高档水果的目的。
本发明的半胶囊状的磁性碳纳米管,其碳纳米管一端封闭,另一端敞开,内部填充Fe3O4,是以二茂铁为原料一步合成“半胶囊状”的Fe3O4磁性碳纳米管(Fe3O4/CNTs),和进一步在混酸(浓硫酸︰浓硝酸=3︰1)中通过简单的化学氧化方法把Fe3O4/CNTs表面氧化而成的磁性氧化碳纳米管(Fe3O4/OCNTs)。萃取三种有机磷和三种芳香胺的实验证实,本发明的半胶囊状的磁性碳纳米管可在固相萃取中应用,用来分离或测定有机磷或芳香胺。特别是由于磁性氧化碳纳米管(Fe3O4/OCNTs)对芳香胺有着更高的萃取效率,因而在环境水样的处理中有着极好的应用前景。
本发明提供的是一种环形芯光纤SPR传感器。其特征是:它由输入光纤,环形芯光纤,SPR传感纳米膜和输出光纤组成。所述系统中:环形芯光纤经过侧面抛磨或者氢氟酸腐蚀,去除部分包层,在侧面抛磨或者氢氟酸腐蚀区域制备一层SPR传感纳米膜,形成SPR传感区,输入光纤将光束耦合进环形芯内传输,光束传输至SPR传感区时,满足SPR谐振条件的光波发生谐振,实现SPR传感,携带传感信息的输出光耦合进输出光纤输出。本发明可用于液体环境的折射率变化的传感测量,可广泛用于生物化学传感技术领域。
本发明提供一种钴基金属有机框架材料作为锂离子电池的应用。所述钴基金属有机框架材料由硝酸钴六水合物和1, 2, 4, 5‑苯四羧酸经超声混合、恒温加热反应、洗涤、干燥步骤制备得到。将所述钴基金属有机框架材料经工作电极的制备、电池的装配制成纽扣电池并进行电化学性能测试,在100 mA g‑1电流密度下,90‑100个循环后,放电比容量保持在680‑1000 mAh g‑1。因此,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一系列基于三联吡啶类配体的六氟乙酰丙酮单核铕配合物的制备、结构及其荧光。所述该系列铕配合物的化学式为:[Eu(hfac)3(ptpy)](1)、[Eu(hfac)3(ftpy)](2)和[Eu(hfac)3(tpy)](3)。1属单斜晶系,Pn空间群;2属单斜晶系,P21/c空间群;3属单斜晶系,P21空间群。紫外激发,三种配合物均在616~618nm处出现5D0→7F2最强发射。荧光测试结果表明:1、2和3的荧光寿命分别为0.819、0.727和0.770ms,固态绝对量子产率分别为59.95、83.14和78.70%。
本发明提供一种氧化石墨烯/金属有机框架复合材料,由氧化石墨烯、乙酸钴四水合物和2, 5‑二羟基对苯二甲酸按一定比例混合后,经溶剂热法反应制备而得。其制备方法包括:(1)将氧化石墨烯在溶剂中分散得到氧化石墨烯溶液;(2)将乙酸钴四水合物和2, 5‑二羟基对苯二甲酸加入到去离子水中形成混合液;(3)将所得混合液和所得氧化石墨烯溶液混合后放入反应釜;(4)在烘箱中恒温加热后,将产物取出,洗涤,干燥后,制得。本发明作为锂离子电池负极材料的应用,经电化学性能测试,当电流密度为100 mA g‑1时,比容量值为520‑600mAh g‑1。本发明材料循环稳定性高,充放电寿命长,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
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