一种铅基阳极材料使用寿命的评价方法,属于湿法冶金领域;铅基阳极材料使用寿命的评价方法包括以下步骤:通过抛光、化学处理方法对铅基阳极材料进行处理,确保其表面无明显划痕;采用CrO3+H2SO4+NaCl+NH4F溶液对铅基阳极材料进行电解处理;采用SEM分析不同处理时间的氧化膜厚度;采用Raman光谱法和XRD分析方法确定不同厚度氧化膜的内应力;建立应力σ与氧化膜厚度X之间的关系,即σ=AX+B;根据应力梯度A,评价铅基阳极材料使用寿命。本方法能简便、快捷、准确的评价铅基阳极使用寿命,经济实用,成本低,有助于掌握电解、电镀行业铅阳极的使用更换周期性,确保连续生产,提高阴极产品质量。
本申请属于无人机智能控制领域,为一种基于细粒度重复策略的无人机机动飞行控制方法,基于无人机气动力参数构建全量六自由度模型和飞行控制率模块,用于模拟飞行控制环境,而后通过建立马尔科夫决策过程来分析各个控制指令以及对应的奖惩函数,而后通过DDPG算法和细粒度策略网络的结合形成各个控制指令与时间相对应的集合,对无人机进行控制。与传统机动控制器相比较不需要精确的线性化控制建模,能够生成连续的机动控制指令,不存在控制器切换而产生的指令反复跳变等问题。与经典的深度强化学习算法相比,该方法生成的机动飞行控制指令更加平滑,减少飞行任务中的指令有害切换次数,进而能够加快深度强化学习算法的训练速度。
本发明公开了一种铜铁中间合金及其制备方法和应用,属于有色金属合金技术领域。该中间合金化学成分为(wt.%):Fe?45~60%,Ni?0.20~0.35%,RE>0,Cu为余量;其中:RE为稀土元素La和Ce;该合金制备过程为:原料准备→配料→真空熔炼→母料成分分析→铸锭铣面→热轧→酸洗、水洗→剪切(剪切成长条状备用)。所制备的铜铁中间合金化学成分稳定,铸锭上、中、下成分均匀;Fe元素在中间合金中的分布均匀、不偏析;其为后续生产Cu‐Fe系列铜铁合金的基础。
本发明涉及碳纳米管制备与结构控制领域,具体为一种高效筛选高质量碳纳米管生长条件的高通量方法。将离子束沉积方法与四元模板法相结合,在同一标记硅片基底上制备出不同厚度或成分组合的催化剂薄膜,并采用化学气相沉积法催化生长获得碳纳米管水平网络。此后对样品进行拉曼光谱面扫分析,将获得的碳纳米管G、D模强度比值作为判断碳纳米管质量的依据,并利用标记硅片定位关联催化剂薄膜厚度或成分等与碳纳米管质量的关系。进一步建立Excel模板对多组G、D模强度比进行自动分析,筛选出生长高质量碳纳米管的最佳催化剂薄膜厚度和最佳生长条件。从而,适于高效筛选出催化剂厚度或成分、温度、气氛等反应参数,生长高质量碳纳米管。
本发明属于叶片加工技术领域,具体涉及一种磨粒流加工控制叶片气膜孔重熔层去除量的方法。本发明的步骤是:解剖叶片气膜孔并进行金相检测,得到气膜孔重熔层厚度最大值的平均数δ,选取五组直径为D的叶片气膜孔,采用磨粒流设备对每组叶片气膜孔进行磨削加工,控制五组叶片气膜孔孔径为D+δ、D+1.5δ、D+2δ、D+2.5δ和D+3δ,对加工后的叶片气膜孔纵向解剖并进行金相检测,确定磨粒流加工控制加工后的叶片气膜孔为D+2δ时,重熔层的去除量最佳、效率最好,照此原则对批量加工的叶片气膜孔加工。本发明采用磨粒流机械方法去除重熔层,没有电化或化学方法去除重熔层带来的晶界腐蚀隐患,方法简单,无需增加清除和检测腐蚀的工序,保证了叶片的使用可靠性。
本发明公开了一种显示低碳轴承钢奥氏体晶界的方法,属于轴承材料的物理化学检测技术领域。首先采用氧化预处理使晶界上生成更多的易腐蚀第二相并加剧晶界元素偏析,进而增强晶界与晶内基体的耐蚀性差异,之后再采用化学腐蚀的方法显示原奥氏体晶界。具体为:(1)经机械抛光处理后的样品在600~720℃氧化处理0.5~4h;(2)采用机械研磨和抛光的方法去除氧化层;(3)采用10g FeCl3+40mlHCl+40ml水+0.3‑0.8g十二烷基苯磺酸钠的腐蚀剂浸泡;(4)样品冲洗、干燥并观察奥氏体晶界。本发明采用了氧化预处理与化学腐蚀相结合的方法,使低碳轴承钢的奥氏体晶界与晶内的腐蚀衬度更明显。
本发明公开一种PNIPAM‑RGO石墨烯复合材料,制备方法是以偶氮二异丁基脒盐酸盐作为引发剂,先把引发剂价键固载在氧化石墨烯基底上,进而再通过原子自由基聚合来制备智能高分子修饰的石墨烯复合材料。该PNIPAM‑RGO纳米复合物对温度的改变表现出不同的响应性。利用多种电化学技术对PNIPAM‑RGO/GC修饰电极的智能型电化学的响应性进行了研究,研究结果表明,PNIPAM‑RGO/GC修饰电极兼具PNIPAM和RGO的优点,即前者的智能响应性和后者较好的电子传输性。研究中进一步探究了不同温度下PNIPAM‑RGO/GC修饰电极对多巴胺的电化学催化性能及浓度的检测。
本发明属于电化学检测领域,具体公开一种镍化合物填充的聚丙烯酸铵/聚吡咯纳米管的制备方法及其在制备修饰电极,尤其是在制备用于检测葡萄糖浓度的修饰电极上应用。该电极包括以玻碳电极为基底电极,以及附着在玻碳电极上的聚丙烯酸铵/聚吡咯纳米管内填充硫化镍及氢氧化镍复合物的复合材料,由于硫化镍及氢氧化镍复合物促进了葡萄糖氧化成葡萄糖酸内酯的反应效率,使这种纳米材料修饰电极在检测葡萄糖浓度方面表现出了较宽的线性范围(0.05~0.6mM)及较低的检出限(3.1μM),具有良好的选择性和灵敏度。
本发明公开了一种蛹虫草面粉的配方及生产工艺,具体步骤包括:蛹虫草粉制作、小麦除杂筛选、小麦制粉清理、小麦制粉、取样检测、混料、出厂检验;本发明通过在面粉中添加蛹虫草,蛹虫草中含有的各种营养成分具有天然植物胶的作用,完全可以替代食用胶,使得制作面粉深加工产品时不必另外添加食用胶的化学成分,因此,更加有效避免化学成分对人体产生的毒副作用,成为真正绿色健康的食品。
本实用新型涉及一种可伸缩带盖镍囊,属于化学分析辅助技术领域。可伸缩带盖镍囊包括基础镍囊、伸缩镍筒和镍盖,具体结构如下:基础镍囊为一端封闭、一端开口的圆筒状结构,伸缩镍筒为两端开口的圆筒状结构,伸缩镍筒的一端插装于基础镍囊开口端形成可伸缩镍囊,镍盖紧扣封闭于伸缩镍筒的另一端。本实用新型可伸缩镍囊可根据需要随意伸缩,压上镍盖的封闭体系中几乎不会封入空气,可有效避免空气对气体分析结果的干扰。将气体分析用粉末样品快速高效的包裹于可伸缩带盖镍囊中,置于自动加样口,相对于目前普遍使用的“简易无盖镍囊”防污染和抗干扰效果倍增。
本发明提供一种基于PSO‑ELM算法的混匀矿烧结基础特性预报方法,涉及计算机技术领域。本发明包括以下步骤:步骤1:获取待检测的混匀矿样本数据,样本数据分为训练集和测试集,所述混匀矿样本数据包括化学成分、烧损及其烧结基础特性;步骤2:建立混匀矿烧结基础特性预报模型;步骤3:通过测试集的数据对混匀矿烧结基础特性预报模型进行验证。本发明采用具有最优权重矩阵、最优偏置向量粒子群算法优化的极限学习机神经网络对混匀矿化学成分以及烧损进行处理,得到的混匀矿样品的烧结基础特性精度较高且该方法效率高、成本低。
本实用新型公开了一种杂散电流对高强钢的腐蚀模拟优化装置,具体涉及电化学检测设备技术领域,包括箱体、电流检测装置、温度调控装置和冷风装置,所述电流检测装置和温度调控装置均设置于箱体内部,所述温度调控装置设置于电流检测装置顶部,所述冷风装置设置于箱体后侧,所述箱体两侧内壁均固定设有固定板。本实用新型通过Z形杆不受力时,第一弹簧带动T形杆和伸缩杆上移不对储水箱进行限位,电机带动支撑板单独进行移动,而Z形杆受力时,T形杆和伸缩杆下移并嵌设进限位孔内,电机可带动支撑板和储水箱同时向外移动,而取走之后检测件之后,两者分离可对储水箱进行清理维护,整体结构便于对检测件和储水箱进行拿取。
本实用新型的一种微生物腐蚀与生物污损连续加速评价装置,包括生物反应器,电化学测量装置,腐蚀环境参数监测控制装置和恒流装置,生物反应器内设置有样品转动装置、腐蚀环境参数监测电极、参比电极和铂电极。生物反应器用于腐蚀微生物或污损生物的稳定培养,其一侧连接电化学测量装置和排出废液的恒流装置,另一侧连接监测控制装置和流入培养液的恒流装置,整个生物反应器处于无菌封闭状态,从而实现样品表面腐蚀及污损情况实时监测与生物反应条件稳定。该装置确保生物反应器内微生物或污损生物处于高密度恒定培养状态,实现材料或涂层加速评价。形成可以单批次多通道连续检测不同样品耐微生物腐蚀与耐生物污损性能的稳定可靠装置。
本发明涉及微动磨损试验装置,具体为一种高温高压原位微动磨损试验装置,解决高温高压下原位微动磨损难以实现、微动振幅和频率难以精确控制、微动磨损过程中电化学信号难以测量等问题。该装置设有:激振器、热电偶、工作电极/辅助电极座、高压釜盖、液压缸、高压釜体、立柱、定位板、第一试样夹持加载装置、运动轴、上直线导轨、工作电极、运动轴导向支架、辅助电极、连接螺母Ⅰ、参比电极座、参比电极、下直线导轨、上导向平台板、上部导向杆、下部导向杆、下导向平台板、连接螺母Ⅱ等,能实现高温高压下对试样表面进行原位微动磨损。本发明通过安装高压釜上的参比电极、工作电极和辅助电极,并配合电化学工作站将微动磨损过程中的电化学信号检测出来。
本实用新型公开了一种智能化工业炉废气处理装置,包括废气净化塔,所述废气净化塔的顶面连通有排气管,且排气管的表面安装有气体检测筒;本实用新型中,通过气体检测筒内安装的烟尘浓度传感器、非扩散红外线检测器、光离子化检测器和电化学传感器,能够对排气管中的气体进行烟尘浓度、二氧化碳、常规有害气体和挥发性有机物浓度进行检测,当检测的任意一种气体浓度大于控制器预设值时,控制器则开启循环风机,然后关闭第一电动阀,促使循环管将排气管内的气体回流至废气净化塔中,当检测的任意一种气体浓度均小于控制器预设值时,控制器则开启第一电动阀,然后关闭第二电动阀和循环风机,实现废气处理后的智能化检测。
本实用新型涉及检测技术领域,尤其涉及用于溶血样本处理的中空纤维超滤装置。包括中空纤维超滤组件、一号注射器、二号注射器、三号注射器、四号注射器及三通换向阀;所述一号注射器、二号注射器容纳有溶血待处理样品,所述三号注射器容纳有生理盐水,所述四号注射器用于抽取废弃液体;所述一号注射器与三号注射器通过三通换向阀与中空纤维超滤组件的一端相连,中空纤维超滤组件的另一端分别与二号注射器及四号注射器相连。是首次提出电化学发光方法应用于死后生化学总IgE的检测。
本发明属于化学合成技术领域,涉及环状寡聚咔唑衍生物及其制备方法与应用。本发明所述的环状寡聚咔唑衍生物,其结构式如下:其中各变量如说明书和权利要求书所述。本发明的方法,只需一步反应即可制备多个新的寡聚大环。本发明寡聚咔唑有良好的光学性能,可被紫外仪和荧光仪所检测。本发明使合成寡聚咔唑结构有更加丰富的π电子,能与正电荷的阳离子季铵盐形成了基于“阳离子-π”弱相互作用力的主-客体复合物。
一种机械加工切削废液再生利用工艺,采用下述步骤为:①将废切削液注入储存罐中,静态分离,沉淀去机械杂质及机械油;②通过纱网、滤布过滤,进入电控加温罐,温度控制在100℃,在pH≤5条件时,加入双氧水;③通过活性炭过滤装置进行二次过滤,去除乳状油;④进入净化罐,进行检测,添加EP-SS合成极压添加剂、OP-10活性剂、钼酸钠或亚硝酸钠、三乙醇胺、油酸钠;⑤将原料均匀混合,使其成品达到GB/T6144-85。本发明可对机械加工用的切削废液进行再生利用,消除废液污染,通过滤清分离等工艺,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;废液可循环使用,降低成本消耗,同时节水效果十分可观,保护环境,节约用水,并可降低生产成本。
本发明涉及划伤及腐蚀磨损试验装置,具体为一种高温高压原位划伤及腐蚀磨损试验装置,解决现有技术中高温高压环境下难以实现原位单次划伤和往复多次的腐蚀磨损、试样的绝缘和信号线的引出等问题。该装置设有:变频器、电机、高压釜、控制箱、双立柱固定支架、运动轴、划头等,能实现高温高压下对试样表面进行原位单次划伤和往复多次的腐蚀磨损研究,并可通过安装在高压釜上的高温高压参比电极和高温高压工作、辅助电极配合电化学工作站将划伤或腐蚀磨损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。
本发明属于电化学领域,具体涉及一种超薄MXene纳米材料,制备方法包括如下步骤:将多层MXene超声分散于二甲基亚砜中,形成稳定分散的悬浊液,搅拌,超声,离心水洗,得到超薄MXene纳米材料。超薄MXene纳米材料在检测儿茶酚中的应用。在醋酸‑醋酸钠缓冲溶液加入儿茶酚的溶液,采用三电极体系,以超薄MXene纳米材料修饰的电极作为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂电极为辅助电极,进行检测。MXene具有独特的金属导电性,生物相容性和在水相中的良好分散性,而且超薄MXene纳米材料可以加快电子转移速率,因此,可以有效提高电化学传感器的灵敏度和选择性。
本发明属于化学技术领域,具体地说是一种简便地制备具有确定15N丰度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,获得具有确定丰度的15N2O气体,可根据需要制备具体丰度的15N2O气体。采用该法制得的15N2O气体可用于氮循环的研究,进行定量和定性的检测,结果准确度和精确度高。
本发明涉及活性物质的生物转化,具体为一种虫草素转化为3’‑脱氧肌苷的生物转化方法。将虫草素溶解于水得终浓度为0.25‑1.0mg/mL的虫草素溶液,而后加入1‑5g L.casei菌体混匀,置于28‑37℃条件下厌氧培养12‑72h,即得使虫草素转化为3’‑脱氧肌苷。本发明利用L.casei能够将虫草素进行生物转化,进而生成新的化学成分3’‑脱氧肌苷,经高效液相色谱(HPLC)、液质联谱(LC/MS)和核磁共振波谱(NMR)检测后证明虫草素被生物转化后生成了3’‑脱氧肌苷(3’‑Deoxyinosine),其转化率达98.3%。
本发明涉及纳米操作领域,具体地说是涉及一种实时反馈的纳米电子器件自动化装配制造方法,其采用闭环实时检测装配方法,通过信号发生器对微电极施加交直流叠加的驱动信号,其中交流信号作为驱动信号,直流偏置信号作为检测信号;通过扫描直流偏置信号跳变实现实时反馈;本发明采用浮动电势介电泳技术,基于闭环控制思想,解决了纳电子器件有效装配效率低、难于自动化、规模化装配的难题,具有不破坏纳米管线本身物理、化学性质的特点,根据不同纳米材料独特的物理化学特性,可测出各种力的微小变化。
一种镍基高温合金K441返回料的合金熔炼方法,按以下步骤进行:将返回料和/或废铸件置于真空感应炉中进行精炼,降温浇注成一次料锭;对一次料锭进行化学成分分析后,采用镍、铝、钨、铬、钼、锆、铬硼中间合金和/或碳作为调节元素成分用料,对合金成分进行调整。将一次料锭与调节元素成分用料中的镍、钨、铬和/或钼进行二次精炼,结膜后加热浇注,或将二次精炼后结膜的合金熔液加入,碳、铝、铬硼中间合金和/或锆进行合金化,结膜后加热浇注成合金锭。本方法获得的返回料K441合金与采用新料制备的铸件合格率相当,合金的初熔温度高于原生产技术采用新料制备合金的初熔温度。
一种基于FPGA和CPLD实现的脉冲序列编程器,由射频、梯度外电路逻辑接口电路、Forth语言处理单元控制电路、ISA接口控制电路、双口RAM、静态RAM和Forth语言处理单元组成,其电路联接是以Forth语言处理单元为核心,FPGA直接与Forth语言控制电路CPLD相联,Forth语言处理单元FPGA通过驱动电路和缓冲电路与射频、梯度及外电路逻辑接口相连,Forth语言处理单元通过驱动电路和静态RAM及双口RAM相联接;ISA接口控制电路CPLD与双口RAM及PIO相连接,双口RAM与PIO同ISA总线相连接,以本发明的脉冲序列编程器为基础,可以设计成适用于NMR、NQR、MRI系统的谱仪系统,以实现应用影像学的方法进行石油勘探、化学分析、水源寻找和医学临床诊断。
本发明提供了一种新的抗旱剂和生长调节剂—环二肽类化合物环(L-亮-L-异亮)及其在农业生产中的用途。本发明对紫花苜蓿(MEDICAGOSATIVA L.)进行了系统分离得到环二肽类化学成分并进行生物活性分析,筛选其中具有增强植物生长抗逆能力、促进植物根系生长的化合物,证明了环(L-亮-L-异亮)可明显促进植物根系生长,增加植物抗旱能力,可望制成新的植物抗旱剂和植物生长促进剂和制备成符合农药要求的各种农药制剂,其结构式如上。
本发明涉及光合细菌的培养,具体的说是一种光合细菌培养基用添加剂,其中包括丙酸钠0.5~2.0克/每升培养基,铁离子盐10~100PPM。本发明产品在适应生长的条件下,使光合细菌快速繁殖,形成光合细菌产品。其培养基成本低、用途适应性广、菌体繁殖速度快、生产安全性好、对生态环境友好。可用于农业、环保、医药等诸多方面。大批量生产光合细菌时,在农业、畜禽业、环保业应用,可以城市有机工业废水、工业下脚料、农副产品废弃物经综合处理后为原料,接种光合细菌后进行发酵培养研制成高浓度光合细菌产品;在医药业等方面应用,则应以分析纯无机盐类化学试剂为原料,制成培养基,接种、培养、提纯、精制制成光合细菌产品。
本发明的目的在于提供一种NiCrAlYSi粉末喷涂材料的制备方法,采用“预制母合金+超声气体雾化”的工艺,来达到粉末化学成分控制均匀的目的,具体工艺流程为:(1)预制母合金:采用真空感应加热的方法制备母合金,将原料置于氧化镁坩埚中,预抽真空度高于2Pa,精炼温度为1410℃±20℃,精炼时间为15min~20min,浇铸温度为1440℃±20℃,冷却后浇铸成直径为70mm~100mm的合金棒;(2)成分分析:对所得母合金进行成分分析,如所得合金成分超出所述NiCrAlYSi粉末化学成分配比,则按照此配比进行二次备料;(3)气体雾化制粉:雾化温度为1500℃~1530℃,雾化压力为8MPa~10MPa,气体流量为10m3/min~15m3/min,合金液流量为2kg/min~4kg/min,雾化介质为纯净氩气。
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