本发明涉及一种固定在聚合物凝胶载体中的聚合物指示剂,其中,所述聚合物凝胶载体包含亲水性聚合物,其中,所述聚合物指示剂和所述亲水性聚合物以通过化学键固定的结合交联水凝胶网络的形式一起存在。本发明还涉及一种用于制备所述固定在聚合物凝胶载体中的聚合物指示剂的方法、一种用于测量pH的传感器,所述传感器包含所述固定在聚合物凝胶载体中的聚合物指示剂。
本发明公开了一种制备大孔径磷酸铁的方法,包括以下步骤:S1.取含亚铁离子溶液,调节pH<1.5;S2.升温至85~95℃,并通入含氧气体,分批次加入催化剂,并监测溶液中Fe3+浓度,动态控制H3PO4的加入量和加入时间,使溶液中Fe3+与磷酸根离子的摩尔比保持在1:(1~1.3),直至反应完成;S3.将反应物料经固液分离,然后取沉淀脱水得到产物磷酸铁。本发明方法制备的磷酸铁粒径可控制在2~7μm范围内,颜色白,孔体积大及孔径宽,孔体积及孔径可达0.180m3/g及20.785nm,在制备磷酸铁锂正极材料时有利于锂离子的嵌入和脱嵌,且制备出的电池具有高电化学活性。
本发明公开了一种用于氢氧燃料电池的尾气处理系统,包括气体缓冲模块、氢气处理模块、余氧处理模块、温度控制模块、安全预警模块以及PLC控制模块。其中,氢气处理采用特殊的微通道反应器通过无火燃烧的方式处理,反应剩余氧气则通过相关化学试剂反应处理。本发明使用气体质量流量计实现对反应气体流量的控制,通过温度控制模块实现对微通道反应器反应温度的控制,本发明在尾气处理的过程中能够实现工作温度、废气浓度、废气压力实时在线监测以及调控废气的流量、压力,微通道反应器的温度、温度控制模块的温度等功能。本发明针对突发情况及故障时能够自动预警,设有氮气一键吹扫以及紧急停机功能,能够有效避免应氢气泄露而造成的不必要事故。
本发明公开了一种Pt‑Mn‑Fe系高指数晶面催化剂及其制备方法,属于催化剂领域。该催化剂的制备方法包括:将聚乙烯吡咯烷酮、甘氨酸、氯铂酸、氯化锰以及氯化铁与水混合,得到前驱体溶液,其中,所述甘氨酸与所述氯铂酸的摩尔比为23~28:1;将所述前驱体溶液超声分散后移入高压反应釜中,采用水热法在180~220℃下反应5~8h,得到所述Pt‑Mn‑Fe系高指数晶面催化剂。本发明通过水热法,所制备的Pt‑Mn‑Fe高指数晶面纳米催化剂暴露的晶面主要为{510}、{610}、{710}和{810}晶面,并且电催化性能测试显示Pt‑Mn‑Fe高指数晶面纳米催化剂具有优异的电化学性能。
本发明涉及含磷阻燃固化剂技术领域,公开了一种阻燃固化剂及反应型环氧树脂制备方法、应用,将添加型阻燃剂焦磷酸哌嗪用作环氧树脂阻燃固化剂,将焦磷酸哌嗪通过化学键的形式引入环氧树脂体系。焦磷酸哌嗪阻燃固化剂的添加量仅为固化剂总添加量的5~15%时,环氧树脂材料的极限氧指数(LOI)由24.0%提高到了32.1%以上,垂直燃烧测试也达到了UL‑94V‑0级的难燃状态。本发明解决了现有用于环氧树脂的大部分阻燃剂存在无法同时保证不迁移和阻燃性的问题。
本发明属于有机合成化学技术领域,公开了一种铁催化合成吡咯的方法、吡咯及应用,在干燥的圆底烧瓶中加入化合物1a,4‑氯苯胺2a和三氟甲磺酸铁,甲苯1mL;保持110℃搅拌10h,TLC监测至底物1消失,反应结束;将反应液倒入饱和氯化钠溶液中,用乙醚萃取,合并有机相;利用无水MgSO4干燥,浓缩有机相;经过硅胶柱层析,利用乙醚作为溶剂对粗产品进行重结晶纯化,得到纯产物。本发明采用新型铁系催化剂、高效合成吡咯化合物,反应时间短,仅为10小时;使用的催化剂用量更少,反应速度更快;同时本发明的制备工艺简单,所用试剂量少,也不会产生有毒产物。
本发明公开一种用于引诱蝗虫的诱芯剂及其诱芯和应用,属于害虫防治技术领域,诱芯剂是由己醛、顺‑3‑己烯醇、苯甲醛、2‑甲基‑2‑戊烯醛、2‑辛酮和石蜡油组成;用于引诱蝗虫的诱芯,由下述制备方法制成:取溶质己醛、顺‑3‑己烯醇、苯甲醛、2‑甲基‑2‑戊烯醛和2‑辛酮,加入溶剂石蜡油中,按溶质浓度为万分之一到千分之一充分溶于溶剂中,得诱芯剂;在常温下将橡胶条放入诱芯剂中浸泡6小时以上,之后阴干,用塑料密封,即得诱芯。本发明的蝗虫引诱剂可以用于控制蝗虫行为,防治和监测蝗虫种群数量动态。由于这类化学合物是来源于蝗虫的寄主植物,因此对环境和人、畜、禽无毒害作用,对天敌安全,属于天然农药。
本发明公开了一种复合水凝胶及其制备方法,属于生物化学材料技术领域,本发明先通过羧甲基纤维素(CMC)制备含有醛基的氧化羧甲基纤维素(OCMC),混合含有氨基的羧甲基壳聚糖(CMCS)发生席夫碱反应制备宏观水凝胶(Gel)测试性能。之后用乳化交联法制备OCMC和CMCS的微凝胶(MGs),最终,将水凝胶和微凝胶混合,制备水凝胶微凝胶复合体系(GelMGs)。由于本发明水凝胶复合物具有导光性能,且内部缺陷较多,可以通过外部接口接入红光或蓝光光谱仪等。红光能促进ATP的分解和蛋白质的合成;蓝光可杀灭创面感染的多种细菌,减少抗生素用量,防止细菌耐药性产生,促进创面愈合。
基于边缘智能的能源互联网新能源消纳能力评估方法,本发明涉及能源互联网新能源消纳能力评估方法。本发明的目的是为了解决在现有IoE中,无法实现最大化消纳新能源的问题。基于边缘智能的能源互联网新能源消纳能力评估方法具体过程为:步骤一、测量终端通过无线信道收集来自发电单元和负荷单元的数据集;步骤二、基于GRU算法的深度学习层对步骤一获得的数据集进行处理,得到处理后的数据集;步骤三、基于PPO算法的强化学习层对步骤二获得的处理后的数据集进行新能源消纳处理,得到新能源消纳最大化策略。本发明用于新能源消纳领域。
本发明涉及一种用于监控气体传感器(14)的方法,所述气体传感器具有两个电化学的测量单元(20、30)并且所述气体传感器布置在内燃机(11)的排气系(10)中,其中所述传感器元件(20、30)具有相对于第一气体成分基本上相同的敏感性和相对于第二气体成分不同的敏感性,并且相对于其他气体成分不敏感。在所述气体传感器(14)处的废气流包含比第一气体成分少的第二气体成分的运行状态中,从所述传感器元件(20、30)的传感器信号中分别计算第一气体成分的浓度并且从所述第一气体成分的浓度中推断出传感器元件(20、30)的缺陷。
本发明公开了一种锂硫电池用修饰隔膜及其制备方法,所述的修饰涂层由废旧石墨、导电剂和粘结剂组成,所述废旧石墨、导电剂和粘结剂的质量比为5~9:0.5~4.5:0.5,所述的废旧石墨为容量保持率为60~80%的电动汽车叠片式动力电池负极拆分所得,具体为将容量保持率60~80%的废旧动力电池放电至开路电压为0V,去除负极片上的粘结剂、铜箔和炭黑,得到废旧石墨。本发明利用废旧石墨充放电过程中表面生成的官能团,以及正极侧析出后沉积在负极测的金属物质来通过化学吸附作用及催化作用来束缚并转化多硫化物,不仅可有效提升锂硫电池的可逆容量、循环稳定性,还可有效改善其倍率性能。
本发明属化学合成技术领域,涉及一种海兔毒素10(Dolastantin 10)类似物及其制备方法。本发明所述海兔毒素10类似物具有式(I)或式(II)所示结构。本发明针对式(I)或式(II)中R1及R2不同取代基进行多样性合成,合成了9个新的海兔毒素Dolastantin 10类似物,本方法操作简单,路线简洁,收率较高,所用试剂均为常用试剂。依据活性推测实验显示,所述海兔毒素Dolastantin 10的,9种海兔毒素Dolastantin 10的类似物应具有细胞毒性,具有可开发成抗癌药物的前景。
本发明涉及全固态聚合物电解质隔膜及制备方法和全固态锂离子电池,属于全固态二次电池技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种全固态聚合物电解质隔膜。该电解质隔膜包括以下重量份的组分:全氟磺酸树脂6~24份,粘结剂36~54份,锂盐35~40份。本发明固态电解质隔膜能够保持很好的稳定性和均匀性,具有优异的锂离子电导率。电化学测试性能表明固态锂电池的充放电容量显著得到提高,同时获得了更优异的循环和倍率性能。且该全固态聚合物电解质隔膜的制备方法简单,制作耗时短,其生产效率高,制造成本低。
本发明涉及一种硅胶泡棉的制备技术,具体为一种高温导电屏蔽硅胶泡棉的制备方法;包括如下步骤:A、将高温硅胶泡棉上、下表面的光滑皮层去皮,使硅胶泡棉四面均呈现开孔现象;B、将去皮的硅胶泡棉的按照图纸要求开成型刀模;C、用模具将硅胶泡棉进行模切成型;D、将模切的成品进行表面一次喷涂处理;E、将一次喷涂完的产品进行烤箱加热,温度100℃且保持10分钟.F.将一次喷涂烘烤后的产品进行二次化学电镀,在电镀槽池静止电镀60‑70min;制备方法简单,制得的硅胶泡棉可以长期在高温200℃以上环境下保持良好的机械性能,且100℃压缩50%进行22小时的老化测试厚度损失率低于5%,此外,本发明采用的制作方法制作成本低。
本发明公开了一种高CTI高强度阻燃聚酰胺材料及其制备方法。所述高CTI高强度阻燃聚酰胺材料,包括下述质量份的组分:原位聚合阻燃聚酰胺60~88份;增强组分10~38份;蒙脱土2~8份;所述原位聚合阻燃聚酰胺为含磷阻燃共聚物;所述原位聚合阻燃聚酰胺由反应型阻燃剂和聚酰胺共聚得到,原位聚合阻燃聚酰胺中磷的含量为3500~8000ppm。由于采用的聚酰胺是原位聚合阻燃聚酰胺,具有很好的阻燃特性,添加少量或不加阻燃剂和蒙脱土情况下,产物就可以到达UL94测试V‑0阻燃效果,由于增强成分通过化学表面改性,使其与聚酰胺相容性更好,从而制备出高的CTI值和高的机械强度阻燃聚酰胺材料。本发明采用现有双螺杆挤出机挤出造粒,其方法简单、成本低、适合大规模生产。
本发明属于海洋化学领域,具体涉及一种低值鱼抗氧化肽的分离纯化方法及分离获得低值鱼抗氧化肽。将经蛋白酶酶解的低值鱼酶解液依次经不同分子量超滤膜进行超滤、凝胶色谱层析和高效液相色谱层析分离纯化,所得组分即为含低值鱼抗氧化肽组分;其中,各步处理后均测定各个组分的抗氧化活性,将抗氧化活性最高的组分进行下一步的处理。本发明提供了一种系统的准确的分离纯化低值鱼抗氧化肽的技术,获得了氨基酸序列明确的低值鱼抗氧化肽,且与初始酶解液相比,目标肽段的抗氧化活性显著提高。
说明了一种用于监控用于机动车辆的电子控制单元(ECU)的方法。提供了具有监控电路(SC)的电子控制单元(ECU),所述监控电路(SC)包含至少一个传感器部件(S1,S2,S3)。使用至少一个传感器部件(S1,S2,S3)记录测得值(M1,M2,M3),基于此,确定代表控制单元(ECU)的热、机械和/或化学应力的特性变量的真实值并且将所述真实值与预定的期望值进行比较。基于比较的结果输出信号(I)。还说明了一种装置和一种控制单元(ECU)。
本发明涉及一种钛酸盐红色高亮度弹性应力发光材料及其制备方法,该材料以Ca3Ti2O7为基体,以Pr3+为激活剂,其化学表达式为(Ca1‑xMx)3‑z(Pr1‑yRy)zTi2O7,其中0≤x≤0.2,0≤y≤0.4,0<z≤0.02,M选自Mg、Sr、Ba中的一种或多种,R选自Dy、Sm、Ho中的一种,x、y、z表示摩尔百分含量。材料采用两步高温固相法在空气中合成。本发明的优点在于:(1)材料制备方法简单易操作;(2)制备的材料在机械作用刺激下具有强的弹性应力发光,在黑暗环境用肉眼即可观测到明亮的红光发射;(3)该材料在应力传感器、显示器、机械部位、建筑设施及娱乐装置等众多领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种具有抗菌功能的三萜类化合物及其制备方法与在电子烟中的应用,属于植物化学技术领域。本发明化合物结构式如式(I)所示:,式(I)。本发明三萜类化合物是首次从猪鬃草地上部分中被分离出来的,通过核磁共振和质谱测定方法确定了为三萜类化合物,并表征了其具体结构。本发明化合物对玉米小斑病菌、马铃薯黄萎病菌和玉米圆斑菌等均表现出良好的抑制活性,其最低抑制浓度从50~100ug/mL不等。同时本发明化合物也表现出很好的抗真菌活性,对于溶壁微球菌、乙型副伤寒杆菌和绿脓杆菌,其最低抑制浓度为100ug/mL,具有良好的应用前景。
本发明公开了环保组合鞋底及其制备方法,一种环保组合鞋底,包括:EVA中底初胚、硫化橡胶大底、胶膜,所述胶膜包括:马来酸酐接枝SBS橡胶40份、马来酸酐化聚丁二烯23份、改性碳九树脂15份、氯化聚丙烯22份、硬脂酸锌1份,所述EVA中底初胚与所述硫化橡胶大底通过所述胶膜连接;本申请有效解决了现有胶膜熔点低的问题,进而避免了鞋底在做耐水解测试时开胶的问题,同时本申请的胶膜不使用任何化学溶剂,既保护了工人的身体健康,又减少了对环境的污染。
本发明公开了一种超声辅助酶法降解几丁质生产N‑乙酰氨基葡萄糖的方法,该方法包括如下步骤:(1)利用微生物发酵产几丁质酶,获得浓缩酶液;(2)称取几丁质粉末,依次加入纯水和磷酸缓冲液,再加入几丁质酶进行超声辅助酶解反应;(3)待反应结束后,向超声辅助酶解组中加入DNS,煮沸5min,测定还原糖含量。该方法的优点在于利用超声手段快速简单地获得大量的N‑乙酰氨基葡萄糖,相比未处理的酶解几丁质法,前者的效率更高,获得的最高转化效率是未处理的2.9倍。且该方法所用时间较短,耗材少,操作简单,酶解效率高,无化学污染,环境友好,具有广阔的应用前景。
本发明属于农药化学领域,公开了一种有机硼酸类化合物在防治由油菜菌核病菌、立枯丝核菌、番茄灰霉病菌、棉花枯萎病菌、小麦赤霉病菌、稻瘟病菌引起的病害中的用途,生物测试表明,该类化合物对农业病菌表现出较好的抑制作用,其中部分化合物在100μg/mL浓度下对于6种植物病原真菌的抑制作用均为100%,显著优于对照药嘧菌酯,可作为农用杀菌先导分子来进一步开发。
本发明属于疏水材料技术领域,具体涉及一种无氟疏水处理剂及其制备方法和应用以及自清洁玻璃。本发明提供了一种无氟疏水处理剂,包含一种含有甲(乙)氧基硅烷基的有机硅聚合物,通过该有机硅聚合物中的甲(乙)氧基硅烷与玻璃表面硅羟基结合,可以形成稳定的化学键,能够将有机硅聚合物锚固到玻璃表面,提高低表面能聚合物与基体的结合能力,进而降低玻璃表面能,达到玻璃自清洁目的。测试结果表明,涂覆本发明提供的无氟疏水处理剂后得到的自清洁玻璃具有低表面能超滑表面,表面摩擦系数低,能够有效疏离各类有机溶剂,具有优异的自清洁效果;在1kg载荷条件下摩擦30000次后,表面与水的接触角仍能保持在98°以上,且耐磨性优异。
本发明涉及带有高压窗的压力容器(1),其具有压力容器壁(1a),该压力容器壁完全包围作为压力室的反应室(2),该反应室用于引发和/或促成容纳在反应室(2)中的待加热样本(P)的化学和/或物理压力反应,其中该压力容器壁(1a)具有透红外的高压窗(30),该高压窗从反应室(2)向外的方向上延伸并且关于反应室(2)内的压力支承在该压力容器壁(1a)中,其中该压力容器(1)还具有红外温度传感器(40),该红外温度传感器与该高压窗(30)正相对,以便在压力反应期间穿过高压窗(30)测量容纳在反应室(2)中的样本(P)的温度。
本发明属于建构筑物施工领域,具体涉及一种适合建构筑物高压堵漏的施工方法,依次通过钻孔→埋管→开槽→嵌缝→测水压→化学灌浆→管口处理→涂刮环氧胶泥等步骤,通过科学合理地设置埋管并采用快速封堵材料固定将水进行引排,解决了高压下建筑物堵漏的难题。
本发明公开了一种主链型磺化聚喹喔啉及其质子交换膜的制备方法,属于质子交换膜领域。为解决芳香族磺化聚合物作为质子交换膜未能满足高操作温度下的高质子传导率和高化学稳定性的问题。采用如下技术方案,该主链型磺化聚喹喔啉的制备是由具有明确的可磺化位点的二偶酰单体,不可磺化的二偶酰单体和不同四胺单体按照不同摩尔比例共聚而成,并通过温和的后磺化法,得到具有磺化位置明确,离子交换容量可预测和结果可重复的主链型磺化聚喹喔啉。本发明涉及的磺化聚喹喔啉的制备工艺,磺化度可控,反应条件温和,且所得的质子交换膜具有良好的质子传导率、优异的水解稳定性、尺寸稳定性,和良好的燃料电池性能,作为燃料电池质子交换膜有广阔的应用前景。
本发明提出了一种不对称花青素染料结构的化合物,具有化学结构通式(I)。该化合物本身没有荧光,但与RNA复合时可以产生强烈的荧光信号,并且荧光信号强度与RNA浓度成正比,且对RNA具有高度选择性。因此,利用该化合物可以简单快速测定生物样品中RNA的浓度。
本发明涉及一种CoMoOx/碳/硫复合纳米材料的制备方法、锂离子电池负极及锂离子半电池。本发明结合水热法、金属氧化物表面硫化改性技术以及锂电池的组装与电化学测试,通过对钼酸钴纳米线进行碳化和硫化,作为锂电的负极材料组装成半电池,该负极材料使用安全并且廉价的钼酸钴为原料,成本较低,安全性高。该复合纳米结构具有超大的比表面积,能同时增强电子和电解液离子的传输,金属氧化物的选择保证了纳米材料具备一定的初始容量,碳化增强了材料的导电性,而硫化的表面改性进一步增多了该负极材料的反应活性位点。
本发明涉及一种利用有害水生植物水葫芦制做土壤强度增强材料的方法,主要包括以下步骤:1、选择合适的水葫芦植物,然后研究其生物化学性质与微观结构;2、分离水葫芦并进行预处理,选择合适的水葫芦部位提取纤维;3、将提取出来的纤维分成各种丝状并测试其拉伸强度,选择合适的丝状纤维编织土工织物;4、在水葫芦纤维和水葫芦土工织物的表面上镀铝纳米颗粒;5、将土壤与水葫芦纤维进行复合,水葫芦土工织物加筋土。本发明对水葫芦纤维和水葫芦土工织物的表面上进行改性,改性后拉伸强度明显增强、延展性增强、增强表面机械强度,还可以降低水葫芦纤维和水葫芦土工织物的水分吸收,提高其做为土壤加固材料的使用寿命,应用于路堤加固中。
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