本发明公开了一种含有活性多肽的多功能内衣面料及制备的内衣和制备方法,该方法包含:步骤1,对表面含有羟基和/或氨基基团的面料进行预处理;步骤2,采用化学试剂活化面料上的反应基团;步骤3,检测面料上活化基团的密度;步骤4,将活化好的面料与活性多肽进行反应;步骤5,清洗面料;步骤6,将面料自然晾干或低温干燥;步骤7,将面料按照内衣样板进行裁剪;步骤8,将面料运送到服装流水线进行缝制;步骤9,将缝制好的内衣经过高温整烫,包装入库。本发明还提供了通过该方法制备的含有活性多肽的多功能内衣面料和内衣。本发明利用活性多肽对现有面料进行改造,从而使利用该面料生产的内衣具有护肤、美肤和修复皮表炎症等功能。
本发明公开了一种蓄热式催化焚烧炉,包括炉体、蓄热催化室、燃烧室、进气阀、反吹阀、排气阀、过滤器、风机、燃料喷嘴、气体检测器、排气塔和连接管道。本发明蓄热式催化焚烧炉采用蓄热式催化工艺净化有机废气,可同时去除各种有机污染物,该焚烧炉将低温催化氧化与蓄热技术相结合,工作时不需要过剩氧量,适用范围广,排放氮氧化物等污染物少,操作安全性好,具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等特点,适用于汽车及机械制造业、涂装线制造业、电子制造业、漆包线制造业、轻工业、制鞋涂胶业、印刷彩印行业、冶金钢铁业、碳素电极生产行业、化学合成工业、石油炼化工业等各种制造业的有机废气处理。
本发明涉及电化学传感器技术领域,具体地说是一种基于纳米多孔金的固体接触式离子选择性电极及其制备方法。电极为电极基体和滴涂在电极基体表面的离子选择性聚合物膜,所述电极基体为纳米多孔金修饰的电极。所述离子选择性电极可应用于溶液离子浓度的检测。本发明提供的离子选择性电极制备简单、稳定性好,为微型化离子选择性电极的发展提供了新思路。
本发明涉及一种氨基化石墨烯的制备方法,通过化学氧化法合成了氧化石墨烯,调整浓硫酸和浓磷酸的体积配比可以改变氧化石墨烯的氧化程度,然后用氯乙酸钠处理,得到羧基化石墨烯,再用氨水调pH=10~12,羧基化石墨烯与氨水反应,生成酰胺化石墨烯,再将酰胺化石墨烯用三氯氧磷脱水生成氰基化石墨烯,随后进行催化加氢,得到氨基化石墨烯。将得到的氨基化石墨烯进行冻干处理,得到氨基化石墨烯粉末,经表征检测氨基化石墨烯中氨基的含量为15.0‑25.0wt%。本发明工艺简单,可用于合成高掺杂量的氨基化石墨烯。
本发明公开了一种基于蛇形多孔硅隔热层的MEMS真空计及制备方法,该真空计包括真空计主体和键合于其上方的硅帽,真空计主体包括由下到上依次设置的硅衬底、掩膜层一、绝缘介质层一和铂金电极;硅衬底上通过电化学刻蚀方法形成蛇形多孔硅隔热层,蛇形多孔硅隔热层上方依次沉积有绝缘介质层一和铂金电极,相邻的蛇形多孔硅隔热层之间的硅衬底上依次沉积有掩膜层二和绝缘介质层一;硅帽位于蛇形多孔硅隔热层的上方,并与真空计主体形成检测腔体,硅帽具有空气微流道。本发明所公开的真空计可以解决薄膜型真空计在强烈的气体对流中易造成薄膜损坏的问题,能够增强真空计的鲁棒性,提高在实际工作环境中的稳定性。
本申请公开了一种除草方式的确定方法、装置、电子设备及除草系统。其中,该方法包括:识别目标区域中的杂草和农作物,得到所述杂草在所述目标区域中的位置信息以及包含所述农作物的第一边界框;确定所述杂草的位置和所述第一边界框的位置关系;依据所述位置关系,确定所述目标区域对应的除草方式。本申请解决了物体检测网络识别的杂草边界框不能直接用于精准除草,无法实现机械除草单元作业区域定位以及化学除草单元喷施区域定位的技术问题。
一种绿色循环保级6系高包边汽车板生产方法,包括如下步骤:步骤一:将回收后的高包边6系汽车板废料加入废料处理系统内进行熔化,熔化完成后取样检测化学成分;步骤二:使用元素去除剂,将合金中高元素至少降低至工艺要求上限;步骤三:将废料处理系统熔化后的铝液转入到熔炼炉,熔炼炉按6系高包边汽车板的合金成分进行合金配比;步骤四:精炼;步骤五:在线除渣、除气、过滤处理,铸造大扁锭;步骤六:大扁锭铣八面铣;步骤七:大扁锭均匀化;步骤八:热轧至厚度3~10mm,然后冷轧至0.8~1.2mm;步骤九:固溶处理空冷至室温得成品。本发明将回收后的废汽车板能够有效的进行绿色循环保级使用,同时也给企业带来更多的经济和社会效益。
本发明属于锻造技术领域,具体涉及一种罐车用高性能锻环的制作方法。本发明所提供的一种罐车用高性能锻环的制作方法,包括以下的步骤:(1)选择并制定工艺流程;(2)选择材料;(3)下料;(4)锻造;(5)正火;(6)调质;(7)表面硬度及力学性能检测;(8)精车。本发明的锻环满足硬度>185HB,屈服强度大于400MPa,抗拉强度大于550MPa,延伸率不小于21%。采用本发明的制作方法所获得的锻环,具有高强度、高硬度和高韧性的性能,其力学性能优异,比如其抗拉强度达到了550MPa以上,屈服强度大于400MPa,延伸率不小于21%,且硬度>185HB;并且由于采用了优化的化学成分,有效保证了其优良的焊接性能。
本发明公开了一种石墨烯的分散方法,涉及石墨烯制造技术领域。包括以下步骤:安装并且检测IKN石墨烯研磨分散设备,确认设备的性能完好;采用强酸与石墨粉末经氧化,得到棕色的在边缘有衍生羧酸基及在平面上主要为酚羟基和环氧基团的石墨薄片;将得到的石墨薄片经过高剪切剧烈搅拌剥离为氧化石墨烯,并在水中形成稳定、浅棕黄色的单层氧化石墨烯悬浮液;将氧化石墨烯薄片经还原处理进行部分还原,得到化学修饰的石墨烯薄片。使用IKN石墨烯研磨分散设备使得被加工物料通过本身的重量或外部压力加压产生向下的螺旋冲击力,使物料被有效地乳化、分散和粉碎,达到物料超细粉碎及分散的效果。
本发明公开了一种金属有机聚合物负载Au掺杂量子点复合材料Au/CdS@Cu(II)‑ADM/Cu的制备方法及应用。采用电化学沉积方法,制备金属有机聚合物负载Au掺杂量子点复合材料工作电极,作为传感器,实现对雌三醇含量方便的检测。
本发明有机蔬菜病虫害的防治方法,根据有机蔬菜病虫发生特点和规律,建立测报和检疫技术体系,发布病虫及危险生物情报,科学指导防治,属于农业高新技术领域。通过一整套农业的、物理的、生物的病虫害防治规程,解决有机蔬菜病虫难于防治的问题,向基地管理者和菜农提供一整套无化学防治的综合防治技术规程,实现防治技术的标准化和规范化,提高经济、生态和社会效益。
本发明属于自然语言处理和强化学习技术领域,提供了一种基于推理对话模型的人机个性化对话方法及系统。其中,该方法包括接收用户的提问信息,基于推理对话模型及训练语料的特征生成候选回复,对候选回复进行表征和抽象表示;检测候选回复与给定角色信息关系,归一化操作判断候选回复所属的类别,将得到的回复所属类别概率分布作为优化的指标,得到动态优化对话生成策略;基于动态优化对话生成策略优化推理对话模型,实现智能体与用户对话过程的动态优化。
本发明提供了一种金属氢化物制冷系统及其控制方法。其中金属氢化物制冷系统的控制方法包括:检测第一反应器和/或第二反应器的运行状态;根据运行状态驱动电化学压缩装置,调整第一反应器和第二反应器内的氢气流向和压力,以使得第一反应器和第二反应器分别交替进行放热和吸热;以及驱使八个电磁阀切换载冷剂管路连通第一反应器、第二反应器以及第一换热器、第二换热器的状态,以使第一换热器保持与进行放热的第一反应器或第二反应器连通,并使第二换热器保持与进行吸热的第一反应器或第二反应器连通。本发明的方案,通过载冷剂循环装置与反应器进行换热,实现了持续制冷,充分利用反应器的热能转换能力。
一种光‑电催化船舶生活污水处理方法,包括垃圾拦截,粉碎,离心分离,光‑电催化处理,检测、排放步骤。采用离心分离和光‑电催化来处理船舶生活污水,离心分离能有效除去污水中的颗粒物、油类、胶体等物质。光‑电催化将光催化氧化和电催化氧化结合在一起,高效产生羟基自由基(•OH),无需添加任何化学药剂,而且能高效降解污水中有机物,单向透视玻璃的电解槽可最大化光催化产生•OH的能力,缩短降解时间。本发明工艺可以一次性完成生活污水中固态物质的收集与处理、废水有机物的处理以及气体的安全排放,操作方便,水质适应能力强,工艺自动化程度高,占地面积小,适用于各类船舶。处理结果满足IMO对船舶生活污水的处理排放标准。
本发明公开了一种中氮茚羧酸类pH荧光探针,所述探针是2‑乙酰基中氮茚‑7‑羧酸,其化学结构式如式(1)所示。本发明的荧光探针在二甲基亚砜的水溶液中对pH有独特的荧光选择性和较高的灵敏度,与现有探针相比,具有pH相应范围窄,不受背景干扰,适用于强酸性环境pH检测等显著优点,具有巨大的应用前景。
本发明涉及一种同时合成多种纳米阵列微反应器的制备方法。所述的微反应器包括玻璃底板,种子层,PDMS层,三部分。其中,玻璃底板材料为医用载玻片,涂覆种子层后,能够作为三微纳米阵列的衬底,种子层可以使用各种金属盐溶液,PDMS层包括溶液进口及微通道,利用泵的控制,可以一次性实现多种纳米阵列的合成,通过控制溶液浓度,液体流速,以及反应温度,能够实现对阵列形貌,性质的可控合成;所制备的纳米阵列能够广泛应用于荧光、电化学传感的构建并实现疾病和环境标志物的高效、灵敏、自动化检测。
本发明涉及一种卟啉萘菁三层金属配合物及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次合成了La2(TBPP)(TBNc)(TMPP),并且首次制备出了La2(TBPP)(TBNc)(TMPP)薄膜。La2(TBPP)(TBNc)(TMPP)薄膜是将La2(TBPP)(TBNc)(TMPP)溶液滴涂到ITO/PET叉指电极上并利用溶剂蒸汽退火法进行制备的。本发明的制备方法简单有效、实验过程易于控制。本发明获得一种气敏性能优异的传感器元件,在室温下,对300‑800ppm的丙酮具有响应性好、灵敏度高、响应及恢复时间快、重现性好、选择性强的优点;且制备简单,生产成本低,绿色环保,可以用于对环境中低浓度丙酮的检测;是一种柔性元件。
本发明公开了一种纳米ZrB2/碳纳米管复合糊电极传感器的制备方法,其特征在于,首先,采用浓硫酸和高锰酸钾对碳纳米管进行预处理,得到预处理碳纳米管;然后,在玛瑙研钵中,按如下质量百分比加入,纳米ZrB2:42~46%,预处理碳纳米管:21~25%,1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐:30~35%,研磨均匀,即得混合物碳糊;然后将其碳糊装入连有导线的内经为Φ5mm的玻璃管内,压实,干燥,用金相砂纸打磨,抛光,去离子水洗涤,即得纳米ZrB2/碳纳米管复合糊电极。本申请所制备的碳糊电极比普通的碳糊电极导电性能提高3~6倍,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测头孢噻肟灵敏度高,选择性好。
本发明提供了一种基于银纳米颗粒的复合柔性表面增强拉曼基底及其制备方法。首先利用化学还原方法制备出含有大量银纳米颗粒(AgNPs)的银胶体;其次将银胶体与用甲苯稀释的聚二甲基硅氧烷(PDMS)混合形成悬浊液,把悬浊液滴加在硬质基板表面上,加热固化形成内含大量银纳米颗粒的PDMS薄膜,剥离;最后用浸渍法在制备好的薄膜上面转移一层银纳米颗粒,制备出基于银纳米颗粒的复合柔性表面增强拉曼基底。实验表明,通过该方法制备的表面增强拉曼散射基底可实现高灵敏度的SERS检测,拉曼信号均匀,同时具有良好的机械稳定性和柔韧性,在大范围的拉伸应变下SERS信号没有衰减甚至出现大幅度提高。本发明方法简便快捷,成本廉价,可大面积重复制备。
本发明公开了一种充填胶结料配方及其使用方法,该充填胶结料配方以矿渣等活性材料为原料,其主要化学成分有SiO2、AI2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3;具体原料如下:高炉渣;所占含量:80.2%;水泥孰料;所占含量:15.01%;石膏;所占含量:3.63%;固体水玻璃;所占含量:0.65%;早强剂;所占含量:0.51%;该防霉变饲料配方具有以下优点:充填强度高,胶结料的标砂强度,经检测抗折和抗压强度等可达到P.O42.5级普通水泥标准。实际使用结果证明胶结料材料对细粒级的尾砂有较强的胶结能力,在相同的灰砂比、充填浓度时,充填胶结料的充填强度比普通水泥高40~60%。
本发明公开了一种纳米铜/石墨烯修饰电极人参皂苷Rg1分子印迹传感器的制备方法,首先采用醋酸铜与氧化石墨烯对玻碳电极进行修饰,得到纳米铜/石墨烯修饰电极;然后,在反应器中加入,甲醇:62~70%,二乙烯苯乙二醇二甲基丙烯酸:6~12%,衣康酸:4~8%,1‑烯丙基‑3‑乙基咪唑溴盐:7~16%,偶氮二异丁腈:1.0~3.0%,人参皂苷Rg1:8~12%,无氧氛围反应,用甲醇与乙酸混合溶液除去模板分子,得到人参皂苷Rg1分子印迹聚合物;再将人参皂苷Rg1分子印迹聚合物滴涂到纳米铜/石墨烯修饰电极上,得到人参皂苷Rg1分子印迹电化学传感器。该传感器具有高的亲和性和选择性。具有灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。
本发明属于除草剂结晶工艺技术领域,具体涉及一种无定形态环吡氟草酮一异丙胺盐及其制备方法和用途。所述无定形态环吡氟草酮一异丙胺盐,经X‑射线粉末衍射检测是以无定型的形式存在的,其X‑射线粉末衍射图谱上没有尖锐的衍射峰,基本上如图1所示。本发明的一种无定形态环吡氟草酮一异丙胺盐物理化学稳定性好,溶解度大,生物活性较高,可用于防除杂草。
本发明公开了一种无线耳机充电盒及无线耳机,包括底座、充电盒主板以及充电盒充电端子,底座内形成有第一腔体,充电盒主板设置在第一腔体内,底座的上表面形成有耳机容纳槽,充电盒充电端子位于耳机容纳槽中,无线耳机充电盒还包括第一导体结构和第二导体结构,第一导体结构和第二导体结构分别与充电盒主板电连接,充电盒主板根据第一导体结构和第二导体结构的连接状态控制为充电盒充电端子提供电压。本无线耳机充电盒,当无线耳机装配至耳机盒中时形成导电回路,无充电盒主板根据检测导电回路的导通状态控制为充电盒充电端子提供电压,在耳机未入盒状态,可以保护当耳机充电盒处于高湿度环境时,不会发生充电端子的电化学腐蚀。
本发明公开了一种丝瓜络表面孔雀石绿分子印迹吸附材料,其特征是:选用丝瓜络为基体材料,以孔雀石绿为模板分子,衣康酸和甲基丙烯酸作为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯作为交联剂,偶氮二异丁腈作为引发剂,四氢呋喃作为溶剂制备获得聚合物后,以盐酸丙酮混合溶液除去孔雀石绿模板分子,还提供了上述的丝瓜络表面孔雀石绿分子印迹吸附材料的应用方法,本发明的丝瓜络表面孔雀石绿分子印迹吸附材料可在常温常压条件下在水溶液中将孔雀石绿分离富集,具有特异性和选择性及良好的机械性能,有很好的化学稳定性,吸附速度快,容易洗脱,可生物降解,工艺简单,具有再生能力,并具有环境友好等优点,可提高孔雀石绿的检测限。
本发明公开了一种基于多孔硅隔热层的MEMS真空计及其制备方法,该MEMS真空计包括真空计主体和键合于其上方的硅帽,所述真空计主体包括由下到上依次设置的硅衬底、掩膜层、绝缘介质层一和铂金电极,所述铂金电极分布于所述绝缘介质层一的局部区域上;所述硅衬底上通过电化学刻蚀方法形成多孔硅隔热层,所述多孔硅隔热层上方依次沉积有绝缘介质层一和铂金电极,所述硅帽位于所述多孔硅隔热层的上方,并与所述真空计主体形成检测腔体,所述硅帽具有空气微流道。本发明所公开的MEMS真空计及制备方法可以解决薄膜型MEMS真空计在强烈的气体对流中易造成薄膜损坏的问题,能够增强MEMS真空计的鲁棒性,提高在实际工作环境中的稳定性。
本发明属于有机合成化学领域,具体涉及一种非对称亚砜类化合物的制备方法,尤其是一种基于可见光催化合成非对称亚砜类化合物的方法。将通式I所示的化合物和通式II所示的化合物加入到反应器中,加入有机溶剂和水的混合物为反应溶剂,反应器与空气相通,可见光灯照射下,室温反应16‑40小时。TLC薄层色谱板检测反应完成后,加入纯净水,然后萃取,合并萃取液,干燥萃取液后,对萃取液进行浓缩和纯化得到通式III所示的化合物即为非对称亚砜类化合物,本发明反应条件温和、能源清洁、不需要强氧化剂,提高了反应的安全性;避免使用金属试剂污染,节约了反应成本。
本发明公开了一种吡啶并[1,2‑a]苯并咪唑取代的噻唑半花菁类亚硫酸根比率荧光探针,所述探针是1‑乙基‑2‑(N‑(4‑苯基‑3‑吡啶并[1,2‑a]苯并咪唑甲酰基)‑4‑(哌嗪基)‑苯乙烯基)苯并噻唑碘化物,其化学结构式如式(1)所示。本发明的荧光探针在水溶液中对SO32‑有专一性识别及灵敏度检测等能力,可以准确、快速地从多种阴离子中区分出亚硫酸根离子,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种天然清香环保装饰板,由基材,天然清香涂料层组成,天然清香涂料由水性丙烯酸树脂乳液,乙醇,中药熬制液和去离子水组成,其中中药熬制液由水性淀粉连接料,颜料和中药汁组成,其中中药汁由大蒜,杜仲,薰衣草,肉桂,藤黄,黄柏和白芨组成。本发明同时公开了一种天然清香环保装饰板的制备工艺,步骤包括水性淀粉连接料制作,煎煮中药汁,熬制中药液,细磨,混合,辊涂,切割,养护和检测出厂。本发明的有益效果在于:不仅满足建筑物力学性能、使用功能以及耐久性的要求,对自然环境更具亲和力,不产生任何有毒有害气体,无有害化学品含量,无挥发性污染,颜色鲜艳不掉色,有天然清香防虫防腐,成本低廉。
本发明属于除草剂结晶工艺技术领域,具体涉及到一种无定形态苯唑氟草酮及其制备方法和用途。一种无定形态苯唑氟草酮,经X‑射线粉末衍射检测是以无定型的形式存在的,其X‑射线粉末衍射图谱上没有尖锐的衍射峰,优选地,其X射线粉末衍射图谱基本上如图2所示。本发明的无定形态苯唑氟草酮相比A晶型,物理化学稳定性好,在55℃高温下储存两个月以内未发生晶型转变,纯度也基本未降低,同时水中溶解度增加一倍,苯唑氟草酮的无定形态以及与其它有效成分的复配组合物,对玉米田禾本科杂草及部分阔叶杂草均有非常好的防除效果,具有很好的应用前景。
本发明提供了含有人泛素特异性蛋白酶基因USP39-shRNA的重组慢病毒及其应用,本发明经试验证明USP39在乳腺癌组织中的表达明显高于正常乳腺组织,免疫组织化学检测证实乳腺癌肿瘤组织中USP39蛋白比癌旁组织表达明显升高;在乳腺癌细胞系中设计siRNA干扰USP39的表达,发现USP39下调后乳腺癌细胞的增殖被显著抑制,细胞凋亡比例明显增高,G1期的细胞比例增多,S期细胞比例减少,细胞的克隆形成能力显著降低,本发明经试验证明USP39在促进乳腺癌发生发展中具有重要作用。为利用含有USP39-shRNA的慢病毒制备防治乳腺癌的药物提供了理论与实验依据。
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