本发明涉及药物化学技术领域,具体公开了一种燕麦麸酚酰胺生物碱及其制备方法与在制备止痒产品中的应用。所述的燕麦麸酚酰胺生物碱,其具有式Ⅰ或式ⅠI所示的结构。所述燕麦麸酚酰胺生物碱的制备方法,具体包含如下步骤:取反应底物咖啡酸类似物,加入有机溶剂,在搅拌下加入4‑(2‑氨基乙基)苯酚、三乙胺,3~6分钟后加入HATU;加料结束后,于室温下继续反应3~6小时,TLC监测反应原料消失;停止搅拌,将反应体系减压蒸除溶剂,残留物经硅胶柱层析纯化得所述的燕麦麸酚酰胺生物碱。研究表明,本发明所述的燕麦麸酚酰胺生物碱或其组合物具有优异的止痒作用;因此,可以将所述的燕麦麸酚酰胺生物碱或其组合物用于开发止痒产品。
一种电池卡扣内嵌铜片低压注塑方法,包括如下步骤,将金属片成型为预设的卡扣形状;将成型的多属片焊接在电池的PCB板上;将PCB板与电芯点焊在一起,放入注塑模具内,采用低压注塑工艺成型,成为电池半成品。本发明具有在电池卡扣内嵌铜片后再进行低压,会大大增强电池卡扣的强度,保障电池卡扣有足够的强度满足电池的跌落等测试的要求的优点;并且用该方法制作出来的电池,具有绝缘、耐温、抗冲击、减振、防潮、防水、防尘、耐化学腐蚀等等优点。
本发明属于电化学电源领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在电极材料领域的应用。本发明提供了一种组合物,包括:锂源、钛源、铝源以及氮源;其中,所述锂源和钛源中,Li和Ti的摩尔比为(0.56~0.86):1。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在电极材料领域的应用。本发明中,单氮取代钛酸锂中的氧,可提高材料的电子电导及提高电子的传输速率,制备方法简单便捷;进一步进实验测定表明本发明提供的技术方案制得的产品,大倍率性能良好,安全性能良好,比容量得到有效提升;用于解决现有技术中,钛酸锂电池存在着倍率性能提升困难以及循环过程中会持续产气影响电池性能的技术缺陷。
本发明涉及一种双色金属拉链的制作方法,解决现有在金属拉链上不能做出烫金效果的问题。公开了一种双色金属拉链的制作方法,包括有如下步骤:A:对拉链齿牙进行电镀处理;B:对电镀后的拉链齿牙表面进行涂着色剂处理;所述的着色剂由重量比为(100‑110):(30‑50):(6‑8):(0.5‑1):(1‑2):(0.5‑1)的天然树脂、天那水、固化剂、干性油、着色颜料、防潮剂混合而成。C:对拉链齿牙表面进行烫金贴膜;本发明的双色金属拉链的制作方法先对拉链齿牙进行电镀处理,再对拉链齿牙表面进行涂着色剂处理,然后对拉链齿牙表面进行烫金贴膜,从而使拉链齿牙的表面具有两种不同金属颜色效果;并且通过服装行业的水洗、干洗、盐雾、耐酸碱等物理化学性能指标测试。
本发明公开的一种纳米诊疗剂及其制备方法与应用,其中,所述纳米诊疗剂包括Cas9@MnMOF纳米颗粒、包覆在所述Cas9@MnMOF纳米颗粒表面的癌细胞膜;所述Cas9@MnMOF纳米颗粒由锰掺杂金属有机框架以及固化在所述锰掺杂金属有机框架中的Cas9‑sgRNA组成;所述纳米诊疗剂具有良好的生物相容性、可降解性,同源靶向性能,能够主动靶向到肿瘤组织,提高诊疗剂在肿瘤组织的浓度。将Cas9‑sgRNA固化在锰掺杂金属有机框架载体中,可以有效避免Cas9‑sgRNA在体内不稳定、不能穿透细胞膜等问题,并且可实现肿瘤磁共振成像监测的基因治疗与化学动力学治疗相结合的协同治疗;同时,本发明的诊疗剂制备工艺简单、操作方便,成本低,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种LED灯具散热器的制造方法,包括如下步骤:将导热系数不小于0.9的改性树脂和法向辐射率不小于0.89的粉体调制成涂料、电泳料;对LED灯具散热器的进行等离子处理,再用所述调制成的涂料、电泳料以喷涂、浸渍、电泳、化学气相沉积等方式制备于LED灯具散热器的散热鳍片的表面。经本发明的方法制成的LED灯具散热器,在相同测试条件下,其散热能力较阳极氧化处理提升10~12%,比着黑色处理散热能力提升5~7%。由于散热能力的提升,LED灯具壳体(散热器)在散热能力不变的情况下重量可以做得更轻。本发明制成的LED灯具散热器具有散热效率高、节约资源、重量轻、性能可靠等明显优势。
本发明实施例公开了一种视频编码方法、装置、计算机设备及存储介质。该方法包括:获取待编码视频图像组及其总码率和其中每个视频帧分配得到的初始码率;利用预设滤波核提取当前待编码视频帧的内容特征;确定当前未编码帧数以及前一同图像级别视频帧的压缩质量,并根据总码率确定当前剩余码率;将当前待编码视频帧的初始码率、内容特征、当前未编码帧数、当前剩余码率以及前一同图像级别视频帧的压缩质量输入训练好的强化学习模型中,以预测当前待编码视频帧的量化参数;根据量化参数对当前待编码视频帧进行编码。解决了在信道带宽有限的场景下编码屏幕内容视频时出现的码率不稳定和质量波动等问题,从而提升视频的视觉质量。
本发明涉及有机化学合成技术领域,具体涉及一种6‑甲基尼古丁的合成方法。本发明提供了一种稳定的6‑甲基尼古丁的合成方法,以6‑甲基烟酸甲酯和γ‑丁内酯为起始原料,依次经过酯缩合反应、开环反应、还原反应、卤代反应、胺化闭环反应,得到目标产物6‑甲基尼古丁,同时本发明采用色谱法监测各步骤的反应终点,控制反应过程,提高生产效率,降低成本,本发明的终产物取代位点确定,有效避免了分离难和选择性差的问题,且合成路径的副产物少,产率高,操作简单,适于工业放大生产。
本发明提供了一种汗液传感器,包括载板,载板上设置有弹簧针和电极芯片,电极芯片设置有工作电极和工作极外联焊盘,工作电极与工作极外联焊盘通过导电线路连接,工作极外联焊盘与载板上的焊盘通过引线键合工艺连接,电极芯片和弹簧针通过封装胶封装在载板上,弹簧针的底部连接载板的另一个焊盘,工作电极和弹簧针的头部漏出封装胶。电极芯片通过引线键合工艺与载板连接,载板设置弹簧针,通过弹簧针可以实现与参比电极或其他外接电路的连接,这样工作电极和参比电极正对,构成立体的生物电化学传感器,能够更精确地探测人体汗液中的微量成分。
本发明公开一种利用丙酮清洗剂溶液剥离工件表面膜的方法,该方法包括下述步骤:(1)、丙酮清洗剂浸泡处理:采用的丙酮清洗剂对工件进行浸泡处理,反应为在常温温度下进行浸泡反应,反应时间为8~14小时,直至目测工件表面无残留膜为止;(2)、纯水浸泡:采用流动的水进行浸泡冲洗60分钟以上,浸泡时应保持超纯水的流动;(3)、干燥:将浸泡清洗后的工件放在干燥炉的治具上进行干燥处理。本发明利用丙酮进行化学反应的方法去除工件表面附着的膜,不仅效率高,而且去除的干净、彻底,对工件自身损伤小,效果较好。
本发明提出了一种基于自举DQN的增强学习深度搜索方法,主要内容包括自举Deep?Q?Network(DQN)、深度搜索和环境背景;其中自举Deep?Q?Network包括自举样本和自举DQN,深度搜索包括深度搜索测试和自举DQN驱动深度搜索,环境背景包括生成在线自举DQN和自举DQN驱动。自举DQN是一种结合了深度学习与深度探索的实用强化学习算法,证明了自举可以对深度神经网络产生有效的不确定性估计,也可扩展到大规模的并行系统,在多个时间步骤上对信息进行排序,保证样本的多样性;在复杂的环境中自举DQN作为有效的增强学习中的一种算法,并行处理大量数据,计算成本低,学习效率高,性能表现优异。
本发明涉及人工智能技术,公开了一种服务器容量调整方法、装置、计算机设备及存储介质,所述方法包括:获取每个节点服务器在上一预设周期内的负载信息,将负载信息输入到强化学习模型中进行峰值预测,得到每个节点服务器在下一预设周期的初步负载峰值,计算初步负载峰值与初步负载峰值对应的历史平均负载峰值的差值,若差值大于预设阈值,则将初步负载峰值作为目标负载峰值,若目标负载峰值超出预设范围,则将目标负载峰值对应的节点服务器作为目标服务器,对目标服务器的容量进行调整,得到容量调整后的目标服务器,提高了服务器容量调整的智能化程度和效率。
本发明提供了一种调控非铂催化剂燃料电池性能的方法,涉及氢燃料电池技术领域,所述调控非铂催化剂燃料电池性能的方法包括:利用非铂催化剂Fe‑N‑C材料以及D2020离聚物制备Fe‑N‑C阴极浆料;将所述Fe‑N‑C阴极浆料采用喷涂方式制备膜电极;利用原位电化学方法对所述膜电极进行测试,并通过调控Fe‑N‑C阴极浆料中所述D2020离聚物的含量,以调控非铂催化剂燃料电池性能。与现有技术比较,本发明使所述浆料配方的应用更加广泛;且步骤简单,对于提升非铂催化剂燃料电池性能有一定的指导作用。
本发明提供一种人工细菌及其制备方法,将纳米材料标记到人工细菌生物载体上,具体涉及一种特异性强、快速简便的沙门氏菌纳米荧光标记方法。本发明选择安全性高、厌氧靶向性强的沙门氏菌YB1作为细菌生物载体,采用还原剂三(2‑羧乙基)膦(TCEP)将沙门氏菌YB1外膜蛋白表面上的二硫键(S‑S)温和还原为巯基(SH),将富含游离‑SH的沙门氏菌YB1与负载ICG且表面带有马来酰亚胺基团的磷脂‑聚合物纳米探针(INPs)进行化学交联,构建具有荧光成像能力的YB1‑INPs。本发明的方法将纳米荧光探针INPs稳定地标记到沙门氏菌YB1表面,能够避免因交叉交联降低纳米探针与细菌表面反应的效率,所得YB1‑INPs能够满足基础研究及临床上对跟踪、监测细菌及实时评估肿瘤治疗效果的切实需求。
本发明公开了一种在三元材料表面包覆氧化镧的正极材料,所述三元材料为镍钴锰酸锂,所述镍钴锰酸锂材料的分子式为LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2;所述氧化镧的质量为三元材料质量的4%~10%。本发明的制备方法,具体步骤为:先将三元材料前驱体和锂源球磨后混合均匀,在保护气体下煅烧得到三元材料;再将三元材料与镧源研磨后混合均匀,在保护气体下煅烧,即得到在三元材料表面包覆氧化镧的正极材料。本发明的具有制造方法简单、操作方便、成本低廉、利于工业化生产等特点,经过电化学性能测试发现,此方法合成的表面包覆氧化镧的三元材料不但具有高比容量和较好的循环性能,而且高温性能也很优异。
本发明涉及一种组装式生物传感器芯片,信号采集电路和生物信号采集工作电极分别位于第一基材层的第一表面层和第二表面层,信号采集电路和生物信号采集工作电极通过第一导电孔连接;信号采集参比电极位于第二基材层的第一表面层,第一基材层和第二基材层通过导电凸点电连接,信号采集工作电极对着信号采集参比电极,两电极形成缝隙,被测液体(如汗液)流过缝隙,与工作电极表面修饰的功能薄膜反应产生电流或电势,该信号被信号采集电路放大滤波采集后送给主控电路处理。该结构组装的传感器芯片信号传输路径短、信号路径干扰小;两电极正对,两极之间的电场更均匀稳定,毛细缝隙更利于液体的流动,电化学反应条件更稳定,信号稳定性好;集成度高。
发明提供一种锂电池锰酸锂正极浆料的制备方法,通过分散粉体、高粘度搅拌、低粘度搅拌、粘度测试、真空消泡等步骤,以实现在较短时间内对浆料各组分均匀分散,其制备出的浆料均匀性好,稳定性优异,同时其制备的电池极片粘附力得到提高,并因此提高电池的一致性及其电池的电化学性能。本发明具有制备时间短、设备磨损小、生产能耗低、分散效果好等有点。采用本发明提供的锂电池锰酸锂正极浆料所制得的锂电池,内阻低,不易发热,而且能量密度高、循环性能好、使用寿命长。
发明提供一种锂电池磷酸铁锂正极浆料的制备方法,通过分散粉体、高粘度搅拌、低粘度搅拌、粘度测试、真空消泡等步骤,以实现在较短时间内对浆料各组分均匀分散,其制备出的浆料均匀性好,稳定性优异,同时其制备的电池极片粘附力得到提高,并因此提高电池的一致性及其电池的电化学性能。本发明具有制备时间短、设备磨损小、生产能耗低、分散效果好等有点。采用本发明提供的锂电池磷酸铁锂正极浆料所制得的锂电池,内阻低,不易发热,而且能量密度高、循环性能好、使用寿命长。
本发明提供一种锂电池石墨负极浆料的制备方法,通过增稠剂溶液制备、分散粉体、高粘度搅拌、低粘度搅拌、粘度测试、真空消泡等步骤,以实现在较短时间内对浆料各组分均匀分散,其制备出的浆料均匀性好,稳定性优异,同时其制备的电池极片粘附力得到提高,并因此提高电池的一致性及其电池的电化学性能。本发明具有制备时间短、设备磨损小、生产能耗低、分散效果好等有点。采用本发明提供的锂电池石墨负极浆料所制得的锂电池,内阻低,不易发热,而且能量密度高、循环性能好、使用寿命长。
本发明采用神经结构搜索的方式进行自动生成网络,利用强化学习方式不断循环迭代得到最优结果。本发明通过一个控制器在搜索空间中得到一个网络结构,即子网络,然后用子网络在制作好的数据集上进行训练,在验证集上测试得到误差,并将该误差传给控制器,控制器继续优化得到另一个网络结构,这样不断反复直到得到最佳的重建结果。
本发明公开了一种二次电池和用电设备,该二次电池包括正极极片,所述正极极片包括正极活性材料;所述正极活性材料包含磷酸铁锂;所述正极极片采用差示扫描量热法测试,所述正极极片在350℃~550℃范围内存在两个放热峰;所述第一放热峰的面积为S1,所述第二放热峰的面积为S2,其中,S1/(S1+S2)=85%~97%。本申请通过控制正极极片的两个放热峰在350℃~550℃范围内且两个放热峰的比值在特定范围内,提高了正极极片的压实密度,改善了二次电池的电化学性能。
本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种X光活性材料及其制备方法,以及一种钙钛矿X光活性层的制备方法,一种X光探测器。其中,X光活性材料为卤化物钙钛矿材料,其化学通式为:AYZ3;其中,A包括碱金属离子或者有机铵离子,Y包括碳族金属元素,Z包括至少一种卤素。本申请X光活性材料,通过碱金属离子或者有机铵离子与卤素、铅等碳族金属元素等的协同作用,显著提高了活性材料的X光吸收及转化效率,同时提高了其载流子迁移效率以及材料的稳定性,使其有更好的应用前景。
本发明涉及一种复合纳米钛酸锂材料及其制备方法,其中,本复合纳米钛酸锂材料包括纳米级钛酸锂微粒和石墨烯,所述纳米级钛酸锂微粒为纳米线状微粒,所述纳米级钛酸锂微粒的化学组成为Li4Ti5O12,所述石墨烯分散于纳米级钛酸锂微粒之间。本复合纳米钛酸锂材料具有较高的电导率;由本复合纳米钛酸锂材料制备成半电池后,测试显示其放电比容量大于160mAh/g;将本复合纳米钛酸锂材料应用于锂电池、超级电容器等领域时,具有循环、倍率等性能优良的特点。
本发明属于茶叶衍生品加工领域,尤其涉及茶叶制品的加工方法及其在茶烟和/或茶弹产品中的应用。本发明提供了一种茶叶制品的加工方法,为:干燥、膨化及造粒。本发明还提供了一种上述加工方法在茶烟和/或茶弹产品中的应用。本发明提供的技术方案所制得的产品,与茶丝复配后制得的卷烟产品,发烟效果良好,常规化学添加剂类发烟剂的用量减少30%以上;同时,经评吸测定,卷烟产品口感良好,抽吸体验佳,可替代传统的卷烟产品。本发明提供了茶叶制品的加工方法及其在茶烟和/或茶弹产品中的应用,用于解决现有技术中,茶叶卷烟制品存在着难以兼顾发烟量及确保产品口感的技术缺陷。
本发明公开一种氧还原电催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括步骤:将ZIF‑8和三聚硫氰酸混合在有机溶剂中,使三聚硫氰酸通过化学键结合在所述ZIF‑8上,得到ZIF‑8@TCA复合材料;将ZIF‑8@nTCA复合材料与NaCl混合,得到混合材料;在惰性气氛下对混合材料进行碳化处理,制得所述氧还原电催化剂。本发明制得的氧还原催化剂,在碱性性条件下具有接近商业Pt/C的氧还原催化性能,且催化稳定性更胜于商业Pt/C。在由本发明氧还原催化剂组装的铝‑空气料电池的测试中,其电池性能达到了250.86mW cm‑2的功率密度且开路电压达到了1.71V。本发明通过混入NaCl对碳材料孔结构的调控不仅能有效的暴露催化活性位点,提高催化剂的活性位密度,也为通过该方法制备其它类型的催化剂提供了思路。
本发明涉及电化学领域,提供一种锂空气电池正极的制备方法,具体步骤如下:a)将间苯二酚、甲醛溶液、碳酸钠和蒸馏水按一定比例混合后经过溶胶凝胶反应、乙酸酸化、丙酮溶剂替换和惰性气氛下高温煅烧制得具有良好导电性和一定孔径分布的黑色碳气凝胶粉末;b)然后将碳气凝胶粉末与粘结剂聚偏氟乙烯混合,在N-甲基吡咯烷酮分散剂中搅拌制成合适粘度的浆料并涂抹在碳纤维纸上,真空干燥后冲片可制备锂空气电池正极。恒流充放电测试表明,当以金属锂片作为负极,电流大小为0.05mA/cm2时,控制充放电比容量为1000mAh/g,所述正极组装的电池能稳定循环100次以上,大大提高了锂空气电池循环性能。
本实用新型涉及的一种密封型模拟电池三电极体系,包括底座(1)、金属桶(2)、绝缘桶(3)、底垫(4)、模拟电池的电极组(5)、参比电极(6)、压片柱(7)、密封盖(8)、接线柱(9)、密封圈(10)、固定螺钉(11);所述的金属桶(2)放置于底座(1)中的底垫(4)上,参比电极(6)被固定于绝缘桶(3)的桶壁缺口中,压片柱(7)通过绝缘桶(3)的桶芯管对模拟电池的电极组(5)压缩,并与绝缘桶(3)的配合装入金属桶(2),密封盖(8)通过密封圈(10)以固定螺钉(11)与底座(1)密封固定;本设计适用于对电极进行循环伏安法测试研究,准确反映电池环境单电极的电化学过程、测试结果重现性差。
本实用新型公开了一种反射式光纤温度传感器,要解决的技术问题是提高测量温度的准确性。本实用新型采用以下技术方案:一种反射式光纤温度传感器,所述反射式光纤温度传感器设有形状为圆柱体的第一光纤和第二光纤,第一光纤和第二光纤同轴连接,第一光纤的第截面与第二光纤的第1截面45°熔接连接,在第二光纤的第2横截面涂有反射膜,第一光纤、第二光纤和反射膜设置在中控状的保护管内。本实用新型与现有技术相比,能够对温度准确测量,具有体积小、灵敏度高、绝缘、抗电磁干扰、绝缘和耐化学腐蚀的优点。
本申请涉及稀土发光技术领域,提供了一种上转换红色荧光粉,上转换红色荧光粉的化学结构通式为Ba3Y(4‑4x‑4y)Er4xYb4yO9,其中,0.01≤x≤0.09,0≤y≤0.35。其含有掺杂元素Er和Yb,Er作为激活剂,掺杂Er能够提高荧光粉的发光性能;而Yb作为敏化剂,形成了敏化‑激活剂对,能够有利于助于提升Er的发射强度,从而提高上转换红色荧光粉的发光效率,且上转换红色荧光粉Ba3Y(4‑4x‑4y)Er4xYb4yO9与基质荧光粉Ba3Y4O9的结构基本相似,具有良好的构型和结晶型,故制备的上转换红色荧光粉具有发光的强度稳定、监测灵敏度高、生物毒性低、探测信号强的优点。
本发明属于等离子电弧增材制造技术领域,涉及一种等离子电弧增材制造形性一体化成形装备系统,包括丝粉结合等离子电弧模块、温度采集模块、高速摄像监控模块、工艺参数数字化模块和外置气体单元;温度采集模块用于实时监测堆积成形过程中已成形部分的温度;高速摄像监控模块用于采集堆积成形过程中等离子电弧、熔滴以及已成形部分的形貌图像信息,工艺参数数字化模块用于获取所述温度采集模块、高速摄像监控模块的测量信息,并实时的对堆积成形工艺参数进行负反馈调节。本发明能够实时监控与调控电弧、精确控制成形构件的化学成分,可实现钛合金、不锈钢、高温镍基合金等大尺寸、复杂金属梯度结构件的形性一体化成形。
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