基于中空AFM探针定域电沉积的增材制造装置及方法,属于增材制造技术领域,包括隔振系统、增材制造装置主体、清洗缓冲液单元、精密定位系统、监测系统以及电极单元,本发明利用中空AFM探针定域电沉积技术可以实现金属微结构无掩模高定域性沉积,通过AFM悬臂的高精度力控制技术解放了Z轴高定位精度的压力,解决了高移动位移精度与防治堵塞和短路的耦合矛盾,真正意义上实现亚微米级金属三维悬臂结构的正向微增材制造,通过定域电化学技术整合微流体技术与AFM探针技术,完成电场定域性向给液定域性的转变,改变了无限缩小阳极尺寸的不切实际的想法,从而更加容易的实现了高定域性沉积。
游标卡尺的螺母,在表面制作第一粗螺纹,第一粗螺纹的宽度为7‑8毫米,然后在第一粗螺纹的间隙之间制作第二粗螺纹,第二粗螺纹的宽度为5‑6毫米。然后使用钼丝线切割修整第一粗螺纹和第二粗螺纹的光洁度达到3‑5星。然后进行淬火处理,淬火温度100‑378摄氏度,然后投入冰水混合物当中进行快速冷却。化学镀的镀液包括三甘油5‑8份、苯二酚1‑7份、双氧水3‑9份、香草多糖3‑7份、对苯二酚3‑11份、维生素C乙基醚4‑9份、单氟磷酸钠6‑15份和水100‑200份。本螺母精度高,可以减少螺母的移动带来的误差,使得测量更加方便和准确。
本发明公开了一种识别理科试题知识点的方法,该方法适用的学科为理科(如数学、物理、化学等)学科。该方法的步骤包括:建立各学科知识体系库,根据学科、教育阶段整理知识体系;按照知识体系建立各学科题库;结合知识体系、学科题库构建层次化知识点识别模型。本发明模型结构和参数能够很好地利用各学科知识点之间的关联,学习试题文字内关于知识点的上下文特征,能够根据上下文准确得出对应的知识点信息,在实验测试数据上取得了较好的性能,具有较好的推广性和适应性,识别效果具有客观、可靠、全面的特点。
本发明的一种通过复合材料定量采集水环境中苯酚的方法,步骤为:(1)制备能够快速、高效结合苯酚分子的纳米零价铁‑碳基复合材料;(2)将纳米零价铁‑碳基复合材料置于能够有效控制苯酚分子扩散、不与苯酚分子发生化学作用、不能泄漏复合材料的水凝胶或具有一定孔径的膜内。在一定时间内,利用待测水系中苯酚在膜或水凝胶的扩散作用,使扩散进入内侧的苯酚立即被复合材料所结合,从而在膜或水凝胶的内外两个界面之间形成一个恒定的浓度梯度;复合材料上的纳米零价铁可以保护所累积的苯酚不受水环境中溶解氧和其他氧化性物质的影响,避免了在采样过程中苯酚不稳定的问题。
本发明涉及金刚石色心领域,具体为一种纳米金刚石中高亮度硅空位色心的制备方法。基于气体掺杂方式在微波等离子体化学气相沉积设备引入四甲基硅烷气体,在衬底上生长硅掺杂纳米金刚石薄膜,金刚石晶粒尺寸小于100nm,采用机械剥离或者湿法刻蚀方法将衬底去掉,得到自支撑薄膜并研磨处理得到纳米金刚石粉体,将纳米金刚石粉体进行550~650℃空气气氛下退火5~10min,获得硅空位色心在室温激发条件下其738nm荧光峰与金刚石拉曼峰强度比值大于10。从而,在纳米金刚石中可控掺杂硅原子获得硅空位色心,并实现硅空位色心在室温条件下高亮度发光的颗粒制备。本发明制备的纳米金刚石具有非常强的SiV发光性能,可以用于生物荧光标记,高精度温度磁性测量等领域。
本发明公开了一种利用二氢查尔酮类化合物对胰岛素促泌性能进行预报的方法,首先合成系列二氢查尔酮类化合物,确定其结构,计算其物理化学性质;再测定系列二氢查尔酮类化合物的胰岛素促泌性能,建立样本集;然后用采用基于CFS特征选择方法,处理样本集,形成降维后的分子描述符;再用支持向量机回归算法建立二氢查尔酮类化合物的胰岛素促泌活性;最后利用预报模型对新的二氢查尔酮类化合物进行胰岛素促泌活性预报。本发明涉及一种二氢查尔酮类化合物在制备降血糖药物中的应用,利用二氢查尔酮类化合物对胰岛素促泌性能进行预报,并将二氢查尔酮作为降血糖药物组分或原料使用。本发明模型能用于指导高活性新药物结构的设计,效率高,成本低。
本发明公开了一种高通量选育石油降解突变株的方法,采用Licl‑ARTP复合诱变戈登氏菌株,提高菌株的石油烃降解能力。包括以下步骤:(1)菌悬液的制备(2)含不同浓度氯化锂的TSB固体培养基配制(3)对菌株分别进行单一化学诱变(Licl)和常温室压等离子体诱变(ARTP),计算致死率并分别测定单一诱变菌株的石油烃降解率。(4)对菌株进行Licl‑ARTP复合诱变。(5)以96孔板发酵法代替摇瓶发酵法,采用紫外分光光度法高通量筛选诱变菌株。所述菌株为戈登氏菌。本方法诱变菌株正突变率高、石油烃降解能力明显提高。有利于工业应用,在经济、环境和社会效益方面都有重大意义。
本发明提供了一种处理含锂正极材料表面残锂的方法、正极材料和锂离子电池,所述方法包括:将含锂正极材料表面的碳酸锂在惰性气氛下与还原剂反应,使得碳酸锂还原为气态产物和锂的氧化物。所述方法使用的原料成本低,工艺简单,适于大规模生产应用,不会对正极材料接下来的工艺流程造成影响,所得正极材料的稳定性以及电化学性能高于未处理的材料,包含该正极材料的锂离子电池在测试中体现出了更为优越的动力学性能和稳定性,其在使用过程中的产气现象也大幅度降低。
本发明公开了一种造纸废水处理剂及其处理造纸废水的方法。该造纸废水处理剂由铁离子絮凝剂、聚丙烯酰胺絮凝剂、活性炭和层状硅酸盐等组成。其处理方法包括以下步骤:(1)在造纸废水中加入石灰乳,调节pH值7~11;然后加入造纸废水处理剂进行搅拌;(2)当废水中形成大的絮团体时,停止搅拌,静置沉淀,分离循环水中的絮体物,处理后的废水进入下一个循环处理;(3)处理后的废水测定化学需氧量COD、悬浮物SS和色度指标。本发明公开的造纸废水处理剂对造纸废水具有良好的处理效果,且稳定性好,经过处理后的造纸废水的水质符合排放标准。
本发明公开了一种基于大气污染防治的智慧路灯控制系统,包括灯杆,在灯杆上有喷雾装置,喷雾装置,包括环形底座、第一喷雾组件和第二喷雾组件,在环形底座的下部安有智能灯和监控组件,环形底座与升降装置的分钢丝绳连接,在智能灯的灯壁上有光催化材料层;在灯杆外的控制室内有控制组件,控制组件包括ZigBee控制器、ZigBee网关、4G路由器、低压水泵、高压水泵、空气压缩机、真空净化器、温湿度传感器Ⅰ、空气质量传感器、臭氧传感器、VOC传感器、环境监控主机和交流接触器;本发明用物理和化学方式防治污染,监控用ZigBee无线传输,通过GPRS通信传给服务器,将分散在城市的路灯作为大气污染防治和环境监测的智慧节点,具有成本低、功耗低、易组网的优势。
本申请公开了一种无机化合物,其特征在于,所述无机化合物的化学式为:M2Ge(IO3)6其中,M为Li和/或Na;所述无机化合物属于六方晶系,空间群为P63,晶胞参数为α=β=90°,γ=120°,Z=1。该无机化合物表现出强的倍频效应,其粉末SHG系数超过KH2PO4(KDP)的15倍,最高可达32倍;在2.05μm激光照射下测得其粉末SHG系数为KTiOPO4(KTP)晶体的2或0.8倍,且能实现相位匹配,是具有潜在应用价值的非线性光学材料。
本发明涉及一种合成锂离子电池正极活性材料球棒混合形貌镍锰酸锂的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明合成的球棒混合形貌镍锰酸锂材料首先通过一步水热法制备球形和棒状混合前驱体,干燥后混锂进行高温烧结,得到球棒混合形貌镍锰酸锂材料。本发明工艺简单、易于操作,合成的镍锰酸锂材料球棒形貌保持较好,分布较为均匀,材料的结构稳定性和化学稳定性好,组装电池进行测试,材料的循环性能和大倍率性能提高。
本发明提供一种用于碳纤维表面处理的装置,包括循环槽,石墨辊,陶瓷辊,阴极板,隔离网,过滤器,循环泵,电导率测试端,缓冲罐,电流控制系统,控温系统。本发明通过采用全惰性材料选择,避免了表面处理电化学腐蚀引入杂质的问题,同时采用全惰性材料,也大大拓宽了表面介质选择的范围,如强酸强碱的选择余地。通过灵活的石墨辊电极数量的增加或减少可以有效的在表面处理程度或成本之间进行平衡。通过,表面处理浓度和温度的自动控制,有利于对系统更稳定的控制。其平衡了工艺条件的稳定实现和碳纤维杂质引入控制、解决了高品质碳丝特别是航天航空级碳纤维品质提升的问题。
本发明属于日用化学技术领域,具体涉及一种超浓缩型液体洗涤剂及其制备方法。本发明的超浓缩型液体洗涤剂由脂肪醇醚硫酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚、C21二元酸钾、丙二醇、柠檬酸三钠、香精、色素、粘度调节剂和水制备而成,在不同温度下按配比加入各原料,进行充分搅拌,搅拌过程中,调节样品pH值和粘度,静置消泡,取样测试pH值、粘度、气味和外观,合格后转移至样品瓶中。本发明的超浓缩型液体洗涤剂添加了阴离子表面活性剂C21二元酸钾,克服了目前活性物含量大的高浓度超浓缩型液体洗涤剂流动性不好的缺点,制得的洗涤剂温和无刺激、生物降解性好、去污性能优异、安全无毒、原料来源丰富、成本低、制备工艺简单、不污染环境。
本发明的实施例公开一种基于人机混合增强的复杂产品自主构建方法和模块,所述方法包括:S10、根据人的知识建立从关键特征状态到行动映射的参数化知识模型,将所述知识模型中的待测参数编码成神经网络的输出向量;S20、根据环境的关键特征状态以及奖励函数输出值编码神经网络的输入向量;S40、智能体配置;S50、基于人已知的经验知识产生从关键特征状态到行动映射的训练数据,利用所述训练数据反向拟合神经网络参数,驱动知识模型在训练环境中推演;S60、基于强化学习持续优化所述神经网络参数,直至完成所述神经网络的训练,最终实现智能体的自适应。
本发明涉及一种火箭短壳壁板内外网格加工方法,包括:按照设计要求,加工制作得到短壳壁板组件;在短壳壁板组件的所有表面喷涂有机防护胶;在喷涂有机防护胶的内轮廓面划出化铣加工区域,以进行化学铣切,得到内网格;去除内外轮廓面的有机防护胶,拆除安装件,将短壳壁板工序件安装至真空吸附工装上;开启真空吸附泵,利用真空吸胎完成短壳壁板工序件的定位和装夹,之后对外轮廓面进行机械铣削,得到粗加工后的外网格;利用接触探头测量内网格与真空吸胎之间的贴合度,并由控制端对应输出控制信号给刀具,以精确控制外网格壁厚。与现有技术相比,本发明能够保证外网格加工精度,避免产品变形、扭曲,同时提高加工效率、降低加工成本。
本申请公开了一种可作为超级电容器的镍基金属有机框架材料的合成方法,采用水热法合成一种基于5‑硝基间苯二甲酸配体的金属有机框架材料,并将其与科琴黑复合应用于超级电容器中。通过电化学测试发现,该材料的质量比电容高,循环稳定性好,复合超级电容器高电容、长寿命的特点。
本发明公开一种能够无损褪除颜色的阳极染色工艺,包括工件上挂→化抛→一次水洗→氧化→染色→二次水洗→封孔→三次水洗→烘干→包装等步骤,其中在封孔需要进行比色和厚度测量,当阳极氧化膜层的厚度和染色颜色不符合规定时,需要进行无损褪色,由于本发明的阳极氧化膜层具有隔离功能,即使遇到强酸/强碱,也可以在短时间内可以保护内部结构不被损坏,从而为无损褪色提供了基础,并且在染色和褪色步骤中,褪色溶液是针对染色液而配制,只会与染色物发生化学反应而达到褪色效果,却不会破坏阳极氧化膜层,达到无损的目的,有利于工件快速返工重新阳极氧化和染色,解决传统工艺残次品无法再次加工的难题。
本发明公开了基于无机钙钛矿量子点与共轭有机小分子共晶结构的光学薄膜,其特征在于:光学薄膜是由无机钙钛矿量子点与共轭有机小分子共同分散于有机溶剂中,构成复合分散液;复合分散液通过浸渍提拉、喷墨打印或旋涂工艺成膜,即获得基于无机钙钛矿量子点与共轭有机小分子共晶结构的光学薄膜。本发明光学薄膜的成分可以基于复合分散液的组分得到量化控制,形成共晶结构,为薄膜的功能化应用提供多重有益效果:可提高量子点材料的荧光量子效率与化学稳定性;可基于该体系设计材料的吸收特性与光物理过程,应用于对高能量射线的探测;高迁移率的共轭小分子材料可降低电流驱动情形下电荷注入与传输造成的能量损耗。
本发明公开了一种新型的光致发光透明玻璃陶瓷及其制备方法,属于稀土掺杂含磷酸盐纳米晶的透明玻璃陶瓷用于光学测温的技术领域。由原材料经过配料混合、配料熔融、淬冷成型、样品退火、样品切割和热处理得到具有稀土掺杂纳米晶的玻璃陶瓷。透明玻璃陶瓷兼备晶体和玻璃的一些优点:(1)相比玻璃,透明玻璃陶瓷在一定程度上提高了稀土发光中心的发光效率,并且化学稳定性和机械性能得到了很大的改善;(2)相比晶体,玻璃陶瓷组织致密,无气孔,并且制备成本低,合成周期短,易于实现大量生产。本发明的透明玻璃陶瓷配料简单易得,具有低制备成本、高发光效率、高透过率、高稳定性、高力学性能和发光波段可调等优点。
本发明涉及一种强韧兼备的拉杆用钢及其热处理工艺,所述一种强韧兼备的拉杆用钢化学成分以重量百分比计量主要包括:C=0.38‑0.45%、Si=0.15‑0.35%、Mn=0.90‑1.20%、Ni=0.25‑0.35%、Cr=1.20‑1.35%、Mo=0.25‑0.35%、Al=0.015‑0.035%、S≤0.010%、P≤0.015%,其余为Fe及不可避免的杂质元素;拉杆用钢的热处理工艺为:在炉内加热到830~870℃,均温:目测,保温0.8~1.2小时/100mm后,放入水中并进行水‑空‑水冷却,在600~650℃温度下回火,均温约1.5~2.0小时/100mm,保温约1.5~2.0小时/100mm后出炉。按以上方法处理后,当其屈服强度为800MPa以上时,纵向,皮下1/3半径或45mm,取其较小者,夏比冲击功平均值为77J以上。
本发明公开过期药品阿司匹林在可充电电池中的应用,将过期阿司匹林药片研磨成粉末,与导电剂、粘结剂按比例均匀混合成电极浆料,并涂抹在集流体上制备电极片,然后在充满高纯氩气的手套箱内组装成扣式模拟可充电电池,并测试其电化学性能,结果表明,该负极材料表现出了良好的循环稳定性;本发明易于操作,实用性强,环境友好,成本低,充分发挥过期废药的利用价值,避免了资源浪费,而且能缓解过期药品对环境所造成的危害,有利于构建循环经济产业模式,保护生态环境。
本发明公开了便携式微型真空泵负压疤痕治疗装置,包括:疤痕修复贴、生物半透贴膜、吸盘和微型真空泵,所述疤痕修复贴覆盖在疤痕皮肤上,所述吸盘覆盖在疤痕修复贴上,所述生物半透贴膜覆盖在所述疤痕修复贴和吸盘上,所述吸盘一端设置引流管并通过连接管与所述微型真空泵连接。本发明带有压力监测装置,采用微型真空泵产生负压和系统调控负压,大容量锂电池持续供电,无需大型中央负压系统或电动负压仪器,无需插接电源,体积小,可随身携带,可满足医院内外患者长时间应用,无并发症和副作用,价格较低廉,使用方便,且不存在电池长时间使用可能出现的化学物质泄漏腐蚀、污染环境的风险。
本发明涉及铸钢行业,针对熔炼核级不锈钢铸件时化学成分满足要求,而铁素体含量偏高,采取的一种降低核级不锈钢铸件铁素体含量的熔炼工艺,应用该工艺,根据相关材质标准规定含氮量的允许范围,加入微量的氮元素,提高镍当量值,每加入0.01-0.015%份额的氮元素,可降低0.7-1%份的铁素体含量。实现不锈钢铸件铁素体含量在规定的范围内,避免铁素体含量上限超标,符合相应不锈钢铁素体含量标准要求,提高了铁素体含量实测精度。满足了核电站压水堆和承压类不锈钢铸件,必须具备抗腐蚀、耐低温、耐高温、耐高压的性能,才能保证特殊工况下安全可靠使用的要求。
本发明涉及基于Butler-Volmer方程的钛酸锂电池改进模型,采用传统一阶RC电路模型结构,通过OCV-SOC测试数据获得基准倍率下不同SOC的参数值,求取每个SOC点下典型倍率的充放电极化电压,同时基于最小二乘拟合工具获得电池特性参数,得到适用于宽倍率范围的钛酸锂电池改进模型。本发明,不仅继承了电学模型的结构简单和易于仿真的优点,更拥有电化学动力学方程机理描述的优越性,有效解决了钛酸锂电池高倍率应用中传统一阶RC电路模型描述误差过大的问题,能够准确描述钛酸锂电池动静态特性,为钛酸锂电池大规模应用中控制系统的设计提供了理论依据。
石墨烯/聚苯胺/磷钼酸复合材料的制备方法,属于化学电池技术领域,将磷钼酸水溶液和苯胺、石墨烯水溶液混合进行反应,反应结束后离心,取得固相并进行冷冻干燥,取得石墨烯/聚苯胺/磷钼酸复合材料。本发明具有操作简单的工艺特点,制成的产品具有粒径均匀、粒度可控等优点,作为锂离子电池正极材料不仅导电性能优异,而且具有较大存储电子能力,比容量和循环性能相比纯磷钼酸材料也是显著提高。在0.1C电流倍率的电流测试下,PANI/PW12复合材料做电池正极的比容量有300Ah/kg。
本发明公开了一种利用活性氮化硼脱除高温烟气中重金属的方法,属于重金属吸附领域,首先是制备高温烟气吸附剂S‑BN吸附剂或P‑BN吸附剂,接着将制备好的高温烟气吸附剂进行研磨,然后将研磨好的高温烟气吸附剂喷入烟气通道中,然后对烟气通道中的高温烟气吸附剂进行收集,接收集的高温烟气吸附剂进行反复清洗,等到高温烟气吸附剂中的重金属全部洗净后,将高温烟气吸附剂进行过滤烘干,实现循环利用,本发明通过对活性氮化硼添加S和P使其在原有物理吸附为主的情况下增加化学吸附作用,使吸附过程更加有效,实现了在800℃以上的高温下对烟气的吸附,同时再生性能强,在实验室下测得循环使用50次后仍保持原有吸附量的80%以上。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是一种试验用的锂离子扣式全电池及其制作方法,其特征在于,包括下述步骤:正、负极片制作;组装电池:在温度环境为0~40℃,湿度为露点小于等于‑40℃的条件下,将正极壳、负极片、隔膜加电解液、正极片、负极壳按照顺序依次组装好,电池组装时加入支撑体保持正负极片接触紧密;封口;静置得成品。本发明与现有技术相比,制备的锂离子扣式全电池一致性好,电池测试结果准确性高;使用本发明电池组装快捷,方便,制备方法简单易行,适用于实验室评价,非常适合于电化学方法对材料性能进行评价。
本发明公开了一种溴靛蓝水剂液体染料,其原料按重量份如下:溴靛蓝干粉760KG,水1240KG;本发明还提供的一种溴靛蓝水剂液体染料的制作工艺,包括如下步骤:S1:将溴靛蓝干粉与水混合搅拌,S2:将步骤S1中混合的溴靛蓝干粉与水的混合溶液加入到研磨设备中研磨,S3:分散性的测定,S4:增稠,S5:真空吸料,S6:过滤,S7:包装,S8:进仓,S9:出厂。本发明干粉通过机械研磨,使之溴靛蓝的颗粒直径在2?3微米,从而改变了溴靛蓝原有的化学性质。染厂在使用溴靛蓝时,使用更加方便,防止粉尘飘扬,节约了还原剂的用量,还原温度, 降低生产成本。
本发明公开一种种植材料经二次阳极和扩孔后形成的纳米管阵列的制备方法及表面亲水性。技术方案包括:第一,提供纯钛或钛合金加工成形牙科种植体基体,机械抛光、清洗、干燥、化学抛光、干燥;第二,将种植体基体置于电解池的阳极进行一次阳极氧化;第三,经一次阳极氧化后的种植体基体放于溶液中腐蚀氧化;第四,清洗后进行二次阳极氧化;第五,放于磷酸溶液中扩孔;第六,去离子水冲洗干燥后进行接触角测试,获得亲水性能数据。本发明的优点在于,经二次阳极和扩孔后的纳米管阵列孔径大小分布更加均匀,能够模拟骨组织中胶原纤维尺寸和排列,获得和骨组织具有相近的弹性模量,优化种植体表面性能。
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