本发明公开了一种甘草多糖提取工艺,它包括以下具体步骤:首先将甘草粉碎,称取20g置烧杯中,加水130ml,45℃水浴中超声提取20min,过滤,滤渣再加水130ml,重复超声提取2次后,合并3次提取液,旋转蒸发仪上减压浓缩至50ml,室温冷却后将浓缩液离心,5000r/min,离心5min,弃去杂质沉淀后,缓慢地加入4倍量95%乙醇,并不断用玻璃棒搅拌,使甘草多糖充分析出,静置24h后离心,5000r/min,离心5min,得甘草多糖沉淀,再用无水乙醇洗涤2-3次后,60℃下干燥,得甘草多糖。该提取工艺使提取时间大大缩短,提取率随之提高超声波除空化和振动作用外,超声波的许多次级效应,如乳化、扩散、粉碎、化学效应等也都有利于使植物中的有效成分转移,并充分和溶剂混合,促进提取的进行。
本发明公布了一种缓冲控压中空纤维萃取装置,属于化学分析实验领域,包括搅拌控制器、缓冲瓶、负压泵、搅拌控制开关、中空纤维膜承托架、萃取池、搅拌子、搅拌转速调节旋钮、缓冲入口、缓冲出口、萃取液传输管、缓冲阀、萃取液入口、萃取液出口、负压泵开关、压力调节旋钮。萃取池位于搅拌控制器上,萃取池通过搅拌子与搅拌控制器相连,萃取池内设有中空纤维膜承托架。中空纤维膜承托架通过萃取液传输管与缓冲入口相连,缓冲入口位于缓冲瓶上。缓冲瓶上还设有缓冲出口、缓冲阀,缓冲出口通过萃取液传输管与萃取液入口相连,萃取液入口位于负压泵上。该装置使用步骤包括:在中空纤维膜承托架上装入中空纤维膜,在萃取池内加入待萃取溶液,打开搅拌控制开关、负压泵开关开始萃取,萃取过程中随时调节缓冲阀以保证萃取液能够较平稳的流动,萃取完成接收全部萃取液。本发明的有益效果是,在中空纤维膜萃取过程中能够实现对萃取压力进行控制,通过压力缓冲,保证了萃取液流动稳定,便于控制,有利于提高萃取效率、缩短实验时间。
本发明公开了一种气滞血瘀型风湿性心脏病活血制剂,由下列原料药制备而成,均为重量份:黄芪20-40,迷迭香6-12,桃仁6-12,巴戟天8-16,枳壳6-15,白术10-15,川芎9-12,地桃花10-15,甘草(炙)6-10,独行千里5-12,茯神8-14,远志4-9,丹参12-18,桂枝6-13,五色梅4-9,姜栀子5-10,紫厚朴3-6。本发明的优良效果还表现在:本发明运用中医理论分析处方组成,根据各药味所含成分的理化性质与药理作用的研究结果,研究得到了合理、稳定的活性成分的制备方法。本发明选用天然植物药为原料,利用各味药的综合作用治疗风湿性心脏病,无化学制剂、对人体无毒害、安全可靠。本发明对气滞血瘀型风湿性心脏病疗效显著。
本发明公开了一种无镍E级钢的冶炼方法,1.装料:炉底先铺入石灰,填装碎料,压块,边缘可填充废钢;2.送电;3.熔化中松动炉料,加入MO-FE;4.取样分析C、SI、MN、P、S、CU、MO、CR,P、S≤0.020%,即可熔炼;5.加入剩下的10%炉料(P、S≤0.020%),炉料熔清后,扒除氧化渣,加入新渣料;6.调整钢水化学成分至C:0.25-0.30%;SI:0.30-0.50%;MN:1.15-1.40%;CR:0.30-0.45%;MO:0.18-0.25%;使用含P、S低、含合金元素高的中碳或低碳FEMN及FECR;7.硅铁出炉前5分钟加入,出钢前插纯铝,过程中投入稀土硅铁;8.加完炉料,调低到800-1000KW,升高至1600℃时,降功率至200-400KW;出钢前炉内1610-1620℃;后包内温度1590-1610℃,浇注温度1560-1590℃。本发明采用低硫磷含量的炉料和精炼手段,在控制S、P含量的同时,减少或者不加入镍元素,也能达到AAR-M201标准中E级钢。
本发明公开了一种在金属丝载体上制备聚离子液体键合涂层的固相微萃取纤维的方法,特别涉及利用表面引发原子转移自由基聚合反应将离子液体原位聚合接枝到金属丝上。这种新方法的特征在于选用金属丝为载体,先对其表面进行化学镀银,再对银镀层进行羟基化,然后键合原子转移自由基聚合引发位点,以带有烯基的离子液体为单体,利用表面引发原子转移自由基聚合技术,在金属丝表面制备聚离子液体键合涂层。本发明制备的固相微萃取纤维具有机械强度高、涂层稳定性好、萃取性能优良等优点,可用于食品、环境、药物及生化等样品中痕量组分的富集分析,具有很好的应用潜力。
本发明提供了一种CuInS2@CuCo‑CeO2复合纳米探针及其制备方法,属于无机纳米材料的制备技术领域。在该发明过程中,首先采用分步合成的方法分别合成了CuInS2量子点和CuCo‑CeO2纳米材料,其中CuInS2量子点的合成需要在氮气保护下通过高温反应制得,并将所合成的CuInS2量子点分散在有机溶剂氯仿中,CuCo‑CeO2纳米材料的合成是以乙二醇为溶剂,硝酸铈和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为反应物配成混合溶液,分别配制氯化铜和氯化钴的水溶液,室温下与硝酸铈的溶液通过搅拌混合,得到的溶液经过高温高压反应得到CuCo‑CeO2纳米材料。该方法制得的CuInS2@CuCo‑CeO2复合纳米探针形貌规整,尺寸均一,在有机溶剂中具有良好的分散性,在生物传感分析领域和光电化学中具有较好的应用前景。
本发明公开了一种不同单金属、双金属二维MOFs纳米酶的超声合成法及其应用,涉及纳米材料、催化及分析化学技术领域,本发明所述超声合成法简单、成本低、条件温和,所合成的不同单金属、双金属二维MOFs纳米酶材料产率高、形貌均一、性能好,且无表面活性剂,解决了传统水热法过程复杂、能耗大、MOFs体积形貌难控制等缺点。本发明合成的不同单金属、双金属二维MOFs纳米酶具有多种仿酶催化的特性,如仿过氧化物酶、仿氯过氧化物酶、仿葡萄糖氧化酶、仿漆酶和仿NADH酶等活性,在有机溶剂里表现出独特的过氧化物酶和氯过氧化物酶的氧化活性,可用于吲哚氧化。
本发明涉及到一种中药保健茶及制备方法,料由夜合欢草及绿茶组成,在茶的生产过程中将夜合欢草药汁雾化后加入,焙制成产品。化学成分定性分析,有生物活性较强的黄酮甙及生物碱,服用后,除了夜合欢草的滋肾壮阳功效外,还有调整脏腑,保精养神,延年益寿、养生保健以及调节内分泌的作用。生产工艺特殊,药与茶组合新颖,制出的茶不仅保持茶的外观、口感不变,同时又具有药的效果,风味独特;价格低廉、易于推广;便于运输,易于存放;有条件的加工厂都能生产,效益可观。
本发明公开了一种在金属丝载体上制备层层自组装石墨烯涂层固相微萃取纤维的方法,特别涉及利用金纳米颗粒作为连接臂将石墨烯层层自组装到金属丝表面。这种新方法的特征在于选用金属丝作为载体,对其表面进行化学镀银,再采用层层自组装的方法,以金纳米颗粒作为连接臂,将巯基功能化石墨烯逐层自组装到镀银金属丝上,获得层层自组装石墨烯涂层的新型固相微萃取纤维。本发明制备的固相微萃取纤维具有机械强度高、萃取涂层稳定、富集能力强、寿命长等特点,可用于食品、环境、药物及生化等样品中痕量组分的富集分析,具有很好的应用潜力。
本说明书实施例公开了一种针对储层原油原位裂解成气的识别方法及其设备。通过本发明实施例所提供的方案,获取储层原油层中的岩石样本所制作得到的流体包裹体组合;确定所述流体包裹体组合中所包含的岩相学特征,根据所述岩相学特征确定所述流体包裹体组合的类型,根据所述类型确定所述储层原油层是否发生了原油原位裂解以及确定原油原位裂解的程度。从而只需应用流体包裹体的岩相学观察和激光拉曼光谱分析即可对储层中的原油是否发生过原位裂解进行判别,以及,巧妙地避免了获取准确的地球化学数据的复杂性,从流体包裹体记录原始流体现今赋存状态的角度去推断其储层中的原油是否发生过原位裂解,简单高效。
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种二氢吡啶类药物降解杂质的合成方法,以3‑硝基苯甲醛和丙酮磷酸二甲酯为原料反应获得中间体1,然后依次与乙酰乙酸甲酯和多聚磷酸进行反应,最终获得降解杂质I和降解杂质II,降解杂质I的收率为30‑35%,纯度达到97%以上,降解杂质II的收率25‑30%,纯度达到97%以上。本发明通过化学合成方法制备出高纯度的二氢吡啶类药物降解杂质I和降解杂质II,可进一步用于降解杂质I和降解杂质II的药理和毒理研究,对二氢吡啶类药物杂质副作用研究提供样品支持,同时可以作为二氢吡啶类药物有关物质HPLC分析用杂质工作标准品。
本发明属于高纯气体纯化领域,尤其是涉及一种超高纯氙、氪纯化系统及纯化方法。采用纯化系统包括原料气钢瓶,原料气钢瓶中存储有原料气,原料气钢瓶连接加热室,加热室外设有保温层,保温层外设有加热层,加热室连接催化室底部,催化室内有催化剂,催化室连接吸附室,吸附室内设有隔板,将吸附室隔成迷宫状通道,吸附室内设有吸附剂,吸附室连接吸气室,吸气室内设有金属吸气室,吸气室内设有隔板,将吸气室隔成迷宫状通道,吸气室连接分析仪,各部件之间通过带有阀门的气流管路连接,本发明结合催化氧化、化学反应、物理吸附三种原理,深度纯化原料气体,除去氙、氪气体中的C5以上烃类组分及氟化物,达到超高纯级别,满足电推进用氙、氪的技术要求。
一种废矿物油提炼柴油工艺,属于石油化工技术领域。本发明采用废油化学分析形成的工艺方法。将分子量大的废油加入专用的炼油设备中,经废油处理、蒸馏、气化冷凝工艺步骤,使煤油、柴油、汽油和渣油有效地分离出来。该废矿物油提炼柴油工艺规范严谨,自动化程度高,操作简便易行、安全可靠,炼油效率高、成本低,获得基础油产品质量符合国家标准。?
本发明涉及一种光气合成催化剂及其制备方法和应用。本发明催化剂活性组分包括活性炭和碳纳米管,活性炭的石墨化程度在拉曼光谱分析中D带与G带的强度比介于0.6~1.0之间,且比表面积大于800m2/g;催化剂的导热系数大于1W·m‑1·K‑1。本发明催化剂制备方法简单,通过采用硝酸铋的硝酸溶液对活性炭及碳纳米管进行处理,得到以化学键合的形式连接的碳纳米管和活性炭,催化剂具有高活性,高导热性和使用寿命长等优点。采用本发明催化剂的光气合成方法,反应器床层温度分布更加均匀,有利于利用光气合成反应放热,得到高品质的光气,且该方法能有效延长装置安全稳定运行周期,减少运行维护成本。
本发明涉及一种微波消解仪,属于实验设备技术领域。微波消解仪包括主控罐和控制电路,所述控制电路包括:温度传感器、压力传感器、磁控管、变频电路、主控器和通信单元,所述通信单元用于接收上位机的所传送的用户方法库信息并将上位机的用户方法库信息传输给主控器;所述主控器根据所通信单元所传输来的上位机的用户方法库信息及主控罐内的温度和压力给变频电路提供控制信号;变频电路用于驱动磁控管。本发明提供的微波消解仪能够通过上位机进行远程控制,完全避免微波辐射及可能出现的爆罐对人身的危害。可应用于食品、医药、农业、林业、环保、化工和生化等领域以对土壤、植株、种子、矿石等化学分析关的样品消解处理。
本发明提供一种离心式土壤溶液提取器,涉及农业化学分析领域。一种离心式土壤溶液提取器,包括样品收集管,所述样品收集管的底部连接有土壤样品抽取活塞,所述样品收集管底部的外侧套接有土壤溶液收集皿,所述土壤样品抽取活塞的底部插接活塞抽取杆,所述土壤样品抽取活塞的底部连接有一号圆环,所述一号圆环的内侧套接有二号圆环。此装置在使用时,通过过滤层拦截和过滤土壤颗粒,从而使土壤溶液经过离心作用进入土壤溶液收集皿,土壤溶液收集皿可拆卸的连接于样品收集管的底部,用于收集在离心作用下经过滤层过滤后的土壤溶液,该装置能够解决现有技术土壤溶液提取方法精确度不高、装置繁琐、成本高、提取的土壤溶液量少和时间长等问题。
本公开提供了一种天门冬氨酸修饰的金纳米粒子及其制备方法和应用,以天门冬氨酸为还原剂和稳定剂,与氯金酸进行反应制备金纳米;所合成的功能化金纳米可以用于三价铬离子的特异性识别。本公开不需要复杂的配体交换就能够实现金纳米表面的功能化修饰,方法简单,依赖三价铬离子与所合成功能化金纳米之间的相互作用,可以实现三价铬离子的特异性肉眼识别,在环境分析化学领域具有良好的应用前景。
本发明涉及半导体化学材料领域中的一种海胆状纳米氧化锌的制备方法。技术方案:室温下将一定量的Zn(NO3)2·6H2O溶解在0.01mol/L的十二烷基硫酸钠溶液中,使硝酸锌的浓度达0.5mol/L;在磁力搅拌下按硝酸锌与碳酸氢钠1 : 1的摩尔比缓慢加入无水碳酸氢钠,充分反应得到白色沉淀;抽滤,将白色沉淀分别用高纯水和无水乙醇洗涤数次后置于50℃恒温箱中24h得白色前驱体;将前驱体放在小磁舟内,置于电炉中在280℃下热分解2h得成品。有益效果:该方法简单,原料低廉,可用于大量制备海胆状纳米氧化锌材料;XRD、TEM分析表明所得产品为六方晶系氧化锌,形貌为海胆状,具有高的比表面积。
本发明公开了一种光电极化电压平方根放大电路、电器,属于化学分析仪器领域,包括光电极化电压电路和平方根放大电路。光电极化电压电路由发光二极管和光电二极管阵列组成的隔离光电转换芯片VO1263串联组成,平方根放大电路由精密匹配的四个三极管和微电流运算放大器和低噪声放大器组成,光电极化电压和平方根放大电路放置在一个屏蔽盒内。本发明解决了现有技术隔离和去噪,体积大,屏蔽困难,生产难度大,不便于微型化和芯片集成化的问题。
本发明属于油田化学助剂技术领域,具体涉及一种油井微生物复合解堵的方法,该方法具体包括以下步骤:油井取芯进行堵塞物的分析;有机和无机解堵剂的浓度确定;有机和无机解堵剂注入量的确定;有机和无机解堵剂注入方式的确定;现场试验及效果评价。本发明不仅能彻底清除掉油井的无机垢和矿物质等无机堵塞物,同时能有效地清除掉油井胶质、沥青质和蜡等有机堵塞物,增加了地层的渗流能力从而增加了油井产能;同时具有工艺合理、操作方便、腐蚀低、环保性能好和现场试验效果好等优点。因此,可广泛地应用于油井的解堵工艺中。
本发明涉及一种亲和树脂、制备方法及其在分离纯化藻蓝蛋白中的应用,属于生物化学和海洋产物资源开发利用领域,所述亲和树脂是氨基树脂的氨基和植物色素分子的羧基共价连接形成,植物色素分子作为亲和基团通过酰胺键结合到氨基树脂上。本发明还提供所述亲和树脂的制备方法,同时还提供了利用所述树脂能够分离纯化藻蓝蛋白至分析级以上级别。
本发明公开了一种苯磺酸改性树脂提取尿激酶方法,属于分析化学技术领域,解决了尿激酶的分离提取的问题,其包括的步骤为:选取合适孔径、合适粒径树脂;对选取的树脂表面进行表面磺酸化修饰;用苯磺酸改性表面的树脂吸附男性尿液中的尿激酶;经过洗脱得到高纯度的尿激酶;本发明对尿激酶呈现出特异性吸附,本发明选择性好载样量高,本方法提取的尿激酶具有纯度高,提取的尿激酶纯度可以达到95%以上,提取方法简便的特性。
本发明公开了一种镍氢动力电池负极板中有价金属的循环利用方法,步骤是:(1)、先进行废旧镍氢动力电池的物理结构和化学成分分析,明确电池组成以及每种金属元素在电池各个部分的含量及其存在形式;(2)、将旧镍氢动力电池经拆解、正负极板分离、负极板破碎后筛分,实现集流体与活性物质的分离;(3)、分离后的负极活性物质含有电池电解液中的KOH以及有机粘结剂,KOH可溶于水,采用水洗法从活性物质中将KOH去除;(4)、干燥后的活性物质含有0.7%的粘结剂,采用保护气氛下在280‑350度的温度下焙烧碳化去除;本发明通过拆分、正负极分离、水洗、焙烧等方法研究废旧镍氢动力电池中有价金属回收处理的工艺,负极活性物质中的组分不必分离,从而实现资源的综合利用。
本发明公开了一种锂离子电池正极片回收利用方法,解决锂离子电池生产过程中产生的镍钴锰(铝)酸锂正极片、钴酸锂正极片回收利用的问题。本发明采用的技术方案是:1极片分类破碎;2有机溶剂浸泡;3搅拌处理;4筛网过滤;5离心分离;6碱溶液浸泡;7再次离心分离;8干燥、除铁;9.ICP分析;10.材料煅烧。本发明对废旧锂离子电池正极片废料进行有效回收利用,节约了成本;采用碱溶液浸泡及对多次分离和清洗,可有效去除粉料颗粒中的杂质如金属铝等。采用该发明可将正极材料与铝箔完整的分离开,且正极材料保持较好的结构和电化学特性,不需要前驱体的合成,且加入锂盐量一般较少。
本发明涉及一种SNP分子标记在鉴定高繁殖性能奶牛及辅助育种中的应用,属于生物化学遗传育种技术领域,具体通过牛50K SNP芯片和全基因组关联分析的方法提供了SIGLEC12基因作为奶牛妊娠期标记基因的应用,并通过分子生物学相关技术提供了SIGLEC12基因第七外显子的一组单倍型的信息,可用于选择具有优势妊娠周期基因型的奶牛个体。养殖企业通过选择优势基因型个体留种,可以提高SIGLEC12基因妊娠周期优势基因型在奶牛群体中的频率,从而优化奶牛群体的妊娠周期,提高奶牛的繁殖效率,降低养殖成本,增加经济效益。本发明为加速奶牛的妊娠周期遗传改良提供了一种新的方法。
本发明提供一种基于深度学习的TCP拥塞动态控制方法及装置,包括:代理获取传输环境的状态按照策略确定一个动作,动作为TCP会话的数据传输动作;传输环境基于动作对下一个传输环境进行改变,并将改变后的环境信息作为回报传输至代理;获取时序上连续的K个历史经验,对所述K个历史经验进行处理后作为输入至时序卷积网络模型中得到历史信息;代理基于所述历史信息以及回报和或累积回报确定下一个动作。基于深度强化学习通过挖掘网络历史经验为处理网络拥塞提供了一种新的方案,通过实验分析历史经验K的取值,并进行调整进行动作的改变,使得本发明能够在瓶颈链路带宽较小的网络中部署TRL‑CC,TRL‑CC较NewReno和RL‑CC在吞吐量和延迟方面达到了更好的性能。
本发明属于新型能源材料领域,具体涉及一种海洋生物多糖接枝吡啶类有机小分子多色可调聚集诱导发光材料及其制备方法,采用含有氨基的吡啶类有机小分子与氧化海洋生物多糖大分子通过希夫碱反应进行化学交联,制备具有聚集诱导发光特性的多色可调海洋生物多糖材料,只需改变具有弱发光或者不发光的吡啶类有机小分子的投料比或者简单改变它们的单元结构,就可以实现其溶液态及固态发光颜色的转变,可缓解目前因多色荧光分子选择性受限导致发光颜色单一和发光效率较低的问题,为实现高效的、环境友好且生物相容性好的多色荧光材料体系提供新型能源材料,并实现在防伪,生化诊断、环境分析等方面的应用。
本发明公开了一种纸基石墨烯‑p型氧化亚铜复合材料的制备方法,首先以纸作为基底,利用原位还原法制备纸基石墨烯电极,然后通过电位溶出分析法在纸基石墨烯电极的电沉积区域沉积八面体形状的p型氧化亚铜,获得纸基石墨烯‑p型氧化亚铜复合材料。该制备方法简单、快速,有利于大批量生产。基于纸自身的纤维网络机构、石墨烯优良的导电性和p型氧化亚铜独特的八面体形貌,该纸基复合材料具有大的表面积、良好的导电性和较强的可见光吸收能力。这种独特的性能有利于极大地提高光电转换效率,使其在光电化学领域具有较高的应用价值。
本发明公开了一种耐蚀高强韧Al‑Li‑Cu‑Zr‑Er合金板材及其制备方法。优化了合金化学成分,在保证合金强度的同时,尽可能降低Cu含量,保证了主要强化相T1相的充分析出,低的Li添加也降低了Li元素在晶界偏聚导致晶界弱化的趋势,提升了合金的耐腐蚀性能和强韧性。通过Er,Zr复合微合金化添加和低温均匀化热处理工艺,在合金中构建细小弥散分布的纳米尺寸高温稳定相Al3(Er,Zr)粒子,一方面发挥Al3(Er,Zr)粒子对晶界迁移有较强的钉扎作用,提高合金在高温固溶时抑制再结晶的能力,获得细小的纤维状亚晶组织(细晶强化),该组织有利于PFZ窄化和晶界相断续;同时,大量弥散分布的Al3(Er,Zr)粒子导致合金获得了强度的额外提升。
本发明公开了一种多氟苯环接枝聚硅氧烷及其制备方法与应用,该多氟苯环接枝聚硅氧烷的化学结构式为:
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