本发明提供了一种梨内部品质无损检测模型及其构建方法,属于农产品检测技术领域。本发明以梨果为对象,利用近红外光谱技术,通过采集梨果的光谱数据,测量梨内部品质指标的真值,所述梨内部品质指标包括梨果的可溶性固形物含量(soluble solids contents,SSC)和/或可滴定酸(titratable acidity,TA),结合光谱预处理,建立梨内部品质无损检测模型。本发明构建了梨内部品质无损检测的通用模型,在‘砀山酥梨’中能够无损、快速和无污染的测量梨果的可溶性固形物含量SSC和/或可滴定酸TA。
本实用新型涉及一种矩形截面炉管连续式气氛保护钢带炉。进料仓通过控制阀、输料管连接于矩形炉管上,钢带设在矩形炉管内并与钢带张紧轮相连,在矩形炉管周围固定设有:密封、恒温、冷却、排气系统、加热元件、冷却管路、加热模块、测温系统、隔热材料,矩形炉管支撑于机架上,矩形炉管为合金材质的矩形四面体,炉管的降温区与高温恒温区由各组加热模块控制温度,在矩形炉管的两端进出钢带的部位设置头部密封和尾部密封;本实用新型可使粉体物料在被气氛保护的条件下,通过各个温度区域的热量传递,达到比较精确的化学反应和烧制效果;其完备的密封结构能够实现完全的气氛保护和气氛控制;合理的加热模式和加热元件组合能够达到更好的节能效果,减少了电能消耗,提高了热使用效率;装备整体的材料、结构、设计完善,有效地保证了设备在使用当中的稳定性和可靠性。
本实用新型公开了一种增强型四氯化硅电加热器,包括:至少三个相互贯通的压力容器,三个压力容器的结构一致,每个压力容器包括一容器管体,所述容器管体内平行设置若干根电加热管,电加热束设置于所述电加热管内,以及一容器管体上的测温元件,和一固定容器管体的仪器仪表盒,所述仪器仪表盒内封装有电源线和温控线,以及一超温保护热点偶。所述电加热管内还架设一折流板,所述折流板间隔设置,均匀排布于所述容器管体内。所述电加热管为一体成型。设置有至少三个压力容器,可以对任何气体加热,产生的热空气干燥无水分、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快。
本实用新型公开了四氯化硅电加热器,包括:至少三个压力容器,三个压力容器的结构一致,每个压力容器包括一容器管体,所述容器管体内平行设置若干根电加热管,电加热束设置于所述电加热管内,以及一容器管体上的测温元件,三个压力容器相互贯通,分别为第一压力容器,第二压力容器以及第三压力容器。所述第一压力容器的端部设置第一连接孔,与所述第二压力容器的第二连接孔相互连通,所述第二压力容器的端部设置第三连接孔,与所述第三压力容器的第四连接孔相互连通,且所述第一压力容器一侧设置一四氯化硅进口,第三压力容器一侧设置一四氯化硅出口。设置有至少三个压力容器,可以对任何气体加热,产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快。
本发明公开了麻花秦艽醇提物抗缺氧的新用途,通过观察小鼠在常压缺氧、亚硝酸钠中毒性化学缺氧、心肌缺氧和急性脑缺血性缺氧等多种缺氧模型中的存活时间,测定常压缺氧小鼠肝脏过氧化氢(CAT)、超氧化歧化酶(SOD)、丙二醛(MDA)和总抗氧化能力(T-AOC)含量,研究麻花秦艽醇提物的抗缺氧作用。结果表明,麻花秦艽醇提物具有能明显延长小鼠在各种缺氧条件下的存活时间,提高常压缺氧小鼠肝脏抗氧化酶活力,从而保护缺氧诱导的肝脏氧化应激损伤的作用,这说明麻花秦艽醇提物具有抗缺氧的作用。本发明提出了麻花秦艽醇提物在制备抗缺氧药物中的新用途,并且显示具有良好的临床应用前景。
本发明公开了一种成年关中奶山羊皮肤表皮干 细胞系,采用组织块培养法和克隆筛选法,分离纯化关中奶山 羊表皮干细胞,并采用无血清培养体系,不需滋养层细胞,实 现了关中奶山羊表皮干细胞体外长期扩增,传25代冻存。已 冻存2~2.5×108个种子细胞。该 类细胞体外倍增时间为28~30小时,细胞直径9~13um之间, 测定了其生长曲线和克隆形成率。经免疫组织化学法鉴定表 明,所分离的表皮干细胞原代表现为OCt-4阳性,证明其具 有与ES细胞类似的分化潜能。传代后的表皮干细胞CK19, integrin-β1,P63阳性,具有表 皮干细胞的典型特性。本发明建立的关中奶山羊表皮干细胞 系,是组织工程化皮肤研究的理想实验材料,可用于克隆动物 及克隆转基因动物生产。
本发明提供一种噁唑基甾体衍生物,其具有通式(1)表示的化学结构,取代基R表示烷基、苯基或取代苯基中的一种。本发明还进一步给出了所述噁唑基甾体衍生物的合成方法。经生物测定证实,所述噁唑基甾体衍生物对苹果绵蚜、桃蚜和黄蚜以及粉虱等刺吸式昆虫表现出良好的毒杀活性,可用于植物虫害防治。
一种高速直线刹车用铜基粉末冶金摩擦材料及其制备方法。所述铜基粉末冶金摩擦材料由电解铜粉、还原铁粉、石墨、硅铬合金、二硫化钼、二氧化硅、氧化镧、鉻铁和铜纤维组成。所述的百分比为质量百分比。本发明通过对铜基粉末冶金刹车材料的配方进行调整,用氧化镧改性铬铁粉和硅铬合金强化摩擦组元,并以羧甲基纤维素作为颗粒粘结剂加快发生化学反应,得到满足高能载、高速度、高冲击力和耐腐蚀性等工况要求的刹车材料,具有摩擦系数稳定、抗腐蚀性好的特点。经测试,本发明的平均摩擦系数μcp>0.35,摩擦材料线性磨损量≤0.0195mm/面·次,适用于高速直线刹车的铜基摩擦材料。
本发明公开了甾体哌啶酮衍生物及其合成方法与应用,甾体哌啶酮衍生物具有通式(1)或通式(2)表示的化学结构,其中,R为烷基、苯基或取代苯基以及杂环中的任意一种;甾体哌啶酮衍生物的合成方法,以去氢表雄酮为基础原料,通过一系列反应得到本发明的甾体哌啶酮衍生物,该合成方法制备的产物产率高且产物易于分离,是制备本发明甾体哌啶酮衍生物的最优方法;本发明提供的甾体哌啶酮衍生物经生物测定证实对蚜虫、叶螨、稻飞虱以及粉虱等刺吸式昆虫表现出良好的毒杀活性,可应用于植物虫害防治。
本发明公开一种物联网中考虑数据相关性的数据动态采集与传输方法,通过多个能量收集传感器组成了物联网网络,适当激活能量收集传感器来更新状态来提高信息的时效性;具体采用关联信息年龄的概念来表示能量收集传感器的信息时效性,然后引出一个动态更新优化的问题来使得观测到的长期平均信息相关年龄最小,该问题综合考虑了资源传输约束和能量因果约束关系;然后采用马尔可夫决策过程来描述状态更新过程,并通过在标准的Q‑network中进行动作剔除以解决该问题,本发明设计的一种基于深度强化学习的状态更新算法,该算法可以同时解决环境动态未知、维数灾难以及有效动作与状态之间的耦合问题。
本发明公开了一种快速批量选育CMS恢复系的育种方法,以4个不同生态区18个甘蓝型油菜CMS三系杂交品种等量混合做为聚合亲本,利用化学杂交剂诱导母本雄性不育,经过4个世代轮回,群体中各品种充分互交,众多优良性状基因进行充分的聚合重组,形成具有新的优良性状基因的聚合群体。选用该聚合群体的花蕾,用秋水仙碱加倍染色体,小孢子培养获得双单倍体分离群体,分别种植在4个不同生态区,依据该生态区域的育种目标进行表现型选择,同时和CMS不育系测交进行基因型鉴定,最终选育出一批分别适应不同生态区的优良CMS恢复系。该方法能够加速甘蓝型油菜CMS三系育种进程,提高育种单位为不同生态区选育品种的效率,具有很强的实际应用价值。
本发明涉及一种鬼臼毒素系列衍生物及其应用,其在具杀虫活性的鬼臼类化合物的基础上,合成出了一系列的鬼臼毒素类化合物,并对各化合物的生物活性进行了系统的测定。本发明特殊之处在于:其化学通式为:其中空间构型为:C-1,α构型;C-2,C-3之间连接为反式内酯环,C-4位的构型为β位。
本申请属于航空连接件制造技术领域,特别涉及一种航空配电用连接件的制造方法。该方法包括:步骤S1、对由铝合金材料制成的连接件基材上进行局部电气绝缘镀层,附加绝缘层;步骤S2、对附加有绝缘层的基材表面进行粗化处理;步骤S3、对粗化处理后的连接件进行高温烘烤处理;步骤S4、采用若氧化性的混酸溶液对连接件进行清洗;步骤S5、对连接件进行化学镀镍,形成中间过渡层;步骤S6、在所述中间过渡层上进行镀银处理。本申请提供航空配电用连接件能够同时满足湿热和流体测试要求,形成的产品无腐蚀,电气绝缘层与基材不会发生分离现象。
本发明属于铸铁铸造和热处理技术领域,公开了一种提高大型高强韧球墨铸铁柴油机机体冲击强度的方法,按照高碳当量、高碳低硅、控制Mn、S,限制P、Ti,加入添加剂Sb消除畸变石墨的原则,确定炉前的化学成分;再一次进行球化处理、孕育处理、初测冲击强度、低温石墨化热处理、再测冲击强度。本发明在铸造过程选取按照高碳当量、高碳低硅、控制Mn、S,限制P、Ti,多级孕育、加入添加剂Sb消除畸变石墨,减少过冷石墨和自由渗碳体的产生,促进铁液按照稳定系共晶进行凝固;同时本发明通过低温石墨化退火以消除珠光体,将机体组织的铁素体含量提高到90%以上,从而达到提高机体冲击强度的目的。
本发明公开了一种旅游数据存储系统,包括若干个数据采集端和分接收端以及总存储端,数据采集端将目前收集到的旅游数据发送至分接收端,分接收端包括接收端状态模块、暂存储模块、人工智能预测模块、数据传输模块,总存储端包括人工智能调整模块、数据存储模块、指令发送模块,暂存储模块将接收到的数据进行暂时存储,接收端状态模块反映当前暂存储模块的状态数据,并将状态数据发送至人工智能预测模块,人工智能预测模块采用深度学习模型预测下一时刻暂存储模块的状态,并将数据发送至总存储端,总存储端的人工智能调整模块采用强化学习模型得到最优的存储策略。本发明能够对数据传输进行调控,从而保障整体系统的数据完整性,提高传输效能。
本发明公开了一种骨架跃迁型小檗碱类似物,属于药物化学技术领域。本发明通过生物电子等排和骨架跃迁策略对小檗碱四环结构母核进行结构改造(反应化学式如下),最终制备如本申请所述的骨架跃迁小檗碱类似物,并进一步评价了其对立枯丝核菌、油菜菌核病菌、番茄灰霉病菌、小麦赤霉病菌、稻瘟病菌和辣椒疫霉病菌等植物病原真菌,以及水稻白叶枯ACCC 11602,柑橘溃疡病菌和马铃薯黑胫菌ACCC 19901等植物病原细菌的抗菌活性。测试结果表明,所合成的小檗碱类似物对病原细菌和真菌具有一定的抑制作用,特别是部分化合物对立枯丝核菌表现出高选择性的强效抗菌活性,有望进一步开发成为一种新型杀菌剂。
本发明公开了一种鉴别白芷饮片优劣的简易方法,它包括如下步骤:1)取白芷饮片,用水洗去表面淀粉,加显色剂浸泡2~3min,再用滤纸紧贴饮片两面30s~1min;2)取步骤1)所得滤纸,在波长365nm下照射1~2min,拍照,测量照片中荧光面积,计算光密度。本发明方法的显色剂对于香豆素类成分具有较强的专一性,能够快速的将香豆素类化学成分显色,易于区分,便于统计,同时,本发明的方法操作简单、快速,显色剂易得,成本较低,显色效果明显,以直观的获得药材中分泌道的数量以及饮片中无需进行香豆素类化学成分测定就能判断药材和饮片质量,可从而评价药材质量。
本发明公开一种最小化信息年龄的无人机路径动态规划方法,包括以下步骤:首先将无人机动态轨迹规划问题描述为具有非均匀时间步长的部分可观测马尔可夫决策过程,其中有效动作集与智能体的观测是耦合的,然后设计了一种深度递归强化学习算法来寻找最小化加权平均信息年龄期望值的策略,其中,利用改进的折现机制处理来自非均匀时间步长的挑战,并引入动作剔除机制来解决有效动作与观测之间的耦合问题;本发明设计了一种基于深度递归强化学习的轨迹规划算法,从而最小化基站处的加权平均信息年龄期望,通过使无人机学习到环境的动态变化并基于此做出明智的决策,通过对比,我们提出的算法的性能明显优于基准策略。
本发明公开了一种抑制盖板玻璃中铂族元素颗粒缺陷的装置及其方法,通过在玻璃通道中不相接触两个部件之间连接电势差测量装置以及连接玻璃通道中不相接触两个部件的直流稳压电源,电势差测量装置与直流稳压电源均连接于控制装置,通过电势差测量装置实际测量玻璃通道系统中不直接相连的部件之间的电势差,然后通过控制装置控制直流稳压电源在玻璃通道系统中产生电势差的部件之间施加量值相等、方向相反的反向电压以抵消其原有产生的电势差,从而消除铂/铑合金在高温玻璃液中电化学腐蚀的根源以达到减少盖板玻璃中铂/铑颗粒缺陷的目的,本装置结构简单,使用方便,能够有效抑制由于电化学腐蚀造成的盖板玻璃铂族元素物颗粒缺陷。
提供一种压入式可控气氛发生装置,使甲醇储液罐和丙酮储液罐上端的进料口通过各自的化学渗剂充装系统分别与甲醇桶和丙酮桶连通,甲醇储液罐和丙酮储液罐上设有液位监测装置,甲醇储液罐和丙酮储液罐顶部设有安全通气组件、安全预警组件、测压组件和氮气供应组件,甲醇储液罐和丙酮储液罐底部通过止回供给管路与多个渗碳炉连通。本发明通过优化化学渗剂向渗碳炉内的供给结构,引入压力氮气使甲醇储液罐和丙酮储液罐内的液体按稳定的流量流经设备,从而实现流量可控下的化学渗剂稳定精准的向渗碳炉内的供给,解决了渗碳过程中甲醇、丙酮流量不稳定的问题,使得甲醇、丙酮供应区距离周围建筑物的距离符合相关标准要求,防止了安全事故的发生。
本实用新型公开了一种基于海绵城市建设的雨水回收净化的装置,包括收集口、管道、支柱、过滤室、动力装置、过滤网、导流片、沉淀池、水泵、喷洒头、清污管、水质检测箱、微生物净化室、酸碱中和室、活性炭净化舱、贮水池和出水口,本实用新型结构简单新颖,操作简单,拆装简便,便于携带运输,可根据不同的使用环境调节收集口的大小和形状,雨水收集率高,适应性强,采用多种雨水净化方案,对雨水净化彻底,所净化的雨水干净卫生,使用范围广,且该装置具备生物、化学净化功能,可用于家庭杂用(洗菜、冲厕)、饮用及工业用水等水质要求更高的用户,贮存水量大,适合大规模的雨水收集净化作业,例如对广场、居民区等多种地方的雨水收集净化。
本发明公开了一种高强度高硬高韧性耐常温冲击球墨铸铁铸件,其特征在于,该球墨铸铁铸件的非铁含量包含以下合金,以重量%计:3.4%≤C≤3.7%,2.4%≤Si≤2.5%,0.04%≤Mg≤0.05%,Mn≤0.2%,P≤0.03%,S≤0.015%,Re≤0.02%。本发明重新设计了球墨铸铁铸件的化学成分,力学性能合格率达到100%,其中本体试块的力学性能超过与附铸试块一样的要求值,铸件金相组织合格,铸件经无损检测合格。
本发明公开了一种制备增强型单体细菌荧光素酶luxAB的方法,先获得目的基因;构建重组表达载体;获得含重组表达质粒的表达菌种;诱导靶蛋白的表达及蛋白的纯化;检测纯化的增强型单体细菌荧光素酶的活性。本发明利用融合型荧光素酶其独特的优势,将luxA和luxB基因异二聚体荧光素酶基因融合并经过易错PCR突变和化学随机突变,筛选得到9个荧光强度增强的突变体,然后经过shuffling技术,得到一个增强型单体细菌荧光素酶基因luxAB,将其克隆到表达载体pET28a上,转化至BL21(DE3)菌株中表达,并用温和破碎法裂解细胞,纯化表达产物,得到增强型单体细菌荧光素酶,本发明的方法过程简单、生长周期短、成本低廉、易于纯化、酶活性损失小,性能稳定,具有重要的实际应用价值。
本发明给出了一种以草炭为添加料的多元长效复混肥。它是经选用草炭、草炭处理、添加中、微肥、包裹磷肥、包裹氮肥、草炭与肥料充分混合,再经造粒、干燥、检测和装袋而获得。它含有农作物所需要的氮、磷、钾三种大量营养元素和铁、锰、锌、硼、钼等中、微量营养元素。它投资小,造价低、耗能少,以草炭包裹磷、氮肥,克服了磷肥有效成分的退化与氮肥的挥发损失,有效地提高了化学肥料的利用率。
本发明涉及一种气凝胶纸及其制备方法,所述气凝胶纸是由二氧化硅气凝胶与玻纤纸复合而成,厚度为0.3mm~1.2mm。具有像纸一样的柔性和挠曲性,可耐600℃高温,不易燃且导热系数低。本发明的气凝胶纸可广泛用于小空间隔热、隔热玻璃钢基材、夹层隔热材料、化学分析中的层析用材等。
本发明涉及古湖泊水深定量还原的方法,通过现代湖泊考察手段以及湖泊底表泥岩采集分析,建立地球化学元素与实际湖泊水深的定量关系式,并优选出拟合公式的最适宜元素;同时充分运用生物的继承性和对比性,将其所生活的水深环境作为确定现代湖泊与古代湖泊间环境变量参数的纽带,进而定量重建了还原古湖泊水深的计算公式;为了验证定量还原古水深的准确性,将砂地比法和Fischer图解法还原的相对古水深以及孢粉气候变化曲线进行了对比,验证结果表明变化趋势保持一致,证明了该方法的合理性和有效性。
本发明公开了一种可用于设计氟离子探针的基于萘酰亚胺母核聚集态荧光增强型染料的合成方法,属于分析化学技术领域。氟离子的高水合能减弱了其亲核性,疏水性环境虽能增强其亲核性,但许多荧光染料在该环境下表现出聚集态荧光淬灭的性质。通过几步反应,在1‑羟基萘酰亚胺的2‑位引入苯并噻唑,从而合成具有聚集态荧光增强特性的荧光染料。该化合物结构经过核磁共振谱表征,荧光光谱表明激发态质子转移特性是该化合物具有聚集态荧光增强特性的原因,这个结论得到理论计算的支持,可用于设计高灵敏、选择专一性的氟离子荧光探针。
本发明公开了一种苍耳七中2-酮型-β-二氢沉香呋喃倍半萜类化合物其制备方法及应用,具体为从虎耳草科苍耳七植物中分离得到一种新的β-二氢沉香呋喃倍半萜类化合物,其分子式为C31H34O9。经现代光谱分析,确定了该化合物的化学结构及立体构型,命名为(1S,4R,5S,6R,7R,8S,9S,10R)-1β-乙酰氧基-6β,9β-二苯甲酰氧基-2-酮基-8β-羟基-β-二氢沉香呋喃。体外抗肿瘤试验表明,该化合物对HepG2人体肝癌细胞和MDA-10人体乳腺癌细胞增殖具有明显的抑制作用。本发明可为研究新的抗肿瘤药物提供先导化合物,并对开发利用β-二氢沉香呋喃类化合物的新植物来源-虎耳草科苍耳七植物提供了重要的理论依据。
本发明涉及一种汽车前挡风玻璃用油墨及其制备方法,其特点是,按质量百分含量计组成为:5~25%有机树脂、11~45%溶剂、4~15%的黑色颜料、5~10%的分散剂,余量为无铅玻璃粉。本发明的油墨及其制备过程的主要优点在于以下几个方面:1、汽车用的前挡风玻璃专用油墨主要以无铅玻璃粉为主,是由于无铅玻璃粉是一种技术比较成熟的粉末,现在已经大规模生产,易被人们所接受;2、根据以往的油墨的物理化学性能并对其进行分析,此种环保型汽车前挡风玻璃专用油墨加入了不含氯素等有害物质的树脂,油墨的润湿性、表面平滑性、烧结后与玻璃的结合强度良好,遮光率高,可以完全替代现有的油墨用于汽车前挡风玻璃生产制造领域。
本发明提供一种无机化工品生产技术,具体说是硫酸亚铁—碳酸铵法高纯α-Fe2O3生产技术。其工艺是:①FeSO4·7H2O投入溶解槽,加过量铁屑及热水,化学净化剂,调pH4-5间,搅拌下制成60-70℃下含FeSO4460±10g/L溶液,保温、静置、精滤得化学净化液泵入离子交换净化槽,分析有害成份含量,用离子交换,吸除残余杂质离子,得高纯FeSO4液;②碳酸氢氨、氨水、温水、净化剂加入氨盐溶解槽,搅拌溶解,精滤得52±3℃下含(NH4)2CO3330±20g/L,游离氨20±5g/L碳酸铵净化液;③分别将上述两净化液按比例同时泵入特制双循环复分解沉淀槽,收得FeCO3结晶,纯水漂洗、干燥、入炉,通≥600℃净化热风,加25%水蒸汽催化下,煅烧成α-Fe2O3高纯品;④反应母液调pH=7,多效浓缩,得(NH4)2SO4副产品。
中冶有色为您提供最新的陕西咸阳有色金属分析检测技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!