本发明公开一种基于旋涂法制备的MXene涂层及其在阻氢过程中的应用。该方法为:将MXene悬浮液稀释为MXene胶体溶液;将线切割获得的基体抛光清洁后置于匀胶机托片上,在其表面滴加MXene胶体溶液进行旋涂,在空气中风干得到涂层;将涂层放入电化学氢渗透测试装置中,阳极池无涂层侧加入瓦特镀镍液镀镍;镀镍后将阳极池的溶液更换为NaOH溶液,施加正恒定电位记录阴极侧的电流密度变化;电流稳定后,在阴极池加入电解液,加载电流开始充氢。本发明采用旋涂法制备MXene涂层,该方法操作简单、重复性高、可用于工业化大规模生产,制备的MXene涂层厚度可控、具有良好的阻氢性能,在阻氢涂层领域具有工业应用潜力。
本发明涉及药物化学领域,尤其涉及一种酞嗪类化合物的可药用盐、晶型及其制备方法。本发明首次提出了2‑(3,5‑二溴‑4‑((4‑氧基‑3,4‑二氢酞嗪‑1‑基)氧基)苯基)‑3,5‑二氧代‑2,3,4,5‑四氢‑1,2,4‑三嗪‑6‑腈的可药用盐及其晶型,并且通过溶解度和生物利用度测定证明了本发明的2‑(3,5‑二溴‑4‑((4‑氧基‑3,4‑二氢酞嗪‑1‑基)氧基)苯基)‑3,5‑二氧代‑2,3,4,5‑四氢‑1,2,4‑三嗪‑6‑腈的可药用盐及其晶型取得了出乎意料的技术效果,溶解度和生物利用度得到出乎意料的提高。
本发明公开一种电调谐的石墨烯圆盘纳米粒子等离子体光镊,其包括导电胶层1,石墨烯圆盘2,介质衬底3。石墨烯圆盘在线偏振光的激励下产生等离子体共振,形成极大的近场增强。纳米粒子的位置靠近电场强度大的地方时,粒子受到电场极化,产生指向电场强度最大处的库仑力,就可以实现粒子的捕获。本发明可以通过外加偏置电压调节石墨烯的化学势,进而调控石墨烯的光学响应,就可以调整粒子受到的光学力。本发明适用范围广、功率低,因而在纳米粒子俘获、纳米粒子测量、增强拉曼传感等诸多领域具有潜在的应用场景。
本发明公开了一种聚碳酸酯‑聚有机硅氧烷共聚物、制造方法及包含该共聚物的树脂组合物,所述共聚物包括聚硅氧烷链段和聚碳酸酯链段,且所述聚硅氧烷链段的总相区尺寸为35‑100nm;所述聚硅氧烷链段包括不同聚合度的聚硅氧烷链段;所述聚碳酸酯‑聚有机硅氧烷共聚物具有当根据ASTM D1238在300℃在1.2kg的负载下测定时0.1cm3/10分钟至15cm3/10分钟的熔体体积速率。本发明提供的聚碳酸酯‑聚有机硅氧烷共聚物在加工过程中不会出现分相起皮的问题。另外,包含本发明中所述的聚硅氧烷‑聚碳酸酯共聚物的聚碳酸酯树脂组合物具有优异的耐化学性能和低温抗冲击性能。
一种用于抑制锂枝晶的具有氧缺陷的氧化物涂层及其制备方法,它属于锂金属负极领域。本发明要解决的技术问题为如何抑制锂枝晶的生长。本发明将氧化物颗粒在还原气氛中高温烧结,烧结后的氧化物颗粒与粘结剂混合均匀后,得到浆料,使用刮刀法,将步骤2得到的浆料涂于锂金属、铜集流体或者隔膜表面,烘干后得到用于抑制锂枝晶的具有氧缺陷的氧化物涂层。本发明电化学测试证明该具有缺陷的氧化物薄膜能够明显缓解电解液与锂金属之间的界面反应,抑制锂金属表面的锂枝晶生长,能够明显提升锂金属负极的循环稳定性和安全性能。本发明制备方法简单、可控性高,对锂金属负极的产业化应用具有重要的意义。
本申请公开了一种化合物、其制备方法及作为荧光探针的应用,所述化合物I选自具有式I所示化学式的化合物中的至少一种;式I中,R1、R2独立地选自C1‑C5的烷基、C1‑C5的烷氧基、取代的C1‑C5的烷基I中的至少一种;R3选自C1‑C5的烷基、取代的C1‑C5的烷基II中的至少一种。本发明提供的荧光探针可以在活细胞内通过荧光成像探测蛋白质聚集态的形貌和位置。
本发明公开了一种用于保护锌离子电池电极的电解液及锌离子电池,所述电解液包括可溶性锌盐、硅纳米颗粒和去离子水,其中,所述可溶性锌盐的浓度为0.1~10mol/L,所述硅纳米颗粒浓度为0.01~10g/L。本发明在电解液中引入硅纳米颗粒,通过在循环过程中实现锌枝晶的生长从而保护锌离子电池电极,显著提升锌离子电池的循环寿命。本发明的电解液制备配方简单,制备工艺操作简单,利用本发明的电解液制得的锌离子电池,经过电化学测试,其电池的电循环寿命,循环稳定性均得到有效提高。
本发明提供了一种曲面类物品清洗用激光清洗装置,包括水冷、高功率激光发生器、控制器、光纤、机械手、光学整形器和激光加工器,能够通过机械手和激光测距模块的共同配合,可以实现对大型物体的曲面或不规则的表面进行清洗。本发明装置能有效解决大型、曲面或不规则物体表面的清洗难题,操控实现自动化,操作简单,接通电源即可进行无化学试剂、无介质、无尘无水的清洗,自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高,能够清除物件表面树脂、油污、污渍、涂层、镀层、油漆等。
本发明提供一种不溶胀型复合水凝胶的制备及对重金属离子吸附的方法,属于功能材料领域。我们通过聚丙烯酸钠(PAAS)、羧甲基纤维素(CMC)和聚乙烯亚胺(PEI)三种高分子链之间产生的强氢键作用制备了水凝胶PAAS‑CMC‑BPEI,这三种聚合物都与金属铁离子有很强的相互作用。该水凝胶在水中浸泡7个月后也没有出现任何膨胀现象,我们推测该水凝胶可以在更长的时间内保持其原有的功能和尺寸。该水凝胶对重金属离子具有较高的吸附效率,吸附效率可以达到90%以上,且吸附符合准二级动力学方程,主要为化学吸附。这种易制备、不溶胀的水凝胶吸附剂可以实现废水处理和水净化过程的高效、简单和快速运行,吸附率高,大大降低了处理成本,是一种性能优良的吸附剂。
本发明公开了一种对虾种苗繁育源水处理系统和方法,本系统依次包括进水储备区,包括海上过滤装置和室外蓄水沉淀池;初级处理区,包括砂滤缸、蛋白质分离器和黑暗沉淀池;深度处理区,包括滤芯式精密过滤器、紫外线消毒器和活性炭过滤器;理化性质调控区,包括水质监测仪和生产用水蓄水池。本系统为可复制的、标准化的源水处理方法,优化提升各处理单元,综合利用物理、化学、生物学方法对源水进行处理,保障种苗繁育源水处理效果,且能够保障系统的长期、稳定运行;机械化、智能化程度高、建设成本低;整个源水处理过程中,保障各处理单元在运转保持在无菌状态,防止有害微生物滋生从而造成种苗繁育用水的二次污染。
高吸水性树脂,即高分子sap,作干燥剂,有如下特点1容易再生,吹以400‑600摄氏度的热空气就可再生,而且再生速度快,通过这样处理,其吸收的水能除去90%以上,但足够了2价格不贵,容易获得3吸水多,能吸收自身重量数百倍的水4吸水速度快,对水的敏感性高5吸收的水在外加压力下,也不容易挤出来6适应的温度范围宽,在300摄氏度左右的温度下,水也不会轻易跑出来7吸水后的体积大幅膨胀,容易观测8与一般的酸碱盐不发生化学反应,但能吸收氨气9安全环保。
本发明提供一种微生物燃料电池污水处理系统及方法,属于污水处理设备技术领域,污水在沉降池中进行污泥沉降,第一微生物燃料电池收集污泥中厌氧微生物产生的电能;电磁阀控制沉降池中污水流向处理池中的流量;处理池内部第二微生物燃料电池利用由沉降池沉降处理后的污水产生电能;控制器根据所述第二微生物燃料电池的输出功率控制电磁阀的开合度。本发明将沉降池与沉积物微生物燃料电池相结合,用污泥中含有的化学能,经沉降处理的污水流过单室微生物燃料电池构成的污水处理器,微生物燃料电池的阳极与阴极与可变负载相连,负载两端的功率测量仪将采集到的功率信号传输至控制器,经改进的遗传模拟退火算法运算后调节进料流量,获得最大功率输出。
一种用于铝空气电池的电解液,所述电解液由添加剂与碱性溶液混合制备得到,所述添加剂为聚丙烯酸,所述碱性溶液为氢氧化钠或/和氢氧化钾的水溶液。本发明以聚丙烯酸作为铝空气电池电解液的添加剂,能自发地吸附到铝空气电池的铝负极表面形成一层高分子膜,这层高分子膜有助于保护铝负极免遭强碱性电解液腐蚀,从而提升铝空气电池的性能;本发明的用于铝空气电池的电解液不仅配方简单,配制容易,而且,利用本发明的电解液制得的铝空气电池,经过电化学测试,其电池的循环寿命,循环稳定性均得到了有效提高。
本发明涉及强化学习、传统控制和多智能体等领域,为提出一种面向围捕任务的基于多智能体确定性策略梯度和避障机制的多无人机智能协同决策方法,考虑状态部分可观测的特点、任务环境动态性与不确定性因素的影响,采用多智能体确定性策略梯度方法和避障机制,获得最优行动策略,达到多无人机智能协同决策的目的,本发明,面向围捕任务的多无人机智能协同决策方法,首先基于比例控制和避障机制建立初步决策方案,随后采用多智能体确定性策略梯度方法对初步决策方案进行评价改进,获得最优行动策略,最后,在线应用优化后的网络实时给出决策结果,完成面向围捕任务的多无人机任务决策。本发明主要应用于多无人机智能协同场合。
本发明公开了一种新型电解纯水制臭氧阳极催化剂的制备方法,涉及臭氧制备技术领域,包括以下步骤:(1)制备β锡酸;(2)用β锡酸和硝酸镍溶液制备硝酸镍/二氧化锡水凝胶,干燥制得硝酸镍/二氧化锡水凝胶干粉;(3)将所得硝酸镍/二氧化锡水凝胶干粉进行焙烧,制得负载有羟基氧化镍纳米颗粒的二氧化锡催化剂粉体;(4)用所得催化剂粉体制成膏状,压制成片,烘干。方法利用溶胶凝胶法、浸渍法等环保、快捷的步骤制得催化剂,所得催化剂是负载有羟基氧化镍纳米颗粒的二氧化锡粉体。生成目标产物臭氧,实验监测产率可达到15%左右,是一条环境友好,符合绿色化学概念的新型催化剂制备方法,具有很高的实用价值和工业应用前景。
一种用于制备水性双组分体系丙烯酸树脂的交联网络中间体的制备方法,其特征在于:按一定比例加入钴盐以及甲基丙烯酸单体,在催化剂的作用下,在一定温度下反应一段时间,使用FT‑IR测定,使在1800cm‑1出现大的吸收峰则,则证明反应完成,降温至室温即可形成用于制备水性双组分体系丙烯酸树脂的交联网络中间体。本发明应用在制备水性双组分体系丙烯酸树脂过程中,能使各种聚合物实现网络互穿,实现对高分子网络结构的精确设计赋予其特定的性能,利用网络互穿技术,使得各网络结构有机相溶,避免了相分离,从而极大地提高的漆膜的硬度、硬度发展以及耐化学性能,进而实现取代传统的2KPU面漆,推进全面水性化的发展趋势。
本发明公开了一种实验室危废智能安全管理设备,包括危化品暂存仓库,所述危化品暂存仓库内设有电控室隔板以及中间铁网隔断,所述电控室隔板以及中间铁网隔断之间的腔室内设有轻型可调节货架以及空调内机,所述电控室隔板左侧的腔室内设有防爆电控箱,所述中间铁网隔断右侧的腔室内设有重型可调节货架,所述危化品暂存仓库内设有防爆照明灯、防爆可燃气体探测器、防爆温度传感器、自动灭火器、防爆排风扇以及防爆行程开关,所述危化品暂存仓库的箱体上还设有防雨百叶窗以及声光报警器,所述危化品暂存仓库的顶部还安装有避雷针。本发明主要用于存储实验室产生的废液、试剂空瓶及废弃化学品,确保危险废物暂存期间的安全。
本发明是一种氧化铝陶瓷基片表面加工方法,该方法包括基片的固定和粘贴,将基片和辅助二氧化硅薄片共同粘贴在陶瓷承载盘上;基片的磨削加工,砂轮以中间进给方式磨削基片去除材料;基片的研磨加工,采用固着磨料,去除磨削留下的砂轮印;基片的高速抛光,采用固着抛光丸片对基片进行高速抛光;基片的化学机械抛光,采用纳米二氧化硅抛光液进行抛光;基片的拆卸,基片正面加工完成后,将基片从陶瓷承载盘上拆卸下;基片的翻面固定,融化石蜡,将基片翻面同正面一样固定;基片的反面减薄,将基片最厚位置厚度加工至要求的上限值之上的一个值,通过研磨‑测量‑研磨循环步骤精确控制基片的厚度。本发明方法加工时间短、成品率高、成本低。
本发明公开了一种用于二次锂硫电池阻燃性电解液及其制备方法。该电解液是在现有的锂离子电解液基础上添加含磷阻燃剂制成,阻燃剂占电解液总重的质量百分比含量了为1%~50%。本发明还公开了使用含适量阻燃添加剂的电解液制备的二次锂硫电池,在1.0~3.0V范围内作充放电测试,电化学性能不受影响,循环50次后容量保持率高,并且电解液可燃性大幅降低,从而可以提高锂硫电池的安全性能。
本发明描述了基于多种发色团/荧光素降解的测量方法的开发,所述发色团/荧光素可用作说明液体内紫外剂量的定量方法,或用作紫外灭菌的定性、可视颜色变化的化学指示剂。
本发明的目的在于提供使用连续搅拌釜式反应器(CSTR)制备环状有机化合物的方法,所述方法能够实现优异的杂质抑制效果(质量改善)、反应釜尺寸的减小、连续生产等。为了解决上述问题,本发明人对使用CSTR的环化反应进行了研究,该反应器并未常规地用于环状化合物的环化反应。因此,本发明人已经发现与常规环化方法相比,本发明可以实现优异的杂质抑制效果(质量改善)、反应釜尺寸的减小、连续生产等。此外,本发明人已经发现,通过将常规上主要以精细化学品工厂水平使用的模拟方法应用于本发明的环化反应,由此实验性地预测环化反应的反应速率,并且在使用CSTR的环化反应中设定影响这些条件的流量(停留时间)、前体和环状有机化合物的浓度以及用于环化反应的温度等,甚至在环肽和杂环化合物的制备中可以有效地实现上述改善效果。
本发明提供一种空间充气展开结构用自刚化复合薄膜,固化过程是材料的物理变化,不需要空间飞行器提供成型固化能量,固化方式简单,在一定程度上,自刚化复合薄膜的成型固化过程可逆,因此能进行多次地面展开测试;除胶粘剂外,自刚化复合薄膜的组分材料之间没有化学反应,则其在真空中释放出的气体量很小,所以无论是在地面还是具有极端温度、湿气、热循环等的宇宙空间,自刚化复合薄膜的储存对装载系统都影响甚微;此外,自刚化复合薄膜还可以通过外部充气系统、控制系统控制充气瓶充气,充气固化速度快。
本发明涉及一种布敦岩沥青的沥青含量试验方法,对岩沥青试样进行高温煅烧,对高温煅烧后得到的沥青残渣添加足够可溶性易分解碳酸盐溶液进行反应,得到反应残留物,然后将反应残留物烘干,通过干燥的反应残留物的质量与岩沥青试样的质量之差,计算得到布敦岩沥青的沥青含量。与现有技术相比,本发明以一般试验室具有的常用设备为基础,具有试验步骤简单、操作简便、试验结果准确、试验成本低等特点,且不涉及有害化学品的使用,对试验人员和环境无危害;本发明也可用于其他天然固体沥青的沥青含量的测定。
一种智能传感器,其特征在于:所述的智能传感器,包括传感器,控制器,嵌入式分类器,传感器中枢;其中:传感器分别与控制器、嵌入式分类器连接传感器分别与控制器、嵌入式分类器形成核心控制单元,核心控制单元与传感器中枢连接,所述的传感器为气体传感器。本发明的优点:本发明所述的智能传感器,丰富了传统传感器的功能性,能够使其拥有提取相关数据的功能;其嵌入式的分类器与控制器相结合,对不同工作条件下的多种化学品进行选择,既提高了精度,又增加了新功能;在总设计上也降低了设计时间,提高了产品总价值;通过将学习算法功能大部分时间设置为关闭状态,根据历史测试数据使用智能开启的方式,大大降低了传感器的功耗。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种锂离子和锂金属电池用长效金属锂参比电极的制备方法,包括:将铜金属浸泡于酸溶液中以除去铜金属表面钝化层;将去除钝化层的铜金属置于电解池中电镀金属锂;通过物理或化学预处理方法在镀锂铜金属表面包覆无机固态电解质层。本发明的参比电极具有良好的抗电解液腐蚀性能,能够保证长时间的电极电位稳定性,为监测正极/负极分别的电位变化提供了稳定的参考基准。
本发明提供了化学领域内的石墨烯‑石墨烯纳米带海绵的制备及其表征的方法,包括以下步骤,(1)测定氧化石墨烯(GO)与氧化石墨烯纳米带(GONR)溶液的浓度;(2)按着GO与GONR的质量比为1:1,各自抽取相应体积的溶液于模具中,搅拌混合均匀;(3)将混合均匀的GO‑GONR溶液在冷冻干燥机的冷井中冷冻24小时,抽真空,开始冷冻干燥;(4)将冷冻干燥完全的样品取出,此时为尚未还原的GO‑GONR海绵;(5)将其置于90℃水合肼蒸汽中还原24小时,冷却至室温后取出,放入真空干燥箱中100℃真空干燥,冷却至室温;(6)对制备出来的海绵进行表征;本发明操作简单。
本发明属于医药化工领域,具体提供了一类新型灭绦灵衍生物的制备方法以及在肿瘤治疗上的应用。我们通过对灭绦灵进行相关的结构改造,运用化学合成方法得到了一系列的化合物。通过生物活性测试,我们得到了一些具有良好抗肿瘤生物活性的化合物群,对于抗肿瘤的治疗具有重要的意义。
本发明属于中药化学提取技术领域,尤其涉及一种地鳖中生物碱的提取、纯化方法及应用。本发明提供了一种从地鳖中提取生物碱的提取方法,本发明还提供了一种上述提取方法所得的生物碱的纯化方法,本发明还提供了一种上述提取方法得到的生物碱或上述纯化方法得到的纯化生物碱在抑菌中的应用,本发明还提供了一种上述提取方法得到的生物碱或上述纯化方法得到的纯化生物碱在抑制胃癌细胞生长中的应用。本发明提供的提取纯化方法,可分离得到GBA18;经实验测定可得,所得产物在抑制胃癌及抑菌方面具有良好的效果,同时,半数致死量及最小致死量均属于中国药典推荐的安全使用范围;解决了现有技术中,地鳖中有效成分不明确,严重限制其应用的技术缺陷。
本发明公开了一种基于残差块全卷积神经网络的数据噪声压制方法。应用深度学习方法压制地震噪声的训练集和测试集均来自同一数据集,使得模型的泛化性受限。为解决泛化性问题,网络结构的设计思想是在Unet网络的基础上融合二重残差块,以增强网络对随机噪声的捕获能力。本发明建立在端到端的编码‑解码的网络结构上,将含噪的地震数据作为输入,由多个卷积层和残差块提取随机噪声的本质特征,构成编码;再由多个反卷积层和残差块构成解码,网络的输出即为噪声压制后的地震数据。与目前地震资料去噪方法对比,由于融合了二重残差块从而对提取的随机噪声特征进行了二次消化学习,对噪声的本质特征学习地更为充分,所以在泛化性上具备明显的优势,不仅可以有效地压制随机噪声,还可以保护有效信号。
本发明公开了一种试验用滚膜机,属于化学农药测试设备技术领域。所述试验用滚膜机包括:机体,包括多根平行布置的滚杆,所述滚杆由与其相连的驱动机构驱动转动;弹性支撑件,设于所述滚杆的下方,用于支撑所述滚杆;触发机构,至少部分设于所述滚杆的端部,所述触发机构在所述滚杆受力倾斜和/或下压时导通所述驱动机构。当滚杆上无受力物时,触发机构与驱动机构为断电状态;当指形管置于滚杆上,弹性支撑件受其重力下压,触发机构导通驱动机构,驱动滚杆滚动,可实现自动滚膜。本发明中每根滚杆设置指形管自动感应,独立驱动,能够满足不同尺寸、少量及大量药膜管制作需求,省时省力省电。
中冶有色为您提供最新的有色金属化学分析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!