本发明公开一种利用污水厂污泥生物法释放污泥碳源的再利用方法,从污水厂的二沉池的回流污泥、或者膜池的回流污泥导出一部分的污泥到测流的水解酸化系统。水解酸化系统采用2级水解酸化的模式,第一级采用连续混合的模式使污泥释放出部分碳源,接着进入二级侧流厌氧发酵池;二级厌氧发酵通过间歇式搅拌的模式控制污泥的泥龄。主流生物脱氮除磷系统缺氧池污泥、或者二沉池回流污泥、或者膜池回流污泥也导出一部分到侧流二级厌氧发酵池进行同步的厌氧发酵生成碳源和反硝化反应去除硝态氮和亚硝态氮。本发明所有的设施都在污水厂的侧流,顺利地和污水厂现有的设施耦合在一起,运营中无需添加任何化学药剂就可以实现促进总氮去除和碳源药耗降耗的目的。
本发明涉及轮胎制造新材料技术领域,尤其涉及一种用于降低轮胎噪音的下胎面胶料组合物及充气轮胎。该下胎面组合物由包含以下原料混炼制备得到:100重量份橡胶组分和1.0‑10.0重量份(a)发泡材料,以及(b)增强填料,其中组分(a)和(b)的总量为30到130重量份;所述的发泡材料由发泡母胶粒和多孔硅藻土构成,发泡母胶粒和多孔硅藻土的质量比为1:5~5:1;发泡母胶粒母胶粒采用三元乙丙橡胶,化学发泡剂采用发泡胶囊;多孔硅藻土为淡水藻类化石,扫描电镜所测粒径为5‑20um,氮吸附比表面积NSA为25‑40m2/g,pH值接近中性的带有孔状结构的柱状无机填料。采用该组合物作为为轮胎的下胎面部分,可以降低了轮胎噪音。
本发明公开了一种增强染料敏化稀土上转换发光的方法。所述方法包括:将稀土掺杂上转换纳米颗粒分散于有机溶剂中,制得选定浓度的上转换纳米颗粒分散液;将所述上转换纳米颗粒分散液与花菁染料溶液混合,静置,获得上转换体系;向所述上转换体系中加入有机碱,静置,测试染料敏化稀土上转换发光强度。本发明提供的方法通过正负电荷静电屏蔽作用,抑制花菁染料在上转换纳米颗粒表面的聚集,提高花菁染料与纳米颗粒的复合比,增强染料敏化稀土上转换发光强度。本发明提供的方法无需对染料分子进行化学修饰,无需特殊处理,具有操作简单、反应条件温和、方便快捷和成本低的优点,为提高染料敏化稀土上转换发光提供了一种有效手段。
在各种实施例中,提供了方法、系统和车辆设备。一种用于实施由强化学习(RL)建立的自适应巡航控制(ACC)的方法,包括:由处理器执行自适应巡航控制以接收关于主车辆的操作环境和当前操作的一组车辆输入;由处理器识别在主车辆环境中操作的目标车辆,并量化从感测到的输入导出的关于目标车辆的一组目标车辆参数;由处理器通过生成关于每个车辆的一组速度和扭矩计算值来对主车辆和目标车辆的状态估计进行建模;由处理器基于主车辆和目标车辆的一个或多个建模状态估计,从至少一个奖励函数生成结果集;以及用包含在RL中的驾驶员行为数据处理该结果集,以将一个或多个控制动作与驾驶员行为数据相关联。
本发明公开一种混合动力船舶扭矩分配方法、系统、装置及存储介质,涉及混合动力船舶控制技术领域。其中,混合动力船舶扭矩分配方法包括以下步骤:确定混合动力船舶当前的工作模式;根据所述工作模式确定船舶工作部件;根据所述工作模式预测船舶需求扭矩;采集当前所述船舶工作部件的工作状态参数;通过动态线性规划的方法,根据所述工作状态参数和所述船舶需求扭矩确定第一扭矩分配结果;将所述工作状态参数输入到强化学习评估模型评估船舶运行状态;根据所述船舶运行状态的评估结果修正所述第一扭矩分配结果得到第二扭矩分配结果。本申请能够对不同类型船舶动态分配扭矩,提高船舶航行过程中的性能。
本发明公开了一种地下定深原位综合实验的方法及装置,步骤是:(1)地下原位实验开始前,确定实验地层位置,设定封隔器系统的座封深度;(2)依托实验装置的原位取样系统进行二氧化碳咸水层注入实验前进行原位取样;(3)开展实验流程,在地面控制通过井下的油管控制系统向实验地层注入压力,通过地下实验平台进行井下监测;(4)实验流程与实验后的原位取样结束后,清洗实验地层清洗完毕后结束实验。装置它包括地面控制系统、封隔器系统、原位取样系统、油管控制系统、地下实验平台、温控系统功能模块。在地下任意深度进行物理、化学、生物等原位实验并充分利用同一地层开展多次大规模对照试验。结构简单,使用方便,可重复使用,精度高。
本发明属于胶粘剂领域,具体涉及一种高粘附性离子液体胶粘剂及其制备方法。所述离子液体包括阳离子和阴离子,所述阳离子含有带脲基的三聚体结构;通过在离子液体三聚体的阳离子结构上引入脲基,使独立的离子液体单元之间能够通过局部氢键组装形成动态物理交联的三维网络,最终在宏观粘接性能测试中能够表现出极强的粘附性;也可通过选择不同端基类型的阳离子三聚体和不同类型的阴离子搭配对离子液体胶粘剂的物理化学性质进行有选择地调控,满足特定的生产需求。
本发明公开了一种传感边缘云卸载链路的隐形干扰攻击防护方法及系统,其目的在于通过动态调节传感簇中传感设备的信道资源来响应隐形干扰攻击者的行为,从而实现自适应隐形干扰攻击者的入侵。由于单个传感设备节点计算资源有限以及隐形攻击者的分布式非线性干扰攻击特性,无法高效地实现对隐形干扰攻击者的探测和防御,必须通过整个传感设备簇与隐形攻击者的集体交互来协作防御。本发明从过去的历史经验中学习出卸载链路的工作模式去优化信道分配来响应隐形干扰攻击,以便更快速地排除隐形干扰攻击带来的卸载链路阻塞,并形式化此过程为使用马尔科夫决策过程的强化学习问题,自动发现最优的方式并激活空闲信道来抗隐形干扰攻击。
本发明公开了一种作为一般工业防腐涂料以及重防腐涂料的包含二硫化亚铁的防锈涂料。本发明提出使用二硫化亚铁作为防锈颜料,利用防锈颜料二硫化亚铁的非极性分子对环境极性介质的排斥,改变传统填料型防锈颜料单一通过物理屏蔽作用,通过其处于分子外层的硫元素的电负性,实现在不消耗本身的前提下为钢铁底材提供负电子而对底材进行保护的作用,一改传统的锌粉、铝粉等活泼金属通过牺牲其本身的电化学反应原理。本发明所述的无论一般工业防腐涂料还是重防腐涂料,从防锈效果进行测试,本发明所述防锈涂料能实现更好的防锈效果。
本发明公开了一种铷掺杂的无机‑有机的锂电池复合隔膜的制备方法,主要步骤如下:(1)将无机物的前驱体与乙醇和水的混合溶剂、铷盐混合,调控pH为2~10之间,并测试Zeta电位为0时,继续加入HCl溶液至Zeta电位为‑40 mV,晶化形成胶状溶液;(2)将聚丙烯酸加入到分散溶剂中形成粘稠溶液;(3)将步骤(1)所得胶状溶液倒入步骤(2)所得粘稠溶液中,加入粘结剂和分散剂形成双溶液涂布浆料;(4)将涂布浆料涂布到多孔聚烯烃隔膜表面,干燥得到铷掺杂的无机‑有机的锂电池复合隔膜。本发明所述的铷掺杂的锂离子电池复合隔膜,由于铷离子的掺杂扩大了晶格的间距,有利于锂电池隔膜的锂离子传导系数,进而增大了锂离子的首效和循环性能电化学性能。
本发明提供了一种增强Fe‑Mo双金属氧化物的储锂性能的验证方法,具体包括:步骤1、利用九水硝酸铁和乙酰丙酮钼制备Fe‑Mo前体;步骤2、将20mgFe‑Mo前体加入到30ml无水乙醇中,搅拌2h,将其装至PE袋中,排出内部空气;步骤3、将三份同样的混合物样品放置在距离辐射源30cm的辐射场中,辐照剂量分别设定为150、200和250kGy;步骤4、将经过三种不同辐照和未经辐照的Fe‑Mo前体在管式炉中以氢氩混合气和空气两种气氛热处理,得到四份最终样品;步骤5、对三种辐照剂量和未经辐照得到的最终样品进行物相表征和电化学性能测试。通过验证,发现Fe2O3/MoO2‑200kGy表现出良好的循环稳定性和倍率性能,这主要得益于适宜剂量的高能电子束引发材料表面产生缺陷,使得活性位点得到增加。
本发明提供一种聚酰亚胺,其是包含相对于全部重复单元多于50摩尔%的下述化学式(1)所表示的重复单元的聚酰亚胺,在以厚度为10μm的膜进行测定的情况下,100~250℃之间的线性热膨胀系数为25ppm/K以下,并且,400nm波长的光透射率为80%以上。
一种高度分散的镍钴锰酸锂复合石墨烯正极材料及其制备方法具体如下:首先,以石墨为原料采用Hummers法制备出氧化石墨烯溶胶;然后,将一定比例的六水合硝酸镍、六水合硝酸钴和50%硝酸锰溶液、一定量的尿素、适量的去离子水与氧化石墨烯溶胶混合均匀;最后,置于高压反应釜中,在100~160℃下反应8~24h,得到镍钴锰酸锂复合石墨烯前驱体,然后,加入过量的锂盐,在氩气气氛中以1℃/min升温至400~600℃煅烧4h得到镍钴锰酸锂复合石墨烯材料。本发明制备的镍钴锰酸锂复合石墨烯材料纯度高、镍钴锰酸锂粒子在石墨烯上高度分散、含有丰富的介孔。特别是,电化学测试表明,其具有高的克容量和好的循环性能,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种中和酸性矿山废水的竖向工程屏障系统施工方法,所述方法包括以下步骤:进行工程屏障构筑选址,开挖工程屏障沟渠;制作钢筋笼,在渗流方向上于钢筋笼内侧布施土工布;制作混合块体,将混合块体填充至钢筋笼内,形成工程屏障墙体单元;将工程屏障墙体单元进行组合拼装,吊装入工程屏障沟渠;在工程屏障周围采集数据,监测重金属阻滞效果。与现有技术相比,本发明混合块体原材料采用黏土、飞灰、化学添加剂制备而成,成本较低、治理效果好;采用工程屏障墙体单元组合拼装,对场地条件与工程需要的适应性强;施工步骤简明易行,吊装、起吊置换方便;工程屏障墙体单元可大规模生产销售,经济效益较高,且极大地缩短工程屏障修筑工期。
本发明提供了一种通过尖晶石的生成稳定废弃物中金属镍的方法,所述方法包括以下步骤:(1)测定赤泥中氧化铁的含量;(2)按照重量比将含金属镍的废弃物与赤泥粉碎混合干燥后进一步分散均匀,得到废弃物与赤泥混合物;(3)将步骤(2)得到的混合物压制成型;(4)将步骤(3)压制成型的样品在900‑1100℃煅烧。本发明利用工业废物赤泥可持续地掺入废弃物中的金属镍,采用低温热处理工艺可以将危险废物转化为化学性质稳定且抗酸性高的结晶产品,使得含金属镍的废弃物易于管理,降低在环境中的风险;再利用赤泥,不仅能改善减少废物对环境的危害,还能废物回收利用;本发明方法所得产品在酸性环境中,抗浸出性能好,消耗能量小成本低。
本发明公开了一种豆制饮品的制备方法,包括如下步骤:(1)选取豆类,测定含水量;(2)根据含水量的不同,选择不同的烘焙温度,进行烘焙所述的豆类直至熟和干透,得到干豆;(3)将干豆进行研磨成粉得到原料粉,备用;(4)将原料粉与水混合,放入料理机中进行搅拌,得到豆制饮品。本发明的豆制饮品制备方法,豆类不需要进行浸泡,煮熟的步骤,因此不会产生有害物质,对人体安全,且制备方法简单,不需要添加剂等化学成分;本发明制备的原料粉可以提前制备,存储备用,且易于储存,在干燥的条件下,可以长期储存,当用户需要豆制饮品时可以将原料粉与水直接混合,在料理机中需要较短的时间搅拌就可以饮用,制备方法简单。
本发明涉及一种基于DGT技术便捷低成本筛选钝化材料的方法,包括⑴土壤处理和提取测定、⑵评估指标及指标值;所述⑵评估指标包括:重金属活性态CDGT含量,重金属活性态下降速率、重金属解离运移系数K‑1大小、重金属活性态下降持续时间。本发明充分利用DGT作为一种植物吸收重金属模拟器且在评估重金属钝化材料性能时不引入其它破坏土壤理化性质的化学试剂的特性。具有操作方便、可批量筛选、过程监控、指标量化精度高且可重复,省时省力,不影响土壤理化性质等优点。
本发明的为一种免疫毒素及其制备方法和应用,所述的免疫毒素包括毒性分子和载体,所述的毒性分子为南瓜蛋白或南瓜蛋白的突变体。其中,所述的免疫毒素是南瓜蛋白或南瓜蛋白突变体通过化学交联的方法与能结合肿瘤细胞的抗体偶联成免疫毒素,或者通过基因工程方法将两者的基因融合表达出免疫毒素;并对免疫毒素在抗肿瘤活性、治疗器官移植后的排斥反应或自身免疫性疾病、用于治疗用于病原体引起的感染性疾病进行了测试。以南瓜蛋白或南瓜蛋白突变体为毒素分子的免疫毒素对靶细胞的特异性增强,杀伤靶细胞的活性显著提高,使用量可明显减少,毒性也就大大降低。
本公开涉及一种中空碳纳米球及其制备方法,所述中空碳纳米球的外径为20‑100纳米,球壳厚度0.4‑3.2纳米,比表面积为600‑900米2/克,所述比表面积采用GB/T5816‑1995标准方法进行测定。本公开提供的中空碳纳米球比表面积大,电化学性能好;本公开提供的中空碳纳米球的制备方法成本低。
本发明公开一种用作锂离子电池电极材料的硒化铜纳米材料及其制备方法,该纳米材料为片状纳米结构。该Cu2‑xSe纳米材料采用了一步水热的合成方法,以SeO2为硒源,CuCl2·2H2O为铜源,一步水热合成Cu2‑xSe。制备的Cu2‑xSe纳米材料表现出结构纯度高、形貌均匀、粒度大小不一的特性。以此作为电极材料装配成锂离子电池,进行电化学性能测试,其初始比容量始比容量可达345.75mAh/g,非常接近理论值376mAh/g,电荷转移阻抗可低至1.32Ω/cm2。本发明制备的硒化铜纳米电极材料具有比电容高、阻抗低、制备方法简单、成本低等特点。
一种免涂装桥梁结构用耐工业大气腐蚀高强螺栓钢及制造方法,属于桥梁结构用高强螺栓钢技术领域。其组分的重量百分数为:C 0.16‑0.45%,Si 0.01‑2.2%,Mn 0.3‑2.2%,P 0.001‑0.024%,S 0.002‑0.025%,B 0.0005‑0.0100%,Ti 0.04‑0.50%,V 0.01‑0.20%,Al 0.001‑0.10%,Cr 0.001‑0.34%,Cu 0.2‑0.5%,Ni 0.2‑1.5%,余量为Fe和微量杂质。所述高强耐候螺栓钢根据化学成分预测公式计算的耐腐蚀指数I≥6.3,适合生产螺栓规格范围为M16‑30mm,螺栓加工厂打制成螺栓后,调质热处理工艺制度为840‑920℃油淬火+380‑625℃回火,获得最佳的强韧性匹配。优点在于,用于免涂装桥梁结构板材、型材配套连接使用,具有优异的耐工业大气腐蚀和耐低温性能。
一种高电导率的纸质锂离子电池固态电解质的制备方法,它涉及一种锂离子电池中聚合物电解质隔膜的制备方法。本发明要解决传统电解质的电导率低,降解难,成本较高等问题。本发明的方法如下:将0.7g软纸剪碎,放置于干燥的称量瓶中,随后加入10ml冰乙酸,静置24小时后加入1.7g聚乙二醇,置于磁力搅拌器上搅拌4小时,而后,向混合物中加入0.48gLiOH,搅拌2小时,而后将搅拌好的聚合物电解质浇筑于干净的玻璃板上,将玻璃板放入鼓风干燥箱中,于60℃下烘干5小时,而后,取出玻璃板,将其放入真空干燥箱中,于120℃下烘干2小时。取下烘干后的薄膜,使用电化学工作站,进行电导率的测试,通过计算,电解质薄膜的电导率可达2.28×10‑3S/cm。本发明应用于锂电池领域。
本发明属于趋化评价方法,具体公开了一种定量评价菌物游动孢子或细菌趋化性的方法。本发明通过搭建毛细管趋化装置,将测试液和对照液同时置于同一个加样槽中,通过对比游动孢子或细菌向两个添加了不同化学物质毛细管中聚集的数量,根据趋化指数计算公式进行计算,从而对趋化现象进行定量评价。本发明封闭毛细管的末端,使毛细管中的处理液稳定在毛细管中,减少其与孢子悬浮液或细菌悬浮液的对流。本发明使毛细管与载玻片呈2°‑3°夹角,一方面防止毛细管口气泡形成,另一方面防止游动孢子随液体流动被动进入毛细管中,可使所述方法的定量评价结果更加客观和准确。
本发明公开了一种核桃小吉丁植物源引诱剂原料获取方法,包括步骤一、植物挥发物提取与鉴定:采用大气采样仪动态顶空法,对不同核桃品种成虫取食危害后核桃树的枝叶和树干挥发物进行收集、提取与鉴定,明确主要挥发物成分;步骤二、行为反应测定:用大气采样仪动态顶空法和Y型嗅觉仪;本发明还公开了一种核桃小吉丁虫的植物源引诱剂配方,包括莰烯25至30克、桉叶油醇15至30克、癸醛10至15克和乙酸芳樟酯8克。利用寄主树种的挥发物成分,对其起到引诱作用,引诱后其中杀灭,属于绿色、无毒、无公害的引诱物质,可以解决化学防治带来的系列问题,如农药残留多、环境易污染、成本高和食品安全等问题,克服核桃钻蛀性害虫防治难的问题。
本发明公开了一种Pd/TiO2析氢催化剂的制备和应用,包括以下步骤:1)把1mm厚的钛片裁成10mm*15mm大小,依次在丙酮(CH3COCH3)、乙醇(C2H6O)和水(H2O)中各超声10min,并在空气中晾干;2)晾干后的钛片在抛光液中抛光30s后迅速用水清洗干净,清洗后在60℃烘箱中烘干10h,抛光液由硝酸(HNO3):氢氟酸(HF):水(H2O)=4:1:5(V:V:V)组成;3)在0.5wt%氟化铵(NH4F)的乙二醇(C2H6O2)+3vol%水的电解液中,50V电压条件下反应2h,反应完成后得到TiO2纳米管,清洗烘干后在500℃下退火2h;4)在1mM氯化钯(PdCl2)和0.1M氯化钠(NaCl)组成的电解液中,在20 mA/cm2的电流密度下沉积15min得到Pd/TiO2;5)进行析氢电化学测试。本发明制得的Pd/TiO2在析氢反应中的过电位比TiO2纳米管的过电位(j=10mA/cm2时的电位)正移588mV。
本发明提供一种超深基坑突涌综合处理方法:首先采用超深井减压技术控制深层土体中的承压水压力、水位,保证干槽作业,使地面的附加沉降在周围建筑物的许可范围之内;然后通过深基坑信息化技术监测土体地下水突涌及降排后地层中的应力及平衡环境的变化,准确判断出基坑突涌造成的深层土体应力影响范围;之后采用快速胶凝微膨胀材料高压冲填在地下水的流动线路上,置换出突涌发生后基坑土体扰动产生的泥浆,加固材料与地下水发生化学反应后快速凝固充填土层的空隙及孔洞,限制因应力场改变而导致土体沉降或基坑结构倾斜,本发明及时有效地处理突涌现象给工程带来的质量、安全风险;并能尽可能减少因突涌发生带来的工期压力及对周边环境的不利影响。
本发明公开了一种花球状结构ZnO/ZnWO4光催化剂的合成方法,属于化工行业技术领域。采用硝酸锌(Zn(NO3)·6H2O)和钨酸钠(Na2WO3·2H2O)两种化学试剂原料混合放入去离子水中搅拌均匀,通过微波反应器微波辐射反应后,再通过去离子水和无水乙醇分别反复洗涤后,再经过烘干得到最终产物ZnO/ZnWO4复合光催化剂。对其表面形貌、光催化活性和光解水制氢性能进行了测定,产品性能在降解有机污染物孔雀石绿和光解水制氢的光催化方面有很大提高。采用微波辅助一步合成方法,具有反应时间短、生成的产物均匀、生产过程简洁实用等特点,试样和批量生产性能稳定可靠。
本发明公开了一种超薄封装元件的制作工艺,包括如下步骤:框架设计制造,装片,焊线,等离子清洗,塑封固化,化学去框架底板,切割分离,测试包装。本发明设计新颖,采用特殊的框架设计方式,装片和焊线功能区域可根据结构需要设计不同形状并通过电镀形成,最终成型后的产品内部没有框架。该种工艺容易实现各种复杂结构的封装要求,设备工装通用性强,封装工艺难度低,产品厚度可实现超薄型化。
本发明公开了一种去除醇溶液中铵根离子的方法,包括如下步骤:S1:浓度及PH测定,S2:盐化沉淀,S3:去酸去水处理,S4固液分离。本发明通过物理与化学方法相结合,通过盐化沉淀和去酸去水的方法来去除醇溶液中的铵根离子铵根离子的去除率高达97%,使得处理过后的醇溶液达到重复使用或出售使用的要求,极大地降低了生产成本。
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