本发明公开了一种水凝胶柔性应变传感器及其制备方法,包括如下步骤:步骤一、将单体丙烯酰胺、氯化钙、酪蛋白酸钠、聚多巴胺溶液混合溶于去离子水中溶解得到混合溶液;步骤二、混合溶液中加入化学交联剂N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺,搅拌后,再加入单层氧化石墨烯分散液,室温条件下搅拌得到预聚合溶液;步骤三、向预聚合溶液中加入引发剂和催化剂;步骤四、将聚合溶液注入反应模具得到水凝胶;步骤五、将水凝胶清洁并干燥,安装导电铜电极,封装成柔性应变传感器。制得的水凝胶应变传感器具有高拉伸性、高灵敏度以及可粘附性,可直接附着在人体皮肤上,实现微小或大幅度的人体运动的实时监测。
本发明公开了一种熔盐体系中离子迁移数获取方法、系统、终端及可读存储介质,所述方法包括:针对待评估的熔盐体系构建其周期性结构模型,再进行分子动力学模拟得到稳定状态下离子运动轨迹和稳定离子结构;再计算出各个离子的位移矩阵和Mulliken电荷分布;基于离子电导率计算理论以及引入各离子对的相关性系数,并利用各个离子的位移矩阵和Mulliken电荷分布得到所述熔盐体系中的离子迁移数;其中,利用相关性系数修正各个离子的离子电导率。本发明该方法引入离子对的相关性系数,得到的离子迁移数更为准确,且利用分子动力学模拟来计算熔盐体系中离子迁移数,无需设计特定的熔盐测量仪器以及高温电化学实验,可以减少实验成本。
本发明涉及吸波器领域,具体是中远红外双波段可调谐超宽带吸收器,其包括由下至上依次设置的理想电导体层、介质层和第一金属层,介质层内设置第二金属层,第一金属层下部设置第一石墨烯层,第二金属层下部设置第二石墨烯层。本发明的有益效果是,当改变石墨烯的化学势时,本发明可以实现宽带可调性,从而达到可调谐吸收的目的;与传统单一金属超材料相比,金属‑石墨烯结构可以在保持高吸收的同时,通过石墨烯层上的金属层与理想电导体层充当电极,通过施加偏置电压来调节石墨烯费米能级,有效地控制每层石墨烯的费米能级实现动态调谐功能。本次发明对于红外探测3~5μm和8~12μm这两个大气窗口中的红外信号有很好的应用。
本发明提供一种具有高温度敏感性的负温度系数(NTC)热敏电阻材料。本发明的NTC热敏电阻的成分为氧化物,且其化学组成含W、Mn、La和Fe四种金属元素,通过原料混合—煅烧—造粒—成型—烧结的陶瓷制备工艺制成。本发明NTC热敏电阻材料的电性能可实现以下参数要求:室温电阻率ρ25=7.44~20.66kΩ·cm,材料常数B25/85=4123~4587K,电阻温度系数TCR25=‑4.64~‑5.17%/K。本发明涉及的NTC热敏陶瓷电阻原料来源广,通过调节Mn、La和Fe元素含量调节热敏陶瓷电阻元件的室温电阻率、且具有高温度灵敏特性的材料常数和电阻温度系数。本发明的NTC热敏电阻材料适用于温度测量、温度控制等领域的NTC热敏电阻应用。
本发明公开了一种短碳纤维铝基复合材料及其制备方法,制备方法包括表面处理、化学镀铜、混合、烧结等步骤,所制备出的短碳纤维铝基复合材料,包括质量百分数为8wt%~10wt%的镀铜短碳纤维和质量百分数为90wt%~92wt%的铝粉;其中,镀铜短碳纤维长度为2~3mm,直径小于20μm,铜镀层厚度为1um,铝粉的粒径为20~100um。测得短碳纤维增强铝基复合材料致密度为98.5%,硬度为92.38Mpa,拉伸强度为202.05Mpa,抗弯强度为376.05Mpa。采用本发明方法可解决短碳纤维在复合材料中分散性差的技术问题,所制备出的短碳纤维铝基复合材料,性能优越,能满足特殊场合的使用需求。
本发明提供一株聚羟基丁酸高产菌株的筛选方法,包括以下步骤:制作培养基;利用培养基对聚羟基丁酸菌株进行分离;将获得的聚羟基丁酸菌株提取和纯化,本发明还提供一株聚羟基丁酸高产菌株的鉴定方法,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:克服化学合成法高成本的不足,从环境中筛选出一株高产PHB的微生物菌株,经16sRNA序列测序鉴定和生理生化鉴定菌株为铜绿假单胞菌,为Aeruginosa属,Pseudomonas种。并通过微生物发酵工艺,获得高产量、高纯度的PHB。
本发明提供了一种铝硅酸盐玻璃及其制备方法和盖板玻璃,是一种R2O‑RO‑Al2O3‑SiO2系统中的一组玻璃组合物。所述玻璃组合物的35kP温度(T35kP)不高于1230℃、120kP温度(T120kP)不高于1155℃,且(T35kP‑TL)≥90℃、(T120kP‑TL)≥20℃,表明该玻璃在产业化过程中不易产生析晶现象。所述玻璃组合物可进行复合化学强化,强化后的玻璃装载于诸如手机等显示器外层进行整机跌落性能测试时,由至少150cm的高度自由落体掉落后不破裂,其强度性能优于当前盖板玻璃市场中的钠铝硅酸盐玻璃及部分碱铝硅酸盐玻璃或至少可与部分碱铝硅酸盐玻璃相当。
本发明公开了一种产品质量及性能稳定的磷酸铁锂的生产方法,其特征是它包括下列步骤:以重量计,按磷酸铁:碳酸锂:硝酸银:去离子水=1.0:0.2~0.22:0.001~0.002:0.5~0.6的比例将上述原料加入到球磨机中球磨、过滤干燥、还原煅烧、粉碎后制得纳米级以氧化银为导电剂的磷酸铁锂,本发明方法简单可行,合成的磷酸铁锂为纯相,具有良好的电化学性能,质量稳定,电克容量大于150mAh/g以上,振实密度为1.65g/cm3~1.70g/cm3,使用半电池组装成纽扣式电池在0.5C的倍率下对该电池进行充放电测试,平均放电质量比容量大于150mAh/g,循环库伦效率大于95.0﹪,充电恒流比大于98﹪,放电中值电压大于3.4V,100次循环后容量保持率大于97.0﹪。
本发明公开了一种基于机器学习的涂料修色方法及系统,本发明实施步骤包括预先建立基础样卡并基于机器学习模型训练完成配方浓度到三刺激值的映射;获取目标色块的反射率并计算其三刺激值、输入机器学习模型得到当前的配方结果;根据当前的配方结果做出小样并测算色差,如果色差大于预设阈值,则获取小样的三刺激值输入机器学习模型得到新的配方结果,根据当前的配方结果、新的配方结果计算出新的修正后的配方结果作为新的当前的配方结果。本发明能够有效解决涂料修色行业中存在的耗时长、成本高和效果差的问题,通过引入机器学习的方法,使得系统在不断进化学习中获得满意的修色结果,具有高智能、高可扩展性和高精度的优点。
本发明提供了一种着色医用中性硼硅玻璃及其制备方法,属于医用生物材料技术领域。由澄清剂和玻璃原料制得,玻璃原料包括SiO2、B2O3、Al2O3、Na2O、K2O、CaO、BaO、ZnO、Fe2O3和TiO2;所述澄清剂为NaCl,NaCl的质量分数为玻璃原料的0.5~2%。本发明棕/黑色中性硼硅酸盐玻璃的热膨胀系数低,化学稳定性优良,可作为各种注射液、生物制品、冷冻制剂及高档化妆品的包装材料。使用98℃颗粒耐水法测定耐水性,达到HGB1级,是符合国际标准的中性硼硅酸盐玻璃。
本发明的一种自动化的采选信息化装置,包括装置主体、设置于所述装置主体内的采选装置、设置于所述装置主体内的收集装置、设置于所述装置主体内的粉碎装置以及设置于所述装置主体左右两侧的固定装置,所述采选装置包括设置于所述装置主体内的第一采选腔,所述第一采选腔的前侧内壁内固定设置有第一电机,所述第一电机的后端动力配合连接有后端通过轴承转动配合连接于所述第一采选腔的后侧内壁上的第一转轴,所述第一转轴上固定连接有磁性转轮;本装置能够自动化的对矿石进行采选信息化,判断矿石的元素含量成分,减少人力的运营时间,可以提供一些所选矿石的物理性质和化学性质,还能将一些有用的信息测试出来以便后续的开采或者加工。
本发明涉及一种基于介质纳米结构Fano共振特性的传感器,由对工作波段光波透明的基底和均匀排布在透明基底上的非对称介质纳米条对阵列组成。通过利用介质材料的低损耗特性和非对称纳米条对阵列的Fano共振特性,产生高Q值的共振。同时通过在介质共振单元中引入开口,有效的增强了Fano共振模式电磁场与周围环境媒质的相互作用,提高了传感器的灵敏度和品质因数。本发明设计的传感器品质因数远远超过了基于金属纳米结构Fano共振特性的同类传感器,在化学、生物传感、危险气体和污染物监测等方面具有重要的应用前景。
吡啶桥联的双钌乙炔端基化合物,涉及光电材料技术领域,其结构通式为:
本发明的一种采选信息化装置,包括装置主体、设置于所述装置主体内的采选装置、设置于所述装置主体内的收集装置以及设置于所述装置主体内的粉碎装置,所述采选装置包括设置于所述装置主体内的第一采选腔,所述第一采选腔的前侧内壁内固定设置有第一电机,所述第一电机的后端动力配合连接有后端通过轴承转动配合连接于所述第一采选腔的后侧内壁上的第一转轴,所述第一转轴上固定连接有磁性转轮,所述第一采选腔的下侧内壁内左右对称设置有第二采选腔;本装置能够自动化的对矿石进行采选信息化,判断矿石的元素含量成分,减少人力的运营时间,可以提供一些所选矿石的物理性质和化学性质,还能将一些有用的信息测试出来以便后续的开采或者加工。
一种预处理硅片湿法制绒的方法,包括以下步骤:(1)制备亲水性溶液:将亲水性表面活性剂加入到溶剂中,形成互溶的亲水性溶液;(2)预处理硅片:用步骤(1)制备的亲水性溶液均匀地涂覆在待处理硅片的待制绒面上;(3)制绒:将经步骤(2)预处理的硅片进行湿法化学腐蚀,制得绒面。对经步骤(4)处理后的硅片绒面进行全系太阳光谱的反射率测量,所述硅片绒面反射率比现有技术制的绒面反射率低2%左右。采用本发明,能使硅的腐蚀速率均匀,便于形成陷光结构,从而制得太阳光反射率低于20%的理想绒面,提高光的吸收率,提高光伏电池的转换效率;同时由于腐蚀的均匀可控性,后续电池制作中的色差片的比例也大幅降低。
发明公开了一种具有双组分基底的量子点复合材料及其制备方法。该量子点复合材料包括透光性基材、微胶囊层和量子点层,所述微胶囊层位于所述透光性基材上,所述量子点层位于所述微胶囊层上,所述微胶囊层由微胶囊自组装而形成,所述量子点层由量子点自组装而形成,所述微胶囊包括壳层和内核,所述壳层含有聚苯乙烯和二氧化硅,所述内核为高级脂肪酸。本发明的量子点复合材料,本发明的量子点材料不但能够保持一般量子点发光效率高、光化学稳定性等优异性质,而且发光强度还具有特定的温度敏感值,可用于对特定的温度进行关联或监测。本发明的量子点复合材料还具有很好的重复使用性,量子点不会脱落问题。
本发明公开的是一种尖晶石锰酸锂的制备方法及其应用,包括以下步骤:称取锂源和锰源,溶于易挥发溶剂中,搅拌球磨,烘干,放入等离子体管式炉中,通氧气,然后进行抽真空,匀速升温,加热,进行等离子体处理,然后匀速降温至室温,即得到尖晶石锰酸锂。本发明采用低温固相等离子体辅助法合成尖晶石锰酸锂,克服了传统工业高温固相合成方法中,高温造成的高能耗、对设备的高要求以及合成时间较长等缺点,并且该制备方法具有制造方法简单、操作方便、成本低廉、利于工业化生产等特点,经过电化学性能测试发现,此方法合成的尖晶石锰酸锂具有高的首次比容量和循环性能好的优点。
本发明属于电极材料技术领域,特别涉及一种钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料的制备方法,包括以下步骤:将二氧化钛、氢氧化钠、表面活性剂和水混合,得到混合液;将泡沫镍置于所述混合液中,进行水热反应,得到初级复合材料;将所述初级复合材料依次进行清洗、干燥和煅烧,得到钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料。实施例测试结果表明,使用本发明提供的制备方法得到的钛酸钠纳米线‑泡沫镍复合材料具有良好的循环性能,2~4圈放电曲线重合度高且有明显的充放电平台,比容量损失小,电化学性能优异。
本发明涉及一种废旧磷酸铁锂材料的修复方法,包含以下步骤:1)测定废旧磷酸铁锂材料Li、Fe、P元素的含量;2)配置含有锂盐,铁盐和磷酸的混合溶液,按最终化学计量比Li:Fe:P=0.75~1.25:1:1加入所述废旧磷酸铁锂材料至所述混合溶液中,搅拌混合,在搅拌过程中用氨水控制混合溶液pH值为5.5~8.5得到混合物;3)将所述混合物在100℃~200℃下水热反应,得到磷酸铁锂前驱体;4)将所述磷酸铁锂前驱体在温度650℃~800℃下进行碳包覆反应得到修复后的磷酸铁锂电池材料。该方法实现了将废旧磷酸铁锂电池正极材料直接进行修复。
本发明公开了一种四氧化三锰混合二氧化锰生产高性价比锰酸锂的方法,本发明使用四氧化三锰和二氧化锰原料混合生产高性价比的锰酸锂,通过控制两种原料混合比率,充分发挥两种原料生产锰酸锂质量优点,取长补短,有效提高改善锰酸锂产品电化学克容量、压实密度、倍率性能、循环性能。生产的锰酸锂产品质量稳定,使用18650锂电池测试,1C克容量可以大于120 mAh/g;压实密度可以大于3.1g/cm3;高倍率放电可达到15C;0.5C充放电循环性能1000次~2000次衰减20%。
光皮树油饼吸附剂的制备方法:光皮树油饼置于的烧杯中加入石油醚,搅拌器搅拌,静置脱脂。然后过滤油饼,置于微波炉中加热。烘箱烘干油饼,然后过80目筛子,所得样品即为光皮树油饼吸附剂。光皮树油饼吸附剂的性质:光皮树油饼吸附剂的表面官能团主要是酸性官能团,包括酚羟基,羰基以及内酯。碱性官能团较少。光皮树油饼吸附剂的pHpzc约为5.4。光皮树油饼吸附剂表面存在大量-OH和高度共轭的C=O。光皮树油饼吸附剂去除染料的测试:光皮树油饼吸附剂对2BLN染料溶液的色度去除率和化学需氧量去除率分别为96%和91%,说明光皮树油饼吸附剂具有很强的去除染料分子的能力。因此光皮树油饼吸附剂可在印染废水处理中应用。
本发明公开一种基于矿物离子浓度的岩石孔隙率评估方法及系统,包括,采集软岩矿物的核磁信号、第一特征峰强度、第一矿物成份;将软岩矿物进行干湿循环试验后干燥磨碎,采集经过处理的软岩矿物的第二特征峰强度、第二矿物成份以及用于干湿循环试验的水溶液的阳离子质量浓度;基于第一特征峰强度、核磁信号、第二特征峰强度,评估软岩矿物在干湿循环作用下的内部孔隙变化规律;基于第一矿物成份、第二矿物成份、阳离子质量浓度,评估软岩矿物在干湿循环作用下的内部化学反应并根据内部孔隙变化规律,评估软岩矿物的岩石孔隙率的演化规律;本发明为定量研究干湿循环作用下软岩孔隙率测试提供了新的思路。
本发明提供了一种基于对手模型和迭代推理的策略识别与重用方法,包括离线学习阶段和在线重用阶段,离线学习阶段通过强化学习算法得到对手当前策略的应对策略并用于构建策略库,获取对手当前行为数据构建对手模型,依托对手模型构建基于效用值的性能模型;在线重用阶段获取效用值和对手行为信息,通过迭代推理估计对手策略,调用策略库中的应对策略进行重用。本发明引入了回合内信念用于实时修正贝叶斯迭代推理的结果,结合对手模型可以在回合内识别对手策略是否改变,并及时采用最优应对策略;回合内信念的更新仅需要观测对手行为而不依赖效用值函数;本发明可以识别回合内切换策略、回合间随机切换策略且具有推理能力的对手,并重用最优应对策略。
本发明公开了一种人工智能系统中流水行并行的GPU配置方法及系统,其针对共享GPU集群,并应用于神经网络分布式训练。为了解决共享GPU集群下流水行并行中GPU分配方案固定不变而导致无法动态调节GPU配置的问题,所述方法在下一次的训练之前,根据静态指标、动态指标得到若干新工作分区,在动态指标中加入GPU的可用带宽,使得新工作分区能反应GPU的动态可用资源;再引入了元网络预测每个工作分区的训练速度来筛选工作分区,及引入强化学习来判断是否更新当前的工作分区,通过上述GPU配置方法得到的工作分区能适应于GPU的动态可用资源,更合理的进行分布式训练,有效提高GPU资源利用率以及保证后续神经网络的训练效率。
本发明公开了一种柔性细长轴类易变形零件的局部热处理的加热设备和局部热处理的方法,利用安装夹具,将柔性细长轴类易变形零件的待热处理部段置于烘箱的有效加热区域,柔性细长轴类易变形零件的非耐温部段置于烘箱外部,整个热处理过程中,柔性细长轴类易变形零件始终处于自然竖直下垂的状态。本发明的柔性细长轴类易变形零件的局部热处理的加热设备和局部热处理的方法适用于长轴类零件例如测扭基准轴的局部化学镀镍后的热处理除氢,既确保了热处理时柔性细长轴类零件整体不变形,又能保护不能加热的部件不受高温的影响。
一种蓝色上转换发光材料及其制备方法,它采用其初始成分组成式为nRF-(1-x-y-z-n)ZnF2-xSrF2-yYbF3-zTmF3的化学反应式,并以R为Li或Na;n,x,y,z为各初始组成成分的摩尔比例,且0.001≤n≤0.03,0.5≤x≤0.7,0.1≤y≤0.25,0.001≤z≤0.004以及与高温固相烧结法相结合的技术方案;它克服了现有上转换发光材料研制中存在制备工艺条件苛刻、生产过程冗长、生产成本较高、生产周期较长等缺陷;它适合小型可见和紫外波段全固体激光器的研制与应用;特别适合在三维立体显示、红外探测、生物荧光失踪、防伪等领域的研制与应用。
Mo3O10(C2H10N2)纳米线与MoO3纳米线及其制备方法和应用,涉及电极材料技术领域,本发明制备Mo3O10(C2H10N2)纳米线和MoO3纳米线的方法简单、成本较低,制备得到的Mo3O10(C2H10N2)纳米线可作为制备MoO3纳米线的前驱体,并且制备得到的MoO3纳米线为一维纳米线状材料,具有独特的形态结构、特殊的物理化学性质,只需要几个活动位点的接触就可以实现电子传导,而且MoO3纳米线因其不会发生三维方向的体积应变,故能够为离子传递提供更优异的扩散通道,并缩短离子传递的路径,从而提高离子导电率,使其具有优异的倍率性能。经测试,上述MoO3纳米线作为锂离子电池负极材料具有较为理想的比容量、循环稳定性和倍率性能,相较于现有的商业用MoO3存在的循环稳定性较差和比容量较低的问题,得到很大改善。
基于取向碳纳米管的超级电容器电极材料,包括由杉木碳化后的基体经过活化处理得到,基体内形成有多通道管胞结构,管胞结构内具有排列整齐的孔道结构;所述管胞结构内生长有碳纳米管阵列。本文采用生长碳纳米管森林的天然木材,构建柔性自支撑超级电容器。采用化学气相沉积工艺获得取向碳纳米管/活性木碳。用三电极装置测试了该薄片的优良性能,其高质量比电容为215.3F·g‑1,高体积比电容为76.5F·cm‑3,高能量密度为39.8Wh·kg‑1。以取向碳纳米管/活性木碳薄片为电极,聚乙烯醇‑H3PO4为凝胶电解质,组装成全固态柔性超级电容器。柔性多单元超级电容器具有优异的弯曲性能,可作为便携式储能装置。
本发明提供了一种辣椒生物碳/硫复合材料及其制备方法和应用,在成分组成上,所述辣椒生物碳/硫复合材料包括辣椒生物碳材料和硫;所述辣椒生物碳材料具有多孔结构,包括大孔、介孔和微孔;所述硫分布在辣椒生物碳材料的孔内部和表面。本发明提供的生物质碳/硫复合材料作为锂硫电池的正极材料,可有效提高锂硫电池的电化学性能。如实施例测试结果表明,0.2C倍率下,由实施例1制备的辣椒生物碳/硫复合材料作为正极的首次放电比容量高达1211mAh/g,循环250次后容量仍有905mAh/g。另外,本发明提供的辣椒生物碳/硫复合材料以辣椒为原料,环保无污染。
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