本发明公开了一种镍氢电池负极用V基储氢合金及其制备方法和应用。该V基储氢合金组成为Ti0.36Zr0.09V0.99Ni0.4Cr0.1Mn0.4,是通过元素配比,在真空电弧炉中熔炼制得。将制得合金粉碎,与羰基Ni粉混合并冷压成型制备得电池负极。对该电池负极组成的模拟电池进行电化学性能测试,结果表示,在20℃、充放电电流密度60mA/g时,循环容量保持率S40为30.2%;在20℃、放电电流密度480mA/g时,放电容量为240.1mAh/g,高倍率放电能力为64.3%。
一种中空纳滤纤维膜生产线及工艺方法,属于纳滤膜生产技术领域。将溶剂、树脂、添加剂通过加热、搅拌混合成均匀的铸膜液,然后把铸膜液通过计量设备、喷丝板定型为中空状,接着通过溶剂与废溶剂的相交换形成过滤通道,再经过收集、后处理,最终成为中空纤维膜丝,本发明的优点是生产线适用于水处理用到的中空纳滤膜的加工使用,经过不同场合长期的现场污水、净水测试,生产的中空纳滤膜性能优异;PA永久化学改性材料,抗污染性优异;抗氯化性能优异,总氯最高可达1ppm;对前处理要求非常低。全套流程工艺实现全自动化生产,PLC控制系统,工艺触屏模式调整,减少人工劳动力,生产效率高。
本发明属于药物合成技术领域,具体公开了一种伐地那非类似物,具有新颖的化学结构,并与盐酸伐地那非结构类似,经体内和体外活性测试,确定其具有抑制5型磷酸二酯酶(PDE5)的作用,可以用于治疗男性阴茎勃起功能障碍(ED)、治疗肺动脉高压和心衰等疾病。
本发明涉及一种从玫瑰精油中分离玫瑰醇的制备方法,属于植物化学成分制备领域。以玫瑰精油中玫瑰醇的相对含量不低于20%(GC‑MS法)的玫瑰鲜花为原料,采用水蒸气蒸馏法进行蒸馏,收集含有冷凝液,静置后,采用不锈钢网过滤分取玫瑰精油。测定玫瑰精油的冻点。将玫瑰精油密封后,置于冻点温度范围的上限温度的恒温保温箱中静置析晶后,在相同环境温度下,用不锈钢网过滤,即可得到玫瑰醇结晶和玫瑰精油。依本发明的技术方法所获得的玫瑰醇具有与玫瑰精油完全相同的香气,同时还保留了玫瑰精油,增加了附加值。
本发明公开了提出一种基于队友感知的多智能体协作通信策略的训练系统和方法,借助于队友建模方法,在与队友交互的过程中,为队友生成定制化、稀疏化的消息。通过多智能体强化学习通信方法,使得智能体能够在带宽受限的条件下学得能够抗干扰的高效协作通信策略,训练得到的智能体协作通信策略可以使智能体既能根据自身得到的观测信息选择合理的协作动作,又能够在合适时刻向队友发送信息以促进协作,或根据收到的队友信息进行配合。本发明在带宽受限的实际场景中仅通过少量节点间的通信实现紧密有效的协作,能够保证多智能体协作通信过程中的抗干扰能力。
本发明公开了一种锂电池隔膜,包括多孔陶瓷纤维基膜和复合在基膜至少一面上的高分子聚合物涂层,所述高分子聚合物涂层包括聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、聚丙烯酸酯中的至少一种。本发明还公开了锂电池隔膜的制备方法。本发明的隔膜具有较高的机械强度,绝缘性能好,熔点高,在<1000℃下仍可保持完整的形态,具有较好的抗化学腐蚀和较低的热传导率,孔径分布均一,具有较好的孔隙率,和电解液具有很好的亲和性,同时和正极极片、负极极片间具有一定的粘接功能,隔膜组装后的电池内阻小,具有较好的倍率和功率性能,极限安全测试下具有较高的安全性能。
本发明公开了一种基于石墨的宽频带全向可穿戴天线及其制备方法。基于石墨的高导电特性、可弯折性、物理化学稳定性等,本发明提供了一款工作在工业科学医疗频段(ISM频段)的石墨天线。所述天线具有低剖面、宽频带、辐射全向性,以及可与人体表面贴合等特点,采用共面波导结构,具备石墨辐射顶层结构与编织物衬底结构,采用SMA馈电。石墨辐射结构采用多个等边三角形组合形式,结构简单且易于设计制作;编织物衬底结构采用常见的布料,可直接与人体皮肤接触。所述天线可用于室内定位应用、运动数据监测等场景,是未来智能可穿戴设备的重要部分。
本发明公开了黄褐幕枯叶蛾性诱剂活性组分、性诱剂及诱捕方法,黄褐幕枯叶蛾性诱剂,包括活性组分和非极性有机溶剂,所述活性组分为反‑5‑顺‑7‑十二碳烯‑1‑醛,反‑5‑十二碳烯‑1‑醇,反‑5‑十碳烯‑1‑醇乙酸酯中的至少一种组分,所述非极性有机溶剂为石油醚。本发明经实验室和林间反复试验而成,不论是用来做虫情测报、大量诱捕还是迷向,都有利于保护天敌,避免使用化学农药,对环境友好、安全,使用方便,成本低,有效期长,能够达到有效防治黄褐幕枯叶蛾的目的,具有显著的生态效益和经济效益。
本发明公开了一种基于螺环芳烃的低维纳米晶体及其制备方法,属于有机纳米材料技术领域。低维纳米晶体包括超分子片段和位阻片段,超分子片段排列在低维纳米晶体的中间,位阻片段排列在低维纳米晶体的两端,低维纳米晶体为一维微米带。本发明制备出了结晶性良好、尺寸均匀的基于螺环芳烃的低维纳米晶体;通过实验数据和软件模拟验证了低维纳米晶体的构象关系;同时,证明了超分子空间位阻效应可以在小尺度上用于预测微/纳米晶体的分子堆叠模式和形貌;进一步的,低维纳米晶体采用传统的重沉淀法制备,符合绿色环保的化学理念。
本发明属于食品化学领域,具体涉及一种精准调控阿拉伯胶分子量分级方法。将不同分子量的生物高分子分别与阿拉伯胶在水中混合,搅拌充分后,分别形成相应的混合水溶液,静置24‑48小时直至相分离完全停止,对分离后的阿拉伯胶富集相中的各组分进行分子测定,建立不同分子量生物高分子与阿拉伯胶组分含量的关系模型;根据模型实现对阿拉伯胶分子量分级的精准调控。
本发明一个方面涉及一种高强度钢板,其满足指定的化学成分组成;相对于金属组织整体,马氏体为93体积%以上,铁素体、珠光体及贝氏体的合计为2体积%以下,残留奥氏体为7体积%以下;并且,在用扫描型电子显微镜观察所述金属组织而得的图像中,利用切断法对总长300μm进行测定而得的马氏体中的板条个数为240个以上;抗拉强度为1470MPa以上。
本发明涉及一种调节来自核设施的废离子交换树脂的方法,其包括以下步骤:将所述废离子交换树脂与水混合以形成反应混合物;将所述反应混合物的pH值调节在1.0至3.5的范围内,优选在2.0至3.0的范围内,并进行监测;向所述反应混合物中添加氧化剂,其中,所述反应混合物的温度保持在90℃以下,使得所述废离子交换树脂和所述氧化剂相互反应以形成包括所述废离子交换树脂的有机反应产物的含水反应溶液;并且电化学氧化所述有机反应产物,其中,产生二氧化碳,并获得TOC(总有机碳)值小于50ppm的贫碳含水反应溶液。本发明还涉及一种用于调节来自核设施的废离子交换树脂的装置。
本发明公开了一种光纤耦合器阵列的自适应控制方法,包括搭建光纤耦合器阵列控制系统;采用搭建的光纤耦合器阵列控制系统进行数据传输,获取真实数据集并划分为训练数据集和测试数据集;搭建针对光纤耦合器阵列的自适应初步控制模型并训练得到针对光纤耦合器阵列的自适应控制模型;采用得到的自适应控制模型对光纤耦合器阵列进行自适应控制。本发明提引入强化学习手段对光纤耦合器阵列进行自适应控制,使得本发明方法比传统的SGPD方法更具有时效性和泛化性,能够提高激光接收终端的耦合效率以及稳定性,避免信息丢失,提高通信质量,而且安全可靠。
本发明公开了一种针对膜蒸馏过程的抗润湿、抗污染双疏膜及其制备方法,该双疏膜由双层静电纺丝纳米纤维基质和复合双疏层构成。本发明中双疏膜是指兼具超疏水和超疏油性能的膜。所述双疏膜双层纳米纤维基质层通过静电纺丝不同配比铸膜液制得。所述双疏膜通过化学活化、原位聚合和浸涂改性,获得具有低表面能的重入结构,从而获得复合双疏层。本发明中的双疏膜可有效抵抗低表面张力液体的润湿,比如表面活性剂和含油液体。所述双疏膜在静态接触润湿和动态膜蒸馏测试中均表现优异的抗润湿性。本发明的双疏膜在膜蒸馏过程的废水处理和海水淡化领域展现良好发展前景。
本发明属于生态修复技术领域,具体涉及一种铅污染水体的生态修复方法,该方法包括以下步骤:测定目标水体的总水量以及目标水体中的二价铅含量;构建共生系统:在水体中种植水生植物,并在植物主干上套设网套,根据目标水体的总水量以及植物株数向水中投放能够降解铅的微生物菌液,并使微生物菌液覆盖90%以上的网套内壁面积;构建食物网系统:根据目标水体中的总水量和步骤二种植的植物株数向目标水体中放养鱼类、贝壳类和食藻动物;生态循环维护:在投放的鱼类和贝壳类成熟后对其进行捕捞,然后更换网套,植物主干上套设新的网套并投放新的微生物。本发明既充分利用了投放的化学试剂和微生物,又可对二者进行回收,防止水体二次污染。
本发明属有机化学领域,具体涉及一种1,2‑二酮类咪唑杂环化合物的合成方法,其特征在于:该化合物具有以下结构,是在不添加任何催化剂和添加剂的条件下,以二甲苯作为溶剂,将咪唑并[1,2‑a]吡啶类化合物和苯基乙二醛类水合物在反应瓶内发生反应得到的;该合成方案在不添加任何催化剂的条件下通过双C‑H键活化的方式实现了C‑C键的直接构建;该合成方案不使用卤化或者提前活化的底物,具有绿色环保,反应条件温和,反应效率高,原子经济性好等优点。药物活性测试评价结果表明,一些杂环化合物具有较好药物活性。这将对我国新型1,2‑二酮类咪唑杂环化合物分子骨架药物的研究提供帮助。
一种磁性吸附颗粒回收方法,其特征在于,包括下列步骤,步骤一、磁颗粒解吸:将一定量的废磁颗粒放在废磁颗粒储罐(1)中,将配制好解吸药剂放在解吸加药罐(2)中,通过流量计计量后进入解吸反应器3中;对解吸反应器(3)进行加热、搅拌、控温,同时监测解吸反应器(3)内部pH、温度、压力参数;设置运行时间、反应温度参数后,让解吸反应器(3)自动运行并停机,在这过程中,铬元素因化学形态改变而使铬元素由磁颗粒表面转移至水溶液中;解吸磁颗粒分离、洗涤水与磁颗粒的分离过程均利用废水处理系统的磁分离器,仅增加一个解吸反应器和数个储罐,减少投资、占地,经济性好。
本发明适用于生物技术领域,提供了一种多孔阳极氧化铝‑Cas/dCas家族蛋白复合传感膜片及其制备方法及应用方法,该复合传感膜片将Cas/dCas家族蛋白组装至多孔阳极氧化铝膜片,使该膜片能够结合具有特定核酸序列的双链DNA,并采用电化学设备对膜片两侧通过的钾离子进行测定,电信号改变能够反映对膜片表面对特定核酸序列的结合能力,可用于与核酸鉴定相关的诸多领域,具有广阔的市场前景。
本发明提供了化学领域内的氧化石墨和石墨烯/PLA复合材料的制备方法,包括以下步骤,(1)在一个带有机械搅拌和油浴加热装置的500mL三口烧瓶中,将PVA颗粒溶解于95°C的去离子水中,制成浓度为0.08g*mL‑1的水溶液;(2)将所需量的氧化石墨分散于50mL离子水,搅拌均匀,然后缓慢倾倒入烧瓶中,在95°C下,充分搅拌3天,在搅拌2天后加入水合肼,然后再持续搅伴1天,水合肼与GO的质量比为1:1;(3)将烧瓶中的混合物倒入模具中,于40°C烘箱放置2天,将形成的薄膜揭下,于8°C充分干燥2天,制成测试所需样品,膜厚度为300±20μm;本发明操作简单,温度控制容易。
本发明涉及一种高纯度钽铌酸钾纳米粉体材料的合成制备方法,主要利用混合溶剂中的水热反应进行合成。以异丙醇和水混合作为反应溶剂,以KOH、Nb2O5和Ta2O5作为反应物,利用高压反应釜在200℃恒温下30小时合成颗粒均匀的白色KTN粉体,经表征与计算其粒度为50~100nm,立方相纳米晶形貌,结晶良好,纯度较高。根据KTa1‑xNbxO3化学结构特点调节Ta/Nb配比,合成了不同组分的KTN,经测试其禁带宽度值均不相同,介于3.14eV~3.46eV之间,实现了钽铌酸钾材料的带隙可调节。
本发明公开了一种基于鲜烟叶成熟度K326品种烘烤方法,包括鲜烟叶成熟度的判定:外观植物学特性,主要化学成分测定及细胞组织形态结构观察,选出具有易烤性参数指标及适熟的鲜烟叶;再结合温、湿度及烘烤时间的优化组合,有针对性的进行烘烤,解决密集烘烤过程中挂灰烟和杂色烟较多、叶片僵硬及香气量不足等问题,有效提升上等烟比例、均价以及烤后烟叶感官评吸质量。
本发明是涉及酿酒工艺中一种新的添加物的应用技术:酿酒工艺中添加牡蛎控制酒液酸度。酿酒工艺的发酵和储藏过程中,酒液酸性过大会影响发酵和酒液品质,在酒液中根据具体需要适时添加牡蛎,在酸性较强的溶液中牡蛎发生化学反应:CaCO3+2H+=H2O+CO2+Ca2+,经实际测试,该反应能使酒液在发酵过程中酸度的变化更加平稳,且维持在弱酸性环境。在蒸馏酒发酵过程中适时添加牡蛎可用于发酵过程中酸度的控制;黄酒、果酒等非蒸馏酒,适时添加牡蛎不仅能有效控制酵液酸度,而且能增加酒液中的钙质,有益人体健康,且反应产物对人畜和环境无害。本方法具有安全、易控、易行、价廉、无污染的优点,可用于酿酒工艺中酒液酸度控制或增加钙质。
本发明的目的在于提供一种大跨梁工程用635MPa级高强盘螺及其控轧控冷工艺,所述盘螺包括如下质量百分比的化学成分:C 0.25~0.28%、Si0.60~0.75%、Mn 1.45~1.55%、V 0.120~0.135%、Nb 0.020~0.030%、P≤0.030%,S≤0.030%,N 0.0110~0.0125%、Ceq≤0.58%,以及余量的Fe和不可避免的杂质;采用铸坯加热,轧制,轧制后的线材穿水冷却送入夹送辊,再由吐丝机吐丝成卷,吐丝盘卷进入斯泰尔摩风冷线依次进行风冷、保温罩缓冷的控轧控冷工艺进行生产,该方法生产出的高强盘螺的实测屈服强度、抗拉强度、断后伸长率均满足使用要求,且高强度和塑性配合良好。
本发明涉及等离子化学气相沉积技术领域,公开了压力控制系统及控制该系统的压力控制方法。其中,压力控制系统包括:与真空腔体通过真空管道连接的真空泵,真空管道上设置有电控制阀门;用于测量真空腔体的真空度的真空计,真空计和电控制阀门通过可编程序控制器通信连接。本发明所提供的压力控制系统能够自发调节真空腔体内的压力,使得气压保持在一定范围内。
本发明属于铝合金材料领域,特别涉及一种高Zn压铸铝合金,该合金的主要化学成分与现有压铸铝合金体系完全不同,(1)不添加Si元素,传统的Al‑Si系压铸铝合金都含有较高的Si元素,以提高合计的铸造流动性;(2)大大提高了低熔点合金元素Zn的含量,当Zn的质量分数大于20%时,Al‑Zn合金的熔点显著下降,从而大大改善了合金的液体流动性。而目前可应用于压铸工艺的ZL401,Zn含量不超过13%,同时添加7%的Si元素来保证合金的流动性,但该合金力学性能较差。本发明通过成分设计得到新型的压铸铝合金,其微观结构为典型的枝晶组织,主要包含初生α‑Al和α+η的共晶组织。力学性能测试结果表明,该合金具有优异的力学性能,远高于现有的压铸铝合金。
本发明公开了一种用于固体氧化物燃料电池阴极的纳米核壳结构催化剂及其制备方法和用途,所述纳米核壳结构催化剂由壳层和核层构成,壳层包裹在核层外,其中,核层的材料为贵金属,壳层的材料为多孔萤石结构材料。该核壳结构催化剂修饰常见的燃料电池阴极材料(如SrSc0.05Nb0.025Co0.9O3‑δ等),提高燃料电池效率,提升电池功率密度,并且经过较长时间的电化学性能测试能够保持较好的外观形貌及催化特性。
本发明公开了一种膨胀阻燃剂及其制备方法和应用。所述膨胀阻燃剂由以下重量份数的原料制成:改性的聚磷酸铵:4‑6份;超支化聚酯:3‑4份;聚乙烯醇类:0‑1份;无水乙醇:45‑50份。本发明的超支化聚酯既能作为成炭剂也是成膜剂;本发明提供了该膨胀阻燃剂在工程塑料中的应用,应用时采用磁控溅射处理工程塑料表面,无需复杂的表面润湿剂或者化学沉积处理,即可提高其表面能,易于涂覆,粘附力达到5B级别。阻燃剂中的超支化聚酯具有优异的成炭性,提升涂层附着牢固性的同时达到优异的阻燃效果;在聚丙烯上的极限氧指数LOI达到32%并达到UL‑94测试V0级别,且涂层柔韧性优异,可以适应基体的变形而不脱落,适用环境广。
本发明属于功能材料技术领域,具体为一种具有双网络结构的聚苯并咪唑质子导电膜及其制备方法。本发明通过使用两种具有不同反应温度的交联剂,在不同温度条件下对一种线性PBI依次进行两次交联,制得具有双网络结构可用于高温燃料电池质子交换膜的PBI膜。测试表明,改性膜达到相同凝胶率时,双网络结构膜相比单网络结构膜交联剂用量减少40~60%,并且具有更均匀的交联网格密度,更低的甲醇渗透性/空气渗透性/磷酸迁移率,掺杂磷酸后具有更好的机械性能,双网络膜的化学稳定性和热稳定性均高于未改性PBI膜;同时表现出较高的质子电导率(与线性PBI/磷酸体系均为10‑2S•cm‑1数量级)和单电池性能(最大功率密度为350mW•cm‑2,电流密度1150mA•cm‑2)。
本发明涉及一种基于矿物水凝胶粘合剂的硅负极材料及其制备和应用,将无定型碳酸钙/聚丙烯酸矿物水凝胶粘合剂经盐酸溶解,与硅负极活性材料和导电填料混合后,再经由碳酸铵气相扩散再生,所得到的负极材料可用于开发高性能、高循环寿命的锂离子电池。本发明制备的矿物水凝胶粘合剂在电解液中有着极高的弹性模量(~22GPa),可有效抑制硅负极在嵌锂过程中的体积膨胀,电化学测试表明以该矿物水凝胶为粘合剂可取得良好的电池循环稳定性和首次库伦效率。
一种基于N2等离子刻蚀的立体式多孔氮掺杂碳纳米管电催化剂的制备方法,包括:制备含有非贵金属元素及氮元素的粉末状前驱体;将制备的前驱体在高温条件下碳化;借助等离子体增强化学气相沉积系统对样品进行N2等离子体刻蚀,得到基于N2等离子刻蚀的立体式多孔氮掺杂非贵金属催化剂。本发明的方法,在实现氮掺杂的同时,利用等离子刻蚀工艺构筑立体式孔径分布,实现了微孔‑介孔数量的增加及空间的离散分布,增加了催化反应的比表面积,同时满足了不同大小的催化剂颗粒的附着需求,在催化反应中不易脱落,增强了催化剂的稳定性,在测试中表现出优异的氧还原催化活性和稳定性,展现出了在燃料电池应用中的良好前景。
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