本发明的名称为一种硼酸盐镧系光学玻璃。属于硼酸盐镧系光学玻璃技术领域。它提供以B2O3、La2O3、Nb2O5、ZnO为主要成分,不含铅、钍、镉、汞、砷、铬、氟等有害物质,且不含有近红外吸收组分Yb2O3及价格昂贵的原料Ta2O5的硼酸盐镧系光学玻璃。所述光学玻璃的折射率(nd)在1.82~1.84之间,阿贝数(υd)在35~39之间。按照GB/T17129的方法测试,所述光学玻璃的耐水性(DW)为1级,耐酸性(DA)为3级或更好。以化合物的重量百分比计,所述光学玻璃包含3~6%的SiO2、15~25%的B2O3、20~40%的La2O3、2~5%的ZrO2、5~10%的Nb2O5、20~30%的ZnO、3~8%的WO3、1~4%的TiO2、0~5%的Gd2O3、0~1%的Sb2O3。根据本发明提供的光学玻璃原材料成本低,化学稳定性好,具有低的析晶倾向,容易实现批量生产。
本发明涉及分离的或重组的哺乳动物内切葡糖醛酸糖苷酶、多肽和肽,尤其是人、小鼠和大鼠乙酰肝素酶、编码它们的基因序列,及其在例如化学化合物、蛋白质、多肽、小分子及大分子的测定及表征中的应用,这些物质能抑制转移、血管发生、血管成形术诱导的再狭窄、动脉粥样硬化、炎症、促进创伤愈合和以其它方式调节与硫酸乙酰肝素的乙酰肝素酶切割有关的生理过程。本发明进一步涉及改变、修饰或以其它方式调节哺乳动物乙酰肝素酶在细胞中表达水平的方法。本发明的另一方面涉及能结合和/或抑制哺乳动物乙酰肝素酶的免疫活性分子,尤其是单克隆抗体。本发明的再另一方面涉及乙酰肝素酶作为促进创伤愈合过程的药剂的应用。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池负极材料Fe2O3及其制备方法。本发明方法的步骤包括:称取金属盐水合物FeCl3·6H2O,溶于去离子水中,加入赖氨酸,作为沉淀剂,搅拌均匀;进行水热反应;然后经过水洗、乙醇洗,离心、干燥,得到由纳米颗粒堆积出来的多孔Fe2O3微球。本发明方法,工艺简单,原材料便宜无毒,产率高,重现性好。制备的多孔Fe2O3微球大小均匀,电化学测试显示出较高的比容量和优异的循环性能,克服了该材料作为锂离子电池负极材料时循环性能、倍率性能差的缺点。
一种Yb3+掺杂的碲酸盐玻璃及其制备方法,该玻璃的组成为60~80mol%;TeO2;5~15mol%ZnO;0~25mol%WO3;0~4.5mol%La2O3;0~5mol%Na2O;0~5mol%K2O;0.5~5mol%Yb2O3。通过熔融法制备得到的碲酸盐玻璃无色透明,无析晶,抗失透性能好,物理化学性能优良。经940nm波段的半导体光源泵浦测试,该玻璃材料的受激发射截面高达1.35pm2,有效荧光线宽高达80nm。与现有技术相比,本发明的Yb3+掺杂的碲酸盐玻璃具有制备工艺简单、热稳定性好、吸收和受激发射截面更大、荧光线宽更宽的特点。该玻璃材料可用于高功率脉冲可调谐式激光器,也可用于微型固体光纤激光器等。
本发明公开了属于电化学催化技术领域的一种纳米级纯铂电催化剂的制备方法。该纳米级纯铂电催化剂用于直接甲醇燃料电池。其制备方法在铂化合物水溶液中加入稳定剂,并控制溶液PH值和温度。形成稳定液后在一定条件下进行还原得到无担载催化剂。本方法制得的催化剂粒径为2~5NM,粒径分布集中,制备方法简单,易于操作,成本低廉,可满足工业化生产的需要。单电池测试表明,该催化剂与国外同类产品性能相当。
本发明提供了一种新的在污水和富营养化水体中除磷(回收磷)的新工艺。其分别取粒径在300-500目的方解石和石膏粉末,按4∶1~15∶1的质量比混合成总质量在5~10G的混合矿物粉末,置于100ML锥形瓶中,注入初始磷浓度为2MG/L~10MG/L的溶液100ML,PH值调节到7~7.5附近,放入恒温振荡器中,转速为150转/MIN,反应10~12小时后取出测试。该工艺除磷百分率为89%~95%,处理后的溶液磷平衡浓度为0.2MG/L。本发明特点是以廉价的天然矿物进行混合配比,不需要添加任何化学药剂,不仅能够用于城市污水的除磷、回收磷,还可以应用于富营养化湖泊水体,农村分散式污水,大、中、小型的富营养化景观水体的除磷、回收磷。
本发明公开了一种低电导率、抗灰迹Rb : KTP晶体,所述晶体的化学式为RbxK(1-x)TiOPO4,0.01<x<0.1。本发明还公开了一种低电导率、抗灰迹Rb : KTP晶体的制备方法,包括以下步骤:在以K6作助熔剂的生长KTP的原料体系中加入氧化铷并搅拌均匀,制成Rb : KTP晶体原料;将制成的Rb : KTP晶体原料放入坩埚中进行加热熔化后再降温到饱合点;向熔化的原料中加入籽晶使Rb : KTP晶体沿籽晶生长。本发明公开的Rb : KTP晶体与KTP晶体相比,具有很低的电导率,能够满足作为电光器件的电导率要求,在高电场作用下不会使晶体变黑变性而损坏;晶体的吸收系数比较稳定,经实验测试具有很好的抗灰迹性能。
本发明提出一种定量计算控制棒芯体的辐照肿胀量的方法,包括:计算初始未辐照时半径为R0、长度为L的控制棒芯体包含的原子总数N0;计算经辐照时间x后半径变为Rx、长度不变的控制棒芯体包含的原子总数Nx;根据Nx=N0得出Rx关于R0的表达式;计算辐照过程由化学成分变化引起的控制棒芯体的半径肿胀量;通过压缩蠕变试验估算控制棒芯体的热蠕变速率;计算辐照过程由高温蠕变引起的控制棒芯体的半径肿胀量;计算控制棒芯体的辐照肿胀量。本发明可以得出控制棒芯体的辐照肿胀随辐照时间的变化规律,计算结果与反应堆控制棒肿胀的实测结果符合性较好,验证了控制棒芯体辐照肿胀的计算方法的准确性。
本发明提供一种高性能锂离子电池集流体阳极材料的制备方法,其方法包括以下步骤:(1)以厚度为8μm的电沉积铜箔为原料进行异步轧制。(2)采用环氧树脂AB胶将晶片电极样品与拉伸夹具结合通过单轴拉伸实验获得铜箔和铜箔/石墨阳极的拉伸强度,对试样进行剥离和拉伸试验(3)将石墨、聚偏氟乙烯(PVDF粘结剂)和超p碳以8:1:1的比例混合,并将其涂覆在上述四种不同的铜箔电流收集器上,得到阳极。采用以锂箔为对电极的CR2032型硬币电池,在0.01V至3V的电位范围内进行电化学测量。通过此方法制备的电解再轧制铜箔作为高性能锂离子电池的阳极电流收集器,其力学和电性能显著提高。
本发明涉及一种基于Q学习模型的结果推送方法和系统,包括以下步骤:将状态st、推送结果at,下一状态st+1和奖励值rt+1组成一个数据组,并将其存储至经验池D中;从经验池D中提取若干数据组,计算网络参数
本发明属于药物化学技术领域,具体涉及一种截断侧耳素衍生物及其应用。本发明要解决的技术问题是提供一类结构新颖的截短侧耳素衍生物,体内外展现出良好的抗菌活性,具有潜在的新药开发价值。本发明的技术方案是一种截断侧耳素衍生物,其结构为如式(I)所述的化合物及其立体异构体或其药学上可接受的盐。体内外抗菌活性测试表面具有喹唑啉酮类似物侧链的截短侧耳素衍生物显示较好的抑菌效果,对临床耐药菌株的抑制效果好于上市截短侧耳素类抗生素—延胡索酸泰妙菌素和盐酸沃尼妙林。这表明该类截短侧耳素衍生物可以作为潜在的新型抗菌药物治疗动物和人的局部或者全身性感染。
本发明公开了一种抗癌药物先导物木脂素Aglacin B的制备方法,通过合成有机化学的手段,以目标天然产物(+)‑Aglacin B的合成为导向,设计以镍催化还原串联反应为关键,构建三环并合骨架,一步构建三环并合骨架及连续两个手性立体中心,丰富了合成该骨架的方法,发展了构建该结构单元的新方法,同时将该方法应用于具有潜在药用价值的药物先导物(+)‑Aglacin B的合成制备,该反应条件温和、速率快、产物构型单一、可大幅降低合成成本,为后续木脂素Aglacin B的生理和药理活性测试做准备,体现该方法的应用价值,具备极高的推广价值。
本发明涉及一种用于唾液酸识别的荧光探针的制备方法及应用,本发明的荧光探针的制备方法,包括如下步骤:将4‑甲酰基苯硼酸,2,7‑二氨基芴和催化剂无水K2CO3加入到二氯甲烷和甲醇的混合溶剂中得到混合液;所述混合液在惰性气体的保护下,60℃条件下搅拌12h,得到双光子荧光探针的粗产品,纯化后,得到双光子荧光探针纯品。本发明的荧光探针的化学稳定性,光物理稳定性好;在酸性、中性和碱性中对唾液酸都能响应敏感,测定灵敏度较高,且响应时间极短。
本发明涉及一种基于IWOA‑ELM的滚动轴承故障诊断方法,属于滚动轴承诊断技术领域,首先采用变分模态分解方法对轴承信号处理并提取特征,将不同类型的特征标记标签并划分训练集和测试集,然后在鲸鱼算法的基础上,引入改进TENT混沌映射、反向学习和劣势种群随机交换的初始化种群策略、基于强化学习选择收敛因子、自适应权重和随机跳跃更新策略、t分布‑levy飞行变异策略,最后使用改进鲸鱼算法对极限学习机的输入权重和偏差进行优化,建立IWOA‑ELM模型,对轴承不同工况类型进行分类识别。本发明可以平衡鲸鱼算法全局搜索和局部寻优能力,解决算法容易陷入局部最优的问题,有效提高轴承识别的准确性。
本发明提出了一种锰离子激活的绿色荧光粉,其化学通式为:M1‑xN1‑x‑yAl10O17:xCe3+,xLi+,yMn2+;其中,M包括Ca、Sr、Ba中的至少一种,N包括Mg,Zn中的至少一种,且当x=0,N为Mg时,M不为Ba或Sr;x,y的取值范围为0≤x≤0.2,0
本发明公开了一种利用智能网联车辆提高交通通行效率的方法,该方法采用PPO强化学习算法优化智能网联车的驾驶策略,并且通过对交通流动态信息统计方法的创新,提出了等效密度概念,并以此优化设计了PPO算法的观测空间和奖励函数,加快了算法的优化效率。最终,通过在SUMO交通仿真平台上进行实验,验证了所提方法的有效性。实验结果表明,本发明可对路网中交通拥堵产生的走停波进行消散,缓解了交通拥堵,有效提升了通行效率。
本发明提出了丹膝颗粒的HPLC‑DAD‑ELSD指纹图谱的建立方法,包括供试品的制备、色谱条件的确定,使用HPLC‑DAD‑ELSD进行测定,得到丹膝颗粒的HPLC‑DAD‑ELSD指纹图谱,全面准确的表达了丹膝颗粒的化学信息,该指纹图谱的共有峰的分离度及峰型较好、重复性好、可操作性强等特点,能够有效地控制丹膝颗粒的质量。
本发明属于固体氧化物电池技术领域,具体涉及一种可逆固体氧化物电池空气电极材料及制备方法和应用。一种可逆固体氧化物电池空气电极材料,其特征在于,结构式为Pr1‑xCaxFe1‑yCoyO3‑δ,其中x为0.1‑0.9,y为0.2‑0.8,δ为0‑1,所述Pr1‑xCaxFe1‑yCoyO3‑δ是通过对钙钛矿结构的PrFeO3基体的A位进行Ca元素掺杂、B位进行Co元素掺杂而成。本发明通过对PrFeO3的A位掺杂Ca元素,B位掺杂Co元素,得到了性能优异的电极材料,进一步提高可逆固体氧化物电池的电化学性能以及整体的结构稳定性,使可逆固体氧化物电池在燃料电池模式和电解池模式下都得到了优异的性能,在短期循环测试当中也表现出良好的稳定性。
本发明公开了基于双折射微球旋转的DNA解螺旋的方法和装置,将表面修饰有链霉亲和素的双折射微球与一端修饰有生物素、另一端修饰有地高辛的双链DNA在室温条件下反应一段时间;将反应后的溶液注入样品池中;打开激光器,在样品池中形成光阱;光阱捕获表面连有DNA链的双折射微球;改变入射光的偏振态,使得双折射微球旋转,带动DNA链进行解螺旋。本发明方法通过控制双折射微球旋转带动双折射微球表面连接的双链DNA发生解螺旋,由于是人工合成的具有双折射特性的微球,稳定性较高且表面便于进行化学修饰,可有效提高双折射微球的角动量转化效率,进而可提高光镊进行DNA解螺旋测量的稳定性。
本发明公开了一种大棚茄子花蓟马诱捕剂及其诱捕方法,所述诱捕剂包括活性组分和非极性有机溶剂,所述活性组分为(R)‑乙酸薰衣草酯、乙酸乙酯、2‑己烯酸甲酯、异戊酸甲酯、2‑甲基丁酸乙酯中的至少一种组分。该诱捕剂可用于虫情测报,大量诱捕大棚茄子花蓟马,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,不产生抗药性,达到有效防治大棚茄子花蓟马的目的,有利于大棚茄子的可持续治理,具有显著的生态效益和经济效益。
本发明涉及扩散板领域,特别是涉及一种发泡光扩散板及其制备方法与应用。本发明使用超临界流体进行发泡制备光扩散板,相较于化学发泡剂,不会导致有毒物质的残留,同时,可以通过控制通入超临界流体的通入速率使得制备得到的光扩散板具备较优的光学性能,能对聚集的点光源进行匀光,具备优良的雾度,最高可达99.6%,能实现柔和、均匀的照明效果的同时,具备较高的透光率,最高可达52.6%,不会造成过高的光损失;此外,还有效减轻了光扩散板质量、减少了原料使用量、降低生产成本的同时,维持了较优的机械强度,具有良好的抗冲击性能,顺利通过IK03测试,应用前景广阔。
本发明公开了一种电催化还原处理N‑亚硝基二甲胺的方法包括以下步骤:S1、合成负载型金属催化剂,S2、制备复合电极,S3、以S2所得复合电极作为工作电极并置于阴极室中,将电极铂丝置于阳极室中,采用Nafion‑117质子交换膜分隔阴极室和阳极室,将含与不含N‑亚硝基二甲胺的Na2SO4溶液分别置于阴极室与阳极室中,在直流电压下进行电催化还原。并通过三电极反应器测试了催化剂电化学还原N‑亚硝基二甲胺的活性。本发明的方法反应机理简单,还原过程中无二次污染,具有绿色、高效等特点,在典型消毒副产物N‑亚硝基二甲胺的治理中具有良好的应用前景。
本发明公开了一种采用低粒度粉体制备钛酸铋钠压电陶瓷的方法,钛酸铋钠压电陶瓷化学计量式为Na0.5Bi4.5Ti3.95Ta0.025W0.025O15.0375+0.1wt%Sm2O3+0.3wt%Co2O3。采用传统的固相反应法,通过调整球磨工艺参数和烧结制度,获得晶粒细小均匀的压电陶瓷,烧结温度降低到1040℃,介电损耗tanδ降低到0.25%,压电常数d33为33.2pC/N,居里温度Tc为674℃,500℃时高温电阻率ρV高达8.95×107Ω·cm。本发明制备的压电陶瓷主要应用于500℃及以下高温物体的振动状态监测。采用固相反应法制得的压电陶瓷工艺简单,能够有效降低成本。
本发明公开了一种Fe‑Ni复合金属氧化物用于析氧反应原位拉曼的研究方法,包括如下步骤:(1)合成Au纳米粒子、(2)合成Au@FexNi1‑x粒子、(3)制备电极、(4)结合电化学CV曲线,施加相应氧化电位,进行原位拉曼测试。本发明通过制备一种特殊的核壳结构Au@FexNi1‑xO,结合原位拉曼技术,探究NiFe催化剂的OER过程,本方法系统科学,所获得拉曼信号清晰,原位表征OER过程中催化剂的变化,探究催化机理,进而辅助设计更为优异的催化剂。
本发明涉及用于燃料电池的冷凝水排水控制系统和方法,所述用于燃料电池的冷凝水排水控制系统包括:燃料电池堆、燃料供应管线、集水器、排水阀和排水控制器,所述燃料电池堆配置为通过化学反应发电,所述燃料供应管线配置为使从燃料电池堆排放的燃料再循环并与从燃料供应阀引入的燃料一起供应到燃料电池堆,所述集水器位于燃料供应管线中并且配置为收集从燃料电池堆排放的冷凝水,所述排水阀配置为在打开时将集水器中储存的冷凝水排放到外部,所述排水控制器配置为在排水阀打开之前确定燃料供应阀是否被控制成使得燃料供应管线中的压力得以维持,并且在确定压力得以维持时感测燃料从燃料供应管线通过排水阀排放。
本发明公开了一种基于金属有机框架(MOF)材料衍生的高性能电催化剂载体及其制备方法。该方法为:载体材料前驱体的制备;依次进行超声、搅拌等操作将前驱体溶液与过渡金属对应的盐混合均匀;然后将上述溶液冷冻、真空干燥,之后产物在惰性气氛下热处理得到碳化产物;最后将碳化产物泡酸、洗涤、干燥即可得到上述高度石墨化与强稳定性的电催化剂载体材料。该载体材料在透射电子显微镜下可清晰观察到石墨层结构,Pt基纳米颗粒在载体上分布均匀,金属粒径在纳米尺度上小且均一,电化学加速应力测试结果表明该载体材料在高电位下依然保持较强的稳定性。
本发明涉及一种铌酸钾钠基无铅压电陶瓷及其制备方法和应用。该陶瓷的化学组成通式为(1‑x)K0.48Na0.52Nb0.96Sb0.04O3‑x(Bi0.5Na0.5)ZrO3,0.02≤x≤0.05,通过成分优化,使该陶瓷的烧结区较宽,烧结温度较低,有利于提高铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的温度稳定性。经测试,其压电常数d33可达455pC/N,平面机电耦合系数Kp可达0.55,居里温度可达250℃,‑40~100℃下,相对介电常数εr温度稳定系数的变化值低于10‰,串联谐振频率Fs温度系数变化值低于2.2‰,特别是在高温段的变化值都很小,有望取代铅基材料并在高温超声换能器领域获得应用。
本申请实施例提供了一种基站天线参数调整方法、装置、电子设备及存储介质,涉及无线通信领域。该方法包括:根据基站的覆盖区域的用户设备发送的无线测量报告,确定覆盖区域的信号强度;接着,若覆盖区域的信号强度小于目标信号强度,根据天线参数调整模型和覆盖区域的地面状态信息,确定待调整的天线参数,其中,天线参数调整模型是预先基于目标区域的地面状态信息、目标区域的所有基站和所有基站各自对应的覆盖区域的地面状态信息进行强化学习训练得到的,基站是目标区域的所有基站中的一个;接着,对待调整的天线参数进行调整,以使得调整天线参数后的覆盖区域的信号强度不小于目标信号强度。本申请实施例可自动快速计算出天线参数调整方案。
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