本发明公开了一种有机金属钴(Ⅱ)配合物发光材料及其制备方法;配合物发光材料具有以下化学表达式:[Co2(bipy)(dpa)2(H2O)5]·4H2O,dpa为2, 2’?联苯二甲酸,bipy为2, 2’?联吡啶;配合物发光材料的制备方法为:含硫酸钴、2, 2’?联苯二甲酸和2, 2’?联吡啶的乙醇/水溶液,调pH值偏碱性,进行反应,反应完成后,冷却至室温,过滤,所得滤液通过挥发结晶,得到配合物单晶;该制备方法操作简单、条件温和、产率高;制备的配合物发光材料在335nm处有一较强荧光发射峰(λex=379nm),可用于制备发光器件,且斯托克斯位移较大(λex?λem=?44nm),可应用于荧光测定。
一种薄膜瞬时应力的计算方法,包括下述的步骤:在基底上进行薄膜沉积试验,并实时测量基底曲率半径R与沉积层厚度hf;根据下式计算第i时刻的薄膜瞬时应力σfi
一种基于聚合酶链反应进行手性金二聚体的可控组装方法,属于材料化学技术领域。本发明主要实施步骤为:(1)不同粒径金纳米粒子的制备;(2)金纳米粒子与上下游引物的偶联;(3)金纳米粒子引物偶联物的修饰;(4)利用所制得的连金与引物的偶联物进行PCR,用TEM对组装结构进行了表征;(5)对PCR产物进行CD信号的测定。通过对金纳米粒子表面引物偶联量的可控修饰,和为了达到金纳米粒子在PCR体系中的稳定性,并对金纳米粒子引物的偶联物用辅助DNA进行修饰;在合适的PCR条件下,进行金二聚体的组装,并对其进行TEM表征和CD信号比较。本发明中除了进行相同粒径的金纳米粒子的组装,还研究了大小不同粒径金纳米粒子的组装及其性质的研究。
本发明公开了一种基于关键蛋白质和局部适应的蛋白质复合物识别方法,基于关键蛋白质对有机体生命活动的重要性,本发明在考虑蛋白质相互作用网络的拓扑特性的基础上,以关键蛋白质作为种子,提出了一种基于关键蛋白质和局部适应的蛋白质复合物识别方法(EPOF)。该方法既能用于非加权蛋白质相互作用网络,也能用于加权蛋白质相互作用网络。该方法只需根据蛋白质相互作用信息和关键蛋白质信息就能够较准确地识别蛋白质复合物,并且可以一次预测出大量的蛋白质复合物,解决了化学实验方法成本昂贵和耗时等问题。
苯基桥联的三芳胺及二茂铁端基化合物及其制备方法和应用,涉及光电材料技术领域,所述苯基桥联的三芳胺及二茂铁端基化合物的结构式为:,其中R为H或CH3或OCH3;中间苯环连接点分别处在各自苯环的间位(m)或对位(p)。该苯基桥联的三芳胺及二茂铁端基化合物具有全新的分子结构,经电化学方法测试发现该化合物端基之间具有较强的电子相互作用,可以以该化合物为基础开发出新的分子导线材料,该全新结构的化合物可为后续新型分子导线的设计与合成开辟一条新的途径。
一种多功能综合磨损试验转盘,包括盘体I、弹性管、盘体II、盘座、密封填料、导线、接线柱、试件和绝缘套。试件定向、绝缘安装在盘体I、盘体II上。当转盘安装在旋转式磨损试验机上高速旋转时,可以完成空蚀、冲蚀、电化学腐蚀的单一及多种组合的磨损试验。盘体上设置的可通气的空蚀源,可测试空蚀源压力或产生人工空泡;试件定向装置可实现多次试件装拆而不改变安装位置,达到监测磨蚀形貌的目的。本发明为研究磨蚀机理、评价和开发耐冲蚀、耐空蚀、耐腐蚀材料提供了方便、快捷的试验转盘,转盘上的空蚀源压力监测或产生人工空泡的装置,为超空泡条件下的冲蚀、空蚀、电化学腐蚀及其耦合磨损提供了基础试验装置。
本发明提供一种玄武岩风化程度的判别方法,包括以下步骤:第一步:采集玄武岩样本;第二步:测出玄武岩样本中八种化学成分的含量;第三步:计算玄武岩样本的化学指数BWI的值;第四步:用玄武岩风化程度判断表达式计算得到y值;第五步:根据y值所处的区间来判断玄武岩的风化程度。本发明方法中采用的BWI是一种针对玄武岩提出的化学指数,与传统的专家评判方式相比,结果更加直观、准确;与现有18个化学指数相比较,BWI对玄武岩的风化程度的判识具有更明显的单调性和敏感性,计算结果更加有效和可靠。
用于骨髓腔的灌注与引流系统,涉及医疗器材技术领域,其包括沟槽段、圆管段及分岔段;沟槽段设有引流沟槽、灌注管腔、加热管腔以及设有用于监测骨髓腔内物理和/或化学变化的传感器,引流沟槽、灌注管腔和加热管腔沿沟槽段的长度方向延伸设置;分岔段设有互不干涉的灌注通道、加热通道和引流通道,灌注通道与沟槽段的灌注管腔连通,加热通道与沟槽段的加热管腔连通,灌注通道、加热通道和引流通道经分岔段引出后分成多路,引流通道的输入端连通沟槽段的引流沟槽,引流通道的输出端连接圆管段。该灌注与引流系统既具有较好的骨髓腔引流效果,又可以实现在骨髓腔内灌注用药,同时还能监测骨髓腔内的物理和/或化学变化,临床应用前景广阔。
本发明涉及电化学性能测试领域,具体涉及一种锌基合金工作电极及其制备方法。工作电极包括锌基合金试件、导线、导电层和绝缘层;导线包括带绝缘外壳部分和未带绝缘外壳的多股导电金属丝部分;导电层为将导电金属丝分散在锌基合金试件的侧面和顶部,并用所述铜胶带固定;绝缘层为冷镶嵌剂通过冷镶嵌法包覆在导电层外,带绝缘外壳导线部分位于锌基合金的顶部并穿过绝缘层,用于与测试电路连通。该工作电极原材料成本低,制备过程操作简便,导电层与锌基合金接触面大,避免了粘接不牢和缝隙,有利降低接触电阻,保护了锌基合金的组织,使电极拥有更好的密封性、导电性和加工性;且该锌基工作电极电化学腐蚀性能测试中应用效果良好。
本申请公开的基于厂区智能管理系统的工厂设备监督系统,与现有技术相比,包括:设备综合监督平台;与所述设备综合监督平台连接的金属设备监督模块;与所述设备综合监督平台连接的电气监督模块;与所述设备综合监督平台连接的化学监督模块;与所述设备综合监督平台连接的热控监督模块;与所述金属设备监督模块、所述电气监督模块、所述化学监督模块、所述热控监督模块通讯连接的设备异常报警模块;设备综合监督平台连接的巡检记录备案模块,相较于现有技术而言,其能够实现工厂设备全面监督,管理完善且效率高。
一种一次性自动充气凳,解决了现有的凳子携带不方便,坐起来不舒适,重复利用率不高,无法自动充气的不足,提供一种方便舒适的一次性自动充气凳,包括充气皮囊、纸制化学药盒、橡胶底座、吸附皮碗及气嘴,所述纸制化学药盒位于充气皮囊内,充气皮囊位于橡胶底座上,吸附皮碗位于橡胶底座下面,气嘴位于吸附皮碗顶部并穿过吸附皮碗、橡胶底座伸入充气皮囊内。本实用新型结构简单,造价低廉轻巧,携带方便。该产品第一次使用时,可自动给充气凳气囊充气,且充气迅速、省力、方便;所产生气体为二氧化碳,无色无味、安全环保,完全符合国家检疫局安全标准;该产品第一次使用完放气后,用充气筒从气嘴充气可再使用数次。
一种用于制备超级电容器RuO2电极材料的涂敷热分解工艺。采用纯度大于 99.0%金属钽(或钛、不锈钢、镍)箔作为基片,经过打磨抛光,丙酮除油,碱 液加热浸泡,混合酸洗,去离子水超声波清洗。将RuCl3和SnCl2溶于有机溶剂, 配制成稠状混合溶液。将稠状混合溶液在基片上多次涂敷均匀,然后经过200~ 500℃热处理,使RuCl3转变成RuO2,完成成分和结构转变,提高附着力,增强 薄膜的电容稳定性。用CHI660C电化学测试仪对薄膜材料的电化学性能进行测 试,测定比电容达612~634F/g。附着力达15.4MPa。
一种以失效钒电池电解液为原料制备硫酸氧钒的方法,所述方法包括下述步骤:(A)以钒电池失效电解液为原料,使用电位滴定或化学滴定的方法测定失效电解液总钒浓度和平均价态,用于估算电解时间,同时采用化学沉淀的方法,测定失效电解液硫酸根的浓度;(B)通过加入五氧化二钒或硫酸及水,调节失效电解液钒浓度到1~4moL/L,优选1.5~3.5mol/L,硫酸根浓度2~8moL/L,优选3~7mol/L;(C)按照步骤(A)估算的电解时间,用电解槽将电解液电解至四价,对电解液监测,电解至无三价或五价钒,得到硫酸氧钒溶液;(D)对硫酸氧钒溶液进行蒸发或溶析结晶,得到硫酸氧钒。
本发明为一种高韧性耐疲劳的Q1100超高强钢的生产方法,钢的化学成分质量百分比为C=0.16~0.20,Si=0.15~0.35,Mn=1.0~1.50,P≤0.010,S≤0.003,Nb=0.015~0.035,V=0.030~0.060%,Ti≤0.005,Als=0.050~0.080,Cr=0.40~0.70,Mo=0.40~0.70,Ni=0.20~0.50,B=0.0015~0.0025,N≤0.003,O≤0.0008,CEV≤0.68,余量为Fe和其它微量元素。其工艺步骤包括铁水预处理→转炉冶炼→LF炉外精炼→VD真空处理→连铸→加热→轧制→矫直→淬火→回火→精整→性能检验→探伤。通过合理化学成分和冶炼工艺控制,冶炼过程吸氮少,钢水纯净度高;热处理采用低温淬火工艺,钢材晶粒尺寸细小,韧性和疲劳性能优异。
本发明涉及一种橡胶粘合剂及其制备方法。本发明是由下列重量份的原料制成:间苯二酚10-30份,六亚甲基四胺20-40份,溶剂40-60份。本发明的制备方法包括:1)在常温常压条件下,把间苯二酚放入溶剂中,搅拌使其溶解形成溶液,待用;2)在常温常压条件下,把六亚甲基四胺放入溶剂中,搅拌使其溶解形成溶液,待用;3)在常温常压条件下,把间苯二酚溶液加入反应釜中,然后逐步加入六亚甲基四胺溶液,边加入边搅拌,直至PH值达到7-8;4)过滤、脱水、烘干;5)检验、包装完成。本发明在橡胶加温硫化过程中能参与化学反应,使橡胶与非纯棉织物之间形成稳定牢固的化学键,提高了橡胶与织物的粘合强度,同时适用于各种橡胶与非纯棉织物的粘合。
一种高生物利用度的桃仁多肽口服液的制备方法,包括如下步骤:(1)粉碎;(2)脱脂;(3)蛋白质提取;(4)酶解;(5)超滤分离;(6)化学修饰;(7)均质;(8)微胶囊化处理;(9)风味调整;(10)灌装;(11)超高压灭菌;(12)检验入库。本发明制备的多肽口服液通过化学修饰、添加多肽吸收促进剂、微胶囊化处理等措施极大地提高了多肽的生物活性和生物利用度;本发明制备的产品不仅酸甜可口,风味宜人,而且营养价值较高。
一种含氯化钾土壤调理剂的制造方法,该方法是先将符合土壤肥料标准的含钾矿物、氯盐、石灰质原料,进行预均化,使其化学成分、水分相对稳定,然后经过破碎,进入原料储库进一步均化,使其在化学成分的波动不得超过0.5%,随后配料、粉磨、煅烧、复配、粉磨、检验、包装即便制造成一种含硫酸钾的土壤调理剂,本方法制成的产品能替代部分钾肥,缓解国产化供给的不足,同时还能修复酸性障碍土壤,改善土壤的团粒结构和透气性,特别是还能钝化、螯合重金属,补充土壤中的中微量元素,从而实现资源节约性环境友好型达到优质、高产、低消耗的目的。本方法技术上成熟,经济上可行,可一揽子解决酸性土壤中农产品安全,增产提质、增效的难题。
一种屈服强度1300MPa级调质钢板的生产方法,生产的钢板规格为7~20mm,钢的化学组成百分含量为C=0.20~0.25,Si=0.20~0.35,Mn=0.80~1.10,P≤0.012,S≤0.003,Nb=0.015~0.030,V=0.035~0.06,Ti=0.010~0.025,Als=0.020~0.05,Cr=0.30~0.50,Mo=0.45~0.65,Ni=0.80~1.20,B=0.0008~0.0020,CEV≤0.70,余量为Fe和不可避免的杂质;钢的生产工艺路线为铁水预处理→转炉冶炼→LF炉外精炼→VD真空处理→连铸→加热→轧制→矫直→淬火→回火→精整→性能检验→探伤。通过合理的化学成分设计、冶炼、轧制及热处理工艺,钢板基体为回火马氏体轧制,晶粒尺寸细小,低温韧性和弯曲性能优异。
本发明涉及机器人避障模型、避障控制方法和机器人,一方面提取时序特征和空间特征,融合目标位置数据和机器人速度数据,能够提高深度强化学习的特征表达能力,提高预设动作的价值的预测及时性和精准度;另一方面充分考虑机器人t‑T1至t时刻的场景数据,有效利用当前局部环境信息、历史信息和空间信息;二者配合相辅相成,构建避障模型,对机器人预设动作价值做出准确评价,能保障机器人后续避障的可靠性,相较于现有技术,其避障效果的准确性和及时性都有显著提升,而且本发明提出的避障模型能够直接利用原始激光雷达测距数据,具有快速的反应能力,且便于网络的部署与应用。
本发明提供了一种以水稻秸秆为主要原料固态发酵产纤维素酶的方法,是以2012年6月5日保存于中国典型培养物保藏中心的保藏编号为:CCTCC?NO:M2012204的木酶属里氏木酶Trichodema?reesei?QZ-5菌株为发酵菌株,以农产品废弃物-水稻秸秆为主要原料固态发酵生产制备纤维素酶,采用国际理论应用化学协会(IUPAC)推荐的国际标准方法测定酶活,即滤纸酶活力FPA测定,并换算成每克水稻秸秆可产纤维素酶的活力达4IU/g以上,所产纤维素酶可广泛应用于能源、纺织、造纸、饲料、食品等领域,属于生物技术领域。
本发明提供了一种以玉米芯为主要原料发酵产纤维素酶的方法,采用的发酵菌株是2012年6月5日保存于中国典型培养物保藏中心的保藏编号为:CCTCC?M?2012204的木酶属里氏木酶Trichodema?reesei?QZ-5菌株,该发明的特点是以农产品废弃物-玉米芯为主要原料发酵生产制备纤维素酶,采用国际理论应用化学协会(IUPAC)推荐的国际标准方法测定酶活,即滤纸酶活力FPA测定,发酵制备的纤维素酶最高酶活可达8IU/ml以上,成本低廉且可变废为宝,简便易行。所产纤维素酶可广泛应用于纺织、造纸、饲料、食品等领域,属于生物技术领域。
一种用于制备超级电容器RuO2电极材料的直流-示差脉冲组合电沉积技术, 采用纯度大于99.95%的金属钽箔作为基片,配置RuCl3·3H2O、SnCl2和NaNO3的混合 溶液,浓度分别为1~5mmol/L、0.2~1mmol/L和10~200mmol/L,经充分搅拌、 静置。以石墨做阳极,金属钽片为阴极,先用1~3mA/cm2直流电流沉积0.5~1h, 再采用示差脉冲电流沉积沉积2~3h,电压脉冲宽度为1~10sec,脉冲周期为2~ 20sec,振幅为0.01~0.02mA/cm2,每点电压增益为0.005~0.01mA/cm2,其终止电 流密度为5~8mA/cm2。制备RuCl3·3H2O薄膜前驱体,薄膜自然凉干后经过200~ 500℃处理,升温速率为10℃/s,保温时间为2-3h。本发明首次提出采用直流- 示差脉冲组合电沉积技术制备RuO2薄膜,工艺简单,操作简便,具有一定的工业 价值。用CHI660C电化学测试仪对薄膜材料的电化学性能进行测试,附着力的测 试采用GB5210-82拉开法,测定比电容达720F/g,附着力达11.3MPa。
本发明公开了一种纸浆漂白用复合酶液的生产方法,其特征是将各组份酶经称量、复配罐混合配制、防腐、检验、包装后存放于5℃库房中,所述各组份酶为碱性果胶酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶和木质素酶;其在纸浆漂白中的应用为造纸原料经备料、制浆、洗涤、筛选后制成黄浆,将复合酶液通过计量泵加入被漂黄浆中,使其与黄浆混合均匀进行酶解反应,酶处理条件为:温度50℃~55℃、酶解时间40分钟~50分钟,酶解完成后,其化学漂白按常规工艺步骤进行,本发明各组份酶的活力高,达到了对纸浆助漂的目的,降低了化学漂白过程中化工原料的用量,具有漂白效果好,对环境污染小,且复合酶液中各组份酶对结晶纤维素、羧甲基纤维素均没有活性,不会对纸浆强度造成任何损伤。
本发明公开了一种天然藻类生物营养碘盐的制作方法,弥补了碘酸钾或碘化钾化学碘盐生产中的不足。本发明的特点在于生物碘原料丰富、成本低廉、生产工艺简单。该生物碘盐长期食用、安全、无毒、稳定,且还含有多种对人体有特殊作用的营养保健成分,适用人们日常膳食烹饪均衡补碘,对预防人体缺碘引起甲状腺肿大和儿童智力发育不良症状有积极效果。
本实用新型公开了一种高效率的污水内循环处理装置,包括第二化学处理池、第一化学处理池、预处理池和履带式传送带,第一化学处理池安装于预处理池的一端。本实用新型通过安装有计量泵和第二化学处理池,使得装置使用时,一方面利用第一化学处理池和第二化学处理池内部的的液位传感器,可以智能化监测污水导入的容量,再配合储药罐和计量泵的作用,通过加药管实现定量投药功能,进而使得装置可以自动化控制污水和反应药液的质量,提升了污水处理效率,实现了高效率的优势,另一方面通过在抽液管靠近过滤网的一端设置有气泵和反吹管,进而使得装置可以向过滤网自动吹气,对抽液管实现反吹防堵的作用,减轻了人力维护成本。
本申请涉及一种灌溉决策方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取目标灌溉区域的环境变量测量值,从而确定目标叶片水势、目标叶片气孔导度以及目标土壤湿度;根据目标叶片水势、目标叶片气孔导度以及目标土壤湿度,确定强化学习奖励函数和目标奖励值;基于改进粒子群优化算法,得到关于灌溉水流量和灌溉时间的初始化灌溉策略;获取执行初始化灌溉策略的灌溉结果,根据强化学习奖励函数,对灌溉结果进行评估,获得初始化灌溉策略的奖励值;根据奖励值与目标奖励值的关系以及强化学习模型的训练终止条件,存储满足条件的强化学习模型;根据强化学习模型,确定关于灌溉水流量和灌溉时间的灌溉策略。本申请能够提高灌溉信息的利用率。
本申请涉及一种移动机器人导航方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:通过特征提取模块对目标点图像和场景图像提取特征得到当前状态的状态特征;通过逆强化学习模块解算预先给定的专家轨迹,得到奖励函数;通过A3C强化学习网络中的策略网络输出机器人的预测执行动作,通过值网络得到预测值函数,在执行动作得到下一状态后,根据当前状态、下一状态和执行动作计算TD误差,得到第一损失函数;根据状态特征和权值参数,得到专家奖励值,根据网络奖励值和专家奖励值得到第二损失函数;对A3C强化学习网络和奖励网络进行训练,得到训练好的移动机器人导航模型用于导航。本发明可提高机器人室内导航的准确率和效率,泛化能力强。
一种锂离子电池健康状态估计方法、装置、设备及介质,包括构建锂离子电池等效阻抗电路模型;获取不同充放电循环次数下锂离子电池的电化学阻抗谱及其对应的电池容量数据;根据电化学阻抗谱数据对所述锂离子电池等效阻抗电路模型中各电器元件进行参数辨识,得到对应的模型参数;选取模型参数作为输入变量,锂离子电池容量数据作为输出变量,对支持向量机回归预测模型进行训练,得到训练好的支持向量机回归预测模型;基于训练好的支持向量机回归预测模型实现对锂离子电池健康状态的估计。基于锂离子电池等效阻抗电路模型参数所建立的支持向量机回归预测模型不仅计算简单,且具有很高的预测精度以及很强的预测稳定性。
本发明涉及一种纳米多孔Ag2Al材料、制备方法及应用。通过结合合金熔融与选择性腐蚀过程,实现了Ag2Al材料的快速、规模化制备,得到条带或粉体纳米多孔催化剂。所得纳米多孔Ag2Al材料具有优异的电子传输能力,三维多通道孔结构和高比表面积,可直接作为“结构‑功能”一体化电极。电化学测试表明,纳米多孔Ag2Al具有优异的氧还原催化活性,在电化学催化领域具有良好的应用前景。
本发明采用一种经过改良的化学气相沉积(CVD)法,结合离子交换机制和气液固(VLS)生长机制制备出组份连续可调的InAsxP1-x合金纳米线。其化学式为InAsxP1-x,其中0≤x≤1。这些合成的纳米线都有好的结晶质量。且低温(77K)下的光致发光表明这些InAsxP1-x纳米线呈现出与组分相关的带边发射,峰值波长从860nm到2900nm连续可调。该方法简单,成本较低,可操作性强。运用该方法合成的InAsxP1-x合金纳米线在红外光探测,生物传感以及可调谐光电器件等领域都有潜在的运用价值。
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