具有非枝晶结构的拉乌斯相贮氢合金电极及其制备方法,属于镍氢电池新型负极及其制备技术。本发明提供了一种可制作电极的非枝晶结构的拉乌斯相新型合金材料,解决了现有拉乌斯相电极材料不易活化、动力学性能差的缺点,本发明还提供了一种新的电极制备技术,使合金表面避免了严重高温氧化,保证了电极内部颗粒之间及电极极片与镍网之间的长期、良好的电接触和电极强度,并准确、真实地测定合金所具有的电化学性能。
本发明公开了一种自支撑纳米片状铁钴硼超级电容器电极材料的制备方法,以硝酸铁、硝酸钴和硼氢化钠为主要原料,通过化学还原法制得超电容器电极材料,主要步骤:先酸处理泡沫镍,其次制备纳米片状钴铁硼化物,最后测试所纳米片状钴铁硼化物材料的超电容性能:纳米片状钴铁硼化物材料超电容性能的三电极测试在6M的KOH水溶液中进行,其中铂网和Ag/AgCl电极分别作为对电极和参比电极。本发明方法通过酸处理泡沫镍,然后在其表面直接生长钴铁硼化物,减少了涂覆过程的繁琐,而且泡沫镍基体作为导电集体,更易于电子传输,提高导电性,得到的钴铁硼化物为超细的纳米片状结构,更利于活性材料于电解液接触,提高的电化学性能,因此其具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种三维有序大孔氟磷酸亚铁钠材料的制备方法。在胶体晶体模板法的基础上,采用不同浓度的Na2FePO4F前驱体溶胶填充模板,在烧结过程中得到三维有序大孔Na2FePO4F材料,大孔直径约为150‑180nm,孔壁厚度约为30‑50nm,孔道均一有序。方法工艺简单,作为钠离子电池正极材料,由于其特殊的多孔结构,可以增加电解液与活性材料的接触面积,缓解钠离子嵌入脱出过程中的体积变化,有利于改善钠离子电池的循环性能和倍率性能,电化学测试表明,在0.1C的电流密度下,首次放电容量可达107mAh g‑1。在0.5C下,循环500次之后其比容量仍可保持85.5%。
本发明涉及一种惰性气体用冷拔气瓶管的制造方法,步骤是(1)选用原料管材质为34CrMo4;(2)冷拔变形工艺:在100吨冷拔机上将原料管由(3)钢管矫直:在矫直机上进行矫直;(4)超声波探伤:逐支对钢管进行超声波探伤;(5)密实性试验:逐支对钢管进行密实性试验;(6)钢管检验:逐支对成品钢管进行表面质量、壁厚、外径、不圆度、弯曲度检查;(7)钢管性能试验:取样对钢管进行化学成分、力学性能、非金属夹杂物检验,即得到惰性气体冷拔气瓶管成品。本发明采用扩拔工艺,生产的冷拔气瓶管,壁厚均匀,各项理化性能优良,产品安全可靠,制造的产品为国内独家首次生产,钢管性能优良,全面满足用户的技术要求,具有广阔的市场前景。
本发明揭示了一种提高工业废水硝化处理能力的方法,包括:在滤水系统中培养硝化细菌,在滤水系统中放置硝化污泥,控制滤水系统的温度和pH值;监测待处理工业废水的温度、pH值、化学需氧量和硝化抑制污染物的浓度;如果待处理工业废水的温度、pH值、化学需氧量和硝化抑制污染物的浓度超过警戒值,则从滤水系统中提取培养的硝化细菌加入到待处理工业废水中;对工业废水进行硝化处理。本发明对待处理的工业废水中可能影响硝化过程的因素进行实时监测,同时不断培养新的硝化细菌,在预见到工业废水肯能会对硝化过程产生比较大的冲击时,一方面调节工业废水的水质,一方面投入新培养的硝化细菌,从而使得硝化能力保持稳定。
本发明公开了一种碳酸氢钠注射液的包装方法,包括如下步骤:将制备的碳酸氢钠注射液灌装入塑料安瓿内,充入二氧化碳气体,然后密封;检漏;将塑料安瓿放入121℃的水浴内高温灭菌8分钟;对灭菌后的塑料安瓿进行灯检;将灯检合格的塑料安瓿装入阻气外包装袋内;向外包装袋内充入混合气体,密封;入库。本发明选择聚丙烯塑料安瓿作为碳酸氢钠注射液直接接触包材,聚丙烯具有良好的化学稳定性,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用,可避免可见异物、不溶性微粒超标的质量问题,保证了药品使用的安全性。将聚丙烯塑料安瓿置于混合气体的阻气外包装袋内,可有效抑制CO2气体溢出,保证pH值的稳定。
本发明的目的是提供一种制备磁性FE-B非晶态合金纳米线的方法。本发明的特点在于在电磁场装置中化学还原制备FE-B非晶态合金。将反应器置于电磁场装置之中,使用还原剂将一定浓度的二价铁盐进行还原。在电磁场的线圈内通入直流或交流电,可以分别产生恒定磁场或交变磁场。在不同磁场中进行还原反应,可以得到形貌不同的具有线状结构的FE-B非晶态合金。经测量可知,不同形貌的FE-B非晶态合金纳米线具有不同的磁学性能。本反应的优点在于,反应可在常温下进行,条件简单易行,容易控制,符合实际生产的需求。
本发明公开了一种模拟不同流速下阴极保护氢渗透试验的装置及应用,本装置由电化学实验装置组成、流速模拟装置和流速测定装置,制作简单,成本低,操作简单;本发明能够模拟0~6m/s流速下的电化学实验,且冲刷过程只针对工作电极,不会使参比电极不稳定,本发明可用于进行不同角度、不同流速冲刷下典型海洋用钢的阴极保护试验及渗氢电流的测定。
本发明涉及硅胶技术领域,特别涉及表面改性的纳米硅胶球制备方法。包括一下步骤:1)烷基或芳香基硅酸酯在水相中制备高纯硅胶;2)在硅胶水溶液中加入有机溶剂,并蒸馏出溶液中的水;3)有机溶液中加入硅烷化试剂,经过高速搅拌或超声,使硅烷化试剂和硅胶反应;4)除去有机溶剂后的固体颗粒经过超速离心或喷雾干燥得到分离出的官能化纳米硅球。此发明提供了一种方法用来制备良好分离的、纳米至亚微米的、可控的表面改性的球状硅胶。根据表面的性质,颗粒可再次分散到水中或有机媒介中。可广泛的应用于特殊合成材料、纳米电子、高效催化剂、生物或化学测试及分离等领域。
一种基于1, 3, 4-噁二唑的二硫醚类化合物,其化学结构式如下所示:?其制备方法是:以乙醇为溶剂,在碳酸氢钠存在下,通过2-取代苯基-5-巯基-1, 3, 4-噁二唑与异丁巯基异硫脲盐酸盐进行反应制备;用于制备抗肿瘤的药物组合物。本发明的优点是 : 本发明按照新药设计理论和方法,首次制备了系列1, 3, 4-噁二唑的二硫醚类化合物,并通过红外光谱、核磁共振氢谱及高分辨质谱等确证了结构,以CCK-8法测试这类化合物对人体宫颈癌细胞Hela、人体肝癌细胞SMMC-7721和人体肺癌细胞A549的增殖抑制活性,结果表明:该类化合物对肿瘤细胞增殖具有较好的抑制效果,具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种嵌入式轨道交通工程平交路口处导向轨的施工方法,旨在提供一种对平交路口处导向轨进行加固,以减缓重型卡车对平交路口处导向轨的损坏,保障线路的使用寿命,保障运行安全的施工方法。包括下述步骤:测量放线;导向轨准备;化学锚栓的施工;导向轨入槽;在螺栓的周围放螺栓绝缘垫板,在螺栓绝缘垫板上放铁扣板,在铁扣板与导向轨轨底之间放绝缘扣压板,拧紧螺母将绝缘扣压板、铁扣板和绝缘垫板扣紧;浇注环氧砂浆,在承轨槽和导向轨两侧分别涂刷P21底漆;浇注环氧树脂。本施工方法对导向轨进行了加固,能够减缓重型卡车对平交路口的损坏,保障线路的使用寿命,保障运行安全,且易操作。
本发明公开一种陶瓷基纤维复合材料密封垫片的制备方法,包括以下步骤:首先采用Si、Al(OH)3或ρ‑Al2O3以硅铝化学计量比3:0.5~2配料,按料水比1:0.5~2混合球磨,得到球磨混合物;然后以球磨混合物为基按1:0.5~2比例加入莫来石短切纤维搅拌,双面涂覆于莫来石纤维二维编织体,形成单层复合样品;其次单层叠加所述步骤(2)中单层复合样品制备1~50mm厚度的多层复合材料,保压12小时以上后,烘干后,在1000~1500℃热处理0.5~2小时;最后测试。本发明制备出的产品耐温水平达到1200℃,并具有很好的弹性,压缩量为5~10%之间、回弹率在80%以上,在为高温隔热、应力缓冲类热匹配材料的深入研究和应用奠定了基础。
本发明提供了一种提高里氏木霉纤维素酶液体深层发酵水平的方法,其中,包括以下步骤:一级种子培养:将PDA斜面培养基上活化后的里氏木霉(Trichoderma?reesei?CICC?13052)菌株制备成孢子悬液,按照3%的接种量接种于新鲜的种子培养基中进行培养;发酵培养:将处于对数生长期的一级种子液按照5%接种量接种至新鲜的发酵培养基中进行培养,分段控制发酵过程中罐内的pH值和溶解氧,使pH值和溶解氧在不同时段维持在不同的水平,并进行补料控制培养。通过本发明的方法发酵168小时结束,采用国际理论与应用化学联合会(IUPAC)推荐的国际标准方法测定发酵液酶活,得到滤纸酶活为14.2IU/mL,比工艺优化前间歇发酵酶活水平(8.5IU/mL)提高了67.1%。
本发明涉及一种硼氮杂菲及其衍生物的合成方法,并测试了这些化合物的光电物理性质,进一步研究该类有机材料在有机电化学方面的潜在应用价值,本化合物的结构式为:其中R1,R2,R3,R4分别为独立的取代或非取代的基团,包括烷基,芳基(苯环、噻吩环、呋喃环、吡咯、吡啶、苯并噻吩、苯并呋喃、苯并吡咯、苯并吡啶、萘环、蒽环、非那烯、并四苯、芘、线性或者有角度的并五苯、并六、茚、芴等)。其中R1,R2也可以为单个取代卤素原子X:F、Cl、Br、I。
本发明涉及一种欠驱动吊车系统的控制方法及控制系统,先利用扰动观测器对吊车系统进行观测,得到系统状态和总扰动。然后利用强化学习控制器对系统状态进行处理,得到虚拟控制律,并根据虚拟控制律和总扰动计算实际控制律,再利用实际控制律对吊车系统进行控制,能够在控制跟踪误差消除的过程中,融入强化学习智能控制机制,解决了吊车系统跟踪控制的反馈误差消除问题,提高了控制精度。
本发明提供一种基于α螺旋把手提高蛋白核酸生物耦合效率的方法;首先设计携带非天然氨基酸的把手H‑tag,其次构建含有H‑tag和待测蛋白的融合重组表达质粒,再次表达纯化在H‑tag中含有非天然氨基酸的融合重组蛋白,最后对融合蛋白H‑tag中非天然氨基酸和核酸底物上的耦合基团进行高效点击化学连接。本方法使用α螺旋把手为非天然氨基酸提供可控的蛋白表面反应条件,避免待测蛋白表面复杂的结构、电荷和极性纳米环境,从而实现对蛋白与核酸进行高效点击化学连接等目标。
聚合度为100的质子型和碱金属离子型的多酸杂化聚合物及其制备方法。本发明创造性地采用了两种不同的阳离子交换方法将以四丁基铵根离子为抗衡离子的多金属氧酸盐(多酸)聚合物分别转化为质子型和碱金属离子型的多酸杂化聚合物,测得该类杂化聚合物的核磁共振谱图,并通过等离子发射光谱测定了外围碱金属离子与多酸团簇内中心金属的摩尔比。本发明的优点是通过简便、高效、快捷的离子交换过程即可得到目标杂化聚合物,实验方法简单,易于实现工业化。该类聚合物既保留了多酸团簇与聚合物链的共价连接又具有良好的水溶性,其水溶液具有良好的电化学氧化还原可逆性,使这种聚合物在催化、材料、医药、电化学等领域都存在着潜在的应用价值。
本发明公开了一种微生物与高羊茅联合修复垃圾堆肥重金属渗漏体系的方法,它是,它是在直径为7.5cm,长25cm的PVC管中装入500g风干的园土,装入水平隔层60g,再装入280g堆肥;在管中播种0.6g高羊茅种子,播种30d后,将不同浓度的微生物菌剂和10-20mmol/kg堆肥的NTA钠盐水溶液施于堆肥表面,10d后刈割草,测定重金属Cd,Cr,Cu,Pb和Zn的含量变化。本发明的实验结果表明:水平隔层铺与土壤至上、堆肥之下,可以减少垃圾堆肥中的有害物质和重金属向土壤中迁移,使草坪植物在化学螯合剂诱导下或者微生物协同下,增加其吸收堆肥中的重金属的时间和重金属在其体内的富集,并减少重金属向深层土壤的迁移。
本发明涉及一种制备氟掺杂羟基磷灰石/磷酸镁复合涂层的水热辅助溶胶凝胶方法。将钙磷氟体系的溶胶移至反应釜中,并放入碱处理后的镁合金,使镁合金完全浸没于溶胶中,移入烘箱中水热反应;反应结束后随烘箱冷却至室温,取出反应釜,开釜后取出镁合金,用洗涤剂清洗,干燥得到氟掺杂羟基磷灰石/磷酸镁复合涂层包覆的镁合金。本发明制备的氟掺杂羟基磷灰石/磷酸镁复合涂层显著提高了镁合金在模拟体液中的耐蚀性。电化学测试得出其交流阻抗为275.9KΩ·cm2,即制得的涂层具有显著地短期耐蚀性;涂层厚度为20μm且较致密,这保证了涂层的长期耐蚀性。本涂层制备工艺简单、经济、环镜友好,具有较大的商业推广价值。
本发明提供了一种水溶性单核镉配合物与制备方法及其应用,化学式为[Cd(bpma)2](ClO4)2·0.5H2O,其中bpma为N‑甲基‑N, N‑二吡啶甲基胺。本发明所述的水溶性单核镉配合物与制备方法及其应用制备步骤简短,加热回流、自然挥发条件下即可得到目标产物。目标产物具有良好的水溶性,从而为进一步性质测试提供一个良好的开端,配合物能够以部分插入的键合方式和DNA发生相互作用,能够作为潜在的核酸识别试剂。
本发明涉及一种用于油气田钢铁设备防腐的缓蚀剂及其制备方法。它是由无机酸铵盐30%~40%、吡啶10%~20%、缓蚀助剂1%~5%、溶剂10%~50%(质量)组成。经气液双相试验和电化学测试均表明该缓试剂在含硫的介质中具有缓蚀效果。本发明成本低廉、操作简便,具有效高的缓蚀率及其他良好实验效果。
本发明涉及一种9,10-双蒽酸和1,5-二氮环辛烷混配镉配合物的合成及应用。配合物是下述化学式的配合物:{[Cd(L)2](H2daco)(C2H5OH)2(H2O)}∞,其中L=9,10-双蒽酸双羧基阴离子配体,H2daco=质子化的1,5-二氮环辛烷。配合物采用扩散法制备。该方法有别于目前文献中报道的常用的d10金属羧酸类配体混配配合物的水热等合成方法,克服了其温度高、危险性大、产率低以及可重复性差的技术缺陷。本发明展现的合成方法,条件温和、产率高、可重现性好。配合物晶体样品的荧光光谱数据和飞秒激光系统探测到的荧光寿命数据均显示此类配合物具有稳定的荧光性能,可以作为荧光材料在材料科学领域得到应用。
本发明公开了一种盐土原土改良绿化的方法,包括(1)在轻质壤土的试验地60cm深处铺设暗管,暗管间距为5m,平整土地划分小区,小区面宽5m,长10m,各小区之间设置0.5m高×0.5米宽的田垄防止侧渗;雨季前在每一个小区浇灌含3-10g/L的咸水,每次1000-1500m3/hm2?2次,(2)然后深翻,同时加入玉米秸秆50-150m3/hm2;(3)在每一个小区翻耕后施用改良剂Ⅰ或改良剂Ⅱ5000-9000kg/hm2(4)利用雨季自然降雨淋洗土壤,测定土壤物理化学性状的变化。实验结果表明本发明的方法可快速降低土壤有害盐分,同时克服土壤脱盐过程中的碱化显现,可以使绿化植物种植生长存活,有效地改善土壤的物理性状,降低土壤容重,增加土壤总孔隙度和土壤稳渗速率效果明显,为绿化植物长期更好地生长提供了良好的土壤环境。
一种金属-自由基一维配位聚合物磁性材料,其化学式为:{Dy2(hfac)6(NITThienPh)2}n,其中hfac为六氟乙酰丙酮,该磁性材料中每个Dy与来自三个hfac的六个氧原子和两个NITThienPh的两个氧原子配位,每个NITThienPh连接两个镝,形成无限一维链。本发明的优点:该磁性材料在零外场下展示了慢的磁驰豫现象,并在2K观测到具有99Oe矫顽场的磁滞回环;该磁性材料具有体积小、比轻重、结构多样化、易于调控等优点且制备工艺简单、易于实施,应用前景广阔;该磁性材料用于制备计算机存储设备,不仅能提高计算机的运算速度,而且能大大提高计算机的存储量,具有潜在的计算机应用价值。
本发明公开了一种城镇受污染河道简便速效处理方法。一方面,该简便速效处理方法可包括以下步骤:将河道的水排干后测算河道污泥的重量;在河道中均匀投放生石灰或生石灰粉,生石灰或生石灰粉与污泥的重量百分比为1∶90~1∶110,生石灰或生石灰粉将与河道的污泥、水发生化学反应而使污泥的PH值达到10即可。另一方面,该简便速效处理方法也可包括以下步骤:根据河道水的体积测算河道水的重量;在河道中均匀投放生石灰或生石灰粉,生石灰或生石灰粉与河道水的重量百分比为1∶900~1∶1100,生石灰或生石灰粉将与河道水发生化学反应而使河道水的pH值达到10即可。本发明具有简便速效、处理成本低、处理效果好等优点。
本实用新型公开了一种氨气合成反应器及液氨制备系统,属于氨制备技术领域,包括用于实现电化学反应的阴极部件和阳极部件,阴极部件内设有加热组件;将阴极部件与阳极部件进行组合拼接,得到氨气合成反应器。本实用新型通过将若干阴极部件、阳极部件进行拼接得到不同产能氨气合成反应器,在在温和条件下通过电化学反应实现氨气制备,具有制造快、易于运输、组装高效、检修便捷等优势;并通过加热组件使氨气分子在反应腔室水溶液中的溶解度降低,进而使氨气分子可逸出至气体腔室;整个反应器结构简单,且制备操作难度底,解决了传统技术存在的电解液分离难度高、分离成本大、工艺繁琐等难题,便于实现大规模工业化应用。
一种以1, 4, 7, 10-四氮杂环十二烷为骨架的手性顺磁探针,其化学名称为1, 4, 7, 10-四氮杂环十二烷-1-(2-甲基-4-苯砜基-6-亚甲基)吡啶-2, 3, 4-三(S)-丙酸负离子-Tm3+配合物,化学分子式为C30H40N5O8STm,化学结构式为:。本发明的优点是:1)手性专一、构象单一,谱图只有一套峰,灵敏度高;2)高度化学选择性;3)电中性,对大分子影响小;4)水溶性好、配位点多、稳定性强、齿合度高;5)刚性极强,对大分子固定作用好;6)探针与蛋白质通过稳定的硫醚键连接,可以进行细胞内测量,这些优点使其能够对蛋白质的顺磁研究起到重要的推动作用。
本发明提供一种基于稳定元素粒径分布信息的大气颗粒物来源解析方法,其过程为:1、基于多粒径颗粒物分级采样器采集环境空气中颗粒物得到受体样品、采集污染源类排放的颗粒物得到源样品;2、测定源样品和受体样品中的元素含量,筛选源样品和受体样品中具有源标识功能的稳定化学组分;3、构建高粒径分辨率受体成分谱、各源类稳定化学组分高分辨率粒径谱;4、通过上述步骤得到污染源和环境受体颗粒物的高粒径分辨率的化学组分信息,将颗粒物中稳定化学组分的粒径分布信息在源与环境受体中建立多元线性方程组,通过公式可以解析得到一次污染排放源对大气颗粒物的贡献。本方法可为重污染过程等解析对象提供及时、稳定、精细化的解析结果。
本发明提供了一种在双通道环境下基于DQN算法的信道切换系统及方法。每个簇的次用户节点用于进行信道切换的系统结构包括频谱感知模块、频谱任务处理器、强化学习模块。首先建网并寻找当前工作信道;进行信道切换的判决:每个感知时隙内频谱感知模块对当前工作信道进行频谱感知,如果当前工作信道空闲,则当前信道进行数据传输,强化学习模块初始化,频谱感知信息经过处理放入经验池作为训练样本集,强化学习模块实时调取样本进行学习并更新权重参数;如果忙碌,则当前信道参数作为强化学习模块输入并进行最优信道预测,上传优选信道至频谱管理器并进行信道切换决策。本发明提高了信道切换的实时性和所选信道的质量,保障了通信业务的持续进行。
本发明公开了一种X波段用高品质因数微波介质陶瓷,化学计量式为(1-x)(Mg0.96Zn0.04)4Ta2O9+xTiO2,其中0≤x≤0.55。先将化学原料MgO、ZnO、Ta2O5按(Mg0.96Zn0.04)4Ta2O9化学计量比称量配料;经球磨罐、烘干、过筛,于1200℃预烧,合成熔块;再在熔块中外加质量百分比为1.05%的聚乙烯醇粉体,然后按(1-x)(Mg0.96Zn0.04)4Ta2O9+xTiO2,其中0≤x≤0.55化学计量比加入TiO2粉体,经二次球磨罐、烘干、过筛后压制成型为坯体;坯体于1400~1440℃烧结,保温4小时,制成具有高品质因数的X波段用微波介质陶瓷材料。本发明具有高的品质因数Q值,谐振频率温度系数近零,相对介电常数低,可广泛应用于移动通信、卫星通信、GPS全球卫星定位系统以及X波段雷达探测系统等现代微波技术领域,且工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
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