本发明提供了一种铕掺杂锑铝酸盐发光薄膜,该铕掺杂锑铝酸盐发光薄膜的化学通式为MeSb2AlO8:xEu3+,其中,Me为Ga,In或Tl,x的取值范围为0.01~0.06,该锑铝酸盐发光薄膜具有良好的结构稳定性,在620nm位置附近有很强的发光峰,在发光与显示技术、激光与光电子技术以及探测技术等领域具有诱人的应用前景。本发明还提供了一种薄膜电致发光器件及其制备方法。
本申请公开了一种补锂添加剂及其粒径控制方法和应用。本申请补锂添加剂的粒径分布变异系数CV值为0.5以下。本申请补锂添加剂的粒径控制方法包括的步骤有:将制备的补锂添加剂进行筛分处理;对经筛分处理后的补锂添加剂的粒径分布变异系数CV值进行测定或计算,收集变异系数CV值<0.5的补锂添加剂。本申请补锂添加剂粒径均匀,一方面其在首圈充电过程中锂离子脱出的速率差小,能够实现高效且稳定的补锂效果;另一方面其用于制备的电极片表面质量高,而且能够在电极片活性层中均匀分散,提高了电极片的质量和电化学性能。其粒径控制方法能够保证获得的补锂添加剂粒径均匀,而且效率高,节约控制成本。
本申请实施例公开了一种学习方案推荐方法、装置、设备和存储介质,当目标用户触发学习活动请求以希望进行学习活动时,获取目标用户的学习活动请求,根据学习活动请求,获取目标用户的历史学习数据,历史学习数据包括历史学习内容和针对历史学习内容的学习结果。然后,根据学习结果进行学习效果评测,得到目标用户针对历史学习内容的学习效果,从而根据学习效果更新历史学习内容的复习间隔和新学习内容,进而根据该复习间隔和新学习内容确定的学习方案。本方案根据学习效果更新复习间隔和新学习内容可以适应于用户当前的学习能力,既能适应于用户学习能力及时提供新学习内容,又能自适应复习内容以最大化学习效果,提高学习效率和学习效果。
本发明公开了一种落水物浮起法及落水物浮起装置。根据该法设计的落水物浮起装置的气囊盒座安装在落水物左右两侧边壳内的隐蔽处和安装在落水物底部的两侧和首尾处。当车辆意外驶入或落入水中成为落水物时,水位传感器监测到落水物浸入水中的深度达到或超过安全极限深度时,即刻将采集到的水位数据作为警情指令传送给程序控制总成,程序控制总成将水位警情数据处理后,转换成下一步的动作执行指令——即刻拉开气囊盒的盖栓,以弹射方式释放出带有防刺破的铠甲的气囊,拉开气体发生器的瓶盖,瞬间发生化学反应而产生对人体无害气体,气囊得以充气,气囊在水中的浮力将落水物的大部分托出水面,抛锚定位,并能向被困落水物内生命受到威胁的乘员提供空气。
本发明提供一种磁性层状二硫化钼纳米片的制备方法,包括步骤一:将二硫化钼加入至剥离溶剂中,配成初始浓度为0.5~2mg/ml的二硫化钼分散液,然后在25~35℃下对所述二硫化钼分散液进行超声分散0.5~8h;其中,所述剥离溶剂的表面张力范围为25℃下测得的40~65mJ/m2;步骤二:将经过超声分散后的二硫化钼分散液进行离心,取离心后的上层悬浮液过滤,获得的滤饼在60~100℃在真空干燥箱中,加热干燥。本发明采用化学溶剂法结合超声振荡条件进行原子层间剥离,实现具有较强的铁磁性能的二维层状二硫化钼纳米片剥离与制备。该方法工艺简单易操作,成本低,产率较高。
本说明书公开了一种用于钢筋混凝土阴极保护的参比电极及制作方法,该参比电极包括绝缘灌封胶、砂浆、包覆抗腐蚀层的钛丝、电缆以及参比电极壳体,电缆一端连接参比电极外部的阴极保护监控设备,另一端与钛丝连接,并且连接处通过绝缘灌封胶固定在参比电极壳体内,参比电极壳体内其余部分填充砂浆,以将钛丝的其余部分固定在该参比电极壳体内,填充砂浆部分的参比电极壳体上设有若干开孔。可见,采用混合金属氧化物涂层的钛丝作为电极,提高参比电极的稳定性及使用寿命,与监控设备通过穿过参比电极壳体的电缆连接,并用绝缘灌封胶密封避免电缆腐蚀,开孔则可避免壳体对电位测量的屏蔽,该参比电极埋设在钢筋混凝土建筑物内,提供长期稳定的电化学电位。
本发明公开一种利用硝酸水溶液剥离工件表面膜的方法,该方法包括下述步骤:(1)、硝酸水溶液浸泡:硝酸水溶液对工件进行浸泡处理,采用的硝酸水溶液为体积比为HNO3:H2O=1:1配制而成,反应温度为40℃下进行浸泡反应,反应时间为3~5小时,直至目测工件表面无残留膜为止;(2)、漂洗:采用流动的水进行漂洗,漂洗时间大于或等于30秒;(3)、纯水浸泡:采用流动的水进行浸泡冲洗30分钟以上,浸泡时应保持超纯水的流动;(4)、干燥:将浸泡清洗后的工件放在干燥炉的治具上进行干燥处理。本发明利用硝酸水溶液进行化学反应的方法去除工件表面附着的膜,不仅效率高,而且去除的干净、彻底,对工件自身损伤小,效果较好。
本申请属于人工智能技术领域,具体涉及一种信息处理方法、信息处理装置、计算机可读介质以及电子设备。该方法包括:根据信息展示请求获取由多个候选信息组成的候选信息集合,候选信息包括根据资源付出量竞争展示机会的竞争展示信息以及具有约定展示数量要求的约定展示信息;根据资源付出量确定各个竞争展示信息的信息排序分数,信息排序分数用于表示候选信息的展示优先级;通过策略网络模型对约定展示信息进行分数预测处理,得到各个约定展示信息的信息排序分数;策略网络模型是基于多个并行的模型训练进程训练得到的强化学习模型;根据信息排序分数在候选信息集合中选取待展示的目标信息。该方法可以提高信息处理效率和网络资源利用率。
本发明涉及药物化学技术领域,具体公开了一种燕麦麸酚酰胺生物碱及其制备方法与在制备止痒产品中的应用。所述的燕麦麸酚酰胺生物碱,其具有式Ⅰ或式ⅠI所示的结构。所述燕麦麸酚酰胺生物碱的制备方法,具体包含如下步骤:取反应底物咖啡酸类似物,加入有机溶剂,在搅拌下加入4‑(2‑氨基乙基)苯酚、三乙胺,3~6分钟后加入HATU;加料结束后,于室温下继续反应3~6小时,TLC监测反应原料消失;停止搅拌,将反应体系减压蒸除溶剂,残留物经硅胶柱层析纯化得所述的燕麦麸酚酰胺生物碱。研究表明,本发明所述的燕麦麸酚酰胺生物碱或其组合物具有优异的止痒作用;因此,可以将所述的燕麦麸酚酰胺生物碱或其组合物用于开发止痒产品。
一种电池卡扣内嵌铜片低压注塑方法,包括如下步骤,将金属片成型为预设的卡扣形状;将成型的多属片焊接在电池的PCB板上;将PCB板与电芯点焊在一起,放入注塑模具内,采用低压注塑工艺成型,成为电池半成品。本发明具有在电池卡扣内嵌铜片后再进行低压,会大大增强电池卡扣的强度,保障电池卡扣有足够的强度满足电池的跌落等测试的要求的优点;并且用该方法制作出来的电池,具有绝缘、耐温、抗冲击、减振、防潮、防水、防尘、耐化学腐蚀等等优点。
本发明属于电化学电源领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在电极材料领域的应用。本发明提供了一种组合物,包括:锂源、钛源、铝源以及氮源;其中,所述锂源和钛源中,Li和Ti的摩尔比为(0.56~0.86):1。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在电极材料领域的应用。本发明中,单氮取代钛酸锂中的氧,可提高材料的电子电导及提高电子的传输速率,制备方法简单便捷;进一步进实验测定表明本发明提供的技术方案制得的产品,大倍率性能良好,安全性能良好,比容量得到有效提升;用于解决现有技术中,钛酸锂电池存在着倍率性能提升困难以及循环过程中会持续产气影响电池性能的技术缺陷。
本发明涉及一种双色金属拉链的制作方法,解决现有在金属拉链上不能做出烫金效果的问题。公开了一种双色金属拉链的制作方法,包括有如下步骤:A:对拉链齿牙进行电镀处理;B:对电镀后的拉链齿牙表面进行涂着色剂处理;所述的着色剂由重量比为(100‑110):(30‑50):(6‑8):(0.5‑1):(1‑2):(0.5‑1)的天然树脂、天那水、固化剂、干性油、着色颜料、防潮剂混合而成。C:对拉链齿牙表面进行烫金贴膜;本发明的双色金属拉链的制作方法先对拉链齿牙进行电镀处理,再对拉链齿牙表面进行涂着色剂处理,然后对拉链齿牙表面进行烫金贴膜,从而使拉链齿牙的表面具有两种不同金属颜色效果;并且通过服装行业的水洗、干洗、盐雾、耐酸碱等物理化学性能指标测试。
本发明公开的一种纳米诊疗剂及其制备方法与应用,其中,所述纳米诊疗剂包括Cas9@MnMOF纳米颗粒、包覆在所述Cas9@MnMOF纳米颗粒表面的癌细胞膜;所述Cas9@MnMOF纳米颗粒由锰掺杂金属有机框架以及固化在所述锰掺杂金属有机框架中的Cas9‑sgRNA组成;所述纳米诊疗剂具有良好的生物相容性、可降解性,同源靶向性能,能够主动靶向到肿瘤组织,提高诊疗剂在肿瘤组织的浓度。将Cas9‑sgRNA固化在锰掺杂金属有机框架载体中,可以有效避免Cas9‑sgRNA在体内不稳定、不能穿透细胞膜等问题,并且可实现肿瘤磁共振成像监测的基因治疗与化学动力学治疗相结合的协同治疗;同时,本发明的诊疗剂制备工艺简单、操作方便,成本低,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种LED灯具散热器的制造方法,包括如下步骤:将导热系数不小于0.9的改性树脂和法向辐射率不小于0.89的粉体调制成涂料、电泳料;对LED灯具散热器的进行等离子处理,再用所述调制成的涂料、电泳料以喷涂、浸渍、电泳、化学气相沉积等方式制备于LED灯具散热器的散热鳍片的表面。经本发明的方法制成的LED灯具散热器,在相同测试条件下,其散热能力较阳极氧化处理提升10~12%,比着黑色处理散热能力提升5~7%。由于散热能力的提升,LED灯具壳体(散热器)在散热能力不变的情况下重量可以做得更轻。本发明制成的LED灯具散热器具有散热效率高、节约资源、重量轻、性能可靠等明显优势。
本发明实施例公开了一种视频编码方法、装置、计算机设备及存储介质。该方法包括:获取待编码视频图像组及其总码率和其中每个视频帧分配得到的初始码率;利用预设滤波核提取当前待编码视频帧的内容特征;确定当前未编码帧数以及前一同图像级别视频帧的压缩质量,并根据总码率确定当前剩余码率;将当前待编码视频帧的初始码率、内容特征、当前未编码帧数、当前剩余码率以及前一同图像级别视频帧的压缩质量输入训练好的强化学习模型中,以预测当前待编码视频帧的量化参数;根据量化参数对当前待编码视频帧进行编码。解决了在信道带宽有限的场景下编码屏幕内容视频时出现的码率不稳定和质量波动等问题,从而提升视频的视觉质量。
本发明涉及有机化学合成技术领域,具体涉及一种6‑甲基尼古丁的合成方法。本发明提供了一种稳定的6‑甲基尼古丁的合成方法,以6‑甲基烟酸甲酯和γ‑丁内酯为起始原料,依次经过酯缩合反应、开环反应、还原反应、卤代反应、胺化闭环反应,得到目标产物6‑甲基尼古丁,同时本发明采用色谱法监测各步骤的反应终点,控制反应过程,提高生产效率,降低成本,本发明的终产物取代位点确定,有效避免了分离难和选择性差的问题,且合成路径的副产物少,产率高,操作简单,适于工业放大生产。
本发明提供了一种汗液传感器,包括载板,载板上设置有弹簧针和电极芯片,电极芯片设置有工作电极和工作极外联焊盘,工作电极与工作极外联焊盘通过导电线路连接,工作极外联焊盘与载板上的焊盘通过引线键合工艺连接,电极芯片和弹簧针通过封装胶封装在载板上,弹簧针的底部连接载板的另一个焊盘,工作电极和弹簧针的头部漏出封装胶。电极芯片通过引线键合工艺与载板连接,载板设置弹簧针,通过弹簧针可以实现与参比电极或其他外接电路的连接,这样工作电极和参比电极正对,构成立体的生物电化学传感器,能够更精确地探测人体汗液中的微量成分。
本发明公开一种利用丙酮清洗剂溶液剥离工件表面膜的方法,该方法包括下述步骤:(1)、丙酮清洗剂浸泡处理:采用的丙酮清洗剂对工件进行浸泡处理,反应为在常温温度下进行浸泡反应,反应时间为8~14小时,直至目测工件表面无残留膜为止;(2)、纯水浸泡:采用流动的水进行浸泡冲洗60分钟以上,浸泡时应保持超纯水的流动;(3)、干燥:将浸泡清洗后的工件放在干燥炉的治具上进行干燥处理。本发明利用丙酮进行化学反应的方法去除工件表面附着的膜,不仅效率高,而且去除的干净、彻底,对工件自身损伤小,效果较好。
本发明提出了一种基于自举DQN的增强学习深度搜索方法,主要内容包括自举Deep?Q?Network(DQN)、深度搜索和环境背景;其中自举Deep?Q?Network包括自举样本和自举DQN,深度搜索包括深度搜索测试和自举DQN驱动深度搜索,环境背景包括生成在线自举DQN和自举DQN驱动。自举DQN是一种结合了深度学习与深度探索的实用强化学习算法,证明了自举可以对深度神经网络产生有效的不确定性估计,也可扩展到大规模的并行系统,在多个时间步骤上对信息进行排序,保证样本的多样性;在复杂的环境中自举DQN作为有效的增强学习中的一种算法,并行处理大量数据,计算成本低,学习效率高,性能表现优异。
本发明涉及人工智能技术,公开了一种服务器容量调整方法、装置、计算机设备及存储介质,所述方法包括:获取每个节点服务器在上一预设周期内的负载信息,将负载信息输入到强化学习模型中进行峰值预测,得到每个节点服务器在下一预设周期的初步负载峰值,计算初步负载峰值与初步负载峰值对应的历史平均负载峰值的差值,若差值大于预设阈值,则将初步负载峰值作为目标负载峰值,若目标负载峰值超出预设范围,则将目标负载峰值对应的节点服务器作为目标服务器,对目标服务器的容量进行调整,得到容量调整后的目标服务器,提高了服务器容量调整的智能化程度和效率。
本发明提供了一种调控非铂催化剂燃料电池性能的方法,涉及氢燃料电池技术领域,所述调控非铂催化剂燃料电池性能的方法包括:利用非铂催化剂Fe‑N‑C材料以及D2020离聚物制备Fe‑N‑C阴极浆料;将所述Fe‑N‑C阴极浆料采用喷涂方式制备膜电极;利用原位电化学方法对所述膜电极进行测试,并通过调控Fe‑N‑C阴极浆料中所述D2020离聚物的含量,以调控非铂催化剂燃料电池性能。与现有技术比较,本发明使所述浆料配方的应用更加广泛;且步骤简单,对于提升非铂催化剂燃料电池性能有一定的指导作用。
本发明提供一种人工细菌及其制备方法,将纳米材料标记到人工细菌生物载体上,具体涉及一种特异性强、快速简便的沙门氏菌纳米荧光标记方法。本发明选择安全性高、厌氧靶向性强的沙门氏菌YB1作为细菌生物载体,采用还原剂三(2‑羧乙基)膦(TCEP)将沙门氏菌YB1外膜蛋白表面上的二硫键(S‑S)温和还原为巯基(SH),将富含游离‑SH的沙门氏菌YB1与负载ICG且表面带有马来酰亚胺基团的磷脂‑聚合物纳米探针(INPs)进行化学交联,构建具有荧光成像能力的YB1‑INPs。本发明的方法将纳米荧光探针INPs稳定地标记到沙门氏菌YB1表面,能够避免因交叉交联降低纳米探针与细菌表面反应的效率,所得YB1‑INPs能够满足基础研究及临床上对跟踪、监测细菌及实时评估肿瘤治疗效果的切实需求。
本发明公开了一种在三元材料表面包覆氧化镧的正极材料,所述三元材料为镍钴锰酸锂,所述镍钴锰酸锂材料的分子式为LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2;所述氧化镧的质量为三元材料质量的4%~10%。本发明的制备方法,具体步骤为:先将三元材料前驱体和锂源球磨后混合均匀,在保护气体下煅烧得到三元材料;再将三元材料与镧源研磨后混合均匀,在保护气体下煅烧,即得到在三元材料表面包覆氧化镧的正极材料。本发明的具有制造方法简单、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,此方法合成的表面包覆氧化镧的三元材料不但具有高比容量和较好的循环性能,而且高温性能也很优异。
本发明涉及一种组装式生物传感器芯片,信号采集电路和生物信号采集工作电极分别位于第一基材层的第一表面层和第二表面层,信号采集电路和生物信号采集工作电极通过第一导电孔连接;信号采集参比电极位于第二基材层的第一表面层,第一基材层和第二基材层通过导电凸点电连接,信号采集工作电极对着信号采集参比电极,两电极形成缝隙,被测液体(如汗液)流过缝隙,与工作电极表面修饰的功能薄膜反应产生电流或电势,该信号被信号采集电路放大滤波采集后送给主控电路处理。该结构组装的传感器芯片信号传输路径短、信号路径干扰小;两电极正对,两极之间的电场更均匀稳定,毛细缝隙更利于液体的流动,电化学反应条件更稳定,信号稳定性好;集成度高。
发明提供一种锂电池锰酸锂正极浆料的制备方法,通过分散粉体、高粘度搅拌、低粘度搅拌、粘度测试、真空消泡等步骤,以实现在较短时间内对浆料各组分均匀分散,其制备出的浆料均匀性好,稳定性优异,同时其制备的电池极片粘附力得到提高,并因此提高电池的一致性及其电池的电化学性能。本发明具有制备时间短、设备磨损小、生产能耗低、分散效果好等有点。采用本发明提供的锂电池锰酸锂正极浆料所制得的锂电池,内阻低,不易发热,而且能量密度高、循环性能好、使用寿命长。
发明提供一种锂电池磷酸铁锂正极浆料的制备方法,通过分散粉体、高粘度搅拌、低粘度搅拌、粘度测试、真空消泡等步骤,以实现在较短时间内对浆料各组分均匀分散,其制备出的浆料均匀性好,稳定性优异,同时其制备的电池极片粘附力得到提高,并因此提高电池的一致性及其电池的电化学性能。本发明具有制备时间短、设备磨损小、生产能耗低、分散效果好等有点。采用本发明提供的锂电池磷酸铁锂正极浆料所制得的锂电池,内阻低,不易发热,而且能量密度高、循环性能好、使用寿命长。
本发明提供一种锂电池石墨负极浆料的制备方法,通过增稠剂溶液制备、分散粉体、高粘度搅拌、低粘度搅拌、粘度测试、真空消泡等步骤,以实现在较短时间内对浆料各组分均匀分散,其制备出的浆料均匀性好,稳定性优异,同时其制备的电池极片粘附力得到提高,并因此提高电池的一致性及其电池的电化学性能。本发明具有制备时间短、设备磨损小、生产能耗低、分散效果好等有点。采用本发明提供的锂电池石墨负极浆料所制得的锂电池,内阻低,不易发热,而且能量密度高、循环性能好、使用寿命长。
本发明采用神经结构搜索的方式进行自动生成网络,利用强化学习方式不断循环迭代得到最优结果。本发明通过一个控制器在搜索空间中得到一个网络结构,即子网络,然后用子网络在制作好的数据集上进行训练,在验证集上测试得到误差,并将该误差传给控制器,控制器继续优化得到另一个网络结构,这样不断反复直到得到最佳的重建结果。
本发明公开了一种二次电池和用电设备,该二次电池包括正极极片,所述正极极片包括正极活性材料;所述正极活性材料包含磷酸铁锂;所述正极极片采用差示扫描量热法测试,所述正极极片在350℃~550℃范围内存在两个放热峰;所述第一放热峰的面积为S1,所述第二放热峰的面积为S2,其中,S1/(S1+S2)=85%~97%。本申请通过控制正极极片的两个放热峰在350℃~550℃范围内且两个放热峰的比值在特定范围内,提高了正极极片的压实密度,改善了二次电池的电化学性能。
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