一种承载状态下隧道衬砌结构加速腐蚀试验装置,它由螺纹拉杆,左、右加载横梁,自反力梁和液压千斤顶组成的加载装置,加载装置通过由弯矩、轴力导入的方式,对隧道衬砌结构构件进行可控加载,真实地模拟运营期隧道衬砌结构的实际受力状态。同时,由稳流直流电源、顶面腐蚀区或全向腐蚀区的腐蚀液,腐蚀液内的不锈钢网及隧道衬砌结构构件的钢筋组成电化学加速腐蚀系统,电化学加速腐蚀系统通过对隧道衬砌结构构件进行加速腐蚀劣化。应变片、位移计、压力传感器等实时测出隧道衬砌结构构件的应变、变形位移等数据,从而实现了承载状态下隧道衬砌结构加速腐蚀劣化试验。其试验环境为荷载、侵蚀共同作用的环境,它与隧道衬砌结构真实的地下环境更接近,能更准确的反映真实隧道衬砌结构的性能衰退演变规律;从而能为隧道工程的设计、维护提供更加可靠的试验依据。
本发明公开了DAST-石墨烯复合膜及其制备方法,其中,DAST化学名称为4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲基苯磺酸盐。该复合膜由两维的DAST与两维的石墨烯组成,其制备方法是:通过DAST与石墨烯原位复合或者非原位复合方式当中的一种形成复合材料,然后通过制膜形成DAST-石墨烯复合膜。这种复合膜具有特殊的化学结构和特殊的电学、光学及力学性能,能够克服单纯的石墨烯薄膜或单纯的DAST薄膜在结构和性能方面的不足,提高材料的综合性能。DAST-石墨烯复合膜在红外或太赫兹等光电探测器、温度传感器、气体传感器等领域具有应用前景。此外,本发明公开的DAST-石墨烯复合膜的制备方法简单,无需复杂、昂贵的成膜设备,具有制造成本低、产品质量高等优点。
本发明提供一种基于钛酸锂异质结构的高安全储锂材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料制备的技术领域。发明首先对含有钛源和锂源的溶液进行静电纺丝,然后在氩气气氛下进行碳化处理,得到含有LTO/RT异质结构的钛酸锂纳米棒复合材料。该方法操作简单,合成的纳米棒状特殊结构可以缩短锂离子的扩散路径,粗糙的表面可以暴露更多的活性位点;同时非化学计量比的钛源和锂源在材料内部产生了LTO/RT的异质结构,通过内建电场的建立提高电子导电性,有效的缓解了LTO导电性低的问题,从而提升了材料的电化学性能,并且温度传感测试表明了该电极材料有着高安全性,适合规模化生产和应用。
本发明提供一种镍基复合纳米颗粒及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。本发明通过调控在Ni3N纳米颗粒表面原位磷化与硫化形成S掺杂的Ni3N与S掺杂Ni2P纳米晶,实现了高催化活性与电化学稳定性材料制备的目的。本发明提供的负载Ni‑NPS复合纳米颗粒的电极在析氧反应中表现出很好的催化活性,从电化学测试结果可以看出负载Ni‑NPS复合纳米颗粒的电极在碱性条件下发生析氢反应时仅需260mV来驱动30mA cm‑2的电流密度,低至46mV dec‑1的塔菲尔斜率证实了其高的反应活性,同时大电流的100h持续电解证明了电极有很好的催化稳定性与可应用性。
本发明公开了一种除磷剂,它包括以下各重量份的各物料:煤矸石50份,氧化铁0~5份、氧化钙0~5份、活性氧化铝0‑5份,它还公开了一种煤矸石制备除磷剂的方法,它包括以下步骤,S1:煤矸石测试,S2:煤矸石破碎,S3:配料,S4:混合;S5:热活化,S6:冷却。本发明的有益效果是:煤矸石内的碳在高温煅烧时,与空气中的氧气反应生成二氧化碳,二氧化碳溢出,从而使得煤矸石内形成介孔和微孔,能够对磷酸根离子形成物理吸附,从而去除水中的磷酸;高温煅烧,使得粉料的晶包破坏,变成无定性的活性材料,且能与磷酸根离子产生化学反应形成稳定的化学键,从而提高了除磷效果。
本发明公开了一种水系铝离子电池阳极材料及其制备方法,该材料由二氧化钛纳米树叶组成,二氧化钛纳米树叶的化学组成为TiO1.976(NH)0.024,平均长度为50nm,宽度为10nm,比表面积为314.2m2/g。在诱导剂Brij-30的诱导下,用TALH水溶液作为前驱体;通过液相等离子体方法合成黑色锐钛矿型TiO2;将制备出的二氧化钛纳米树叶作为水系铝离子电池阳极材料,对其进行电化学性能测试。本发明具有制备简单、充放电性能好和循环伏安稳定等优点,二氧化钛纳米树叶是一种很优的铝离子阳极材料,表现出很高储能性能,同时提供了新的比商用锂离子电池更具竞争优势的、低成本铝离子电池系统。此外,这种黑色锐钛矿型TiO2极有可能在吸附剂,催化剂和传感器等方面得到广泛应用。
本发明提供一种多场耦合作用动态联动水岩作用实验装置及其实验方法包括两套结构相同的反应设备,每套反应设备包括釜体,釜体外有釜体加热装置;釜体内有搅拌磁子、岩芯夹持器、高精度测温传感器;釜盖装有压力表、进气针阀、排气针阀和防爆阀;第一套反应设备底部通过第三号放液阀与四通接头连接;第一套反应设备上半部依次通过导管接头、溶液传输泵、第四号放液阀与四通接头连接;第二套反应设备底部通过第五号放液阀与四通接头连接,还与第一号放液阀连接;四通接头与集液瓶连接。本发明可模拟自然状态下应力场‑化学场‑温度场多场耦合的地质赋存条件,岩石周围环境热水与不同岩性岩体发生的动态联动热水‑岩化学作用的反应过程。
本发明公开了一种多孔淀粉包埋橄榄油粉剂的制备方法,包括以下步骤:在橄榄油中加入一定量多孔淀粉,使多孔淀粉的质量百分比浓度达到15~40%,混合均匀,立即用喷雾干燥机进行喷雾干燥,制备得到粉末橄榄油。通过不同pH条件下吸光度的测定,发现未经包埋的橄榄油化学稳定性不稳定,经包埋的橄榄油化学稳定性显著提高。
本发明公开了一种用于解析牦牛瘤胃微生物结构多样性的DNA提取方法,利用物理、化学和酶等多种方法配合对细胞壁进行裂解,使之能够最大限度释放微生物DNA,特别是对革兰氏阳性菌有很好的裂解效果;另外,本发明所用的化学试剂都是实验室常备的,容易获得且价格低廉。使用本发明得到的高通量测序结果能够比较准确地反映瘤胃中微生物的丰度及多样性。
本发明公开了一种采用石蜡外边框掩膜法制备太阳电池的方法,包括下述步骤:(1)制绒硅片形成光陷阱表面;(2)在绒面上扩散掺杂形成PN结;(3)在扩散面上打印上起掩蔽作用的石蜡掩膜;(4)在覆盖掩膜的片子上覆盖水膜;(5)利用化学液去除硅片周边和背面多余的PN结;(6)利用化学液对硅片表面进行刻蚀;(7)去除石蜡掩膜;(8)磷硅玻璃的去除;(9)镀氮化硅膜;(10)印刷背面电极和背场;(11)在石蜡掩膜对应位置处印刷银电极;(12)烧结,测试电性能。本发明采用上述方法制备太阳电池时,能有效避免水膜覆盖不良而影响硅片质量的问题,同时还能确保银电极的印刷位置精确对准,从而提升电池片的转换效率。
本发明涉及一种原油脱水的装置及原油脱水方法,该装置主要由反应釜、原油样品腔、搅拌器、活塞、传压液腔组成,活塞将反应釜内腔分隔为原油样品腔和传压液腔,原油样品腔内有搅拌器,反应釜外有加热保温套,反应釜连接旋转控制系统,传压液腔连接动力系统。该装置利用反应釜加温加压待处理原油,通过反应釜沿垂直方向旋转带动搅拌器在待处理原油中往复运动进行机械破乳并脱水,脱水后的原油不会影响任何物理化学性质。本发明原理可靠,操作方便,不需要添加任何化学剂,脱水后的原油挂壁现象减弱,可直接进行地层原油复配实验,并保留原油的高温高压物性特征,可用于原油性能测试的相关行业。
本发明公开了一种富硫共聚物材料、锂硫电池正极材料及其制备方法和应用,属于电化学储能技术领域。本发明为解决锂硫电池中放电容量低和循环稳定性差的问题,提供了一种新型富硫共聚物材料,其以富硫共聚物作为主体,经反硫化聚合,共价连接高导电性的石墨烯和具有催化效应的二茂铁化合物,三者形成相互连接的富硫共聚物交联网络;该材料可进一步制得富硫共聚物锂硫电池正极材料,用于电池正极。经电池测试证明,其能有效提升锂硫电池的电化学性能。
本发明提供了一种传感器制备液在电缆缺陷治理中的应用,主要化学成分包括压电粉末、磁敏材料、有机硅、环氧树脂以及粘结剂;所述化学成分的体积占比为压电粉末5%‑50%,环氧树脂1%‑30%,磁敏材料5%‑15%,有机硅20%‑50%,粘结剂1%‑10%。通过高频磁材料和压电材料的混合,结合高频磁场作用,实现了制备液在电缆内部的均匀渗透和除尘脱垢功能,解决了现有的电缆老化修复过程中并未充分考虑线芯氧化层、绝缘层放电遗漏杂质和积碳颗粒堆积的问题;同时可以作为缆式传感器,利用电缆中的导线实现探测信号传输,即利用电磁耦合和压电材料的机械‑电气信号转换技术的结合,形成一种典型的电磁耦合和声表面波复合传感器,既可以作为模拟传感器,又可以作为数字传感器。
本发明公开一种猕猴桃褐斑病综合防治方法,包括以下一种或多种措施:冬季清园,清除枯枝落叶;处理猕猴桃果园及其附近的褐斑病病原菌共同的寄主植物;监测褐斑病发生流行的趋势,病害始发期开始化学防治;平衡施肥,适度挂果,增强树势。本发明通过冬季清园,清除果园内的枯枝落叶,截断了次年的菌源,大幅降低了次年的猕猴桃褐斑病发生。本发明通过物理防治、化学防治相结合的方式对猕猴桃褐斑病进行综合防治,以预防为主、治疗为辅,能够有效控制褐斑病的发生和流行。成年果园功能叶持有量达90%左右,因褐斑病造成的产量损失完全可忽略不计。
本实用新型涉及在石油天然气钻井中模拟循环泡沫钻井用的一种可循环泡沫模拟实验装置。它由基液添加系统、供气系统、泡沫加热系统、机械消泡装置系统和化学消泡剂添加系统连接构成。其通过基液添加系统、供气系统、泡沫加热系统、机械消泡装置系统和化学消泡剂添加系统相连形成闭合的整体实验系统,实施泡沫循环利用。有益效果是:1.通过监测取样器出口的泡沫质量、半衰期、温度、压力、密度等参数,可实现泡沫性能的快速调节,达到模拟井下高温高压环境的目的;2.模拟实验装置充分利用化学与机械联合消泡的增效作用,克服单一消泡法消泡效率不足的缺点,有利于实现泡沫的循环利用。
本实用新型公开了废水处理设备技术领域的一种多级废水处理装置,包括平台,所述平台的顶端从左至右依次安装有支架、缺氧箱、好氧箱、化学箱和过滤箱,所述支架的顶端安装有进水箱,所述进水箱的底端中部安装有U型管,所述进水箱的内腔卡接有过滤网,所述缺氧箱的内腔顶端中部径向安装有分隔板,所述缺氧箱的顶端右部安装有泄压阀,所述缺氧箱、好氧箱的内腔右部均设置有斜坡块,所述缺氧箱、好氧箱、化学箱、过滤箱的右壁下部均安装有出水管,所述化学箱的内腔右壁安装有PH测试器,所述过滤箱的内腔通过卡块卡接有活性炭过滤网,本实用通过废水重力实现转运废水,无需动力设备,能源消耗低,设置多级废水处理箱,处理效果优异。
一种模拟原油空气氧化的驱替实验装置,包括空气源、反应釜体、原料模块和气液分离器,其中,空气源与原料模块出液端管路并联至反应釜体的进液口上,反应釜体出液口与气液分离器管路连接,反应釜体内部填设有模拟岩心,反应釜体的进液口和出液口上还分别设置有安全阀,反应釜体出液口与气液分离器的连接管路上设置有回压阀;反应釜体连接有化学注入泵,可经化学注入泵向反应釜体内部注入针对残油和积碳的清洗剂,在实验完成后实现对反应釜体的即时清理,反应釜体上还设有连通其内部的传感器接头,可根据需要添加测量传感器或密封塞,以此实现在实验进行时对反应釜体内部的模拟岩心状态准确测量的效果,提高了实验数据收集的准确率。
本发明公开了一种板栅表面原位生长三氧化铝和氧化铅陶瓷涂层的方法,利用碱液处理在铅栅板表面形成化学转化膜层,并将碱液处理后的铅栅板置于含铝酸钠的电解液中,铝酸钠水解形成的胶团会吸附在化学转化膜层的表面,形成完整的阻挡层。微弧氧化过程中在铅板栅表面产生微等离子体放电,使铅栅板表面处于微等离子体的高温高压的作用下而发生复杂的物理化学变化,在铅栅板基体表面生长具有较好耐蚀性能的陶瓷涂层;经过测试,本发明可以得到的三氧化铝和氧化铅陶瓷涂层厚度为3μm~40μm,粗糙度Ra为1μm~5μm。三氧化铝和氧化铅陶瓷涂层与基体即铅板栅结合良好,拉伸强度≥30MPa,剪切强度为15MPa~25MPa。
一种恒温扭动腐蚀磨损试验台,试验台的下夹具的周沿设有高出球试件的介质腔,腔内盛有试验介质;腔壁为夹层结构,夹层下部设有入水口、上部设有出水口,入水口通过微型水泵与恒温水浴锅相连,出水口则直接与恒温水浴锅相连,形成恒温循环水系统;辅助电极、参比电极浸入介质腔的试验介质中;辅助电极、参比电极及上试件上端面分别通过导线与微机控制的电化学工作站的相应端口连接,形成电化学腐蚀测量系统。该试验台能方便地使材料在恒温试验介质中发生扭动腐蚀磨损,从而更真实准确的测试出特定腐蚀介质下材料的扭动腐蚀磨损性能;为相关设计提供更准确、更可靠的试验依据,以提高装备与器械的性能与寿命。
本发明公开了一种高动态网络中面向多样化传输需求的智能拥塞控制方法及系统,本发明的开发主要集中在应用层和传输层中,包括两个模块:一个是信道容量预测模块,本发明拟基于长短期记忆神经网络对底层网络容量进行预测,来更好的适应信道容量高度动态变化的5G网络;另一个是强化学习模块,本发明拟基于强化学习,结合应用具体的带宽、时延需求值以及应用在多个需求维度之间的偏好性设计智能拥塞控制算法,从而最大化加权需求满足率,提高用户体验。
一种微纳多孔硅材料的制备方法,属于半导体光电子材料与器件技术领域。此方法是为了解决以下问题:传统工艺制备而成的多孔硅表面形貌单一,在吸光、提高光电流增益、延伸光谱响应等特性上有待提高。本发明结合电化学腐蚀法与金属催化刻蚀法的优点,对电化学方法制备的多孔硅表面进行金属催化刻蚀法作进一步修饰,使它表面具有微纳结构,改善材料的光吸收率、反射率、霍尔效应、温度电阻变化系数等光电性能。使得半导体表面微结构化比传统半导体具有更大的应用价值,可用于基于多孔硅的光电探测器和太阳能电池,能有效提高器件效率及响应速度,且制备工艺简单、成本较低,对微结构材料应用于新型光电探测器的研究具有非常重要的意义。
本发明提出了一种耐冷热急剧循环的环氧富锌底漆,包括E20环氧树脂、超耐低温特种树脂、液态聚硫橡胶、高钛灰灰、环保磷酸锌、分散剂、聚酰胺蜡粉、气相二氧化硅、消泡剂、绢云母、碳纳米管浆、锌粉、混合溶剂,以及腰果酚改性环氧固化剂;其制备方法包括:加入生产缸中搅拌、研磨至、边搅拌边加入消泡剂、锌粉、碳纳米管浆;干板实现混合均匀,粘度的调整,耐化学性能、耐盐雾性能、耐冷热循环性测试,常规性能测试干板漆采用喷涂方式实现。本发明具有附着力好、韧性超级好、冲击性优、急剧耐冷热循环性能非常优异,优异的耐化学性能,耐盐雾性能可达到3000小时以上无异常。
本发明公开的含苯酰亚胺苯乙炔结构的单体能使合成的聚合物在高温下发生自交联化学反应,当其与Ⅰ、Ⅱ表示的合成聚酯的结构单元经无规共聚即可获得高温自交联共聚酯,且当该共聚酯含PET结构单元时的特性黏数[η]为0.44~1.38dL/g,垂直燃烧UL-94等级为V-2~V-0级,氧指数LOI为24.0~35.0%,锥形量热测试峰值热释放速率PHRR和烟释放总量均低于纯聚酯。本发明还公开了共聚酯制备方法。由于本发明共聚酯中的苯酰亚胺和苯乙炔间能产生协同交联作用,因而具有极高的阻燃抗熔滴效率,同时赋予了共聚酯优良的阻燃、抗熔滴及抑烟的性能。本发明提供的方法因与常规聚酯的合成方法基本一致,不仅工艺成熟,操作简单方便,且也易于控制和便于工业化生产。
本发明公开了一种用于脑机接口的可降解高阵列柔性器件,包括依次层叠构成的柔性基底、柔性导电电极、支撑层、电绝缘层、半导体层,其中,由柔性导电电极、电绝缘层和半导体层共同构成用于对微弱的脑电信号采集、放大和传输的有机电化学晶体管阵列。本发明利用具有良好生物兼容性和生物可降解性的材料制成柔性化传感器件,既可以完美贴合大脑的弯曲拓扑结构,实现外形共融、全覆盖的新型大脑皮层监测器件,又可以作为信号记录传感器将微弱的脑电信号进行放大、显著提升信噪比和信号采集能力,还通过有机电化学晶体管阵列结构保证了高密度多路复用性,使采集信号具有较高水平的时空分辨率,能突破性地开展细胞水平上的生理电信号的监测和记录。
本发明所公开的一种得到孔径分布曲线及样品比表面积的方法,包括以下步骤:a、采集页岩样品有限量测试点的相对压力Pr和吸附量V;b、通过Langmuir、BET、Freundlich等温吸附公式建立新的等温吸附公式c、通过Langmuir、BET、Freundlich等温吸附公式确定等温吸附公式中各参数的物理化学含义、确定各个参数的变化区间;d、拟合页岩样品的相对压力Pr和吸附量V,获得页岩样品的等温吸附式;e、绘制等温吸附曲线和孔径分布曲线。本发明通过得到新的等温吸附公式,并用于通过有限页岩样品等温吸附数据对页岩的等温吸附过程进行拟合,从而得到孔径分布曲线及样品比表面积。
本发明涉及图像理解领域,其公开了一种基于推敲注意力机制的图像描述生成系统及方法,解决现有图像描述方案存在的缺少润色过程、训练和测试过程不一致、生成描述辨识度不高的问题。该方法包括:a.数据集的处理:提取图像的全局特征和局部特征,构建数据集,对数据集中的单词进行标记,生成对应的词嵌入向量;b.训练图像描述生成模型:采用第一层基于残差注意力机制的解码器生成粗略的图像描述,采用第二层基于残差注意力机制的解码器对已生成的图像描述进行润色;c.结合强化学习进一步训练模型:在训练过程中模拟模型的测试过程,并且以生成描述的CIDEr分数来引导模型的训练,结合强化学习对模型进行调整。
本发明涉及高温高压反应釜领域,是一种多功能的高温高压反应釜,主要包括进气口、釜壳、注水管、喷嘴、电阻加热器、高速旋转盘、隔间取样口、试样支架、出气口、电化学测试传感器、安全阀、压力表、手柄、温度表、PH传感器、数据线、电脑终端、釜盖、试样、隔板,电化学测试传感器和PH传感器均设置在高温高压反应釜内上方,与数据线连接,将信息实时传输至电脑终端,得到PH值、电位值以及极化曲线。喷嘴设置在高温高压反应釜内部左右两壁上,左右壁分别设置三个,共计六个喷嘴。喷嘴需在高速旋转盘带动试样支架高速旋转的配合下使用,可清洗高温高压反应釜的内部以及试样支架,实用性强。
本发明提供一种既具有负向反常色散性能又有低荧光性能,且化学稳定性良好的光学玻璃和光学元件。光学玻璃,其重量百分比组成含有:SiO2:31~55%;Nb2O5:15~29%;ZrO2:0.5~9%;La2O3:0.5~10%;R2O:12~30%,所述R2O包括Na2O、Li2O、K2O中的一种或几种。本发明的光学玻璃无需添加任何非环保元素,其折射率为1.61~1.75,阿贝数为35~45,负向反常色散ΔPg, F<-0.0008,按日本标准JOGIS?03-1975规定方法测量,荧光度等级为1级。本发明的光学玻璃具有低荧光性能,可广泛适用于数码照相机、数码摄像机、可拍照手机、荧光显微镜等设备中。
本发明提供一种Ca‑Ti基高介微波陶瓷基板材料及其制备方法和应用,它由两种晶相组成,分别为金红石型TiO2和CaTiO3。B位取代后的CaTiO3相与TiO2复合形成了性能可调可控的陶瓷材料,其它掺杂剂起到了抑制Ti还原、提升陶瓷材料Q×f值的作用,材料化学通式为:Ca(BbTi1‑b)O3+aTiO2+cZnO+dD;制备方法包括配料、球磨、造粒、成型、烧结,采用本方法制备的Ca‑Ti基微波陶瓷基板材料经实验室研究测试具有较高Q×f值(8000~12000),高介电常数(145~165)和系列化的介电常数温度系数(‑1500±500),本发明复合陶瓷适用于制作微波电容器的基板材料,还可用于制作微带滤波器等可调微波器件的材料。
本发明适用于景区管理技术领域,提供了一种景区游玩路径规划方法及系统,所述方法包括以下步骤:获取景区环境特征数据;获取游客特征数据,所述游客特征数据用于表征游客画像信息;将所述景区环境特征数据和游客特征数据输入至预设的BP神经网络模型中,得到游客兴趣地特征数据;将所述游客兴趣地特征数据输入至预设的LSTM神经网络模型中,输出预测兴趣地POI值;根据所述预测兴趣地POI值执行强化学习策略,完成游玩路径规划,本发明实施例在执行强化学习策略时,考虑了游客的各项特征(游客画像),实现目标多样化,可完成个性化的路径规划,使用户整体体验最大化。
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