本实用新型涉及一种树木根部仿形防治系统,包括载运系统、工作位置调节系统、树根探测模块、仿形防治工作头、防治介质发生装置,本实用新型先准确定位树根的位置,确保工作头下降的地方处在树根的正上方;该系统是通过金属铲上的套叉伸入到树根周围对其进行热处理或者化学防治的,可以使热蒸汽、热水或者化学药剂直接作用于树木根部,减少不必要的浪费;在金属铲的表面覆盖一层地膜,可以减少热量的散发,达到保温的效果,充分利用所输蒸汽;通过金属铲上的温度传感器,能够直接明确的观察到金属铲内外温差的变化,从而及时调节所输热蒸汽的温度,进而达到热处理的目的。
本实用新型公开了一种多门超净安全柜,涉及实验柜技术领域,针对背景技术提出的对比文件中的实验室试剂柜并不具有良好的通风效果,不方便存放化学试剂的问题,现提出以下方案,包括设置有多个储物格的柜体,柜体的内部一侧安装有隔板,隔板与柜体之间的安装有层板,层板与层板之间形成储物格,隔板的一侧安装有吸风管。本实用新型中,方便对柜体的通风换气,有利于化学试剂的存放,利用空气质量传感器监测柜体内部的空气质量情况,并将空气质量的信息传输给控制器,利用控制器控制电磁阀关闭,并且控制器控制空气净化器开启,对柜体内部空气进行净化,从而防止有害气体继续散发到外界,避免了人员吸入有损身体健康,实用性较好。
本实用新型属于有机地下水修复技术领域,尤其一种PRB技术修复有机污染地下水的装置,包括依次按顺序设置的pH调节池、化学氧化池和蓄水池,且pH调节池、化学氧化池和蓄水池通过管道相连通,且管道上安装有循环泵,沿所述有机污染地下水的水流方向上依次设置注入井、PRB填充墙和抽水井;所述抽水井的内部设置有清水泵,所述潜水泵的出水端连接有抽水管道,所述抽水管道的上端与pH调节池相连通,所述蓄水池的上部通过注入管与注入井相连接;本实用新型通过上游原位注入氧化,PRB反应系统吸附降解及下游监测、抽出处理结合,可以有效解决有机污染地下水修复效率低的问题。
本发明公开了一种水处理加药量控制方法及系统,结合深度强化学习算法不断优化加药策略。首先,通过采集当前进水水质水量等参数,来确定药剂投加量。然后,通过对系统出水水质进行监测,根据出水水质以及加药量计算得到本次加药过程的奖励值,并将奖励值返回用于训练更新强化学习系统中的神经网络,从而使得加药控制系统能够学习更好的加药策略,获取更好的污水处理效果。之后不断循环上述过程,使神经网络不断更新,加药系统能够持续学习,最终得到最优的加药策略。本发明能够综合考虑影响污水处理效果的多个特征,无需专家知识指导,可通过自身学习来选择不同进水条件下的最佳投药量,最终可实现水处理过程中加药量的智能化控制。
本申请涉及电力物联网技术领域,公开了一种混合供电C‑RAN资源分配方法及装置,在该方法中,首先量化场景中不同射频远拉头的计算资源需求,通过动态映射基带处理单元与射频远拉头的关联关系,来实现基带处理单元计算资源的动态分配。然后利用机器学习的线性回归模型学习EH模块能量到达率的特征,并适时修正以达到预测可再生能量到达率的目的。根据上述所得结果,由强化学习使无线信道状态与网络进行交互,再基于强化学习中的算法来确定电力物联网中输变电物联网节点设备的调度方案以及射频远拉头资源分配方案。有效解决现有技术中云无线接入网在面向电力物联网应用中的资源利用不合理的技术问题。
本发明公开了一种CoSe2修饰双功能多孔碳布的制备方法,将清洗、退火、硒化后得到的CC@CoSe2作为载体材料,首先采用等离子体化学气相共沉积的方式沉积将硫到CC@CoSe2多孔网络上后制备出CC@CoSe2/S复合含硫正极材料;其次CC@CoSe2作为载体材料,将金属锂通过电沉积的方式沉积到CC@CoSe2多孔网络上面,从而制备出CC@CoSe2/Li复合金属锂负极材料;最终将前述内容中制备的CC@CoSe2/S复合含硫正极材料和CC@CoSe2/Li复合金属锂负极材料作为锂硫电池的正极、负极材料,应用于柔性锂硫全电池,组装软包电池测试电化学性能。本发明达到了高硫载量和高硫利用率的协同,构建了高堆积密度、高硫面载量和高能量密度的锂硫全电池。
本发明公开一种基于课程学习的无人机空中博弈对抗的解决方法,包含以下步骤:(1)构建仿真模拟环境;(2)收集飞行员控制飞机的真实轨迹数据,将轨迹数据按照机动动作难度进行课程目标分类;(3)对指定课程目标下的轨迹,通过模仿学习来优化策略模型生成的轨迹和专家轨迹的相似度;(4)获得预训练无人机策略模型;(5)基于预训练无人机策略模型,在模拟器中创建敌我双方无人机智能体;(6)无人机在模拟器中获得当前时刻的观测;(7)无人机与模拟环境进行交互,将我方与敌方无人机对抗的任务建模为一个强化学习智能体与环境交互的问题,用强化学习算法优化无人机对抗的飞行策略;(8)获得无人机进行空中博弈对抗的有效策略。
本发明提供一种钣金表面防锈处理方法,包括如下步骤:步骤1:将需要加工的钣金工件进行加工成形;步骤2:将经步骤1处理后的钣金工件浸入化学清洗剂中;步骤3:将经步骤2处理的钣金工件用清水漂洗;步骤4:用化学溶液除去钣金工件表面的氧化皮和锈迹;步骤5:用沙子对钣金工件进行精抛光;步骤6:将钣金工件浸入酸性溶液中,然后用清水冲洗;步骤7:测试钣金工件表面的酸碱度,如果为酸性则用碱溶液调节至中性,如果为碱性,则用酸溶液调节至中性;步骤8:将钣金工件浸入防锈油中。经本发明提供的处理方法处理后的钣金工件具有耐腐蚀性能好,拉力和硬度降高,表面处理不存在凸起和毛刺现象,符合高新产品和精密产品的要求。
本发明公开了一种聚羧酸盐分散剂,所述分散剂由下列质量比物质组成:羧酸类单体30‑100份、氨基酸类单体30‑100份、水盐型类引发剂5‑20份、链转移剂1‑15份、去离子水200份、PH调节剂6‑15份。本发明采用线性聚羧酸盐是无毒的,与人体皮肤接触也没有发现过敏现象,此外,聚羧酸盐畸形和诱变行为测试结果表明,没有任何遗传变化或畸形作用,聚羧酸盐的生产中将不排放废水、废渣,在排放的废气中也没有有毒成分,符合绿色化学的生产原则,衣康酸类单体是由可再生资源经过发酵法生产而来,其聚合物具有优良的可降解性能,符合绿色化学的要求。
本发明公开了一种基于纳什Q学习算法的交叉口联合信号控制方法,属于交通信号自适应控制技术领域,包括以下步骤:构建相邻交叉口协调控制模型并确立强化学习的状态、动作、奖励信息;构建纳什Q学习网络控制模型;获取模型训练和测试数据;训练纳什Q学习网络模型;对控制区域交叉口实施联合协同控制。本发明在基于强化学习思想实现交叉口自学习控制的基础上,考虑交叉口间存在的联系对交叉口整体区域控制效果的,在交叉口的协同博弈中实现交叉口间的纳什均衡控制。本发明通过博弈控制理论,实现相邻交叉口间的协调控制,在一定程度上缓解了因相邻交叉口缺乏合作机制而造成的拥堵问题。
本发明提供一种浸渍型阴极用铝酸盐电子发射材料的制备方法,具体步骤如下:(1)精确称量硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液,经烘干、煅烧后精确称量所得煅烧硝酸钡、氧化钙与氧化铝的质量;(2)精确测定煅烧硝酸钡、氧化钙与氧化铝中的纯度;(3)计算100克硝酸钡溶液、硝酸钙溶液以及硝酸铝溶液经烘干、煅烧后所得纯硝酸钡、氧化钙与氧化铝的质量;(4)根据要制备铝酸盐的化学组成和重量,计算所需硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液的重量;(5)按计算结果称量硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液,混合后得到铝酸盐电子发射材料共沉淀合成用混合盐溶液;(6)采用共沉淀与喷雾热解联合工艺制备铝酸盐电子发射材料。本发明工艺设计合理、简单易于操作;制备铝酸盐的化学组成可以精确控制,结晶度完好。
本发明属于材料测试领域,具体为一种可定位薄区位置的透射电镜样品制备装置和方法。包括电化学反应单元,原位观察单元,样品安装单元,抛光定位单元,图像采集单元和控制系统;电化学反应单元采用阴极抛光针对与阳极连接的样品的电解抛光;原位观察单元用于观察样品的侧面和正面,确定并定位阴极抛光针相对样品表面的距离;试样安装单元用于安装样品,并调节样品的位置;抛光定位单元用于调节阴极抛光针相对于样品表面的位置和距离;图像采集单元用于采集样品的实时图像并显示于控制系统。本发明具有在局部电解抛光过程中不会引入离子注入的特点,可以实现对于需要抛光区域进行精准定位等优点,为微尺度样品的结构表征提供新的样品制备方法。
本发明公开了一种新型氧传感器复合材料及其加工方法,新型氧传感器复合材料的化学式为Re(CO)3(FPO)Br‑MCM‑41,其配体的化学式为Re(CO)3(FPO)Br,骨架为MCM‑41,所述Re(CO)3(FPO)Br为具有大共轭平面的二胺配体及其RE(I)配合物,MCM‑41保持正六角形隧道,Re(CO)3(FPO)Br被均匀地固定在MCM‑41隧道内部。加工时,先将4‑氟苯甲酰氯、TP和0℃的无水吡啶合成FPO,然后将FPO、Re(CO)5Br和无水甲苯合成Re(CO)3(FPO)Br,最后将Re(CO)3(FPO)Br掺入MCM‑41基体中来构建氧感测复合材料样品。本发明与现有材料相比,具有良好的光稳定性、高灵敏度、短响应时间和容易制造等特点。
本发明提供了一种固相制备核酸分子克隆的方法,制备步骤为:制备单链环形核酸模板;制备与上述模板相应的引物,其5’端核酸上修饰有化学基团:丙烯酰胺基团、氨基、醛基或生物素;将所得的引物加入到固相载体中,将引物经过化学反应,连接在固相载体上;将所得的模板、生物酶、核酸单体、以及扩增溶液加入到经处理完毕的固相载体中;利用超支滚环扩增法进行扩增,形成单一的核酸分子克隆;互补自由链的去除。该技术具有制备简单,扩增效率高、对于不同DNA片断的扩增平行性好等优点。该技术可以在一个载体基片的不同位置制备不同的克隆,实现高密度测序模板芯片的制备。
本发明公开了一种微纳热电偶探针的制备装置,包括:上部开口的箱体、滑槽、操纵杆、机械爪、电化学腐蚀模块、洗涤干燥模块和绝缘层包覆模块,所述箱体的上部设有一滑槽,操纵杆在滑槽上可以水平移动,操纵杆与机械爪固定连接,所述电化学腐蚀模块、洗涤干燥模块和绝缘层包覆模块依次设置在箱体的底部上。本发明可以自动制备用于微纳环境测温的热电偶,简化了微纳热电偶制备的繁琐流程,同时避免了制备过程中的人为失误,通过量化实验参数,大大增加了成功率。
本发明提供了一种硅基光子材料器件制备方法,具体包括以下步骤:a)通过特殊方式加工制作出具有高密度和小尺寸的有序硅纳米晶粒;b)通过光刻工艺的方式对晶粒进行加工;c)采用UHV/CVD在硅衬底上生长Ge量子点;d)对加工过后的晶粒掺杂化学混合元素;e)利用步骤d)制备得到的晶粒形成光开关阵列构成光波导开关;f)化学研磨与物理成型;g)对加工出的硅基光子电路板进行晶粒探针测试。本发明的制备方法可获得热导性好、电学性能好的硅基光子材料器件,且制备方法简单、成本低廉、工艺可靠。
本发明涉及一种化合物及其用途,尤其是withanolides型化合物及其用途,属于化学技术领域。本发明公开了两个新的睡茄内酯类化合物及其抗肿瘤用途,属于天然药物化学领域。化合物Ⅰ和Ⅱ均为首次报道,均可从苦蘵干燥的地上部分分离纯化得到。体外活性测试证明化合物Ⅰ和Ⅱ可显著的抑制人骨肉瘤细胞、人肝癌细胞的生长,可研究开发成治疗人骨肉瘤、肝癌的药物。
本发明公开了一种超电容用金属离子掺杂花状MnO2纳米片及其制备方法,采用化学沉淀的方法通过掺杂金属离子引导制备纳米片自组装花状的MnO2,其片层厚度为3~5nm;制备过程为:将浓度比为1:1的硫酸锰和过硫酸铵混合水溶液置于超声恒温水浴环境中,同时向混合溶液中匀速滴加浓度为0.001~0.2mol/L的金属盐溶液,随后继续反应0.5~3h。该方法制备流程简单、成本低廉,获得纳米片层自组装而成的花状形貌显著增大电极材料比表面积,同时有利于电解质离子在电极材料体相中的扩散,使其具有优异的电化学性能。扫描速率50mV/s时,测得比电容值可达303.6F/g,阻抗为4.2Ω。
本文公开了一种聚吡咯/氢氧化镍/泡沫镍一体化电极及其制备方法,由聚吡咯和氢氧化镍负载在泡沫镍上构成,其中,聚吡咯和氢氧化镍在泡沫镍上的总负载量为0.9%~1.4%,聚吡咯与氢氧化镍的质量比为1:3~2:1。对该一体化电极进行电化学测试,得出该电极具有优良的电化学性能,且随着聚吡咯量的增加,材料比电容先增加后降低,在硝酸镍与六亚甲基四胺摩尔比为1:1、吡咯单体浓度为0.05mol L‑1时该电极在2A g‑1电流密度下比电容高达2174F g‑1,并且具有最高的比电容保持率。
本发明提供了一种基于路网动态定价的网联智能交通路径规划方法,首先交通管理者根据历史交通流数据,使用卷积神经网络预测每条道路的车流密度,并且制定通行价格,发布至智能交通系统,每个车辆通过路网时均需支付相应通行费用;用户车辆到达十字路口时,获取实时路网的状态信息,使用强化学习计算下一时刻的最优行驶路径;接着用户车辆将执行的行驶路径实时反馈至智能交通系统,交通管理者接收到交通流数据后,重复使用卷积神经网络进行实时更新车流密度,并同步制定下一阶段的道路通行价格;本发明提供的网联智能交通路径规划方法能够应对高速变化的城市交通状况,强化学习过程在用户车辆端完成,降低智能交通系统的计算量。
利用铋离子注入非晶硅基功能薄膜实现硅基材料近红外光发射的方法,包含以下步骤;1)利用等离子体增强化学气相淀积技术制备非晶硅基薄膜;2)铋离子注入非晶硅基薄膜,铋离子注入时,衬底的温度为室温,注入能量为200±50KeV,铋离子注入剂量范围从1×1012/cm2到1×1014/cm2;经过以上两个步骤就可以制备不同剂量铋离子注入的非晶硅氮氧薄膜或非晶富硅二氧化硅薄膜。本发明利用平板电容型射频等离子体增强化学气相淀积(PECVD)技术和离子注入技术在非晶硅基薄膜中注入不同剂量的铋离子。成功观测到稳定、高效的1157nm处稳定高效的近红外光致发光。
一种辐照行业井源水在线循环处理系统,其特征是包括井源水给水系统,所述井源水给水系统原水箱(3)、双介质过滤器(6)、有机物净化器(7)、保安过滤器(8)、反渗透装置(12)、纯水箱(16)、电去离子装置(21)、管道过滤器(24)、微膜过滤器(27)以及离子交换柱组成,本发明采用三级过滤:双介质过滤器、有机物净化器、保安过滤器作为预处理工艺,确保预处理的高效。反渗透RO装置设置一套化学清洗系统,当反渗透(RO)膜元件受到给水污染,系统性能指标下降到一定程度时可进行化学清洗,以恢复其优良的脱盐性及产水性能。本发明具有自动监测系统功能,当井源水受到污染是时,处理系统自动工作,对井源水进行处理,无需人工操作。
本发明涉及化学除草剂领域的新品开发。建立在基础研究、生测筛选、药效、毒性等试验基础上的复配除草剂百草星,采用化学除草剂百草枯和2,4-滴的合理配制,具有触杀内吸传导性,能防除免耕、少耕种植,非耕地处理,果、桑、茶园、牧草更新等杂草(及残茬)的防除。具有高效、广谱、灭生、省工、省时、生产使用方便等特点。
本发明涉及一种树木根部仿形防治系统及方法,包括载运系统、工作位置调节系统、树根探测模块、仿形防治工作头、防治介质发生装置,本发明先准确定位树根的位置,确保工作头下降的地方处在树根的正上方;该系统是通过金属铲上的套叉伸入到树根周围对其进行热处理或者化学防治的,可以使热蒸汽、热水或者化学药剂直接作用于树木根部,减少不必要的浪费;在金属铲的表面覆盖一层地膜,可以减少热量的散发,达到保温的效果,充分利用所输蒸汽;通过金属铲上的温度传感器,能够直接明确的观察到金属铲内外温差的变化,从而及时调节所输热蒸汽的温度,进而达到热处理的目的。
本发明公开了双靶向的肿瘤微环境响应的多功能纳米递送系统及其制备方法与应用,本发明材料安全易得且制备方法简单,制备的纳米递送系统具有较好的双靶向能力、肿瘤微环境敏感释药能力,能够增强乳腺癌化学动力学治疗效果并抑制乳腺癌的转移,提高免疫治疗的效果。本发明的双靶向的多功能纳米递送系统用于克服肿瘤缺氧耐受性问题,增强化学动力学治疗、免疫治疗,同时可提供磁共振成像(MRI)监测,本发明整合了每种治疗方式的治疗潜力,多模式协同治疗发挥了显着的协同效应,强于单一治疗方式,可为肿瘤治疗提供一种有价值的诊疗技术。此外,纳米递送系统提供了T2加权和T1加权磁共振成像(MRI),实现了纳米诊疗一体化。
本发明涉及一种石墨烯负载铜纳米颗粒的柔性非酶葡萄糖传感器制备方法,包括以下步骤:以高分子材料膜为柔性衬底,基于激光雕刻技术,采用激光雕刻机在所述柔性衬底上雕刻图形化石墨烯电极,采用金属锌衬底增强化学镀法,制备石墨烯负载铜纳米颗粒的复合电极,将所述石墨烯负载铜纳米颗粒的复合电极作为非酶葡萄糖感受器制备非酶葡萄糖电化学传感器。本发明中的传感器灵敏度高,可穿戴,进而可用于连续监测糖尿病人的血糖含量。
本发明涉及铜基纳米结构体及其制备方法和应用,本发明制备得到的Cu/CuxO/C(x=1和2)电极材料具有良好的电化学性质。经测试900‑BTC可以在3A g‑1的电流密度下表现出396C/g的比容量。优于市售纯碳材料类超级电容器电极材料,具有较大的应用前景。同时,这些电极样品之间的比较结果表明,具有高煅烧温度的材料具有更大的比表面积、更高的碳含量、更高的电导率和离子迁移性能以及更好的电化学性能。
本发明公开了一种理想二维费米液体系统Bi2O2Se单晶,属于电子材料领域。本发明所述的Bi2O2Se单晶的晶体结构为四方晶系,空间群为I4/mmm(139)。采用化学气相输运法(升华法)和凝固析晶法均可制备得到Bi2O2Se单晶。两种方法生长的Bi2O2Se单晶均呈片状,晶体的尺寸范围为毫米级,纯度高、化学成分均匀性好。在2K到300K的宽温度范围内,实验测得的Bi2O2Se晶体的电阻率与温度平方(T2)呈正比关系,符合费米液体理论,Bi2O2Se单晶是一种理想二维费米液体系统。此外Bi2O2Se晶体的电子迁移率分别大于等于2.24×105cm2V‑1s‑1(2K)和300cm2V‑1s‑1(300K),并且在空气中具有良好的稳定性,因此在未来电子器件领域具有良好的应用前景,同时其生长方法简单,成本低廉,有利于工业化生产。
本发明公开了一种质子交换膜燃料电池用石墨烯基气体扩散电极及其制备方法。所述石墨烯基气体扩散电极包含Pt纳米薄膜、还原氧化石墨烯层和碳纸三个部分,其中,Pt纳米薄膜厚度达5~20nm,还原氧化石墨烯对碳纸的孔隙覆盖率达80~98%。所述制备方法分为Hummers法、热还原法和直流溅射法三步。首先利用Hummers法制备得到氧化石墨溶液,然后将氧化石墨溶液稀释,滴涂在碳纸上,通过热还原法得到还原氧化石墨烯,最后利用直流溅射法将Pt溅射到还原氧化石墨烯覆盖的碳纸上,得到目标材料。将所制备的石墨烯基气体扩散电极进行电化学测试时,表现出了较高的电化学活性面积和优异的甲酸氧化性能。
本发明公开了一种离子液体电解质超级电容器用活性炭电极材料的制备方法,包括:将木屑粉碎至粒度范围40目?80目;按照浸渍比为1 : 1?6将木屑和磷酸溶液在80?150℃下混合浸渍8?12h;将木屑倒入瓷坩埚中置于箱式电阻炉中,以1?10℃/min升温至700?1000℃,并保温1?3h;冷却到室温后取出炭化料,用热的去离子水洗涤、过滤;酸洗、过滤;用去离子水洗至pH在6.4?7.6;将活性炭然在110?150℃烘箱中干燥12?24h;将活性炭研磨至> 400目。本发明采用循环可再生的生物质资源,绿色环保、发展可持续;采用磷酸化学活化法易于工业化、简单易行、价格低廉、且具易于调控孔隙结构,将电极材料组装成离子液体超级电容器进行电化学测试,表现出优异的电话学性能,其比电容量高达162F/g。
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