本发明公开了一种基于SOC的动力电池充放电控制系统,包含电池组数据采集终端、云端服务器、手持终端、车场服务器;克服现有动力电池无管理或管理不全存在各种安全使用的缺陷,提供了一种适用于电动车辆动力电池自身健康侦测与平衡、不同环境温度充电均衡、不同环境温度放电均衡、针对不同环境温度对充电放电的温度补偿、以及数据收集并经通讯上传云端服务器,收集记录用户使用经典数据信息、动力电池在复杂温度条件下自身容量电化学反应引起的异常状态及该异常状态通过上传至云端,再由云端通讯到用户手持终端设备,便于用户、后台服务平台统一协调处理异常状态及异常状态告警,减少因不可控因素造成的次生灾害综合管理。
本发明公开了一种利用回收苯甲酸氧化高沸物制备苯甲酸甲酯的方法,它依次包括以下步骤:1)取一定量回收苯甲酸氧化高沸物加入反应容器,向反应容器中加入稀液碱,分液处理,收集下层水相碱解液;2)向碱解液中滴加浓硫酸酸化处理,体系中析出大量的黄色固体,实时监测待反应物的pH值≤4,停止加入浓硫酸,过滤得苯甲酸粗品;3)向苯甲酸粗品中加入足量甲醇和浓硫酸,搅拌至充分反应;4)将反应物蒸馏分离除去甲醇,经分液处理后得到的有机相,再经过碱洗、水洗得到苯甲酸甲酯粗品;5)苯甲酸甲酯粗品精馏提纯后即得到苯甲酸甲酯。该方法能经过简单的化学转化后实现高沸物中各成分分离和有效转化利用,工艺操作简单,反应过程稳定,纯化成本低廉。
本发明公开了一种纳米材料及器件制备方法,特别是一种IIB-VIB族半导体/CdS纳米p-n结的制备方法。本发明是在化学气相沉积方法合成的磷掺杂p-型IIB-VIB族半导体纳米线的基础上,运用原子层沉积技术在p-型IIB-VIB族半导体纳米线表层包裹生长CdS壳层。将IIB-VIB族半导体/CdS核壳结构,通过光刻和电子束镀膜技术在所制备核壳结构的金电极和钛电极,从而制备完成IIB-VIB族半导体/CdS核壳结构纳米p-n结器件。本发明所制得的IIB-VIB族半导体/CdS核壳结构纳米p-n结性能良好、可控性高,可大规模制备;可广泛应用于太阳能电池、光电探测等纳米光电子领域。
本发明公开了一种锂电池用负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳负极材料及其制备方法,它采用竹碳、竹笋碳的一种或两种作为生物基氮掺杂多孔碳,将二硫化钼纳米粒子分散于四氢呋喃溶剂中超声分散均匀后,加入多孔碳继续超声均匀后高速离心,去离子水洗涤,烘箱干燥后得到负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳,作为锂离子电池用负极材料,装配CR2025纽扣式半电池并测试其电化学性能。本发明的负极材料在100 mAg‑1电流密度下,首次充放电循环比容量高达1650 mAhg‑1,远高于商业使用的碳材料负极材料的370 mAhg‑1,而且经50次充放电循环后仍具有782 mAhg‑1比容量值,同样远高于商用碳材料负极材料。因此,其可作为传统商用锂离子电池碳负极材料的替代材料,具有广泛的商业价值和应用前景。
本发明涉及用于可再充电锂电池的正极活性物质和可再充电锂电池。根据一种实施方式的正极活性物质在7Li?NMR测量中具有至少一个单重峰。根据一种实施方式的正极活性物质具有结构稳定性,且因此具有改善的电化学性质例如循环寿命特性等。
本发明涉及一种滚筒杀青智能化控制模式,属于茶叶杀青工艺技术领域。本发明通过测定茶叶老嫩度等级和茶叶含水率,确定原料工况,然后通过控制系统自动匹配地设定最佳杀青工艺参数,实现智能化茶叶加工,可有效提高生产效率,同时保证杀青质量。本发明将茶叶老嫩度、茶叶含水量、茶叶添加量、滚筒转速、滚筒温度、滚筒倾斜度等参数量化,结合杀青工艺茶叶物理化学变化特性和滚筒内的热空气流动特性,多次试验后,通过智能控制算法建立数学模型,设计了计算机控制程序,可实现茶叶杀青的智能化控制,并保证茶叶杀青效果。
本发明提供了一种南板蓝根的HPLC指纹图谱质量控制方法,包括供试品溶液的制备,色谱条件的确定,使用高效液相色谱仪进行测定,得到南板蓝根药材及其提取物HPLC指纹图谱,较全面地表达了南板蓝根的整体化学信息,确定其指纹特征,该指纹图谱具有方法简便、重复性好、特征峰多、准确可靠的特点。所建立的HPLC指纹图谱能有效地控制南板蓝根药材的质量。
本发明公开了一种提高路基填料改良试验效率的方法,通过将填料改良土试验过程中所得的击实试验结果应用最小二乘法进行曲线拟合,能够准确、快速的求出了不同颗粒成分土的击实试验拟合方程及其误差,减少了试验工作量,缩短试验周期,提高工作效率;对未实施的化学填料改良方案通过LS-SVM模型进行预测,并使误差控制在可控范围内,减少了改良土试验组数,缩短了试验工期,节省了大量试验经费,达到了预期控制目标值。
本发明公开了一种超高密度单壁碳纳米管水平阵列及其制备方法。该方法,包括如下步骤:在单晶生长基底上加载催化剂,退火后,在化学气相沉积系统中通入氢气进行所述催化剂的还原反应,并保持氢气的通入进行单壁碳纳米管的定向生长即得。该方法制备得到超高密度单壁碳纳米管水平阵列的密度超过130根/微米,这是目前世界上已报道直接生长密度最高的单壁碳纳米管水平阵列。对本发明制备的超高密度单壁碳纳米管水平阵列进行电学性能测试,其开电流密度达到380μA/μm,跨导达到102.5μS/μm,均是目前世界上碳纳米管场效应晶体管中的最高水平。
本发明涉及一种铜锌锡硫和三维石墨烯的复合薄膜的制备方法及应用,其特征在于:采用溶剂热合成技术,在三维多孔结构的石墨烯薄膜表面及其多孔空间内生长铜锌锡硫纳米材料,制备出铜锌锡硫纳米颗粒和三维石墨烯的复合薄膜。经过形貌和电化学的测量实验表明,这种铜锌锡硫和三维石墨烯复合薄膜具有高比表面积、高导电性和高催化特性,作为染料敏化太阳能电池的光阳极材料。
本发明公开了苯甲地那铵在制备用于防治由植物病原菌引起的植物病害的杀菌剂中的用途,本发明通过室内毒力测定,证明了苯甲地那铵对植物病原真菌具有良好的抑制活性。苯甲地那铵作为杀菌剂,具有高效和低毒的优点,适合于植物病害化学防治的要求。目前大量杀菌剂的使用,导致病原菌的抗药性增强,而且传统的杀菌剂对环境污染大、残留高,直接威胁着人类的食品安全。而苯甲地那铵是一种可降解、无污染、对环境友好的小分子化合物,并且其抗药性差、对非靶标生物及人畜安全,能够保证农产品及果蔬的高品质,符合可持续发展的要求,其研究和市场应用前景广阔。
本发明涉及一种用于防止雾度的掩模表膜指示物。具体而言,本发明提供一种表膜掩模组合件,其包含掩模、表膜框架和表膜薄膜。所述表膜框架具有附着到所述掩模的底侧和由所述表膜薄膜覆盖的顶侧。所述表膜框架包含在其内表面上的涂层且所述涂层经配置以监测所述表膜掩模组合件内部的环境变化。在实施例中,所述环境变化包含所述表膜掩模组合件内部增大的湿度和/或增大的化学离子密度。还揭示制造和使用所述表膜掩模组合件的方法。
本发明公开了一种去除地下水中硝酸盐的方法及反硝化反应器,将电化学、异养型好氧反硝化与厌氧自养反硝化相结合,构建可提供氢气和氧气的异养‑自养协同反硝化设备。本发明的反应器包括阳极反应区和阴极反应区,分别独立进行异养好氧反硝化和厌氧氢自养反硝化。反硝化菌通过挂膜方式固定在填料上。由于阳极和阴极与填料相接触,且阳极和阴极极板贯穿填料层,故在电解产氢气和氧气时,其产生的气体可均匀分布在整个反应区,提高了反硝化效率。在进水水箱内放置硝酸盐传感器,对进出水水质进行实时监测,并可通过反馈调节实现对电解电源的控制,调节电解电流的大小,进而改变供氧量与供氢量。设备整体结构简单,供气量可控,便于操作。
本发明涉及一种高抗压强度拉手用5005铝合金及制备方法,其特征在于,其化学组分按重量百分比为:Mg:1.1‑1.3%、Si:0.17‑0.24%、Fe:0.01‑0.05%、Cr:0.01‑0.03%、Mn≤0.02%、Zn≤0.03%、Cu≤0.02%、其它杂质元素单个含量≤0.02%、其它杂质元素总含量≤0.15%,余量为Al。本发明的铝合金拉手通过增加镁和硅的含量,调整其他合计元素的含量及制备工艺及参数,使得铝合金拉手的抗压强度得到极大的提高,能够承受200磅抗压测试不变形,并且制备的铝合金拉手壁厚更薄,节省材料,节约成本。
本发明涉及药物化学领域,具体涉及一种具有抗肿瘤活性的含有α,β‑不饱和酮结构片段的孕烯醇酮衍生物(通式I)。初步活性测试证明,本发明化合物对乳腺癌细胞MCF‑7的增值具有显著抑制活性,显示出较强的体外细胞毒性。本发明涉及的化合物制备简单,稳定性好,抑制乳腺癌细胞增值的能力强等特点,为抗乳腺癌药物的研发提供了指导。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体纯相Li2FeSiO4及其碳包覆修饰产物的制备方法。本发明采用简单、易操作的方法成功的制备出纯度较高的Li2FeSiO4及其碳包覆及其掺杂和包覆修饰产物。制备过程中所采用的铁源是三价铁,价格远低于二价铁源,大大降低了生产成本,并且该方法易于控制和操作,并且不同批次所制得的材料的一致性高,适合大规模生产、易做到产品稳定性和一致性的控制。电化学测试结果表明,本发明提供的Li2FeSiO4及其碳包覆及其掺杂和包覆修饰产物作为锂离子电池材料的比容量高。由此类材料作为锂离子电池材料所组装的电池更绿色环保,生产成本低,且安全性更高,将具有广阔的实用价值和市场前景。
本发明公开了一种诱捕柠条绿虎天牛的方法,该诱捕柠条绿虎天牛的方法的成分为异福尔酮,即3,5,5-三甲基-2-环己烯醇,将配制好的引诱剂放入装有脱脂棉的白色离心管内,置于白色塑料瓦棱板制成的三角形诱捕装置内,用于诱捕柠条绿虎天牛雌、雄成虫。本发明的诱捕柠条绿虎天牛的方法,不论是用作虫情测报,还是以诱捕法直接防治柠条绿虎天牛,均有利于保护天牛的天敌,兴益除害,从而提高防治柠条绿虎天牛的效果,此外,还可减少化学农药的用量,减轻污染,保护环境,具有显著的社会效益和生态效益。
本发明公开了一种固体电解电容器的制备方法,该方法是通过阶段恒流升压和恒压降流的电化学反应过程在阀金属表面形成电介质氧化膜层;然后在氧化膜表面制作表面预涂层;再在负压和正压环境中预涂层表面涂覆导电聚合物膜层;最后将干燥的产品分别浸入石墨和银浆,然后进行点焊、粘接和模压封装,整形后形成最终产品并测试其电性能。采用本发明所述方法制备的电容器具有极高的击穿电压,同时提高了固体电解电容器的可靠性和电参数特性,降低了等效串联电阻和漏电流,而且电容器的击穿电压接近形成电压。
本发明公开了一种梨小食心虫成虫引诱剂,由顺-8-十二碳烯醋酸酯、反-8-十二碳烯醋酸酯、顺-8-十二碳烯-1-醇和反,反-8,10-十二碳二烯-1-醇组成。在此基础上本发明还公开了基于上述引诱剂的诱芯及其制备方法。本发明公开的引诱剂对梨小食心虫成虫有显著的引诱效果,可用于监测田间梨小食心虫的发生动态,指导化学防治,或直接通过大量诱杀法来防治梨小食心虫。
本发明公布了一种二氧化锰/介孔碳纳米分级复合电极材料的制备方法,该方法首先以硫酸锰和过硫酸铵为反应物,通过水热法制备具有一定空心结构的海胆状二氧化锰,然后分别以酚醛树脂和正硅酸乙酯为碳和二氧化硅的前驱体,F127为结构控制剂,经过挥发自组装和碳化将有序介孔碳和二氧化锰结合在一起,最后用氢氧化钠水溶液除去材料中的二氧化硅纳米球,即得到分级结构的二氧化锰/介孔碳纳米复合材料。将该材料用作超级电容器电极材料时,其比容量比纯二氧化锰的高出近一倍,测试结果表明该复合材料发挥了碳材料高导电性和二氧化锰高比容量的优点,提高了材料的倍率性能和循环稳定性,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种萃取环境水样中痕量重金属离子的新方法,制备了碳纳米管固相萃取纤维,首次采用电辅助萃取方式,快速有效地萃取水样中的痕量重金属离子。本发明利用了碳纳米管固相萃取纤维良好的导电性,将其作为电辅助萃取中的工作电极,采用了电化学工作站,通过工作电极、参比电极和辅助电极,在样品溶液中施加了合适的电场,诱导待测物质快速迁移至固相萃取纤维附近,萃取过程高效快速。本发明充分利用了碳纳米管的强吸附性、固相微萃取纤维优良的导电性和电场辅助诱导离子迁移的能力,可以实现快速、高效富集环境水样中的痕量重金属离子的目标。
本发明涉及半导体制造技术领域,尤其涉及一种TEM样品的制备方法,利用在不同工艺下沉积的同类材质在化学刻蚀工艺中刻蚀速率的不同,在刻蚀较快的材料区域填入少量的金属作为染色材料,从而在TEM观测时可以利用材质衬度的不同将这些材料很好地区分开,同时也能具有TEM的高分辨率的优点。
本发明公开了一种基于主动降低电位的电缆外表杂散电流防护装置及方法,包括可控直流电压源,用于降低电缆外表金属层电位;电压传感器,用于监测地铁轨道与排流网电压;电压控制单元,用于接收电压传感器的电压信号,将其转换为控制信号,对直流电压源的电压进行控制;固着及防震单元,用于整个装置的固定及防震。本发明的杂散电流防护装置,可实现对埋地金属杂散电流的抑制,降低电化学腐蚀对埋地金属的腐蚀,不仅适用于随地铁轨道敷设的电缆外金属层保护,同样适用于其他直流系统附近的埋地金属的保护。
本发明涉及一种核壳结构的光催化剂,核为二氧化钛纳米颗粒,壳为包覆于二氧化钛纳米颗粒表面的LaPO4。本光催化剂集二氧化钛与LaPO4的特性于一身,进而表现出的良好的光催化和方便分离等能力;本光催化剂用于光催化性能测试时具有良好的化学稳定性和光催化活性。
本发明公开了一种从南方红豆杉植物中提取巴卡亭III对照品的方法。以南方红豆杉枝叶制成浸膏;然后用氯仿/水反复抽提浸膏,萃取分液,得到氯仿的抽提物,抽提物用正相硅胶柱粗分离得到粗分离物;粗分离物再用正相硅胶柱细分离得到细分离物;细分离物采用高效液相色谱分离制备得到巴卡亭III对照品,纯度为99.1%符合含量测定用中药化学对照品的要求。
本发明用于磁补偿式霍尔电流传感器的切割磁 芯。本发明的成分为FczNiyMxSi7-10B12-15(其 中M为Mo或Mn,x为0-5,y为0-40,z为 36-78),经过特殊的部分晶化退火或横磁场退火,使 剩磁降低和改善高频特性,最后采用半柔性环氧树脂 进行封装固化和切割而成。与传统坡莫磁芯相比,本 发明非晶磁芯的重要优点是原材料和制造成本低、易 于制造,有优良的频率特性和更低的剩磁和矫顽力, 可改善传感器的响应时间和精度。
河豚肽的制备工艺及其医药保健用途,其工艺步骤为:河豚的鱼皮和/或包括鱼鳍在内的鱼骨原料的预处理、用水、酸或碱提取、浓缩、干燥和粉碎,生产工艺新颖、独特、高效,所获得的河豚肽产品具有出乎预料的医药活性、药理作用、医药价值和保健价值,可作为有效成分在制备治疗和预防消化系统疾病、免疫性疾病和肿瘤的药物中应用,以及作为保健食品的用途。
这里公开了一种嗜冷蛋白酶,它具有以下物理化学物质:(a)比活和底物专一性:该蛋白酶作用于酪蛋白、明胶、血红蛋白和白蛋白,以酪蛋白、明胶、血红蛋白和白蛋白的顺序特异地分解它们;(b)最适pH:8.0;(c)pH稳定性:该蛋白酶在pH6.5至pH10.0的范围内在30℃稳定1小时;(d)最适温度:大约40℃;(e)温度稳定性:在pH7为1小时,在低于30℃的温度,该酶几乎不失活,但在40℃它失活大约40%,并且在50℃在大约10分钟内完全失活;(f)酶活性:在20℃该蛋白酶具有其最大活性的大约50%或更多;(g)该酶的活性中心是丝氨酸;以及(h)以SDS-PAGE测定,其分子量大约为70kDa。
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