本公开提供了一种基于在线需求响应的电力调度方法及系统,获取预设区域内的所有终端用户电力需求响应和激励方式的历史数据;将获取的历史数据输入到预设长短期记忆网络中,以预设时间内所有响应时段的总利润最大构建目标函数,得到最优激励方式;根据最优激励方式得到待预测时段的最优需求响应,根据得到的最优需求响应,进行电力生产调度;本公开解决了在尚未开展需求侧响应项目的区域存在终端用户响应行为不明确的问题,以预设时间段内所有响应时段的总利润为优化目标,利用长短期记忆网络学习终端用户响应行为与激励价格之间的关系,采用强化学习探索并优选最优激励价格,根据最优激励价格得到对应的需求响应,进而实现了更精准的电力调度。
本发明实施例公开了基于虚实融合实验的搅拌棒套件及其使用方法,搅拌棒套件包括搅拌棒和设置在搅拌棒内的搅动传感器,所述搅动传感器用于获取搅拌棒的运动状态,并将运动状态转化为电信号,发送给控制终端。方法包括根据搅动传感器内磁场的方向和实验操作规范,确定感应电动势的正方向;用所述搅拌棒搅拌液体,测量模块获取导体棒产生的感应电动势,并将该感应电动势传输至控制终端;根据感应电动势和确定的正方向,控制终端得到搅拌方向和搅拌速度;判断所述搅拌方向和搅拌速度是否均符合操作规范,并在不符合操作规范时,给出提示。通过本发明实施例的搅拌棒套件,在AR化学实验中,感知搅拌操作过程,实现AR实验中的人机交互。
本发明涉及无机有机杂化材料技术领域,具体一种具有混合配体的含四核水簇铜配位聚合物的制备方法。一种具有混合配体的含四核水簇铜配位聚合物,分子式为C50H54CuF4N12O10,所述聚合物为三斜晶系,空间群,晶胞参数为β=74.409(5)°,γ=77.635(6)°,该具有混合配体的含四核水簇铜配位聚合物通过单晶X射线衍射仪精确的测定晶格中水分子的位置,因此精确地描述水分子间的氢键相互作用的各项参数,能够更深入的了解配位聚合物中水分子的各种物理化学行为。本发明的具有混合配体的含四核水簇铜配位聚合物易于制备、稳定性好,合成的材料缺陷少,结晶度高。该具有混合配体的含四核水簇铜配位聚合物在分子磁体、催化等领域有非常好的应用前景。
本发明涉及一种用于唾液酸识别的荧光探针的制备方法及应用,本发明的荧光探针的制备方法,包括如下步骤:将4‑甲酰基苯硼酸,2,7‑二氨基芴和催化剂无水K2CO3加入到二氯甲烷和甲醇的混合溶剂中得到混合液;所述混合液在惰性气体的保护下,60℃条件下搅拌12h,得到双光子荧光探针的粗产品,纯化后,得到双光子荧光探针纯品。本发明的荧光探针的化学稳定性,光物理稳定性好;在酸性、中性和碱性中对唾液酸都能响应敏感,测定灵敏度较高,且响应时间极短。
一种提升GaN基发光二极管内置欧姆接触性能的方法,包括如下步骤:a)将在硅衬底上生长完毕的GaN外延片表面进行化学清洗;b)将蒸镀反射镜后的GaN外延片的正面图形化并进行刻蚀;c)沉积一层二氧化硅;d)去除二氧化硅层;e)对N型GaN外延层外露的表面进行等离子体处理;f)形成N型欧姆接触;g)将GaN外延片进行衬底剥离、键合、电极焊盘制作,并测试芯片的正向电压。可有效防止后续高温键合对N型欧姆接触产生不利影响而导致电压升高的现象,有效改善键合后欧姆接触性能降低、芯片电压升高的现象,提高产品良率和器件的光电性能,提升器件光电参数和使用寿命。
本发明涉及耐腐蚀的氧化膜,具体的说是一种在铝表面上制备低润湿耐腐蚀多孔氧化膜的方法。对基体铝板依次超声清洗和电化学抛光,而后将其于酸性溶液中阳极氧化,后经干燥处理,从而在基体铝板表面形成多孔氧化膜,其水接触角超过95°,表明其具有良好的疏水性,并在模拟海水浸泡耐腐蚀性测试中没有腐蚀现象出现,表明其具有很好的耐腐蚀性。本发明采用简单的一步加热和冷却处理,制备过程简单环保,制备的氧化铝膜稳定无脱落问题,具有实用价值,有望进行产业化应用,该氧化铝膜可以应用于高湿度高盐度的海洋环境。
本发明公开了二乙基二硫代氨基甲酸钠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应用,本发明通过室内毒力测定,证明了二乙基二硫代氨基甲酸钠对植物病原真菌具有良好的抑制活性。传统的杀菌剂对环境的污染大、残留高,并且直接威胁着食品安全。大量杀菌剂的使用,导致病原菌的抗药性增强,本发明首次提出将二乙基二硫代氨基甲酸钠作为杀菌剂,具有高效和低毒的优点,适合于植物病害化学防治的要求。二乙基二硫代氨基甲酸钠是一种可降解、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。
本发明涉及药物化学领域,具体涉及一种具有抑制α‑葡萄糖苷酶活性的6‑((2‑氧代‑2‑(噻吩‑2‑基)乙基)硫代)‑5‑苯基‑1,5‑二氢‑4H‑吡唑并[3,4‑d]嘧啶‑4‑酮类衍生物,其结构通式如下所示:
本发明涉及一种氮掺杂多孔碳材料的制备方法,特别是以干酪素为碳源和氮源制备氮掺杂多孔碳材料的方法,还涉及其在超级电容中的应用及电化学性能。该制备方法原料来源方便、环保、是一种利用生物质制备氮掺杂多孔碳材料的新途径,制备步骤简单,反应条件相对温和,易于操作控制,制备出的氮掺杂多孔碳的比表面积大、比电容高。在较优条件下制备的超级电容器电极材料比表面积可达1902.5m2g‑1,氮含量可达8.3%,在6M KOH溶液中,1Ag‑1电流密度下,测得比电容可达393.2Fg‑1,且循环稳定性好,是一种相对理想的超级电容器电极材料。
本发明公开了一种自活化高比电容碳微米管电极材料的方法,包括如下步骤:取钾肥培育的法国梧桐树球果,干燥完成后,将球果用刀具划开,取其绒毛状果毛,得到初始材料。将上述经过预处理的材料置于管式炉内,恒温煅烧活化一段时间后可得到所需材料,是一种简单高效的制备方法。本发明属于新型绿色能源领域,因为材料本身的钾元素自活化的能力,该方法制备的碳电极材料具有高的比表面积,在后续的测试中表现出了优异的电化学性能,在新型绿色能源领域具有巨大的潜力。
本发明提供了一种利用堆肥产物改良基坑土获得的生物有机土壤及其制备方法。本发明通过将猪粪和园林废弃物按照一定的初始碳氮比发酵腐熟产生的堆肥产物和基坑土混合后,再接种进入具有降解木质纤维素的菌种,获得生物有机土壤。本发明通过测定生物有机土壤的物理结构、化学指标、生物学指标等来衡量改良效果,在一定程度上促进了城市建设废土团粒结构的形成并提高了城市建设废土中原有的贫瘠养分和微生物量,为园林废弃物和城市建设废土的资源化利用提供了一种切实可行的方法,同时在园林绿化栽植土标准的基础上提出了生物有机土壤的概念。
本发明涉及血清的分离技术领域,为一种血清分离方法,包括以下步骤:S1.提取血样;S2.摆放采血管;S3.静置;S4.离心;S5.水浴静置;S6.剥离纤维蛋白;S7.离心沉淀;本发明还提供了一种血清分离设备,包括L型工作台、离心机和恒温水浴箱,所述L型工作台的中间设有离心机,所述恒温水浴箱的内腔中间设有空心立柱,所述离心机的转筒内固定连接空心支撑杆,此血清分离方法简单,由于本法分离血清,未添加任何化学试剂,故不改变血样的原有成分,对血样的测定也不会产生任何干扰和影响,此设备是通过恒温水浴箱和离心机为一体设备,能够完成血清分离的一系列流程,进而方便血清的分离。
一种日用陶瓷原料白度能力验证样品,属于实验室间能力验证技术领域。该能力验证样品是由含量大于99%,平均粒径小于74μm的氧化锆颗粒制成,其特征在于:该氧化锆颗粒是以锆化合物为前驱体,利用化学沉淀法经过锆化合物水解‑水洗‑烘干‑煅烧‑研磨制成,氧化锆颗粒经压片后通过白度均匀性和稳定性测试制得白度能力验证样品。该能力验证样品的白度均匀性和稳定性较高,达到了能力验证样品要求,弥补了目前国内日用陶瓷原料白度能力验证领域的空白,为开展实验室日用陶瓷原料白度能力验证提供了技术支撑。
本发明涉及了一种碳钢表面的甲基吖啶盐的自组装膜及抗腐蚀性能,该自组装膜由吖啶化合物和碘甲烷制备而成,并用极化曲线和电化学阻抗法对其抗腐蚀性能进行了测试。所述自组装膜涉及的原料简单易得、价格低廉属于有机缓蚀剂,与传统的铬酸盐、重铬酸盐等无机缓蚀剂相比,低毒无害,符合环境友好缓蚀剂的发展趋势且持续作用能力强,能够长时间保持较高的缓蚀性能,具有用量低、缓蚀效果好的特点,具有广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种海水养殖尾水高效脱氮反应器、系统及方法,属于海水脱氮处理技术领域。本发明包括反应器本体,以及用于测试反应器本体内脱氮水质的取样器;其中:反应器本体采用浸没式固定床,自上而下分为阴极室、阳极室,以及位于阴极室与阳极室之间的玻璃棉,阳极与阴极通过外部的铜导线连接,阳极分散的电子传递至阳极再由铜导线传导至阴极,以此形成闭合通路,产生电流;阴极室包括盒状钛网的阴极,以及颗粒填料,阳极室,包括自上而下依次设置的至少三个阳极,以及颗粒填料;通过实现硫循环驱动的高效脱氮过程,有效降低海水养殖尾水处理过程中的碳源消耗;通过耦合生物膜反应器与电化学系统,提高对含氮尾水的处理效果。
本发明属于电催化技术领域,具体涉及一种用于高效氧还原反应的Fe/N/C共掺杂催化剂制备方法及其应用。其合成主要是通过水热反应和高温热解两个步骤,第一步是将碳黑、葡萄糖、十二烷基硫酸钠和铁盐溶于二次水中,经过超声形成均匀悬浮液,然后将混合溶液置于反应釜中进行水热反应得到黑色固体粉末,即前驱体;在第二步中,将前驱体与氮源按照一定比例充分混合,在氮气气氛下高温煅烧,得到Fe/N/C共掺杂催化剂。所制备的催化剂可以看到明显的活性颗粒较为均匀的掺杂到碳骨架中,相关电化学测试结果表明该催化剂可以高效催化碱性介质中的氧还原反应(ORR),半波电位达到821 mV(相对于可逆氢电极)略低于商业Pt/C的857mV,同时具有优于后者的稳定性和抗甲醇性能。
本发明公开了一种硫化镉碳基复合材料作为光电催化剂的制备方法,本发明制备过程简单,不需要昂贵设备,所得产品质量高性能好。本发明所采取的技术方案是:步骤一、利用卡拉胶的凝胶原理,把高温溶解的卡拉胶原料滴入盐酸的乙醇溶液中,形成凝胶,做凝胶去杂处理;步骤二、把去杂后卡拉胶凝胶浸入一定浓度的乙酸镉的乙醇溶液中,多次处理;步骤三、把上述的凝胶用乙醇和水分步清洗,将处理后的凝胶放入冰箱中,然后冷冻干燥,形成镉‑卡拉胶气凝胶;步骤四、镉‑卡拉胶气凝胶在管式炉中经一定的碳化工艺煅烧,之后再在二氧化碳中高温除碳,得到硫化镉碳基复合光电催化剂;步骤五、用电化学工作站及氙灯系统测试上述产物的光电催化性能。
本发明涉及一种用于评价水溶性稠油降黏剂降黏效果的装置及方法,属于油气田开发工程技术领域,装置包括储液杯、阀体、孔板夹持器,将不同稠度的待测液放入储液杯通过孔板夹持器流下,由量杯和天平计量,通过绘制的出液体积‑时长曲线,可微分求得流动过程中任意时刻的流量,本方法考虑并模拟了多孔介质对油水两相流体的剪切作用和卡断作用,为实验室及现场优选降黏效果好的稠油降黏剂进行化学降黏采油提供一种简便可行的方法,能体现上述动态作用过程,因而更能反映稠油乳化降黏剂的实际作用效果,所得到的降黏率更有指导价值。
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。
本发明属于污水处理技术领域,具体的说是一种微氧MMBR污水处理装置及其处理工艺,包括包括厌氧区、微氧MBR区、清水区、设备区、产水泵、DO监测仪、液位计、曝气管道和产水管道,所述厌氧区和微氧MBR区之间用第一隔板隔开,生活污水经化粪池、粗细格栅过滤掉大的杂质后,进入调节池,通过提升泵进入本污水处理系统,微氧MBR区内设置有液位计,产水泵运行8~10分钟停止1~2分钟为一个产水周期,间歇运行的方式可降低跨膜压差,及时恢复膜通量,产水泵可受液位计控制自动运行,相比传统污水处理工艺,可以节省60%以上的氧气供应,可以减少或者不用额外添加碳源和化学除磷药剂,近零排放剩余污泥等突出优点,实现节约能源、降低物耗和减少碳排放的目的。
本发明提供了一种超拉伸纤维基水系锌离子电池及其制备方法,属于柔性电池技术领域。本发明以石墨烯/纺织材料复合材料为柔性基材,并分别将聚苯胺和锌包裹在柔性基材表面形成正负极,能够使柔性电池在面对机械变形时能够防止电池性能失效;采用凝胶聚合物电解质能够提高电池的电化学性能;将纤维基柔性水系锌离子电池紧密缠绕在弹性丝上,能够提高电池的超延展性,使柔性电池在面对机械变形时能够防止电池性能失效。实施例结果显示,本发明提供的超拉伸纤维基水系锌离子电池拉伸到900%时,仍保留原有容量的71%,在100~900%的拉伸状态下进行多次拉伸测试后释放到自然状态,该电池显示84%的容量保留率。
本发明涉及微流控的液滴操控方法,具体的说是一种微流控动态液滴操控的方法及其动态液滴平台。由上层的液滴捕获阵列与下层静态液滴阵列的组成;液滴捕获阵列设有多个独立的捕获单元,静态液滴阵列为微井阵列,其中,每一个独立的捕获单元都与下层的微井一一对应。通过本发明平台动态液滴平台既能够保持静态液滴的完整性和其原有的空间位置,又可以按需变换其内含,达到融汇“动”“静”的目的。动态液滴操控方法的建立将为实时地监测及解析复杂多步的生物化学反应过程开辟新的途径。
本发明公开了一种管式换热器及其应用,该换热器包括壳程和管程,蒸发器中换热管两端为彭大端,且所述彭大端和管板之间为过紧配合,所述彭大端延伸至管板外侧且露出长度不小于管板厚度,所述管板至少由两层叠加而成,且在叠加界面处设有渗漏液收集凹槽,所述渗漏液收集凹槽外接监测仪;在所述换热管端部固定法兰盖,所述法兰盖和管板焊接固定,且在所述法兰盖轴孔和换热管之间设置有密封圈,且在所述彭大端的内部插入胀紧套,所述胀紧套翻边处与所述法兰盖之间焊接。法兰盖与管板之间为焊接连接,不会出现渗漏,同时,换热管与法兰盖和管板之间,同时存在一级过紧配合密封和密封圈密封,换热管和管板之间没有直接焊接点,可以避免产生电化学效应,密封好,可以保证管程和壳程之间不发生漏液。
本发明涉及药物化学领域,具体涉及一种具有抑制α‑葡萄糖苷酶活性的3‑(1H‑苯并[d]咪唑‑2‑基)苯胺类衍生物,其结构通式如下所示:
本发明公开了一种负载金属纳米颗粒的共轭微孔高分子电催化剂及其制备方法和应用,属于燃料电池技术领域。将有机分子结构单元通过交叉偶联反应制备得到具有多样化杂环结构的共轭微孔高分子载体,然后负载金属纳米颗粒,得到负载金属纳米颗粒的共轭微孔高分子电催化剂。利用共轭微孔高分子中的单元结构可调,活性位点可控的特点,可有效调控载体与金属纳米颗粒之间的界面效应,进一步作为阳极催化剂直接应用在直接醇类燃料电池。本发明的电催化剂在电化学性能测试中表现出优秀的电催化活性,良好的反应动力学特性和长期的稳定性,将其作为直接醇类燃料电池的阳极催化材料获得了优异的器件性能。
本发明属于涂层领域。涉及生物质基超疏水涂层及其用途。超疏水涂层液,是微纳米粒子、FAS、AS分散到无水乙醇和乙酸的混合溶液中得到。上述的超疏水涂层液,涂覆至基材上,将涂层材料在70‑90℃下加热4‑6h,然后在100‑120℃下干燥20‑40min,得超疏水涂层。用于防污涂料、用于绘画颜料。超疏水涂层还可以减阻、延缓结冰和防雾等等。该超疏水涂层具有出色的机械和化学稳定性,可以承受砂纸磨损,胶带剥离循环,盐雾测试以及紫外线照射等。
本发明公开了一种石墨烯复合防腐涂层的制备方法,步骤如下:(1)配制具有多个羟基或氨基基团的有机涂层溶液;(2)配制氧化石墨烯或改性石墨烯溶液;(3)金属表面预处理;(4)电沉积有机涂层膜;(5)制备石墨烯复合防腐涂层。本发明的方法工艺简单易行,成膜速度明显提高,得到的膜层更加致密、均匀,在3.5%wtNaCl中性电解质溶液中进行电化学测试,与裸样相比,制备的复合涂层的低频阻抗模值从103.5提高到106.2,自腐蚀电流也显著下降,能对基体起到更为长期有效的防护效果。与常规的浸涂法相比,该发明对金属表面平整性要求较低、能有效实现可控制备;制得的涂层无毒环保,膜层厚度可控、更致密、均匀,对金属基体有着更持久、稳定的保护效果。
本发明设计了一种一步法在碳纸上合成黑磷的方法及其应用,主要包括以下步骤:称取磷源,退火干燥,然后取一定量磷源前驱体,均匀放入磁舟,然后上面加上空碳纸,通保护气,然后匀速升温,加热,然后匀速降温至室温,即得到碳纸上黑磷;本发明采用气相沉积法合成碳纸上黑磷,克服了传统工业高温固相合成方法中,高温造成的高能耗、对设备的高要求以及需要特殊的催化剂,合成时间较长等缺点,并且该制备方法具有制造方法简单、操作方便、成本低廉、利于工业化生产等特点,经过电化学性能及氧析出测试发现,此方法合成的碳纸上黑磷具有高的首次比容量、好的循环性能以及高效率的氧析出的优点,因此,其应用环境友好,市场前景广阔。
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