一种光降解催化剂三氧化钨纳米粉体的用途是在降解偶氮染料次甲基兰的处理中作为光催化剂的应用。三氧化钨纳米粉体用低温水热法与化学沉淀法进行制备。将本催化剂置于次甲基兰溶液中,太阳光照3小时,脱色率D≥90%,尤其是在流动体系中脱色率也可达到97%以上。单斜相的三氧化钨纳米粉体其催化活性比正交相的高。测得次甲基兰溶液经光催化降解,化学耗氧量CODcr去除率为91.7%。并且通过离子色谱分析,结果表明三氧化钨将次甲基兰光催化降解成Cl-、SO42-、NO3-等离子。本催化剂催化活性高,性能稳定,可重复使用,在实际生产生活中具有巨大的使用价值和广泛的应用前景。
本发明公开了基于模式模拟的区域臭氧环境综合治理系统及方法,属于环境治理领域,本发明的区域的臭氧生成敏感性判定基于气象数据以及污染源清单,在数据的获取方面考虑的更加全面,更加具体,且弥补了以往通过观测装置进行数据获取的弊端,本发明的臭氧生成敏感性区域判定是基于整体的全天候数据,对敏感区域判定更加的精确和连续;本发明设置有计算机模拟模型,计算机模拟模型在分析时借助包括神经网络模型、卷积神经网络模型以及综合方程的方式进行计算,且所述计算机模拟模型在进行分析时,需要考虑不同污染源清单内物质的化学反应、气象输送;更加的符合臭氧生成敏感性区域判定的标准。
本发明提供了一种快速筛查宫颈异常细胞的方法。在制备宫颈细胞涂片基础上,该方法利用特异性的生物标志物酸性磷酸酶,采用化学染色法,即酸性磷酸酶水解磷酸萘酚AS-BI生成的萘酚AS-BI与重氮化反应生成的重氮盐反应在细胞内生成深红色沉淀,来鉴别宫颈异常细胞。与传统宫颈涂片检查或现有液基细胞学检查相比,该方法具有成本低,快速简便,灵敏度高,假阴性率低等特点。该方法既适合于宫颈涂片检查,也可与液基细胞学方法相结合,同时还可与图像采集软件结合实现自动化分析。
本发明公开了一种用于NCM正极材料径向元素分布表征的断面样品制备方法,其包括以下步骤:向液态树脂中加入固化剂,并快速搅拌形成粘度为5000~8000Pa·s的液体A;加入待测NCM正极材料粉体,并充分搅拌;倒入塑料模具中,然后一同放入真空干燥皿中抽真空5~15分钟后,再置于烘箱中热固成型;将塑料模具剥除,使用砂纸将固化后的样品打磨出新鲜断面,再将其放入乙醇中超声2~5分钟,然后用于电镜测试分析。本发明利用无毒无害的环氧树脂作为填充料,辅以砂纸打磨成功制备了粉体截面样品,以此样品就能表征与分析NCM球形分体沿球体径向的元素分布情况,以验证预测材料的化学稳定性与电性能。
本发明涉及耐磨材料技术领域,它公开了一种大型破碎机锤头,包括以下重量百分比的化学成分:C2.2—3.2%,Cr18—22%,Si0.3—0.9%,Mn1.0—2.0%,Ni0.3—1.0%,V≤0.3%,Nb≤0.2%,W0.1—0.5%,S≤0.025%,P≤0.025%,Zr0.05—0.2%,余量为铁。本发明原料易得,制作方法简单,本发明配方合理,制作简单,使用寿命长,具有很高的强度、韧性、耐磨性和抗冲击力,适用于大型破碎机,减少了工厂更换锤头的频率,降低了劳动强度。
本发明涉及一种生产汽车工字前轴的熔模精密铸造工艺,它是按照以下工艺步骤顺序制备:(1)制作蜡模;(2)在蜡模表面进行数道的涂抹涂料、撒砂并使涂料硬化的模壳初步成形工序,脱蜡,形成模壳;(3)焙烧模壳;(4)炼钢浇注入模壳内,炼钢前需对炉料进行分析配比,炼钢过程中需进行炉前炉后分析,添加必要添加剂和脱氧剂,从而使熔炼的钢水达到规定化学成分要求;(5)将浇注成型的汽车工字前轴铸件脱去模壳,进行清砂和割浇冒口;(6)对铸件进行打磨修整和检验;(7)进行调质热处理;(8)进行校正和喷丸处理;(9)进行金加工处理。本发明不仅可大大降低设备投资、模具投资,从而降低生产成本,而且开发新品种速度快、投资少。
本发明公开了一种用于离轴积分腔系统中激光器的波长锁定装置及其锁定方法。装置包括温度电流控制器(11)、激光器(1)、光纤(2)、待测气体和光电传感器(6),特别是待测气体位于离轴光学谐振腔(4)中,波长锁定部件(12)含数据采集分析器件(7)、模拟PID器(8)和加法器(10),以及锯齿波发生器(9);方法为对激光器采用锯齿波调制和对采集的信号按含完整待测气体吸收峰、等长的数据段进行截取,并将截取的首个数据段与后续增加一个数据点截取的数据段进行线性相关运算,来获取激光器中心波长的漂移信号。它能将激光器输出的频率稳定在特定的吸收峰上,可广泛地用于基于离轴积分腔系统的痕量气体浓度探测和物质化学成分分析。
本发明公开了一种用于锂电池负极石墨的评价方法,包括以下步骤:采用拉曼光谱成像技术对石墨进行成像分析,获得石墨的缺陷数据;采用高纯硅粉作为标样,对测试所得石墨002峰进行校准,通过校准后的002晶面间距d002间接计算得到石墨化度;将石墨组装成扣电或软包电池,采用电化学工作站施加电压/电流作为扰动信号以获得体系随扰动的变化情况,从而分析石墨组装体系的参数;将石墨组装成成品电池,在电性能测试柜中测试其常温循环性能、低温循环性能、过充性能、过放性能以及安全性能;当所得成品电池报废,或出现电池容量跳水现象后,进行拆解以分析失效原因。
本发明公开了一种用于汽车零部件生产用的焊接方法,包括以下步骤:S1:材料化学成分及力学性能分析:通过抽检的方式在分析仪上获知所要焊接金属的成分,确定金属的含碳量以及不同金属元素的含量,从而确定合适的焊接方式;S2:材料焊接性分析:碳含量越高焊接性能越低,从而常见的焊接方式采用CO2气体保护焊、电阻焊和激光焊;S3:对于含碳量高的金属实行焊前预热焊后缓冷的办法处理,预热可以减小冷却速度,降低近缝区的淬硬倾向,改善焊接接头的塑性,减小焊接残余应力。本发明设计新颖,方法可靠,能够有效方便的验证焊接方法,而且通过实验方法可以准确的确定焊接方式,提高焊接精度。
本发明公开了一种草莓种植土壤改良的方法,包括如下步骤:土壤分析:通过取样器取样40.0‑50.0组土壤,单组取样质量为10.0‑20.0g,然后通过土壤分析仪对土壤的组成成分和土壤的物理化学性质进行分析,从而测量土壤中的矿质、土壤活性、有效养分和有机物含量,根据测定信息制定施肥品种和施肥量,本草莓种植土壤改良的方法,通过疏松耕作层来促进土壤熟化,保证了耕作层疏松肥沃,大大提高了土壤的肥力,并且通过锄划使土壤保持一定的透气性,利于进行草莓种植,通过土壤分析和科学施肥来降低土壤中盐粒子的浓度和积累,大大改良了土壤的性能,通过滴灌来保持土壤的湿度,其能够有效节约水资源,且能够保护土壤不被破坏。
本发明涉及一种基于VUE的生态监管一体化平台,包括:数据采集单元,大数据分析单元,应急响应单元,云服务器;所述的数据采集单元采集监测数据,所述的监测数据包括从全球多源卫星实时获取监测数据、从地面监测仪器实时获取监测数据以及由地面人员巡查发现的突发事件上传的照片、视频、位置信息数据;所述的数据采集单元采集到的数据全部存储云服务器;所述的云服务器连接空间数据库;所述的大数据分析单元采用深度学习模型、最优化估计算法,结合气象、地表高程,人口、GDP、交通的辅助数据,通过大气物理化学、流体动力对模型约束模型;所述的大数据分析单元采用多核并行计算。
本发明属于含能材料技术领域,具体涉及一种新型金属有机骨架化合物及其制备方法和应用,化合物化学式为[Cd(NBNB)(DMF)]n,属于单斜晶系,空间群为C2/c,晶胞参数为
本发明公开了一种木质素催化裂解的方法。该方法包括下述步骤:将分子筛催化剂预热至200-300℃,然后在500-800℃的温度条件下以及惰性气体的保护气氛中,将木质素逐步加入所述分子筛催化剂中进行催化裂解反应,反应结束后,木质素催化热裂解的产物通过分离,得到液体、气体和固体产品。所述液体产品通过GC/MS分析,其中主要组分包括苯、甲苯、乙苯和萘等芳香化合物,它们占液体产品总质量的70%-80%。所述气体产品用GC测定,其中甲烷和一氧化碳占总气体的体积百分数超过90%。所述固体产品主要成分是碳,所占的质量分数在75%-85%之间。这些产品可以用于制备燃料或芳香族化学品。
本发明公开了一种基于减压精馏的柠檬醛分离提取方法,涉及化合物生产方法技术领域,包括如下步骤:S1、分析测定山苍子油的化学成分;S2、分析测定柠檬草芳香油的化学成分;S3、对山苍子油进行减压精馏;S4、对柠檬草油进行减压精馏;S5、从柠檬草油的轻质馏份中单离月桂烯;本发明所公开的基于减压精馏的柠檬醛分离提取方法,采用减压精馏法从山苍子油、柠檬草芳香油中分离提取的柠檬醛含量最高达97%,产品香气好,减压精馏操作避免了物料氧化、分解、聚合的发生,影响产品收率及香气,从柠檬草油的轻质馏份中,采用蒸馏法提取月桂烯,产品含量96%,收率95%,月桂烯的香气及稳定性好于蒎烯裂解得到的月桂烯。
本发明公开了一种N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺发光功能化纳米金及其制备方法和应用。该功能化纳米金,由金纳米粒子和N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺连接而成,所述N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺连接在所述金纳米粒子的表面。本发明用N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺直接还原氯金酸制备纳米金,在合成过程中N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺同时作为还原剂和稳定剂。该方法具有简单、快速、无需特殊条件等优点,是一种温宽为15-35℃合成纳米金的新技术。由该方法合成得到的纳米金的粒径和形貌,可以由氯金酸与N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺的比例进行调控,并且所得的纳米金具有优良的化学发光特性。本发明还公开了一种生物分析探针,它是由N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺发光功能化的纳米金与生物分子结合形成的,可作为免疫分析、核酸分析、分子成像、传感器等的分析探针,在生物医学、食品安全、环境监测等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种烧结混匀矿换堆生产操作的控制方法,属于混匀矿烧结技术领域。本发明的步骤为:建立匀矿料堆烧结性能预判模型,通过对单矿种同化温度、液相流动性、粘结相强度、烧损、粒度、化学成分等性能参数结合配比加权,得出匀矿大堆基础性能;用统计分析的方法建立化学成分、粒度等参数与湿容量的关系,确定预测湿容量的数学表达式;采用偏最小二乘法统计分析软件,以化学成分、粒度等参数为自变量,湿容量为因变量,建立配水配碳预测模型。本发明是对性能、配水配碳的提前预判和应对,减少混匀矿换堆过程的质量波动和过程波动,促进烧结过程的进一步稳定。
本发明公开了一种Al@MnO2复合材料、制备方法及其应用;本发明通过简单的一步化学法合成了Al@MnO2复合材料,MnO2纳米颗粒均匀分布在Al片的表面。本发明采用简单的一步水热法,不加表面活性剂,也不采用复杂的仪器避免了传统的金属蒸汽、球磨等方法,污染小,反应易控制,可广泛应用于工业化生产。采用矢量网络分析仪测试复合材料的微波吸收参数,通过经典的同轴线理论计算复合材料的微波反射损耗。采用双波段发射率测量仪测试其红外隐身性能。结果表明,Al@MnO2复合的微波吸收材料具有优异的微波吸收性能和红外隐身性能。
本发明公开了一种基于PCA法与Bayes判别模型的突水水源识别方法,包括:收集研究区近年来各主要含水层水化学组分分析数据;基于实际水化学组分数据,建立基于PCA法的Bayes判别模型;将训练样本回代到判别模型中,得出模型的判别效果;基于待测样本,将计算结果与实际结果进行对比,预测突水水源。本发明基于PCA法对各主要含水层水化学组分进行分析,利用降维的原理,排除各离子间重叠干扰因素,选取几个主成分,结合Bayes判别方法建立突水水源判别模型,进行研究区突水水源的识别。该方法有一定的新颖性,判别效率高且精度准,为突水水源的识别预测提供了一种新的实用方法。
本发明公开了一种段植物基因序列。本发明从日本晴水稻中分离克隆和鉴定了一个镉(Cd)强烈诱导的水稻特异基因的启动子CdS2,并对获得的转基因水稻进行镉(Cd)处理,经过GUS化学染色发现,在处理后转基因植株在各个部位都有明显的染色。且通过RT-qPCR鉴定处理前后的Gus基因表达量分析发现,镉(Cd)处理后,转基因植株中的Gus基因表达量是处理前的887.9倍,达到组成型启动子ACTIN活性的4倍。该启动子能够用于通过其在水稻中的表达量来反应土壤中镉污染的强度,其操作简单、检出限低、微量灵敏且准确度高的特性,对从研究环境关系到改善生态环境,在可持续发展中发挥重要意义,并且可以积极地对形成污染的原理进行分析,进一步为它们避免与可控转化提供宝贵经验。
本实用新型提出了一种方形电池原位采集结构,包括方形外壳以及设置在方形外壳内的方形电池电芯,还包括多个参比电极和绝缘板,参比电极包括镀锂端和引线,所述镀锂端设置在方形电池电芯内任意位置,所述引线一端与镀锂端连接且其另一端穿过方形外壳的注液口后与绝缘板连接。本实用新型能够原位地检测电池在充放电过程中各个不同位置的化学电位、阻抗信息,有助于了解电池充放电过程中内部的极化分布规律和对电池失效后的分析,从而在电池设计或制造工艺上对电池进行改进优化,进一步提高电池的综合性能。
本发明提供一种锅炉水氧调节剂,涉及水处理技术领域领域。该锅炉水氧调节剂,包括以下组分:碳酰肼、焦亚硫酸钠、机磷酸盐和去离子水。本发明的锅炉水氧调节剂解决了现有的化学方法除氧,存在排污量大的技术问题。通过采用碳酰肼、焦亚硫酸钠、有机磷酸盐组合物实现对锅炉给水的氧的调节,替代了传统的采用水合联氨、亚硫酸氢钠等调节剂,蒸汽中的残留的调节剂的量少,排污量低,能够将氧稳定控制在7ppb以下,锅炉给水溶氧在线分析检测基本在5‑7ppb之间波动,稳定性显著提高,并且能够在设备表面生成保护膜,有效防止腐蚀。
本发明公开了一种高铬抗磨铸铁节能熔炼工艺,首先选取表面干净清洁,无锈蚀、夹杂物等不净物存在的原材料;然后对钢铁进行成分检测,选取C、P、S含量合格的钢铁为主料,再按一定的重量比加入硅铁、锰铁、铬铁以及钼铁,送入熔炼炉中进行升温熔炼,取样进行化学成分分析,并通过喂线微调以控制各成分的重量百分比,当温度进一步升高,依次进行沉淀脱氧和终脱氧;最后将脱氧后的钢水冷却,接着向熔炼炉内撒入集渣剂并扒净炉内渣后,按一定的重量比加入烘烤过的硼铁、钛铁和钒铁,继续熔炼后经终脱氧后出炉。本发明工艺操作简单,能量损耗小,生产效率高,适合在熔炼工艺领域大规模推广。
本发明公开了一种用感应炉铸造耐磨蚀耐热钢的熔炼工艺,首先在熔化和钢液过热过程中,投入废钢屑;然后对钢铁进行成分检测,选取C、P、S含量合格的钢铁为主料,再按一定的重量比加入硅铁、锰铁、铬铁以及钼铁,送入熔炼炉中进行升温熔炼,当铁水温度达到1450‑1480℃时,取样进行化学成分分析,并通过喂线微调以控制各成分的重量百分比,当温度达到1520‑1540℃时,添加综合脱氧剂进行沉淀脱氧和终脱氧;将稀土硅铁合金分别在脱氧后出炉前及出钢液时分两次加入;最后将铁水浇入铸型腔即可。本发明熔炼工艺所生产出来的钢材料具有耐磨,耐腐蚀,品质高,寿命长的优点,工艺操作简单,科学合理,生产效率高。
本发明公开了一种含有-SO3H的酸性磁性材料催化制备缩醛(酮)的方法,属于化学材料及其制备技术领域。该制备方法中所用醛或酮与醇的摩尔比为1:(1~5),以-SO3H计算所用酸性磁性材料催化剂的摩尔量是所用醛或酮的8~10%,反应温度为110℃,反应时间为0.5~3h,反应压力为一个大气压,反应后冷却至室温,用磁铁吸出催化剂,反应液通过气相色谱分析检测反应原料的转化率、选择性及缩醛(酮)的产率。本发明与其它催化剂的制备方法相比,具有反应选择性高,催化剂与产品分离简单,催化剂不经任何处理可循环使用以及整个制备过程操作简便、经济效益高等优点,便于工业化大规模生产。
本发明公开了一种表面增强激光诱导击穿光谱增强方法,该方法借助氩原子存在激发能态较低的亚稳态,容易电离产生电子的优势,增加电子数密度,提高等离子体的发射光谱强度,改善表面增强激光诱导击穿光谱技术(SENLIBS)的检测极限。相对于现有的SENLIBS技术预处理方法,本发明方法避免了现有预处理方法(如液‑液萃取,化学置换)的繁琐性,提高了SENLIBS技术的分析效率。
本发明提供了一种磁性表面增强拉曼光谱基底的制备方法,属于化学分析检测领域。该方法包括以下步骤:(1)以葡萄糖、氯化铁、聚丙烯酰胺和水为原料,采用水热法一步合成Fe3O4/C核壳结构的颗粒;(2)将上述Fe3O4/C颗粒分散在Ag(NH3)2+溶液中,使C表面吸附一层Ag(NH3)2+离子;(3)将吸附有Ag(NH3)2+离子的Fe3O4/C颗粒置于抗坏血酸溶液中,使Ag(NH3)2+离子还原成银颗粒,用磁铁分离、收集沉淀,即可得到具有微纳结构的Fe3O4/C/Ag核壳式磁性表面增强拉曼光谱基底。本发明的制备方法简便、成本低廉,得到的基底材料兼具拉曼增强和可循环使用功能。
本发明公开了一种鉴别三种药用石斛的色谱指纹图谱方法,包括以下步骤:多糖提取,获取粗多糖溶液;多糖纯化、浓缩,获取纯化后的多糖浓缩溶液;色谱分析,建立色谱指纹图谱;未知种类石斛鉴定。本发明的优点在于:本发明能通过石斛主要药效成分‑石斛多糖的分子量分布来有效区分和鉴别安徽大别山产的三种石斛,能弥补中国药典2015版设定的铁皮石斛鉴定方法和霍山石斛的2016版安徽省地方标准中的鉴定方法的不足,因为后两者是一种粗略的叠加信息,制假者利用检测方法的漏洞可以造假,而本方法更贴近化学组分的本质,是更精细的信息,制假者几乎无法仿制或仿制成本昂贵。
本发明公开了一种在造纸法薄片线上使用的烟梗预处理方法,烟梗经风选去杂后采用浸梗机清洗回潮,洗后烟梗固液分离,之后输送至压力润梗机进料汽锁,其电机频率为30~50Hz,压力润梗机筒内工作蒸汽压力为0.20~0.50MPa,温度为120~200℃,螺旋电机频率为30~50Hz,烟梗在筒内运行时间为40~60s,烟梗经出料汽锁输送至出料振槽,出料汽锁电机频率为30~50Hz,烟梗出料温度为70~90℃之后烟梗进入造纸法薄片生产线烟梗萃取、固液分离及制浆等工序。预处理后,与常规烟梗预处理后烟梗进行了对比检测分析,在热水可溶物、乙醇提取物、提取效率、常规化学成分、纤维结构、动态虑水性能上存在差异。
本发明公开了一种用中频感应炉铸铁熔炼工艺,首先选取表面干净清洁,无锈蚀、夹杂物等不净物存在的原材料;然后对钢铁进行成分检测,选取C、P、S含量合格的钢铁为主料,再按一定的重量比加入硅铁、锰铁、铬铁以及钼铁,送入熔炼炉中进行升温熔炼,取样进行化学成分分析,并通过喂线微调以控制各成分的重量百分比,当温度进一步升高,依次进行沉淀脱氧和终脱氧;最后将脱氧后的钢水冷却,接着向熔炼炉内撒入集渣剂并扒净炉内渣后,按一定的重量比加入烘烤过的硼铁、钛铁和钒铁,继续熔炼后经终脱氧后出炉。本发明工艺操作简单,科学合理,生产效率高,适合在熔炼工艺领域大规模推广。
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