本发明涉及低合金化钢领域,其解决现有技术不能满足高炉使用寿命达15年及以上、因其机械强度较低,不适应在500~700℃高温下工作条件的问题。技术措施:本发明由下列组成的化学成分按重量百分数(%)为:C:0.05~0.12,Si:0.25~0.40,Mn:1.20~1.70,P:≤0.018,S:≤0.008,Ti:0.008~0.03,Nb:0.02~0.05,W:0.10~0.40,Cr:≤0.3,Als≤0.03,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明钢具有极高的强度和冲击韧性,室温实测力学性能为:ReL≥430MPa,Rm≥575MPa,A5≥23%,0℃Akv≥175J;高温力学性能:500℃时ReL≥335MPa,Rm≥378MPa,700℃时ReL仍可达150~215MPa,能够抵御局部热冲击导致的强度损失。
本发明涉及一种污染土体剪切渗透试验装置,属环境岩土工程领域。所述的污染土体剪切渗透试验装置由机箱,圆形密封试验腔,底座,顶座,伺服加载系统,渗透系统组成。该系统可测试污染土体在剪切破坏过程中,剪切面切线方向的渗透系数。试样固结和剪切过程中,通过真空泵向圆筒内壁和橡胶膜之间施加负压,致使橡胶膜紧贴圆筒内壁,橡胶膜不随试样一起发生变形,排除了橡胶膜对试样固结和剪切过程的影响,实现了试样在刚性壁条件下固结和剪切。当试样达到预定剪切位移后,可开展渗透试验,渗透试验过程中,通过空压机向圆筒内壁和橡胶膜之间施加正压,使橡胶膜紧贴试样,实现了试样在柔性壁条件下渗透,从而防止了渗透过程中的侧壁渗漏问题。同时,化学溶液的流量通过第一溶液置换箱和第二溶液置换箱转换成等体积水的流量,并通过流量计测量,避免了化学溶液对装置主体结构的腐蚀。
本发明涉及一种低水峰光纤的制造方法,特别涉及一种采用改进的化学气相沉积(MCVD)工艺制造低水峰光纤的方法,采用本发明方法所制造出的单模光纤在1310nm波长处的衰减系数小于0.320 dB/km,氢老化试验后测量1383nm波长处的羟基峰衰减系数小于1310nm波长处的衰减系数,其衰减系数小于0.310dB/km。
本发明提供一种无机中红外非线性光学晶体材料,其化学式为Rb2CdBr2I2,上述材料的晶体空间群为Ama2,晶胞参数为a=11.764(8)?, b=12.025(8)?, c=8.446(6)?, α=β=γ=90°, Z=4。本发明还提供了上述晶体材料的制备方法,本发明制得的晶体材料具有以下特点:1.具有较强的能相位匹配的倍频效应(SHG),Kurtz粉末倍频测试结果表明其粉末倍频效应为磷酸二氢钾(KDP)的4倍;2.激光损伤阈值达到190MW/cm2, 是目前的商用的中红外非线性光学晶体材AgGaS2的激光损伤阈值的6倍。3.化合物在可见光区和中红外光区有很宽的透过范围,完全透过波段为0.4-14微米;4.不含结晶水,对空气稳定,且热稳定性较好;5.可利用简单的溶剂挥发法制备单晶材料。
本发明公开了一种中红外非线性光学晶体材料,其化学式为KBi4F13,上述材料的晶体空间群为I-4,晶胞参数为a=9.2027(19)b=9.2027(19)c=6.2589(13)α=β=γ=90°、Z=2。本发明还提供了上述晶体材料的水热法制备方法,本发明制得的中红外非线性光学晶体材料具有能相位匹配的倍频效应(SHG),Kurtz粉末倍频测试结果表明其粉末倍频效应与磷酸二氢钾(KDP)相当;粉末的激光伤阈值为120MW/cm2,是目前的商用的中红外非线性光学晶体材AgGaS2的激光损伤阈值的23倍以上;在可见光区和中红外光区有较宽的透过范围,完全透过波段为0.27~14微米;不含结晶水,对空气稳定,且热稳定性较好;可利用水热法制备单晶材料。
一株杀鞘翅目害虫的苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensisyc-03),中国典型培养物保藏中心保藏号:CCTCC NO:M 201003,该菌株以柳兰叶甲、马铃薯甲虫为试虫,经过毒力生物测定筛选对鞘翅目害虫有高毒力的菌株,利用该菌株生产的杀虫剂,可扩大苏云金芽孢杆菌杀虫剂的使用范围,降低农药防治费用、减少化学农药的污染,对人、畜及动植物无害,具有良好的经济和生态效益,由于该菌株遗传特性比较稳定,故适合用作构建广谱或高效工程菌的受体菌。
本发明公开了一种抗菌杀藻活性炭及制备方法,其步骤是:将丙烯腈-苯乙烯树脂涂抹在活性炭表面,经化学处理使丙烯腈-苯乙烯树脂结合铜离子。丙烯腈-苯乙烯树脂和铜离子牢固结合在活性炭上,对环境安全无毒。该抗菌杀藻活性炭对测试过的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、藤黄微球菌、枯草芽孢杆菌等有抗菌作用,对引起淡水水华的多种藻类如铜绿微囊藻DS、铜绿微囊藻7820、鲍氏织线藻、莱茵衣藻、斜生栅藻等具有良好的杀灭效果,可用于环境净化中杀菌及淡水水华治理。
本发明提供一种基于阳极多孔氧化金属的光纤湿度传感器,包括光纤,在光纤一端端面粘贴有厚度为20—100um的多孔氧化金属薄膜,其中多孔氧化金属薄膜中的孔规则有序排列,孔的方向与光的传播方向一致。本发明利用规则有序的多孔结构薄膜,设计出一种小型湿度传感器,从而构成一个外腔式的光纤Fabry-Perot干涉腔,利用毛细血管效应,能够有效地吸收外界水分,从而引起其传输光性质变化,起到监测外界温度的目的,克服了传统电化学温度传感器不耐腐蚀,不抗电辐射等缺点,具有微型化、重复性,稳定性以及潜在低成本的优点。
本发明涉及钢围堰内肠袋砼、塑性粘土、常规砼的封底方法,该方法是:先干拌水泥砂浆,分袋装入水泥砂浆后将其投入围堰底部,派潜水员下水将其整齐排列在钢围堰下,利用干水泥砂浆遇水发生化学反应硬化和干水泥砂浆袋的柔软性能与不平河床有效贴合的特点,将围堰内外水流初步隔开,进行肠袋砼施工;在肠袋砼施工完成后,将高塑性粘土投入钢围堰内,投入厚度根据河床高程和承台底设计标高确定,施工过程中测量人员全面跟踪控制标高;然后,利用高塑性粘土的物理特性渗透到卵石中,使卵石层形成密实板块,增加河床内的覆盖层,在此基础上,再进行一次常规混凝土封底即可。本发明具有施工成本低,施工工艺简单,密封严实和滴水不漏等优点。
本发明提供了一种优化的小片段RNA载体的改造方案及该载体的配套制备方法,包括以下步骤:1.以晶赛公司的编码多条shRNA质粒载体pEGFP6-1为骨架进行启动子序列,生物元件布局及筛选基因插入等一系列改造,从而构建出优化的编码小片段RNA载体pGenesil-1.2;2.化学合成编码各小片段RNA所需的DNA模板并构建入pGenesil-1.2中,然后利用此系统中的双重筛选方案筛选克隆并经测序鉴定完成构建工作;本发明有效克服了当前科研领域及市场中常规制备小片段RNA载体所面临的启动子3'端突变、构建过程中鉴定困难、合成模板DNA引物长和成本高等问题,同时以一种优化的结构使转录小片段RNA的启动子有更高的转录效率。
本发明公开了一种提高二氧化钛光激发气敏性能的方法及装置,该方法是在光气敏传感器工作过程中,通过对材料薄膜进行加热调控(50℃-70℃),使气敏材料表面物理吸附水减少,从而对环境湿度不敏感;其次,表面保留的化学吸附水在紫外光照下产生的自由羟基,以及由低温加热下产生少量热激发诱导的光、热联合激发的协同效应,可大幅度提高其响应恢复速度。装置包括材料基片、光激发源、光激发控制模块、温度控制模块、信号调理模块、计算机、壳体和电路支撑板;材料基片上设置有二氧化钛材料薄膜、加热电阻和测温电阻。本发明解决了二氧化钛光激发气敏商用化所面临的两大难题,使其对环境湿度不敏感,并具有较高的响应恢复速度。可见,它对推进光激发气敏的商用化有重要意义。
本实用新型公开了一种舰船水下腐蚀相关电场等效场源的实验室模拟装置,包括外加电流阴极保护模拟装置、螺旋桨模拟装置和船壳模拟装置,外加电流阴极保护模拟装置由铂片、电化学工作站、参比电极构成,螺旋桨模拟装置、船壳模拟装置分别通过第一电流表、第二电流表与电化学工作站的负极连接,铂片通过第三电流表与电化学工作站的正极连接,螺旋桨模拟装置和船壳模拟装置设置于盛放有模拟海水的水槽中,水槽中船壳模拟装置旁设置有与参比液连通的盐桥,参比液中有与电化学工作站连接的参比电极,模拟海水中设置有电导率测量电极。本实用新型使所模拟的电场来源及其产生条件更接近于实船,并且便于开展场源等效方法及相关影响因素的实验研究。
本发明涉及一种将亚硝酸盐转化为氧化亚氮并进行纯化的装置及其方法。它包括样品反应器、第一冷阱、第二冷阱、第一化学陷阱、第二化学陷阱、第三冷阱、第四冷阱、N2O样品收集管和抽真空系统,所述样品反应器的出料口端通过导管与第一冷阱相连,所述第一冷阱、第二冷阱、第一化学陷阱、第二化学陷阱、第三冷阱和第四冷阱通过导管头尾相连,形成主管路,所述位于第四冷阱之后的主管路上设有支路,支路上设有N2O样品收集管。该装置可将亚硝酸盐或含有亚硝酸盐的样品如天然水中提取纯化得到N2O,且由此得到的N2O还可直接送入气体质谱计中测试N、O同位素的组成,并可有效避免N2O转化提纯过程中空气或其他杂质的影响,操作方便。
本发明提出一种获得地下水与天然植被系统的关系的方法及系统,其中,方法包括以下步骤:确定研究区的包气带岩性结构边界,研究区为干旱或者半干旱地区;获取研究区的遥感数据;获取研究区野外测量的植被覆盖度数据,以及地下水潜水埋深和水化学特征数据;利用“像元二分模型”反演研究区遥感数据,获取像元尺度下的植被覆盖度图像;生成像元尺度下的地下水潜水埋深和水化学特征图像;生成像元尺度下的植被覆盖度与地下水潜水埋深和水化学浓度关系的二维散点图;获得天然植被生长随地下水潜水埋深和水化学浓度变化的关系。本发明所研究的地下水—天然植被系统中研究对象的空间尺度相匹配;可有效、深入地揭示地下水—天然植被系统之间的关系。
本发明公开了一种烧结原料配比调节方法,用已知体积容器多次测量混合料堆密度值,在测定烧结机台车布料高度,台车宽度、运行速度已知,可计算出每小时运行台车上混合料体积,再与堆密度相乘即计算混合料每小时实际消耗量,与计算机设定的混合料输送量差值,即测算出因水分影响混匀粉减少输出量;用混匀粉减少输出量重新核算各组分的重量百分比,然后根据该核算后的各组分的重量百分比,用传统烧结配料方法计算烧结矿实际化学成分,判断烧结矿是否合格;然后按照实际化学成分,相应调整除混匀粉外其它原料配比,减小质量波动。采用本发明实施例提供的一种烧结原料配比调节方法,原理简单,计算快捷,效果明显,可避免烧结矿成分出现大的波动。
本发明公开了一种无服务器计算中基于延迟和成本均衡的动态任务放置方法,根据强化学习的结果对任务放置进行决策:将任务放置在边缘设备的任务执行队列中等待计算;或将任务上传至无服务器中计算。时间预测步骤中利用基于深度学习的小批量随机梯度下降算法对线性预测模型进行迭代更新,在任务放置方法中使用基于强化学习的Q‑Learning算法进行决策。Q‑Learning算法通过构建Q‑Table表格,对任务执行的状态动作值函数进行维护和更新,依此综合考虑任务的延迟和成本均衡,作出合理预测。本发明成量级地降低任务的延迟,并同时考虑了成本的控制,达到了在无服务器计算中对延迟和成本均衡的动态任务放置。
本发明涉及一种蛋白质结构指纹数据库,属于生物信息学领域。包含四条表示蛋白结构指纹的字符串,由氨基酸序列,蛋白质折叠形状码,物理化学性质和向量偶合组成。所述蛋白质折叠形状码,为27个,由26英文字母加上“$”符号组成,对应27个描述五个连续氨基酸残基的折叠形状的向量;物理化学性质表示每一个氨基酸残基侧链的物理化性质,用7个字符分别表示。相邻的两个肽段共用四个氨基酸形成向量耦合。使用本发明的数据库,可以大大减少数据储存量,加快了检索速度,摆脱必须依赖超级大型计算机或者大量计算机组合资源的局面,可以实现个人电脑运作。
本发明公开了一种核壳纳米复合发光材料,它为利用Nd3+、Yb3+和Er3+对NaLuF4进行共掺杂形成的具有多层核壳结构的复合材料,其化学计量式为:NaLuF4:x%Nd@NaLuF4@NaLuF4:a%Yb,b%Er@NaLuF4:a%Yb@NaLuF4:y%Nd,其中x取值0.5~2,y取值80~90,a取值10~20,b取值2~4。本发明采用逐步金属有机热解法合成生物成像、实时和自监测的PTT多合一纳米平台,经过合理的核壳结构和组成设计,实现生物成像和PTT效果的共同增强,同时通过Er3+的热敏UCL发射,实现PTT期间精确的温度测量。
本发明涉及一种集成式化学实验室废水处理方法及装置,该装置由壳体和内置的曝气管、滤板、铁炭填料、挡流板、三相分离器、溢流堰构成,在废水处理装置的下端设置滤板,最下端壳体与滤板之间设置曝气管,铁炭填料充斥于滤板与挡流板的壳体内空间,挡流板上方的壳体空间设置三相分离器,三相分离器上端与溢流堰连接,废水处理装置的最下端与滤板之间的壳体侧壁,一侧设置进水口,另一侧设置放空口,在挡流板上方的壳体侧壁上设置有检查孔,溢流堰上设置出水口。本发明的集成式化学实验室废水处理装置能对较复杂的废水实现综合处理。
本发明涉及一种颗粒集料表面能确定方法,其包括步骤,测量颗粒集料中的化学组分的含量;对颗粒集料表观特性的指标进行测试;利用颗粒集料中的化学组分及表观特性的指标构建表面能预测模型,以利用表面能预测模型计算颗粒集料表面能。本发明还提供一种存储介质及颗粒集料表面能确定系统,本发明提供的颗粒集料表面能确定方法、存储介质及系统可实现颗粒集料及颗粒集料—沥青组合的优选,合理利用有限的养护资金。
本发明属于药物化学合成技术领域,具体涉及具有抗菌活性的喹噁啉-N1, N4-二氧化物衍生物。本发明还包括该衍生物的制备及其抗菌活性测试。其中新合成的化合物是以N-氧化苯并呋咱为原料,与丙二腈在碱性条件下发生贝鲁特反应,得到3-氨基-2-氰基-喹噁啉-N1, N4-二氧化物之后再与合适的酰氯反应得到一系列具有2-氰基-3-酰胺基喹噁啉-N1, N4-二氧化物。体外抑菌活性测试结果显示:对人结核分支杆菌和牛结核分枝杆菌具有较好的抑菌活性;对金黄色葡萄球菌,肺炎链球菌,大肠杆菌和巴氏杆菌也具有抑菌活性。本发明还公开了作为靶标抗菌药物的化合物的结构式。
本发明提供一种三维存储器件的制造方法及其器件结构,在进行化学机械抛光操作以平坦化三维存储器件表面的步骤之前,无需沉积氮化硅阻挡层作为化学机械抛光终止信号的操作,可以通过将位于三维存储器件区和外围电路区上方的氧化物绝缘层的厚度设置为比所述三维存储器件的堆叠层的厚度更厚,并通过监测位于所述堆叠层的核心平台区上方的氧化物绝缘层的厚度来确定后续化学机械抛光的时间,从而省略了传统的通过沉积氮化硅阻挡层来作为化学机械抛光停止操作的步骤,并且减少了化学机械抛光工艺后残留的各种缺陷问题,降低了制造成本和时间,提高工艺的稳定性和产品良率。
本实用新型提供一种模拟自然条件下流域水环境微塑料老化装置,包括上端开口的环形水槽、盖设于环形水槽上端开口的活动式密闭盖、设于环形水槽的温度控制器、电磁流速仪和变频循环泵、微孔曝气单元、网状金属板、与环形水槽连通的化学氧化投加单元,所述环形水槽底部设有插槽,网状金属板呈竖直状态插接固定于插槽中,网状金属板上均匀布设有活性碳纤维,微孔曝气单元设于网状金属板一侧,化学氧化投加单元用于向环形水槽加入加速老化微塑料的化学物质,所述活动式密闭盖内布设有光源。本实用新型可进行单一因素对微塑料老化的测试,也可以同时引入多种试验因素对微塑料老化的综合模拟测试,操作便捷,可广泛应用于流域水环境微塑料老化模拟研究。
本实用新型公开了一种原子吸收光谱仪混合进样装置,包括进样壳体,进样壳体的内腔中部设置有预混合室,预混合室的一侧设置有呈V形夹角分布的试样溶液输入毛细管路和化学改进剂输入毛细管路,试样溶液输入毛细管路的内径大于化学改进剂输入毛细管路的内径,预混合室的另一侧设置有混合溶液输出毛细管路;试样溶液输入毛细管路、化学改进剂输入毛细管路和混合溶液输出毛细管路分别向进样壳体边缘延伸形成有试样溶液入口、化学改进剂入口和混合溶液出口,试样溶液入口、化学改进剂入口和混合溶液出口处分别设置有带中心通孔的螺塞,螺塞的中心通孔中插接有柔性毛细管。本实用新型提高了测量的灵敏度,减少化学改进剂的消耗;混合后溶液均匀、稳定。
本实用新型公开了一种应用于工程钻孔密闭分隔的栓塞装置。它包括橡胶外壳、金属内胆、电源、电缆、电源插头、放电装置、化学原料盒和磁铁;金属内胆外壁上有多处孔洞;橡胶外壳包裹在金属内胆外周、且位于孔洞外周,金属内胆内布置化学原料盒、放电装置;放电装置位于化学原料盒上方,电源插座安装在金属内胆的上端,电源插头、电源插座、放电装置依次连接;磁铁位于金属内胆上端;电缆一端与电源连接、另一端分别连接电源插头和磁铁。本实用新型具有实现高效、可靠地对钻孔进行水平向分割,达到分层观测地下水位等水文地质观测试验的优点。
本发明公开了一种提高树脂微球光谱编码准确性的方法,其步骤为:①通过量子化学密度泛函方法对树脂微球单体进行红外或喇曼特征振动频率计算。②将特征振动频率与校正因子相乘,使实验测得的光谱中至少有一个强峰与校正后的特征振动频率趋于一致;③在单体的光谱实验测量结果中挑选出与校正后的特征振动频率量化计算结果相重合或趋于重合的谱峰,得到该单体的可编码特征红外或喇曼振动频率;④在树脂微球聚合物的红外或喇曼光谱实验测量结果中,挑选出与单体的可编码特征红外或喇曼振动频率相重合或趋于重合的谱峰,作为可进行准确编码的谱峰。本发明可提高该树脂微球聚合物的红外光谱或喇曼光谱的编码准确性,实现微球的快速准确筛选识别。
本发明属于高性能闪烁体材料及高能射线探测领域,公开了一种化合物作为闪烁体材料的应用及其制备方法,该化合物满足化学通式AB2X3,其中,A代表一价碱金属阳离子,B代表一价过渡金属阳离子,X代表一价卤素阴离子。制备方法具体是以摩尔比满足1:2的AX和BX为原料,基于反溶剂析晶法、降温析晶法、熔盐混合法或提拉法制备得到化学通式满足AB2X3的化合物。本发明通过对化合物的组分进行调控,得到化学通式满足AB2X3的新型的闪烁体材料,该闪烁体材料具有无毒、稳定、制备方法简单、光产额高的特点。作为一种新型的闪烁体,本发明公开的材料在高能探测领域拥有巨大的潜力,展示出大规模工业化生产的应用前景。
本发明设计了一种评估燃料电池催化剂在额定电势下氧还原活性的方法,包括测量燃料电池在不同电势区间的电化学阻抗谱,得到阴极的电荷传输阻抗值。燃料电池的电化学阻抗谱可以在不同的电势下进行测试,可以采用恒电流模式或者恒电压模式。由燃料电池的电化学阻抗谱得到阴极电荷传输阻抗值,可以采用等效电路拟合方法得到,或者可以使用分频、编程的解析方法获得。与传统的催化剂表征方法相比,本发明使用电荷传输阻抗用作指示符,不仅在高电势0.9V下适用,并且能够评估催化剂在燃料电池实际工作电势下的活性,能够筛选出用于质子交换膜燃料电池膜电极用高活性催化剂。
本发明属于电池充电过程和工业电镀过程的数值模拟技术领域,公开了一种电镀电极演化仿真系统。通过非局部理论描述电镀过程中复杂的固液界面演化行为,建立基于近场动力学的反应扩散模型,将电镀过程视为与实际电化学机理相结合的反应项,结合电化学测试结果直接推导获得反应项与电流及过电势之间的关系式,计算电解液和镀层中的金属浓度演化,结合自主相变机制,模拟电镀过程中非均匀化生长、固液相变的问题,并得到快充导致的枝晶生长、不规则电极表面镀层形貌演化等电镀过程中的物理化学演化过程,实现对电镀电极演化的模拟预测。本发明计算复现电镀电极演化过程,实现对电镀电极镀层电极演化的捕捉,可辅助工程师设计得到预期的镀层效果。
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