本公开涉及水处理技术领域,尤其涉及一种基于膜污染倾向控制的反渗透智能冲洗系统及控制方法。本公开中的程序控制系统用于控制供水系统、加压系统、加药系统和清洗系统的启闭,用于控制反渗透系统运行,并同步监测、观察、反馈水质信息或记录反渗透系统的运行数据或状态及进行故障报警停机;智能冲洗系统用于接收水质信息及运行数据或状态,并在反渗透系统运行时自动在线实时动态判定膜污染倾向与污染类型,以根据膜污染倾向与污染类型调整供水系统、加压系统、加药系统和清洗系统,并选择性投加酸液、碱液或杀菌剂。本公开通过智能冲洗系统控制可以针对性的加药冲洗,使用较少的药剂进行常规维护以达到较佳的清洗效果减少恢复性化学清洗频率。
本发明公开一种基于机车工况下的钛酸锂电池模组荷电状态估计方法,包括:基于无接触网供电城轨车辆运行工况,设计模拟机车的运行工况;利用电池测试平台使钛酸锂电池模组运行所获得机车的运行工况;利用机车工况下的不同充放电状态,构成多个时刻下电池单体和电池模组数据组;利用鲸鱼优化算法算法对长短时记忆神经网络进行优化,优化学习率和隐含层层数,得到优化电池估算模型;通过将循环工况下电池模组及模组中多块电池单体的数据作为输入特征量对所述优化电池估算模型进行训练,并实现SOC的估算。本发明采用基于数据驱动的锂电池SOC估计,利用鲸鱼算法优化长短时神经网络超参数,有效实现了工况条件下钛酸锂电池模组SOC的准确估计。
本发明提供一种高性能电解水产氢的钌纳米团簇电催化剂的合成方法,将碳纳米管与N,N‑二甲基甲酰胺置于圆底烧瓶中,超声,将三氯化钌滴加到烧瓶中于140℃油浴锅中搅拌反应6h;最终将反应完成的材料离心洗涤3次并烘干,将20mg烘干后的材料加入的过氧化氢溶液采用水热法在180℃下反应3h,最终得到钌纳米簇和碳纳米管的复合材料该方法制备的复合材料在0.5M H2SO4、1.0M KOH和1.0M PBS(pH=7)的环境下进行电化学析氢测试,达到10mA/cm2所需的过电位分别为37mV、13mV和50mV,比其他的钌基催化剂更低。
本发明公开了一种热水器内胆用耐疲劳搪瓷钢,其化学成分重量百分比为:C≤0.08,Si≤0.05,Mn≤0.40,P≤0.020,S≤0.015,Alt≥0.020,Nb≤0.01,余量为Fe及不可避免的杂质元素。还公布了其制备工艺。本发明利用CSP(薄板坯连铸连轧)产线生产一种热水器内胆用耐疲劳搪瓷钢,其制成热水器内胆经热水器厂家打压试验,可经受15万次以上的耐疲劳测试,普通低碳钢制成的内胆打压次数仅有6‑8万次。利用本发明制造的搪瓷钢板具有优良的耐疲劳性、抗鳞爆性、搪瓷性能、以及成型性。
本发明公开了甾体哌啶酮衍生物及其合成方法与应用,甾体哌啶酮衍生物具有通式(1)或通式(2)表示的化学结构,其中,R为烷基、苯基或取代苯基以及杂环中的任意一种;甾体哌啶酮衍生物的合成方法,以去氢表雄酮为基础原料,通过一系列反应得到本发明的甾体哌啶酮衍生物,该合成方法制备的产物产率高且产物易于分离,是制备本发明甾体哌啶酮衍生物的最优方法;本发明提供的甾体哌啶酮衍生物经生物测定证实对蚜虫、叶螨、稻飞虱以及粉虱等刺吸式昆虫表现出良好的毒杀活性,可应用于植物虫害防治。
本发明涉及一种钬镨共掺钪酸钆中红外波段激光晶体及其制备方法与应用,晶体化学式为HoxPryGd1‑x‑yScO3,其中x的取值范围为0.001‑0.05,其中y的取值范围为0.0001‑0.01,制备方法为以Ho2O3,Pr6O11,Gd2O3,Sc2O3多晶粉末为原料,采用导模法生长,与现有技术相比,本发明晶体能实现高效中红外波段激光输出,可应用于激光医疗、环境监测或作为光参量振荡泵浦源实现3‑15微米的中红外激光的输出等领域。
本发明公开了一种含噻唑‑吡啶烷基季铵盐侧链的截短侧耳素衍生物及其制备方法与应用,属于医药化学技术领域。通过使用2‑巯基‑4‑(4‑吡啶基)噻唑对截短侧耳素C‑14位侧链进行修饰,并进一步使用溴代烷烃进行季铵化,合成了一类未见报道的含噻唑‑吡啶烷基季铵盐侧链的截短侧耳素衍生物。经初步生物活性测试表明该类含噻唑‑吡啶烷基季铵盐侧链截短侧耳素衍生物有较好的抗菌活性,特别是对抗耐药菌,其药效显著优于三种已上市的截短侧耳素类抗生素,这些结果显示出其在抗耐药菌药物开发中的重要价值,有潜力作为新型抗生素应用于感染性疾病的治疗。
本发明属于化学合成和药物应用技术领域,具体涉及含喹啉环1,2,4‑噁二唑取代苯甲酰胺类化合物及其合成方法与应用。本发明由3,5‑二氯苯胺与丙烯酸乙酯经加成、水解、环合、氧化合成中间体5;3‑碘苯甲酸经酯化、氰基化生成化合物8,化合物8再与盐酸羟胺反应生成偕胺肟9,偕胺肟9与氯乙酰氯环化合成化合物10,化合物10经水解、缩合得到中间体12;中间体5与中间体12经醚化反应合成目标化合物。本发明的制备方法简单、操作方便,所得产物的结构经核磁氢谱表征,并对所得的17个目标产物进行了杀菌活性测试,结果表明:在50ppm浓度下,通过本发明的制备方法得到的目标产物对10种供试菌种均有一定的抑制活性。
本发明属于中药材种植技术领域,具体为一种涪城麦冬抗性营养组合物及其应用。该组合物包括20~35份的化学营养剂、0.3~1.2份抗逆营养剂、0.05~0.2份植物生长调节剂、60~75份有机营养物质。该抗性营养组合物通过测土配方施肥肥料、麦冬须根提取物、植物源调节剂、麦冬秸秆的组合达到补充麦冬营养、提高麦冬抗性、提升麦冬品质、减少农药使用的技术效果。
一种化学机械抛光系统包括:压板,用以支撑抛光垫;承载头,用以保持基板并且使基板的下表面与抛光垫接触;和原位摩擦监测系统,包括摩擦传感器。摩擦传感器包括:垫部分,所述垫部分具有基板接触部分,基板接触部分具有与基板的下表面接触的上表面;和一对电容式传感器,位于基板接触部分的下方并且位于基板接触部分的相对侧上。
一种采用电弧炉与钢包精炼炉冶炼高锰TWIP钢的方法。本发明涉及一种炼钢工艺,具体涉及一种电弧炉与LF炉双联冶炼工艺,该工艺包括:电弧炉冶炼和LF炉精炼;其中电弧炉冶炼如下:脱磷铁水为主要原料,配料采用高碳锰铁和碳素废钢,送电,升温,脱磷,脱碳,通过碳氧反应,最后得到低碳、低磷钢液转入LF炉精炼;所述LF炉冶炼如下:钢水转LF炉后,取样测温,送电吹氩,造渣,钢水脱氧、脱硫,锰合金化,成分温度微调,待化学元素和温度全部调整完毕后即可出钢。本发明提供一种能耗小、工艺简单且成本低的高锰TWIP钢电弧炉与LF炉双联冶炼工艺。
本发明属于锂离子电池固态电解质材料技术领域,具体涉及一种硫化物固体电解质材料及其制备方法和应用、全固态锂电池。本发明提供的硫化物固体电解质材料与硫银锗矿型硫化物固态电解质Li6PS5I相比具有高碘含量,多余的I‑和S2‑离子在晶体结构中的4d位置共占据,拓宽锂离子扩散通道,大幅度降低锂离子跃迁活化能,从而提升硫化物固体电解质材料的离子电导率。而且,本发明提供的硫化物固体电解质材料与金属锂原位形成的界面层富含LiI,具有更好的电化学稳定性,对锂循环测试稳定时间更长。
本发明涉及公共卫生领域,具体涉及化学品风险评估。尤其涉及一种成年女性经口暴露于多氯联苯(PCBs)的生理毒物代谢动力学模型。该模型的构建方法包括:S1:确定经口摄入的PCBs在成年女性内的吸收、分布、代谢和排泄的动力学过程;S2:确定成年女性经口暴露于PCBs的生理毒物代谢动力学模型结构;S3:建立数学模型,编写微分方程;S4:获取成年女性生理学参数、PCBs生化参数以及PCBs毒代动力学参数;S5:得到PCBs的生理毒物代谢动力学模型。本发明公开的生理毒物代谢动力学模型可基于PCBs外暴露剂量,预测成年女性体内多脏器(肝脏、脂肪等)以及乳汁中PCBs含量水平以及时间变化趋势,有助于更加精准的评估成年女性经口暴露于PCBs的健康风险。
本发明公开了一种基于二噻吩并苯并咪唑的无掺杂空穴传输材料及其制备方法与在钙钛矿太阳能电池中的应用。该类空穴传输材料是以二噻吩并苯并咪唑基团为核心,三苯胺基团为供体的新型无掺杂空穴传输材料。本发明的无掺杂空穴传输材料引入了大共轭核心结构能够促进分子间的π‑π堆积,提高空穴迁移率,外围三苯胺基团使材料具有良好的溶解性和成膜性。所述材料利用的原料成本低,合成步骤简单。通过光物理性质、电化学性能和热稳定性测试表明,该类无掺杂空穴传输材料能级与钙钛矿活性层相匹配,热稳定性好。将该无掺杂空穴传输材料应用于钙钛矿太阳能电池中,获得了最高达16.9%的光电转化效率,展现出良好的应用前景。
本发明公开了一种电力负荷数字统计智能综合的建模方法,其中包括非侵入式负荷监测技术,该技术利用电能计量装置采集用电负荷信息,使用深度学习与强化学习等技术,对用户用电负荷进行辨识、分类,形成基于数据的负荷元件模型及参数,并计算出单一负荷元件消耗能量占总体消耗能量的比例。将负荷元件模型和能耗占比组合成负荷模型汇总到母线节点上,采用数字统计智能综合等方法,获取负荷元件类型、参数和占比等数据。之后,生产对抗网络等深度学习算法框架,生成电力负荷模型及其准确性校验的负荷判别模型。本专利提出电力负荷的数字统计智能综合建模方法,具有在线运行实时建模的潜力。
本发明涉及一种超临界水高温高压洗油模拟装置及方法。其技术方案是:筒体采用高温高压筒体,筒体外周包裹加热套,在筒体的上下两端分别设有烧结板,在上侧的烧结板的外侧连接上堵头,下侧的烧结板的外侧连接下堵头,上、下堵头外侧分别用压紧法兰压紧,并在压紧法兰外侧分别设有上保温套和下保温套,上下堵头分别与液体进出管线连接,管线上安装压力表,用以测量筒体的压力。有益效果是:本发明工艺操作简单,既可以连续循环洗油,也可以间断洗油,处理效果好,不仅可以最大程度回收油,没有二次污染,而且不使用有机溶剂,也不用在水中添加化学剂,清洗水可以循环利用,安全、环保、经济、高效。
本发明公开了粘质沙雷氏菌在制备白蚁拒食剂中的应用。所述的粘质沙雷氏菌是以粘质沙雷氏菌菌株培养液的形式制备白蚁拒食剂。本发明通过将粘质沙雷氏菌菌株培养液浸润白蚁取食的滤纸片,释放白蚁后,观察其对滤纸片的取食情况,验证了能够将粘质沙雷氏菌菌株培养液作为一种白蚁的拒食剂施用。之后,将滤纸片,通过极端处理(高温烘干),测试其有效性,再次验证了能够将粘质沙雷氏菌菌株培养液作为一种白蚁的拒食剂施用。且因粘质沙雷氏菌培养简单,且生长周期短、生长速度快,易于扩大培养,不属于化学药剂,具有作为白蚁拒食剂施用的良好条件。
本发明公开了一种废塑料催化热解制备碳纳米管应用于低温燃料电池的方法,属于固体氧化物燃料电池和有机固废利用领域,包含如下步骤:步骤一,将废塑料加入到催化热解反应器,产生的挥发分在镍铁催化剂表面生成碳纳米管,同时产生高纯氢气;步骤二,将沉积碳管的催化剂作为碳纳米管复合材料与工业LiNi0.8Co0.15Al0.05混合,制备固体氧化物燃料电池的电极材料;步骤三,通过干压法组装电池,进行电化学测试,应用于低温固体氧化物燃料电池。本发明利用废塑料作为碳源,成本低廉,实现了塑料的高效回收再利用;直接将反应后的催化剂作为复合材料,避免了碳管纯化步骤,经济环保;复合材料制作方法简单,在低温固体氧化物燃料电池的应用中性能突出,具有广阔的应用前景。
本申请申请一种基于平台区内充电容量比值的SOH估算方法,该方法包括:使得电池系统处于恒流充电状态;选取目标单体的电压点,并获取目标单体的充入容量;根据所选取的电压点获取新电池充入容量;根据目标单体充入容量与新电池单体充入容量的比值,估算电池系统的SOH。本申请解决了相关技术中SOH估算误差大、精度低、需要大量测试的问题。本申请实用性强,截取实车充电数据两个电压之间的容量即可与新电池进行比较,无需通过返厂标定获取;适用范围广,不受整车使用工况限制,只要充电起始电压范围覆盖电化学反应平台即可;SOH估算偏差小于3%。
本发明提供了一种防中子辐射掺杂锂‑6碲酸盐玻璃,防中子辐射掺杂锂‑6碲酸盐玻璃由以下摩尔百分比的组分制成:TeO2:55%‑65%;PbO:10%‑20%;6Li2CO3:5%‑10%;ZnO:0‑20%;BaF2:0‑10%;所述ZnO、BaF2含量不同时为0。本发明提供了一种新型防中子辐射掺杂锂‑6碲酸盐玻璃,通过引入锂‑6并且控制好工艺条件,使碲酸盐玻璃具有防中子辐射的功能,该防中子辐射玻璃具有衰减速度快,密度大,拦截中子辐射能力强等优点,密度能达到6.243~6.327g/cm2,其防中子辐射效果高于现在使用的铅砖、混凝土及其他中子防辐射玻璃,且机械强度高、化学性质稳定、不易潮解,综合性能非常优越,适用于中子刀治疗室、石油测井仪器校准室、高能物理或物理核试验等环境中。
本发明涉及一种优化缓蚀剂在载体中缓蚀效率的方法。本发明首先将具有协同作用的缓蚀剂按照数种不同的配比加入腐蚀性溶液中,通过形貌观察、电化学测量技术,选择缓蚀剂的最佳复配比例。之后通过制备工艺调控,将所述两种缓蚀剂载入同一种微纳米载体内,使复合载体内缓蚀剂的比例等于最佳配比;或将每种缓蚀剂分别加入不同的微纳米载体内,使两种载体内缓蚀剂的比例等于最佳配比。将复合载体或负载不同缓蚀剂的两种单一载体加入腐蚀性溶液或涂层中,使整个体系产生最佳的腐蚀抑制效果。通过预先选择缓蚀剂的最佳配比,再将其加入微纳米载体中,有助于提高载体的缓蚀性能,在缓蚀剂载体制备、自修复防腐涂层设计领域具有广阔的应用前景。
本发明属于天然产物化学技术领域,具体涉及一种吲哚生物碱类化合物及其制备方法与应用。所述化合物分子式为:C15H15NO2,其具有下述结构:。本发明还公开了上述化合物的制备方法和用途。本发明化合物为从烟草内源花斑曲霉(Aspergillus versicolor)真菌发酵产物中分离得到的新化合物,通过核磁共振、质谱、红外等波谱数据鉴定为吲哚生物碱类化合物。且该吲哚生物碱类化合物具有很好的抗烟草花叶病毒活性:经抗烟草花叶病毒活性测试,发现该吲哚生物碱类化合物对烟草花叶病毒的相对抑制率达到41.2%,其活性高于对照品宁南霉素的相对抑制率(32.5%)。本发明化合物结构简单、活性好,可作为抗烟草花叶病毒药物的先导性化合物,在制备抗烟草花叶病毒药物中有良好的应用前景。
本发明具体涉及Tideglusib在制备抗冠状病毒感染药物中的应用,属于药物化学技术领域。通过测定Tideglusib对新型冠状病毒的木瓜样蛋白酶PLPro抑制活性,发现本发明所述的Tideglusib对冠状病毒尤其是新型冠状病毒木瓜样蛋白酶PLPro具有明显的抑制作用,其IC50低至0.76μM,Tideglusib可用于制备冠状病毒尤其是新冠病毒木瓜样蛋白酶的抑制剂药物。
本发明属于生物防治领域,提供了一种病原真菌的应用、防治害虫的方法及杀虫剂。本发明为了解决化学农药防治害虫存在的药剂残留、选择性差、持效期短等问题,分离得到两种真菌,并分别测定了这两种真菌的生物学特性及抗虫活性,经实验证明,本发明中所述的病原真菌具有良好的抗虫活性且侵染范围广泛,可用作生防菌株。本发明为害虫的生物防治提供了备选菌株。
本发明涉及一种常温常压下电催化深度脱除氢气中氧气得到高纯度氢气的方法,采用气体扩散电极电解池,将催化剂喷涂到气体扩散层基底上(包括导电碳纸和催化剂等)制备气体扩散电极,阴阳极间用离子交换膜隔离。反应气体中含有一定浓度的氧气杂质,采用三电极或两电极体系恒电压法进行电化学性能测试,连续深度脱除含杂氢气中的氧气杂质。采用本发明的方案,通过调控合适的电压范围,氧气的剩余浓度可降低至1ppm以下,氢气的纯度达到99.9999%以上。与传统技术相比,该法可在常温常压下高效地将氢气中的氧气还原去除,具有绿色、安全、低成本、高效率等明显优势,更符合绿色化工的要求,具有广阔的实际应用前景。
本发明公开了一种EPDM橡胶颗粒,三元乙丙橡胶为15‑25份、碳酸钙为110‑130份、氧化锌为5‑15份、环烷油为15‑35份、促进剂M为2‑10份、促进剂TMTD为5‑8份、硫磺为5‑10份、硬脂酸为2‑7份、防老剂D为0.5‑3份和抗紫外剂为15‑45份,其能够实现EPDM橡胶颗粒制备的步骤如下:步骤A1:将三元乙丙橡胶、碳酸钙、氧化锌、环烷油、促进剂M、促进剂TMTD、硫磺、硬脂酸、防老剂D和抗紫外剂加入到橡胶制备机中的第一工作仓进行混炼,在温度50‑70℃,气压压力为7‑8和搅拌速率为1000‑1200r/min的条件下,进行搅拌2h‑3h,得到橡胶原料;本发明中的PEDM橡胶颗粒是通过橡胶制备机中进行的化学反应,同时用橡胶制备机进行物理切割得到PEDM橡胶颗粒,这样无需人员在一旁看测,也在无形中减少了PEDM橡胶颗粒的生产成本。
本发明公开了一种超滤矿泉水生产系统,包括依次设置的原水罐、原水增压泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、软水装置、精密过滤器、臭氧消毒设备、水质监测模块、中间水箱、加料装置、紫外线消毒设备、成品水箱和矿泉水灌装装置。采用上述技术方案。本方案具有如下优点:(1)采用多级过滤,纯物理净化过程过滤掉了原水中的胶体、化学有机物、重金属、细菌等杂质,并且保留了水中的一些有益的微量元素;(2)增加了软水装置,减少了水中的可溶性钙、镁化合物,增加了矿泉水的口感;(3)双重消毒,杀菌效果好。
本发明揭示了一种具有光温传感和多波段光发射功能的稀土与金属离子掺杂的磷光体及其制备方法,磷光体的合成原料为:NaCO3,CaCO3,BaCO3,NH4H2PO4(A.R.),Yb2O3(A.R.),Er2O3(99.99%),MgO(A.R.),SrO(A.R.)。本技术方案的制备方法简单,本技术方案制备的稀土与金属离子掺杂的磷光体具有良好的热稳定性,化学稳定性和光学性质,具有精密光温传感性能。该Yb3+‑Er3+与Mg2+,Sr2+掺杂的磷光体材料可以激发出可调的窄带绿光和红光,并可以通过监控Na2Ba0.75Ca0.89P2O8Er0.01Yb0.1Mg0.25的变温光谱来实现温度测量。
一种聚苯胺基MOF纳米复合材料柔性超级电容器的制备方法,包括以下步骤:首先通过氧化还原快速聚合法制备PANI/UiO‑66纳米复合材料,作为电极活性材料;然后将复合材料、乙炔黑、聚偏氟乙烯(PVDF)以一定的比例研磨均匀并超声分散在N‑甲基‑2‑吡咯烷酮(NMP)中形成浆料,通过滴涂的方法将浆料涂在碳纤维布上,形成电极;最后,通过凝胶电解质将两块电极对称的叠在一起,中间用隔膜隔开,并封装,即制备成柔性超级电容器;且所述电极材料在电流密度为1A/g时,比容量最高可达到1015F/g,所制备的超级电容器弯曲800次比容量仅衰减10%,恒电流充放电循环稳定性测试5000圈比容量可保持91%,本发明所制备的柔性超级电容器具有良好的柔韧性和电化学性能,稳定性优良,制备的方法简单易操作,在柔性电子器件和能量存储方面有良好的应用前景。
本发明涉及一种循环流化床锅炉锆铬碳化硅耐磨抗腐蚀可塑料,属于耐火耐磨材料技术领域;原料由氧化铝粉、锆英砂、铬矿砂、碳化硅粉、高岭土组成,其化学成分中Al2O3≥80%,Fe2O3≤1.0%,SiC≥10%;锆铬碳化硅耐磨抗腐蚀可塑料耐火度≥1800℃、体积密度2.6~3.2g/cm3,气孔率15~20%;本发明现场施工时可采用填塞、捣打、涂抹等方式进行,适用于循环流化床锅炉炉膛顶部、出口,分离器入口烟道、靶区,立管、返料器,炉膛密相区布风板、风口、给煤口和给料口,屏式受热面,温度及压力测点等部位;锆铬碳化硅耐磨抗腐蚀可塑料性能良好且导热系数高、耐磨损、抗腐蚀,抗热震、不易剥落,使用寿命长,广泛适用于新建循环流化床锅炉配套及已有循环流化床锅炉的配套改造。
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