本发明实施例公开了一种视频编码方法、装置、计算机设备及存储介质。该方法包括:获取待编码视频图像组及其总码率和其中每个视频帧分配得到的初始码率;利用预设滤波核提取当前待编码视频帧的内容特征;确定当前未编码帧数以及前一同图像级别视频帧的压缩质量,并根据总码率确定当前剩余码率;将当前待编码视频帧的初始码率、内容特征、当前未编码帧数、当前剩余码率以及前一同图像级别视频帧的压缩质量输入训练好的强化学习模型中,以预测当前待编码视频帧的量化参数;根据量化参数对当前待编码视频帧进行编码。解决了在信道带宽有限的场景下编码屏幕内容视频时出现的码率不稳定和质量波动等问题,从而提升视频的视觉质量。
本发明涉及有机化学合成技术领域,具体涉及一种6‑甲基尼古丁的合成方法。本发明提供了一种稳定的6‑甲基尼古丁的合成方法,以6‑甲基烟酸甲酯和γ‑丁内酯为起始原料,依次经过酯缩合反应、开环反应、还原反应、卤代反应、胺化闭环反应,得到目标产物6‑甲基尼古丁,同时本发明采用色谱法监测各步骤的反应终点,控制反应过程,提高生产效率,降低成本,本发明的终产物取代位点确定,有效避免了分离难和选择性差的问题,且合成路径的副产物少,产率高,操作简单,适于工业放大生产。
本发明公开一种无味直涂的紫外线固化涂料组合物,包括有以下重量百分含量组份:环氧丙烯酸树脂15%‑20%;脂肪族聚氨酯15%‑20%;UV单体320%‑40%;光引发剂5%‑8%;助引发剂10%‑22%;流平剂0.5%‑1%;消泡剂0.5%‑1%;抗氧剂0.3%‑0.5%。藉此,通过采用本发明配方制备得到紫外线固化涂料组合物,其固含量为99.9%以上,高固无溶剂,紫外线固化能量为50mJ/cm2,固化后光泽≥95度(60度角测试),气味极低,因为组成物均可以参加化学反应,有机物排放低于5PPM,满足使用的需要。
本发明涉及一种具有导光结构的稀土共晶闪烁体材料及其制备方法和应用,所述共晶闪烁体材料的化学表达式为RE1‑xTbxAlO3/Al2O3,其中,RE为稀土Y、Gd、Lu中的一种或几种,x的取值范围为0.003<x<0.8;所述闪烁体材料通过灼烧、熔化、生长共晶等制备步骤得到。本发明提供的共晶闪烁体材料具有有序的相分离结构,在高能射线辐照下,共晶中的闪烁体相发出荧光并沿着本相定向传播,避免了荧光在材料内部的散射,提高了材料对高能射线探测成像的分辨率。
本发明属于茶园管理技术领域,公开了一种提高春茶产量的采摘留叶方法。本发明根据茶树萌芽的生理基础,为提高春季新梢上叶片光合作用机能,相应制定和应用科学的采留叶技术,筛选出最佳留叶季节和留叶标准,提高春茶产量。本发明技术通过全年不同季节的采摘留叶处理,观测对翌年春季产量的影响较大的新梢叶片生理指标如叶片净光合速率、叶绿色含量以及构成春茶产量指标如百芽重、发芽密度、单位产量等。从中筛选出夏末秋初(8-9月)的采摘留叶最利于春茶产量的提高。本发明方法简单,生产成本低,易推广,不存在对茶叶及茶园环境不存在任何化学污染。
本发明公开了miR‑647化学合成类似物agomir‑647在抑制胃癌转移的潜在药用价值。本发明通过胃癌组织qPCR和原位杂交等证实miR‑647在胃癌中表达下调并与患者淋巴结转移和预后相关;通过生物信息学靶标预测、转移相关基因筛选验证及胃癌细胞株miR‑647功能验证等实验,发现miR‑647/SRF/MYH9轴在胃癌转移中起关键抑制作用。
本发明公开了一种高效致病力生防菌斐济曲霉菌株及其应用,属于生物防治技术领域。本发明斐济曲霉菌(Aspergillusfijiensis)GDIZM‑1于2021年12月17日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号:GDMCC No:62135。经长期的侵染生物学和室内生物测定,结果表明该菌株对柑橘木虱具有很强的杀虫效果;并且该菌株具有生长速率快,产孢量大的特性。斐济曲霉是一种生防真菌,作为一种活体生物杀虫剂,具有不同于现有化学杀虫剂的全新的作用机理,对环境无污染、无残留,能够解决柑橘木虱防治过程中的抗药性问题与农药残留问题,适应有机食品生产的要求,在柑橘害虫的生物防治中具有非常好的应用潜力。
本发明公开了一种PCB板外形边镀层制作工艺,包括以下步骤,(1)开料,形成拼板(2)内层图形制作,处理后的拼板分为PCB单元板及围设于PCB单元板外的工具边,(3)层压,(4)钻孔,(5)铣槽孔,(6)化学沉铜,(7)外层图形制作,(8)表面处理,(9)铣板,(10)电子测试,所述步骤(5)中通过程控机械铣工艺,在工具边上与PCB单元板边连接处绕PCB单元板开设数个槽孔,露出PCB单元板板边侧壁,所述步骤(6)在PCB单元板板边侧壁镀覆一层铜层,实现PCB单元板板边包覆镀层有效减少PCB信号传输损耗,增强信号屏蔽能力,提高信号高频信号传输质量。
本发明是关于微炭化木质相框的制作方法,包括以下步骤:A、将待处理相框放进炭化室内,进行通气式堆放、密封室门;B、将室温逐渐升温至90℃,待相框干燥后迅速升温至140℃,保持半小时;C、目测微炭化程度至炭化毕,关闭热源;D、在室内自然冷却至40℃以下,即形成微炭化木质相框。本发明的微炭化木质相框的制作方法,由于不必在高压容器中进行,与热源间接接触,较安全,无化学浸渍剂、不污染环境,对相框微炭化的均匀性好。微炭化后的相框具有良好的防虫、防腐、防霉效果。
本发明公开了一种电路板生产工艺,具体施工步骤包括,锡膏印刷、电路板贴片、回流焊、夹具固定、手工插件、波峰焊、补焊、测试,制备方法如下:锡膏印刷,首先将锡膏通过钢板之孔脱膜,通过控制电解条件对涂层进行化学溶解接触,锡膏而印置于基板之锡垫上,电路板贴片,将贴片安装在上述锡膏印刷过的基板表面上,回流焊,将上述基板进行回流焊,通过内部的加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结,夹具固定,手动使用夹具固定;本发明具有节约了红胶的用量,降低了波峰焊锡的损耗,减少了贴片元器件补焊作业的工序,在提高生产效率的同时提升了品质的优点。
本发明提供了一种汗液传感器,包括载板,载板上设置有弹簧针和电极芯片,电极芯片设置有工作电极和工作极外联焊盘,工作电极与工作极外联焊盘通过导电线路连接,工作极外联焊盘与载板上的焊盘通过引线键合工艺连接,电极芯片和弹簧针通过封装胶封装在载板上,弹簧针的底部连接载板的另一个焊盘,工作电极和弹簧针的头部漏出封装胶。电极芯片通过引线键合工艺与载板连接,载板设置弹簧针,通过弹簧针可以实现与参比电极或其他外接电路的连接,这样工作电极和参比电极正对,构成立体的生物电化学传感器,能够更精确地探测人体汗液中的微量成分。
本发明公开了属于电化学储能技术领域的一种基于高弹性电极的储能器件制备方法。将活性物质、高弹性粘结剂、导电剂、添加剂进行混合分散,形成混合物,并进行辊压成活性物质高弹性膜;将导电胶涂在集流体上形成导电粘性涂层;将高弹性活性物质膜和所述形成导电粘性涂层的集流体进行热压复合成高弹性电极。然后裁切成条形电极和片电极,把片电极放入用聚烯烃类隔膜制成的隔膜袋袋装电极,条形电极跟袋装电极进行Z字型卷绕叠片,然后焊接、封装、烘烤、注液、化成、测试,制作完成储能器件。本发明采用高弹性电极解决了活性物质在充放电过程中的脱落失效问题,用于生产超级电容器、锂离子电池,提高储能器件首次充放电效率,提高电池的能量密度。
本发明提供一种深海可燃冰上覆多界面环境原位模拟系统及实现方法,涉及海洋环境生态工程技术领域,根据深海原位的地质、物理、化学等参数条件,对深海水和沉积物环境系统进行原位模拟和定量观测,实现对深海高压环境进行室内模拟,极大地缩减建设成本,并且可以针对不同的海域环境参数进行模拟,通过时间换空间的优势模拟多点的深海可燃冰上覆多界面环境系统,也可以通过对沉积层和水层的模拟,将泄漏至沉积层和水体环境的烃类流体通量与沉积层中的烃类流体变化情况进行有效衔接。
本发明涉及一种薄规格高韧性管线钢的制造方法,该管线钢的化学成分重量含量为:C:0.04~0.06%,Si:0.2~0.3%,Mn:1.66~1.74%,P≤0.012%、S≤0.002%,Cr:0.22~0.28%,Nb:0.035~0.045%,Ti:0.011~0.017%,Ca:0.001~0.0035%,Al:0.021~0.04%,余量为Fe及不可避免的杂质,且满足如下关系:V+Nb+Ti≤0.15%;该管线钢的生产方法包括如下步骤:S1、冶炼、浇铸;S2、加热;S3、轧制;S4、冷却、矫直。本发明得到以细化铁素体(≤10μm)为主的显微组织,提高钢的低温韧性,具有高强度、高韧性的力学性能特征,成分简单,成本较低,具有较强的可制造性,尤其是低温全壁厚DWTT落锤撕裂测试性能剪切面积率在‑30℃温度下能达到85%以上。
本发明提供一种烟草产品质量评价方法,该方法在反映大量化学信息的卷烟烟气GC谱图数据基础上,通过采集一定量的已知正常产品烟气色谱数据,筛选共有峰建立标准谱图;采集测试样品烟气谱图与标准谱图比对,使用色谱峰面积权重确定每个色谱指纹峰容差,在此基础上将指纹图谱间共有峰、缺失峰和额外峰的差异情况之和作为总异常指数表达两种卷烟烟气指纹图谱间的差异,进行烟气质量评价和监控。
本发明公开一种锂硫电池正极材料金属有机骨架MIL-101(Cr)@S复合材料的制备方法,其利用熔融扩散法将硫均匀负载到多孔晶体MIL-101(Cr)的三维孔道之中,形成MIL-101(Cr)@S复合材料。复合材料中的金属有机骨架晶体材料具有超高的比表面积、孔容以及规整的中微双孔的3维骨架结构,可牢固地将硫组分以纳米形式吸附于3维骨架之中。因此起到分散硫颗粒和固定硫颗粒的双重功效。电化学性能测试表明,此方法制备的MIL-101(Cr)@S复合材料在不同的充放电密度下均保持良好的充放电可逆性,在倍率为0.1C和0.8C下循环100次和120次其放电比容量分别保持在685和387mAh/g。本发明的优势在于:过程简单,操作方便,材料性能优异等特点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种载铅炭气凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将有机铅盐溶解于有机溶剂中,间苯二酚及糠醛为反应单体,加入交联剂,搅拌均匀后于50~80℃下密闭反应4~10天;(2)然后在50~70℃下常压干燥7~12小时,得到载铅有机气凝胶;(3)将载铅有机气凝胶置于管式炉中在惰性气氛中高温炭化得到载铅炭气凝胶。电化学测试表明该载铅炭气凝胶在密度为1.28g/ml的硫酸电解液中的比电容为78~120F/g。本发明所制备的载铅炭气凝胶是原位生成的,能够实现铅与炭的均匀分散和稳定结合,特别适合作为超级电池的负极活性物质而应用于铅炭超级电池。
本发明公开了Norharman-钌(II)多吡啶配合物的制备方法及其抗肿瘤活性。本发明的Norharman-钌(II)多吡啶配合物,其化学式为[Ru(tpy)(Norharman)3]2+(tpy=2,2’:6’,2’’-三联吡啶,Norharman=9H-吡啶并[3,4-b]吲哚),是由三氯化钌和Norharman为原料,经过加热回流反应后冷却过滤、洗涤、干燥等步骤制备而成。体外抗肿瘤活性测试研究了配合物对肿瘤细胞的影响,发现配合物对肿瘤细胞HeLa,HepG2,A549,MCF-7,NCI-H460,Bel-7402,HCT-116生长均有强的抑制作用。配合物在动物试验数据表明配合物有较好的抑瘤作用。配合物有望成为新的抗肿瘤药用分子,具有广阔的应用前景。
本发明属于储能陶瓷技术领域,尤其涉及一种锆钛酸铅镧陶瓷及其制备方法与应用。本发明提供了一种锆钛酸铅镧陶瓷,化学结构式为:Pb1‑xLax(Zr1‑yTiy)1‑x/4O3,其中,0.07≤x≤0.1125,0.18≤y≤0.3154。本发明还提供了一种上述锆钛酸铅镧陶瓷的制备方法,本发明还提供了一种上述锆钛酸铅镧陶瓷以及上述制备方法得到的锆钛酸铅镧陶瓷产品在微位移器件、固态制冷以及储能器件领域的应用。本发明提供的技术方案中,所制得的陶瓷晶粒大小均匀,结构致密,可以承受5MV/m的电场强度;进一步地经实验测定可得,所制得的陶瓷最大储能密度为0.611J/cm3,最大储能效率为88.99%。本发明提供的一种锆钛酸铅镧陶瓷及其制备方法与应用,解决了现有技术中,锆钛酸铅镧陶瓷存在着储能密度低和储能效率低的技术缺陷。
本发明公开一种利用丙酮清洗剂溶液剥离工件表面膜的方法,该方法包括下述步骤:(1)、丙酮清洗剂浸泡处理:采用的丙酮清洗剂对工件进行浸泡处理,反应为在常温温度下进行浸泡反应,反应时间为8~14小时,直至目测工件表面无残留膜为止;(2)、纯水浸泡:采用流动的水进行浸泡冲洗60分钟以上,浸泡时应保持超纯水的流动;(3)、干燥:将浸泡清洗后的工件放在干燥炉的治具上进行干燥处理。本发明利用丙酮进行化学反应的方法去除工件表面附着的膜,不仅效率高,而且去除的干净、彻底,对工件自身损伤小,效果较好。
本发明属于重金属污染治理领域,尤其涉及一种吸附剂的制备方法及其在重金属吸附中的应用。本发明提供了一种吸附剂的制备方法,所述制备方法为:备料、水热合成、后处理以及活化。本发明还提供了一种上述制备方法得到的吸附剂在水体重金属吸附中的应用。经实验测定可得,本发明制得的产品,比表面积增大,吸附能力显著增强;同时,依然具备良好的水热稳定性和化学稳定性。本发明提供的一种吸附剂的制备方法,解决了现有技术中,金属有机框架类吸附剂存在着吸附能力差的技术缺陷。
本发明涉及涂料领域,具体公开了一种塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料及其制备方法,包括将水性羟基丙烯酸树脂和水加入容器中充分搅拌,待搅拌均匀后以此加入聚酯改性硅氧烷、聚α‑三甲基硅烷基、氧亚乙基、聚甲基烷基以及余量的水,调整涂料黏度,均匀搅拌后得到A组分;水性分散型聚异氰酸酯为B组分;将A,B组份按照比例混合后充分搅拌,使用喷枪在ABS/PC底材涂膜,干燥后取出,得到塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料。本发明的有益效果:本发明的塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料其涂膜性能满足各项耐化学药品测试标准,且漆膜硬度高,表面光泽度高,涂料施工性极佳。
本发明属于金属表面防腐蚀技术领域,公开了一种用于碳钢表面的疏水性密胺树脂纳米土/聚乙烯防腐复合涂层及其制备方法与应用,本方法首先利用硫酸镍沉积液,在Q235碳钢表面电沉积制备层状双氢氧化物(LDH),再将Q235碳钢依次浸泡于密胺树脂纳米土交联溶液和聚乙烯溶液,形成LDH‑密胺树脂纳米土‑聚乙烯涂层。所得涂层能有效地防止碳钢中腐蚀,电化学阻抗测试的低频阻抗模值|Z|0.01Hz达到109ohm·cm2,相对空白Q235碳钢增加了6个数量级。同时,纳米级LDH‑密胺树脂纳米土‑聚乙烯涂层较空白Q235碳钢腐蚀电流密度下降了21.4μA·cm‑2,自腐蚀电位升高了181.64mV。
本发明公开了一种快速确定甜味剂配方及使用量的方法,该方法通过口感曲线结合化学计量学方法,建立复合甜味剂配比及总用量的定量预测模型,可根据产品口感要求快速逆向确定甜味剂配方及用量。获取操作简单、快速,节省了大量人力物力。为食品开发过程中的食品添加剂的应用及产品质量控制提供了有力的支持,在实际工业生产中具有重要应用价值。
本发明属于电压工程技术领域,尤其涉及一种多原子分子电子碰撞电离截面的计算方法。本发明提供了一种多原子分子电子碰撞电离截面的计算方法,包括以下步骤:步骤1:选择CF3CN分子作为测试分子,计算其电子碰撞电离截面,筛选出分子结构计算方法;步骤2:在量子化学软件中搭建C4F7N分子模型;步骤3:优化分子结构;步骤4:计算分子轨道参数;步骤5:确定参与碰撞过程的分子轨道数量;步骤6:基于修正后的BEB公式计算分子的总电子碰撞电离截面。本发明解决了现有技术中计算出的电子碰撞电离截面往往大于实验值的技术问题。
本发明属于高分子化学与生物医学工程领域,公开了一种高灵敏的磁共振纳米探针及其在siRNA输送和干细胞标记的应用。由PEG‑PAsp(DMA‑AEE)负载超顺磁四氧化三铁得到。聚合物具有很好的生物相容性,可高效负载基因药物siRNA,同时能够在微酸(pH 5.5)环境中发生阳离子脱落,一方面快速、高效地释放负载的基因药物,发挥治疗作用;另一方面,引起聚合物与SPIO的分离,疏水的SPIO在胞内二次聚集,引发更强的集群磁共振增强效应,增加MR成像的敏感度。该MR可视化基因输送技术适用于体外干细胞的磁共振造影剂标记,对干细胞体内应用后的转归进行实时监测。
本发明提供一种量子云计算平台作业调度与资源分配方法,该方法通过将用户的即时计算请求与非即时计算请求分别调度,可以使有限的量子计算机资源得到合理分配,并且平衡用户租用费用与平台运行成本。通过收集历史数据,对可用非即时计算资源与用户计算请求进行预测,并通过强化学习方法调度非即时请求任务,可以在很长一段时间内削峰补谷,进一步优化资源利用率与请求成功率,避免资源不足和资源浪费情况的发生。
本发明涉及一种紫外波段高透过率的多组分硅酸盐玻璃与其制备方法。一种紫外波段高透过率的多组分硅酸盐玻璃,包括以下重量百分比的原料,SiO2:65‑75%,B2O3:2‑10%,BaO 3‑10%,Al2O3:1‑5%,Na2O:2‑15%,K2O:2‑15%,Li2O:0‑5%,NaCl:0.2‑1%;多组分硅酸盐玻璃中杂质铁、钛、铈、锰、铬元素总含量小于100ppm。制备方法,包括以下步骤:1)称取原料,额外加入10‑1000 ppm外掺重量的亚硫酸钠或硫化钠还原剂,搅拌混匀;2)所得混合料在1400‑1600摄氏度条件下融化,并在过程中保持还原气氛;3)所得玻璃制品保温,退火后降至室温。多组分硅酸盐玻璃化学稳定性好,环境友好,具有195纳米波长以下透过率为零、UVA,UVB和UVC波段高透过率、软化点温度在600‑750摄氏度之间易加工等特征,可用于无臭氧紫外消毒和紫外探测等方面。
本发明公开了一种希夫碱敏化石墨烯复合二氧化钛光触媒的制备方法,本专利通过硅烷偶联剂改性纳米TiO2和纳米氧化石墨烯,然后通过对苯二甲醛与氨基形成希夫碱,将TiO2和氧化石墨烯通过希夫碱基团链接起来,进而实现石墨烯、染料与TiO2的化学键链接,即得到希夫碱敏化石墨烯复合二氧化钛光触媒。将本专利合成的光触媒喷洒至一定体积的玻璃箱密闭空间内,加入一定量的甲醛水溶液任其挥发,然后在日光灯下照射48h,然后测试甲醛的浓度。该实验证明,本专利合成的光触媒对气态甲醛的清除效果有明显提高,48h内对甲醛的清除效率为89%。
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