本发明公开了一种高动态网络中面向多样化传输需求的智能拥塞控制方法及系统,本发明的开发主要集中在应用层和传输层中,包括两个模块:一个是信道容量预测模块,本发明拟基于长短期记忆神经网络对底层网络容量进行预测,来更好的适应信道容量高度动态变化的5G网络;另一个是强化学习模块,本发明拟基于强化学习,结合应用具体的带宽、时延需求值以及应用在多个需求维度之间的偏好性设计智能拥塞控制算法,从而最大化加权需求满足率,提高用户体验。
本实用新型提供一种移动式仓储物熏蒸后尾气净化处理装置,其主旨在于针对现有技术存在药剂何时需要更换、熏蒸尾气高浓度至浓度处理的改变、药剂溶解量等问题,其目的在于提供几种处理相结合的工艺,处理成本较低,单次处理能达标排放的移动式仓储物熏蒸后尾气净化处理装置。本实用新型主要有化学催化氧化净化处理系统、电加热燃烧系统、深度吸附处理装置、有效药剂监测装置、磷化氢在线监测装置、操作系统、联动移动平台组成,主要应用于仓储物熏蒸后残余磷化氢气体的处理;通过调整化学催化氧化剂配方,减少设备自身风损,提高熏蒸尾气处理能力,增加物理深度吸附处理装置,该净化处理设备亦可适用于其他多种有毒有害气体净化处理。
本发明公开了一种用于脑机接口的可降解高阵列柔性器件,包括依次层叠构成的柔性基底、柔性导电电极、支撑层、电绝缘层、半导体层,其中,由柔性导电电极、电绝缘层和半导体层共同构成用于对微弱的脑电信号采集、放大和传输的有机电化学晶体管阵列。本发明利用具有良好生物兼容性和生物可降解性的材料制成柔性化传感器件,既可以完美贴合大脑的弯曲拓扑结构,实现外形共融、全覆盖的新型大脑皮层监测器件,又可以作为信号记录传感器将微弱的脑电信号进行放大、显著提升信噪比和信号采集能力,还通过有机电化学晶体管阵列结构保证了高密度多路复用性,使采集信号具有较高水平的时空分辨率,能突破性地开展细胞水平上的生理电信号的监测和记录。
本发明公开了一种学习系统APP,包括基础知识模块、实验室和交流模块,其特征在于:所述基础知识模块分为关系网、大框架和3D模型,所述关系网按照学科的不同体系进行分类,所述大框架按照学科的所述领域进行分类,所述3D模型按照每个学科分别建模不同的3D模型,增加检索的趣味性,所述实验室分为化学实验、物理实验、动物解剖和标本,所述交流模块分为热门文章、论文讲解和知识交流。本发明与现有技术相比的优点在于:方便快速检索,学生可以按照所需资料的学科进行检索,点击即可进入查看,从资料到论文再到实验视频,相关报道应有尽有,节省了学生不少的搜索时间,可以用更多的时间阅读资料和提升自己。
本发明公开的含苯酰亚胺苯乙炔结构的单体能使合成的聚合物在高温下发生自交联化学反应,当其与Ⅰ、Ⅱ表示的合成聚酯的结构单元经无规共聚即可获得高温自交联共聚酯,且当该共聚酯含PET结构单元时的特性黏数[η]为0.44~1.38dL/g,垂直燃烧UL-94等级为V-2~V-0级,氧指数LOI为24.0~35.0%,锥形量热测试峰值热释放速率PHRR和烟释放总量均低于纯聚酯。本发明还公开了共聚酯制备方法。由于本发明共聚酯中的苯酰亚胺和苯乙炔间能产生协同交联作用,因而具有极高的阻燃抗熔滴效率,同时赋予了共聚酯优良的阻燃、抗熔滴及抑烟的性能。本发明提供的方法因与常规聚酯的合成方法基本一致,不仅工艺成熟,操作简单方便,且也易于控制和便于工业化生产。
本发明属于油田化学剂领域,尤其涉及一种N-取代丙烯酰胺单体、其制备方法、丙烯酰胺共聚物及其制备方法。本发明提供的N-取代丙烯酰胺单体具有式(I)结构,式(I)中,R1和R2独立地选自烷基。添加有本发明提供的N-取代丙烯酰胺单体的丙烯酰胺共聚物具有良好的耐温抗盐性能,其在高温和高盐条件下依然具有较高的粘度。实验结果表明,由本发明提供的N-取代丙烯酰胺单体与丙烯酰胺共聚制得的丙烯酰胺共聚物在高温高盐(高温:测试温度为85℃;高盐:溶剂总矿化度为4.5万水,Ca2+、Mg2+离子总浓度为1800mg/L;目标液浓度为2000mg/L)条件下的粘度大于40mPa·s。
本发明提出了一种耐冷热急剧循环的环氧富锌底漆,包括E20环氧树脂、超耐低温特种树脂、液态聚硫橡胶、高钛灰灰、环保磷酸锌、分散剂、聚酰胺蜡粉、气相二氧化硅、消泡剂、绢云母、碳纳米管浆、锌粉、混合溶剂,以及腰果酚改性环氧固化剂;其制备方法包括:加入生产缸中搅拌、研磨至、边搅拌边加入消泡剂、锌粉、碳纳米管浆;干板实现混合均匀,粘度的调整,耐化学性能、耐盐雾性能、耐冷热循环性测试,常规性能测试干板漆采用喷涂方式实现。本发明具有附着力好、韧性超级好、冲击性优、急剧耐冷热循环性能非常优异,优异的耐化学性能,耐盐雾性能可达到3000小时以上无异常。
本发明涉及图像理解领域,其公开了一种基于推敲注意力机制的图像描述生成系统及方法,解决现有图像描述方案存在的缺少润色过程、训练和测试过程不一致、生成描述辨识度不高的问题。该方法包括:a.数据集的处理:提取图像的全局特征和局部特征,构建数据集,对数据集中的单词进行标记,生成对应的词嵌入向量;b.训练图像描述生成模型:采用第一层基于残差注意力机制的解码器生成粗略的图像描述,采用第二层基于残差注意力机制的解码器对已生成的图像描述进行润色;c.结合强化学习进一步训练模型:在训练过程中模拟模型的测试过程,并且以生成描述的CIDEr分数来引导模型的训练,结合强化学习对模型进行调整。
本发明所公开的一种得到孔径分布曲线及样品比表面积的方法,包括以下步骤:a、采集页岩样品有限量测试点的相对压力Pr和吸附量V;b、通过Langmuir、BET、Freundlich等温吸附公式建立新的等温吸附公式c、通过Langmuir、BET、Freundlich等温吸附公式确定等温吸附公式中各参数的物理化学含义、确定各个参数的变化区间;d、拟合页岩样品的相对压力Pr和吸附量V,获得页岩样品的等温吸附式;e、绘制等温吸附曲线和孔径分布曲线。本发明通过得到新的等温吸附公式,并用于通过有限页岩样品等温吸附数据对页岩的等温吸附过程进行拟合,从而得到孔径分布曲线及样品比表面积。
本发明提供一种既具有负向反常色散性能又有低荧光性能,且化学稳定性良好的光学玻璃和光学元件。光学玻璃,其重量百分比组成含有:SiO2:31~55%;Nb2O5:15~29%;ZrO2:0.5~9%;La2O3:0.5~10%;R2O:12~30%,所述R2O包括Na2O、Li2O、K2O中的一种或几种。本发明的光学玻璃无需添加任何非环保元素,其折射率为1.61~1.75,阿贝数为35~45,负向反常色散ΔPg, F<-0.0008,按日本标准JOGIS?03-1975规定方法测量,荧光度等级为1级。本发明的光学玻璃具有低荧光性能,可广泛适用于数码照相机、数码摄像机、可拍照手机、荧光显微镜等设备中。
本发明涉及高温高压反应釜领域,是一种多功能的高温高压反应釜,主要包括进气口、釜壳、注水管、喷嘴、电阻加热器、高速旋转盘、隔间取样口、试样支架、出气口、电化学测试传感器、安全阀、压力表、手柄、温度表、PH传感器、数据线、电脑终端、釜盖、试样、隔板,电化学测试传感器和PH传感器均设置在高温高压反应釜内上方,与数据线连接,将信息实时传输至电脑终端,得到PH值、电位值以及极化曲线。喷嘴设置在高温高压反应釜内部左右两壁上,左右壁分别设置三个,共计六个喷嘴。喷嘴需在高速旋转盘带动试样支架高速旋转的配合下使用,可清洗高温高压反应釜的内部以及试样支架,实用性强。
本发明提供一种Ca‑Ti基高介微波陶瓷基板材料及其制备方法和应用,它由两种晶相组成,分别为金红石型TiO2和CaTiO3。B位取代后的CaTiO3相与TiO2复合形成了性能可调可控的陶瓷材料,其它掺杂剂起到了抑制Ti还原、提升陶瓷材料Q×f值的作用,材料化学通式为:Ca(BbTi1‑b)O3+aTiO2+cZnO+dD;制备方法包括配料、球磨、造粒、成型、烧结,采用本方法制备的Ca‑Ti基微波陶瓷基板材料经实验室研究测试具有较高Q×f值(8000~12000),高介电常数(145~165)和系列化的介电常数温度系数(‑1500±500),本发明复合陶瓷适用于制作微波电容器的基板材料,还可用于制作微带滤波器等可调微波器件的材料。
本发明提供了一种改良的酚-氯仿法提取真菌DNA,所述的方法包括真菌细胞裂解、蛋白质消化分离、DNA萃取等步骤;本发明所述的方法是利用SDS、蛋白酶K等化学物质的有效组合,通过水饱和酚、氯仿、异戊醇等有机溶剂的沉淀后,用分光光度计测定OD260/OD280值接近于标准值,可直接应用于分子操作,该方法可以应用于各种真菌的DNA提取,解决了其他常见真菌DNA提取方法仅仅对某一种真菌有良好效果的问题,在真菌的DNA提取领域具有重大应用前景。
本发明涉及纳米负极材料的制备技术领域,具体为可应用于高性能锂离子电池的Fe7S8@C纳米棒材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)采用水热法制备Fe7S8前驱体;2)采用热处理获得高纯Fe7S8纳米棒;3)采用溶液法对所制备Fe7S8进行有机物层涂覆即制备Fe7S8@PDA纳米棒;4)对所制备的Fe7S8@PDA纳米棒进行热处理即使有机物碳化获得Fe7S8@C纳米棒,最后将获得的Fe7S8@C纳米棒制作成纽扣电池,并进行电化学测试。本发明配方简单,操作简单,重复性好,产物高纯;原材料丰富,环境友好型;材料结构规则,稳定性良好;作为负极材料具有高容量,良好倍率性能。
一种高持水性蛋液及其制备方法,按重量份计包括下述组分:蛋液100份,食盐0.5-2份,白砂糖2-6份,CMC为0.02-0.1份,复合磷酸盐0.3-1份;机械剪切条件:剪切速率为500-2000rpm,剪切时间5-20min。最终制得的蛋液持水性高,满足蛋制品生产的原料要求。本发明还提供了测定蛋液持水性的方法。本发明通过化学和物理方法的结合,显著的提高了蛋液的持水性,辅料和添加剂的选择以及工艺参数的优化均适应工业化生产需求,可以将研究成果直接应用于实际生产。本发明能有效解决蛋制品加工中因持水性差造成的产品弹性、嫩度不足的问题,可以提高蛋制品品质,满足现在蛋制品产业发展需求。
本发明涉及一种复相导电基元混凝土,适用于导电性、致热性和强度要求较高的建筑领域。它是由水泥、砂子、石子、碳质材料、金属材料构成的复合材料。用于屏蔽无线电干扰、防御电磁波、断路器地合闸电阻、接地装置、建筑物的避雷设备、消除静电装置、建筑采暖地面、金属防腐阴极保护技术、高速公路的自动监控、运动中的重量称量以及道路和机场的冰雪融化、对大型结构如核电场设施与大坝的微裂纹进行监测等。具有导电性好、强度高、成本低、使用寿命长,有良好的化学稳定性和热稳定性,不产生环境污染等优点。
本发明公开了一种用于制药废水处理的交联β‑内酰胺酶聚集体的制备方法,将重组β‑内酰胺酶基因序列转入宿主细胞大肠杆菌E.coli Top10中,得到重组菌,再通过诱导表达、超声破碎、离心处理、取上清得到粗酶液;加入牛血清蛋白作为聚集剂及保护剂到粗酶液中,进行沉淀并聚集,形成酶聚集体,将得到酶聚集体用双功能试剂进行交联,从而制备得到交联β‑内酰胺酶聚集体。本发明制备得到的交联β‑内酰胺酶聚集体,经测试酶活高,稳定性好,可重复利用,用于抗生素废水治理,其化学需氧量降低了72.9%,该交联β‑内酰胺酶聚集体在制药工业处理抗生素废水中显示出重要的应用价值。
本发明公开了Mg2‑xMxSiO4‑CaTiO3复合微波介质陶瓷及其制备方法,其中:0.01≤x≤0.03,M=Zn、Cu、Co、Ni,CaTiO3的质量分数为10%‑50%,步骤为:(1)将(MgCO3)4·Mg(OH)2·5H2O、ZnO、CuO、CoO、NiO、TiO2和CaCO3按化学配比进行称量、球磨;(2)干燥、过筛;(3)于1300℃预烧;(4)将Mg2‑xMxSiO4和CaTiO3按配比质量分数比称量、而二次球磨;(5)干燥、过筛;(6)加入聚乙烯醇造粒、压制成型;(7)于1225℃‑1275℃烧结;(8)介电性能测试。本发明通过不同离子掺杂降低了Mg2SiO4基微波介质陶瓷的烧结温度,此外通过与CaTiO3复合,调节其温度系数,得到近零温度系数微波介质陶瓷。
本发明适用于景区管理技术领域,提供了一种景区游玩路径规划方法及系统,所述方法包括以下步骤:获取景区环境特征数据;获取游客特征数据,所述游客特征数据用于表征游客画像信息;将所述景区环境特征数据和游客特征数据输入至预设的BP神经网络模型中,得到游客兴趣地特征数据;将所述游客兴趣地特征数据输入至预设的LSTM神经网络模型中,输出预测兴趣地POI值;根据所述预测兴趣地POI值执行强化学习策略,完成游玩路径规划,本发明实施例在执行强化学习策略时,考虑了游客的各项特征(游客画像),实现目标多样化,可完成个性化的路径规划,使用户整体体验最大化。
本发明属于核反应堆废气吸收装置,具体是吸收处理核反应堆废气中放射性物质14C的装置。本装置包括吸附罐、系统管道、干燥过滤器、阀门、测控仪表等,可加装在核反应堆的废气排放系统中。该装置采用化学吸附工艺,将气态的14C废气转换为易于处理的液态,可吸收处理反应堆排放气体中的14C,减少放射性气体排放对环境的污染和公众的危害。
本发明公开了一种竹斑蛾性诱剂,包括以下按重量配比的物质:反8-十二碳烯醋酸酯30%~40%;顺7-十六碳烯醛28%~42%;4-羰基-反-2-乙烯醛5%~12%;乙酸叶醇酯3%~7%;丁基羰基茴香醚1%~3%;2、6-二叔丁基对苯酚3%~8%;余量为溶剂。本发明经实验室和林间反复试验而成,不论是用来做虫情测报,还是大量诱捕或干扰交配,都有利于保护天敌,避免使用化学农药,对环境友好、安全,使用方便,成本低,有效期长,能够达到有效防治竹斑蛾的目的,具有显著的生态效益和经济效益。
本发明公开了一种非线性光学晶体氟氧铌酸钾及其制备方法和应用,其非线性光学晶体化学式为K5Nb3OF18,属于四方晶系,空间群为I4cm,晶胞参数为α=β=γ=90°,z=4,单胞体积为该非线性光学晶体氟氧铌酸钾用于激光器激光输出的频率变换。使用粉末倍频测试方法测量了K5Nb3OF18的相位匹配能力,其粉末倍频效应为它的倍频系数是KH2PO4(KDP)的2.2倍。它的紫外吸收边为238nm。另外,K5Nb3OF18单晶无色透明,化学稳定性好。所以可以预见,K5Nb3OF18将在紫外领域中获得应用,并将开拓紫外波段的非线性光学应用。
本发明提供一种TiO2基微波陶瓷基板材料及其制备方法和应用,它由两种晶相组成,陶瓷主晶相为金红石型TiO2,第二晶相为MgTi2O5;普通氧化物ZrO2,Nb2O5,SnO2作为掺杂剂进入TiO2晶格中形成固溶体;MnCO3,CoO,CuO,ZnO,Al2O3作为掺杂剂在陶瓷中起到提升陶瓷品质因数的作用,化学通式为Ti1‑xAxO2+yMgO+zB,其制备方法包括配料、球磨、造粒、成型、烧结,采用本发明方法制备的TiO2基微波陶瓷基板材料经实验室研究测试具有较高Q×f值(20000~40000),高介电常数(80~95)和系列化的介电常数温度系数(‑550~‑900)。本发明复合陶瓷适用于制作微波电容器的基板材料,还可以用于制作微带滤波器等可调微波器件的材料。
本发明涉及修井及弃井技术领域,且公开了一体化弃井地面挤注系统,包括弃井井口和设备组,所述弃井井口包括连接作业井和溢出作业井,设备组包括压缩机、液体罐、高压注入泵、管线、侧环空法兰、化学品罐和计算机,多组侧环空法兰分别设置在连接作业井和溢出作业井上,通过分布在连接作业井上的侧环空法兰进行挤注测试,记录挤注时间、压力和挤注量,通过分布在溢出作业井上的侧环空法兰进行泄压测试,本发明中,综合了利用了高压注入泵、液体罐、注入管线、压缩机、化学药品罐,通过气动高压泵把弃井封堵材料挤注到需要封堵的弃井环空中,通过连续的升压挤注,确保环空封堵效果和质量,大大提高了弃井作业施工质量和作业成功率。
本发明属于农药技术领域,特别涉及瑞香狼毒中法呢醇在制备杀灭粘虫药剂中的用途。本发明所要解决的技术问题是提供法呢醇在制备杀灭粘虫药剂中的应用。本发明通过生物活性测定表明法呢醇对粘虫24小时的LC50为15.2mg·L-1,具有较好的毒杀活性。本发明提供的法呢醇结构简单,化学合成容易,是一种新型、高效、低毒、对非靶标生物安全的杀虫剂活性成分。
本发明公开的基于席夫碱结构的高温自交联阻燃抗熔滴共聚酯是在Ⅰ、Ⅱ表示的聚酯结构单元的基础上,引入了由Ⅲ或Ⅳ表示的结构单元经无规共聚所组成,所得共聚酯的特性黏数[η]为0.30~1.10dL/g,极限氧指数为24.0~40.0%;垂直燃烧等级V-2~V-0级;锥形量热测试中峰值热释放速率p-HRR比纯PET降低33~83%。本发明还公开了其制备方法。本发明引入的交联基团为席夫碱基团,阻燃抗熔滴效率高,因而无需添加其他阻燃剂,就能通过自交联基团的成炭作用和稳定的“化学交联”迅速提高聚酯的熔体粘度,从而赋予共聚酯优异的阻燃、抗熔滴性能。
本发明涉及一种高性能锂二次电池用硫化聚丙烯腈正极材料的制备方法,属于材料技术领域。该制备方法为通过硫与聚丙烯腈溶于二甲基亚砜中进行交联结合反应,之后在氮气环境中500℃碳化得到硫化聚丙烯腈材料。通过该制备方法得到的硫化聚丙烯腈材料的含硫量显著提高,且分布均匀,具有石墨状晶体结构,导电能力和稳定性大大增加。电化学测试中,硫化聚丙烯腈材料在充放电倍率为0.5C、放电周期为45时表现出了高达1312mAh·g-1放电质量比容量、98.3%的硫利用率以及超过60个周期后仍能维持最高性能的77%的循环稳定性。以上结果说明,该方法制备的硫化聚丙烯腈材料是一种适用于锂硫电池的活性材料。
本发明涉及一种用于高温油藏延缓成胶的就地聚合堵水凝胶,由主剂、增溶剂、交联剂、引发剂及水组成,所述主剂由单体A、单体B组成,其质量百分比为:主剂5~7%,增溶剂1~2%,交联剂1~2%,引发剂0.1~0.8%,其余为水,单体A与单体B的质量比为3∶1~5∶1;所述单体A为丙烯酰胺,所述单体B为酯类物质。本发明在高温下可获得相对较长的泵注时间,120℃下成胶时间可控制在20~72h,终凝强度可达目测代码I级,90天未发生脱水收缩,可用于90~140℃高温油藏堵水作业。由于本发明具有泵注性好、封堵强度高、有效期长、施工工艺简单等优点,在油田化学调剖堵水方面具有广阔的应用前景。
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