1262
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本发明公开了一种基于PPO和图卷积神经网络区域交叉口信号控制方法,包括以下步骤:构建交叉口协调控制区域并确立强化学习的状态、动作、奖励信息和图卷积神经网络的特征矩阵;构建区域交叉口分层信号控制模型;构建回放经验池,处理和提取训练数据和测试数据;训练区域交叉口分层信号控制模型;对区域交叉口进行统筹联合控制。本发明对控制区域建立多层信号控制模型,下层模型基于PPO算法构建多智能体控制模型;上层模型基于图卷积神经网络对各个交叉口进行统筹协调控制。本发明通过构建两层控制结构,既减少了单点控制模型的运算负担,又实现了对控制区域的总体最优控制,提高了控制区域内的车辆运行效率。
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本发明属于化学医药领域,具体涉及一种酰胺类化合物及其制备方法和用途。具体是以取茜草科植物钩藤的干燥茎枝为原料,经一定的制备步骤分离得到一种新的酰胺类化合物。本发明公开了该化合物的具体结构,并且测定其抗炎活性,结果表明其具有明显的抗炎活性。
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本发明公开了一种在高温下施加磁场的装置和方法,该装置包括线圈(1)和磁芯(2),其中所述磁芯(2)为采用高温导磁材料制备的带开口磁芯,开口的相对两端为磁极,两磁极之间有容纳高温热源场的空间,该高温热源场的温度为500~1400℃,高温热源场与所述磁极之间设有热障层(3),将高温热源场与磁极隔开,所述磁极的工作温度为500~1050℃;所述高温导磁材料为多晶钴基合金,其化学成份按重量百分比为CoxFe100‑x‑yMy,式中M为选自碳、硫、钼、锰、镍的掺杂元素,90≤x≤100,y≤0.3。本发明采用多晶钴铁合金作磁芯导磁材料结合热障层的设计,可给超过1000℃热源施加磁场,达到在核工业、深空探测、能源等领域对高温下施加磁场的需求。
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本发明公开了一种利用赤泥制备锂离子电池负极材料的方法。首先将赤泥原料进行研磨细化处理,然后加入去离子水及稀酸溶液,调节体系pH为1~6,用磁力搅拌器充分搅拌2~3小时后,将所得悬浊液抽滤(使用快速滤纸),取滤液部分进行离心得沉淀物,将沉淀物用去离子水、无水乙醇交替洗涤后,于70℃干燥箱中干燥,即得氧化铝尾矿副产赤泥作锂离子电池负极材料。本发明工艺简单易于操作,材料制备成本低廉;本发明技术使工业废弃物赤泥变成锂离子电池的负极材料,电化学性能测试显示其具有明显的充、放电平台和较好的循环稳定性,为赤泥的资源化利用提供了新的途径。
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本发明公开了一种微米级均粒磁性微球制备方法,通过将均粒离子交换树脂微球和铁盐、有机碱、多元醇及表面活性剂混合均匀,令离子交换树脂微球表面充分吸附以上物质后转移到高压反应釜中以170~220度反应一段时间,得到均粒磁性微球。本发明中采用均粒高分子内核组装高饱和磁化强度Fe3O4纳米团簇,工艺高度可控、粒径均一、磁响应快且无剩磁。该方法制备的磁性微球经过进一步表面化学修饰后可用于细胞分选、单细胞测序等生物医学工程领域。
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本发明涉及一种制备高敏感性的葡萄糖传感器制备方法,制备方法包括如下步骤:步骤一,原料的预处理;步骤二,原料的称取;步骤三,电镀;步骤四,电化学测试;步骤五,洗涤;步骤六,干燥。本发明制备的葡萄糖传感器表面具有大量的铜镍离子,分布十分均匀,使得我们的传感器对于葡萄敏感性的提升有很显著的效果。本发明的传感器敏感度可以达到10527μA·mM·cm‑2,可以作为葡萄糖传感器,而且制备过程简单,成本低廉,绿色环保,易于推广。
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本发明公开了一类基于添加剂工程制备钙钛矿薄膜的方法及其在钙钛矿太阳能电池中的应用,包括添加剂材料的种类和钙钛矿薄膜的制备方法。添加剂分子具有的特征在于化学结构中具有相邻双羰基或者三羰基,中间夹杂氨基。基于添加剂工程制备钙钛矿薄膜,可实现低温(<80℃)快速(<10min)退火过程,制备出晶粒大、晶界少的高质量钙钛矿薄膜;钙钛矿薄膜形成后,添加剂可残留在薄膜内部或表面,进一步钝化缺陷态或在表界面处辅助载流子输运,提高载流子收集效率。通过本发明提供的制备方法所获得的高质量钙钛矿薄膜有望在钙钛矿太阳电池、钙钛矿发光二极管、钙钛矿光探测器、钙钛矿激光等光电器件领域获得广泛应用。
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本发明公开了一种针织汗布纳米氧化锌溶胶抗紫外研究方法,包括通过一定比例的乙酸锌和氢氧化钠在一定的条件下发生化学反应生成不同溶度的纳米氧化锌溶胶,制备的溶胶溶度分别是0.01mol/L,0.025mol/L,0.05mol/L,将制备的溶胶装在密封的瓶子中保存等待下一步使用,通过氢氧化钠溶液和等离子仪对织物进行前处理,使纳米氧化锌溶胶能够更好的浸入织物表面,然后将前处理后的织物按制定的工艺对纯棉针织汗布进行处理,对整理后的针织汗布进行抗紫外性能测试和通过正交实验得出最优方案。
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本发明公开了一种硫化铁‑碳复合电极材料的制备方法、所得电极及其应用,其特点是以粒径约为800nm的硫化铁以及其表面的碳包覆层复合构成用于制作电极的材料;该电极材料具有0.5‑5wt.%的含碳量,30‑100m2/g的比表面积,200‑400F/g的比电容;本发明采用不同的碳源、硫源和铁源,通过一定时间的研磨,将产物置于通有氩气的管式炉中,高温煅烧一定时间得到目标产物,并将得到的产物组装成器件进行电化学性能测试;本发明具有较大的比表面积,增加了反应界面,适量的碳包覆提高了材料的电导率;本发明与现有技术相比,具有导电率高,循环寿命长,绿色环保,制备简单,成本低廉,性能优越的特点。
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本发明提供了一种有旋压面零件电镀锌镍合金工艺,包括以下步骤:S1、线外前处理;S2、一次热碱除油;S3、一次阳极电解除油;S4、酸洗;S5、二次阳极电解除油;S6、活化;S7、预浸;S8、电镀。本发明进行化学除油、两次热碱除油、两次阳极电解除油,与单独使用热碱除油、电解除油相比,使得工艺条件温和,旋压面电镀层不易爆皮。中性盐雾测试旋压面480小时无红绣,非旋压处720小时无红绣。
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本发明公开了一种利用微生物作用地下原油产甲烷方法,涉及石油开采技术领域。其特征在于:包括以下步骤:1)将药剂按比例与水驱、化学驱过程中要注入油层的油田注入水混合配制成激活液;2)将配制混合好的激活液注入到目标体系中,注入后目标体系内本源微生物开始激活、生长繁殖;最终经过120天以上的时间,该体系内的微生物可将原油或烃类物质部分降解转化成含有大量甲烷的天然气;3)、在体系的采出端收集气体并测量天然气组份含量,或不收集直接储存在体系内或地下形成油气聚集。室内物理模拟产气实验表明,无论是在水驱后油藏还是在聚驱、强碱三元复合驱、弱碱三元复合驱后的不同油藏条件下,均可以实现微生物降解原油产甲烷气的效果。
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本发明涉及一种考虑多资源限制的变周期移动边缘计算卸载决策方法,以及一个用于测试该方法的边缘计算仿真模型。仿真模型考虑了多种资源的限制,包括用户动设备本地算力和通信能力、边缘服务器算力、通信信道的限制;模型的诸多参数服从均匀分布随机生成。基于上述模型,结合深度确定策略梯度下降深度强化学习方法,设计了一种可行的变周期卸载决策方法,把任务失败比率、能耗、时延作为优化指标,同时进行计算卸载决策与信号传输通道和边缘服务器算力分配。本发明的主要优点在于所建立的模型环境因其随机性较大和考虑限制较多而贴合实际、变周期决策学习方法克服了任务等待决策时隙所耽误的时间。
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本发明公开了基于二阶RC等效电路模型的锂离子动力电池安全度估算方法及估算装置,属于电池安全度估算技术领域。本发明为了解决现有技术无法对动力电池的安全性进行量化表示和评估的问题。本发明构建二阶RC等效电路模型;利用最小二乘法辨识步骤S1中所述的参数;根据辨识的参数得到电池SOH;构建BP神经网络,将所述欧姆内阻、电化学极化内阻、浓差极化内阻和电池SOH作为神经网络输入,将电池安全度作为输出进行训练,将待测数据输入训练好的模型中,得到实时准确的安全度数值。本发明通过历史数据,结合二阶RC等效电路模型和BP神经网络模型,估算出动力电池的安全度数值,并且不断修正。
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本发明提供一种商品信息推荐方法、系统和存储介质,方法包括:将原始数据集处理成知识图谱,通过知识图谱形式得到知识图谱数据集,并将知识图谱数据集划分为训练集和测试集;根据强化学习方法构建探索策略;基于图神经网络对知识图谱和探索策略构建策略网络定义目标商品,并计算目标商品的奖励函数和损失函数。本发明能够有效的挖掘出数据间的隐含特性,实现了准确的推荐,还能够在数学上有更好的区分,进而有利于挖掘出图中更多的有效信息,具有一定的泛化性,能够有效的提高推荐准确性,并具有良好的鲁棒性,实现了冷启动对用户推荐商品并提高了推荐的可靠性和准确性。
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一种四电极电池及其制备方法及在验证软包锂离子电池腐蚀机理方面的应用,属于电化学领域,具体方案如下:一种四电极电池,包括膜壳和置于膜壳内的电芯,所述电芯包括正极、负极、位于正极和负极之间的隔膜Ⅰ、设置在正极上的正极极耳和设置在负极上的负极极耳,四电极电池还包括第三电极和第四电极,第三电极和第四电极均密封在膜壳的内部且第三电极、第四电极、正极和负极两两之间相互绝缘设置。分别测量四电极电池的正极与第三电极之间的电压、负极与第三电极之间的电压、第四电极与第三电极之间的电压、负极与第四电极之间的电压,连通电池负极与第四电极进行放电来模拟电池膜壳腐蚀过程,通过动态对比各电极电位变化探索腐蚀发生条件。
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本发明公开了一种碳纤维人工假发的制造方法,包括以下步骤:S1:选材:将碳纤维用环氧树脂预浸成为复合增强材料,即为单向的连续纤维,S2:材料定位:对S1中的碳纤维材料放置在加工台上,并用夹具对其进行定位处理,S3:裁切处理:对S2中的碳纤维材料进行测量。本发明采用碳纤维材料制作而成,碳纤维是一种性能优异的新材料,能吸收人体汗液的残留,防潮湿,具有自身清洁的功能,能对有害化学气体进行吸收,分解异味,杀菌抗菌,在常温下可以释放负离子和远红外线,有效减弱磁波辐射的功能,可起到保健的作用,并具有质量轻,节能环保,结实耐用的特点,简化了原有的工艺,大大缩短了假发制作的流程。
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本发明公开了一种快速批量选育CMS恢复系的育种方法,以4个不同生态区18个甘蓝型油菜CMS三系杂交品种等量混合做为聚合亲本,利用化学杂交剂诱导母本雄性不育,经过4个世代轮回,群体中各品种充分互交,众多优良性状基因进行充分的聚合重组,形成具有新的优良性状基因的聚合群体。选用该聚合群体的花蕾,用秋水仙碱加倍染色体,小孢子培养获得双单倍体分离群体,分别种植在4个不同生态区,依据该生态区域的育种目标进行表现型选择,同时和CMS不育系测交进行基因型鉴定,最终选育出一批分别适应不同生态区的优良CMS恢复系。该方法能够加速甘蓝型油菜CMS三系育种进程,提高育种单位为不同生态区选育品种的效率,具有很强的实际应用价值。
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一种锂电池用负载氧化镍生物基氮掺杂多孔碳负极材料,其特征在于所述的生物基氮掺杂多孔碳为竹碳、竹笋碳的一种或两种,碳材料的比表面积为100~3000m2/g,氮元素含量为0.1~10.0wt.%。负载氧化镍纳米粒子粒径为5~500nm。将氧化镍纳米粒子分散于四氢呋喃溶剂中超声30分钟,待分散均匀后,加入多孔碳继续超声20分钟,高速离心,去离子水洗涤,烘箱干燥后得到负载氧化镍生物基氮掺杂多孔碳,作为锂离子电池用负极材料,装配CR2025纽扣式半电池并测试其电化学性能。在100mAg‑1电流密度下,首次充放电循环比容量高达1084mAhg‑1,远高于商业使用的碳材料负极材料的370mAhg‑1,而且经历50次充放电循环后仍具有510mAhg‑1比容量值,同样远高于商用碳材料负极材料。因此,其可作为传统商用锂离子电池碳负极材料的替代材料,具有广泛的商业价值和应用前景。
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本发明公开了环状氮杂环卡宾银配合物及其制备方法与应用。它是在有机溶剂中以芴与正溴丙烷反应,所得产物9,9‑二丙基芴再与多聚甲醛、溴化钾、浓硫酸反应,所得产物(Y)再与N‑吡啶甲基苯并咪唑反应得到六氟磷酸盐化合物(W),将(W)与氧化银反应得到环状氮杂环卡宾银配合物。将环状氮杂环卡宾银配合物作为主体,将不同种类的硝酸盐作为客体,在25˚C,在一定浓度下,将主体溶液分别和不同的客体溶液混合,测定其荧光光谱,找出主体能够识别的客体。本发明的环状氮杂环卡宾银配合物具有制备简洁、荧光感光效果明显的优点,可以用来制作荧光探针,有望在荧光化学领域得到应用。
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本发明涉及智能控制传感器领域,公开了一种用于智能穿戴电子传感的聚偏氟乙烯纤维及制备方法。包括如下制备过程:(1)将金属酞菁溶于溶剂中,制得金属酞菁溶液;(2)加入电解质,制得沉积溶液;(3)通过电化学法将金属酞菁沉积于中空聚偏氟乙烯纤维表面;(4)洗涤、真空干燥,制得负载金属酞菁的聚偏氟乙烯纤维。本发明通过负载金属酞菁,显著提升了压电传感器对电子的快速传递和协同电催化作用,可有效监测出微弱、不同方向的震动,在医用领域、智能穿戴、应变等领域有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种天然抗菌化合物及其制备方法与在电子烟中的应用,属于植物化学技术领域。本发明化合物结构式如式(I)所示:,式(I)。本发明化合物是首次从猪鬃草地上部分中被分离出来的,通过核磁共振和质谱测定方法确定了为三萜类化合物,并表征了其具体结构。本发明化合物对马铃薯黄萎病菌、玉米小斑病菌、烟草赤星菌等均表现出良好的抑制活性,其最低抑制浓度从3.125~12.5ug/mL不等。同时本发明化合物也表现出很好的抗真菌活性,对于溶壁微球菌、乙型副伤寒杆菌和绿脓杆菌,其最低抑制浓度为100ug/mL,具有良好的应用前景。
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本发明属锅炉用水化学处理领域,涉及一种中低压锅炉用多效无磷水处理剂,是将除氧剂、螯合剂、缓蚀剂、乳化剂、分散剂和去离子水在45~50℃条件下充分搅拌至完全溶解而制得。本发明针对中低压锅炉的特定环境,采用分散和螯合的协同作用,在中低压锅炉中可以有效的减小常规螯合剂、除氧剂分解带来的不利影响,有效地解决腐蚀问题,避免了磷排放超标的问题,阻垢分散效果大大优于传统磷羧酸配方,效果优于国标GB/T 16811‑2005《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》的相关要求,兼有缓蚀、阻垢、除氧的效果。
本发明公开了一种具有交换偏置效应的Mn‑Ni‑Ga哈斯勒合金材料,属于磁性材料制备领域,其化学式为Mn50Ni50‑xGax,其中x的原子百分比为2~14。本发明还公开了一种具有交换偏置效应的Mn‑Ni‑Ga哈斯勒合金材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、根据Mn50Ni50‑xGax的原子百分比分别称取纯度不低于99.9%的Mn、Ni、Ga;步骤2、采用电弧熔炼或定向凝固法制备Mn、Ni、Ga得到Mn‑Ni‑Ga哈斯勒合金材料样品;步骤3、将得到的样品热处理和测试及表征。
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本发明涉及使用定制设计的模拟肽模拟和评价预装注射器(PFS)中生物制品的化学降解风险的方法。这种方法还能够预测医疗用容器中溶液中的生物制品降解的倾向性。
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本发明涉及一种基于九并稠杂环类共轭小分子及其制备方法与应用。所述方法以2,5‑二溴对苯二甲酸二乙酯为原料,经过一系列偶联、成环、缩合等反应步骤,合成了具有大的平面结构的小分子。本发明的基于吡咯并二噻吩的九并稠环单元的A‑D‑A共轭小分子具有良好的热稳定性、溶解性和成膜性;紫外‑可见光吸收光谱和电化学测试表明该类化合物的光学带隙适中,在可见光和近红外光区有着很好的吸收;同时HOMO和LUMO能级较低。是一种具有潜力的有机太阳能电池受体材料或钙钛矿电池电子传输层材料。
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本发明公开了量子点/高分子复合材料包括:高分子材料;量子点,分散在高分子材料中;有机物配体,修饰在量子点表面,有机物配体化学式A‑B;其中,A选自SH或NH2或COOH中至少一个,B选自烷基或烯基中至少一个。发明人对该量子点/高分子复合材料的冲击强度进行测试,其冲击强度明显高于含有没有有机物配体修饰的量子点的复合材料的冲击强度。其冲击强度的提升,可以说明,相比而言,该量子点/高分子复合材料具有更好的韧性。使用该材料制成的结构不易发生开裂等现象,降低了外界环境对量子点的不利影响。
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本发明公开了一种面向动态噪声环境的全覆盖任务分配方法。先构建由机器人节点和中心控制节点构成的多机器人环境;机器人节点装有感知信息获取模块、输入状态估值模块、位置关系判定模块、交互权重估计模块和动作估计模块;中心控制节点装有环境状态监测模块、经验采集模块和网络更新模块;感知信息获取模块获取局部视图,输入状态估值模块得到输入状态估值向量和编号独热编码向量,位置关系判定模块计算邻接特征矩阵集合,交互权重估值模块计算邻接加权向量,动作估计模块挑选估值最大动作作为决策;中心控制节点采用强化学习方法对各模块中网络进行优化;本发明边执行边优化,不但任务分配准确高效,且机器人下次执行任务时间更短。
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本发明提供一种水性化学机械平面化(chemical mechanical planarization;CMP)抛光组合物,其包括以下的混合物:(a)一种或多种烷氧基化二胺,其数均分子量(Mn)为1,000到20,000或优选地1000到15000并且具有各自含有5到100个烷氧基重复单元的四个(聚)烷氧基醚基;(b)以所述组合物的总重计,0.01wt.%到2wt.%或优选地0.1wt.%到1.5wt.%呈固体的伸长、弯曲或结节状胶体二氧化硅颗粒的一种或多种水性分散体,如通过动态光散射(dynamic light scattering;DLS)所测定,所述一种或多种粒水性分散体的二次粒径为20nm到60nm;以及(c)氨或胺碱,其中所述组合物的pH在9到11的范围内。所述组合物基本上不含金属,如在抛光时可能损坏衬底的碱或碱土金属。
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本发明提供了一种试样的制备方法,用于测试金属材料腐蚀速率的电化学实验,所述试样的制备方法包括:试样切割;试样粘接,将切好试样用砂纸将其四个侧面进行打磨后,采用丙酮和乙醇进行清洗,然后使用AiBOND铜粉导电胶将切好的试样与长为15cm的铜丝粘接;试样镶嵌,使用砂轮机将PVC塑料管切成高为1.2cm的短管,将其竖直放在水平桌面上并垂直放入粘好,按9:1的比例将E‑44环氧树脂与无水乙二胺进行调配后倒入切好的PVC短管中;试样打磨抛光并清洗。通过本发明的技术方案,降低了制样难度,免去了实验室焊接工具的配备,用环氧树脂和乙二胺混合剂镶嵌,简化了实验所需的材料加快了试样的制备过程。
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本发明属于大米种植技术领域,具体涉及红米种植方法,所采用的植物源种衣剂中含有硒、镁、钼、铜、铁等元素,能够促进种子对这些元素的吸收,提高红米中这些元素的含量,经测定,本方法种植的红米中硒含量为0.086mg/kg,达到国家对富硒大米的规定,采用“稻‑鱼”共生共育种植模式,鱼能够除草、施肥、除虫、防病、降低施肥施药数量,从而达到控制农业面源污染的目的,促进生态平衡,养鱼还能够提高每亩田的经济效益,采用湿辣椒粉碎、大蒜酱和水制成生物农药防治病虫害的方法,节约了成本,也避免了使用农药带来的化学污染,同时还避免了杀死害虫天敌。
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