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一种硅铝材料及其制备方法。硅铝材料具有拟薄水铝石结构,以氧化物重量计,其无水化学表达式为:(0‑0.2)Na2O:(8‑30)SiO2:(70‑92)Al2O3,其比表面积大于500且不大于650m2/g,孔体积为2.1‑2.8mL/g,其在200℃条件下测得的吡啶红外B酸量与L酸量的比值为0.10‑0.38。本发明的硅铝材料具有高的孔体积,大的比表面积,双孔分布,高的热稳定性,较高的酸量,并含有B酸中心。
本发明公开了基于学习组件库的辅助型移动机器人导航控制系统和方法,系统包括学习组件库,学习组件库包括:初始化组件、环境建模组件、路径规划组件、核心算法组件、测试组件、优化组件和可视化组件。本发明中各个组件之间相互交互,灵活调用,使用过程中可以根据移动机器人类型,快速构建多种适应其导航任务场景的不同算法策略的仿真或者实际应用的强化学习训练与可视化闭环学习系统。
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本申请公开了一种碳纳米材料空间带电粒子辐射效应表征方法,通过对不同碳纳米材料在不同能量的不同辐照源下的宏观性能和微观性能进行表征,获得碳纳米材料在辐照作用下的退化规律及退化机制。材料受辐照后可能产生的机理主要包括电离损伤和位移损伤两种方式,通过拉曼光谱(Raman)以及扫描电镜(SEM)形貌表征能够一定程度上确定材料内部是否存在位移损伤效应。而通过对材料内部整体C/O比进行定量测试获得该数值与辐照注量的关系能够对材料受电离作用后化学键的断裂情况进行描述,从而确定其电离损伤情况。
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本发明属于医药技术领域,涉及一类具有抗肿瘤活性的特定化学结构的化合物,具体涉及2‑甲氧基苯氧基嘧啶类化合物及其制备方法和应用。所述的2‑甲氧基苯氧基嘧啶类化合物的结构通式如下:
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本发明提供一种中孔含硅的氧化铝材料及其制备方法。该中孔含硅的氧化铝材料以氧化物重量计,其无水化学表达式为:(0‑0.3)Na2O:(5‑25)SiO2:(80‑98)Al2O3;200℃下吡啶红外测得的B/L酸比值为0.2‑0.5,所述的材料通过TEM表征,具备网状结构表面。该材料的制备方法包括:将水、拟薄水铝石,烷基三甲基季铵盐型阳离子表面活性剂混合,搅拌下加入计量的Y型沸石导向剂,混合均质,随后升温反应;反应结束后将所得固体沉淀物过滤、洗涤,干燥,焙烧。
本发明公开了一种SEBS/CNT/MXene复合导电橡胶纤维及其制备和应用,属于复合导电橡胶纤维制备技术领域。本发明以SEBS橡胶作为弹性基体,与CNT/MXene杂化导电填料共混,通过湿法纺丝制备得到SEBS/CNT/MXene复合导电橡胶纤维。该发明方法简单易行,可连续化生产,所制备的SEBS/CNT/MXene复合导电橡胶纤维强度高,化学性质稳定,在超高拉伸下仍具有良好导电性,可用作应变传感器实时监测人体运动,在可穿戴电子器件、智能织物、柔性电极等领域有着广泛应用前景。
本发明公开了一种基于噻吩[3,2‑b]吡咯的多元稠环类共轭小分子及其制备方法和应用,本发明首次以噻吩[3,2‑b]吡咯为分子砌块,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。此种基于噻吩[3,2‑b]吡咯的A‑D‑A共轭小分子中由于吡咯氮原子的修饰,因而具有良好的溶解性和成膜性;紫外‑可见光吸收光谱和电化学测试结果表明该类化合物的光学带隙适中,同时与给体能级匹配性强;这类分子的光伏器件性能良好,可修饰性强,能级和吸收易于调控,是具有潜力的有机太阳能电池受体材料。
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本发明属于化妆品防腐领域,公开了一种八角茴香植物防腐抑菌组合物,由以下重量百分比含量的组分组成:八角茴香提取物20~30%;溶剂70~80%。含有天然植物提取防腐成分,相比传统的纯化学防腐剂更加温和且潜在风险更小,可安全应用于化妆品行业中。本发明还公开了一种八角茴香植物防腐抑菌组合物的制备工艺与应用,八角茴香植物防腐抑菌组合物添加于膏霜和润肤水中,可以很好的通过美国药典规定的防腐挑战测试,具有广谱杀菌效果,拥有良好的化妆品市场应用前景。
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本发明公开了一种基于反射光谱数据的土壤有机碳密度估算方法,属于计量土壤学技术领域,包括步骤:土壤样品采集和预处理,获取土壤样品的物理化学属性,计算每个土样的单位厘米厚度土壤有机碳密度;测量预处理后的土壤样品反射率,得到反射光谱数据;反射光谱数据预处理,包括断点校正,以及对光谱曲线进行平滑处理;构建单位厘米厚度土壤有机碳密度的反射光谱估算模型;建立土壤有机碳密度与反射光谱数据的函数关系。本发明通过土壤反射光谱数据直接、快速、精确估算土壤碳密度,提高了土壤有机碳储量数据的可获取性。
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本发明公开了一种油茶象甲的植物源引诱剂及其应用。本发明的引诱剂含有反式‑2‑己烯醇、2‑苯乙醇、水杨酸甲酯和香叶醇;可以用于油茶象甲种群发生动态监测、诱杀行为干扰防治等方面,相比较于现阶段针对油茶象甲的化学防治方法,更加绿色环保、无毒安全,具有重要的市场应用和推广价值。
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本发明公开了一种原位X射线衍射与X射线荧光联用的样品池及其装配方法,涉及电化学技术领域。所述样品池,包括正极盖、绝缘腔体、负极盖以及弹性件,绝缘腔体的凸台与正极盖的凹槽配合,负极盖的凸台与绝缘腔体的内腔配合,零部件少,装配工艺简单,且整个样品池的结构更为紧凑,绝缘腔体的密封性更好;正极盖与绝缘腔体之间、负极盖与绝缘腔体之间、以及垫块与绝缘腔体之间均进行了密封设计,保证了绝缘腔体内优异的密封性,提高了电池循环性能;另外在装配过程中,采用了抽真空和增加泡沫金属片,提高了电池的接触紧密度,降低了电池内阻,优化了电池性能,使测试数据更为真实有效。
本发明公开了一种N6型单核Fe(Ⅱ)自旋交叉配合物FeL2bzyl(NCBH3)2的晶体及其制备方法,该晶体参数如下:化学式:C30H36B2FeN6;分子量:558.12;晶系:单斜晶系;空间群:C2/c;a=9.1122(10)Å;b=17.6164(14)Å;c=17.5397(15)Å;α=γ=90°β=95.001°;V=2791.9(4)Å3;Z=4。本发明制备过程较简单,且得到的晶体有可能应用于温度传感器中的核心感应器件;变温磁化率测试显示,此晶体随着温度降低,其磁化率在240 K附近存在转变趋势,对于体系之前经历的过程有一定的记忆作用,该记忆特性为其在分子开关、分子存储等方面的应用提供了可能。
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本发明公开了一种基于腔肠素‑h的氘代化合物及其制备方法与应用,化学结构式如下:其中,R1为苯基或氘代苯基,R2为氢或氘,R3为氢或氘,R4为氢或氘,R5为氢或氘,R6为氢或氘,R1~R6中的至少一个基团为氘代基团。本发明提供的氘代化合物作为生物发光底物的应用,能够监测萤光素酶在体内外的分布情况。在酶水平,细胞水平和动物水平,对比于腔肠素‑h,其氘代物的生物发光强度优于腔肠素‑h。同时本发明提供的腔肠素‑h的氘代化合物的制备方法,该方法简单,反应步骤经典,可操作强,成本低,具有良好的实用价值。
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本发明涉及药物化学领域,具体涉及一种具有抑制α‑葡萄糖苷酶活性的2,4‑二甲氧基苄脲类化合物,其结构通式如下所示:
线型不对称N‑Ru‑N三氧化还原中心三联吡啶钌配合物及其制备方法和应用,涉及分子导线技术领域,以三芳胺取代的三联吡啶为原料,然后将其与三苯基膦二氯化钌配位即可得到三芳胺取代的三联吡啶钌配合物,最后,三芳胺取代的三联吡啶钌配合物与三甲基硅乙炔取代的三芳胺在氟化钾的作用下直接得到线型不对称N‑Ru‑N三氧化还原中心三联吡啶钌配合物,从而合成得到具有更长距离的线型分子导线模型,经电化学方法测试发现,通过中间金属钌相连的两个三芳胺端基之间具有较强的电子相互作用。因而,该合成设计为构建具有更长距离并具有远程电荷传输性能的分子导线提供了新方法。
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本发明利用微生物从废弃锂电池中回收贵金属的方法,含有以下步骤:⑴拆解废弃锂电池、分离活性材料;⑵利用微生物进行降解,包含:密封冶金生物反应器进行高温灭菌、配置培养基、对培养基和能量物质进行灭菌、加入活性材料粉末进行微生物的培养、获得微生物浸出液;(3)分离提纯贵金属离子,包含:用铁氰化镍膜对锂离子进行分离、用阳离子交换膜对活性材料中的其他金属进行专一性分离、对活性材料溶液进行过滤并用原子吸收光谱进行测定。本发明利用冶金微生物产酸及化学氧化还原来溶解锂电池上的活性材料,而提纯后的水还能循环使用,没有废弃物和废液外排;能实现贵金属离子高效、选择性分离,能降低废弃锂电池资源化再利用的成本和能耗。
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本发明提供一种氧化铝‑石墨烯复合锂离子电池负极材料的制备方法,具体为:将Al(NO3)3·9H2O和C6H12N4、氧化石墨烯溶液,去离子水并搅拌混合形成悬浊液,然后转移到水热反应釜内衬中,加入去离子水至内衬容积的80%,在80~160℃水热反应10h~24h,自然冷却至室温,将沉淀置于60~80℃烘箱中烘干,收集研磨后放置于陶瓷舟中,在高温管式烧结炉以氮气作为保护气体和载气,在300~400℃烧结3~5h,即得到氧化铝‑石墨烯复合材料。本发明首次将氧化铝‑石墨烯复合材料应用于锂离子电池负极。该合成工艺简单易于操作,材料制备成本低廉;所得样品结晶性能良好,纯度高,尺寸均匀;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。
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本发明公开了一种新型铂基高温电阻应变合金及其制备方法,该合金的化学成分质量百分比为15~40Rh,4~10Mo,2~8Re,0.5~3Cr,余量为Pt。合金中还可加入0~2M(M=Ni、Zr、Y、Sc中至少一种)。采用高频感应炼炉制备成合金铸锭,高温锻造开坯、稳定化热处理等工序制备成品。该合金材料具有高的抗拉强度和电阻率、低的电阻温度系数、优良的高温力学性能和抗氧化能力,在0~1050℃温度范围内电阻‑温度特性呈线性,可广泛应用于航天、航空、重型机械、石油化工、和核工业等领域热端部件的1000℃以上应力应变测试,确保运行系统安全可靠。
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本发明涉及有机合成和药物化学领域,具体涉及系列化合物、制备方法及其刺激和增强保护性免疫反应的用途。本发明系列化合物的通式为:本发明通过有机合成的方法合成了一系列化合物,并且通过活性测试发现,这一系列化合物对于刺激小鼠巨噬细胞分泌促炎因子(TNF‑α和IL‑12)和一氧化氮(NO)的产生有用,并且能够提高正常机体的TH1型免疫反应,因此,可以增强机体的免疫能力,可能用于保护机体免受病原体引起的或促成的感染,具有在制备刺激和增强保护性免疫反应药物中的应用前景。
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本发明公开了一种具有多网络结构的力致响应性聚合物,其含有至少一种力敏团和至少两个交联网络,其中任一交联网络均含有至少一种动态断链型力敏团和/或至少一种超分子作用,且至少一个交联网络含有至少一种动态断链型力敏团交联且其交联度在凝胶点以上;在机械力作用下,所述的力敏团发生化学和/或物理变化,实现力致响应。力致响应性聚合物的多网络结构可为聚合物提供优异的结构稳定性与力学性能;基于力敏团的力致响应性和动态特性,可赋予聚合物应力、应变、损伤、失效的监测和警示性能和自修复性能。所述力致响应性聚合物可应用于具有力致响应功能的功能涂层、自修复材料、储能器件材料、吸能材料、光电器件材料、力学探针材料等。
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本发明属于药物化学技术领域,具体涉及一种酰胺类芳基哌嗪衍生物,并进一步公开其制备方法,以及用于制备治疗良性前列腺增生药物的应用。本发明所述的酰胺类芳基哌嗪衍生物及其药学上可接受的盐,经初步药理学研究,通过大鼠离体组织(脾、胸主动脉、输精管)生物功能测试,所述衍生物对α1A‑AR,α1D‑AR表现出了较强的拮抗活性及良好的选择性,而对α1B亚型的拮抗能力较弱,可在保证药物疗效的同时有效减少药物副作用,可为新型抗良性前列腺增生药物的研制、开发提供更为高效、安全的选择。
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本发明公开了一种电池负极材料用磺化沥青基硬炭的制备方法,原料为磺化沥青,磺化沥青的水溶性为50~100%,磺酸钠基官能团的含量>10%;步骤包括S1.水溶性沥青溶液制备;S2.水溶性磺化沥青粉末制备;S3.磺化沥青基硬炭制备;本发明以磺化沥青为原料,价格低廉,来源广泛,附加值低,极大的节约了电池负极材料的原料成本。本发明通过简单的一步炭化将低附加值的磺化沥青原料制备出具有高附加值的锂/钠离子电池负极硬炭材料。整个生产过程中不用添加有机溶剂,制备过程容易实现工业化。将该磺化沥青基硬炭用作锂离子电池或钠离子电池负极材料,经过电化学测试表明,其比容量高,在大电流下有利于锂/钠离子的嵌入和脱出,循环稳定性好。
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本发明提供了一种防霉漆及其制备方法,属于化学工艺技术领域。所述防霉漆由质量分数为40%‑90%的水性树脂、5%‑15%的成膜助剂、0.1%‑3%的防霉剂、0.1%‑2%的分散剂、0.1%‑0.5%的消泡剂、0.1%‑2%的附着力促进剂、0.1%‑1%的增稠剂、5%‑30%的去离子水、0.1%‑2%的pH调节剂组成,上述各组分配比和为100%,本发明根据除湿新风机凝水盘的具体工作环境以及霉菌的生长状态、成因及种类,提供了一种附着力好,分散程度高的防霉漆,该防霉漆经过测试能够有效防霉,避免新风除湿机在工作一段时间后反而成为细菌、霉菌“搬运工”的现状,提高其工作的安全性,以及使用寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池用涂布材料及涂布方法,包括正极涂布材料和负极涂布材料,所述正极涂布材料包括正极活性材料、导电添加剂、粘结剂、溶剂和增稠剂,所述负极涂布材料包括负极活性材料、导电添加剂、粘结剂、溶剂、增稠剂和消泡剂,所述正极涂布材料包括正极活性材料均还包括分散剂;本发明的制备方法包括如下步骤:涂布正极涂布材料和涂布负极涂布材料;本发明在涂布材料中添加分散剂,通过添加分散剂,可使分散效果好;应用范围广;电化学性能稳定;可改善锂离子电池的低温性能;可改善锂离子电池的安全性能,对过充、穿钉、侧压、重物冲击等安全测试均有改善,同时制备方法科学合理,简单高效。
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本发明是一种油烟分解滤料及其制备方法,油烟分解滤料包括活性载体和负载在活性载体内的油烟捕捉触手和油烟分解剂。其制备方法,包括如下步骤:1)对多孔材料作为活性载体充分浸渍进行极性处理,将处理后的多孔材料进行活化,去除多余水汽,得到活性载体;2)将植物型油脂和碱溶液的混合物与活性载体等体积混合,经密封加热皂化,再进行真空干燥,得到滤料;3)通过化学气相沉积法,将石墨烯沉积在滤料的表面利用石墨烯的拒水亲油性能,为滤料增加油烟捕捉触手,得到油烟分解滤料。本发明的优点:制备了一种具有捕捉并分解油烟的空气净化用滤料,单次过滤和多次寿命测试中均有优异表现,实现了滤料对油烟的快速捕捉和持续分解。
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本发明一种钠离子电池锑碳负极材料及其制备、应用方法,涉及钠离子电池负极材料技术领域。本发明将碳源溶解在甲醇溶液中,加入纳米五氧化二锑胶体溶液,搅拌均匀;在高温下进行喷雾干燥,收集粉末即得到前驱体材料;将上述驱体材料在5%氢氩混合气中,经高温煅烧,得到碳层包覆的锑碳负极材料。这类钠离子电池锑负极材料制备方法简单、快捷,安全,符合绿色合成要求。经过电化学测试可知新型的碳层包覆的锑碳负极材料在电池充放电过程中能有效的缓解电极材料体积变大,使得钠离子电池保持较高的比容量。特别锑负极材料极具应用于钠离子电池的潜力。本发明为开发资源丰富、成本低廉,开发高容量和高稳定性的储能电池体系提供坚实的技术物质基础。
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本发明属于光信号处理器件技术领域,涉及一种深紫外平面光波导制作方法,工艺过程包括制备基底层、制备芯层、制备保护层和制备上包层共四个步骤,材质为二氧化硅的基底层能够减少热应力,掺杂硼和磷的芯层和上包层对深紫外波段光的吸收量少,同时能够提高光波导的折射率,材质为二氧化硅的保护层能够防止芯层与上包层的互溶,基底层、芯层、保护层和上包层构成横截面为矩形结构的掺杂硼和磷的石英异质波导可以应用在深紫外波段,对生物与化学传感、医疗卫生、食品安全、海洋探测等领域的发展有重要意义;其光波导的结构和制作方法工艺简单,既能提高折射率,又能降低深紫外光的传输损耗,能够作为各种光器件的制造原材料。
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本发明公开了一种双层PNZST钙钛矿反铁电薄膜及其制备方法,该反铁电薄膜包括化学通式为Pb0.99Nb0.02(Zr0.55Sn0.40Ti0.05)0.98O3(简写为PNZST)的材料;本发明设计了一种合适的射频磁控溅射方法来提高薄膜的储能性能,在该方法中对同一种PNZST材料采用不同射频磁控溅射工艺以分段式以及分层式的方式原位制备双层薄膜,测试结果表明通过合适的溅射工艺所制备的钙钛矿PNZST反铁电双层异质结构薄膜,与其他单层反铁电PNZST薄膜相比,此种工艺下所制备的双层PNZST薄膜具有更高的介电常数以及击穿场强,这有利于获得较高的储能密度以及较高的储能效率;双层反铁电PNZST薄膜其储能密度值高达39.35J/cm3,该值为单层反铁电PNZST薄膜储能密度值的1.43倍。
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