1142
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本发明公开了一种具有光致变色和荧光的有机凝胶的制备方法,该有机凝胶具备优异的机械性能,透明性能以及黏附性能,可在254nm紫外光和可见光下实现可逆的蓝色和黄色的转变,并且可以循环至少五次,且光化学损失率低。在365nm紫外光下可发出蓝色荧光,通过测定有机凝胶在254nm紫外光照射前后的荧光光谱图,表明凝胶光致变色反应前后有不同的荧光强度。本发明制备的基于亚胺键的光致变色荧光有机凝胶不仅具备优异的光致变色和光致发光性能,在功能性软材料的构造方面具有巨大潜力,广泛应用于信息存储等领域。
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本发明涉及一种超长磷光寿命室温有机磷光材料的制备方法,该方法以不含有重原子和杂原子的多环芳香化合物或其衍生物为掺杂化合物,刚性聚合物为主体材料,通过溶液法、熔体法或化学聚合法进行掺杂,得到超长磷光寿命的室温有机磷光材料。本发明通过对掺杂化合物的共轭程度进行调整,改变分子的三重态能级,实现对材料磷光颜色的调控,并达到磷光寿命>4000ms,肉眼可见磷光效应>30s,在磷光染料、信息加密、信息存储、生物成像、氧气探测中具有广阔的应用。
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一种刻蚀机台的处理方法包括:预处理:向所述刻蚀机台的反应腔内多次打入含有氧自由基及氢自由基的等离子体,以去除反应腔内的水汽及反应腔表面的Si‑C键;灰化处理:将表面具有光刻胶的晶圆控片置于所述反应腔内,并采用含有氧自由基的等离子体对光刻胶进行处理,以使光刻胶解离,且去除反应腔表面的Si‑OH键,解离产物能够附着在所述反应腔表面。本发明刻蚀机台的处理方法能够避免等离子体与反应腔表面的化学键结合,从而避免在后续的测机作业中出现颗粒物数量过高的情况,大大减小刻蚀机台宕机时间及次数。
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本发明涉及一种金属离子掺杂的钠离子电池负极材料的制备方法,在负极集流体表面涂覆负极浆料后,烘干制得金属离子掺杂的钠离子电池负极材料;负极浆料是将金属离子掺杂的硫化钼纳米棒、负极导电剂和负极粘结剂混合后搅拌得到;金属离子掺杂的硫化钼纳米棒是将氧化钼纳米棒加入含有硫源与金属离子源的有机溶液中,通过水热法制备得到;金属离子为Mg2+、Co2+或Ni2+。本发明通过自模板法制备得到了无碳材料参与的金属离子掺杂的硫化钼纳米棒结构,并将其用于制备钠离子电池负极材料,制备方法简单易行,所制得的负极材料在电化学测试中表现出优异的性能,表明其在钠离子电池负极材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种岩白菜素磺酸酯衍生物及其用途,属于药物化学领域。岩白菜素磺酸酯衍生物结构为式中R1为C1‑C4烷基或芳基磺酰基,R2为氢、C1‑C4烷烃、苄基或取代苄基。经初步生物活性测试表明该类化合物可有效抑制白血病、肺癌、肝癌、乳腺癌、结肠癌细胞株等,具有较好抗肿瘤和抗耐药菌活性,为抗肿瘤和抗耐药菌先导化合物研究提供了良好的母核结构单元。
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本发明属于油气井固井及油田化学领域,具体涉及一种煤岩表面润湿改性剂的耐冲刷效果评价方法及装置。本发明所述的煤岩表面润湿改性剂的耐冲刷效果评价方法通过对润湿改性后的煤岩表面进行水泥浆滤液的恒速冲刷,测量冲刷一定时间后煤岩表面的润湿角,从而评价前置液体系中润湿改性剂的耐冲刷效果,本发明能够真实有效地反映经过润湿改性后的煤层表面,水泥浆驱替冲刷对其润湿性造成的二次影响。
本发明公开了一种铝锰氧化物及其作为正极材料在水系镁离子电容器中的应用。将硫酸锰、硫酸铝和高锰酸钾加入去离子水中,搅拌溶解后,逐滴加入硫酸,继续搅拌24h后,将所得混合溶液移入反应釜中,进行水热反应,得铝锰氧化物。以铝锰氧化物为正极材料应用于水系镁离子电容器,从电化学测试中可以得出,单一的铝锰氧化物都存在一个较高的比容量。并且将其与活性炭组装成一个器件之后,仍然可以达到一个较高的电容。本发明合成工艺简单,节约环保,价格低廉,有望成为一种新型的储能器件。
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本发明公开一种免蒸养建材产品的组合物及其制备方法和应用,所述组合物包括GD固化剂、胶结材料和固体废弃物。本发明以固体废弃物为主要原料,配以一定量的胶结材料和GD固化剂,经混合、搅拌、压实、养护后工艺成型,并应用在公路路面基层及底基层、建材等领域中,通过无侧限抗压强度、抗冻融性、水稳定性等性能测试,结果表明本发明的路面基层的性能良好,且在抗压强度、弯沉值等方面比传统工艺具有更优越的性能,具有“提高质量、降低造价、节能环保”等优势。同时本发明还可以根据赤泥的化学成分、矿物成分及粒度特征的差异,掺配合适的GD固化剂和一定量的胶结材料,从而可广泛应用于土建领域,从而使固体废弃物的附加值大幅度提高。
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本发明属于药物化学领域,具体公开了一种吡唑衍生物及其在制备抗肿瘤药物方面的应用。本发明以不同取代基的苯乙酮为原料,经克莱森缩合,关环,再经取代,水解反应,酰胺偶联反应最终得到一系列新的吡唑类衍生物。本发明通过四氮唑盐还原法(MTT)对新化合物进行抗癌活性测试,结果显示合成的一系列吡唑类衍生物具有较好的抗癌活性。
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本发明公开一种高比表活性炭及其制备方法和用途,以及提供了一种超级电容电极及其制备方法,高比表活性炭,以烟叶为碳源,利用K2CO3一步法活化得到,所述活性炭的比表面积为1800~2300m2/g,微孔孔径大于超微孔,总孔容为1~1.4cm3·g‑1;在所述高比表活性炭中添加导电剂和粘结剂制作而成。本发明以废弃烟叶为碳源,使用K2CO3一步法活化法成功地制备了多孔碳。方法活化条件温和,反应过程易控制,大大减少了能耗和设备腐蚀。制备的多孔碳具有丰富的三维孔道结构,比表面积高。电化学测试中,制备的多孔碳表现出较高的比电容、高能量密度和良好的循环稳定性。本发明将废弃烟叶转化为一种新的生产活性炭的资源,可以应用于高性能超级电容器。
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本发明公开了一种铌酸钾基无铅压电陶瓷及其制备方法,这种铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的配方为:(0.97‑x)K0.48Na0.52NbO3‑0.03(Bi0.5Na0.35Li0.15)ZrO3‑xAgSbO3,其中x=0,0.01,0.015,0.02,0.025,0.03,0.04。制备方法是将K2CO3,Na2CO3,Nb2O5,Sb2O3,Bi2O3,ZrO2,Li2CO3,Ag2O这几种原料按化学计量比准确称量后与乙醇混合进行球磨,经球磨烘干后,对原料进行煅烧,煅烧温度为870℃,然后再经过二次球磨、烘干、造粒、压片、排胶操作后,将样品置于1080℃下烧结。陶瓷表面披覆银浆后,对其进行计划处理即得到此新型压电陶瓷。本发明将Sb3+、Ag+掺杂到原0.97K0.48Na0.52NbO3‑0.03(Bi0.5Na0.35Li0.15)ZrO3体系晶格中,并且改进了烧结制度,实现陶瓷内部室温下的多相共存,制备了该种新型压电陶瓷。经测试,该体系压电陶瓷实现d33=168 pC/N,εr=4500的优异压电性能。
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本发明公开一种降低半导体设备工艺腔室内金属污染的方法,该包括在工艺腔室的内壁形成介质层的步骤,其中形成介质层的步骤包括:向工艺腔室中通入第一气体和第二气体,并使第一气体和第二气体电离形成等离子体并发生化学反应,以在工艺腔室的内壁上沉积形成不含金属元素的介质层。本发明在工艺腔室的内壁形成介质层,从而起到保护晶圆的作用,使其不会被金属所污染,从而保证了金属污染测试的通过率,进而节省大量的机台闲置时间,提高机台产能,增加了晶圆上芯片元器件的可靠性,提升器件良率。
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本发明公开了一种掺锂高熵氧化物电池负极材料及其制备和应用方法,属于锂离子电池材料领域,本发明通过高温固相法合成掺锂高熵氧化物作锂电负极材料,掺锂有效的提高了电极材料的首次放电容量,而熵稳定效应改善了材料的循环稳定性。这种良好的协同作用所产生的性能增益,效果明显优于传统的元素掺杂。电池负极材料在锂离子电池半电池测试中在100mAhg‑1的电流密度下,首次可逆比容量为400~720mAhg‑1,经过100次循环后,比容量为300~720mAhg‑1,表现出优异的电化学性能。本发明提供的制备方法工艺简单、可操作性强、适合工业化生产。
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本发明涉及一种利用硫酸盐还原菌的砂岩型铀矿的找矿方法,步骤如下:采取待测区域的地下水样,将水样分成体积相等的两份,分别装入灭菌的玻璃瓶中;将一份水样在80‑105℃下加热0.5‑1.5min,备用;取加热后的水样和未做处理的水样,分别经系列梯度稀释后,加入Starkey培养基于试管中,在温度为28‑37℃下深层厌氧培养,每个梯度系列平行做5根试管;培养后观察实验现象为阳性的试管数,根据MPN计数法得出水样中芽孢数量和硫酸盐还原菌菌体总量;通过与周围环境对比获得地球生物化学异常,进而圈定隐伏矿具体位置。该方法操作简便、投入低,周期短,同时具有易开展、准确度高等优点。
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一种Co/Fe‑MOF LDHs复合材料的制备方法及应用,属于金属有机框架材料技术领域。将钴、铁双金属盐水溶液、4,4‑联吡啶乙醇溶液和吡啶混合进行水热反应,得到沉淀物经洗涤、干燥后,即得Co/Fe‑MOF LDHs复合材料。该复合物不仅具有大的电化学比表面积和丰富的金属活性中心,而且二者之间具有很强的耦合作用,具有很高的电子转移速度和反应活性。将Co/Fe‑MOF LDHs复合材料与Nafion溶液在超声条件下混合后修饰在玻碳电极表面,制备出用于电催化析氧反应的测试电极,该电极可以降低OER反应时的过电位,提高电催化性能。
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本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种X光活性材料及其制备方法,以及一种钙钛矿X光活性层的制备方法,一种X光探测器。其中,X光活性材料为卤化物钙钛矿材料,其化学通式为:AYZ3;其中,A包括碱金属离子或者有机铵离子,Y包括碳族金属元素,Z包括至少一种卤素。本申请X光活性材料,通过碱金属离子或者有机铵离子与卤素、铅等碳族金属元素等的协同作用,显著提高了活性材料的X光吸收及转化效率,同时提高了其载流子迁移效率以及材料的稳定性,使其有更好的应用前景。
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本发明公开了一种铝合金表面涂装前的表面处理方法,包括:使用硬毛刷蘸着pH值为9~11的碱液刷洗铝合金表面的待涂装表面;将刷洗过碱液的铝合金表面静置8~10分钟;使用硬毛刷刷洗表面,待铝合金表面出现铝金属光泽后,使用冲洗液冲洗铝合金表面,并将冲洗液经收集口排出;测试冲洗液的pH值,直至pH值为7,停止冲洗;使用压缩空气吹干铝合金表面的残留水分。本发明的方法采用碱液与铝合金表面的表面氧化物进行化学反应,达到去除表面氧化物的目的,通过碱和铝的反应,达到增加表面粗糙度的目的,彻底解决了现有技术中铝合金表面涂装前喷砂或打磨处理所存在的粉尘污染问题。
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本发明属于燃料电池材料制造及电催化技术领域,公开了一种碳材料负载铂催化剂及其制备方法和应用。该方法以在多元醇溶剂中用含硼化合物还原制备碳载铂型燃料电池催化剂。在通入惰性气体保护反应悬浮液,防止氧原子进入铂纳米颗粒。以含硼化合物为还原剂,在多元醇溶剂中反应制备Pt/C催化剂,克服了使用强还原剂带来的温度升高,溶液易暴沸的问题。对获得的产物进行过滤、洗涤、烘干,得到分散性好的,Pt颗粒粒径均匀的高活性铂碳型催化剂,质量比活性达到了0.2A/mgPt。该催化剂稳定性好,性能优于商业铂碳催化剂,克服使用强还原剂含硼化合物制备Pt/C型催化剂缺点,70%的Pt/C催化剂5000圈稳定性测试后,电化学活性面积下降率小于2%,质量比活性下降率小于8%。
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本发明提供了一种Bi4O5Br2光催化材料的制备方法,该方法以五水合硝酸铋、溴化钾为原料,乙二醇为反应溶剂,用一种简单易操作的室温沉淀法制备出Bi4O5Br2光催化材料。用氙灯作为光源,通过滤波片将低波长的光(λ<420nm)滤去,对Bi4O5Br2光催化材料进行光催化性能测试。通过降解罗丹明B,通过其在反应过程中吸光度值的变化来表征Bi4O5Br2光催化材料的光催化性能。该材料具有化学稳定性高、比表面积大、电子结构独特、光吸收能力较高等优点,使得它们在水污染治理方面具有广阔的应用前景。
本发明提供一种用于机器人触觉传感器的压阻橡胶复合材料及其制备方法,属于机器人柔性触觉传感器材料及其制备领域。其中导电填料和硅橡胶聚二甲基硅氧烷(PDMS)的质量比为1:5~1:2,PDMS中树脂和固化剂质量比5‑10:1,混合均匀后,倒在玻璃板上,置于真空环境中除气,除气后在玻璃板四角放置0.5‑1mm厚的玻璃片,并在玻璃片上放置另一玻璃板,置于恒温箱中保温一段时间,制成0.5‑1mm厚的压阻橡胶。本发明采用柔弹性好、机械性能良好、化学惰性高的PDMS基体材料,加入粒度较小的导电填料,通过合理设计各组分之间配比,使得压阻橡胶兼顾柔弹性的同时压阻效应更加显著。本发明工艺简单,所制备的压阻橡胶柔弹性良好、压阻特性显著,可贴合于机器人曲面关节进行压力信息的测量。
在一个或多个实施方式中,本发明提供一种低分子量、无毒、可再吸收的聚乙二醇(PEG)‑嵌段‑聚富马酸丙二醇酯(PPF)二嵌段共聚物和聚富马酸丙二醇酯(PPF)‑嵌段‑聚乙二醇(PEG)‑嵌段‑聚富马酸丙二醇酯(PPF)三嵌段共聚物(及其相关的制备方法和使用方法),其可以水合以形成诸如水凝胶的物质并且具有适合3D打印和药物递送应用的受约束且可预测的材料特性。与传统的基于富马酸二乙酯(DEF)的打印相比,使用连续数字光处理(cDLP)水凝胶能够将二嵌段和三嵌段共聚物从水溶液中光化学打印成断裂伸长率增加10倍的结构。此外,还发现PPF‑PEG‑PPF三嵌段水凝胶在许多工程化MC3T3、NIH3T3和原发Schwann细胞中具有体外生物相容性。
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本发明公开了一种液‑电组合空间推力器,包括燃烧室,催化剂,绝缘体,阳极,喷管,永磁体环和电源系统。所述催化剂颗粒装填于燃烧室内部;所述绝缘体两个端面间开圆形通孔,并安装于燃烧室内,位于催化剂下游(沿推进剂流动方向,下同);所述阳极几何外形与绝缘体相同,并安装于燃烧室内,位于绝缘体下游;所述喷管与燃烧室尾部连接;所述永磁体环嵌套在燃烧室外部尾端;所述电源系统的正极与阳极相连,负极与催化剂相连。本发明将液体火箭发动机和等离子体火箭发动机集成到一台液‑电组合空间推力器中,使一台发动机具有两种工作模式,飞行器执行低轨道任务时采用燃烧推进剂的方式工作(将推进剂的化学能转化成动能),飞行器执行高轨道或深空探测任务时采用等离子体推进的方式工作(将电源的动能转化成动能),使一台推力器可以满足飞行器不同任务需求,从而降低了空间飞行器的总质量。
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本发明涉及药物化学领域,本发明公开了草乌甲素G晶型以及草乌甲素G晶型的制备方法。本发明所述晶型使用Cu‑Kα射线测量得到的X‑射线粉末衍射谱图如图1所示。草乌甲素G晶型制备为草乌甲素加入甲酸与正庚烷的混合溶液溶解后,在低温下搅拌,再在高温挥发溶剂,所得固体物室温放置后得到的固体物。制备工艺过程简单,且获得的晶型纯度高,经XRD的表征,确定为G晶型。所得草乌甲素G晶型,经稳定性试验,结果表明该晶体对光、湿、热稳定性良好。
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本发明公开了一种柔性细长轴类易变形零件的局部热处理的加热设备和局部热处理的方法,利用安装夹具,将柔性细长轴类易变形零件的待热处理部段置于烘箱的有效加热区域,柔性细长轴类易变形零件的非耐温部段置于烘箱外部,整个热处理过程中,柔性细长轴类易变形零件始终处于自然竖直下垂的状态。本发明的柔性细长轴类易变形零件的局部热处理的加热设备和局部热处理的方法适用于长轴类零件例如测扭基准轴的局部化学镀镍后的热处理除氢,既确保了热处理时柔性细长轴类零件整体不变形,又能保护不能加热的部件不受高温的影响。
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本发明属于木糖醇生产技术领域,公开了一种木糖醇菌株、发酵培养基、优化方法及应用,包括:菌悬液的制备;化学诱变;菌落的筛选与发酵;发酵液木糖浓度和木糖醇浓度测定;木糖醇转化率计算;紫外诱变;二轮复合诱变;发酵培养基氮源与无机盐的优化;发酵培养基的正交优化。本发明以生物转化木糖醇的菌株为出发菌株,采用亚硝酸钠和紫外线复合诱变处理,对高转化木糖醇的菌株进行筛选,获得一株高产菌株,其木糖转化率从46.3%提高到54.5%。通过单因素和正交实验,对发酵培养基的氮源和无机盐进行优化,确定了最佳氮源和无机盐及其浓度,此时菌株木糖转化率提高到了63.3%,提高了木糖转化率,为后期工业化应用创造基础。
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本发明公开了一种水系碱性电解质在制备锌基混合超级电容器的电解质中的应用,水系碱性电解质包括碱和水,碱为碱金属氢氧化物和/或碱金属醋酸盐,碱的浓度为0.1‑13mol/L。本发明还公开了一种水系碱性电解质,其包括碱、锌盐和水,碱为碱金属氢氧化物和/或碱金属醋酸盐,碱的浓度为0.1‑13mol/L,碱与锌盐的摩尔浓度比为大于100:1且小于等于13000:1。本发明进一步提供了一种锌基混合超级电容器及其制备方法。本发明制得的锌基混合超级电容器在维持功率密度的基础上,能够维持或者获得更宽的电化学窗口,还具有更高的比容量和能量密度,并在长循环效果测试中表现出高的电容保持率。
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本发明涉及一种钠离子电池用稀土金属掺杂的正极材料及其制备和应用。所述稀土金属掺杂正极材料的组成为Na3V2‑xMx(PO4)3;所制备的Na3V2‑xMx(PO4)3材料通过电化学性能测试,表现出高的放电比容量、优异的倍率性能和循环性能。
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本发明提供一种富有机硒植物酵素的生产方法,包括以下步骤:(1)营养液配制:(2)谷物选用:(3)浸泡后沥干,均匀的洒在培养床上,进行培养;(4)谷物发芽先长根芽,(5)观察苗芽情况,等到苗芽变成浅绿色,开启光照500LX,培养48小时,测量芽长,平均芽长4‑8cm即可收获;(6)对发芽的谷物进行沥干,放入冻干机托盘。(7)利用冻干后的发芽的谷物作为培养基,温度控制在28±1℃、发酵90天,再进行澄清、过滤、调配、杀菌灌装制成的富有机硒酵素功能饮料。本发明是2次无机转化有机的过程,因此转化率非常高,能达到95%以上,更便于人体的吸收,可完全去除无机化学硒对人体的危害,而且,由于本方法可以工业化生产,价格便宜。
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本发明公开了一种近红外有机光子高分子材料的合成方法;基于给体‑受体的分子结构进行系列近红外高分子材料的合成,研究它们的光物理及电化学性质。通过改变分子的给体、受体和连接基团,建立分子结构与吸收、能级结构和光物理特性的关系。我们将设计合成带有施主和受主结构的盘状大分子和线状高分子两类材料体系,通过主‑受体结构的设计来调节它们之间的相互作用力,从而达到调节带宽的目的,实现近红外有机光子材料,为制备近红外有机光伏探测器提供材料。
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本发明属于复合材料制备技术领域,提供了一种Si基Ge掺杂石墨烯复合材料的制备方法,采用离子束溅射法制备Si基Ge掺杂石墨烯,所述方法包括以下步骤:将Si基石墨烯基片放入生长室,抽真空后通过Ge沉积(200~800℃)、退火(0~30min)工艺获得Si基Ge掺杂石墨烯复合材料。本发明优势:Si基复合材料可与现行成熟Si微电子工艺兼容;实现了Ge对石墨烯中C原子的取代掺杂,形成Ge‑C键合;避免化学法在原子周围产生支链,及支链势垒影响载流子的输运特性。本发明的复合材料具有高载流子浓度和迁移率,可用于微电子器件、太阳能电池及红外探测等领域。
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