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一种用于研究剥离涂层下金属基体腐蚀行为的实验装置。其包括环氧树脂板、有机玻璃板、有机玻璃盒、多个工作电极、至少一个辅助阳极、多个参比电极、多个针管、多根导线、多个螺栓、钢管、垫片、电压表、恒电位仪、电化学测试仪和杂散电流源。本发明是用带有缝隙空间的有机玻璃板和环氧树脂板模拟剥离涂层下的介质环境,通过调节垫片个数来控制缝隙厚度,在破损处及剥离涂层下不同距离处安装若干个工作电极,用于模拟涂层破损处及剥离涂层下不同距离处的金属基体;这样仅用一套实验装置便可在室内进行多组剥离涂层下杂散电流、缝隙厚度和阴极保护电位等因素对金属基体腐蚀行为的实验研究。
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本发明提供了一种摩擦表面生长石墨烯的宏观超滑方法,属于宏观润滑技术领域。摩擦副配对表面为高定向热解石墨、二硫化钼、二硫化钨、或者生长石墨烯的石英、铜或镍。润滑颗粒的粒径为0.5‑100μm,单一或不同粒径组合。清洗后的摩擦副或润滑颗粒放入等离子增强化学气相沉积管式炉内,通入氢气,40‑60min升温至600‑1000℃,通入甲烷作为生长前驱体,生长时间为20‑60min。将润滑颗粒均布在摩擦副上、下表面之间,施加载荷为1mN‑1N,摩擦距离为0.5‑2mm,摆动频率为0.1‑2Hz。在室温条件下,经过800‑1000s的测试,摩擦系数稳定在0.003‑0.008。本发明实现了表面宏观超滑方法。
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本发明涉及一种铁矿尾矿加气混凝土砌块,包括下列组份,铁矿尾矿40-50份,硅酸盐水泥5-10份,石膏5-10份,粉煤灰10-15份,生石灰5-15份,陶瓷抛光废料10-15份,铝粉1-4份,水玻璃1-4份,纯碱1-1.5份,膨润土5-7份,硬脂酸锌0.3-0.5份,氢氧化铝0.05-0.08份,六偏磷酸纳0.05-0.1份。所制备的一种高性能加气砌块复合材料相对于目前新型墙体材料具有化学性质稳定、物理性能优异。具体表现为抗压强度较高、容重较小等特点,测试指标符合甚至优于国家标准。
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本发明属于油田采油污水处理领域,尤其涉及一种集成化智能油田采油污水处理装置和方法。本发明运用模糊控制算法实现集成化污水处理装置的分离、过滤、除垢、缓蚀、杀菌功能,它包括供水单元、供气单元、分离单元、过滤单元、除垢杀菌单元、在线监测单元、智能控制单元,该装置不仅具有运输安装方便的优点,并且运行过程中无需加药,尤其采用智能控制方式确保处理效果稳定,既省去化学药剂的投资,避免了对环境和水体的污染,又能够满足灵活的处理要求,其自动化程度高,是一种实用的、纯物理方式的处理工艺。
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本发明公开了一种使用电解原铝液制造深海用高效铝合金牺牲阳极的方法,该牺牲阳极主要合金元素为锌、铟、镁、钛和铁,含量分别为:锌5-6wt%、铟0.02-0.025wt%、镁1.5-2.0wt%、钛0.05-0.06wt%、铁0.08-0.15wt%、铝余量。本发明通过精确控制合金元素含量、对合金铝液进行喷吹搅拌精炼并改进浇铸工艺,使所得铝合金牺牲阳极微观组织结构均匀且晶粒尺寸细小;该牺牲阳极在模拟低温、低氧深海测试环境下表面溶解形貌均匀并拥有较高的电化学容量和电流效率,是一种可应用于深海环境下的高效铝合金牺牲阳极。
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在高温、高浓度硝酸中表现出稳定的耐酸性和良好的耐腐蚀性的高Si奥氏体系不锈钢,其具有下述化学组成:C:0.04%以下、Si:2.5~7.0%、Mn:10%以下、P:0.03%以下、S:0.03%以下、N:0.035%以下、sol.Al:0.03%以下、Cr:7~20%、Ni:10~22%、根据需要Nb、Ti、Ta、Zr中的一种或两种以上:总计0.05~0.7%、剩余部分:Fe和杂质,并且用JIS?G0555(2003)附件1“利用点计数法的非金属夹杂物的显微镜试验方法”中记载的方法测得的B1系夹杂物的总量为0.03面积%以下。
本发明涉及经肠道自身微生物发酵能高产防癌抗癌剂丁酸的具有特定结构的抗性淀粉的筛选及结构剖析的领域采用高直链淀粉品种经过不同处理后,再在模拟人体小肠系统中进行体外消化,得到的不同结构的抗性淀粉,再经与人体大肠菌群混合在模拟大肠环境下体外发酵24小时,运用气相色谱法测定发酵产物中乙酸、丙酸和丁酸的含量,从而筛选出高产防癌抗癌剂丁酸的抗性淀粉。用扫描电镜可观察到其呈多孔状结构。其化学结构表明此分子中含有有一定量的大分子(支链淀粉),而在其它抗性淀粉中不存在。具有这种多空状的空间结构的抗性淀粉更有利于肠道有益菌的吸附、渗透;而该抗性淀粉中的大分子是刺激肠道菌群高产防癌剂丁酸的重要结构特征之一。
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一种用于运行过滤装置的方法,用以清洁装载了湿漆过喷物的未处理气流,其中,使湿漆过喷物在用于从未处理气流中分离湿漆过喷物的至少一个过滤元件上沉积,其中,过滤辅助材料至少吸取一部分湿漆过喷物,并且其中,在过滤辅助材料容纳容器中收集装载了湿漆过喷物的过滤辅助材料,在所述方法中能够对过滤辅助材料进行有效且节约成本的、尽量推后的更换,为了实现所述方法本发明建议,在过滤装置运行期间,测量在过滤辅助材料容纳容器中收集的过滤辅助材料的分量的至少一种物理和/或化学特性。
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本发明提供一种多点位同时暴露快速光毒实验设备,该设备包括正中间放置实验动物的吸光面操作台、带有摄像头的主控制仪板、用高度调节器支撑的光路盒。光路盒的UVA强光源采用高电压强光金卤素灯作为UVA纯净光源,实验动物的实验区域、实验面积可调,激光定位校准位置,实验时踩下脚踏开关控制电路就启动光路盒内部安装的UVA强光源在UVA光强度测量器反馈和控制电路控制下打开并适当延时UVA强光源将足够剂量的UVA光线多点同时电照射在实验动物后背皮肤上进行快速光毒性暴露试验。本发明的有益效果是使用UVA强光源多点位同时暴露照射,速度快,一致性好,实验动物定位准确,实验数据精确,可预防操作人员污染,可以广泛应用于化学工业、劳动职防、医学等领域的科学研究。
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本发明涉及细胞化学及细胞免疫学,具体应用于免疫荧光显微观察海水双壳类减数分裂器。本发明将样品经固定等预处理、染色、制片后即可观察,将样品采用质量百分比浓度2-6%多聚甲醛的磷酸缓冲液(PBS)固定,再依次进行透化和封闭处理,而后对样品纺锤体进行免疫荧光染色而后用含5-20MG/L碘化丙锭的磷酸缓冲液对染色体进行荧光染色;染色后将样品制片即可在荧光显微下观察。本发明适用于同步观测海水双壳类减数分裂器的纺锤体和染色体,具有操作简捷、清晰度高、研究效率高的优点,是一种综合定性、定位和定量,形态和功能密切结合的细胞学免疫荧光观察方法。
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钴镍合金是一种形状记忆合金具有超弹性和高阻尼特性,在振动控制与噪声控制方面应用效果显著,并广泛应用于海军声纳,高性能传感器,微机器人,微波通信和智能器件等高新技术领域。本发明用简单的化学方法制备了一系列孔径尺度在微纳米级别的钴镍多孔合金,测试结果表明合金为纯钴镍,扫描电子显微照片表明这系列的产物具有网状的三维结构,孔洞的尺寸分布在1-10微米左右,这比其他学者所合成的孔径尺度在100微米左右的多孔合金减小了一到两个数量级。较大的孔隙度和微纳米的孔径保证了该合金具有质轻高强的特性,中空联通的微纳米细节结构使得合金内部存在更大的额外表面积,使得钴镍多孔合金的超弹性与高阻尼特性得到显著提高。
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一种用于植入物表面的涂层,包含一种或多种小于或等于500纳米的纳米颗粒和能够接受纳米颗粒的植入物表面,所述植入物选自金属、碳、石墨、聚合物、蛋白质、核酸、微生物、水凝胶、液体、多孔体及聚合物共混物颗粒和它们的组合。涂层促进植入物表面上的特性,诸如减少蛋白质解折叠、预防炎症和纤维化细胞积聚、减少此类细胞附着位点的数目和防止其它不利的生物反应。涂层可以经由物理和/或化学结合涂覆在任何材料上。涂层可进一步包含表面活性剂并且可以包括吸附、吸收或结合在纳米颗粒上的标记物。植入物表面上的涂层可用于美容、治疗、预防、重建、监测和替换的目的。涂层也可以用于活体外目的。
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本发明叙述了对与LAV/HTLVIII的表位有关 的肽或蛋白质的表达,即淋巴腺病综合症和后天性 免疫缺乏综合征的病原学的因素。这些病毒可用抗 LAV/HTLVIII感染的病毒疫苗或多价疫苗配方成 组剂。还叙述了与LAV/HTLVIII的表位有关的抗 原肽和蛋白质。这些均可用重组DNA技术或化学合 成制备,也可当作亚单位疫苗中的免疫原或作为诊 断免疫测定中的抗原。
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本发明提供一种组装多井板组件的方法以及用该方法制备的多井板组件。该方法包括:为多井板体提供一盖子,该盖子有至少一个穿过其中的通道;将盖子设置在一衬垫构件附近;施加足够的负压至通道,使衬垫构件被吸向盖子;将盖子设置在一多井板体之上,同时不断地施加负压至该通道;将盖子安置在多井板体上;以及释放通道中的负压。有利的是,本领域的技术人员可认识到,多种衬垫构件都可用于本方法中,不需要改变此方法。在该方法中,可根据衬垫与各种生物和/或化学标本(在生物测定中所使用的)一起使用的适应性来选择衬垫。
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本发明公开了一种基于超薄二维氢氧化镍纳米材料的超级电容器的制备方法与应用。以超薄二维氢氧化镍纳米材料作为活性物质,把活性物质、导电剂和粘结剂按照一定质量比分散到分散剂中,超声处理混合均匀,然后涂覆到电池级集流体上,真空干燥,压片后便制成超级电容器电极。然后将该电极浸泡在电解液中10个小时以上进行活化处理,以碳材料作为对电极,以离子通透膜作为隔膜,组装成非对称型超级电容器,或用大面积铂片作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极组装成模拟超级电容器,或者在碱性电解液中进行电化学性能测试考察。所制得的超级电容器表现出了超高的比容量、良好的倍率性能和长的循环寿命,尤其能满足新能源电动汽车的通用要求,是一类最具有应用前景的超级电容器。
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一种复合陶瓷层表面强化的铝合金材料制备方法及装置。复合陶瓷层是由SiC、SiO2、Al2O3、MgAl2O4等组成、晶粒尺寸分布在亚微米至纳米间的多相组织;基本的生产工艺方法为:将合适粒度、合适成分的混合粉末涂覆于清洁处理后的基体铝合金表面,然后一并置入微波烧结装置中加热至合适温度,表面涂覆混合粉末层发生相应的物理化学反应而生成由SiC、SiO2、Al2O3、MgAl2O4等组成、晶粒尺寸分布在亚微米至纳米间的多相组织,并与基体铝合金发生良好的冶金结合,形成一种复合陶瓷层表面强化的铝合金材料;其所用微波烧结装置由微波发生器、远红外测温仪、隔热板、吸波层、工件台、压紧弹簧等组成,能够实现:铝合金基体和表面涂覆混合粉末层在同一微波场内同时被加热。
本发明公布了一种基于表面等离子体激元局域场耦合效应的表面增强拉曼散射基底及其制备方法,涉及分子探测与识别技术和金属微纳结构制备方法,该类表面增强拉曼散射基底由具有纳米级间隙的金属微纳结构组成,在间隙内存在表面等离子体激元局域场耦合效应;具体形式包括:Ag纳米颗粒与Ag膜耦合体系、Ag纳米颗粒与Ag纳米小孔阵列耦合体系、Ag纳米球帽与Ag纳米小孔耦合体系;制备方法包括湿化学法和真空热蒸镀法。本发明该类表面增强拉曼散射基底的制备方法安全简便,不需要复杂的设备,成本低,结构稳定可控,重复率高,同时能提供高增强因子。
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一种石油天然气开采用N80钢级膨胀管的制备方法,属于金属材料领域。其化学成分质量百分比为,C:0.1~0.3、Mn:1.0~2.5、Si:0.3~1.5、Al:0~1.0、Nb:0.02~0.1、Ti:0~0.02、其余为Fe和不可避免的杂质。在通过冶炼、轧制获得相关合金板后,对合金板进行卷板加工,然后焊接制成膨胀管,最后通过两相区淬火以及亚温回火-淬火-配分处理共两套工序的热处理工艺,使膨胀管管材达到预期的强度标准和塑性变形能力,保证管材膨胀前后的力学性能均能满足API及其它有关标准的规定。测试结果表明,本发明方法生产的N80钢级多相高均匀延伸膨胀管表现出很高的强度、塑性、韧性以及延伸率。其综合力学性能优于常规的双相钢以及Trip钢。
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本发明公开了一种低温氧化物燃料电池的电解质材料及其制备方法,特征是按铈和碳酸根离子1∶1.5-4.0摩尔比将0.01-2M的碳酸盐溶液加入硝酸铈或硝酸铈与掺杂元素硝酸盐的0.01-2M的混合溶液;所述掺杂元素为Y、LA、PR、SM、GD或CA,掺杂元素与CE的摩尔比为1∶1%-50%;搅拌并加热或不加热,至获得沉淀,干燥后;将所得到的干燥母体在500-850℃烧结1-10小时,即获得氧化铈与碳酸盐、或掺杂氧化铈与碳酸盐的纳米复合材料。该电解质材料其用作氧化物燃料电池的电解质材料化学稳定并在低温(300-600℃)下具备高性能,经测试在550℃获得输出功率1000毫瓦/平方厘米。
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本发明涉及一种改进的DNA配基筛选方法。本发明采用随机合成的DNA文库,通过随机文库与特定蛋白孵育、PCR扩增和测序筛选可以与特定蛋白相结合的单链DNA链。在扩增与特定蛋白有亲和活性的配基时,将结合有特定蛋白和配基的琼脂糖载体作为模板直接加入到PCR体系中,进行扩增。该方法省略了将DNA配基从载体上洗脱和纯化的过程,简化了操作步骤,提高了扩增成功率。该方法可以用于蛋白配基、多肽配基以及化学小分子配基的筛选。
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本发明涉及一种由高炉熔渣制备无机纤维熔体的方法,利用高炉或电炉排出的熔渣,将熔渣引入到一容纳设备内,计量出熔渣质量,按配比加入熔融的其它原料,熔融的其它原料的温度为600~1700℃,再通过搅拌使熔融的其它原料与熔渣混合成均匀的熔体,并对熔体进行温度测量和控制,使熔体的化学成分、温度、粘度等符合无机成纤的要求,即为无机纤维熔体。采用本发明制备的熔体可制备多种无机纤维。本方法主要优点如下:(1)可利用多种工业炉熔渣,如高炉熔融矿渣、电炉熔融磷渣、铁合金熔渣、旋风炉液态渣等;(2)充分利用了上述工业炉熔渣的显热,节约了大量能源,碳排放大大减少;(3)工艺合理、先进,可制备多种无机纤维,并可保证产品质量的稳定。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特指一种安全的锂离子电池、改善方法及其阳极片的制作方法。本发明提高锂离子电池安全性的方法为提高阳极片的表面的电阻和降低阳极片的热传导率,即在锂离子电池阳极片的表面覆盖一层用于提高阳极片表面电阻和降低阳极片热传导率的金属氧化物材料膜层。采用本发明可提高锂离子电池阳极片的表面的电阻,这样当阴极集流体与阳极膜片短路后,电阻较大,其电流量较小,致使产生的热量减少,这样就可以令所制造的电池顺利通过短路测试,安全系数达标。同时采用金属氧化物所形成的膜层,其材料内部结构具有较好的可容锂离子通过的孔隙,不会影响电池的电化学性能。采用本发明制作的锂离子电池其安全性能较目前普通的锂离子电池具有更高的安全性。
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本发明公开了一种三元碳负载钯锡铂纳米颗粒催化剂及其制备方法,将含钯和锡的金属盐按钯和锡的原子比1:1溶解于乙二醇中,根据铂原子含量是钯或锡原子含量的0.001—0.8加入铂金属盐,最后加入纳米级的碳粉作为金属纳米颗粒的载体,超声分散均匀后,在上述混合液中滴加硼氢化钠溶液,得到高分散的三元碳载钯锡铂纳米颗粒催化剂,应用乙二醇作为溶剂,是由于其粘度高,可以使金属离子还原和析出过程更加均匀,产生分散性更好的钯锡铂纳米颗粒。本发明所制备得到的三元钯锡铂纳米颗粒粒径为2-5nm,电化学测试表明出明显的电催化氧化乙醇和甲酸的活性。本方法制备简单,适合于大规模制备直接乙醇和甲酸燃料电池用阳极催化剂材料。
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本发明公开了一种粘弹性防腐膏及其制备方法,该粘弹性防腐膏,是由下述组分按重量份组成:低分子量聚异丁烯10-30份,中分子量聚异丁烯40-60份,无机填料20-50份,抗氧剂0.2-0.5份,颜料0.0001-0.0005份。将低分子量聚异丁烯、中分子量聚异丁烯与抗氧剂加入捏合机中进行捏合;向捏合机中添加无机填料继续捏合;添加颜料,继续捏合,出料,即可制得本发明的粘弹性防腐膏。本发明所制得的粘弹性防腐膏粘着力达到0.125N/mm2,吸水率仅为0.03%,85℃无滴垂现象,且长期测试无阴极保护剥离与化学介质腐蚀现象,适合金属设备的长期防腐保护。
本发明涉及一种改进空洞卷积和多层次特征信息融合的图像语义分割方法,包括以下步骤:使用改进的空洞卷积方法在深度卷积神经网络中提取图像特征;将提取的深层特征图像与浅层特征图像级联融合弥补空间信息丢失;将多阶段处理后的特征图像通过边界细化学习边界信息,融合并恢复至原始图像分辨率,生成预测分割图;利用交叉熵损失函数训练网络,以mIoU评价模型性能。本发明改进了现有空洞卷积的利用方法并设计了可变形空间金字塔结构,提升模型的图像特征提取效果。同时,为图像分辨率恢复设计了多层次特征信息融合结构,充分利用不同层级包含的局部信息以及全局信息,并引入边界细化,有效提高图像语义分割的准确率。
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本发明提供了一种氟磷酸钒钠正极材料的制备方法。将钒源、磷源、钠源、氟源和有机还原剂混合制成溶液后,通过喷雾热解得到Na3V2(PO4)2F3微球,然后与碳材料进行机械球磨,得到结晶良好的Na3V2(PO4)2F3/C材料。本发明采用的喷雾热解‑机械球磨法相较于传统球磨法具有合成材料速度快、能耗低、产量大、工序简单易操作等优点,避免了原料在高温下长时间的烧结过程。所得的Na3V2(PO4)2F3微球和最终Na3V2(PO4)2F3/C材料均具有球形形貌,粒径较小。所制备的Na3V2(PO4)2F3/C材料通过电化学性能测试,具有较好的放电比容量,在钠离子电池正极材料中具有较好应用前景。
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本发明提供了一种红外长波截止滤光片及制备方法,一种红外长波截止滤光片,该滤光片的膜系结构为MLMHM|Sub|(MH)^11M,其中,Sub为基底,(MH)^11M为短波通滤光膜系,MLMHM为增透膜膜系,H为Ge膜层,M为ZnS膜层,L为YbF3膜层。本发明的红外长波滤波光片的透过率高,截止位置精确,截止深度小于0.01,化学稳定性好,环境适应性强,可广泛运用于红外探测光学系统,采用本发明制作的红外长波截止滤光片在9.6~11μm波段截止,7.5~9.0μm波段平均透射率T≥95%,本发明的红外长波截止滤光片的环境适应性满足光学薄膜国家军用标准。
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一种用于PCB水平电镀工序中降低生产成本的方法,该方法的具体步骤包括:根据电镀槽的容积,计算出需要加入的还原性物质的质量;然后将该还原性物质加入电镀副槽中,开启循环和打气装置,让该还原性物质溶解于电镀液中;开启电镀设备,将化学沉铜工序处理后的覆铜板作为阴极,连续传送,观察阳极表面有无氧气析出;经过一段时间的电镀后,测试添加剂含量,并计算添加剂的消耗量;使用不溶性阳极的PCB电镀过程中,尽可能避免在不溶性阳极上析出氧气的方法。该方法操作简单,成本低廉,且可以有效避免氧气的析出,进而避免氧气对添加剂的破坏,从而可大大降低生产成本。
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