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本发明公开了一种茜草结合石墨烯‑壳聚糖的天然植物染发剂配方及制备技术,涉及天然植物型染发技术领域。包括:无害染料制备、技术要求、高染发剂吸附率、高效率制备流程。根据权利要求书所述的结合石墨烯和壳聚糖的天然植物染发剂配方及制备技术其特征在于:1)超声波辅助提取茜草植物中的茜草素提取液作为染色剂基本颜色,解决了化学染发剂含苯胺类衍生物造成人体伤害的问题;2)利用抗坏血酸还原氧化石墨烯,还原石墨烯与壳聚糖相互作用,增强其附着能力;3)制定石墨烯‑壳聚糖凝胶的制备方法;4)在参照、引用相近似标准基础上,通过实验测试、配料更新结合,制定了一种结合石墨烯和壳聚糖的天然植物染发剂配方及制备技术,填补了该项目的空白。
本发明属于茶叶衍生品加工领域,尤其涉及茶叶制品的加工方法及其在茶烟和/或茶弹产品中的应用。本发明提供了一种茶叶制品的加工方法,为:干燥、膨化及造粒。本发明还提供了一种上述加工方法在茶烟和/或茶弹产品中的应用。本发明提供的技术方案所制得的产品,与茶丝复配后制得的卷烟产品,发烟效果良好,常规化学添加剂类发烟剂的用量减少30%以上;同时,经评吸测定,卷烟产品口感良好,抽吸体验佳,可替代传统的卷烟产品。本发明提供了茶叶制品的加工方法及其在茶烟和/或茶弹产品中的应用,用于解决现有技术中,茶叶卷烟制品存在着难以兼顾发烟量及确保产品口感的技术缺陷。
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本发明涉及一种类球形银粉的制备方法,包括以下步骤:步骤1:溶液的制备;步骤2:还原反应;步骤3:银粉化学改性;步骤4:银粉表面处理;步骤5:银粉过筛、测试。本发明制备的银粉平均粒径D50在1.4~1.8微米之间,振实密度6.0~6.5g/cm3,内部存在孔洞的类球形银粉,能够兼顾填充性能和烧结活性。
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本发明公开了一种新型光学隐身涂层及其制备方法,本光学隐身涂层的涂层胶由无机金属颜料、经特殊工艺处理的金属氧化物的混合物、有机树脂以及化学助剂混合制备而成,通过独特生产工艺涂覆在基布表面。无机金属颜料调配的颜色与植被地形背景相似,可以减小军事目标与地形背景之间的光学反差;多种金属氧化物经过先进的纳米技术组合和特殊工艺处理而成,具有优异的可见光透过率和近红外吸收性能。本涂层可具备对可见光和近红外兼容隐身的功能,减少目标和背景在可见光和近红外等波段的散射或辐射特性的差别,以隐蔽目标或降低目标的可探测特征。
本发明提供一种羟基氧化铝‑石墨烯锂离子电池复合负极材料的制备方法,具体方法是:按比例称取一定量的Al(NO3)3·9H2O和C6H12N4加入到烧杯中,并加入一定浓度的氧化石墨烯溶液,向烧杯加入适量去离子水并搅拌30分钟形成悬浊液,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%,在鼓风烘箱中80℃~160℃反应10h~24h,自然冷却至室温,将得到的沉淀置于60~80℃烘箱中烘干,得到羟基氧化铝‑石墨烯复合材料。本发明首次将羟基氧化铝复合石墨烯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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本发明提供了一种无卤低烟阻燃不饱和聚酯树脂复合材料的制备方法,是在制备不饱和聚酯树脂的原料顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、丙二醇中添加了有机改性的无机微粒、可膨胀石墨、葡萄糖酸镁、多聚磷酸铵等,并按照特定的工艺制备而成。测试表明,当有机改性的无机微粒添加量为4%左右时,复合材料仍能保持优良的力学性能,能够有效的降低不饱和聚酯树脂复合材料在燃烧过程中的热释放,提高材料的高温热稳定性和残炭量,具有较高的氧指数(氧指数不低于24.5,水平垂直燃烧UL‑94V‑0级),无焰条件下最大烟密度在80以下,可广泛的应用于交通工具、建筑设施、电子电器及化学工业等众多领域。
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本发明公开了一种柔性透明碳纳米管神经电极阵列在神经电光界面中的应用。本发明利用碳纳米管电极阵列在较宽的波长区间内拥有高透光率,并且在拉伸状态下仍可保持优良电化学性质和光学性质的特性,实现了皮层癫痫电生理信号和双光子钙成像的原位同时记录,以及光刺激下脑电的实时记录,可以高时间/空间分辨率观察神经活动。利用碳纳米管电极阵列优越的柔性和可延展性,可将其用于实时监测脑损伤下的脑电活动;同时,该碳纳米管电极阵列可以与组织完美贴合,形成更高效的大脑/电极界面,有利于信噪比的提高。以上结果均体现了碳纳米管电极阵列在神经系统尤其是机械活性系统电光界面中具有巨大的应用潜力。
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本发明公开了一种基于多目标学习的人脸识别算法训练方法,包括以下步骤:随机初始化神经网络参数,使用基于人脸身份的损失函数以及基于人脸特征点位置约束的损失函数,以最小化学习目标对深度卷积网络进行训练;当对人脸身份的预测准确率达到阈值后,计算基于人脸特征类内距离的损失函数和基于人脸特征类间距离的损失函数,并对每一个样本使用基于人脸身份的损失函数及人脸特征点位置约束的损失函数计算;基于人工设置权重,对各损失函数进行加权,得到总的损失函数,并基于总的损失函数实现反向传播,实现对网络参数的更新,当准确率稳定后,停止网络训练,得到训练好的人脸识别模型。
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本发明公开了一种聚合物交联的粘结剂及其制备方法和应用。聚合物交联的粘结剂是以双端基取代的聚乙二醇为交联剂,通过与水溶性的线型聚合物粘结剂进行交联反应所制得。本发明验证了通过交联反应制备体型聚合物粘结剂的可行性。该聚合物改性粘结剂以天然生物改性高分子为原料,来源广泛,成本低,同时具有良好的水溶性。该聚合物反应通过席夫碱反应进行,不需要引入高温或催化剂,实施工艺简易可行。通过测试表征使用该粘结剂所制备的硅负极的方面性能发现,对该粘结剂进行交联改性不但提高了粘结剂的粘结性能,同时提高了电极的离子导电性,改善电池材料的电化学性能,提高电池的综合性能。
本发明公开了6‑氮尿嘧啶在制备用于防治由植物病原菌引起的植物病害的杀菌剂中的用途,本发明通过室内毒力测定,证明了6‑氮尿嘧啶对植物病原真菌与卵菌具有良好的抑制活性。6‑氮尿嘧啶作为杀菌剂,具有高效和低毒的优点,适合于植物病害化学防治的要求。目前大量杀菌剂的使用,导致病原菌的抗药性增强,而且传统的杀菌剂对环境污染大、残留高,直接威胁着人类的食品安全。而6‑氮尿嘧啶是一种可降解、无污染、对环境友好的小分子化合物,并且其抗药性差、对非靶标生物及人畜安全,能够保证农产品及果蔬的高品质,符合可持续发展的要求,其研究和市场应用前景广阔。
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本发明是一种基于表面恒电位控制的动态膜生物反应器调控方法及装置,反应器包括设置有进出水口的外壳、在外壳内的膜组件;调控装置包括连接于膜组件的在线恒电位仪、在线流动Zeta电位仪、连接于在线恒电位仪和在线流动Zeta电位仪之间的可编程逻辑控制器、置于动态膜生物反应器膜腔内的参比电极;Zeta电位仪用以测定污泥混合液Zeta电位,恒电位仪用于调节动态膜表面相对参比电极的电位,Zeta电位仪对恒电位仪选值的调节通过可编程逻辑控制器实现。调控方法包括基于表面恒电位控制促进动态膜形成、基于表面恒电位控制对动态膜污染的调控、采用错流过滤使动态膜分离出渗透液;以及动态膜基材电化学保护。本发明可显著延长DMBR运行周期。
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本发明公开了一种富锂三元层状锂离子电池正极材料,其分子式为:Li1+αMnxNiyCozO2。其中0.05<α<0.5,0.5
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用缩水甘油处理含有羟基的阴离子交换材料实质上改变了该阴离子交换材料的选择性,该羟基包含处于氢氧化物形式的在相对于季中心的β位置上的部分。此外,按交替顺序首先进行含氢氧化物的溶液的处理以使该阴离子交换材料处于氢氧化物形式,随后用缩水甘油进行处理的顺序处理以可预测的方式逐渐改变了选择性,从而允许容易地操纵选择性。用这种化学过程可实现的选择性所特有的是颠倒硫酸根和碳酸根的洗脱顺序的能力。对于所有其他已知系统,碳酸根在硫酸根之前洗脱并且有时损害对硫酸根进行定量的能力。通过缩水甘油处理,碳酸根可以在硫酸根之后被去除,这消除了对于含有显著多于硫酸根的碳酸根的样品的干扰问题。这种修改对于用氢氧化物洗脱剂系统工作的柱以及用碳酸根洗脱剂系统工作的柱是有用的。
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本发明属胶体化学制品制备工艺领域,特别涉及一种微晶岩晶体触变剂的制备工艺,按如下步骤实施:将微晶岩原矿晾晒成半干土;过滤清除杂质,再将筛下物除去铁磁性杂质;将所得微晶岩矿物与水混合制浆;利用蒙脱石与杂质之间的硬度差异,在高速打浆搅拌下,蒙脱石的颗粒迅速分散混溶在水中变成液态的粉末,而其它杂质依然保持颗粒状态;加入钠基碱性试剂,进行充分搅拌,以确保阳离子交换,并测定PH值为碱性,静止存放,浆液变成微晶岩乳状凝胶;将微晶岩乳状凝胶进行脱水干燥,以实现颗粒状半成品。本发明成本低廉,环保效能显著,应用范围广泛。
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本发明提供一种表面包覆切削工具。本发明的表面包覆切削工具在其基体表面包覆有由通过含有Al(CH3)3来作为反应气体成分的化学蒸镀法成膜的立方晶结构的(Ti1-XAlX)(CYN1-Y)层组成的硬质包覆层,其中,X、Y均以原子比计为0.55≤X≤0.95、0.0005≤Y≤0.005,该硬质包覆层具备区域A层及区域B层,在测定晶粒的{110}面的法线相对于基体表面的法线方向所成的倾斜角而获得的倾斜角度数分布中,区域A层在2~12度范围内的倾斜角划分区域存在最高峰值,并且所述2~12度范围内的度数比例为度数整体的45%以上,该区域B层在25~35度范围内的倾斜角划分区域存在最高峰值,并且所述25~35度范围内的度数比例为度数整体的60%以上,区域A层和区域B层分别交替存在至少1层以上。
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本发明公开了一种用于球团矿配料的控制方法,属于球团技术领域。所述一种用于球团矿配料的控制方法包括读取铁矿粉、膨润土、熔剂、除尘灰及煤粉的化学成份和价格,选择进行成本预测或进行优化配料计算。本发明用于球团矿配料的控制方法可以得到球团矿成份、各种原料的消耗量和原料成本,得到满足所有约束条件的各种原料配比,而且可以保证在该配比下能够达到球团矿的原料成本最低。
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本发明公开了一种Pt/三维石墨烯复合催化剂的制备方法及其应用。采用一种两性表面活性剂十二烷基氨基丙酸钠辅助合成了Pt/三维多孔石墨烯复合材料(Pt/3D?GN)。研究发现该复合材料中Pt纳米粒子分布均匀且平均粒径较小。电化学测试结果表明,该多孔的Pt/三维石墨烯复合材料具有较高的催化甲醇氧化活性和稳定性,可作为直接甲醇燃料电池的高效阳极催化剂。
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一种氟硅钠复合掺杂HA生物陶瓷纳米粉体的制备方法,先以Ca(OH)2和H3PO4为HA基础生成体系,采用超声共聚法,控制反应条件,得到纳米化的初始态HA凝胶;再按照n(F)/n(Ca)摩尔比为0.10~0.20,n(F)/n(Si)摩尔比为6的化学计量比,在恒温和超声波的连续作用下引入Na2SiO3和HF酸,经反应、陈化、洗涤过滤,即得到初始态HA凝胶与Na2SiF6沉淀共聚的滤饼;最后将滤饼置入水热釜中于170~190℃隔水蒸压16~20h,产物干燥后即得到白色氟硅钠掺杂HA纳米粉体。测试结果表明,F、Si、Na均已有效掺杂在HA晶格中;FSiNa-HA粉体为短棒状或长柱状的纳米级晶粒,接近于牙釉质骨。
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本发明公开了通过阻镀、施镀和蚀刻工艺制备一种贵金属开关触点元件。阻镀工艺由印刷无需曝光机的阻镀油墨实现。施镀工艺由贵金属的电镀或化学镀实现。蚀刻工艺通过使用含有弱有机酸、弱无机酸或酸性缓冲剂的蚀刻液实现,通过含硫化合物提高蚀刻的光亮度、防止测蚀,通过提高蚀刻深度来提高触点的耐尘性能和耐油污性能。本发明制得的开关触点具有电导通可靠性好、耐尘性和耐油污性优良、触点抖动时间短、使用寿命长、原材料成本低等优点。
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本发明公开了一种离子液体体系中分子分布的调控方法和应用,所述调控方法是选用具有微不均一性的微观结构和微观环境的离子液体体系作为介质,利用光场和/或电场诱导所述离子液体体系内部的微观结构的变化;若所述离子液体体系中添加有中性小分子,在所述光场和/或电场下极化的中性小分子也可以实现重新分布;通过对所述微观结构的变化和/或中性小分子重新分布敏感的染料和/或探针分子探测,同时调控染料和/或探针分子的光学和/或电学行为。所述调控方法可以在光电调控、传感、催化转化、化学反应、生命科学、纳米器件、气体收集、环境保护等领域中得到应用。
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本发明属于稀土金属配位聚合物领域,特别涉及一种二维稀土配位聚合物荧光材料,其化学式为[Sm(Hcit)(H2O)2·2H2O]n,其中H4cit为柠檬酸;晶体属于单斜晶系,P21/c空间群,晶胞参数为:a=10.4392(8)Å,b=10.0983(7)Å,c=11.8967(9)Å,α=90°,β=111.03(10)°,γ=90°。本发明提供的二维稀土配位聚合物荧光材料经测定:在室温下显示出纯净的红色光,荧光衰减试验显示平均寿命为6.45μs,表现出良好的发光特性,使其在荧光材料领域具有很好的应用前景;而且制备工艺简单,收率高。
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本发明公开了一种基于乙醇重整制氢的氢燃料电池系统及其发电方法。本发明采用乙醇反应器,以乙醇作为氢燃料电池的原料,乙醇发生水蒸气重整反应生成氢气;并经过水气转换反应器的水气转换和一氧化碳选择性氧化反应器的一氧化碳的选择性氧化,将副产物中的全部一氧化碳都反应生成二氧化碳,水蒸气重整反应生成的无CO富氢气体作为燃料,电化学反应释放出电能输出;本发明发电效率高,理想状态下的乙醇重整质子交换膜燃料电池系统在低负载时可以达到60%的发电效率,在峰值功率时可达到30%~35%的效率;在实际的实验测试中,各效率也可达到上述数据的80%~85%;本发明原料环保,污染小,且温室气体排放少。
本发明公开了一种生长在硅衬底上的(100)高度择优取向的氮化钛薄膜及其制备方法。采用单面抛光基片作为衬底,将基片放置于旋转加热台面上,盖上真空腔盖,抽取本底真空,通入氮气和氩气,进行磁控溅射后,停止通入氮气和氩气,进行抽真空退火,然后关闭分子泵,待降温关闭机械泵,打开放气阀,待旋转加热台面温度降至常温时取出样品;进行磁控溅射时调整溅射薄膜时的温度、氮气氩气流量比例和总流量以及抽真空退火使得最终制成所述氮化钛薄膜,并通过控制溅射功率、工作电压和溅射时间控制薄膜的厚度。本发明的氮化钛薄膜拥有低电阻率和较好的化学稳定性和光学特性,适合作为底电极,也可应用在各类光电探测器中,方法工艺相对简单。
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本发明公开了一种高频高压电磁微波反重力推进系统,包括有电源、射频控制器、散热风扇、推进器、高压输出终端和高压控制器,所述的电源分别与射频控制器、散热风扇和高压控制器连接,所述的射频控制器通过导线与推进器连接,高压控制器通过导线与高压输出终端连接,控制高压输出终端输出的电压大小、电流强度和输出功率,高压输出终端通过高压导线与推进器连接,将高压输出终端输出的高压电能传输给推进器。本发明建立了以不依靠任何化学燃料为基础的反重力推进方式,这种推进方式产生的等离子体能够吸收雷达波,产生了针对雷达隐身的附加功效。使得安装有这种推进方式的飞行器具有躲避雷达探测的效能。
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本发明涉及一种钠硼氧氯光学晶体及其制备方法和用途,该光学晶体的化学式为Na3B4O7Cl,分子量为259.66,属于六方晶系,空间群为P6522。采用固相反应法获得钠硼氧氯化合物,再将该化合物采用高温熔液法生长晶体,即可得到钠硼氧氯光学晶体。其透光波段在190nm至2600nm之间,该晶体机械硬度适中,易于切割、抛光加工和保存,不溶于水,不潮解,在空气中稳定,适用于制作窗口、透镜和棱镜等光学器件。例如:用在红外探测器和飞行器中的窗口、头罩或整流罩等;用于显微镜和望远镜中的凸透镜;用于潜望镜,双目望远镜等仪器中改变光的进行方向的三棱镜等。
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本发明涉及试剂条的颜色采集装置,包括安装于主体上的显示装置、接触式图像传感器和载物台支架,接触式图像传感器包括传感器架体,传感器架体的顶部设置有传感器电路板,传感器电路板下方安装有光电二极管阵列,光电二极管阵列下方设置有滤光膜,滤光膜的下方设置有线性聚焦镜头,在线性聚焦镜头的至少一侧面上设有发光二极管阵列,传感器架体的下表面安装防护玻璃,发光二极管阵列所在平面与防护玻璃平面呈预定夹角;载物台支架位于接触式图像传感器的下方,其具有载物台滑动槽,载物台滑动槽上设有载物台导轨,载物台滑动安装于载物台滑动槽内,载物台设有置物槽。该试剂条的颜色采集装置可以实现对干化学法试剂条和胶体金试剂条的测量。
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本发明提供了一种海底孔隙水采集装置,包括:采样柱,由多个采样瓶首尾相连构成,每个采样瓶内部设置有两个密封且独立的储样室,每个储样室的一端设置有与采样瓶外部相通且受电磁阀控制的通道,在通道的开口端设置有过滤层;控制桶,安装在采样柱的一端,包括密封的操作室,和安装在操作室内的控制采样瓶工作的控制单元,以及为控制单元提供电力的蓄电单元;控制单元在取样时,根据预定条件控制每个采样瓶的两个电磁阀间隔一定时间打开,以实现依次取样。本发明通过两个储样室先后收集样品的方式,能够使第二个储样室内的样品避免受到海水的污染,提高孔隙水样品的分辨率,为精细探测天然气水合物地球化学特征提供技术支撑。
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本发明公开了一种双电层防腐涂料及其应用,通过在涂料中添加蒙脱土层板基无机双电层片层填料,设计制备了双电层防腐涂料,其形成的涂层具有双电层结构。对制备的双电层防腐涂层进行综合性能测试,结果显示涂层的耐盐水性、耐热性、耐盐雾性都有提高。电化学结果表明涂层的腐蚀电位正移,腐蚀电流密度降低,阻抗容弧增大,即腐蚀离子在运动过程中受到的阻碍作用强,涂层的保护作用好,腐蚀不容易进行。
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本发明提供了一种SrFeO2.5磁性薄膜及其制备方法,将Sr(NO3)2和Fe(NO3)3·H2O溶解于乙二醇和醋酸酐的混合液中,搅拌均匀,得到SrFeO2.5前躯液。采用旋涂法和逐层退火的工艺,在基片上制得SrFeO2.5磁性薄膜。本发明设备要求简单,实验条件容易达到,化学组分精确可控,制备的SrFeO2.5磁性薄膜均匀性较好,具有正交结构。当测试频率为1kHz时,该薄膜的介电常数为425;当电场为100kV/cm时,该薄膜的漏电流密度为1.07×10?4A/cm2,室温下,该薄膜的饱和磁化值为5.4emu/cm3,剩余磁化值为0.45emu/cm3。
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本发明提供了一种防火防老化胶管,其制作工艺包括配料工序,在所述配料工序中所用料,包括:防热老化剂,其重量比为2%;碳酸钙,其重量比为2%;氯磺化聚乙烯,其重量比为23%;氯化丁晴,其重量比为10%;氢氧化铝,其重量比为15%;铂金水,其重量比为3%;石英粉,其重量比为5%;碳黑,其重量比为24%,丁基橡胶,其重量比为20%。本发明通过DIN5510-2防火测试,烟雾试验已通过环保要求。绝缘电阻值不小于100MΩ,能在阳光、潮湿、高温条件下长时间使用不老化,能耐各种极性化学药品,且成本较低,满足了用户的使用需求,便于在产业上进行推广。
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