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本发明属于水处理技术领域,尤其涉及一种基于加湿除湿过程的多模式净水系统。主要包括卡诺循环回路,多孔材料,轴流风机和箱体。所述卡诺循环装置由压缩机、散热器、膨胀阀以及冷凝器组成。多孔材料、散热器、轴流风机与冷凝器放置在可调箱体中,其中多孔材料与散热器近距离贴合,可调箱体两侧门可开启,该系统可以实现三种模式下的清洁水制取和废水浓缩。本发明的基于加湿除湿过程的多模式净水系统,通过加热蒸发废水获得浓缩液,以及利用水蒸气蒸发或者空气中水蒸气进行冷凝获得清洁水。本发明多模式净水系统对于多种环境下的清洁水制取应用具有重要意义,同时易于串联工作,可应用于全范围湿度内的清洁水制取。
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本发明公开了一种线性负温度系数(NTC)热敏电阻浆料的制备方法,包括以下步骤:①将碳酸钡与四氧化三铅按摩尔组分1∶0.34~0.4配料,再进行高速球磨混合,烘干过筛后在750~850℃保温8~12h,得到的反应物经球磨后备用;②将碳酸钡与三氧化二铋按摩尔组分1∶0.5~0.53配料,再进行高速球磨混合,烘干过筛后在700℃~800℃保温8~12h,得到的反应物经球磨后备用;③将之前两步得到的物料按质量比1∶0.05~0.8混合均匀,再加入一定量的有机载体轧制成浆料。本发明不仅可研制出可用于丝网印刷的线性NTC厚膜浆料,而且还获得了高电阻温度系数(TCR)低方阻的浆料配方,TCR可达-1000~-7000ppm/℃,方阻范围5Ω/口~4KΩ/口,同时本发明所提供的技术方案还具有良好的扩展性。
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本发明属于精细纳米化工技术领域,具体为一类纳米化工材料及其通用合成方法。本发明以“金属离子‑硫氰酸根”水溶液为基础体系,室温下与无机盐水溶液反应,形成无机物沉淀,制备得到含有难溶于水无机盐的纳米材料和纳米流体;所述“金属离子‑硫氰酸根”基础体系为水溶性金属盐与水溶性硫氰酸盐的混合水溶液。本发明涉及多种常用金属元素和多种酸根离子,制得的纳米材料具有多种形态,涉及面广、种类多,在广泛领域具有重要的应用价值。本发明的制备方法具有较好的普适性,绿色环保、工艺简单、条件温和、能集中清洁生产,生产规模可达工业化量级。
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本发明公开了一种利用预浸胶处理制备抗穿刺云母带的方法,该方法首先利用聚芳酰胺纤维单丝以及聚丙烯腈纤维单丝作为原料制备增强纤维纱线,然后将增强纤维纱线利用六臂聚乙二醇叠氮化物进行集束增强得到增强纤维纱线,然后将增强纤维纱线织造增强纤维网布后利用环氧树脂与超支化聚酯树脂的混合物胶料进行预浸胶处理后得到增强纤维网布膜片,最后将该增强纤维网布膜片与云母纸基材在涂胶后热压复合,并在复合后依次经过烘干、分切、收卷作业后得到成品抗穿刺云母带。本发明相比于传统云母纸带具有较佳的表面强度和耐弯折性能,并能在保证电绝缘性能的情况下通过增强纤维网布膜片获得较佳的抗穿刺性能。
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本发明涉及一种离子交换型废水脱氮材料及其制备方法,本发明在引发剂的作用下进行低聚合度的聚烯烃醇、聚烯烃羧酸钠类、醛类以及硅藻土、高岭土、蒙脱土等制备含聚烯烃缩醛链段和聚烯烃羧酸钠类链段的嵌段共聚物,该聚合物具有羧酸钠基团,可以作为阳离子交换树脂,与废水中的NH4+离子发生交换作用;加入无机纳米粉体土类可以增加该材料的粗糙度,增大比表面积,从而提高亲水性和微生物亲和能力。制备方法为用NaSCN溶液溶解聚烯烃醇、聚烯烃羧酸钠盐,并加入引发剂聚合,再加入终止剂和无机纳米粉体,搅拌使混合均匀,制备出纺丝原液,以无机盐水溶液为凝固浴凝固成初生纤维,再进行后加工包括拉伸、热定型、缩醛化、水洗、干燥等工序,编织成特定形状,即得所需产品。该材料具有较好的机械强度、亲水性、微生物亲和性以及离子交换性能。?
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本发明公开了一种电控离子交换耦合电解水装置及工艺,属于废水处理及新能源领域,能同时解决水体中金属离子处理和电解制氢两大热点问题,从而实现能源高效利用。本发明采用一腔两室结构,在其中一室通过给电控离子交换功能电极施以氧化或还原电压,实现目标金属离子可逆的吸附与脱附的同时,另外一室实现氢气、氧气或氯气高附加值产物的高效利用。本工艺具有能量损耗低、离子选择性高、过程可逆、环境友好、操作简单的优点,是一种新型、高效的水处理工艺。
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本发明提供了一种弹性皮芯纤维及其制备方法。该制备方法通过对预拉伸状态的长丝进行皮层包裹,释放应力后,能够形成特殊的三维螺旋结构,显著提高了纤维的可拉伸性能。尤其是采用横截面为非对称结构的长丝和具有弹性的成膜物质进行包裹,能够在皮层表面形成粗糙的褶皱和多孔结构,提高表面形貌的粗糙度。进一步在其表面制备导电等功能层,功能层的附着牢度较高,纤维的拉伸导电性也显著提高,可很好地用于可穿戴电子设备。
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本发明涉及一种硅藻土活性涂料及制备方法。该硅藻土活性涂料不仅具有一般硅藻土壁材的各项性能,还具有分解甲醛、氨气等有害气体,抗菌防霉,防水、耐擦洗等特殊性能,最重要的是本发明涉及的材料为涂料性状,可以像涂料一样直接涂装到墙面,颜色均匀,避免了一般硅藻土壁材(原材料为粉状)施工时需要现用现配,加水的量控制不好或者分散不均匀都会直接影响硅藻土壁材的整体性能。该硅藻土活性涂料的主要成分是优质精选硅藻土,电气石,纳米二氧化钛,纳米氧化锌,功能粉体材料,高分子树脂乳液,各种功能助剂等。该材料可以涂覆于水泥、腻子表面,木材表面,各种金属表面,聚合物材料表面等。涂覆方法可以是刮涂,滚涂,刷涂或者喷涂。
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本发明提供一种透明隔热防紫外涂料及其制备方法,属于化工、材料及环保技术领域,涉及一种透明,且能够减少太阳光能和紫外线透过的隔热防紫外涂料及其制备方法。该涂料包括有隔热防紫外功能的纳米浆料与成膜物质,并结合润湿分散剂和超分散剂的协同效应,来制备高固体含量、分散稳定的纳米浆料。本发明中,涂料制备工艺简单,涂料的固体含量大幅度提高,保证涂装后的漆膜光学效果,能同时将不同的功能粉体有机结合,获得效果理想的隔热防紫外的功能涂料。具有太阳光的紫外和近红外光透过率低,可见光透过率高等特点,可涂于玻璃、聚碳酸酯或有机玻璃等透明材料上,达到节能和保护的目的。
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本发明涉及一种复合型PET纤维,其特征在于,其原料组成质量百分比为:茶炭胶囊为1~5%,再生PET切片为10~30%,PET切片为余量,所述的再生PET切片的质量百分比为20%;将茶炭胶囊,再生PET切片,PET切片进行熔融纺丝,得到复合型PET纤维。
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本申请公开了一种印刷电路板及其制作方法,该印刷电路板制作方法包括:在印刷电路板的基板的至少一面上根据印刷线路图设置凹槽,在所述凹槽中填入导电材料进而形成导电线路。在本申请提供的技术方案中,通过在基板上开设线路凹槽,并在凹槽中填充导电材料,如此形成导电线路,从而改善了印刷细线路时由于拓墨而引起的线与线之间的间距问题以及锡珠团聚的问题,并且在印刷线路细线时导线的厚度并不会减小,从而提高了导线的导电特性,解决了现有技术中在使用加成法工艺制作印刷电路板时所产生的瓶颈问题。
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本发明公开了一种光波导芯片,包括有基底和芯片波导,芯片波导设在基底上表层中;该基底上还设有光纤或电子元器件芯片与芯片波导耦合的对准结构。还公开该产品的制备方法。在光波导芯片的部分基底区域上通过刻蚀和生长薄膜等工艺使芯片波导结构嵌入到基底中,然后再在基底另外区域上加工出芯片波导和光纤耦合对准的结构,使芯片波导和光纤耦合对准变得简单可靠,或者再在基底另外区域上加工电子元器件芯片和芯片波导的耦合对准结构,实现光波导芯片和电子元器件芯片的混合芯片集成。
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一种激发并稳定地层区域的方法,包括将酸液置入地层区域中,使酸至少部分地溶解该地层区域的一部分;将固结液置入该地层区域中;以及,将后处理液置入该地层区域中。一种激发并稳定地层区域的方法,包括将酸液置入地层区域中,使酸至少部分溶解该地层区域的一部分;将固结液置入该地层区域中;以及,在足以在其中产生或扩展至少一条裂缝的压力下将压裂液置入该地层区域中。
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一种显示面板及其制备方法,该显示面板包括:阵列基板和与所述阵列基板相对设置的对置基板;其中,所述对置基板包括多个像素单元和负折射率材料层,所述像素单元包括色阻层;所述负折射率材料层位于相邻两个所述像素单元的色阻层之间。该显示面板中的负折射率材料层可以防止相邻像素单元之间的光产生串扰,防止色偏现象的发生,还可以提高光的利用率。
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本发明公开了一种用于有机电子器件的化合物,按照本发明所述的有机化合物,具有优异的空穴传输性能和稳定性,可作为有机电致发光器件的空穴注入材料,也可作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件寿命。
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本发明提供了一种基于云技术的智能多通道疾病诊断系统和方法,该系统包括远程症状诊断模块、远程发烧检测模块、远程病毒检测模块、多传感诊断模块和实验室/医院诊断模块,以及用于建立终端通信和进行建模分析的云交互诊断系统;远程病毒检测模块包括穿戴式病毒检测和便携式病毒检测,云交互诊断系统将从各模块上传的数据进行分析处理,提供多种数据服务;本发明还提供了一种通过上述疾病诊断系统对传染病进行分级治疗和监控的方法。本发明提供的技术方案利用云技术平台与可穿戴病毒检测设备的结合以及多通道诊断技术,解决了现有技术中依靠人工近距离传染病病毒检测可能带来的传染病风险以及无法对传染病数据进行实时追踪和开放共享的问题。
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本发明揭示了一种含钽薄膜的刻蚀工艺,所述刻蚀工艺包括:步骤S1、在含钽薄膜上沉积一层或者多层的隔离材料;步骤S2、采用光刻工艺,刻蚀隔离材料及含钽薄膜。所述步骤S2具体包括:步骤S21、沉积光刻胶后进行曝光、显影工艺;步骤S22、采用刻蚀工艺先刻蚀上述的隔离材料;步骤S23、采用与步骤S22中的刻蚀工艺相同或者不同的工艺参数刻蚀含钽薄膜,而后去除光刻胶;或者,在刻蚀隔离材料后先去除光刻胶,随后以隔离材料作为硬掩膜,再次刻蚀去除含钽薄膜。本发明提出的含钽薄膜的刻蚀工艺,可以保证刻蚀后此薄膜表面洁净,保障后续工艺的顺利和性能(如接触)的可靠。同时,本发明工艺稳定可靠且成本低。
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本发明提供一种基于NbN约瑟夫森结的超导量子比特结构及其制备方法,该超导量子比特结构包括衬底、缓冲层、功能层、隔离层、第一配线部及第二配线部,其中,缓冲层位于衬底的上表面,功能层位于缓冲层的上表面且包括间隔设置的电容器、第一约瑟夫森结、第二约瑟夫森结及谐振器,隔离层填充功能层中的间隙并覆盖功能层的显露表面及衬底的上表面,且隔离层中设有第一接触孔及第二接触孔,第一配线部填充于第一接触孔并与第一约瑟夫森结的上表面接触,第二配线部填充于第二接触孔并与第二约瑟夫森结的上表面接触。本发明通过采用高阻率的硅作为衬底、绝缘性的TaN膜作为约瑟夫森结的结区,减少了衬底中电荷涨落,增强了超导量子比特的相干性。
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本发明公开了一种用于变电站防误安全系统的电脑钥匙,包括壳体,固定杆,旋转杆和读码模块,所述读码模块包括读码线圈、读码电路及模块壳体,所述读码线圈和读码电路装设于所述模块壳体内,读码线圈用以产生读码电磁波,读码电路用以读码并输出读码信号;以及绝缘环,所述绝缘环装设于所述旋转杆与所述读码模块之间,所述绝缘环套设在所述旋转杆上,所述读码模块套设在所述绝缘环上。本发明通过结合绝缘环减小杂散电容的特性以及电脑钥匙结构的改进,在不增大电脑钥匙尺寸的前提下,增加电脑钥匙的读码距离和读码可靠性。
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本发明提供了一种防伪元件和安全文件,防伪元件包括基材和功能层,基材的至少一侧包括防伪区和非防伪区;功能层设在防伪区,功能层在指定波段内具有至少一个吸收峰、至少一个激发峰和至少一个发射峰,功能层的材料包括稀土掺杂的氮硅化物,指定波段包括可见光波段和/或紫外光波段。防伪区的外观色和非防伪区的外观色相同,防伪区经复制处理后得到的防伪副本的外观色与防伪区的外观色不同,非防伪区经复制后得到的非防伪副本的外观色与非防伪区的外观色相同;或者防伪区的外观色和非防伪区的外观色不同,防伪区和非防伪区经复制后得到的副本的外观色相同。
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本发明公开了一种基于污泥生物炭载体的污水处理工艺,属于污水处理技术领域,该污水处理工艺分为第一处理段、第二处理段、第三处理段及砂滤段,污水经第一处理段进行曝气好氧处理、经第二处理段进行曝气同步硝化反硝化处理、经第三处理段处理污水中TN;最后经砂滤段去除SS,总停留时间控制在6‑12小时。该方案采用三段生物膜处理,实现污水的好氧处理、同步硝化反硝化处理,处理效率高;尤其对低C/N废水处理效果好,无需投加碳源。本发明工艺简单高效、能耗低、占地面积小,尤其适用于小规模城市污水、农村污水以及水环境黑臭治理。
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本发明涉及一种动物饮用水活化装置,其特征在于该装置包括储水箱、饮用水制备单元及液位控制单元;所述储水箱通过管道与饮用水制备单元连接;液位控制单元安装在储水箱的自来水进口处;所述储水箱的箱壁上开有的5个管口,由上到下依次为自来水进口、循环水进口、饮用水出口、循环水出口和排空口;自来水进口管接自来水源,循环水进口和循环水出口分别管接饮用水制备单元,排空口管接排空阀;所述饮用水制备单元包括依次管接的循环泵进水阀、循环泵、循环泵出水阀和二级水处理器;循环泵进水阀经所述循环水出口与储水箱管接,二级水处理器经所述循环水进口与储水箱管接。
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本发明涉及3D打印技术领域,公开了一种3D打印垃圾回收房顶制作工艺,其技术方案要点是包括如下步骤:对要打印的房顶进行三维模型设计,形成3D打印设计图纸;根据3D打印设计图纸进行施工准备;施工准备完成后,进行房顶承托筋固定;房顶承托筋固定完成后,进行房顶底面和侧面轮廓打印;房顶底面和侧面轮廓打印完成并干燥成型后,布置房顶结构筋;房顶结构筋布置完成后,在房顶结构筋内进行3D打印材料填充;房顶结构筋内3D打印材料填充完成后,进行房顶轮廓打印;房顶轮廓打印完成后,等待房顶整体干燥成型完成房顶制作。
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一种光纤与光学波导耦合的模斑变换器及其制作方法,其中,模斑变换器包括:沿从光纤到光学波导方向分为第一区域、第二区域和第三区域;第一区域从下到上包括衬底层、键合层、平板光学功能层,在键合层上形成掩埋过渡光波导结构;第二区域从下到上包括衬底层、键合层、完整光学功能层,在键合层上形成掩埋过渡光波导结构,完整光学功能层包含第一区域中的平板光学功能层,在光学功能层上形成单层倒锥过渡光波导结构,沿从光纤到光学波导方向,单层倒锥过渡光波导的宽度以预设方式逐渐增大,结构用于将光从键合层的掩埋过渡光波导耦合至第三区域的光学功能层的光学波导中;第三区域从下到上包括衬底层、键合层、完整光学功能层,在光学功能层上形成光学波导结构。由此,实现了低耦合损耗,大对准容差,低工艺复杂度,低成本和高普适性的模斑变换器方案。
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本发明公开了一种紫外纳米压印的减反射膜,包括如下质量份数的组分:高密度聚乙烯25‑35份,一氟二氯乙烷10‑20份,二甲基硅氧烷35‑55份,纤维20‑25份,环氧大豆油15‑30份,亚油酸10‑20份,聚酯树脂5‑10份,分子筛1‑7份,石蜡10‑20份,氯化石蜡3‑10份,石油磺酸钙13‑25份,硫酸45‑65份,癸二酸二丁酯3‑10份,十七烷基三甲基氯5‑15份等。本发明通过对聚氨酯及聚乙烯进行改性而得到纳米改性材料,该改性材料具有弹性好、吸音、隔热、耐油、耐高温、耐寒、耐磨及减震特性,本发明还具有纳米抗菌。
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本发明公开了一种芘类有机化合物及其应用。所述的芘类有机化合物具有如通式(1)所式的结构,当其用于有机电子器件的发光层中,能提高电致发光器件的发光效率及寿命,提供了一种制造成本低、效率高、寿命长、低滚降的发光器件的解决方案。
本发明提供一种热致延迟荧光材料以及基于此材料的有机电致发光器件的制备方法。本发明以刚性的1, 10菲啰啉作为强拉电子中心核,具有强给电子能力的二苯胺类衍生物作为外围连接基团,形成D?A?D型强电荷转移态化合物,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7和R8为具有芳香性二苯胺衍生物的一种。本发明的热激活延迟荧光材料制备简单适于广泛应用。按照本发明的有机化合物可作为OLED中的发光层材料,掺入合适的主体材料可提高其电致发光器件的发光效率和稳定性。
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本发明公开了包括模制气流成网幅面料和其它模制纤维幅面料的吸收制品。模制幅面料可提供身体贴合,舒适和/或改进的流体处理。例如,模制气流成网幅面料可形成具有一个中央纵向隆丘和从中央隆丘纵向移开的弯曲带,以便当制品从侧边受挤压时,提供与身体的良好接触和改进的贴合。当粘合材料通过能量源激活且幅面料保持抵靠模制基片时,可实现模制。能量源包括微波,热空气,加热金属表面,紫外线辐射,超声能量和类似能量源。
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本发明涉及一种改性PET纤维及其生产方法,由改性茶炭剂,PBT切片,PET切片组成,其原料的质量百分比为:改性茶炭剂为1~3%,PBT切片为1~5%,PET切片为余量;所述的改性茶炭剂的质量百分比为2%;生产方法,将改性茶炭剂,PBT切片,PET切片进行混合,然后熔融纺丝,得到改性PET纤维,其具体的纺丝工艺为:纺丝温度为220~310℃,纺丝速度为3100~4100m/min,定型温度140~160℃。本发明将复合粉和纳米材料混合后进行改性,这样可以使纳米材料更加容易分散在复合粉的空隙里,纳米材料吸附复合粉的载体里面,使其功效得以长久保持,有利于发挥纳米材料的特殊作用,效果显著高于直接采用纳米材料加入进行纺丝的技术效果。
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