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一种金属铣切方法,包括下列步骤:第一步、根据预处理参数,控制铣刀在工件上进行铣切,铣刀中心轴离工件的距离小于公差规定的范围。第二步、控制铣刀沿所述工件逆时针移动至少一周。第三步,此时需要充分利用侧刃的犁切效应,使用第一刀具和第二刀具的侧刃对工件的第三和第四表面进行加工,侧刃的轨迹按照三角函数的计算测得。第四步,将工件固定在第四和第五工作面上,使用刀具通过直线进给和和沿着螺旋轨迹进行铣切。第五步、将工件加工完成后,卸下,清洗,同时可以利用铣切时候产生的铣切废液进行化学镀,达到废物利用,节约能源的目的。由于本发明所提供的铣切方法能充分的利用现有的铣切设备。
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本发明涉及一种线性宽温区高温热敏电阻材料及其制备方法,该材料按照xAl2O3‑(1‑x)CaMnO3(0.2≤x≤0.4)的化学计量比分别称取碳酸钙、氧化铝、二氧化锰,经混合研磨、预烧、成型、烧结、涂覆电极,即可得到在温度250℃‑950℃范围内具有线性阻温特性的热敏陶瓷材料。采用本发明制备的线性宽温区高温热敏电阻材料性能稳定、一致性好,能够适用于宽温区高温测温、控温和温度补偿等领域。
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一种以离子液体为新型前驱体的制备非贵金属氧还原催化剂的方法,它利用离子液体的多样性、不会发等特点,将离子液体首先与金属盐反应,再经过高温煅烧、酸洗等处理过程获得非贵金属催化剂,电化学测试结果显示离子液体可以作为一种原料制备具有氧还原催化活性的非贵金属催化剂。本发明的制备方法易于实施且成本低廉。合成过程中的溶剂可以回收。
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种提升层状金属氢氧化物析氧反应性能的方法。所述层状金属氢氧化物包含层板间金属氢氧化物和层间阴离子,所述层板间金属氢氧化物中金属选自过渡金属中的两种或多种;所述方法是:在层状金属氢氧化物层间和参与的析氧反应的电解液中同时加入金属氧酸盐离子。本发明意外发现,当VO3‑同时存在于LDHs层间和电解液中时,能有效优化析氧反应稳定性。在100mA/cm2条件下:VO3‑‑NiFe‑LDHs在电解液中OH‑/VO3‑浓度比为2000时,过电压达到最低:2.06V。①VO3‑‑NiFe‑LDHs在电解液中VO3‑浓度为0.50mM时,比其他浓度(0.00mM、0.10mM、0.25mM、0.65mM、0.80mM、1.00mM)分别降低了:0.28V、0.07V、0.01V、0.1V、0.11V、0.17V。②当电解液浓度为0.50mMNaVO3溶液时,相较于另两种催化剂,VO3‑‑NiFe‑LDHs的测试电压分别降低了:0.01V、0.1V。
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本发明涉及一种确定软包装锂离子电池电解液保有量的方法,包括如下步骤:测量和计算隔膜的孔隙率AKS;获取正极片和负极片的孔隙率AKC、AKA;根据正极片的长LC、宽WC、厚HC,负极片的长LA、宽WA、厚HA以及隔膜的长LS、宽WS、厚HS,结合所述隔膜、正极片以及负极片的孔隙率AKS、AKC、AKA计算总空隙体积V总:V总=(AKC×LC×WC×HC)+(AKA×LA×WA×HA)+(AKS×LS×WS×HS);计算电解液保有量mE:mE=ρE×V总;其中ρE为电解液的密度。此外,还可将计算所得的电解液保有量乘以注液系数获得注液量。上述方法计算简单,能够在电池产品设计阶段即确定所设计电池产品的电解液注液量及保有量规格,可防止软包装锂离子电解液过多及过少导致的电池电化学性能下降及电池安的全性风险。
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本发明涉及一种飞蝗养殖防逃逸方法,其特征是:选择一片地势开阔平坦的田地,在其东西方向无遮挡;确定大棚建设面积及图样,准备搭建大棚所需的骨架材料及覆盖材料;对土地进行平整,对骨架基础所需的基坑进行测量放线,并进行开挖;在骨架基础上搭建骨架;在骨架上铺设覆盖材料;在大棚四周种植包衣作物;在大棚周围混养家禽;在大棚周围进行吡虫啉、氯氰菊酯和灭幼脲的喷洒;在大棚内及大棚四周安装视频监控。本发明的有益效果是:通过物理、生物、化学以及现代化视频识别技术多方相结合,构成此防逃逸技术系统,环环相扣,互为联系,防止飞蝗出现外围逃逸现象,保证了生态安全。
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本发明公开了一种具有耐腐蚀性能的超疏水紫铜表面的制备方法,属于材料表面改性技术领域。该制备方法包括预处理过程、物理刻蚀过程、电刷镀过程及表面高分子自组装过程,最终得到具有三维分级结构的超疏水紫铜表面。本发明采用物理刻蚀,电镀,随后使用十二烷基硫醇进行自组装,是一种比较简单,结构相对容易控制,成本较低的方法。通过本发明制备的紫铜表面通过电化学工作站测试发现,其自腐蚀电压向正向移动了98mV, 自腐蚀电流由10?6A/cm2降低到10?7A/cm2,降低了一个数量级,通过拟合电路发现,其阻抗由1034Ω/cm2提高到14780Ω/cm2,提高了一个数量级。这表明所制备的表面具有良好的耐腐蚀性能,具有非常好的应用前景。
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本发明公开了一种改性二氧化钛钴酸锰复合材料制备方法,包括以下步骤:S1、将前驱体溶液通过静电纺丝,烘干后烧结,形成TiO2纳米纤维;S2、将TiO2纳米纤维与Co(NO3)2·6H2O、高锰酸钾、氢氧化钠和水混合搅拌加热,收集二氧化钛钴酸锰复合材料;S3、将二氧化钛钴酸锰复合材料与导电乙炔黑、PVDF以及金属颗粒进行混合并搅拌形成工作电极浆料,对工作电极浆料使用强磁场进行取向度引导;S4、将铜箔上工作电极浆料干燥并制备成电池负极,对电池电化学进行测试。本发明采用静电纺丝法制备出纳米纤维状TiO2,以TiO2纳米纤维为骨架,采用水热合成法实现MnCo2O4外层包覆,制备出二氧化钛钴酸锰复合结构,提高了锂离子电池的循环稳定性,抑制锂离子嵌入/脱嵌过程产生的体积膨胀。
本发明公开了一种7-去氮-2’-脱氧-7-卤素取代鸟嘌呤核苷的合成方法;所述方法包括将下式(V)化合物在碱性条件下去甲基得到下式(I)化合物,即所述7-去氮-2’-脱氧-7-卤素取代鸟嘌呤核苷;(I),(V),其中R2为I、Br或Cl。本发明合成的7-去氮-7-碘-2’-脱氧鸟嘌呤核苷是在DNA测序、标记、延伸等生物学领域广泛使用的基本原料,目前其销售价格很高,且合成方法复杂;而本发明提供的合成方法所需原料简单易得,合成过程均为常规化学反应,可用于大规模推广使用。
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本发明的嵌入式高通量的计算系统,属于嵌入式计算系统的技术领域,未来机载计算系统等复杂嵌入式计算系统将以高通量数据处理为中心,本发明针对嵌入式高通量计算系统中智能化任务调度和资源管理的需求,结合深度强化学习等人工智能算法,提出一种嵌入式高通量计算系统的智能资源管理架构,包括:任务接收器、资源池监测器、智能资源分配器、资源管理器。嵌入式高通量计算系统的智能资源管理架构及验证方法可以提高机载嵌入式计算系统的智能任务处理能力和资源利用率。
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本发明公开了一种制备镍钴锰三元正极材料前驱体的方法,通过加入添加剂、抗氧化措施、PID控制程序严格控制反应pH的工艺改进来制备得到形貌、加工性能更佳的镍钴锰氢氧化物前驱体Ni0.5Co0.2Mn0.3(OH)2。通过扫描电镜测试发现,本发明制备得到的前驱体颗粒均匀并且具有很好的球形形貌,有利于后续制备得到电化学性能更加优良的镍钴锰三元正极材料。
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本发明公开了一种基于氧化石墨烯制备尼泊金酯类化合物的方法,属于化学合成技术领域。以氧化石墨烯为催化剂合成尼泊金酯,避免了使用无机酸。将其应用于催化尼泊金酯的合成,其优势是高效、可回收利用、绿色环保、降低了成本、对设备的要求低。本发明公开了一种合成尼泊金酯的方法:向反应容器中加入对羟基苯甲酸、烷基醇和氧化石墨烯,缓慢升温,回流反应、TLC监测,趁热抽滤除去GO,滤液冷至室温得到尼泊金酯类化合物,产率可达90%以上;滤饼经洗涤后回收可以重复使用。本发明的制备方法反应时间短、效率高,且使用的催化剂可回收利用,绿色环保、降低了成本;减少了醇的用量,是一种高效合成尼泊金酯类化合物的方法。
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本发明提供一种改进型高密度聚乙烯管材,包括PVC层、抗紫外线变色层和内层;抗紫外线变色层是由抗紫外线吸收剂、热变色塑料添加剂和PE树脂塑料复合而成,PVC层为透明塑料管体,PVC层为管体的外层,管体中间层为抗紫外线变色层,抗紫外线变色层内圆柱面经由粘接胶固接于内层外表面上,PVC层、抗紫外线变色层、内层厚度之比为1:2:1,PVC层内部预埋有若干钢丝,本发明结构简单,本发明结构简单,当输送的液体超过一定温度后,抗紫外线变色层发生颜色变化,可直观观测输送液体温度,结构强度高,使用方便,耐酸化学稳定性强,抗冲击性强。
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本发明公开了一种层层自组装的二维纳米复合材料的制备方法,属于钠离子电池电极材料制备技术领域。该方法将离子液体加入基底分散液中,在分散液中引入金属源和硫源后进行水热反应,得到的材料经洗涤、真空干燥、煅烧后,得到金属硫化物/石墨烯复合材料、金属硫化物/MXene复合材料或金属硫化物/石墨烯/Mxene复合材料。离子液体起氧化石墨烯层和MXene层的稳定剂及诱导二维金属硫化物层层地自组装在石墨烯和MXene纳米大片层上的结构导向剂的作用。本发明缓解了金属硫化物作为钠离子电池负极材料大量堆聚、导电性差和体积膨胀的缺点,在电化学测试中表现出优异的性能,同时该方法简单可靠、工艺重复性好、可操作性强。
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本发明披露了一种智能包装及其运输、储存装置和基于所述智能包装的计算机物流管理系统。所述智能包装装置有无线信号发送/接收装置和传感器,具有防撞击、防泄露、防爆设计,通过传感器监测它和它承载的物料及其环境在装载、储存、运输和使用中的状态,依靠基于移动互联网的计算机管理系统与它进行无线信号通讯对它和它承载的物料的位置和状态进行追踪、控制和管理,进一步地,对它和它承载的物料进行包括装载、运输、储存、使用、交易、收费在内的全过程管理。本发明所述智能包装通过重复使用避免了废弃物污染环境和物料的交叉污染,尤其适用于食品、饮料、医药、危险化学品、生鲜品的装运、储存和使用的全过程监控管理。
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本发明公开了一种红景天苷‑生物素小分子探针及其制备方法和应用,属于药物化学领域。本发明中的小分子探针结构式包括红景天苷、生物素和连接链三部分。本发明设计的红景天苷小分子探针经过体外活性测试,结果表明其对缺氧复氧诱导的原代心肌细胞损伤的保护具有较好的活性,可作为小分子探针用于红景天苷的作用机制研究,在医疗领域具有良好的应用前景。
一种以苯胺链段与偶氮苯基团作为敏感基元的荧光性聚酰胺酸聚合物、制备方法及该聚合物在荧光多刺激响应方面的应用,属于功能高分子材料领域。其是将苯胺基双胺单体、9,9‑双(4‑氨基苯基)芴、对二氨基偶氮苯、1,2,4,5‑环己烷四甲酸二酐加入到反应容器中,再加入溶剂二甲基乙酰胺,再磁力搅拌室温聚合反应20~30小时;将混合液倒入蒸馏水中,析出沉淀,抽滤,再将沉淀用蒸馏水洗涤3~5次,甲醇洗涤3~5次,最后将产物在真空、30~50℃条件下干燥20~30小时,从而得到苯胺基偶氮苯荧光聚酰胺酸聚合物。将聚合物旋涂在导电玻璃上,测试其薄膜在外部pH值、电压、化学/氧化还原剂和紫外‑可见光刺激下的荧光开关响应状况。
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本发明提供一种填海区深基坑降排水和渗漏水封堵方法,该方法主要包括:测量放线、冲孔、安装井点管、填砂、铺设总管、抽水设备进场、井点管与总管连通,然后进行抽水,最后进行渗漏水处理,本发明技术方案通过采用轻型井点降水工艺对填海区基坑进行降排水,降水效果好,使得基坑水位降至设计深度,基坑内部保持干燥,便于开挖基坑,然后采用引流管排水或注入化学浆液封堵的方法对基坑内的渗水处进行处理,进一步保持基坑内部干燥环境,防止影响基坑的挖掘。
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本发明提供了一种硼氮双掺类石墨烯纳米碳材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)、将鳞片石墨于空气气氛下进行球磨,得到含氮类石墨烯碳材料;(2)、将所述含氮类石墨烯碳材料与含硼化合物混合均匀,于惰性气氛下进行煅烧,煅烧结束后,得到所述硼氮双掺类石墨烯纳米碳材料。将本发明制备得到的该硼氮双掺类石墨烯纳米碳材料用作超级电容器的电极材料,通过测试可知其具有优异的电化学储能效果,较高的比电容特性,循环效果较好,高电流下电容量保持率超过75%,有望于应用在实际生产使用中。
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本发明公开一种基于柴油机排气中NO2比例计算的尿素喷射量计算方法,采集数据,通过步骤1中SCR上游NOx传感器得到NOx的质量流量,通过当前工况的尿素与NOx质量的消耗比例,即可计算出当前需求尿素喷射量;当NO2/NOx比例r≤50%时,喷射尿素的质量为NOx质量的2倍,当NO2/NOx比例r>50%时,喷射尿素的质量为NOx质量的1.33(1+r)倍。提出一种模型,只需要测量发动机运行的不同工况下SCR入口处NO2/NOx的比例,即可计算得到尿素中NH3与NOx的消耗比系数facNOxtoNH3,能节省大量的试验成本。通过化学反应方程式以及NO、NO2与尿素中NH3的反应速度特性,直接计算得到当前工况条件下的尿素与NOx的消耗质量比,从而控制尿素实时喷射量。
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本发明公开了一种预制桩部分挤土沉桩工艺,包括如下步骤:a) 根据施工图测定桩位,并用高岭土对桩位画圈做好标示;b) 在桩位处垂直沉入钢管至指定深度;c) 缓慢拔出带土的钢管,形成桩孔;d) 在桩孔内注入可降低土质强度的膨润土浆液;e) 在土质强度降低后的桩孔沉入预制桩。由于本发明的预制桩部分挤土沉桩工艺通过在沉桩的桩孔内注入膨润土浆液,经渗透后和深土层发生一系列物理化学反应,使得深层土质更润滑、更蓬松,能有效减少挤土效应,并且施工成本低、施工难度小。
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本发明提供一种注水井全井筒管柱溶解氧腐蚀模拟装置应用方法,模拟装置包括储液立管(13),注空气系统,氮气加压系统,电加热系统,曝气循环系统,溶解氧监测系统,腐蚀反应循环系统,实验辅助控制系统;本发明的腐蚀评价方法通过建立注水过程中井深与实验时间的函数关系,结合腐蚀电化学理论通过一次实验数据计算注水井全井筒管柱溶解氧腐蚀速率,极大减少实验次数,显著降低实验时间和实验成本。
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本发明提供了一种用于深海模拟环境的电解池装置,其包括电解池主体和电极组件;电解池主体包括密封盖合且形成收容空间的上盖体和下壳体,收容空间用于收容电解质溶液,且电解质溶液充满收容空间;电极组件包括分别密封穿设上盖体和下壳体中的至少一个的参比电极、辅助电极以及工作电极,参比电极、辅助电极以及工作电极的第一端位于收容空间内,参比电极、辅助电极以及工作电极的第二端位于收容空间外并用于与外部的电化学测试系统连接;电解池主体的上盖体和下壳体中的至少一个的至少一部分由柔性材料制成。本发明的用于深海模拟环境的电解池装置能够用于模拟深海环境中并且始终快速确保电解池装置内外的压力平衡,使电解池装置能够抗高压。
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本发明公开了一种非织物的多功能隔膜的制备及应用。(1)将一定比例的去离子水和甲酰胺溶液与商用五氧化二钒药品混合,在一定条件的反应釜中进行水热反应,抽滤干燥得到五氧化二钒纳米片;(2)将一定浓度的五氧化二钒纳米片与聚乙烯醇缩丁醛酯、聚乙二醇辛基苯基醚和邻苯二甲酸二丁酯在无水乙醇中混合,并干燥成隔膜,测试其吸水率;(3)将一定浓度的五氧化二钒纳米片隔膜与两片尺寸相同的商用碳布组装成储能器件,探索出隔膜的最佳五氧化二钒纳米片浓度,并计算其离子电导率。因此,本发明通过操作简单、快捷的方法,制备出了成本低、离子电导率高、电化学性能稳定、吸附性可调整的隔膜,为储能器件隔膜的研究和发展提供了新的思路。
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本发明涉及一种柔性对称型超级电容器制备方法,以聚乙烯醇和引发剂制得凝胶电解质,将超级电容器电极材料和导电剂的浆料均匀的涂覆在集流体上,制成电极。烘干后的电极再涂一层凝胶电解质,并将两个电极活性物质部分重叠,就制得柔性对称型超级电容器的器件。本发明所制备的柔性超级电容器在不同弯曲条件下,测得其电化学性能没有明显变化,具有较好的灵活性。
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提供了生产包含原纤化纤维素的片材的方法,包括以下步骤:a)提供化学改性的纤维素纤维,其中引入了可带电荷部分并且至少部分D‑葡萄糖单元中的C2‑C3键已断裂,其中根据SCAN‑CM 65:02测得的电荷密度为150‑1500μeq/g;b)通过使包含改性纤维素纤维的浆料脱水形成纤维幅材;和c)向纤维幅材中添加碱以获得包含原纤化纤维素的片材。
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本发明涉及立方体复合物、电极片、锂离子电池及其制备方法,其具体包括:通过简单的共沉淀法将六氰钴酸钾、六水合硝酸镍和柠檬酸钠分别溶入去离子水中,通过搅拌、搁置老化生成Ni‑Co PBA立方体。然后通过水热处理将导电性差,锂离子扩散动力学缓慢的MoS2/MoO3复合物长在Ni‑Co PBA表层,得到由MoS2/MoO3复合物包覆的Ni‑Co PBA复合结构。这种分级结构可以改善复合物的导电性以及充分发挥了物质间的协同作用和界面效应,可以提高转化反应动力学。该Ni‑Co@MoS2/MoO3分级结构在经测试后发现其电化学性能优异,并且本发明所采用的制备方法简单,重复性好,原料低廉,符合绿色环保的发展需求。
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本申请涉及一种高通量器官芯片及其应用。芯片包括:多个培养模块;单个培养模块包括:第一培养层、第二培养层、多孔隔膜层和电极层;第一培养层为开放式培养层;第二培养层为封闭式培养层;第一培养层设置有细胞培养孔和至少两个流体孔;细胞培养孔和流体孔相邻设置;第二培养层设置有细胞培养流道;细胞培养流道与流体孔相连通;多孔隔膜层设置于细胞培养流道和细胞培养孔之间;电极层设置于所述第二培养层远离所述第一培养层的一侧。本申请的器官芯片便于实施自动化操作;也可通过将可插入式电极棒浸入细胞培养孔,然后和电极层分别与电化学工作站相连,进而能够进行屏障结构跨膜电阻测量,为生理病理模型研究和药物评价提供有效的实验数据。
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针对高温质子交换膜燃料电池低温储存问题,本发明通过调节高温质子交换膜燃料电池关机过程中的加载电流大小、进料量大小、和关机温度来调控关机后燃料电池膜电极中磷酸电解质浓度,并通过电化学阻抗法测试燃料电池内阻来间接判断膜电极内磷酸浓度变化趋势,进而避免低温储存时膜电极中电解质固化,降低低温储存时电解质相态和体积变化对膜电极的伤害,从而减缓低温储存后燃料电池性能的衰减。
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本发明公开了一种锂离子电池负极高容量元素材料的激光增添方法,包括以下步骤:将涂布电极片在保护气氛围内多次激光烧蚀出沟槽,在沟槽中填充高容量元素材料粉末后进行激光烧结,获取负载高容量元素材料的涂布电极,组装成电池后测试电池的电化学性能;本发明还包括设备,包括:外壳;激光加工单元,设置于外壳内,包括固定装置、激光照射部、送粉部以及至少一套吸粉部;辅助单元,设置于外壳的外壁上,包括粉末回收装置、泵浦源以及供气部;以及路径控制装置,设置于外壳的工作腔内,包括托台、动作执行部和带人机交互界面的控制器。本发明的有益效果是:在涂布极片中加入多种不同的高容量高性能元素粉末,具有高容量和高导电性的优异性能。
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