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本发明公开了一种真空冷却机,其特征在于,所述箱体和真空冷却机组通过抽气管连接,在箱体上部安装有放气阀和真空表,在箱体一侧设有密封门,测温传感器安装在箱体的右壁上,在箱体内部设有货架,所述货架上设有货物托盘,在货架下端设有脚轮,所述真空冷却机组包括冷凝器、罗茨泵、水环泵和真空电磁阀,在冷凝器下方连接有罗茨泵,所述罗茨泵右侧连接有水环泵,在水环泵上方连接有真空电磁阀。本发明的有益效果为:冷却速度快,时间短,温度均匀,避免生物化学反应和生物发酵,可使食品长期保鲜,且设备占地面积小,在其运行过程中不产生任何污染物,安全卫生。
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本发明公开了一种豆制饮品的制备方法,包括如下步骤:(1)选取豆类,测定含水量;(2)根据含水量的不同,选择不同的烘焙温度,进行烘焙所述的豆类直至熟和干透,得到干豆;(3)将干豆进行研磨成粉得到原料粉,备用;(4)将原料粉与水混合,放入料理机中进行搅拌,得到豆制饮品。本发明的豆制饮品制备方法,豆类不需要进行浸泡,煮熟的步骤,因此不会产生有害物质,对人体安全,且制备方法简单,不需要添加剂等化学成分;本发明制备的原料粉可以提前制备,存储备用,且易于储存,在干燥的条件下,可以长期储存,当用户需要豆制饮品时可以将原料粉与水直接混合,在料理机中需要较短的时间搅拌就可以饮用,制备方法简单。
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本发明涉及一种包钢工法,应用于竖向大面积跨度隐框幕墙,其具体包括以下步骤:(1)测量出建筑外立面的钢结构尺寸数据;(2)弹出每一块钢带构件位置中心线及分块的控制线;(3)打化学螺栓,固定后置埋件,焊接钢架基层;(4)矫正,固定,局部变形严重段加温处理;经预验合格进行编号后,将钢构件吊挂铆接在钢架基层转接件上;(5)清除粘接部位的浮尘等杂物,依次单次清洁,二次清洁,并保证清洁部位5分钟内粘接;将幕墙硅酮结构胶与中空或夹胶玻璃、多向铝型材副框进行粘接和养护,在需遮挡隐蔽部位采用刮黑处理。本发明工艺流程简单、合理,施工容易,能够较好的控制施工质量,防止钢带因自身挠度扭曲不顺直、且下垂的质量问题。
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本发明提供了一种通过尖晶石的生成稳定废弃物中金属镍的方法,所述方法包括以下步骤:(1)测定赤泥中氧化铁的含量;(2)按照重量比将含金属镍的废弃物与赤泥粉碎混合干燥后进一步分散均匀,得到废弃物与赤泥混合物;(3)将步骤(2)得到的混合物压制成型;(4)将步骤(3)压制成型的样品在900‑1100℃煅烧。本发明利用工业废物赤泥可持续地掺入废弃物中的金属镍,采用低温热处理工艺可以将危险废物转化为化学性质稳定且抗酸性高的结晶产品,使得含金属镍的废弃物易于管理,降低在环境中的风险;再利用赤泥,不仅能改善减少废物对环境的危害,还能废物回收利用;本发明方法所得产品在酸性环境中,抗浸出性能好,消耗能量小成本低。
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本发明公开了一种SONOS器件中ONO结构的制造方法,首先采用低压氧化工艺在硅衬底上形成预设厚度的隧穿氧化层;接着对隧穿氧化层进行掺氮,且掺氮浓度随着隧穿氧化层的深度逐渐递减;然后在隧穿氧化层的上方形成用于存储电荷的氮化硅层;最后采用化学气相沉积工艺形成阻挡氧化层。本发明在隧穿氧化层中,由于掺氮浓度随着氧化层深度逐渐递减,因此使得整体隧穿氧化层能级也呈平缓递减,当器件处在写入状态时,由于能带在外电场下发生偏转,从而电子发生隧穿时通过的势垒区仍与普通SONOS器件相同,从而保证了擦写速度的要求。同时,在可靠性测试时,需要高温进行烘烤,由于梯度隧穿层的作用,电子逃逸更难以实现,从而保证了SONOS器件的数据保存能力。
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本发明提供了一种中和酸性矿山废水的竖向工程屏障系统施工方法,所述方法包括以下步骤:进行工程屏障构筑选址,开挖工程屏障沟渠;制作钢筋笼,在渗流方向上于钢筋笼内侧布施土工布;制作混合块体,将混合块体填充至钢筋笼内,形成工程屏障墙体单元;将工程屏障墙体单元进行组合拼装,吊装入工程屏障沟渠;在工程屏障周围采集数据,监测重金属阻滞效果。与现有技术相比,本发明混合块体原材料采用黏土、飞灰、化学添加剂制备而成,成本较低、治理效果好;采用工程屏障墙体单元组合拼装,对场地条件与工程需要的适应性强;施工步骤简明易行,吊装、起吊置换方便;工程屏障墙体单元可大规模生产销售,经济效益较高,且极大地缩短工程屏障修筑工期。
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本发明提供了提供一种制备具有优异抗腐蚀性的彩色超疏水涂层的方法,是以硬脂酸钠为前驱体,以无机盐为反应底物,以水为反应溶剂,通过化学沉淀法得到彩色硬脂酸盐疏水粉末;再将硬脂酸盐疏水粉末分散于无水乙醇形成悬浮液,然后以氮气为载气,不锈钢块为基底,通过喷涂法得到彩色超疏水涂层。通过接触角测试发现,本发明制备硬脂酸盐的彩色涂层对去离子水,酸性及碱性水滴的接触角均大于150°,即使将涂层在3.5?wt?%的NaCl的水溶液浸泡30天,接触角仍然大于150°,保持着良好的超疏水性能。因此,作为超疏水材料具有较好的抗腐蚀性能,在特殊浸润性界面技术领域有很大的商业化前景。
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一种高度分散的镍钴锰酸锂复合石墨烯正极材料及其制备方法具体如下:首先,以石墨为原料采用Hummers法制备出氧化石墨烯溶胶;然后,将一定比例的六水合硝酸镍、六水合硝酸钴和50%硝酸锰溶液、一定量的尿素、适量的去离子水与氧化石墨烯溶胶混合均匀;最后,置于高压反应釜中,在100~160℃下反应8~24h,得到镍钴锰酸锂复合石墨烯前驱体,然后,加入过量的锂盐,在氩气气氛中以1℃/min升温至400~600℃煅烧4h得到镍钴锰酸锂复合石墨烯材料。本发明制备的镍钴锰酸锂复合石墨烯材料纯度高、镍钴锰酸锂粒子在石墨烯上高度分散、含有丰富的介孔。特别是,电化学测试表明,其具有高的克容量和好的循环性能,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种在镍纳米针锥阵列上制备锗负极材料的方法。本发明的制备方法如下:首先在镍基体上利用水溶液电沉积的方法制备一定高度的镍纳米针锥阵列,然后在厌氧厌水的环境中,利用离子液体电沉积的方法制备锗负极材料,喷碳处理后组装电池,测试其电化学性能。本发明在镍纳米针锥阵列上利用离子液体电沉积的方法,制备高比容量、长循环寿命和高库伦效率的锗负极材料,离子液体电沉积过程中,电流密度较小,制备的的锗膜均匀;而且制备的材料为纳米级的粒子,减少了材料循环过程中的粉化,制备的负极材料与基体(镍纳米针锥阵列)基础面积大,结合力好,制备方法工艺简单,操作方便。
本发明属于功能材料及其制备技术领域,涉及一种一水合4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶苯磺酸盐及其制备方法,其分子结构内存在π电子共轭体系,单晶衍射测试结果表明其化学式为C22H24N2O3S·H2O,在室温下属于三斜晶系,空间群为P-1,晶胞参数为α=106.1087(12)°,β=91.3577(12)°,γ=105.0583(12)°,Z=4;制备过程包括合成反应、缩合反应、离子交换反应和过滤提纯四个步骤;其热学稳定性好,纯度高,原料易得,制备方法简单,反应条件温和,潜在的实施价值高。
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本发明提供一种聚酰亚胺,其是包含相对于全部重复单元多于50摩尔%的下述化学式(1)所表示的重复单元的聚酰亚胺,在以厚度为10μm的膜进行测定的情况下,100~250℃之间的线性热膨胀系数为25ppm/K以下,并且,400nm波长的光透射率为80%以上。
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本发明的一个方面是HDD用玻璃基板的制造方法,其特征是,对于即将进行化学强化工序之前的玻璃毛坯实施:将该玻璃毛坯沿与主面垂直的方向切割成方块状并测定剖面的相位延迟量时,从其中一个主面起至10μm的范围的每单位光程的相位延迟量的第一最大值与从另一个主面起至10μm的范围的每单位光程的相位延迟量的第二最大值之差为10nm/mm以下。
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本发明提供了一种增强Fe‑Mo双金属氧化物的储锂性能的验证方法,具体包括:步骤1、利用九水硝酸铁和乙酰丙酮钼制备Fe‑Mo前体;步骤2、将20mgFe‑Mo前体加入到30ml无水乙醇中,搅拌2h,将其装至PE袋中,排出内部空气;步骤3、将三份同样的混合物样品放置在距离辐射源30cm的辐射场中,辐照剂量分别设定为150、200和250kGy;步骤4、将经过三种不同辐照和未经辐照的Fe‑Mo前体在管式炉中以氢氩混合气和空气两种气氛热处理,得到四份最终样品;步骤5、对三种辐照剂量和未经辐照得到的最终样品进行物相表征和电化学性能测试。通过验证,发现Fe2O3/MoO2‑200kGy表现出良好的循环稳定性和倍率性能,这主要得益于适宜剂量的高能电子束引发材料表面产生缺陷,使得活性位点得到增加。
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一种纳米BN改性超滤膜的制备方法,它涉及一种改性超滤膜的方法。本发明的目的是要解决现有无机纳米粒子改性超滤膜的方法存在纳米粒子容易发生团聚,所制备的超滤膜亲水效果差,纳米颗粒易堵塞膜孔降低了水通量,耐久性差和化学改性工艺复杂的问题。制备方法:一、制备铸膜液;二、浇铸、成膜;三、清洗,得到纳米BN改性超滤膜。本发明制备的纳米BN改性超滤膜的纯水通量为60L/m2·h~100L/m2·h,污染测试时的通量为50L/m2·h~80L/m2·h,清洗后通量恢复率86%~94%,水接触角为60°~75°,拉伸强度1.3MPa~1.9MPa。本发明可获得一种纳米BN改性超滤膜。
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本发明公开了一种铷掺杂的无机‑有机的锂电池复合隔膜的制备方法,主要步骤如下:(1)将无机物的前驱体与乙醇和水的混合溶剂、铷盐混合,调控pH为2~10之间,并测试Zeta电位为0时,继续加入HCl溶液至Zeta电位为‑40 mV,晶化形成胶状溶液;(2)将聚丙烯酸加入到分散溶剂中形成粘稠溶液;(3)将步骤(1)所得胶状溶液倒入步骤(2)所得粘稠溶液中,加入粘结剂和分散剂形成双溶液涂布浆料;(4)将涂布浆料涂布到多孔聚烯烃隔膜表面,干燥得到铷掺杂的无机‑有机的锂电池复合隔膜。本发明所述的铷掺杂的锂离子电池复合隔膜,由于铷离子的掺杂扩大了晶格的间距,有利于锂电池隔膜的锂离子传导系数,进而增大了锂离子的首效和循环性能电化学性能。
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使以往的铅蓄电池的1.5倍以上的充电接受性能在基于电池反应的原理的何种必要条件下构成得到明确,基于明确了的必要条件,决定必要的电池构成。在间歇性地每次短时间分次进行充电,以部分充电状态对负荷进行高效放电的液式铅蓄电池中,构成在负极单板与正极单板之间设置成为电位基准的参比电极而成的电化学测定系统,对负极充电过电压和正极充电过电压与分别对应的充电电流的关系进行绘图而求出电流电位曲线,在该电流电位曲线的从充电过电压0起近似于直线而绘图的区域,由具备满足|〔负极充电过电压/电流〕|≤9.4的负极活性物质而成的负极板与具备满足〔正极充电过电压/电流〕≤17.7的正极活性物质而成的正极板构成。
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本发明公开了一种作为一般工业防腐涂料以及重防腐涂料的包含二硫化亚铁的防锈涂料。本发明提出使用二硫化亚铁作为防锈颜料,利用防锈颜料二硫化亚铁的非极性分子对环境极性介质的排斥,改变传统填料型防锈颜料单一通过物理屏蔽作用,通过其处于分子外层的硫元素的电负性,实现在不消耗本身的前提下为钢铁底材提供负电子而对底材进行保护的作用,一改传统的锌粉、铝粉等活泼金属通过牺牲其本身的电化学反应原理。本发明所述的无论一般工业防腐涂料还是重防腐涂料,从防锈效果进行测试,本发明所述防锈涂料能实现更好的防锈效果。
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本发明公开了一种高纯度荷叶总生物碱提取物的制备方法与用途,属于中药化学领域。本发明主要解决了荷叶总生物碱提取效率低的问题。具体地,本发明以荷叶为原材料,粉碎后用稀盐酸溶液浸提三次。浸出液合并、过滤,过强酸型阳离子交换树脂。收集树脂,阴干后用氨水润湿,以乙醇回流提取至生物碱提取完毕,提取液减压浓缩、干燥得总生物碱提取物。通过HPLC对其主要含有的荷叶碱、O?去甲基荷叶碱、N?去甲基荷叶碱、杏黄罂粟碱、厚壳桂素等生物碱进行了含量测定。本发明所得荷叶总生物碱提取物有治疗和/或预防肥胖方面疾病的用途,其具有较高的3T3?L1前脂肪细胞增殖、分化抑制活性。
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本发明公开了一种传感边缘云卸载链路的隐形干扰攻击防护方法及系统,其目的在于通过动态调节传感簇中传感设备的信道资源来响应隐形干扰攻击者的行为,从而实现自适应隐形干扰攻击者的入侵。由于单个传感设备节点计算资源有限以及隐形攻击者的分布式非线性干扰攻击特性,无法高效地实现对隐形干扰攻击者的探测和防御,必须通过整个传感设备簇与隐形攻击者的集体交互来协作防御。本发明从过去的历史经验中学习出卸载链路的工作模式去优化信道分配来响应隐形干扰攻击,以便更快速地排除隐形干扰攻击带来的卸载链路阻塞,并形式化此过程为使用马尔科夫决策过程的强化学习问题,自动发现最优的方式并激活空闲信道来抗隐形干扰攻击。
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本发明涉及一种在生理环境中膨胀率极低的高分子水凝胶及其制备和应用,包括PEGDA的合成和膨胀率极低的PEG水凝胶的制备。该方法以不同分子量的聚乙二醇(PEG)为原料,通过酯化反应合成不同分子量的两端带有丙烯酰基的聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA);然后将中间产物PEGDA以不同的浓度进行聚合得到化学交联的PEG水凝胶;最后通过膨胀率的测量筛选出符合要求的低膨胀率的PEG水凝胶。该材料具有生物相容性好、理化性质稳定、膨胀率极低等特点。所得的产物能同时满足基础研究以及临床应用的需求。
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本发明属于胶粘剂领域,具体涉及一种高粘附性离子液体胶粘剂及其制备方法。所述离子液体包括阳离子和阴离子,所述阳离子含有带脲基的三聚体结构;通过在离子液体三聚体的阳离子结构上引入脲基,使独立的离子液体单元之间能够通过局部氢键组装形成动态物理交联的三维网络,最终在宏观粘接性能测试中能够表现出极强的粘附性;也可通过选择不同端基类型的阳离子三聚体和不同类型的阴离子搭配对离子液体胶粘剂的物理化学性质进行有选择地调控,满足特定的生产需求。
本发明涉及一种低磷硫高强度耐高温Cr35Ni45镍铬合金焊丝,以及该焊丝的制备工艺。焊丝的化学成分按质量百分比计为 : C 0.35‑0.45%,Si 1.20‑1.60%,Cr33.00‑36.00%, Mn 0.50‑0.80%,Ni 42.00‑45.00%,Nb 0.30‑0.60%,Ti0.30‑0.60%,P0.012‑0.014%,S0.007‑0.009%,Al0.25‑0.30%,Fe15.63‑22.08%,以及其他不可避免的杂质元素。该焊丝的制备工艺流程为 : 真空熔炼—均匀化退火—热锻开坯—多道次热轧—多道次冷拉—成品退火。本发明制备的焊丝具有较好的综合力学性能,以及良好的耐高温性能,其室温抗拉强度为1150~1250MPa,延伸率10~15%,在1000°C测试其抗拉强度为600~700MPa,延伸率25%以上。
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本发明公开了一种地下定深原位综合实验的方法及装置,步骤是:(1)地下原位实验开始前,确定实验地层位置,设定封隔器系统的座封深度;(2)依托实验装置的原位取样系统进行二氧化碳咸水层注入实验前进行原位取样;(3)开展实验流程,在地面控制通过井下的油管控制系统向实验地层注入压力,通过地下实验平台进行井下监测;(4)实验流程与实验后的原位取样结束后,清洗实验地层清洗完毕后结束实验。装置它包括地面控制系统、封隔器系统、原位取样系统、油管控制系统、地下实验平台、温控系统功能模块。在地下任意深度进行物理、化学、生物等原位实验并充分利用同一地层开展多次大规模对照试验。结构简单,使用方便,可重复使用,精度高。
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一种具有化疗增敏作用的诊疗一体化药物的合成方法,所述药物的化学分子式为C43H39N3O11S2,其分子结构式如下:本发明的优点是:相较于传统的诊疗一体化体系,本发明中的诊疗一体化药物,不仅可以在靶向到病灶部位后,通过荧光分子的重新生成,对抗癌药物的释放过程进行示踪监测,同时可依靠荧光分子在病灶部位产生的少量ROS,对抗癌药物的治疗效果进行放大增敏,实现协同治疗的作用。
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本发明公开一种混合动力船舶扭矩分配方法、系统、装置及存储介质,涉及混合动力船舶控制技术领域。其中,混合动力船舶扭矩分配方法包括以下步骤:确定混合动力船舶当前的工作模式;根据所述工作模式确定船舶工作部件;根据所述工作模式预测船舶需求扭矩;采集当前所述船舶工作部件的工作状态参数;通过动态线性规划的方法,根据所述工作状态参数和所述船舶需求扭矩确定第一扭矩分配结果;将所述工作状态参数输入到强化学习评估模型评估船舶运行状态;根据所述船舶运行状态的评估结果修正所述第一扭矩分配结果得到第二扭矩分配结果。本申请能够对不同类型船舶动态分配扭矩,提高船舶航行过程中的性能。
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一种三元锂离子电池正极材料,分子式为LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/ITO,ITO在正极材料中的质量百分比浓度为1%,ITO由In2O3和SnO2组成,In2O3和SnO2的质量比为90:10。还提供了上述材料的制备方法,以CH3COOLi、NiC4H6O4·4H2O,Co(CH3COO)2·4H2O和C4H6MnO4·4H2O为原料,柠檬酸作为络合剂,采用喷雾干燥法获得LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2前驱体,然后高温煅烧、冷却到锂离子电池正极材料。将得到的正极材料通过浸泡然后加热的方法得到ITO表面包覆层。经电化学性能测试,本发明的倍率性能和循环稳定性有较高的提升。
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在各种实施例中,提供了方法、系统和车辆设备。一种用于实施由强化学习(RL)建立的自适应巡航控制(ACC)的方法,包括:由处理器执行自适应巡航控制以接收关于主车辆的操作环境和当前操作的一组车辆输入;由处理器识别在主车辆环境中操作的目标车辆,并量化从感测到的输入导出的关于目标车辆的一组目标车辆参数;由处理器通过生成关于每个车辆的一组速度和扭矩计算值来对主车辆和目标车辆的状态估计进行建模;由处理器基于主车辆和目标车辆的一个或多个建模状态估计,从至少一个奖励函数生成结果集;以及用包含在RL中的驾驶员行为数据处理该结果集,以将一个或多个控制动作与驾驶员行为数据相关联。
一种基于YSZ和CoTa2O6敏感电极的混成电位型高温NO2传感器、制备方法及其在汽车尾气监测中的应用。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和敏感电极组成;参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起;敏感电极的材料为CoTa2O6。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的CoTa2O6复合氧化物材料为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1200℃)来改变敏感电极的微观形貌,并分别构筑成传感器件,通过对比在高温下对NO2的响应值大小,获得具有更高敏感性能的器件。
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本发明公开了一种增强染料敏化稀土上转换发光的方法。所述方法包括:将稀土掺杂上转换纳米颗粒分散于有机溶剂中,制得选定浓度的上转换纳米颗粒分散液;将所述上转换纳米颗粒分散液与花菁染料溶液混合,静置,获得上转换体系;向所述上转换体系中加入有机碱,静置,测试染料敏化稀土上转换发光强度。本发明提供的方法通过正负电荷静电屏蔽作用,抑制花菁染料在上转换纳米颗粒表面的聚集,提高花菁染料与纳米颗粒的复合比,增强染料敏化稀土上转换发光强度。本发明提供的方法无需对染料分子进行化学修饰,无需特殊处理,具有操作简单、反应条件温和、方便快捷和成本低的优点,为提高染料敏化稀土上转换发光提供了一种有效手段。
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