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本申请实施例公开了一种学习方案推荐方法、装置、设备和存储介质,当目标用户触发学习活动请求以希望进行学习活动时,获取目标用户的学习活动请求,根据学习活动请求,获取目标用户的历史学习数据,历史学习数据包括历史学习内容和针对历史学习内容的学习结果。然后,根据学习结果进行学习效果评测,得到目标用户针对历史学习内容的学习效果,从而根据学习效果更新历史学习内容的复习间隔和新学习内容,进而根据该复习间隔和新学习内容确定的学习方案。本方案根据学习效果更新复习间隔和新学习内容可以适应于用户当前的学习能力,既能适应于用户学习能力及时提供新学习内容,又能自适应复习内容以最大化学习效果,提高学习效率和学习效果。
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本发明属于污水处理技术领域,具体的说是一种微氧MMBR污水处理装置及其处理工艺,包括包括厌氧区、微氧MBR区、清水区、设备区、产水泵、DO监测仪、液位计、曝气管道和产水管道,所述厌氧区和微氧MBR区之间用第一隔板隔开,生活污水经化粪池、粗细格栅过滤掉大的杂质后,进入调节池,通过提升泵进入本污水处理系统,微氧MBR区内设置有液位计,产水泵运行8~10分钟停止1~2分钟为一个产水周期,间歇运行的方式可降低跨膜压差,及时恢复膜通量,产水泵可受液位计控制自动运行,相比传统污水处理工艺,可以节省60%以上的氧气供应,可以减少或者不用额外添加碳源和化学除磷药剂,近零排放剩余污泥等突出优点,实现节约能源、降低物耗和减少碳排放的目的。
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本发明涉及电化学氧传感器技术领域,尤其涉及制备氧传感器用电解质层和致密扩散层双层结构的方法,包括如下步骤:制备提拉浸渍液;将电解质层素坯浸入提拉浸渍液中;从提拉浸渍液中提起电解质层素坯,在其上形成液膜;对带有液膜的电解质层素坯进行干燥,形成致密扩散层膜坯;对带有致密扩散层膜坯的电解质层素坯进行烧结,形成致密扩散层素坯;将带有致密扩散层素坯的电解质层素坯冷却至室温,形成致密扩散层和电解质层,二者彼此叠置且相连形成双层结构。上述方法制得的致密扩散层的组织致密均匀、无气孔、致密扩散层与电解质层的结合强度高、不容易出现裂纹且制备过程简单,制成的氧传感器的测氧范围、稳定性和重现性得到提高。
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本发明涉及一种用于确认或验证现场设备的方法,该现场设备在自动化技术中确定或监测过程介质的物理、化学或生物过程变量,其中:该现场设备(FG)由多个硬件模块和软件模块构成;该现场设备在制造商侧(HS)设置有第一加密签名(S1);该第一加密签名(S1)明确地识别该现场设备(FG)的设备制造商和/或原始交付状态,其由真实的硬件和软件/固件以及真实的配置设置定义;该现场设备(FG)的来源和完整性在客户侧(KS)借助于第一加密签名(S1)来确认/验证;一旦该现场设备(FG)被适配于定义的机器,那么该现场设备(FG)在客户侧(KS)上被设置第二加密签名(S2);该第二加密签名(S2)明确地将在客户侧(KS)进行的该现场设备(FG)的适配识别为该现场设备(FG)的机器特定的预期状态;并且在将该现场设备(FG)安装在定义的机器中的时间段期间,借助于第二加密签名(S2)在客户侧(KS)执行对该现场设备(FG)的至少一次确认或验证。
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本发明属于化学学科教学实践领域,具体是涉及一种制备氢氧化亚铁沉淀的装置及方法。溶解氧传感器底端伸入烧杯中,探测的数值通过数据采集器传输至处理设备中;滴管和U型管安装在铁架台上,倾斜一定角度,滴管的底端伸入U型管的一个入口内的液面以下并用密封塞封住;U型管上有两个细的管口,分别用作氮气鼓入口和排气口。往盛有氢氧化钠溶液的烧杯中持续通入高纯氮气,降低氢氧化钠溶液的溶解氧含量;向滴管和U型管内分别装入硫酸亚铁溶液、氢氧化钠溶液,持续通入氮气,滴加硫酸亚铁溶液。本发明在鼓入氮气情况下可以长时间制得白色氢氧化亚铁。同时实验证实,传统灰绿色沉淀的出现,是因为生成氢氧化亚铁凝胶吸附亚铁离子所致。
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本发明涉及一种用于产生超高压脉冲的远程自动化燃爆系统,属军工及科研领域。该系统包括超高压脉冲产生系统,程序控制端以及可燃气体监测传感系统。该远程自动化氢氧燃烧系统实现了远程控制低压气体通过化学燃烧变为高压气体,从而能够较为安全的产生超高压脉冲并予以利用。解决了气体难以通过物理手段增加到超高压的问题,避免了人工操作的安全问题。
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本发明公开了一种纯天然植物中草药乳腺养护精油,养护精油含有当归精油、陈皮精油、薄荷精油和基础油。本发明的乳腺养护精油,无香精,不含酒精成分,不含雌激素和孕激素成分、不含引发过敏等不良反应化学成分,采用2个月的中草药精油按摩治疗已基本上可以缓解乳房疼痛,疗效好于常规方法。经过抑郁自评量表和焦虑自评量表测试,证实采用中草药精油也明显减轻了抑郁和焦虑症状,且对抑郁情绪的改善治疗更加明显。
本发明属于电极技术领域,特别涉及一种含钯金属有机框架化合物修饰泡沫镍的复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的含钯金属有机框架化合物修饰泡沫镍的复合材料,包括泡沫镍和附着在所述泡沫镍孔洞和表面的含钯金属有机框架化合物层;所述含钯金属有机框架化合物包括金属有机框架化合物和球状钯;所述金属有机框架化合物由球状镍和对苯二甲酸配位自组装形成;所述球状钯内嵌入所述金属有机框架化合物内部和分布于所述金属有机框架化合物表面。测试结果表明,以本发明所述含钯金属有机框架化合物修饰泡沫镍的复合材料作为电催化加氢还原中的工作电极,在三氯乙酸电化学还原降解中时,TCAA去除率高且稳定性高。
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本发明提供了一种剥离圆柱状锂离子电池空气稳定正极活性材料的方法,利用了碱液和铝箔反应生成氢气这一特点,使得正极活性材料与集流体自发性脱落,完全避免了在脱落过程中电极受到人为外力的影响,另外附加有预先进行的嵌锂材料空气稳定性测试,在双重保障下达到百分百保留正极活性材料原始物性的效果,方便了后续对材料的物性研究,同时在短时间内将原有的双面涂覆有活性材料的正极转变为单面正极,也加快了组装纽扣电池对正极活性材料的电化学研究进度。
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本申请一种用于制造电光装置,特别是制造光电探测器(6)或电光调制器(6)的方法,其中设置波导(3)(S1),优选地通过施加涂层材料的步骤,制造在所述波导(3)的至少一部分上方延伸的平坦化涂层(7)(S2),所述平坦化涂层(7)设有旋涂玻璃涂层(9)(S3),至少在所述旋涂玻璃涂层(9)的区域中,优选地进行干化学蚀刻处理,可选地,将提供具有旋涂玻璃涂层(9)的平坦化涂层(7)和蚀刻处理的步骤重复至少一次(S5、S6),并且在平坦化涂层(7)上或上方和在波导(3)上方设置有源元件(10)(S7),所述有源元件(10)包括至少一种材料或由至少一种材料组成,所述材料吸收至少一种波长的电磁辐射,并且由于吸收和/或材料的折射率随电压和/或电荷和/或电场的存在的变化而变化,所述材料产生电光信号。
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本申请公开了一种内部微短路失效安全锂离子电池。所述电池的电极组的隔膜和电极之间设有电子导电耐热涂层,装配后涂层接触锂离子电池的一极并在正常充放电循环中保持电化学惰性。所述涂层电导率可调。当微短路发生时,初始接触点是所述导电耐热涂层,电池不会快速进入热失控,从而赢得更多的处理时间;同时电能以可控的方式缓慢释放的效果等同于自放电率的增加,从而电池管理系统可以监测报警并主动采取安全措施。
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本发明公开了一种彩色耐久性超疏水涂层及其制备方法,将氧化铁颜料、碳酸钙、六甲基二硅胺烷、正硅酸四乙酯、氨水混合,得到悬浮液;然后将悬浮液干燥成膜得到彩色耐久性超疏水涂层。本发明采用简单的喷涂法在基材表面依次喷涂PU和GCC/IOPs悬浮液,制备了色彩丰富的彩色耐久性超疏水涂层。对其进行了机械稳定性、化学稳定性、抗紫外线、高温烘烤、重复利用性等一系列测试,结果表明该涂层具有优异的稳定性和耐久性,为制备彩色超疏水涂层提供了一种新的思路与方法。
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本发明公开了一种自活化高比电容碳微米管电极材料的方法,包括如下步骤:取钾肥培育的法国梧桐树球果,干燥完成后,将球果用刀具划开,取其绒毛状果毛,得到初始材料。将上述经过预处理的材料置于管式炉内,恒温煅烧活化一段时间后可得到所需材料,是一种简单高效的制备方法。本发明属于新型绿色能源领域,因为材料本身的钾元素自活化的能力,该方法制备的碳电极材料具有高的比表面积,在后续的测试中表现出了优异的电化学性能,在新型绿色能源领域具有巨大的潜力。
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本发明提供一种液相脉冲激光烧蚀制备高催化性能纳米TiO2颗粒的方法,将超声清洗过的金属钛片作为靶材放入容器底部,然后向容器中缓慢注入去离子水溶液,直至溶液高出靶材;激光器发出的激光,经过分光镜,部分激光反射到达能量计来监测激光的能量,部分激光透射至全反射镜改变方向并通过透镜最终聚焦于容器内的靶材表面;改变激光轰击靶材的位置;烧蚀结束后,提取分离出来的固体放入酒精中超声分散;烘干酒精后封口存放。本发明操作简单,通过多脉冲对制备颗粒的二次作用,受TiO2纳米颗粒的物理性质影响,使其在脉冲作用下自动形成二维和棒状结构,提升了催化性能,而避免为了得到该种特殊结构而需要的复杂化学生长过程。
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本发明涉及一种氮掺杂多孔碳材料的制备方法,特别是以干酪素为碳源和氮源制备氮掺杂多孔碳材料的方法,还涉及其在超级电容中的应用及电化学性能。该制备方法原料来源方便、环保、是一种利用生物质制备氮掺杂多孔碳材料的新途径,制备步骤简单,反应条件相对温和,易于操作控制,制备出的氮掺杂多孔碳的比表面积大、比电容高。在较优条件下制备的超级电容器电极材料比表面积可达1902.5m2g‑1,氮含量可达8.3%,在6M KOH溶液中,1Ag‑1电流密度下,测得比电容可达393.2Fg‑1,且循环稳定性好,是一种相对理想的超级电容器电极材料。
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一种废旧织物纤维基多功能防护织物的制备方法,该制备方法首先将废旧衣物放入管式炉中进行煅烧,得到碳化的碳化织物纤维CFF,然后将CFF分散到有机溶剂中,加入一定量的热固性树脂和固化剂,最后,通过喷涂或浸涂工艺将上述涂料涂敷在织物表面,固化后获得多功能防护织物。采用了清洁绿色的太阳光,能够实现人体的自动加热,避免了能源的消耗。织物具有优异的超疏水自清洁性能,能够消除表面污染对光热性能的影响。同时,本涂层还有着优异的化学稳定性和机械稳定性,在不同pH、紫外线照射以及各种耐磨测试后,涂层表面依然有着优异的超疏水性能,克服了传统除冰涂层耐久性能不足的缺点。
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本发明公开一种基于HCKF的电池SOC估计方法。在电池电化学模型的基础上,通过最小二乘法辨识参数,CKF作为确定采样型滤波算法,处理非线性方程时根据系统状态先验概率密度分布的均值和协方差按照一定的采样策略生成点集,然后将点集中的每个采样点直接进行非线性传播,最后通过加权求和计算出系统状态后验概率密度分布的均值和协方差。不需要对非线性方程进行线性化,消除了线性化误差,滤波算法迭代过程中也不需要计算EKF中的雅各比矩阵,更容易在实际中使用。提出将CKF和H_∞滤波器结合的HCKF算法用于估计SOC,有效避免了当存在电池模型误差和未知的测量噪声特性等问题时SOC估计不够准确的情况,大大提高了鲁棒性。
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本发明涉及一种电催化1,4‑丁炔二醇加氢制备1,4‑丁二醇的方法,采用流动式或静止式电解池,泡沫金属生长法自支撑催化剂和纳米颗粒催化剂,使用三电极或两电极体系进行电化学性能测试。该方法是一种绿色、安全、低成本、高效率的电催化技术。与传统热催化技术相比,该方法可在常温常压下将反应物1,4‑丁炔二醇一步加氢还原为1,4‑丁二醇,解决了传统热催化加氢工艺的高温高压和流程长等关键问题。同时,以水作为氢源替代易燃易爆的氢气,可大幅度降低能源消耗和潜在危险,符合绿色化工的发展要求,极具发展前景和战略意义。
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本发明涉及一种等离子改性无氟环保防泼溅纤维及其制备方法、应用。其中,等离子改性无氟环保防泼溅纤维的制备方法,包括以下步骤:S1、对单股纤维分别进行等离子处理和无氟环保防泼溅处理;S2、将经过步骤S1处理后的单股纤维卷绕成型。本发明与普通纤维织成面料,再面料后整理浸泡防泼溅剂的方式比较,本发明通过等离子改性将无氟环保防泼溅剂与纤维直接化学键接枝在一起,结合更加牢固,能够极大地提高纤维的无氟环保防泼溅性能和耐洗耐久性能。采用本发明的纤维和常规纤维织造的双面针织面料,可以实现一面防水一面吸水的特种面料,经测试洗前洗后沾水性都能达到最高级5级;且制备过程中通过新原理、新工艺减少流程,减能耗,降成本。
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一种用于钠离子电池的CuSe纳米材料及其制备方法属于钠离子电池领域,该纳米材料为片状纳米结构。该CuSe纳米材料采用了一步水热的合成方法,以Se粉为硒源,CTAB为络合剂,Cu(NO3)2·3H2O为铜源,水热合成了CuSe纳米片。制备的CuSe具有结构纯度高、形貌均匀、粒度大小不一的特性。以此作为电极材料装配成钠离子电池,进行电化学性能测试,其初始比容量可达425.2mAh/g,首圈库伦效率为96.9%,电极经120次循环后容量仍有335.1mAh/g。本发明制备的CuSe纳米电极材料具有比电容高、循环性能好、制备方法简单、成本低等特点。
本发明涉及药物化学领域,具体涉及一种具有抑制α‑葡萄糖苷酶活性的6‑((2‑氧代‑2‑(噻吩‑2‑基)乙基)硫代)‑5‑苯基‑1,5‑二氢‑4H‑吡唑并[3,4‑d]嘧啶‑4‑酮类衍生物,其结构通式如下所示:
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本发明提供跨协议负载均衡方法及系统,属于通信设备技术领域,在不发送主动探测探针的情况下,收集网络中每一个节点的状态信息;对状态信息进行针对跨协议负载均衡的强化学习算法运算,并将得到的结果映射为负载均衡决策,发送给网络控制器;将负载均衡决策从网络控制器对应的发送给每一个可编程路由节点;可编程路由节点作为数据平面节点对负载均衡决策进行处理,判断是否需要跨协议操作。本发明在同种网络层协议节点负载较低时将流量按比例分配至同种网络层协议节点,避免了跨协议均衡的操作,减少了跨协议处理的开销;在负载高时,将流量引入非同种网络协议的节点下,从而充分地利用异构网络下每一种网络协议的交换节点,使网络运行更加高效稳定。
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本发明公开了一种增稠剂及其制备方法,所述增稠剂由以下原料组成:菠萝皮、乳酸菌和水;所述增稠剂由以下原料配比范围组成:菠萝皮10‑20%、乳酸菌10‑20%和水40‑80%,所述菠萝皮渣和水的比例是1:3.5‑4.5,本发明结构科学合理,使用安全方便,解决现有的环境污染,生产周期较长,效率较低,消耗大,成本高,化学腐蚀性大,纤维素损失大等问题,处理的工艺手段环境友好,来源广,且菠萝皮无公害,是食物垃圾,也可以对于环境进行保护,而对于纤维素、半纤维素、木质素和聚合度进行测量,而切片中的汁水也作为原料进行制备,降低了菠萝的损耗,提高了菠萝的使用效率。
本发明属于植物保护领域,具体涉及球孢白僵菌和甲维盐对普通大蓟马的协同防治。其中球孢白僵菌SB063和甲维盐对普通大蓟马的毒杀作用产生了显著的协同增效作用。经长期的侵染生物学研究和室内生物测定,该球孢白僵菌与甲维盐的联合使用对普通大蓟马有很好的防治效果,在其生物防治中具有非常强的应用潜力,可减少化学农药使用量,兼具低毒、抗药性低的特点,对环境无污染、无残留,有利于延缓蓟马类害虫抗药性的发生和发展。
本发明公开了二乙基二硫代氨基甲酸钠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应用,本发明通过室内毒力测定,证明了二乙基二硫代氨基甲酸钠对植物病原真菌具有良好的抑制活性。传统的杀菌剂对环境的污染大、残留高,并且直接威胁着食品安全。大量杀菌剂的使用,导致病原菌的抗药性增强,本发明首次提出将二乙基二硫代氨基甲酸钠作为杀菌剂,具有高效和低毒的优点,适合于植物病害化学防治的要求。二乙基二硫代氨基甲酸钠是一种可降解、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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本发明公开了一种延长绿茶货架期的加工方法,属于农产品贮藏加工技术领域,首先,先将加工好的成品绿茶根据绿茶的等温吸附曲线,采用数学模型预测绿茶的单层水分吸附含量;其次,对绿茶进行微波和远红外加热处理,控制绿茶的水分活度于0.2-0.4之间;然后对绿茶进行阻湿避光包装,常温下贮存;本发明通过微波和远红外技术对绿茶的水分活度进行控制,彻底抑制其中残留的氧化酶活性并将绿茶内含组成的化学活性降至最低,能从根本上抑制绿茶贮存过程中的各种陈化反应,防止绿茶中茶多酚、维生素C等有效成分的氧化,使绿茶处于最稳定的状态,阻止绿茶在贮存过程中的陈化劣变,从而最大程度的延长绿茶的货架期。
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本发明公开了一种新型复合双季胺盐锰金属卤化物发光材料及其制备方法与应用。该方法包括:将n亚甲基‑1,6‑双(三甲基卤化铵)加入氢卤酸中,溶解后得到溶液1;将卤化锰加入氢卤酸中,溶解后得到溶液2;将溶液1和溶液2混匀,过滤,结晶处理,得到新型复合双季胺盐锰金属卤化物发光材料。该材料的化学式为[C6+nH2n+18N2]2+[MnX4]2‑,X选自卤化物或者拟卤化物。其在紫外或者蓝光照射下展示出良好的绿色或者黄色荧光效果,尤其是460nm荧光效果极强,是性能优异的光学材料,用此发光材料和红色发光材料结合蓝光LED芯片产生白光,在通电的情况下,持续测定1200min,发光效率没有发生明显的改变。
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本发明为化学表面处理工艺设备。该炉主要由加热炉、转筒、转筒驱动机构、测温装置、炉门、自动进出料机构、水冷却系统、快速冷却装置、除尘装置、排烟装置、电控系统等组成。目前市场上用的卧式转筒连续烘干炉多用砖块砌成的,对密封不是很高,控制炉温也不是很理想化。该炉其特点是生产率(1000KG/48H)、高温[(450±3)℃]均匀、物料烘干和焙烧处理时面积大、物料搅拌均匀;自动装卸料时时间短且无粉尘飞扬,整个转筒炉具有防腐功能、快速冷却功能、其运行平稳无磨损、噪音小,经排烟装置及除尘装置可使烟气大大净化,并且可使烟气带出的粉料绝大部分回收。
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一种治疗急性骨髓性白血病(AML)的方法,包括以下步骤:(i)测量具有急性骨髓性白血病的一受试者中的外周血与骨髓中的一胚细胞密度;(ii)给予所述受试者一CXCR4拮抗剂;及(iii)若所述外周血中的所述胚细胞密度为:小于总外周白细胞的10%;或至少5倍低于所述骨髓中的所述胚细胞密度;或在步骤(ii)的一天或更长时间后高出至少两倍,则给予所述受试者一治疗有效量的所述CXCR4拮抗剂与一治疗有效量的一化学治疗剂。
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