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本发明涉及半导体制造技术领域,尤其涉及一种TEM样品的制备方法,利用在不同工艺下沉积的同类材质在化学刻蚀工艺中刻蚀速率的不同,在刻蚀较快的材料区域填入少量的金属作为染色材料,从而在TEM观测时可以利用材质衬度的不同将这些材料很好地区分开,同时也能具有TEM的高分辨率的优点。
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本发明提供一种碱性铝‑空气电池电解液添加剂和电极液及其应用,包括,喹啉‑8‑磺酸和氧化钙,其中,所述电解液体系中,所述喹啉‑8‑磺酸浓度为0.1~1mM,所述氧化钙的浓度为0.02~0.04g/L。电解液,包括,氢氧化钠溶液、喹啉‑8‑磺酸和氧化钙,其中,所述氢氧化钠溶液浓度为4M,所述喹啉‑8‑磺酸浓度为0.1~1mM,所述氧化钙的浓度为0.02~0.04g/L。本发明优选喹啉‑8‑磺酸浓度为1mM,氧化钙的浓度为0.04g/L时效果最佳,通过协同效应,增强了缓蚀剂的利用率,提高了阳极利用率,并能够大大减小缓蚀剂的使用量,对环境友好。通过在碱性电解液中的电化学测试,结果显示该发明对铝阳极具有优异的缓蚀能力,最优缓蚀率为82.11%,阳极利用率提高值至81.9%。
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本发明公开了一种萃取环境水样中痕量重金属离子的新方法,制备了碳纳米管固相萃取纤维,首次采用电辅助萃取方式,快速有效地萃取水样中的痕量重金属离子。本发明利用了碳纳米管固相萃取纤维良好的导电性,将其作为电辅助萃取中的工作电极,采用了电化学工作站,通过工作电极、参比电极和辅助电极,在样品溶液中施加了合适的电场,诱导待测物质快速迁移至固相萃取纤维附近,萃取过程高效快速。本发明充分利用了碳纳米管的强吸附性、固相微萃取纤维优良的导电性和电场辅助诱导离子迁移的能力,可以实现快速、高效富集环境水样中的痕量重金属离子的目标。
本发明涉及氮化物半导体材料p型电导技术领域,特别涉及一种用于氮化物半导体材料除氢激活的装置及氮化物半导体材料除氢激活的方法。本发明采用恒电位电化学装置,通过打断p型杂质与H原子的键连,并将H从样品中移除,激活p型杂质的受主活性,在外加电压和电解液离子的共同作用下,H原子与p型杂质的键连可被有效打断并脱离样品,从而使p型杂质被迅速激活,空穴浓度获得提高,可极大地改善p型材料的导电特性。此方法装置简单、操作简便、常温工作,可制备具有良好导电特性的p型氮化物半导体材料,且可对完整器件结构晶圆片做后期处理,在可见光、紫外、深紫外LED、LD、探测器等光电子领域中有着广泛的应用前景和开发潜力。
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本发明公布了一种二氧化锰/介孔碳纳米分级复合电极材料的制备方法,该方法首先以硫酸锰和过硫酸铵为反应物,通过水热法制备具有一定空心结构的海胆状二氧化锰,然后分别以酚醛树脂和正硅酸乙酯为碳和二氧化硅的前驱体,F127为结构控制剂,经过挥发自组装和碳化将有序介孔碳和二氧化锰结合在一起,最后用氢氧化钠水溶液除去材料中的二氧化硅纳米球,即得到分级结构的二氧化锰/介孔碳纳米复合材料。将该材料用作超级电容器电极材料时,其比容量比纯二氧化锰的高出近一倍,测试结果表明该复合材料发挥了碳材料高导电性和二氧化锰高比容量的优点,提高了材料的倍率性能和循环稳定性,表现出优异的电化学性能。
本发明属于生物医学技术领域,具体提供了一种靶向酪氨酸激酶的近红外二区荧光分子探针及其制备方法和应用,并将其应用于肿瘤靶向荧光成像,由肿瘤酪氨酸激酶识别基团(TKP)、近红外二区荧光基团(SQ1050)、肿瘤靶向多肽基团(PEP)通过化学键连接而成。该试剂基于肿瘤的酪氨酸激酶高表达,可在具有酪氨酸激酶高表达的肿瘤中应用,结合近红外二区荧光成像仪,可用于肿瘤靶向荧光成像,肿瘤酪氨酸激酶的动态示踪等应用。该试剂在应用中实现了高灵敏度,高特异性,为医学上研究肿瘤和临床上监测、治疗肿瘤提供了有效的工具,因此在肿瘤靶向荧光成像,肿瘤酪氨酸激酶动态示踪等方面具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种抽滤装置,属于化学实验仪器领域;所述的抽滤装置包括砂芯漏斗、抽滤瓶、过滤器、安全瓶、真空泵,所述的砂芯漏斗的滤液管道通过抽滤瓶顶部的橡胶塞与抽滤瓶相连,抽滤瓶侧边的抽滤嘴通过管道与过滤器相连,过滤器另一端与安全瓶相连,安全瓶通过管道与真空泵的吸气嘴相连,真空泵的排气嘴通过橡胶管与喷气嘴连接,喷气嘴与砂芯漏斗配合连接并置于砂芯漏斗上方;本发明能够利用真空泵排出的气体在砂芯漏斗上方制造正压,从而提高抽滤效率;能够快速准确的测量滤饼厚度,小体积滤液的体积,提高实验效率和准确度;能够在抽滤过程中使滤液有一个缓冲地带;能够防止真空泵被腐蚀或是有害气体的排放对空气造成污染。
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本发明公开了一种梨小食心虫成虫引诱剂,由顺-8-十二碳烯醋酸酯、反-8-十二碳烯醋酸酯、顺-8-十二碳烯-1-醇和反,反-8,10-十二碳二烯-1-醇组成。在此基础上本发明还公开了基于上述引诱剂的诱芯及其制备方法。本发明公开的引诱剂对梨小食心虫成虫有显著的引诱效果,可用于监测田间梨小食心虫的发生动态,指导化学防治,或直接通过大量诱杀法来防治梨小食心虫。
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本发明一种减少表面橘皮缺陷的冷轧低碳钢及其生产方法,所述冷轧低碳钢化学成分及其质量百分含量为C:0.01~0.025%,Si:≤0.02%,Mn:0.2~0.24%,P:≤0.02%,S:≤0.012%,Als:0.03~0.06%,N:≤0.0035%,B:0.002~0.004%,其余为铁及不可避免的杂质元素,钢中Al、N、B元素质量百分含量满足:N/B为0.5~1.5,N/Als为0.03~0.1,钢中N元素质量百分含量控制在0.001~0.0035%。本发明一种减少表面橘皮缺陷的冷轧低碳钢冷轧产品金相组织分布均匀,拉伸样测试无屈服平台,经再次加工成形,冲压成形能力良好,未产生橘皮缺陷。
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本发明公开了一种固体电解电容器的制备方法,该方法是通过阶段恒流升压和恒压降流的电化学反应过程在阀金属表面形成电介质氧化膜层;然后在氧化膜表面制作表面预涂层;再在负压和正压环境中预涂层表面涂覆导电聚合物膜层;最后将干燥的产品分别浸入石墨和银浆,然后进行点焊、粘接和模压封装,整形后形成最终产品并测试其电性能。采用本发明所述方法制备的电容器具有极高的击穿电压,同时提高了固体电解电容器的可靠性和电参数特性,降低了等效串联电阻和漏电流,而且电容器的击穿电压接近形成电压。
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本发明公开了一种纯动植物的止咳液制备方法,包括如下步骤:将原料(醋酸65.67%,猪胆粉0.17%,野菊花8.33%,苍耳子8.33%,百草霜0.8%,薄荷8.33%,蒲公英8.3%)混合加入醋酸液中,在25℃以下的地下室放置一年以上,让其进行充足的化学反应,再经过蒸馏得到一种止咳效果十分明显的止咳液。在库中静置三个月后测定酸度在PH3以下,即为成品止咳药。本发明制备步骤简单,比传统中药杀菌更广更强烈,高效无副作用。
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本发明公开了一种诱捕柠条绿虎天牛的方法,该诱捕柠条绿虎天牛的方法的成分为异福尔酮,即3,5,5-三甲基-2-环己烯醇,将配制好的引诱剂放入装有脱脂棉的白色离心管内,置于白色塑料瓦棱板制成的三角形诱捕装置内,用于诱捕柠条绿虎天牛雌、雄成虫。本发明的诱捕柠条绿虎天牛的方法,不论是用作虫情测报,还是以诱捕法直接防治柠条绿虎天牛,均有利于保护天牛的天敌,兴益除害,从而提高防治柠条绿虎天牛的效果,此外,还可减少化学农药的用量,减轻污染,保护环境,具有显著的社会效益和生态效益。
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本申请实施例适用于人工智能技术领域,提供了一种决策模型训练方法、装置、终端设备及存储介质,该方法包括:获取仿真系统处于任一故障下的第一状态信息;仿真系统为基于真实系统的运行产线环境预先搭建的虚拟系统;将第一状态信息输入至初始决策模型中,得到初始决策模型预测的目标恢复动作;获取仿真系统执行目标恢复动作后的第二状态信息,以及仿真系统的系统健康度;将第一状态信息、目标恢复动作、第二状态信息以及系统健康度作为一组仿真经验数据;根据仿真经验数据,对初始决策模型进行强化学习训练,得到目标决策模型。采用上述方法训练决策模型可以提高模型的训练效率。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体纯相Li2FeSiO4及其碳包覆修饰产物的制备方法。本发明采用简单、易操作的方法成功的制备出纯度较高的Li2FeSiO4及其碳包覆及其掺杂和包覆修饰产物。制备过程中所采用的铁源是三价铁,价格远低于二价铁源,大大降低了生产成本,并且该方法易于控制和操作,并且不同批次所制得的材料的一致性高,适合大规模生产、易做到产品稳定性和一致性的控制。电化学测试结果表明,本发明提供的Li2FeSiO4及其碳包覆及其掺杂和包覆修饰产物作为锂离子电池材料的比容量高。由此类材料作为锂离子电池材料所组装的电池更绿色环保,生产成本低,且安全性更高,将具有广阔的实用价值和市场前景。
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本发明公开了一种包容含钼放射性废物的改性透辉石玻璃固化体的制备方法,包括:将透辉石粉末、硼砂和模拟含钼放射性废物经球磨法球磨并混合均匀,得混合料;将混合料加热至温度1200~1250℃保温熔融3~4小时,然后迅速浇筑在预热好的碳板上淬火成型,最后冷却得到改性透辉石玻璃固化体。本发明用硼砂改性透辉石,可以有效地降低透辉石玻璃的烧制温度。改性透辉石玻璃对Mo的最大包容量为9wt%。经过浸出测试,改性透辉石玻璃固化体28天的浸出液Mo浸出率为1.8×10‑5g/(m2·d),表明改性透辉石玻璃固化体具有良好的化学稳定性。
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本发明涉及药物化学领域,具体涉及一种具有抗肿瘤活性的含有α,β‑不饱和酮结构片段的孕烯醇酮衍生物(通式I)。初步活性测试证明,本发明化合物对乳腺癌细胞MCF‑7的增值具有显著抑制活性,显示出较强的体外细胞毒性。本发明涉及的化合物制备简单,稳定性好,抑制乳腺癌细胞增值的能力强等特点,为抗乳腺癌药物的研发提供了指导。
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本发明公开一种海洋温差供蓄能定域剖面穿梭无人平台,属于海洋探测装置技术领域,包括主舱与换热器两部分,所述主舱布置在中心处,换热器在周向环绕主舱布置,换热器布置方式具有模块化与可扩展性,其根据平台的能耗需求,周向多圈布置相应数量的换热器。主舱包括具有与换热器连接的利用温差蓄能发电的组件。本发明利用不同水层的温度差,吸收海洋温差能并转换为可供平台浮性变化过程使用的机械能与器件运行使用的电能,实现利用海洋环境能源驱动水下移动平台,摆脱了对化学电池能的依赖,理论上具备无限航时。
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本发明涉及一种高抗压强度拉手用5005铝合金及制备方法,其特征在于,其化学组分按重量百分比为:Mg:1.1‑1.3%、Si:0.17‑0.24%、Fe:0.01‑0.05%、Cr:0.01‑0.03%、Mn≤0.02%、Zn≤0.03%、Cu≤0.02%、其它杂质元素单个含量≤0.02%、其它杂质元素总含量≤0.15%,余量为Al。本发明的铝合金拉手通过增加镁和硅的含量,调整其他合计元素的含量及制备工艺及参数,使得铝合金拉手的抗压强度得到极大的提高,能够承受200磅抗压测试不变形,并且制备的铝合金拉手壁厚更薄,节省材料,节约成本。
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本申请实施例提供了一种基站天线参数调整方法、装置、电子设备及存储介质,涉及无线通信领域。该方法包括:根据基站的覆盖区域的用户设备发送的无线测量报告,确定覆盖区域的信号强度;接着,若覆盖区域的信号强度小于目标信号强度,根据天线参数调整模型和覆盖区域的地面状态信息,确定待调整的天线参数,其中,天线参数调整模型是预先基于目标区域的地面状态信息、目标区域的所有基站和所有基站各自对应的覆盖区域的地面状态信息进行强化学习训练得到的,基站是目标区域的所有基站中的一个;接着,对待调整的天线参数进行调整,以使得调整天线参数后的覆盖区域的信号强度不小于目标信号强度。本申请实施例可自动快速计算出天线参数调整方案。
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本发明公开了一种去除地下水中硝酸盐的方法及反硝化反应器,将电化学、异养型好氧反硝化与厌氧自养反硝化相结合,构建可提供氢气和氧气的异养‑自养协同反硝化设备。本发明的反应器包括阳极反应区和阴极反应区,分别独立进行异养好氧反硝化和厌氧氢自养反硝化。反硝化菌通过挂膜方式固定在填料上。由于阳极和阴极与填料相接触,且阳极和阴极极板贯穿填料层,故在电解产氢气和氧气时,其产生的气体可均匀分布在整个反应区,提高了反硝化效率。在进水水箱内放置硝酸盐传感器,对进出水水质进行实时监测,并可通过反馈调节实现对电解电源的控制,调节电解电流的大小,进而改变供氧量与供氢量。设备整体结构简单,供气量可控,便于操作。
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本发明涉及一种用于防止雾度的掩模表膜指示物。具体而言,本发明提供一种表膜掩模组合件,其包含掩模、表膜框架和表膜薄膜。所述表膜框架具有附着到所述掩模的底侧和由所述表膜薄膜覆盖的顶侧。所述表膜框架包含在其内表面上的涂层且所述涂层经配置以监测所述表膜掩模组合件内部的环境变化。在实施例中,所述环境变化包含所述表膜掩模组合件内部增大的湿度和/或增大的化学离子密度。还揭示制造和使用所述表膜掩模组合件的方法。
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本发明涉及一种铌酸钾钠基无铅压电陶瓷及其制备方法和应用。该陶瓷的化学组成通式为(1‑x)K0.48Na0.52Nb0.96Sb0.04O3‑x(Bi0.5Na0.5)ZrO3,0.02≤x≤0.05,通过成分优化,使该陶瓷的烧结区较宽,烧结温度较低,有利于提高铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的温度稳定性。经测试,其压电常数d33可达455pC/N,平面机电耦合系数Kp可达0.55,居里温度可达250℃,‑40~100℃下,相对介电常数εr温度稳定系数的变化值低于10‰,串联谐振频率Fs温度系数变化值低于2.2‰,特别是在高温段的变化值都很小,有望取代铅基材料并在高温超声换能器领域获得应用。
本发明公开了苯甲地那铵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,证明了苯甲地那铵对植物病原真菌具有良好的抑制活性。苯甲地那铵作为杀菌剂,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。而苯甲地那铵是一种可降解、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。
本发明公开了一种基于金属有机框架(MOF)材料衍生的高性能电催化剂载体及其制备方法。该方法为:载体材料前驱体的制备;依次进行超声、搅拌等操作将前驱体溶液与过渡金属对应的盐混合均匀;然后将上述溶液冷冻、真空干燥,之后产物在惰性气氛下热处理得到碳化产物;最后将碳化产物泡酸、洗涤、干燥即可得到上述高度石墨化与强稳定性的电催化剂载体材料。该载体材料在透射电子显微镜下可清晰观察到石墨层结构,Pt基纳米颗粒在载体上分布均匀,金属粒径在纳米尺度上小且均一,电化学加速应力测试结果表明该载体材料在高电位下依然保持较强的稳定性。
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本发明涉及一种铜锌锡硫和三维石墨烯的复合薄膜的制备方法及应用,其特征在于:采用溶剂热合成技术,在三维多孔结构的石墨烯薄膜表面及其多孔空间内生长铜锌锡硫纳米材料,制备出铜锌锡硫纳米颗粒和三维石墨烯的复合薄膜。经过形貌和电化学的测量实验表明,这种铜锌锡硫和三维石墨烯复合薄膜具有高比表面积、高导电性和高催化特性,作为染料敏化太阳能电池的光阳极材料。
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本发明涉及用于燃料电池的冷凝水排水控制系统和方法,所述用于燃料电池的冷凝水排水控制系统包括:燃料电池堆、燃料供应管线、集水器、排水阀和排水控制器,所述燃料电池堆配置为通过化学反应发电,所述燃料供应管线配置为使从燃料电池堆排放的燃料再循环并与从燃料供应阀引入的燃料一起供应到燃料电池堆,所述集水器位于燃料供应管线中并且配置为收集从燃料电池堆排放的冷凝水,所述排水阀配置为在打开时将集水器中储存的冷凝水排放到外部,所述排水控制器配置为在排水阀打开之前确定燃料供应阀是否被控制成使得燃料供应管线中的压力得以维持,并且在确定压力得以维持时感测燃料从燃料供应管线通过排水阀排放。
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本发明公开了一种超高密度单壁碳纳米管水平阵列及其制备方法。该方法,包括如下步骤:在单晶生长基底上加载催化剂,退火后,在化学气相沉积系统中通入氢气进行所述催化剂的还原反应,并保持氢气的通入进行单壁碳纳米管的定向生长即得。该方法制备得到超高密度单壁碳纳米管水平阵列的密度超过130根/微米,这是目前世界上已报道直接生长密度最高的单壁碳纳米管水平阵列。对本发明制备的超高密度单壁碳纳米管水平阵列进行电学性能测试,其开电流密度达到380μA/μm,跨导达到102.5μS/μm,均是目前世界上碳纳米管场效应晶体管中的最高水平。
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