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本发明公开了一种混凝土材料耐久性损伤的热力学理论模型及计算方法,该理论模型的构建方法为:建立侵蚀环境下混凝土内孔隙液与水化物间物理化学反应的热力学数据库;再结合热力学数据库建立混凝土内孔隙液与水化物间溶解/沉积热力学模型和表面络合作用的热力学模型;该计算方法采用MATLAB和PHREEQC开源程序联合计算侵蚀环境作用下基于热力学理论模型混凝土材料的耐久性损伤。本发明可得到氯盐侵蚀、碳化、溶蚀、硫酸盐侵蚀等四种环境下混凝土内水化物、孔隙率以及孔隙液离子各组分浓度的变化规律,为混凝土材料的耐久性设计、混凝土结构服役寿命预测以及维修加固提供关键的理论基础。
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本发明涉及硅酸混合物及其作为绝缘材料的用途。本发明所要解决的问题是提供可以用于绝缘的基于硅酸的成本有效的混合物,其中,所述混合物包含尽可能小体积的化学制造的硅酸和高比率的含硅副产物或废产物,且基本不会降低绝缘特性。这个问题通过硅酸与大于50wt.-%的含硅灰的混合物解决,所述混合物不包含珍珠岩,其中,含硅灰优选包括稻壳灰和硅粉。本发明进一步涉及用于通过制备根据本发明的混合物并将混合物引入至封套来制造绝缘材料的方法,其中,在该方法中未发生烧结步骤。不同组分的混合物相应地加工为真空绝缘面板,并且基于测量的导热性比较绝缘特性。根据本发明的混合物可以用作绝缘材料,特别用于外壳绝缘。
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一种三维碳结构负载铂催化剂及其制备方法属于燃料电池催化剂技术领域。本方法由以下步骤组成:1)多种结构碳基材料通过前处理工艺得到三维碳结构粉体;2)将三维结构碳粉、六羟基合铂酸二(乙醇铵)水溶液、乙醇、去离子水混合均匀得到初级反应液;3)使用NaOH调节初级反应液至合适pH,加热反应制备三维碳结构负载Pt;4)通过煅烧手段得到三维碳结构负载Pt催化剂初级产物;5)采用等离子体增强化学气相沉积系统进行等离子体处理得到最终的三维碳结构负载Pt催化剂。本发明所制备的三维碳结构负载Pt催化剂质量活性大于350mA/mgPt@0.9V,10000圈老化测试后,其质量活性衰减小于10%。
本发明涉及一种废弃PBT再生为可降解PBAT聚合物及其制备和应用,先以废弃PBT材料作为原料进行醇解并过滤得到再生的BHBT,再将所述再生的BHBT与BHAT进行酯交换缩聚反应得到可降解PBAT聚合物;所述醇解中加入植酸、植酸钠或者植酸钾作为络合剂;制得的可降解PBAT聚合物的重均分子量为10000~80000,熔点为40~125℃,在温度为190℃且负荷为2.16kg的条件下测得的熔融指数为8~50g/10min,端羧基含量为15~80mmol/t,色度的b值为5~20,特性粘度为0.5~1.6dL/g,90天的生物降解率为50~90%。本发明通过化学醇解再聚合制备得到可完全生物降解的PBAT材料,可用于包装、餐具、农用薄膜、生物医用高分子材料等众多领域。
本发明公开一种基于BSA/3?MPA?金纳米团簇的NAND逻辑门及其构建方法,基于Fe2+和H2O2在pH=3.0的醋酸盐缓冲液共存时可诱导牛血清白蛋白?3?巯基丙酸?金纳米团簇荧光发生猝灭这一现象,以Fe2+和H2O2作为输入信号,以牛血清白蛋白?3?巯基丙酸?金纳米团簇为信号转换器,构建了一种NAND型逻辑门系统。本逻辑门系统具有操作简便(无需任何修饰和标记过程)、信号读取多样化等优点,在临床诊断、化学传感及环境监测等领域具有较好的应用前景。
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本发明属于化学原料制备工艺与技术领域,公开了一种2,4‑二氯苯乙酮的酰化反应尾气处理工艺与装置,机箱体的顶端安装有水箱,水箱两侧分别设置有压力表和温度表,用于实时监测水箱内部的压力和温度的变化情况;同时水箱外部安装有进水阀和出水阀,且所述进水阀与进水管相连接;进水阀、出水阀均与水箱之间通过管道通环相互连接。本发明箱体内部的过滤装置中铺设有活性碳过滤网层以及抽屉式过滤面层,能够有效地对废酰化反应尾气中的小固体颗粒或者二氧化硫等气体进行有效吸附,提高产品质量和工作效率;进、出水阀门之间的管道通环能够活化水分子,预防水垢的生成,同时减少水对管道的腐蚀;箱体底端安装有两个对称的底座,起到对称作用。
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本发明涉及一种稠油降粘剂的制备方法,属于油田化学技术领域。将氧化石墨烯颗粒超声剥离,以带有长链烷基的胺类化合物、带有羟基的胺类化合物、带有苯基和氧乙烯基的胺类化合物为改性剂,在水/有机溶剂的混合体系中,对氧化石墨烯进行修饰,制备改性氧化石墨烯颗粒,在此基础上,将改性颗粒分散于低粘度的油类溶剂中,制备稠油降粘剂。经过测试,改性氧化石墨烯适用于煤油、溶剂油等溶剂,针对不同粘度的稠油,均可以显著提升体系的稠油降粘效果。
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本发明公开了一种氧化锌/沸石咪唑多孔结构纳米材料的制备方法,用于解决现有方法制备的多级氧化铁/氧化镍复合材料灵敏度低的技术问题。技术方案是以氧化锌纳米棒为模板,在一定比例的N,N?二甲基甲酰胺与水的混合溶剂中,在水热条件下通过化学反应制得氧化锌/沸石咪唑多孔结构纳米材料。对多种易挥发性有机物蒸汽测试结果表明,本发明方法制备的氧化锌/沸石咪唑多孔结构纳米材料对甲醛气体具有良好的灵敏度和选择性,其对100ppm甲醛气体灵敏度由背景技术的6提高到10~12.5;同时,气敏元件对甲醛气体的选择性由背景技术的1.7提高到3~4,说明对甲醛气体的单一选择性显著提升。
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本发明公开了一种紫檀芪N‑苯基酰胺类化合物及其制备方法与应用,涉及药物化学技术领域,本发明设计并合成了一系列具有新型结构的紫檀芪酰胺类化合物,并对其结构进行了表征;制备这些化合物所采用的方法具有原料易得、操作简便、收率高的特点,能够快速合成目标化合物;同时测试了这些化合物的抗炎活性,从中筛选出高活性的化合物以用于开发新型抗炎药物。
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本发明涉及一种厚度小于或等于0.4mm的超薄化学钢化玻璃制品。为了提高抗锋利物冲击性,所述玻璃制品的破裂高度(以mm给出)大于50乘以所述玻璃制品的厚度(t)(t以mm给出)。此外,所述玻璃制品的破裂弯曲半径(以mm给出)小于100000乘以所述玻璃制品的所述厚度(t)(t以mm给出)再除以在第一表面处测量的表面压缩应力(以MPa计)的数值所得的结果。
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本公开案提供通过在金属与半导体之间的界面插入V族或III族原子单层,或插入各自由单层形成的双层,或插入多个所述双层,减少金属‑半导体(IV族)结的比接触电阻的技术。所得的低比电阻金属‑IV族半导体结应用为半导体设备中的低电阻电极,所述半导体设备包括电子设备(例如晶体管、二极管等)和光电设备(例如激光器、太阳能电池、光电探测器等),及/或应用为场效应晶体管(FET)中的金属源区及/或金属漏区(或者所述金属源区及/或金属漏区的一部分)。III族原子单层和V族原子单层主要为有序的原子层,所述原子层形成于IV族半导体的表面并与IV族半导体的表面原子化学结合。
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一种高强度钢铁材料应力腐蚀试验方法,对拉伸试件采用电化学方法进行充氢试验,选择溶液温度≥28℃的3 g/L NH4SCN +3% NaCl水溶液,在充氢时间≥70h的情况下,保证材料氢的引入和平衡,其中拉伸试件材料强度≥1200 MPa,电流密度10~50A/m2,随着拉伸试件材料强度的增大,充氢电流密封减小,在充氢试验后,对充氢后的拉伸试件采用拉伸速率≥10‑2s‑1的拉伸试验机进行拉伸试验,拉伸时间小于5min,完成应力腐蚀试验。适用于抗拉强度≥1200MPa钢铁材料氢致应力腐蚀开裂的快速试验测试,实现高强度、超高强度钢铁快速、高效、高可靠性评价。
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双季铵盐型氯胺抗菌剂及其的合成方法。本发明公开一种小分子双季铵盐型氯胺化合物及其制备方法。该类抗菌剂制备方法以溴烷基5,5‑二甲基海因、N,N,N′,N′‑四甲基烷基胺为原料,制得溴化双季铵盐氯胺前体化合物(Ⅲ),经离子交换后,与次氯酸叔丁酯在常温条件下反应制得抗菌剂化合物Ⅰ。本发明抗菌剂将两个季铵亲水基与两个相同疏水链氯胺基以化学键联接在一个分子中,一方面改善了氯胺抗菌剂的水溶性,另一方面这种结构有可能使得两个氯胺和两个季铵盐单元“协同”抗菌,即作为一个分子团队进行杀菌。以大肠杆菌和金黄色葡萄球菌为模式菌株,抗菌测试结果表明所制备的双季铵盐型氯胺较单季铵盐氯胺有较好的杀菌活性。
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一种改善固态锂电池正极材料与固态电解质界面的方法,属于锂电池固态电解质领域。制备步骤如下:1)将一定质量比的聚合物、锂盐和超离子导体置于样品瓶中,以N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂搅拌均匀;将混合均匀的浆料滴涂到模具中并进行干燥制得复合电解质膜;2)将正极材料制成电池正极极片,利用转印技术将正极材料转印到复合电解质膜表面并去除铝箔,负极为金属锂,组装成固态扣式电池;3)对组装好的固态电池的电化学性进行测试。该方法直接将正极材料转印到固态电解质表面,实现了固态电解质与正极材料的紧密接触,有效降低了界面阻抗。此方法为解决锂电池正极与固态电解质的界面问题提供了一种简单易行和经济实用的方法。为固态电池界面研究提供一种新的思路。
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本发明涉及一种非倒装键合体式硫系铅焦平面阵列器及其制备方法与应用,属于光电传感器制备工艺技术领域。本发明设计的制备方法解决了倒装键合工艺复杂,成品率低,成本高的问题,采用硫系铅薄膜具备的大面积均匀性和易与硅衬底集成的特性,直接在硅衬底上沉积生长制备焦平面阵列,同时在化学水浴沉积过程中,采用竖直布置衬底的方式,可一次性生成多个基片,有利于保证产品质量稳定性。故本发明设计的阵列器件质量稳定,探测率、响应率也表现良好。
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本发明一种流体输运的柔性透明超滑管道内壁涂层及其制备方法涉及超滑表面加工处理技术领域,具体涉及一种流体输运的柔性透明超滑管道内壁涂层及其制备方法,包括多孔骨架,所述骨架为二价阳离子的海藻酸盐,骨架内填充水或疏油/水液体材料。本发明中涂层的前驱体为液相,便于对管道内壁涂覆,骨架为海藻酸盐,骨架内填充疏油液体材料使得涂层为超滑结构,抗污及稳定性由于传统固态涂层,涂层柔性特点使得本发明涂层可应用于柔性管材,本发明涂层高透光性方便观测内部流体,或可对内部流体进行光化学反应。
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本发明公开了一种水合物变量可视釜,包括变量可视釜,在变量可视釜上设有机台,机台的左上方设有控制箱,通过控制箱控制变量可视釜的水合物变化,机台的右上方设有釜体外部支架,釜体外部支架的内部上方设有釜体安装支架机构,釜体安装支架机构的顶部与釜体外部支架内侧顶部配合安装,釜体安装支架机构的内部设有釜体,釜体外部支架顶部的注料管安装基座与釜体的顶部之间固定连通,注料管安装基座上设有注料管,两个注料管上设有手动阀,另一个注料管顶部设有气压调节阀,釜体外部支架底部设有高精度称,时刻监测釜体内部重量的变化,该变量可视釜可以直观的看到釜体内部化学反应的变化情况,也可以根据实验的要求随意的调配釜体内部反应物。
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本发明公开了一种固体氧化物燃料电池阴极材料及阴极层的制备方法,其电池阴极材料为双钙钛矿材料,该双钙钛矿材料的分子式为Sr2Fe1.5(MoxScy)O6,其中,x+y=0.5,所述x为0.2~0.3。其制备方法为在去离子水中加入硝酸溶液混合根据Sr2Fe1.5(MoxScy)O6的化学计量比依次加入Sc2O3、SrCO3、Fe(NO3)3、(NH4)2MoO4,搅拌溶解均匀后,加入柠檬酸和乙二胺四乙酸作为络合剂溶解,再加入氨水,调节pH为弱碱性,然后在恒温下搅拌蒸发水分后继续加热得到粉体,即为Sr2Fe1.5(MoxScy)O6前驱体,将前驱体置于马弗炉中煅烧,得到Sr2Fe1.5(MoxScy)O6粉体,将Sr2Fe1.5(MoxScy)O6粉体研磨成阴极浆料,涂刷在已制备的半电池成品上,然后在微波烧结炉中煅烧得到电池阴极层,在测试温度为700℃下,其全电池的功率可达到1278mW cm‑2。
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本发明提供一种锌金属配合物制备及其在荧光探针、铁电材料的应用。所述配合物的化学式为[Zn(L)·H2O]n;其中,H2L=1,1′‑(4‑羧基苯基)‑2,2′‑联咪唑。所述锌金属配合物为锌离子通过L2‑配体自组装而成三维结构。该锌配合物对三价铁离子、重铬酸根离子、抗生素呋喃西林和呋喃妥因表现出明显的荧光猝灭效应,可作为其荧光探针,在环境监测和生命科学领域具有潜在的应用价值。此外该锌配合物具有优异的铁电性质:当外加电场1200V时,其剩余极化为1.84μC/cm2,矫顽场为714V/cm,饱和极化为2.15μC/cm2,有望成为新型铁电材料在信息存储领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种连续臭氧氧化反应系统,涉及化学反应技术领域,分级反应:该系统反应部分分为两级进行,能够使反应更加充分,安全环保:该臭氧氧化系统在整个反应运行过程中都是在惰性气体氮气的保护下进行的,能够有效地降低系统发生燃爆的危险,同时整个系统中多处设置安全保护装置,能够有效地保护系统的安全,整个系统全程都可进行在线监测和控制,保护了操作人员和设备的安全,自动化程度高:本臭氧氧化系统设置了高度智能化的自控系统,能够进行远程操作,连续操作:本臭氧氧化系统能够实现连续性操作,相比间歇操作,本系统效率更高,占地面积更小,能实现更高的单位面积产出。
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本发明提供了一种氧化锌量子点材料其制备方法和应用。所述氧化锌量子点材料在其晶格处掺杂有氮。其制备方法包括氧化锌量子点薄膜的制备、氧化锌量子点薄膜中N、H共掺和N‑H化学键的断裂热处理等步骤。本发明氧化锌量子点材料氮的掺杂量高,氮的活性高,且稳定,其制备方法工艺条件易控,工艺步骤少,有效简化了工艺步骤,可重复性高,降低了生产成本,从而使得其能够有效被用于电致发光器件、太阳能电池、探测器领域中。
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本发明提出一种将超分子葫芦脲6(CB6)与胺类单体哌嗪(PIP)和树枝状大分子(PAMAM)有效结合用于纳滤膜改性的方法。改性后的纳滤膜在对二价盐保持高截留的同时,使水通量较传统哌嗪‑均苯三甲酰氯(PIP‑TMC)膜有三倍以上的明显提升。利用CB6的亲水端口和疏水空腔特性,使PIP整体和PAMAM[G2]末端通过主客体化学与CB6有效结合,构建了聚酰胺和轮烷双通道纳滤膜。同时,利用CB6和PAMAM[G2]的空间位阻,大大降低了复合纳滤膜选择层的厚度和粗糙度,使得改性后的纳滤膜拥有更加优异的抗污染性能,在牛血清白蛋白抗污染测试中纯水的通量恢复率接近100%。
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本发明涉及一种氧化亚硅负极材料的预锂化方法,一种氧化亚硅负极材料的预锂化方法,包括以下步骤(1)预锂化:将二氧化硅和单质硅进行破碎、粉碎、研磨处理,使二氧化硅和单质硅颗粒直径大小在80~100纳米,将纳米级的二氧化硅和单质硅按照90:10~10:90的摩尔比混合均匀并压制成型后装入管式炉中;(2)歧化/碳包覆;(3)电化学测试:将预锂化的SiO负极材料、聚偏氟乙烯、乙炔黑按80:10:10‑70:15:15的质量比在NMP中制备浆料。本发明在氧化亚硅的制备过程中引入金属锂,高温区的单质硅和二氧化硅在抽真空的条件下会生成氧化亚硅,极大的提高预锂化速度,进而提高生产效率降低生产成本,易于产业化。
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本发明公开了一种碳包覆硅的复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)将含有硅合金粉的原料制成纳米颗粒;b)去除所述纳米颗粒中的含有硅合金粉的原料中的非硅元素,得到含硅纳米颗粒;c)将所述含硅纳米颗粒包覆碳层,得到所述碳包覆的复合材料。该方法以硅合金为原料,机械砂磨使得硅铝合金颗粒尺寸达到纳米级别,再通过无机酸腐蚀去铝得到硅颗粒,最后使用有机物包覆后高温碳化,得到碳包覆的硅颗粒作为锂离子电池负极。电化学测试显示出较高的比容量和优异的循环稳定性。本发明所制备硅碳材料具有制备、经济等优点,可用于高容量锂离子电池的大规模生产。
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本发明涉及一种印刷装置,尤其涉及一种印刷丝印网框筛选装置。本发明要解决的技术问题是提供一种印刷丝印网框筛选装置。一种印刷丝印网框筛选装置,包括底座,支撑杆,横梁,初步筛选机构,精选机构,化学测试机构和显示控制屏;底座顶端左部与支撑杆进行焊接。本发明达到了筛选出网框表面有一定粗糙性,网框有一定的强度、大小合适、质量较轻、耐腐蚀和耐高温的丝印网框,使印刷质量提高,缩短工人工作时间,避免工人长时间在印刷岗位造成呼吸道和肺部伤害,和避免产生无效印刷可能会使同一批次印刷全部作废,阻止流入市场造成重大经济损失的效果。
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本发明公开了消光系数转颗粒物浓度方法、设备以及计算机存储介质,该方法包括:利用超光谱大气遥感技术获取区域站点消光系数,NO2,SO2和H2O的廓线数据;利用大气化学和气象耦合模型模拟获得温度,气压和风速,通过国家环境空气监测获得PM10质量浓度;将温度,气压与H2O数据结合,计算得到相对湿度的垂直分布;对获取得到的大气数据的缺失值和特殊值进行处理,并进行最大值‑最小值归一化,得到反向传播神经网络输入数据;将输入数据输入至已训练好的反向传播神经网络中,得到PM2.5质量浓度结果,其中,反向传播神经网络包含输入层,一个隐含层和输出层。通过把输入数据输入到已训练好的反向传播神经网络中计算得到PM2.5质量浓度,实现更精准的转换。
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本发明公开了一种酰腙锌卟啉及锌、钴配合物,属于化学合成机领域。在酰腙锌卟啉中,酰腙结构与卟啉结构形成大共轭体系,可以使得其对太阳光的吸收更宽,超过大多数卟啉染料;酰腙锌卟啉锌、钴配合物将酰腙锌卟啉分子连接起来形成链状结构或高维结构,提高了电子传递的效率,进而提高光电转化效率,因此,其可作为染料敏化剂用于制备燃料敏化太阳能电池。光电性能测试结果表明,本发明制备的染料敏化太阳能电池,在标准光照射下,这些光电池具有向外界负载输出一定电流的能力,具有不同程度的光电转化效率,其中,以锌卟啉酰腙的锌配合物为染料的光电池的最大IPCE值为13.4%。
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一种尾矿排渗系统淤堵模拟实验装置,包括水箱、压力泵、一号流量计、箱式排渗系统;该系统包括壳体,在壳体的三个侧面分别设有进液阀、出液阀、排液阀,进液阀与一号流量计相连,排液阀与进液阀相对设置,出液阀连接二号流量计;壳体内分为溶液输入缓冲区、填砂区、溶液输出缓冲区和液位调节区,前三个区被带孔隔板分隔,后两个区采用不透水隔板分隔,在不透水隔板底部安设液位调节管;在填砂区内垂直或者水平设有带孔的排渗管,包裹有土工布,当排渗管水平设置时,每根排渗管分别与出液阀相连接。本发明可进行较大尺度样品的物理淤堵与化学淤堵实验;可布置较多排渗管并精确调节水位,满足不同时间点测试要求。
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本发明涉及一种“开心散”的提取工艺及指纹图谱的建立。提取工艺方法主要包括以下步骤:以提取溶剂(A)、料液比(B)、提取时间(C)为影响因素,对其进行单因素考察;开心散醇提样品和水提液样品的制备;开心散供试品溶液制备;开心散UPLC色谱条件的确立;进行开心散精密度、重复性、稳定性、线性及加样回收率等方法学考察;采用UPLC、GC或液质联用技术等测定开心散中个四味中药的主要活性成分含量;以提取溶剂(A)、料液比(B)、提取时间(C)为影响因素,主要活性成分含量为评分,正交试验优化提取工艺,综合考虑时间、成本等各方面因素,选择最优提取工艺,并建立“开心散”指纹图谱和有效化学成分。
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