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本发明公开一种差分结构生化传感器芯片,第一延长栅和第二延长栅具有两种敏感性质的聚吡咯层,第一延长栅、准参比电极及第二延长栅分别与各压焊块相连。本发明公开的方法用电化学法聚合得到第一延长栅上生长PH敏感的第一聚吡咯层、第二延长栅上生长PH钝化的第二聚吡咯层;准参比电极的第三铝层由标准CMOS工艺在加工芯片时沉积,第三铂层采用磁控溅射法沉积生长在第三铝层上。采用多晶硅栅标准工艺流片实现差分结构离子敏场效应晶体管芯片。在后续工艺中制备PH敏感层与PH钝化层的方法,解决目前因采用不同材料作为PH敏感层与PH钝化层而引起差分测量误差的问题,获得较好的差分效果和良好的稳定性,并能适应较宽的环境变量范围。
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本发明公开了一种具有多网络结构的力致响应性聚合物,其含有至少一种力敏团和至少两个交联网络,其中任一交联网络均含有至少一种动态断链型力敏团和/或至少一种超分子作用,且至少一个交联网络含有至少一种动态断链型力敏团交联且其交联度在凝胶点以上;在机械力作用下,所述的力敏团发生化学和/或物理变化,实现力致响应。力致响应性聚合物的多网络结构可为聚合物提供优异的结构稳定性与力学性能;基于力敏团的力致响应性和动态特性,可赋予聚合物应力、应变、损伤、失效的监测和警示性能和自修复性能。所述力致响应性聚合物可应用于具有力致响应功能的功能涂层、自修复材料、储能器件材料、吸能材料、光电器件材料、力学探针材料等。
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一种超声速刚性燃烧流动双自适应解耦优化模拟方法及系统,在初始化模拟流场后依次对流动和化学反应展开求解,并监测每一时刻的流场数据信息,在流场中出现数据发散或者非物理解时,即启动回退功能,是计算返回至最近记录点,减小时间步长后重新计算。本发明显著增强了算法的鲁棒性和灵活性,可以使改进后的显示解耦算法可以适应更大的推进时间步长,在保证计算精度的前提下,使显示解耦方法的计算效率得到大幅度提升。
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本发明公开了一种气体驱动分散液液微萃取的方法,其具体步骤为:将水样配制成浓度为2.0-5.0%(w/v)的碳酸氢钠溶液;移取处理后水样溶液放置于离心试管中,并加入的萃取剂和分散剂;快速向溶液中投加的起泡剂抗坏血酸,使之瞬间产生大量气泡,并驱动萃取剂充分分散于溶液中;放置待气泡消失,离心试管置于离心机离心直至萃取剂与水样分层;微量进样器取1.00-2.00?L萃取剂,进样测定。本发明通过往水样中加入少量密度比水小的萃取剂,使之在水样表面上形成一层有机液膜;通过化学反应在水样中瞬间产生大量气体;利用气体的在溶液中泡腾的方式驱动萃取剂在水样中充分均匀分散。从而有效代替了人工振摇方式促使萃取剂分散,实现了对水样中目标分子的高效萃取。
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本发明涉及有机合成和药物化学领域,具体涉及系列化合物、制备方法及其刺激和增强保护性免疫反应的用途。本发明系列化合物的通式为:本发明通过有机合成的方法合成了一系列化合物,并且通过活性测试发现,这一系列化合物对于刺激小鼠巨噬细胞分泌促炎因子(TNF‑α和IL‑12)和一氧化氮(NO)的产生有用,并且能够提高正常机体的TH1型免疫反应,因此,可以增强机体的免疫能力,可能用于保护机体免受病原体引起的或促成的感染,具有在制备刺激和增强保护性免疫反应药物中的应用前景。
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公开了管理索引蓄电池组充电的智能机动交通工具和控制逻辑。提出了用于操作可再充电电化学装置的控制系统、制造/使用这种系统的方法、以及具有智能蓄电池组充电和充电行为反馈能力的机动交通工具。一种操作可再充电蓄电池的方法包括电子控制器从蓄电池感测装置接收指示蓄电池荷电状态(SOC)的蓄电池数据。使用此蓄电池数据,控制器确定蓄电池SOC低于预定义低SOC阈值的低SOC漂移的数量和蓄电池SOC超过预定义高SOC阈值的高SOC漂移的数量。控制器然后确定低SOC漂移的数量是否超过预定义的最大可允许低漂移和/或高SOC漂移的数量是否超过预定义的最大可允许高漂移。如果是,则控制器响应地命令常驻子系统执行减轻可再充电蓄电池的退化的控制操作。
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本发明公开了一种抗高温氧化及耐高温腐蚀的高温合金,合金化学成分的重量百分比为C≤0.08%、Si≤0.8%、Mn≤0.8%、Ni 40~50%、Cr 14~20%、Al 3.8~7.5%、Y≤0.3%、余量为Fe。本合金最高使用温度达1350℃,长期使用最高温度达1300℃,同时具有优异的高温抗氧化性能和一定的高温耐腐蚀性能、较高的高温强度,并能够进行冷、热变形加工以生产出合金材的高温合金,应用于制作高温模具、高温夹具、高温抗氧化、高温耐腐蚀热电偶保护管等,克服了刚玉、二硅化钼管以及高温合金表面涂层等方法的缺点,解决了1200~1350℃这一温区测温用热电偶保护管材料问题。
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本发明公开了一种新型铂基高温电阻应变合金及其制备方法,该合金的化学成分质量百分比为15~40Rh,4~10Mo,2~8Re,0.5~3Cr,余量为Pt。合金中还可加入0~2M(M=Ni、Zr、Y、Sc中至少一种)。采用高频感应炼炉制备成合金铸锭,高温锻造开坯、稳定化热处理等工序制备成品。该合金材料具有高的抗拉强度和电阻率、低的电阻温度系数、优良的高温力学性能和抗氧化能力,在0~1050℃温度范围内电阻‑温度特性呈线性,可广泛应用于航天、航空、重型机械、石油化工、和核工业等领域热端部件的1000℃以上应力应变测试,确保运行系统安全可靠。
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本发明涉及化工贮槽技术领域,且公开了一种安全性能高的化工贮槽,包括贮槽,贮槽顶端的一侧固定设有排压管,排压管顶端的中部开设有安装孔,安装孔的内壁与压力传感器外壁的底部螺纹连接,排压管一端的顶部与第一导管的一端固定连通,第一导管的另一端与电磁阀的一端固定连通,电磁阀的另一端与第二导管的一端固定连通,本发明通过排压管上设有压力传感器,可对贮槽内的压力进行实时监测,在贮槽内压力过高时打开电磁阀可将贮槽内气体排出,有效的对贮槽进行降压,具有更高的安全性能,同时通过吸收罐和活性炭吸附块对排放的气体进行吸收,避免了气体内含有有害的化学物质污染环境和侵害人体健康,人员使用更加便利。
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本发明提供了一种土壤微生物DNA的提取方法,所述的方法包括土壤微生物细胞裂解、粗DNA溶液的获得、土壤微生物DNA的获得等步骤;本发明所述的方法是利用PVPP、蛋白酶K等化学物质的有效组合,通过PEG20000、异丙醇等有机溶剂的沉淀后,用分光光度计测定OD260/OD230、OD260/OD280值接近于标准值,可直接应用于分子操作,具有重大应用前景。
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本发明提供一种氧化铝‑石墨烯复合锂离子电池负极材料的制备方法,具体为:将Al(NO3)3·9H2O和C6H12N4、氧化石墨烯溶液,去离子水并搅拌混合形成悬浊液,然后转移到水热反应釜内衬中,加入去离子水至内衬容积的80%,在80~160℃水热反应10h~24h,自然冷却至室温,将沉淀置于60~80℃烘箱中烘干,收集研磨后放置于陶瓷舟中,在高温管式烧结炉以氮气作为保护气体和载气,在300~400℃烧结3~5h,即得到氧化铝‑石墨烯复合材料。本发明首次将氧化铝‑石墨烯复合材料应用于锂离子电池负极。该合成工艺简单易于操作,材料制备成本低廉;所得样品结晶性能良好,纯度高,尺寸均匀;电化学性能测试显示其具有明显的充、放电平台和较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种快速响应温度贴片工艺,包括以下步骤:挑选堵头片步骤,选表面没有划痕的堵头片,以不锈钢堵头片为首选,不锈钢堵头片组织应力变化的最终结果是表层受拉应力,心部受压应力,恰好与热应力相反,其质地远比普遍的堵头片效果好,然后将其尺寸与规格进行测量与记录。本发明通过挑选堵头片步骤,能够使接下来加工的堵头片质量更好,确保了整体的质量,通过化学处理步骤,能够使挑选好的不锈钢堵头片更加干净,从而达到可以快速响应温度传递的效果,解决了现有的温度传感器与变送器其接收温度的时间过慢,这就导致了温度传感器与变送器无法及时得到温度反馈,就无法快速响应后续元件,影响了整体效率的问题。
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本发明公开了一种电容正电压系数反铁电陶瓷材料及其制作方法,它的化学式为Pb(1-x)Lax(ZryTi(1-y))1-x/4O3,式中,0.08≤x≤0.12,0.75≤y≤0.85,其制作方法的步骤包括:选取原材料,精确提取各组分;将各组分进行研磨;烘干、造粒后在氧化铝坩埚中保温密闭煅烧,然后冷却;研磨,烘干;合蜡,压片成型;将毛坯放置在坩埚中密闭烧结,加热保温后冷却;涂上银电极并测试其电性能。本发明采用简单清晰的制作流程、稳定性和重复性都很好的反铁电陶瓷制作方法,生产出的脉冲储能电容器具有电容正电压系数大、介质损耗低和使用寿命长,同时具有体积小、容量大和耐压性能好等特点。
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本发明利用微生物从废弃锂电池中回收贵金属的方法,含有以下步骤:⑴拆解废弃锂电池、分离活性材料;⑵利用微生物进行降解,包含:密封冶金生物反应器进行高温灭菌、配置培养基、对培养基和能量物质进行灭菌、加入活性材料粉末进行微生物的培养、获得微生物浸出液;(3)分离提纯贵金属离子,包含:用铁氰化镍膜对锂离子进行分离、用阳离子交换膜对活性材料中的其他金属进行专一性分离、对活性材料溶液进行过滤并用原子吸收光谱进行测定。本发明利用冶金微生物产酸及化学氧化还原来溶解锂电池上的活性材料,而提纯后的水还能循环使用,没有废弃物和废液外排;能实现贵金属离子高效、选择性分离,能降低废弃锂电池资源化再利用的成本和能耗。
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本发明属于光化学传感领域,涉及一种溶解氧传感器的快速校准方法。该方法包括以下步骤:1)搭建溶解氧传感器气体校准装置;2)绘制气态氧校准曲线。本发明提供的溶解氧传感器的校准方法仅需测定气态氧校准曲线,与传统的溶解氧传感器校准方法相比,该方法简单方便,并极大地缩短了传感器校准所需要的平衡时间,可快速实现溶解氧传感器的准确校准。
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本发明公开了一种热释电陶瓷材料及其制备方法。所述的热释电陶瓷材料具有如下组成通式:(Pb1+δ)(Mg1/3Nb2/3)z(ZrxSn1-x-yTiy)1-zO3+w?at.%A,其中:0<δ≤0.05,0<w≤10,0.75≤x≤0.90,0.10≤y≤0.25,0.01≤z≤0.10;所述的A为Fe、Cr、Mn中的任意一种或二种以上的组合。所述的热释电陶瓷材料的制备包括:合成陶瓷粉体、制备陶瓷坯体、进行烧结、化学法镀Ni电极、在硅油中进行极化等步骤。本发明的热释电陶瓷材料具有稳定而适中的热释电系数、较低的介电常数、较低的介电损耗、较大范围内可调的电阻率,可望应用于非制冷红外探测领域。
线型不对称N‑Ru‑N三氧化还原中心三联吡啶钌配合物及其制备方法和应用,涉及分子导线技术领域,以三芳胺取代的三联吡啶为原料,然后将其与三苯基膦二氯化钌配位即可得到三芳胺取代的三联吡啶钌配合物,最后,三芳胺取代的三联吡啶钌配合物与三甲基硅乙炔取代的三芳胺在氟化钾的作用下直接得到线型不对称N‑Ru‑N三氧化还原中心三联吡啶钌配合物,从而合成得到具有更长距离的线型分子导线模型,经电化学方法测试发现,通过中间金属钌相连的两个三芳胺端基之间具有较强的电子相互作用。因而,该合成设计为构建具有更长距离并具有远程电荷传输性能的分子导线提供了新方法。
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本发明提供了一种防火防老化胶管,其制作工艺包括配料工序,在所述配料工序中所用料,包括:防热老化剂,其重量比为2%;碳酸钙,其重量比为2%;氯磺化聚乙烯,其重量比为23%;氯化丁晴,其重量比为10%;氢氧化铝,其重量比为15%;铂金水,其重量比为3%;石英粉,其重量比为5%;碳黑,其重量比为24%,丁基橡胶,其重量比为20%。本发明通过DIN5510-2防火测试,烟雾试验已通过环保要求。绝缘电阻值不小于100MΩ,能在阳光、潮湿、高温条件下长时间使用不老化,能耐各种极性化学药品,且成本较低,满足了用户的使用需求,便于在产业上进行推广。
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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2,4‑二甲氧基苄脲类化合物,其结构通式如下所示:
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本发明公开了一种新型的柔性一次性医用电极。本发明所述的柔性一次性医用电极,该电极结构层包括:一由银浆印刷制造而成,主要满足低阻抗低噪音要求的基底导电层;一由印刷银氯/化银传感器组成的信号传感层;一离子导电胶层;其特征在于,在基底导电层与信号传感层之间还设有一对基底银层进行保护的导电碳层。这种电极通过在贴片的结构层中安置一层带导电碳的导电层,可以有效地阻隔并防止作为导电层的银/氯化银测试贴片由于相互接触而发生化学反应,从而延长该电极的使用寿命,同时确保患者在使用时的安全。
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本发明提供了一种SrFeO2.5磁性薄膜及其制备方法,将Sr(NO3)2和Fe(NO3)3·H2O溶解于乙二醇和醋酸酐的混合液中,搅拌均匀,得到SrFeO2.5前躯液。采用旋涂法和逐层退火的工艺,在基片上制得SrFeO2.5磁性薄膜。本发明设备要求简单,实验条件容易达到,化学组分精确可控,制备的SrFeO2.5磁性薄膜均匀性较好,具有正交结构。当测试频率为1kHz时,该薄膜的介电常数为425;当电场为100kV/cm时,该薄膜的漏电流密度为1.07×10?4A/cm2,室温下,该薄膜的饱和磁化值为5.4emu/cm3,剩余磁化值为0.45emu/cm3。
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一种高强高耐蚀性钎焊铝合金箔材及其制造方法,其化学成份重量百分比组成为:1.00%-1.80%的Mn,0.40%-1.20%的Si,0.50%-1.30%的Fe,0.10%-0.50%的V,0.05%-0.25%的Cr,0.06%-0.25%的Zr,0.08%-0.30%的Ti,少于0.03%的Cu,还可添加部分其他金属,其余为铝及不可避免的杂质。上述合金具有高强度和高耐腐蚀性,以及良好的加工成形性能,由上述合金轧制成厚度为0.08毫米的钎焊箔材,根据ASTM?G85-A3标准,在SWAAT测试之下耐穿透时间超过15天,其耐腐蚀性为3003合金的3倍以上,相同状态下的抗拉强度提高15%以上。
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本发明公开了一种双电层防腐涂料及其应用,通过在涂料中添加蒙脱土层板基无机双电层片层填料,设计制备了双电层防腐涂料,其形成的涂层具有双电层结构。对制备的双电层防腐涂层进行综合性能测试,结果显示涂层的耐盐水性、耐热性、耐盐雾性都有提高。电化学结果表明涂层的腐蚀电位正移,腐蚀电流密度降低,阻抗容弧增大,即腐蚀离子在运动过程中受到的阻碍作用强,涂层的保护作用好,腐蚀不容易进行。
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本发明公开了一种基于腔肠素‑h的氘代化合物及其制备方法与应用,化学结构式如下:其中,R1为苯基或氘代苯基,R2为氢或氘,R3为氢或氘,R4为氢或氘,R5为氢或氘,R6为氢或氘,R1~R6中的至少一个基团为氘代基团。本发明提供的氘代化合物作为生物发光底物的应用,能够监测萤光素酶在体内外的分布情况。在酶水平,细胞水平和动物水平,对比于腔肠素‑h,其氘代物的生物发光强度优于腔肠素‑h。同时本发明提供的腔肠素‑h的氘代化合物的制备方法,该方法简单,反应步骤经典,可操作强,成本低,具有良好的实用价值。
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本发明公开了一种稀土氧化物固溶体陶瓷闪烁体及其制备方法。 该陶瓷闪烁体的主成分为Gd2xLu2yY2(1-x-y-z)Eu2zO3(0.1≤x≤0.6, 0.1≤y≤0.4,0.01≤z≤0.1),具有立方Ia3点群的晶体结构。该陶瓷粉体 可以用化学共沉淀法合成。沉淀法采用氨水、碳酸氢铵或氨水与碳酸 氢铵的混合溶液作为沉淀剂,将沉淀剂滴定到硝酸钆、硝酸镥、硝酸 钇和硝酸铕的溶液中获得沉淀物,然后将沉淀物干燥、煅烧,获得了 纳米粉体。将制备得到的粉体经等静压成型的方法压制成陶瓷胚体, 然后在真空或氢气气氛中无压烧结,烧结温度为1600-1900℃,便可 获得透明的Gd2xLu2yY2(1-x-y-z)Eu2zO3陶瓷,经切割、研磨、抛光后制备 成所需尺寸的陶瓷产品,陶瓷在可见光区(400-800纳米)的透过率≥ 65%。该陶瓷闪烁材料在紫外光激发或X射线激发下发出主波长为 610纳米的红光,可用于医学和工业X射线成像、探测的闪烁材料。
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本发明提供了一种海底孔隙水采集装置,包括:采样柱,由多个采样瓶首尾相连构成,每个采样瓶内部设置有两个密封且独立的储样室,每个储样室的一端设置有与采样瓶外部相通且受电磁阀控制的通道,在通道的开口端设置有过滤层;控制桶,安装在采样柱的一端,包括密封的操作室,和安装在操作室内的控制采样瓶工作的控制单元,以及为控制单元提供电力的蓄电单元;控制单元在取样时,根据预定条件控制每个采样瓶的两个电磁阀间隔一定时间打开,以实现依次取样。本发明通过两个储样室先后收集样品的方式,能够使第二个储样室内的样品避免受到海水的污染,提高孔隙水样品的分辨率,为精细探测天然气水合物地球化学特征提供技术支撑。
本发明公开了一种N6型单核Fe(Ⅱ)自旋交叉配合物FeL2bzyl(NCBH3)2的晶体及其制备方法,该晶体参数如下:化学式:C30H36B2FeN6;分子量:558.12;晶系:单斜晶系;空间群:C2/c;a=9.1122(10)Å;b=17.6164(14)Å;c=17.5397(15)Å;α=γ=90°β=95.001°;V=2791.9(4)Å3;Z=4。本发明制备过程较简单,且得到的晶体有可能应用于温度传感器中的核心感应器件;变温磁化率测试显示,此晶体随着温度降低,其磁化率在240 K附近存在转变趋势,对于体系之前经历的过程有一定的记忆作用,该记忆特性为其在分子开关、分子存储等方面的应用提供了可能。
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本发明公开了一种受重金属镉污染土壤的植物修复方法,属于环境保护中的土壤污染治理领域。其步骤为:(A)定期测量土壤中镉的含量,进行柳树的插种:(B)柳树插种两个月后加入由乳酸乙酯与乙二胺四乙酸组成的化学强化剂。上述步骤A中的柳树为苏柳无性系J1011,其种植密度为每土壤中镉的含量为6MG/KG时每平方米种植4~6株。采用本发明可以避免了植株矮小、生长速度慢、地上部生物量小等重金属镉污染植物修复的缺陷;且提高了单独用有机配体作为螯合萃取剂修复重金属的修复效率,修复成本较低;(3)乳酸酯的使用降低了合成螯合剂如EDTA的使用量,从而降低了植物提取修复土壤中重金属镉的环境风险。
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