1165
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本发明属于油田化学技术领域,尤其涉及一种颗粒类调剖堵水剂韧性评价方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种韧性系数确定且真实可信的颗粒类调剖堵水剂韧性评价方法,包括以下步骤:S1、对完全膨胀的颗粒类调剖堵水剂进行多次韧性测定实验;S2、建立测得的韧性系数与实验次数的关系曲线图;S3、取关系曲线图中曲线拐点对应的韧性系数为本颗粒类调剖堵水剂的韧性系数。本发明进行多次重复实验,作韧性系数与实验次数的关系曲线图,取曲线拐点出对应的韧性系数值为最终的韧性系数,这样使评价结果更真实可信。
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本发明属于遥感图像处理技术领域,具体为一种针对高光谱图像目标探测问题的目标光谱学习方法。本发明由基于自适应权重的目标光谱学习算法和自完备字典构造方法两部分组成。前一部分内容是在已有完备的背景字典的情况下,通过稀疏编码和梯度下降算法来优化学习目标光谱,后一部分内容通过背景字典的不断扩充来确保该字典的完备性,从而保证学习算法的准确性。本发明通过提取准确的目标光谱,可以有效地提高高光谱遥感图像目标探测算法的效果,在实际应用中有着重要的价值。
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本发明公开了一种金属层膜厚堆叠模型校准的方法及系统,该方法基于准确的金属层化学机械研磨模型,在模型预测能力范围内,通过改变模型输入参数预测不同的DOE晶圆金属层厚度,输出所需的监控区域的厚度,并将其用于光谱校准过程,通过本发明,不仅缩短了校准的时间,而且提高了膜厚堆叠模型的准确性。
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本发明涉及量热系统和操作方法。差分绝热补偿量热计包括样本容器、参照容器,背面至背面串联连接的样本温度传感器和参照温度传感器,联接到样本容器和参照容器的样本补偿加热器和参照补偿加热器以及温控腔室。在此差分绝热混合反应量热计中,热吸收至样本容器的样本热损失被补偿,使得在绝热状态下进行放热反应,产生未失真的绝热过程,获得与理论值对应的最高绝热温升和达到最大速度值的实验测量时间。量热计被设计成测量时间分辨绝热温升,温升速度,达到最大温度峰值的时间和达到放热化学反应的最大速度的时间。
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本发明涉及一种时间-温度指示器系统,其用于监测食物、保健食品、药品、化妆品、化学品和其他产品的时间和温度暴露。该系统提供了提高的时间-温度灵敏度、时间-温度灵敏度控制、以及更好地反映导致被监测产品品质损失的反应响应的响应。而且,本发明还涉及一种组合体,其包含时间-温度指示器系统和产品储存容器或袋封口装置。用于制备所述时间-温度指示器系统的方法也是本发明的一部分。
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本发明公开了一种驾驶自适应控制方法,属于智能驾驶和人工智能技术领域,包括获取历史驾驶数据集,并将历史驾驶数据集分为训练集、测试集和验证集;采用基于深度卷积神经网络的深度强化学习算法,构建用于驾驶控制的网络模型;利用训练集数据对网络模型进行训练,并利用代价函数的梯度迭代重复训练网络模型,以得到优化后的网络模型;利用测试集和验证集对优化后的网络模型的性能进行验证,并将满足性能的网络模型作为自适应决策模型;利用自适应决策模型对当前采集的实时环境数据进行处理,做出驾驶决策。本发明能更好的模拟人类在真实复杂环境下做出的驾驶决策和相应的驾驶动作。
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一种敏感电阻压力传感器芯片及加工方法,它包括有:在单晶硅衬底层所加工成的硅膜片,敏感电阻及压焊点,技术要点是:在硅膜片的内部设置有金刚石敏感电阻,硅膜片与金刚石敏感电阻的侧壁间隔一层用于金刚石敏感电阻与衬底之间绝缘的氧化层;金刚石敏感电阻下方与硅膜片之间的连接层为用于敏感电阻与硅膜片隔离本征金刚石。该方法是将经清洗的抛光硅片,依次经氧化、光刻、刻蚀、化学气相沉积生长金刚石工艺的组合制备。本发明所制备的芯片,其传感器稳定性好,可探测高温下的压力,同时由于金刚石优异的性质,应用于极端条件下的高温压力探测。本发明采用硅作为膜片,金刚石敏感电阻生长在膜片内,避免了应力的过分聚集,也保证了形变量。
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一种海缆用交联聚乙烯绝缘材料老化的表征方法,包括以下步骤:a)分别对不同老化程度的交联聚乙烯绝缘材料进行机械、化学、热和电气性能测试,得到各特征参量随老化程度的变化规律;进一步划分老化区间,并根据上述老化区间中划分不同阶段的阈值点对应的特征参量,建立参考序列;b)对未知老化状态的交联聚乙烯绝缘材料进行与步骤a)相同的各项性能测试,并将得到的特征参量建立待匹配序列;c)将步骤b)建立的待匹配序列与步骤a)建立的参考序列进行关联度计算,匹配老化区间,确定材料的老化程度。该表征方法融合了理化和电气性能的多特征参量,结合更科学的老化区间划分及更准确的关联度计算,能够全面、准确的反映材料的老化状态。
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本发明公布了一种能连续干燥并在多个粒径段自动切换的大气颗粒物采样装置及自动控制方法,能够实现分粒径段进行长期监测大气颗粒物化学组分。包括大气采样系统、工控模块和计算机控制模块;大气采样系统连接在大气颗粒物组分在线监测仪器的前端,包括高效旋风分离器、Nafion气流干燥管、电磁阀、真空泵、临界流量孔和气体管路;气体管路包括总采样气路、初级引流气路、次级引流气路、仪器采样气路和气流干燥管鞘气气路;通过工控模块和计算机控制模块联合控制大气采样系统中的电磁阀的开闭,调节初级引流气路和次级引流气路的流量,改变高效旋风分离器的切割粒径,由此实现多粒径段自动切换的大气颗粒物采样。
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本发明公开了一种多功能高温高压三轴煤岩试验装置及方法,所述装置包括加载系统、温控加热系统、声发射测量系统、气体采样系统、绝缘与密封结构和冷却系统。本发明能够同时实时测量高温高压作用下三轴煤岩试样的表面温度、轴向载荷、轴向应变、声发射信号和实时采集高温高压下煤岩试样的相变气体产物,对研究高温高压下三轴煤岩的变形特性、裂纹萌生、扩展和断裂规律以及煤岩的相变气体产生量提供了有效的实验设备及有效依据;同时可以考察温度、轴向压力和围压对煤岩变形特性、裂纹萌生、扩展和断裂特性的影响规律,探索温度、轴向压力、围压和煤岩变形对煤岩相变气体产生量的影响规律,这对定量表征高温高压下三轴煤岩力学特性和物理化学性能提供了有效的实验装备。
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本发明提供一种茶碱闭环的生产方法,属于化学合成技术领域。该方法是先在闭环反应罐中加入水和1,3‑二甲基‑4‑氨基‑5‑甲酰胺基脲嗪,进行打浆;利用公式1,计算氢氧化钠的加入量;升温至80~85℃,按照计算结果加入液体氢氧化钠进行闭环反应,整个闭环加碱时间控制在4~6分钟,完毕,保持温度90~95℃保温反应,保温完毕料液取样测试碱度为0.50~0.60mol/L;碱度测试完毕,将茶碱钠盐料液转入结晶罐中,冷却结晶,得茶碱钠盐。本发明方法得到的茶碱钠盐固体的水份均小于18%,茶碱钠盐的含量≥87%。
本发明公开了如式I所示的4‑苯基取代的异噁唑类化合物或其药学上可接受的盐,
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本发明涉及一种纺织品的加工方法,其采用专用加工装置来进行,专用加工装置包括箱体,其顶部形成有夹层、相对二侧设有可开闭的箱门,箱门与箱体底部之间留有缝隙,箱体底部开设有排液孔;传送系统,其包括沿着箱体的长度方向运动的运动导轨、设置在运动导轨上用于固定纺织品的固定装置;液体喷雾系统,其包括多个雾化喷嘴和供液装置;微波加热系统,其安装在箱体的夹层内;控温系统,其包括温度控制器和温度探测器,其中温度控制器安装在箱体的夹层内,温度探测器安装在箱体的底部;采样系统,其用于采集箱体内的加工液体。本发明工艺步骤更环保,更节省原料,降低能耗,提高化学助剂的使用效率和效果,提高纺织品的质量。
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本发明公开了一种无机钙钛矿材料,该无机钙钛矿材料的化学式为(A1)x(A2)1‑x(B1)y(B2)1‑y(X1)z(X2)3‑z,其中0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤3,A1、A2均为无机阳离子,B1、B2均为二价金属阳离子,X1、X2均为不含硼的无机阴离子,且x=0时,y=0。本发明还另外提供了该钙钛矿材料的制备方法。本发明用作X/γ射线探测材料,能显著提升载流子迁移率和激子扩散长度,实现对X/γ射线的高灵敏度探测;同时,本发明制备工艺简单、成本低廉,因此,本发明适于推广应用。
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本发明公开了一种基于钴酸镧、氧化石墨烯的非对称电容器及其制备方法,所述的电容器包括正极极片、负极极片、有机电解液、以及隔膜;所述正极极片由集流体和涂敷在其表面上的正极材料构成,所述的正极材料包括钴酸镧、乙炔黑及聚偏氟乙烯;所述负极极片由集流体和涂敷在其表面上的负极材料构成,所述的负极材料包括氧化石墨烯;所述有机电解液为4~6M氢氧化钾溶液;该非对称电容器具有优异的电化学性能,在1A/g的电流密度下表现出134F/g的比电容值,电流密度增大至50A/g,比电容仍能保持在98.5F/g,电容保持率为73.5%;能量密度‑功率密度测试结果显示电容性能良好;循环测试结果显示充放电的能量转化率高。
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一种获得牵牛花耐热植株的方法,(1)牵牛花播种育苗,选取健壮无病虫害的幼苗;(2)喷施诱变剂水溶液;(3)幼苗在20℃-25℃光照培养3-4天,在38℃-40℃,相对湿度80%-90%的环境培养5-7天,在20℃-25℃光照培养3-4天;(4)、选取叶片变色、萎蔫和畸形比例小于25%的植株,测定叶片中生理指标的含量,选取幼苗单株;(5)栽培幼苗,在7月中旬,测定叶片中生理指标的含量,结合田间观赏性状优良,选取最优秀的单株,花期套袋,自交结实。蒴果变黄褐色时,收获种子。本发明通过化学试剂诱变结合高温胁迫处理,获得了耐热性较强、观赏性状优良的突变体植株,且耐热性能稳定遗传给后代。
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本发明提供一种复合式园林污水处理方法,利用汇集组件、过滤组件、好氧组件、厌氧组件、分离组件和控制组件实现园林污水处理质量的工艺控制,持续地监测了污水质量,包括对化学需氧量和颗粒物数量的监测,并对污水和污泥进行回收利用;本发明的复合式园林污水处理方法使得污水净化质量高、控制高效,具有较好的应用特点。
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本发明属于化学气体纯化领域,公开了一种一种用于氮气、氧气、氩气和氦气的纯化装置及其工艺。装置包括原料气入口监测组,气体催化氧化组,吸附组,外接再生气体入口监测组,产品再生气阀门仪表组,产品出气组,排液组,废气排放口;工艺分为催化氧化工序和吸附工序;根据工况深度脱除原料其中的微量杂质氧、水、二氧化碳、一氧化碳、氢气和甲烷等杂质或其中某种或多种杂质,并可以起到过滤固体杂质的效果。
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本发明公开了一种磷化硼一维纳米材料的制备方法,包括清洗Si衬底,烘干后镀上催化剂备用;将有催化剂的Si衬底置于管式炉石英管中部;将管式炉密封后充满惰性保护气体,然后对其抽真空;抽真空排除O2之后,在惰性气体保护下加热石英管,待其升温至900~1000℃时,通入硼源前驱体和磷源前驱体;反应30~90min后,停止通入硼源和磷源前驱体,管式炉降温至室温,关闭惰性保护气体,取出Si衬底。本发明采用Si衬底,通过易于操作的化学气相沉积方法实现了磷化硼(BP)纳米线的成功制备;本发明的制备方法易于操作,不需要复杂的工艺条件,工艺简单,制得的磷化硼(BP)纳米线质量好,结晶度高,产率高,预期在中子探测器、光学探测器及微电子领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种TiAl基高温合金材料设计方法,该方法利用CALPHAD建立TiAl基多元合金专用热力学数据库,根据合金化元素对TiAl基合金凝固路径的影响,筛选出避免L+β→α包晶反应的凝固路径,减小合金凝固过程中产生的成分偏析;评估残余的初晶β对塑性的贡献;研究元素在液相中的化学成分与固相成分的分配系数,预测合金化元素对凝固裂纹敏感性的影响;构建合金元素与失塑裂纹的敏感性的关系;预测凝固和固态相变中的α2相和γ相的比例随成分的变化规律,促进TiAl基合金的塑性。本发明的设计方法,可以高效快捷的获得合金化元素在TiAl基合金中的影响机理,调控TiAl基合金的室温组织,为合金成分及比例的选择提供依据。
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本发明涉及一种特定的止咳祛痰的中药组合物的质量控制方法,所述的中药组合物,已经公开。具体说,本发明是涉及这种止咳祛痰的中药组合物的鉴别方法和含量测定方法的质量控制。本发明申请人系统研究了本品内挥发油的化学成分并进行了含量测定,从而确定了本发明挥发油的质量控制标准,使得本品质量达标方法具体而精准,建立了研究含挥发油的中药组合物及其制剂质量标准的典范。
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本发明涉及一种基于激光粒度仪的悬沙质量浓度数据处理方法,主要包括以下步骤:使用激光粒度仪获取观测海域各站点处的不同粒径的悬浮颗粒物体积浓度;对所获得的不同粒径的悬浮颗粒物体积浓度的原始数据进行质量控制;根据部分站点化学称重法测得的悬沙质量浓度与相应位置处的悬浮颗粒物总体积浓度使用最小二乘法进行线性拟合,获取拟合系数与相关性系数;将调查海域各站点的悬浮物总体积浓度使用线性拟合获取的拟合关系拟合出各站位的悬沙质量浓度。
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本发明涉及一种评估活性破片耦合能量时空域释放特性的方法及系统,所述方法包括S1、获取活性破片;S2、将所述活性破片放入发射装置中,并赋予活性破片初始动能;S3、所述活性破片与激活装置作用后产生具有动能和化学能的碎片云;S4、同步触发:脉冲X光摄影装置、高速摄影装置和红外测温仪,分别获取所述碎片云实时运动过程中,多个时空域上的三维碎片云动能信息、火光区轮廓信息、碎片云燃烧温度信息;S5、针对同步测得的所述不同时空域上的三维碎片云动能信息、火光区轮廓信息、碎片云燃烧温度信息,进行活性破片耦合能量时空域输出特性评估。
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本发明涉及一种基于生成模型的隐空间模型化策略搜索学习方法,收集环境的真实状态转移样本数据;构造变分自编码器网络模型;训练变分自编码器网络模型直至收敛;在隐空间构建条件生成对抗网络模型;训练条件生成对抗网络模型直至收敛,得到隐空间中的状态转移预测模型;利用隐空间状态转移预测模型和当前策略生成数量足够多的路径样本;利用路径样本更新策略搜索强化学习算法中策略模型的参数,直到策略模型的参数更新收敛为止。本发明是利用生成模型的降维能力和捕捉数据分布能力来模型化状态转移函数,并进行策略搜索的方法,既可以解决高维数据很难直接处理的问题,减少内存消耗,又可以高效地解决样本数量较少或采样预算不足的难题。
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本发明属于生物传感器领域,具体涉及一种基于石墨烯和氧化石墨烯复合材料的葡萄糖生物传感器的制备方法。将石墨烯与氧化石墨烯复合作为电极的修饰层,石墨烯优异的导电性能有助于实现葡萄糖氧化酶与电极的直接电子传递,氧化石墨烯上的羧基能与葡萄糖氧化酶上的氨基结合起到固定葡萄糖氧化酶及提高电极稳定性的作用。以上述的担载葡萄糖氧化酶石墨烯修饰电极为工作电极,甘汞电极为参比电极,铂片电极为对电极构成的传感器,可实现葡萄糖的快速电化学测定。本发明制备的石墨烯复合材料既利于酶的固定又能实现其与电极的直接电子传递,生物传感器灵敏度高,稳定性好,线性范围宽,具有较高的抗干扰能力,可广泛用于糖尿病人的血糖和尿糖的监测。
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本发明公开一种从氢氧化锂母液中分离钠钾的方法,首先将一定量硫酸锂加入氢氧化锂母液中,得到溶液A;接着控制冷冻速率,将溶液A冷冻至一定温度,析出固体,离心分离后得到溶液B和固体A,固体A搅洗后烘干,测试其化学成分;然后将溶液B继续冷冻至一定温度,析出固体,离心分离后得到溶液C和芒硝;最后测试溶液C中钾含量,达标后返回氢氧化锂生产体系,循环利用。用此方法分离钠钾制备硫酸钾,工艺简单易操作,反应过程绿色安全无污染,降低原有生产系统循环体量,降低生产成本,可做到生产零排放,具有较好的经济效应。
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本发明涉及纳米材料与分子影像成像领域,具体涉及一种金属铱配合物溶液与核素溶液混合,在磷光成像中的应用。所述金属铱配合物溶液的浓度为0.05‑10mg/mL。所述核素溶液的活度为0.01~10mCi。本发明通过脂质体包裹的方法改善金属铱配合物的生物相容性,使其具有良好的光稳定性、化学稳定性和低细胞毒性,改变其原有只能通外界激发光源激发产生强背景噪声的磷光的成像方式,拓展其在放射性核素激发磷光中的应用,在分子影像领域或有广阔的应用前景。本发明提供了金属铱配合物磷光新的激发方式,应用于荧光成像中,能够采集到更多的光学信号,光学灵敏度高,获得更好的组织穿透性,可探测到较深的组织不能探测到的光学信号。
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本发明涉及一种岩土材料多效应同步高谱试验方法,可实现在不同温度、溶液、荷载多种复杂的高谱条件下,同步量测岩土材料在物理、化学、力学多效应耦合作用下的物质特性和内涵信息,建立岩土材料多效应四维重构动态模型;其优点在于:一、实现岩土材料试验过程中复杂高谱条件的模拟,更接近岩土材料所处的实际环境;二、同步量测岩土材料多效应耦合作用下的多种参数,避免试验数据滞后性与单一性的问题。
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本发明公开了一种磁微粒储存液及其制备,其特征在于,所述磁微粒储存液的组分包括:Tris、氯化钠、Proclin‑300、吐温20、海藻糖、酪蛋白、氢氧化钠。本发明通过多种配方的组合,实现了磁微粒试剂在灵敏度、测定范围、重复性、稳定性等方面,性能得以提升。譬如,通过加入酪蛋白、海藻糖,保护了磁微粒上的结合物;加入Proclin‑300作为防腐剂,抑制了细菌生长,避免试剂被污染,性能受到影响;pH调整至反应最适合的pH,利于化学发光反应稳定地进行,保证了测试结果的可重复性。综合以上因素,本发明在提升试剂本身性能的同时,保证了磁微粒储存液的长期有效。
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