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本实用新型提供一种具有手动除垢装置的蒸发器,属于制浆蒸发技术领域,其包括蒸发器外壳体、加热器、滤液分配器,滤液分配器的上端面设有耙子,耙子包括耙头和耙杆,耙头与滤液分配器的上端面相接触,耙杆固定在耙头的后部,耙杆从蒸发器外壳体伸出。本实用新型增设有手动除垢装置,依靠手动抽拉耙杆,使耙头在滤液分配器上表面做往复运动,把滤液分配器内的集聚的垢饼,随黒液沿蒸发器板片掉到蒸发器的下部,有效预防垢块堵塞滤液分配器的下料口,防止蒸发器板片局部过热而加剧板片结垢。试验表明,增设手动除垢装置后,能延长计划检修周期,每年减少2次计划检修,节省化学清洗药剂及人工费用17.2万元。
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一种电解饱和食盐水实验演示仪,适用于化学演示实验。本实用新型由透明容器、氢气检验装置、氯气检验装置、漏斗、吸收池组成;其特征在于利用自身产生的氢氧化钠吸收电解中产生的多余氯气。
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本发明为猪胰脏粉的生产及应用,涉及一种促进幼儿生长,保护人体肺脏、胰脏功能的药食两用的产品。可用于普通食品、保健食品、及药品中使用。该发明根据国家历代文献中关于猪胰脏可药食两用的记载,如;“中国古代御医药典”中就有猪胰为药的记载,及湛江师范大学化学系邓秀清、黄明伟等七人的猪胰脏可做食品的课题报告“猪胰脏中铁钙镁铜锌镉锰钴镍的测定”的实验报告,文献出处(中国科学院上海冶金研究所;材料物理与化学(专业)博士论文2000年度)。作出猪胰脏可做食品的结论。为了把祖国的中医养生文化发扬光大,造福于人类,用现代的先进技术将鲜猪胰脏经过清理后,用真空冻冷、干燥、灭菌等工艺,使其保持鲜猪胰脏的细胞活性,制成猪胰脏粉,应用到普通食品、保健食品、及药品中使用。
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本发明涉及一种钯-聚吡咯修饰泡沫镍催化电极的制备方法,尤其是一种适用于电化学还原脱除水中氯代有机物的新型催化电极的制备方法。针对目前电化学催化电极制作成本较高、基材比表面小等问题,引入了聚吡咯膜。将PdCl2粉末溶于盐酸,加去离子水配成20~25mmol/L PdCl2溶液。吡咯与十倍体积的硫酸再稀释十倍配成镀液,泡沫镍为阳极,铂片为阴极,电沉积制得PPy/foam-Ni电极,沉积电流密度1.7mA·cm-2,时间20min。以 PPy/foam-Ni电极为阴极,铂片为阳极,在20~25mmol/L PdCl2溶液恒电流电沉积钯,沉积电流密度1.7~4.2mA·cm-2,沉积时间30~40min。所制Pd/PPy/foam-Ni电极进行扫描电镜测试和脱氯实验。结果表明,聚吡咯使钯催化剂颗粒分散程度增加,得到低负载高比表面积的高催化活性的电极,具有一定应用前景。
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一种纳米银硅胶抗菌复合新材料,它涉及日常生活用品技术领域。它的质量比配方组成为:高抗撕气相硅胶96.56%~96.77%、抗菌防霉剂0.52%~0.58%、纳米无机离子银1.37%~1.45%和交联剂1.34%~1.41%。它将新材料生成的四种必须基本元素,在不降低、并且能够提高这四种元素在经过共聚后的物理和化学性能,通过科学的配方比例,采用四元共聚、分双二元次序先后在开炼机混炼,混炼过程中,四元中的高分子之间发生化学反应形成新的聚合物,这种聚合物就是硅胶改性后新材料生成前的基本母体,然后将四元共聚后的基本母体加入硫化机内温控模压成型,从而得到纳米银硅胶抗菌复合新材料,无污染、低能耗、效率高,产品无任何气味,材料能通过SGS抗菌测试,抗菌率达到99%以上。
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本发明公开了一种用于回收废水氮磷的装置及方法,其中装置主要包括双室反应器、质子交换膜、曝气管、曝气泵、恒流电源、阳极含镁电极板、阴极惰性电极板、搅拌机、pH计、计算机、排水泵、氨吹脱池、氨吸收装置、氨氮在线测试装置、密封垫圈、夹持装置和排水管。利用该装置回收废水氮磷的方法是利用镁阳极电化学反应,提供阳极室磷酸铵镁结晶所需的镁源和pH条件,并结合质子交换膜,克服阴极室pH提升干扰阳极室磷酸铵镁结晶过程,氨吹脱池和氨吸收装置充分利用电化学反应过后的阴阳极室水体混合液高pH碱性条件回收废水剩余氨氮,从而实现高氮磷比废水(NH4+?N : PO43??P摩尔比大于1 : 1)氮磷回收效率最大化。
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公开了一种用于确定数据点{ti, si}流内(1≤i≤z, k< z)至少一个被平滑数据点(tk, sk)的方法和设备。此处,以在获取先前数据点(ti-1, si-1)之后获取数据点{ti, si}的方式,连续获取所述数据点{ti, si}流,其中每个数据点{ti, si}包括信号si在时间ti的有效值或无效值或缺失值。此处,在所述时间ti的所述信号si包括借助技术设置获取的物理、化学、生物、环境、和/或技术数据。根据所述方法,提供了数据点集,其中,对于每个被平滑数据点(tk, sk),创建平滑集。对每个被平滑数据点(tk, sk),从大间隙产生的拖尾数据被去除,直至验证所述平滑集是否包括最小数量的数据点。此后,对每个被平滑数据点(tk, sk),计算初始斜率集,对所述初始斜率集应用至少一个指数平滑,其中,使得确定至少一次修改的斜率集。通过对所述至少一次修改的斜率集进行积分,确定并返回所述被平滑数据点(tk, sk)的值。所述方法提供了良好程度的平滑,而不引入任何滞后时间,具有最小失真,并且能够同时报告所述被平滑数据点集的导数。所述方法特别适合于可以包括所述数据点流内的大间隙的实时或近实时测量。
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本文在此公开的方法和数字成像设备适合于捕获样品在化学反应中的图像,采用了来自样品的光发射在一段时间内的一系列短暂曝光。利用数字成像设备中的图像传感器的像素阵列捕获一系列短暂曝光,所述设备被构造成执行连续的无损读取操作,以便从像素阵列中读出样品的一组无损读取图像。在一个实施例中,通过延迟读出直到处于或接近化学反应的终点而捕获图像,以减小图像中的读取噪音。从图像传感器读出的信号可以被连续地监测,并且图像的捕获可以自动地中断,或者基于来自用户的指令而中断。捕获的图像可以随后被显示在图形显示器中。
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本发明公开了一种耐磨蜗杆制备工艺,包括以下步骤:浇注钢水中化学成分质量百分数为:C2.18?2.23%,Si1.4?1.6%,Mo0.6?0.8%,Re0.15?0.25%,Cr0.5?0.7%,Ni0.1?0.3%,W0.2?0.3%,Ta0.02?0.06%,P0.002?0.006%,S0.001?0.004%,余量为Fe,将按1:1:1.2:0.01重量比例的废钢、铬铁、海绵铁、造渣剂加入到中频感应炉中混合加热熔化,并实时监测钢水中的化学成分百分数,不断调整直至符合上述含量范围;本发明通过上述技术方案,有利于提高可焊性和冲击韧性,获得良好的综合力学性能,而且也会缩短处理周期,提高了耐磨蜗杆使用寿命。
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本发明公开了一种微波制备的石墨烯负载硫的锂离子动力电池电极材料的制备方法,该方法是以升华硫、天然石墨粉为原料,通过化学氧化剥离法制备石墨烯氧化物,微波法制备石墨烯,机械分散制备电极浆液,真空干燥后获得复合电极材料。该方法关键是通过微波法制备石墨烯,再通过机械分散使得升华硫与该石墨烯均匀混合并完成负载。经过电化学测试可知该新型石墨烯负载硫的复合电极材料,相对比容量高,循环稳定性好,具有商业化的潜力。
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本发明涉及一种天然化妆品乳液及其制备方法,所述天然化妆品乳液以植物油精炼过程中的废料油脚为乳化剂,充分利用其中含有的具有天然乳化作用的极性脂质,通过预处理,使其完成反相胶束变为正相胶束的转相,从而在水包油体系中发挥乳化稳定作用,最终制备得到的乳液能够通过化妆品稳定性、防腐和安全性测试。本发明所有组分均未经过化学处理或改性,从而真正做到了所有成分均来自天然,所采用的植物油脂和提取物所对应源头的植物为日常生活常见物种,具有良好的安全使用历史,对皮肤具有一定保护和修复功能。本发明不含化学合成物质,从而大幅提高了皮肤使用安全性,尤其适合皮肤屏障脆弱的消费者。
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本发明提供了一种冬枣自动治虫方法和装置,其中,方法包括:按照预设周期采集冬枣树图像;解析冬枣树图像,确定冬枣树上是否有害虫;当确定冬枣树上有害虫时,控制声波装置发出指定频段的声波,以杀灭或驱除害虫。通过本发明的技术方案,实现了对害虫的监测和自动治虫,一方面,提升了治虫效果和效率,另一方面,无需喷洒化学农药,冬枣上不会残留化学农药,提升了冬枣的使用安全,使得冬枣成为更健康的绿色食品。
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本发明属于燃料电池领域,尤其是一种基于NiCoS/聚苯胺(NiCoS/PANI)的复合材料的制备方法。本发明针对能源短缺,开发燃料电池电极材料,镍基过渡金属被认为是非贵金属中最有前途的阳极催化材料。本发明采用化学氧化法制备不同质子酸下的聚苯胺,用水热法制备不同的镍基双金属复合物,同步对比了NiCoS/PANI、NiMnS/PANI、NiCuS/PANI复合材料对甘油催化氧化的效果,确定NiCoS/PANI复合材料对甘油的催化氧化效果最好。进一步测试修饰电极的电化学行为,NiCoS/PANI复合材料具有最高的甘油催化活性,最低的降解率,最高的稳定性。因此,该复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
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本发明涉及一种用于水体中硝酸盐预警的方法,其通过监测基于开路运行的微生物电化学传感器的阳极和阴极之间的电压变化实现水体中硝酸盐的预警。与通路模式下相比,通过在开路模式下运行微生物电化学传感器较可以提升预警水环境硝酸盐的敏感性2‑6倍,且受水体中背景有机物浓度的信号干扰较小,同时在有机物和硝酸盐的联合冲击下仍能有效预警,且在长期运行过程中稳定性较强。本发明为硝酸盐的实时在线预警提供了一种全新有效的方式,对于饮用水安全和人体健康提供了强大的保障。
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本发明公开了新型有机小分子材料的合成方法、微晶的制备方法及其应用。新分子5PDA的设计思路为:为了得到具有酸碱响应的小分子探针,以光学性能好的OPV为骨架,选择性地设计、合成了末端具有叔氨基团的新分子。通过HWE反应在无水、无氧的条件下进行合成,合成方法简便,技术成熟,产率高。新分子5PDA在多种有机溶剂中的颜色(发射波长)可通过化学反应被酸性气体调节且具有可回复性。通过甲苯高温重结晶的方法,新分子5PDA可得到具有一定形貌的二维片状的微晶,可大量制备且重复性好。该微晶颜色(发射波长)可通过化学反应被酸性气体调节并且具有可回复性,在多次循环中形貌不会被破坏,因此在荧光标记、光学传感、荧光探测器等领域均有一定的应用前景。
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一种木质素碳/氧化锌新复合材料的制备方法及其赝电容性能,涉及一种木质素碳/氧化锌新复合材料的制备方法及其赝电容性能。本发明公开一种木质素碳/氧化锌新复合材料的制备方法,目的在于发现了一种新复合材料从而提供一种木质素碳/氧化锌新复合材料的制备方法。并且对该新复合材料进行了电化学性能的测试。研究表明,该复合材料的电化学性能在0.1 A·g‑1的电流密度下可到101 F·kg‑1,是单金属氧化物的2.3倍。
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本发明公开了一种电路板母板的钻孔方法。本发明中,每次钻完之后都可以更有效的将钻污排除孔外,避免钻污过量累积产生堵孔现象,并且可以提高内层厚铜钻孔的散热效率,避免热量过大产生的孔内粗糙度过大等不良问题,同时避免了钻针断裂问题;退刀速也相应的降低至320mm/s,有利于钻孔孔壁的光滑度提升;采用与背钻孔相同的分段钻孔方法,有效增加了钻孔的散热效率;在等离子体化学反应中,起到化学作用的粒子主要是正离子及自由基粒子,对不同材料的作用均匀,除钻污效果好。经过测试,从而使得钻孔过程中的工作环境干净整洁,减少了污渍的产生,提高了母板钻孔过程中的整洁度。
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本发明提供一种电力设备防污闪涂层修复用的老化RTV清除方法,属于电力设备防污闪涂层修复技术领域,其首先从电力设备上刮取小量涂层样品并且测试激光发射器的最适功率,再采用超声波处理和化学试剂清除相结合进行第一次清除,通过超声波的强力震荡提升了化学试剂的清除效果,最后通过超声波和激光结合清理残余涂料,既能彻底清除残余,也避免对电力设备的表面造成破坏,本发明提供的老化RTV清除方法具有清除彻底和对电力设备表面破坏少的优点。
本发明属于无人驾驶技术领域,公开了一种速差滑移转向车辆的目标跟随及动态障碍物避障控制方法,利用强化学习中的深度确定性策略建立四个神经网络;构建障碍物的代价范围从而确定动作的单步奖励函数;通过actor‑critic策略确定连续动作输出,并利用梯度传递不断更新网络参数;训练出根据当前状态进行跟随和避障的网络模型。本发明提升了车辆跟随及避障的智能性,能够更好的适应未知环境并很好的应对其他突发情况。减小了强化学习训练过程中建立仿真环境的复杂度。利用提前训练好的神经网络预测模型,由目标和障碍物的初始位置姿态及每步动作值能得到目标车辆和障碍物的每一步的位置姿态,提高了仿真的准确率和效率。
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本公开涉及一种负载流量的分配方法和装置,涉及通信技术领域。该分配方法包括:根据历史时刻的用户面负载信息和当前时刻的用户面负载信息,预测未来时刻的用户面负载信息;根据各用户面负载信息,构建用于确定各UPF实体的流量分配策略的强化学习模型;利用强化学习模型,确定当前时刻各UPF实体的流量分配策略。
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本发明公开了一种非线性光学增强氮化硅薄膜制备方法,该发明属于薄膜非线性光学技术领域。该发明采用原子层薄膜沉积技术制备氮化硅薄膜,通过调控前驱物组份的化学计量比,实现氮化硅薄膜非线性光学增强的效果。具体是指将洁净的衬底放置在镀膜夹具后,利用原子层沉积方法获得氮化硅薄膜,采用流量控制方式,实现硅氮元素化学计量比控制在1:10‑10:1范围内,膜层厚度范围20‑300nm。通过Z扫描的方法测试氮化硅薄膜的非线性光学特性。根据本发明的方法制备的氮化硅薄膜性能优异,能够应用于吸收型光开关或吸收型光双稳器件等领域。另外,本发明关于一种氮化硅薄膜非线性光学增强的制备方法操作简单,制备周期短,成本低,效果显著。
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本发明公开一种机器人自主学习方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:基于预先构建的虚拟环境,获取由虚拟环境自动生成的环境参数;根据环境参数,通过深度学习模型生成训练数据;根据训练数据,采用分层强化学习框架生成至少一个机器人技能;根据待执行任务确定机器人的状态空间,基于状态空间,采用变分推理方法预测待执行任务的潜在技能向量,潜在技能向量与至少一个机器人技能中的其中一个机器人技能具有一一对应的关系;根据机器人技能和潜在技能向量,采用强化学习算法获得用于完成待执行任务的机器人控制策略。本发明在面对不同类型的任务时,无需重复针对不同类型的任务对机器人进行技能训练,提高了机器人进行自主学习的泛化性。
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本发明公开一种基于边缘增强的多智能体系统通信方法及相关装置,解决现有的多智能体系统中智能体间通讯效率较低的问题,方法包括以下步骤:构造基于分布式部分可观测马尔科夫模型的多智能体系统;根据图神经网络建模方法生成节点与多维边缘信息;通过神经网络融合节点与边缘信息,并构造包含多维边缘信息的多智能体系统结构;综合其他智能体信息,智能体输出自身价值函数,通过单调性网络结构生成总体价值函数,进行多智能体强化学习训练;训练结束后,将生成的权重文件和EGMA网络结构配置文件部署到多智能体系统平台,进行任务决策;本发明能提高多智能体强化学习任务中智能体间的通讯效率,在多智能体平台中表现为收敛速度加快,胜率效果提升。
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本发明属于化学医药技术领域,涉及一种Hedgehog(Hh)信号通路Smoothened(SMO)受体小分子抑制剂,具体涉及化学通式(I)的具有Smoothened抑制活性的吲哚类衍生物或其盐及其制备方法和药物组合物,经对Hh信号通路的抑制活性测试实验,结果表明:本发明大部分化合物对Hh信号通路有较好的抑制活性。本发明还公开了所述化合物在制备治疗与Hh有关的疾病的药物中的用途所述的疾病为基底细胞癌(basal cell carcinoma;BCC)、髓母细胞瘤(medullblastoma;MB)、小细胞肺癌(SCLC)、髓母细胞瘤及横纹肌肉瘤或前述疾病组合。
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一种调色剂,其包含,含有具有聚酯骨架的树脂的粘合树脂、含有烃基蜡的蜡、着色剂、以下化学结构式表示的电荷控制剂,其中,当用差示扫描量热仪(DSC)测量该调色剂时其在60至80℃范围至少有一个热吸收峰。在该化学结构式中,M表示Li、Na和K之一,R1、R2、R3和R4各自独立地表示氢原子、具有1至4个碳原子的烷基、具有1至4个碳原子的烷氧基和卤原子之一,并且n表示1至5的整数,并且当n是2至5时,每个R1、R2、R3和R4可以与其他的不相同。
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本发明涉及一种用于由合成气CO+H2制低碳烯烃的Fe基纳米催化剂及其制备方法。采用激光热解法结合固相反应法的组合技术,成功合成了以Fe3C为活性组分的纳米催化剂,实现了合成晶化一步完成。XRD测试表明催化剂的化学组分是α-Fe,Fe3C、(Fe,Mn)O,Cu0、Zn0、Fe-Ti合金、Fe-Zr合金等。将本发明的催化剂用于由合成气制乙烯、丙烯的反应,催化活性在无原料气循环的条件下CO转化率可达96~100%。在催化剂及催化体系高度还原的化学环境下完全避免CO2的生成,使得产物分布仅有丙烯或乙烯,产物中乙烯、丙烯的含量达82~92%,CH4的含量低,没有高碳的碳氢化合物生成。本发明的催化剂用于合成气制乙烯、丙烯F-T合成反应的反应工艺条件为:温度240℃~340℃,压力1.0~1.5MPa,合成气空速500h-1~800h-1。
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本发明涉及生产碳纤维用的中间相沥青原料及制备方法,用偏光显微镜法测量的所述中间相沥青原料的中间相含量为100%;所述中间相沥青的红外吸收光谱图上S1/S2>1.7,其中S1为2800~2990cm-1的吸收峰面积,S2为2990~3150cm-1的吸收峰面积;所述中间相沥青的13C核磁共振谱图上S3/S4<19,其中S3是化学位移为23.8~58.0ppm的吸收峰面积,S4是化学位移为8.0~23.8ppm的吸收峰面积。采用甲基萘等萘系化合物为原料,以氟化氢-三氟化硼为催化剂,通过控制聚合条件制备上述中间相沥青。与现有技术相比,该中间相沥青可纺性优异,预氧化性能优异,制备工艺简单易控,适合用作高强度高模量沥青基碳纤维的工业化生产原料。
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本发明公开了一种无机改性的植物型胶粘的活性硫电极浆料,各组分按重量份计包括:阿拉伯胶2份、TiO2纳米颗粒0.2-1份、水52-67份、单质硫8-14份、碳纳米管3-7份。本发明巧妙的将二氧化钛作为改性添加剂,可以进一步提高阿拉伯胶的粘结性和电化学性能,同时也可以提高碳纳米管的活性,使其在胶粘剂溶液中分布的更加均匀。本发明将无机改性的阿拉伯胶作为锂硫二次电池正极材料粘结剂,起到事半功倍的效果,不仅提高了电极材料的电化学性能,而且无需有机溶剂,对环境无任何污染,对人体无伤害。经测试,本发明正极材料的锂硫电池在高放电比电容(1200mAh/g)时,循环次数在200次以上,电容仍可以保持稳定。
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本发明提供一种亲水改性聚偏氟乙烯(PVDF)超滤膜的制备方法,涉及PVDF超滤膜制备方法,主要是采用化学方法亲水改性PVDF超滤膜。包括两个主要步骤,依次为聚偏氟乙烯纺丝液的制备和静电纺丝以及表面化学改性。将PVDF粉末置于一定配比的N‑N二甲基甲酰胺(DMF)与丙酮混合溶液中配制成纺丝液,加热40℃并搅拌1‑2h至溶液混合均匀,使其充分溶解呈透明状,并测试记录其粘度,采用静电纺得到PVDF膜。采用自由基聚合方法将浓度为10‑20%的丙烯酸接枝到经过碱处理PVDF超滤膜表面,改善了膜表面的亲水性。本发明采用静电纺丝制造装置简单、操作方便、纺丝成本低廉等优点。亲水改性后明显提高膜水通量。
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