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本发明用核磁共振定位脱氢的方法,属于有机化学反应技术领域;提供用核磁共振定位脱氢的方法,可望对有机化学反应、人类寻找新物质和合成新药开辟一条新的途径;采用的技术方案是:用核磁共振定位脱氢的方法,按下述方法步骤进行:第一步:精确测定已知有机化合物的δH或δC值,得到正确的1H-NMR谱或13C-NMR谱;第二步:根据1H-NMR或13C-NMR图谱找到待脱氢原子的位置,确定对应的电磁辐射频率v值和外磁场H0值;第三步:在试样管内加入上述已知有机化合物和脱氢催化剂,根据上述确定的电磁辐射v及其对应的固定的外磁场H0,充分加强照射;第四步:分离和提纯脱氢后的有机化合物;本发明应用在有机化学反应技术领域。
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本发明涉及一种导电高分子负载贵金属复合催化剂,具体制备方法如下:(1)0.02M?AIn单体溶于0.5M硫酸水溶液中作为电解液,采用循环伏安法,电压0.30-0.85V,扫描速率为50mV?s-1,实验结束后将PAIn修饰的CC电极取出,依次用0.5M硫酸水溶液、蒸馏水冲洗以除去表面的残留物;(2)将上述实验中所得PAIn/CC插入3mM?H2PtCl6+0.5M硫酸溶液中作为工作电极,恒电位-0.2V条件下沉积一定电量的Pt于PAIn/CC电极的表面,所得修饰电极用蒸馏水多次冲洗后进行性能测试。本发明首次实现了AIn单体在水溶液中的电化学聚合;实验表明所得聚合物PAIn具有良好的电化学活性与稳定性;与Pt/CC相比,Pt/PAIn/CC对于甲酸电化学氧化的催化活性、稳定性以及抗毒化能力均得到提高,这要归因于PAIn载体的引入。
本发明提供了一种三维多孔硅-银复合材料,属于锂离子电池领域。本发明以三维多孔硅为原材料,通过化学氧化法制得的三维多孔硅-纳米银复合材料中,纳米银均匀附着在三维多孔硅的表面和孔道内,从体积效应与导电性双方面改进了三维多孔硅的具有储锂活性,从而大大该改善了三维多孔硅的电化学循环性能。实验表明,以三维多孔硅-纳米银复合材料为负极材料制作的锂离子电池,首次放电比容量在2000mAh/g左右,而且经50次充放电测试后,比容量仍然保持有755mAh/g,具有很好的电化学循环性能,在实际应用中具有很好的前景。
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本发明涉及鱼类养殖领域,具体为一种增产丁桂鱼的养殖方法。包括以下步骤:建立水循环及排污性能良好的鱼种池塘、清理鱼池垃圾及对池塘进行消毒、将有机肥料放入撒在鱼池底部的淤泥中、用化学方法监测水质并以化学方法除去化学污染物质、设置防逃网、在池塘底部淤泥中种植水草、用消毒液对鱼种进行消毒、将消毒后的鱼种投入池塘并投喂饲料、注意把控投喂的份量、时间及次数。本发明的方案设计科学合理,方法简单有效,能有效降低丁桂鱼鱼种的致病率和死亡率,且药物无残留,不会造成环境污染,适合产业化大规模发展利用。
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氨对人类的生存和发展具有重要意义。目前的工业合成氨方案是德国化学家Haber和Bosch在20世纪初开发的以氮气和氢气为原料的合成氨工艺。然而,Haber‑Bosch工艺存在条件苛刻、对设备要求高、能耗高、转化率低等问题,越来越不符合经济社会发展的要求。相比Haber‑Bosch法,电化学合成氨近年来已被证实是可在温和条件下进行的潜在的合成氨替代技术。鉴于此,在大量实验测试的基础上,本发明研究了一种锂铁层状双金属氢氧化物催化剂的制备及其电催化氮气还原应用,并表现出较高的氨产量及法拉第效率。该发明将会为常温常压下电化学合成氨研究进展做出一定的贡献。
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本发明公开了一种环境稳定的超高品质因子光学微腔及其制备方法。本发明的环境稳定的超高品质因子光学微腔是通过化学气相沉积法在回音壁模式光学微腔表面沉积硅烷偶联剂层后得到,所述回音壁模式光学微腔的表面经过化学修饰从而形成不受环境影响的稳定结构。其中,硅烷偶联剂为疏水性硅烷偶联剂,硅烷偶联剂中的水解基团与微腔表面的羟基发生水解反应,硅烷分子被修饰到微腔表面,光学微腔表面形成疏水性化学键。本发明的光学微腔经测试,在相对湿度为35%和75%的环境中,经过两周时间,品质因子Q值仍能保持108以上。因此,本发明的光学微腔的品质因子具有良好的环境稳定性,具有广泛的应用前景。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种氧化石墨烯复合锌‑钴‑镍多金属氢氧化合物三元复合材料的制备方法:首先利用老化工艺合成复合模板GO/ZIF‑8,再将GO/ZIF‑8加入含有六水合硝酸钴与六水合硝酸镍的乙醇中,搅拌均匀,将ZIF‑8模板蚀刻掉,在沉淀剂作用之下,生成具有棉纱状蓬松结构的GO/Zn‑Co‑Ni LDHs三元复合材料。本发明制备方法简单,成本低。得益于多金属氧化还原反应与GO双电层效应的协同作用,以及材料蓬松多孔交错的结构为电子与离子的传输提供了更多的轨道、赋予更高效的扩散速率,最终会促进形成优秀的电化学性能。经电化学测试,发现所制得材料的电化学性能,例如电容性能、倍率性能和循环稳定性能等表现优异,可作为超级电容器的电极材料。
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本发明是一种镀膜玻璃的制备方法及装置,本发明技术方案通过优化红外灯阵辐射的红外波长,选择一个功能层薄膜与化学强化玻璃对红外光吸收度差异最大的波长范围,提高了功能层薄膜对红外光吸收的同时降低强化玻璃对红外波长的吸收,导致功能薄膜温度高于化学强化玻璃温度,既改善功能层薄膜光电性能,又降低加热过程对强化玻璃力学性能的不利影响,极大地降低了化学强化玻璃强度衰减。红外灯阵与温度反馈调节装置连接,温度反馈调节装置可以实时监测基底材料的温度并控制加热功率,精准按照加热工艺进行调控。
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本发明公开了一种氧化铱‑掺杂金刚石双膜层电极及其制备方法和应用,所述掺杂金刚石‑氧化铱耦合电极包括基底以及设置于基底表面的电极工作层,所述电极工作层由氧化铱膜层以及掺杂金刚石膜层组成,所述氧化铱膜层由氧化铱基体,以及均匀分散于氧化铱基体中的掺杂金刚石颗粒组成,本发明提供的双膜层电极结合了氧化物涂层电极和掺杂金刚石电极的优势,具有异质结效应,具备良好的导电性、耐腐蚀性和机械强度,可用作电催化污水降解、化学电池正极轻质板栅、电化学合成、电信号探测及其他相关电化学领域。
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本发明涉及一种微波介质陶瓷材料及其制备方法,该微波陶瓷的化学式为Mg2Al4(Si5?xTix)O18:其中0.05≤x≤0.40。该微波陶瓷的制备方法为:按化学式比例准确称取上述化学式中各元素的氧化物粉末原料,混合研磨均匀,在预烧、造粒、压片成型、烧结成瓷、后期机械加工步骤下制备该材料的介质谐振器,并对其进行微波测试。本发明公开的微波陶瓷有低介电常数,较高的品质因数,近零的谐振频率温度系数,适用于作为微波电路基板材料。
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本发明涉及用于内燃机的废气后处理的方法和装置,具体而言涉及用于内燃机的废气后处理的方法,该出口部与废气设备相连接。在此在废气设备中布置至少一个催化器。此外设置次级空气系统,利用其可将次级空气在内燃机的出口部的下游和催化器的上游的导入部位处带入到废气设备的废气通道中。在导入部位的下游和催化器的上游的废气通道中布置第一氧传感器。设置成内燃机紧邻在其启动后以欠化学计量的燃烧空气比运行,且次级空气被带入到在内燃机的出口部的下游和在第一氧传感器的上游的废气设备的废气通道中。废气混合λ通过第一氧传感器测定且调准化学计量的废气混合λ,其中次级空气量保持恒定且燃料量如此匹配,使得实现化学计量的废气混合λ。
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Pd-Ni-聚吡咯修饰玻碳催化电极的制备方法属于电化学领域,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、基材比表面积小等问题,引入廉价金属镍和吡咯。将NiSO4·7H2O晶体和NH4Cl粉末溶于PdCl2溶液中,加去离子水配成3mmol/LPdCl2+8.5mmol/L NiSO4·7H2O+0.2mol/L NH4Cl混合溶液,氨水调pH至7.0。吡咯与硫酸配成镀液,玻碳为阳极,铂片为阴极,电沉积制得PPy/GC电极,沉积电流密度1.3mA·cm-2,时间20min。以PPy/GC电极为阴极,铂片为阳极,在混合溶液中进行Pd-Ni的共沉积,沉积电流密度15mA·cm-2,时间30min。所制Pd-Ni/PPy/GC电极进行循环伏安扫描和电镜测试。结果表明,得到了低负载高比表面积体系,在成本较低情况下具有更高的催化活性,具有一定应用前景。
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一种电池容量损失在线估算方法,至少包括如下步骤:根据电池的电化学特征建立电化学模型,并根据所述电化学模型建立电池二阶电路模型,所述电池二阶电路模型的模型参数中包括电池的欧姆内阻和极化内阻;根据所述电池二阶电路模型,确定所述电池二阶电路模型的输出方程及估算欧姆内阻R0的观测方程;对所述电池二阶电路模型中的模型参数进行辨识;确定关于欧姆内阻的状态量及状态方程,并利用抗差无迹卡尔曼滤波(UKF)算法对所述欧姆内阻的状态量进行迭代,以获得实时欧姆内阻估算值;及根据电池老化实验建立所述电池的循环次数N与所述欧姆内阻R0的关系方程,并建立通过循环次数N来估算电池健康状况(SOH)的计算方程。
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本发明属于电化学及电池技术,尤其涉及一种离子电池负极的制备方法和锂离子/钠离子电池的负极,本发明提供了一种离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:按照化学通式Bi2SyTe3‑y,其中y为摩尔数,0≤y≤3的正数,将S粉或Te粉中至少一种材料与Bi粉进行球磨混合,得到离子电池负极材料。经实验测定可得,采用本发明的制备方法制得的负极材料,具有大容量和长寿命等优异的电化学性能;同时,还具有制备工艺简单以及制作成本低的优点,适合大规模推广;解决了现有技术中,缺少一种具有大容量和长寿命特性的锂/钠离子电池负极材料的技术缺陷。
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本发明公开了钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球,制备方法:将Co2+离子络合在灵芝孢子粉的表面,得到钴修饰的多孔碳微球;取200mg钴修饰的多孔碳微球,加入氮源、硼源和/或磷源,研磨,混合均匀;在氮气氛围下,在400‑1000℃下维持1.5~2.5h;析氧催化剂电极材料,制备方法:将钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球作为析氧反应催化剂,分散在乙醇溶液中;加入Nafion溶液超声分散,将溶液涂在玻碳电极上并干燥;有益效果是:通过用杂原子化学取代原始碳材料的碳原子,改变原始碳材料电子结构和电化学性质,进一步地提高析氧反应的电化学性能;优化测试中,在达到10 mA cm‑2的电流密度时,所需电位最低为1.58V。
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本发明涉及一种面向磁共振成像放射状采样轨迹的切片自适应确定方法,包括以下步骤:步骤1、获取磁共振数据,构建深度强化学习模型的训练和测试数据;步骤2、基于步骤1获得的训练数据进行重建网络的预训练;步骤3、依据步骤2得到的预训练重建网络构建强化学习系统的环境和决策网络,进而实现对放射状切片自适应的高性能k空间主动欠采样。本发明能够提高对k空间数据的利用能力,改善目前单目标奖励函数对图像质量变化表示不够充分的问题,并通过重新建立重建网络的训练模式,使得强化学习的目标明确,提高磁共振成像质量。
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本发明涉及一种温度敏感型树枝化苝及其制备方法。该树枝化苝是将核点带有氨基的烷氧醚树枝化基元通过化学反应引入到染料苝的两端而形成的树枝状化合物。此外,该类苝水溶液不仅具有良好的光化学性能且其光化学特征可通过调节温度进行改变:随着温度的提高其水溶液荧光吸收峰位置和强度均会发生相应改变,基于此,该类苝可用作温度传感器。与其它改性苝相比,本发明具有制备简单,选择灵活,温度探测范围广等特点,在光电、生物感应器等诸多领域有着重要的应用价值。
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本发明涉及一种PM2.5脱除装置,包括电除尘器本体和出口封头,出口封头上连接有烟道,电除尘器本体内设有旋转电极电场,旋转电极电场内设有阳极板,阳极板转动设置在旋转电极电场内,旋转电极电场内设有钢刷,烟道上设有喷淋系统,化学团聚剂依靠喷淋系统与烟气中的细小颗粒充分掺混形成颗粒团聚物;本发明的优点:通过喷淋系统向烟气中喷入化学团聚剂,使化学团聚剂与烟气中的细小颗粒充分掺混形成颗粒团聚物,并通过脱硫装置的作用下实现脱除,并能根据烟尘的浓度实现喷淋系统的自动开启和关闭,当出口封头上的烟尘浓度高于监测仪内设的数值时,开启喷淋系统能增加颗粒团聚,提高后续脱硫装置的除尘效率。
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本发明提供一种考虑预防策略的大规模电力系统自动发电控制方法,该方法能解决考虑预防策略的大规模电力系统自动发电控制问题。本发明提出了深度森林强化学习算法,基于该算法的控制器包含深度森林算法和强化学习算法。该控制器的输入是状态值和奖励值,输出动作给环境。深度森林算法的输入是历史状态和历史动作,输出是预测的系统下一时刻状态,下一时刻状态可能是紧急状态或正常状态。本发明提出的深度森林强化学习算法能替代传统的自动发电控制算法,并且所提算法能避免大规模电力系统中紧急状态的发生。
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本发明涉及一种体外生物瓣抗钙化处理方法、钙化评价方法。包括步骤:将生物瓣膜浸入抗钙化因子溶液中,抗钙化因子溶液为醇类、碱溶液、油脂及其衍生物、缓冲溶液组成的混合液;以及加热,使得抗钙化因子的化学物质与生物瓣膜中游离的基团进行化学结合,封闭生物瓣膜中游离的醛基和羧基,得到抗钙化的生物瓣膜。再将得到的抗钙化的生物瓣膜浸入血浆含钙溶液中,使得抗钙化的生物瓣膜与血浆含钙溶液中的钙离子反应,钙离子通过化学键结合到抗钙化的生物瓣膜中;取反应后的抗钙化的生物瓣膜进行原子吸收光谱钙含量测定,与标准对照样进行对比,得到抗钙化的生物瓣膜的钙含量。该方法快速有效,评价周期短,同时减少了工序,节省了评价费用。
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本发明公开了一种满足豇豆工厂化生产光需求的调控方法,通过测定不同光照强度、光质、光周期的条件下豇豆的PSⅡ潜在光化学效率、非光化学猝灭系数、光化学淬灭系数,从而确定豇豆工厂化生产光需求的调控方法,光照强度1200μmol·m‑2·s‑1,红/蓝光比值10/1,光照时间不少于14小时,通过LED光调控技术对去调控豇豆的光合效率,达到增加产量和减少损失的目的。
本发明涉及一种68Ga标记的靶向成纤维细胞激活蛋白的抑制剂类放射性探针及其制备方法,属于放射性药物化学技术领域;本发明的放射性探针的结构式如下:本发明的放射性探针的标记时间为5分钟,放射化学产率大于99%,radio‑HPLC测定产物的放射化学纯度大于99%,产物表现出对成纤维细胞激活蛋白的高亲和力和高特异性,同时具有很高的体外细胞摄取值,是较有潜力的成纤维细胞激活蛋白PET显像剂。
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本发明公开了一种贮氢电极材料的处理方法,其是在20~30℃温度下,把贮氢合金用0.5~1.5%HF溶液处理2~15分钟后,让贮氢合金电化学充放电至循环稳定状态,再让贮氢合金在40~50℃的温度下,在6MKOH溶液中充放电一次,充放电时间总共4~24小时,最后使系统温度回到20~30℃下进行电化学性能测量。本发明具有合金容易活化、电化学放电容量、循环性能和高倍率放电性能均有提高等特点。
本申请提供一种物理生态联合作用下的黄海浒苔发展趋势预报系统及方法,其中,该系统先下载外部强迫数据和浒苔卫星遥感数据,并根据外部强迫数据、浒苔卫星遥感数据、多尺度风流作用下的浒苔漂移计算参数和生物化学过程作用下的浒苔生长死亡计算参数进行计算预测,得到地球生物化学联合作用下的黄海浒苔漂移输运路径及生物量规模变化的预报数据,在最后基于预报数据,对黄海浒苔粒子的漂移路径、生物量、分布面积、抵岸时刻预警等信息进行处理和可视化显示。可见,这种实施方式能够通过网络爬虫及自动预报提高预报时效性并通过考虑湍流小尺度运动随机过程和多种营养盐的生物化学过程来提高黄海浒苔漂移速率、方向及生物量预报要素的预报准确率。
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本发明公开了一种质子交换膜燃料电池用催化剂及其制备方法,该质子交换膜燃料电池用催化剂包括碳黑载体和负载在碳黑载体上的金属铂,该催化剂中,铂的质量百分含量为40%~60%。此外,本发明还提供一种制备上述催化剂的方法,本发明的制备质子交换膜燃料电池用催化剂的方法通过将席夫碱处理后炭黑和离子液体分散后的铂配合物相互作用,获得质子交换膜燃料电池用催化剂,该质子交换膜燃料电池用催化剂在电化学性能测试中,质量比活性超过0.2A/mg,电化学活性面积在60m2/g以上,循环30000圈后的衰减率均在10%以内,具有高的电化学活性和稳定性。
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本发明涉及一种化学固沙技术领域,具体的说是一种固沙剂及其制备方法,其按比例将山梨醇、碳酸锂加入去离子水中,将去离子水加热搅拌待其完全溶解后,再在其中加入水玻璃、丙烯酸丁酯、充分反应,然后加入聚丙烯酰胺继续反应,得到改性后的水玻璃,加入十二烷基苯磺酸钠、硫酸钾充分搅拌,待溶液冷却至常温时,加入羧甲基纤维素钠搅拌均匀而成,本发明提供的上述化学固沙剂及其制备方法,由于将水玻璃化学改性后与有机高分子材料合理复配,原材料和工艺流程选用适当,具有固沙效果良好、抗老化性强、制备简单等特点,经研究测试:由本固沙剂制作的沙模样品,具有良好的抗老化、抗冻融、抗风蚀性能,无侧限抗压强度≥0.5兆帕。
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本发明提出一种释热量可控Ti/C引燃剂的制备方法,采用化学改性可膨胀石墨替代天然鳞片状石墨,为了加速,延迟其放热反应的发生时间,减少其热量损失,提高其有效释热量。其化学改性工艺过程为,以市售可膨胀石墨为原料,NaOH溶液化学改性剂,分别经溶解、搅拌、超声、浸渍、水洗、过滤、干燥等过程制得,最后将改性后的可膨胀石墨与钛粉混匀、成型,并置于锥形量热仪测定其释热量、质量随时间的变化。本发明的创新性在于首次采用NaOH改性可膨胀石墨作为增强Ti/C引燃剂有效释热量的方法,为自蔓延反应提供一种更优化的技术工艺。
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本发明提供了一种防止消息错发的方法、装置及可读存储介质,通过预先得到可自动调节参数和搜索网络结构的强化学习网络;预先得到用户聊天记录输入到所述强化学习网络中建立用户与联系人之间的最优关系图谱;实时监测用户聊天软件中的聊天记录输入到所述强化学习网络中建立聊天主题模型并得到最近聊天记录的聊天主题;根据用户聊天中与联系人的聊天主题,结合最优关系图谱中与该联系人的关系类型,确认用户聊天中与联系人的聊天主题是否与该联系人的关系类型匹配,如不匹配则发出错误提示以防止用户消息错发。本发明能有效防止聊天中的消息错发。
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