本发明提供了一种还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽复合材料的制备方法,是将氧化石墨超声分散于去离子水中形成均匀悬浮液;将盐酸多巴胺溶解在pH=8.5 Tris‑Hcl缓冲溶液中,再加入到氧化石墨悬浮液中,然后在60℃~65℃下搅拌22~24h,静置,分离,水洗,干燥,得还原氧化石墨烯‑聚多巴胺复合材料;继续将还原氧化石墨烯‑聚多巴胺溶于pH=8.5Tris‑Hcl缓冲溶液中,超声处理5~6h;加入谷胱甘肽及二氧化锰,室温反应22~24h,过滤,干燥,即得黑色固体还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽。电化学性能的测试结果表明,本发明制备的还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽复合材料具有优异的电性能。
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本发明涉及一种燃料电池电堆活化的方法。所述方法包括如下步骤:(1)对燃料电池两极进行一次预湿活化和二次预湿活化,然后加载第一电流密度至膜电极激活电压V0;所述一次预湿活化和二次预湿活化之间还包括在电极两侧反应生成水的过程;(2)将步骤(1)得到的燃料电池在第二电流密度下活化,然后以第三电流密度将单节电池电压调整至V1,所述第三电流密度<第二电流密度;(3)将步骤(2)得到的燃料电池在第四电流密度下运行,测试单节电池电压在时间T内的变化△V。本发明活化过程简单,活化时间可以控制在2h以内,满足批量化生产的需求,且活化得到的燃料电池具有良好的电化学性能。
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近年来,钾离子电池被提出并被认为是锂离子电池最可能的替代品之一,由于它们的低成本和高的能量密度。本发明公开了一种钾‑钒‑氧三元化合物的制备方法及应用。这是一种新型的化合物,并在半电池中测试它的电化学性能,发现它的首圈可脱出钾大约有0.68个钾,在10mA g‑1的电流密度下,具有较高的可逆容量为~86mAh g‑1,在100mA g‑1循环200圈后,其容量达到46.5mA h g‑1(初始容量为56.9mA h g‑1),容量保持率为81.7%。且具有高的库伦效率和良好的循环稳定性。
本发明公开了一种Bi2MoO6与Co(OH)2构建形成异质结构的复合材料及其制备方法。本发明制备的钼酸铋与氢氧化镍复合材料具有分散性好、比表面积大、结构稳定的特性,是良好的光催化材料,在可见光下可降解罗丹明B,展现出很好的光催化性能;在相同条件下测试其循环性能,循环三次后仍具有较好的光催化性能,具有很好的化学循环稳定性。
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本发明装置的一种社区废旧电池拆解回收装置,包括壳体以及位于所述壳体内的进料装置,所述进料装置包括开口向右的放料块滑槽,所述放料块滑槽的上端壁设有测量压板槽,所述进料装置的下侧设有分离装置,所述分离装置包括电解质分离腔,所述电解质分离腔的右侧设有金属片分离腔,所述金属片分离腔和所述电解质分离腔之间通过分解腔连通设置,本装置能够一次放置多个废旧电池,节省人们等待的时间,同时对多个废旧电池进行分个分割处理,将电解质和表面的金属物质进行分开存放,增加回收的便利性,同时装置进行密封保存,防止没有拆解的电池在空气中产生化学反应,对环境造成污染,对人们安全造成威胁。
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本发明公开了一种连通性保持的多机导航方法、系统及介质,方法包括:根据强化学习框架确定导航策略元素;导航策略元素包括观测数据、共享策略数据、速度控制信号、奖励信号和全局连通性信号;根据导航策略元素,构建导航策略学习模型;获取专家策略数据,结合模仿学习对导航策略学习模型进行策略去最小化处理;根据策略去最小化处理的结果,完成策略优化。本发明针对未知复杂的导航环境,提出以原始距离测量的环境感知数据作为输入的多机导航策略。通过强化学习方法,机器人在训练过程中自主学习导航多机的策略,并在连通性约束下避免个体机器人脱离队伍,可广泛应用于移动机器人技术领域。
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本发明公开了一种埋地金属杂散电流腐蚀模拟装置及使用方法,涉及埋地金属电化学腐蚀研究技术领域,其中,埋地金属杂散电流腐蚀模拟装置,包括保温箱体,保温箱体内填充有土壤,土壤中放置工作试样,保温箱体包括内外设置的内胆和外壳,内胆和外壳密封连接;波形发生组件,第一惰性电极位于土壤中,波形发生器的输出端分别通过第一导线连接工作试样和第一惰性电极;阴极保护组件,第二惰性电极位于土壤中,可控电源的正负极分别通过第二导线连接工作试样和第二惰性电极;以及测试组件,辅助电极和参比电极均位于土壤中,电化学测试仪器分别通过第三导线分别连接工作试样、辅助电极以及参比电极。本发明能用于杂散电流腐蚀试验研究。
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一种多区域电网协同优化方法、系统、设备及可读存储介质,优化方法包括收集每个智能体区域的观测数据;构建含可再生能源的多区域电网协同优化模型;将含可再生能源的多区域电网协同优化模型按照状态空间、动作空间、环境以及奖励函数设计为多智能体环境下的强化学习模型;对多智能体环境下的强化学习模型进行求解,输出协同优化结果。本发明采用多决策中心的分布式模型减轻了系统的通讯压力,能够在训练中考虑可再生能源和负荷的双重不确定性,具有较好应对不确定性的能力,还能够实现系统实时决策,基于多智能体“集中训练‑分布执行”的特性,训练完成后各区域电网只需根据自身局部的观测值对可控机组做出决策,有利于保护各区域电网的隐私性。
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本发明公开了一种3-氨基-2-恶唑烷酮衍生物半抗原及其制备方法。它是3-氨基-2-恶唑烷酮与带羧基的苯甲醛衍生物氨醛缩合后的产物。本发明针对3-氨基-2-恶唑烷酮衍生物,此半抗原在分子结构,立体化学和电子分布上与3-氨基-2-恶唑烷酮衍生物对应体相似。半抗原结构中的连接臂不易于诱导产生“臂抗体”,并且使用了一定长度的饱和碳链,使机体更易于识别。半抗原分子具有便于与蛋白载体偶联的活性基团,且活性基团的存在对待测物分子的电子分布没有影响。此半抗原偶连载体蛋白后能使机体产生效价高,特异性好的针对3-氨基-2-恶唑烷酮衍生物的抗体。
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本发明涉及一种碱金属稀土焦磷酸盐闪烁发光 材料及其制备方法和用途,属于闪烁发光材料领域。所述的碱 金属稀土焦磷酸盐闪烁发光材料为三价稀土离子 (Ce3+, Pr3+)激活的碱金属稀土焦磷酸 盐,化学组成式为: A(REI1-x REIIx)P2O7其中x含量为0<x<0.10。本发明采用 固相合成方法在还原气氛下制备。在X射线激发下,这些材料 有高的光输出和快的衰减,发光强度约为商用无机闪烁体 Bi4Ge3O12的1~2倍,而发光衰 减时间快了一个数量级。该三价稀土离子激活发光的碱金属稀 土焦磷酸盐闪烁发光性能良好,可用于正电子发射层析摄影术 (PET)、X射线计算机断层扫描(CT)以及X射线荧光增感屏等 医学领域和其他高能射线探测成像技术领域。
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本发明属于飞秒激光及其光电技术用于凝聚相体系超快动力学研究领域,特别涉及飞秒时间分辨的荧光亏蚀系统。本发明的系统主要由激光光源部分、倍频部分、分束合束部分、时间延迟部分、偏振调节部分、样品部分、荧光收集和探测部分、锁相放大部分、控制采样部分组成。本发明的系统通过两束间隔时间可调的飞秒脉冲激光先后作用于样品,观察样品的荧光随间隔时间的变化,从而研究样品分子的激发态的超快动力学行为。本发明较之现有的相关研究方法具有高灵敏度,结构简单,光源要求低,可研究的过程更多等特点,同时可实现简单的化学反应的人工量子控制,是现代超快光谱技术中比较有特色的技术之一。
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本发明涉及河鲀Ⅰ型胶原蛋白提取物作为有效成分在制备治疗和预防如下疾病的药物和保健食品中的应用,河鲀Ⅰ型胶原蛋白提取物的主要化学成分和活性成分为河鲀天然未变性Ⅰ型胶原蛋白或河鲀变性Ⅰ型胶原蛋白及其部分水解物,本发明还涉及所述河鲀Ⅰ型胶原蛋白提取物的制备工艺、免疫学测定方法及其作为有效成分在治疗和保健中的用途。
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本发明涉及研究石油天然气等地下流体在多孔介质内的渗流模型的制作,特征是采用光化学蚀刻技术工艺,将天然岩芯切片的孔隙结构精确光刻到平面光学玻璃上,经氢氟酸蚀刻后高温烧结成型制成。本发明优点在于:模型易于观察,可根据需要改性和再生,可能真实反映多孔介质中润湿性和粗糙度的多样性,使对地层内流体实验与测试更加准确。
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本发明公开了一种半导体封装产品的清洗机台及清洗工艺,所述清洗机台包括:控制面板,位于机台正面的上部,用于实现清洗过程的控制;清洗作业区,位于机台正面的中部,呈中空槽状,所述作业区包括一个以上的清洗槽,且所述清洗机台对应各清洗槽设有超声波发生装置,以利用超声波对所述清洗槽内的半导体封装产品进行清洗;以及干燥区,用于对清洗后的产品进行干燥。所述清洗工艺包括超声波化学清洗、超声波水洗及干燥步骤,经清洗后,半导体封装产品上的残胶可以基本被完全去除,极大地提高了产品性能,同时便于后续产品功能测试。
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本发明涉及免疫化学技术领域的一种克伦特罗液相芯片探针的制备方法,其通过采用碳化二亚胺法,以对-氨基苯甲酸、间-氨基苯甲酸或邻-氨基苯甲酸修饰羧基化聚苯乙烯荧光微球表面,再通过碳化二亚胺法将克伦特罗分子标记到荧光微球表面的方式,制成克伦特罗液相芯片探针。该克伦特罗液相芯片探针的制备方法简便操作,稳定性好,且产物具有优良的克伦特罗靶向性,可为克伦特罗的液相芯片测试技术开发提供了更为方便的途径。
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射出仿PU发泡运动鞋鞋底原料按质量百分比配方为:EVA21%(7360)乙烯-醋酸乙烯共聚物40%,苯乙烯丁二烯共聚物SBBSJT-8316.7%,乙烯辛烯共聚物POE813012.5%,三元乙丙橡胶3745P8.3%,耐磨剂A-1865.9%,滑石粉8.3%,硬脂酸0.25%,硬脂酸锌0.42%,氧化锌0.9%,架桥助剂ET-1020.08%,架桥剂DCP0.75%,高温发泡剂AC-6000H?1.7%,钛白粉R-1032.5%,色母粒1.7%。经密炼、开炼、造粒、注塑成型、物性测试等制备方法;不仅具有PU鞋底的无折痕、高弹性、低压缩歪、耐磨的物理化学性能,而且生产成本低、比重轻、止滑性能好、不水解、使用寿命长的仿PU发泡鞋底的研发与应用。
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本发明涉及一种由纤维素纤维构成的微多孔膜,该微多孔膜在依据JIS P 8120规定的普通纸试验片的剥离方法将所述纤维素纤维再分散后,通过刚果红染色测量时的所述再分散纤维素纤维的表面积处于100~300m2/g的范围内。根据本发明的微多孔膜,能够造价低廉地提供具有优良特性的用于电化学元件的隔离物。
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本发明涉及一种等速追踪固定源稀释采样系统,包括采样头(1)、加热管(2)、一级稀释腔(3)、二级稀释腔(4)、停留室(5)、采样器(6)、数据采集器(7)和皮托管(8);采样头(1)与加热管(2)连接,加热管(2)与一级稀释腔(3)连通,一级稀释腔(3)通过流量控制器(3 1)与二级稀释腔(4)连通;二级稀释腔(4)连接停留室(5);采样器(6)安装在停留室(5)的下部;数据采集器(7)与温度传感器、湿度传感器,压差传感器、流量控制器连接。本发明通过监测的固定源烟道内的压力参数,实现了采样的全过程等速,得到排放颗粒物的种类、数量、化学成分和其排放规律,为研究烟尘对大气环境的污染提供了准确的原始数据。
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一种球壳层状磁电复合材料结构设计及制备方法,涉及各向同性磁电效应层状磁电复合材料结构设计和制备方法。该方法提供一种将模压烧结得到的半球壳压电陶瓷,经高温极化以后,利用化学镀的方法进行金属化,金属化后的两个半球壳压电陶瓷利用强力胶粘接成一个完整的球壳压电陶瓷,然后放置在配置好的电镀液中进行电镀,直至电镀上所需厚度的磁性层,得到球壳层状磁电复合材料。与现有的平板等简单层状复合材料相比,由于其在三维方向上的尺寸是一致的,导致它在各个方向上的磁电性能也是一致的,利用这种各向同性磁电性能,该球壳层状磁电复合材料可以应用于探测未知方向磁场。
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本发明公开了一种2-(甲硫基)苯并[d]噁唑-5-羧酸及其用途,产品有下列方法制得:3-硝基-4-羟基苯甲酸甲酯的合成;3-氨基-4-羟基苯甲酸的合成;2-巯基苯并[d]噁唑-5-羧酸的合成;2-(甲硫基)苯并[d]噁唑-5-羧酸的合成;测试结果表明,在(-2~0)V的电位范围内,2-(甲硫基)苯并[d]噁唑-5-羧酸的电致化学发光性能很稳定,且在水相中的发光强度比在有机相中有明显的增强。
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本发明提供了一种多孔三核镉金属有机骨架材料及其制备方法和应用,骨架材料分子式为:[Cd3(CPOTA)2(phen)3]n·5nH2O,其中H3CPOTA为2‑(4‑羧基苯氧基)对苯二甲酸,phen为邻菲罗啉。制备方法:将Cd(NO3)2·6H2O、phen、H3CPOTA、KOH置于聚四氟乙烯管中,加水搅拌,在反应釜中140℃反应72小时;通过程序降温冷却至室温,得到白色块状晶体,用水洗涤后,真空干燥。该材料晶体结构中包含镉三聚体结构单元,并且是具有直径约为7.4一维孔道的三维金属有机骨架材料。该材料在水溶液中对重铬酸根离子具有很好的选择性响应,可作为化学传感器用于探测重铬酸根离子。
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一种高持水性蛋液及其制备方法,按重量份计包括下述组分:蛋液100份,食盐0.5-2份,白砂糖2-6份,CMC为0.02-0.1份,复合磷酸盐0.3-1份;机械剪切条件:剪切速率为500-2000rpm,剪切时间5-20min。最终制得的蛋液持水性高,满足蛋制品生产的原料要求。本发明还提供了测定蛋液持水性的方法。本发明通过化学和物理方法的结合,显著的提高了蛋液的持水性,辅料和添加剂的选择以及工艺参数的优化均适应工业化生产需求,可以将研究成果直接应用于实际生产。本发明能有效解决蛋制品加工中因持水性差造成的产品弹性、嫩度不足的问题,可以提高蛋制品品质,满足现在蛋制品产业发展需求。
一种基于1, 3, 4-噁二唑的二硫醚类化合物,其化学结构式如下所示:?其制备方法是:以乙醇为溶剂,在碳酸氢钠存在下,通过2-取代苯基-5-巯基-1, 3, 4-噁二唑与异丁巯基异硫脲盐酸盐进行反应制备;用于制备抗肿瘤的药物组合物。本发明的优点是 : 本发明按照新药设计理论和方法,首次制备了系列1, 3, 4-噁二唑的二硫醚类化合物,并通过红外光谱、核磁共振氢谱及高分辨质谱等确证了结构,以CCK-8法测试这类化合物对人体宫颈癌细胞Hela、人体肝癌细胞SMMC-7721和人体肺癌细胞A549的增殖抑制活性,结果表明:该类化合物对肿瘤细胞增殖具有较好的抑制效果,具有潜在的应用前景。
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本发明属传感器技术领域,具体为一种可保留径向高阶模式的封装型光微流微腔生物化学传感器。本发明包括:一段熔锥光纤,一个光微流微泡腔,一块盖玻片,以及封装固定用紫外胶和低折射率的聚合物;光微流微腔主要成分为二氧化硅,直径为100‑500微米,壁厚为2‑20微米;熔锥光纤主要成分为二氧化硅,直径为2‑5微米,用于激发微腔中的回音壁模式;低折射率聚合物的折射率在1‑1.4之间,用于固定熔锥光纤两端以及防止光泄露。该器件通过监测光学模式谐振波长的位移情况来进行传感,具有结构紧凑、尺寸小、抗干扰性强、稳定性好、制作工艺简单以及成本低等优点。此外,本器件能够保留耦合微腔中的径向高阶模式,因此具有极低探测极限以及超高灵敏度,在生物化学传感领域有良好的应用前景。
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本发明公开了高功率掺Yb石英光纤及光纤预制棒的制备方法,其制备方法为:采用改进型化学气相沉积(MCVD)结合稀土离子气相掺杂法,将稀土增益离子Yb掺杂进SiO2玻璃基质中,然后通过烧结、缩管工艺以获得光纤预制棒,预制棒的纤芯数值孔径在0.06-0.08。将该预制棒拉制成光纤,经测试光纤可实现高功率的连续激光输出。高功率光纤激光器由于体积小,维护方便,是未来激光器发展的重要方向,可广泛应用于工业加工领域。
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本发明是鉴于上述问题而完成的,目的在于提供兼具优异的电化学稳定性和高的锂离子导电率的Li‑P‑S系的硫化物固体电解质材料、其制造方法以及包含该硫化物固体电解质材料的锂电池。硫化物固体电解质材料,其特征在于,含有Li元素、P元素和S元素,在使用了X射线波长1.5418埃的Cu‑Kα射线的粉末X射线衍射测定中在2θ=17.90±0.20、29.0±0.50、29.75±0.25°的位置具有峰,在将所述2θ=17.90±0.20的峰的衍射强度设为IA、将2θ=18.50±0.20的峰的衍射强度设为IB时,IB/IA的值小于0.50。
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本发明涉及一种具有抗菌功能的稠环芳烃类化合物及其制备方法与应用,属于植物化学技术领域。本发明化合物结构式如式(I)所示:,式(I)。本发明菲类化合物是首次从灯芯草的全草中被分离出来的,通过核磁共振和质谱测定方法确定了为菲类化合物,并表征了其具体结构。本发明化合物对水稻纹枯病菌、马铃薯黄萎病菌、玉米小斑病菌、烟草赤星菌、油菜菌核菌、玉米圆斑菌、茄子绵疫病菌、草莓黑斑病菌等均表现出良好的抑制活性。同时本发明化合物也表现出很好的抗细菌活性,对于溶壁微球菌、枯草芽孢杆菌、耐药金黄色葡萄球菌和乙型副伤寒杆菌,其最低抑制浓度从25~100ug/mL不等,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种铝硅酸盐荧光粉材料及其制备方法,该荧光粉的化学式为Ca1‑3x/2Al2Si2O8:xEu3+,其中x=0.005~0.15,所述荧光粉的激发光谱覆盖360~580nm波长范围内,当被波长为393nm的近紫外光激发时,能够发射出波长范围为575~750nm的光。本发明提供的铝硅酸盐荧光粉材料热稳定性和化学稳定性好,对环境无污染,可用于照明和测温领域,其与Ce3+激活的黄绿色氟氧化物固溶体荧光粉混合使用,可以制备出显色指数高,相关色温低,发光效率高的白光LED器件,应用到非接触式温度传感器中用于温度测量具有较高的灵敏度和分辨率。
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