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本发明涉及一种基于多维度特征信息的烟叶等级识别系统及方法,属于烟叶等级识别技术领域。该系统包括中央处理模块、图像采集模块、图像处理模块、测厚模块、称重模块、信息输入模块和等级输出模块;中央处理模块分别与图像处理模块、测厚模块、称重模块、信息输入模块、等级输出模块相连;本发明基于图像特征、重量、厚度以及图像提取物理指标、化学成分指标等多维度指标建立烟叶等级判定模型,从而实现烟叶等级的准确、快速和自动化识别和认定,维度指标更多,信息更加丰富,识别准确度更高。
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本发明公开了一种基金推荐方法,该方法包括建立基于主题板块的基金分类表,根据初筛函数从基金分类表中选取初筛基金,生成初筛基金表,基于第二参数计算初筛基金表中基金的优质度,将优质度高的基金对应的基金标识填充至基金推荐表;建立并训练基于基金操作策略的深度强化学习模型,将预测的操作策略作为投资建议添加到基金推荐表,将基金推荐表推荐给用户。本发明实施例的方法中提出了基金推荐方法,可以筛选高价值的基金推荐给客户,提高客户投资体验,附带基金的操作建议,预测的准确性高,可以为用户提供投资指导,尤其是新手用户,推荐方法智能合理公正,可解决现有的基金推荐系统对基金推荐不合理和功利性,因此,可以更好的保证投资者的切身利益。
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本发明公开了一种显示弹簧钢奥氏体晶粒的方法,其方法步骤为:(1)将待测定的淬/回火态弹簧钢加工成带V型槽的冲击试样;(2)配置1~10mol/L硫酸+1~10g/L硫脲的电解液;(3)将试样套在铂网,铂网和试样分别接通电源正负极,放入电解液中,通电充氢10‑15h;(4)将样品取出用清水冲洗表面,放进液氮中冷却;(5)将试样从液氮取出后在30min内在冲击试验机上进行冲击试验,获得冲击断口;(6)断口显示奥氏体晶粒,在扫描电镜下观察并拍摄断口形貌,即可显示奥氏体晶界及统计测量出晶粒度。本方法显示效果好、尤其适用于难以化学腐蚀显示奥氏体晶粒的高强度淬回火钢,同时避免使用严格管控的苦味酸等腐蚀剂。
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本发明涉及一种云服务器集群负载调度方法、系统、终端以及存储介质。所述云服务器集群负载调度方法包括:将云服务器集群的任务负载数据由多变量时间序列转化为有监督学习序列;将所述转化后的有监督学习序列输入训练好的基于卷积‑门控循环单元的esDNN模型,通过所述esDNN网络模型对所述云服务器集群在未来预设时间内的负载状态进行预测;基于所述云服务器集群的负载状态预测结果,采用强化学习算法生成联合调度策略,对所述云服务器集群进行联合调度;所述联合调度策略包括纵向扩展、横向扩展以及管制算法中的至少一种。本发明能够更好的适应快速变化的负载调度,提高了调度的准确度和实时性。
本发明公开了一种二价金属阳离子掺杂Cs3Cu2I5纳米晶闪烁体及其制备方法和应用。本发明的纳米晶,其化学式为Cs3Cu2I5:MⅡ,其中,MⅡ表示除Cu外的二价金属离子,MⅡ占据部分Cu+的离子位点。本发明制备得到的二价金属阳离子掺杂Cs3Cu2I5纳米晶在X射线激发下具有较高的荧光强度,较短的余辉、良好的辐射稳定性和热稳定性,为制备低成本、高分辨率的柔性X射线探测技术提供了合适的闪烁体材料,在医学成像、无损探伤和太空探索等辐射探测领域具有潜在的应用前景。
本发明提出了一种异白叶藤碱类似物、从芦氟沙星到异白叶藤碱类似物的制备方法和应用,用以解决如何以白叶藤类生物碱为先导物,以原子经济策略设计新型结构的吲哚并喹啉类抗结核药物的技术问题。本发明选择芦氟沙星制备异白叶藤碱类似物,实现了由氟喹诺酮结构到吲哚并喹啉骨架的有效化学构建,扩展了异白叶藤碱的结构修饰新途径,达到了氟喹诺酮药物与天然吲哚并喹啉类生物碱的优势结构的互补。体外抗结核活性测试结果表明,化合物对测试结核菌株有较好的生长抑制活性,部分化合物的活性与对照异烟肼相当,且兼有抗耐药性和较低的细胞毒性,可作为全新结构的抗结核药物进一步开发制备。
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本发明提供了一种对话式兴趣点推荐方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:利用用户访问兴趣点的历史访问序列生成训练兴趣点序列、时间训练序列及位置训练序列;其中,历史访问序列中包含有用户访问兴趣点的访问时间及兴趣点的地理位置信息;将所有兴趣点、训练兴趣点序列、时间训练序列及位置训练序列输入时空兴趣点推荐网络中进行训练,生成兴趣点推荐序列及访问预测值;当接收到用户发送的对话推荐请求时,确定接收时间及接收时间在一天中对应的预设时间段,并利用预设时间段、兴趣点推荐序列及访问预测值生成对话状态;将对话状态输入时空策略网络中进行强化学习,向用户进行对话推荐。本发明可综合兴趣点的时空因素提升兴趣点推荐准度。
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本发明涉及一种稀土掺杂磷酸锂镁光激励发光材料及其制备方法,该材料是由原料氢氧化锂、硝酸镁、磷酸二氢铵、氧化铽和氧化钐,再加入助溶剂硼酸在高温下制成,化学式为LiMgPO4:Tb,Sm,B。本发明通过添加助溶剂大大降低了材料的制备温度,提高了材料对辐射(中子)的敏感度,对环境污染小,成本低,同时氧化钐的加入提高了稀土铽离子的发光性能,有效缩短了材料的光激励激发时间,可测量的辐射剂量响应线性范围在0.1-216Gy,敏感度是LiMgPO4:Tb,B的3倍,光激励激发时间在4秒以内,可以应用于环境、医学以及个人的辐射剂量的实时在线测量。
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一种热压成形体,具有钢板和配置于所述钢板上的皮膜,所述钢板具有规定的化学组成。关于该皮膜,直到100μm深度的位置为止进行GDS测定时,作为Zn的累积量的Zntotal为10.0g/m2以上且小于40.0g/m2,直到Al的峰位置为止进行GDS测定时,作为Zn的累积量的Zna与Mn的累积量之和为20.0g/m2以下,Al的累积量、Si的累积量和Cr的累积量之和为60mg/m2以上且240mg/m2以下,所述Zntotal‑所述Zna为3.0g/m2以上且30.0g/m2以下,算术平均粗糙度Ra小于1.50μm。
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本发明涉及一种高速气旋流管道清洗装置及方法。高速气旋流管道清洗装置,包括:增压与稳压装置、气旋流产生与加料装置、加料设施、加注磨料系统、加注液体系统、磨料筛分器、固液混合器、下料阀门、气旋流发生器、第一压力监测计、第二压力监测计、回收装置;上述高速气旋流管道清洗方法包括以下步骤:S1、确定研磨料类型;S2、确定除垢管段出入口;S3、确定除垢管段最优长度和分段方案;S4、试冲洗管道;S5、分级除垢;S6、管道除垢效果评价。相对于现有技术,本发明可以解决清洗设备适应性差,除垢效果差,化学除垢对管道损坏严重的难题,具有管道除垢效果高可达99%以上,实现长距离管道连续除垢,除垢成本低,对环境没有污染的优点。
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提供了操作微滴的方法,所述微滴的平均体积在0.5飞升至10纳升范围内,所述微滴包含至少一种生物成分和第一水性介质,所述第一水性介质具有小于1的水活度aw1。其特征在于将微滴保持在与水不混溶的载体流体中的步骤,所述载体流体还包括平均体积小于微滴平均体积的25%、高达并包括最大4飞升的次级液滴,其中每单位体积总量中载体流体与微滴总体积的体积比大于2:1。所述方法可使用例如含有生物细胞的微滴或含有单一核苷磷酸的微滴,例如在基于微滴的核酸测序仪中制备的。所述方法适用于控制例如微滴中的细胞、化学或酶促过程和/或微滴大小或单核苷酸核酸测序。
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本发明公开了一种赤泥土壤化全量利用的方法。首先将高铁赤泥磁选除铁,得到低铁赤泥,低铁赤泥直接利用;测试其中Na2O、K2O和CaO的含量,并测试粉煤灰或黏土中SiO2的含量;按照化学反应式计算出所需二氧化硅和生物质用量,从而折合出粉煤灰或黏土和生物质的实际用量进行添加;然后混合均匀,所得混合物焙烧得到赤泥熟料;所得赤泥熟料中掺配山林废料和果园废料的混合物混匀,所得混合料覆膜熟化,得到赤泥土壤。本发明通过添加粉煤灰或黏土焙烧,有效脱除了赤泥的附碱,改变了赤泥的矿物组成,所得赤泥熟料碱性较弱、pH值低于8,适宜土壤化;硅酸钠的生成促进了赤泥的颗粒团聚,提高了保水率和透气性,提高了赤泥的透气保墒性能。
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本发明公开了一种基于视觉的无人机自主着陆方法及系统,实现了未知环境下的无人机动态停机坪自主着陆;采用无人机视觉序列的特征提取与状态估计方法,根据处理后的视觉信息提取动态停机坪的中心位置、运动方向、运动速度等特征,估计自身与动态停机坪的相对位姿,预测动态停机坪时空状态与运动行为;根据无人机的感知结果,直接生成无人机的运动方向、升降高度、飞行速度等控制指令,实现在GPS拒止的未知环境下无人机的动态停机坪着陆任务;该方法将基于深度强化学习的多控制网络协同控制与目标时空状态预测方法相结合,使无人机在不受人工干预的情况下,自主完成未知环境下无人机的动态停机坪着陆任务,极大的提升了无人机的自主性和智能性。
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一种血液流动控制装置,包括流动影响元件,所述流动影响元件布置成在心肺复苏过程中被放置在人体的大静脉中,并且响应于所述流动影响元件的上游区域与下游区域之间现有或预测的压力差可在无流动至低流动状态与流动状态之间控制,在所述无流动至低流动状态下,所述流动影响元件大体减少所述大静脉内的血液流动,在所述流动状态下,所述流动影响元件允许大体没有减少的血液流动。血液流动控制装置能够在CPR按压阶段减少逆向血液流动,从而提高CPR效率和血液灌注。血液流动控制装置也可用于几乎直接对心脏给药,以及测量例如血液气体的生理和化学特性。
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本发明公开了一种储层二维非均质物理模型实验装置,属于油田提高采收率技术领域,用于非均质储层化学驱油实验的模拟。该物理模型实验装置主要由物理模拟模块、渗透模块、取样模块、输送模块、压力采集模块和数据处理模块六个部分构成。本模型实验装置安全可靠,设计从模型压力、用电安全、高温防护及系统压力温度测定等因素综合考虑,具有机械、电子仪表、微机测控和安全控制功能。采用垫槽0型圈设计,有效解决矩形活塞在高温高压下的泄漏问题,能保证良好的密封效果。
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本发明提供了基于微机电系统的热量计,它包括两个支撑在薄膜基片内的微室。所述薄膜基片包括一个被构设为测量两个微室之间温差的热电传感器,还包括一个具有热稳定性且高强度的聚合物膜片。此外,提供了基于MEMS的热量计的制造方法,以及利用热量计测量生物分子等材料的热性能或化学反应/物理相互作用中热力学特性的方法。
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本发明涉及一种新型的锑化物及其器件的表面硫钝化方法。包括钝化前的表面预处理与表面硫钝化方法。本发明的锑化物表面处理方法克服了常规表面腐蚀形成的高低不平的粗糙表面与界面形貌,获得了致密的平整光滑表面和界面形貌,保证后续腐蚀速率和器件工艺可控;所发明的锑化物中性硫化氨钝化技术比传统的碱性硫化氨钝化技术有更好的钝化效果,有效地提高了探测器的响应度和探测率。所提出的锑化物硫钝化过程的物理化学机制有力地阐明了本发明的依据并指导了锑化物硫钝化技术的发展。本发明提供的表面钝化的方法适用于提高锑化物表面平整度和器件性能。
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金刚石复合膜是属于薄膜技术领域,它是以高频等离子体法制成的类金刚石膜上再以微波等离子体法化学气相沉积而成。涂覆于硅太阳能电池及红外探测器上,具有光学增透效应。本发明解决了此类光电器件的光电转换效应及光透性差的问题,且又有更佳的钝化作用,尤其使硅太阳能电池光谱响应波长范围拉宽,增透率为40%理论值接近,用于红外探测器特别Hgde器件上解决了光透材料,使平均透过率提高。
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本发明涉及高纯铟制备方法,其包括酸浸,原料铟浸入稀硫酸中,除去表面的氧化物;测定,将原料铟从稀硫酸中取出、洗净并干燥,利用光度计测定原料铟中杂质及含量;杂质包括铜、锡、砷、锌、铊、铅、铁、镉、铝;熔炼除杂,将经除杂处理的原料铟熔炼,脱除杂质锡、铊、镉。本发明首先通过熔炼主要除去难以电解的与铟化学电位接近的杂质锡、铊、镉,降低锡、铊、镉的含量,然后通过二次电解进一步降低铜、锡、砷、锌、铊、铅、铁、镉、铝等的含量,使得高纯铟达到5N以上的纯度,满足使用需求;且本发明操作简单,可避免产生有毒气体,污染环境。
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本发明涉及锂空气电池正极催化剂,具体地说就是一种A缺位型、B位高价离子掺杂的钙钛矿结构的锂空气电池正极催化剂及包含该材料的阴极和锂空气电池。其制备过程包括:(1)采用固相合成法制备A缺位型、B位高价离子掺杂的钙钛矿结构锂空气电池正极催化剂;(2)将催化剂与碳、粘结剂和溶剂混合制备正极浆料;(3)采用超声浸渍的方法在泡沫镍或镍网上负载正极材料;(4)在充满氩气的手套箱中组装锂空气电池;(5)采用电化学工作站和电池充放电测试系统分别测试电池的交流阻抗和充放电性能。本发明操作简单,所制备的催化剂为A缺位型、B位高价离子掺杂的钙钛矿结构,起到了很好的双功能催化活性。这种A缺位型、B位高价离子掺杂的钙钛矿结构正极催化剂应用于锂空气电池,很好地提高了电池的循环性能及放电比容量。
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一种加压反应釜,包括氮气瓶和加压气泵及反应釜体,所述反应釜体顶端边缘设有开口与加压气泵一侧的端口连通,该加压气泵另一侧端口与氮气瓶连通;所述反应釜体顶端边缘设置有进料口,底部边缘处设置有出料口;所述反应釜顶端边缘设置有第一压力表;所述加压气泵顶端设置有第二压力表;所述加压气泵侧面设置有监测装置。本发明的有益之处在于:提供一种加压反应釜,能够通过增加反应压力的方式,提升化学反应效率,并且能够有效的监测反应釜体和加压气泵之间的压力差,出现异常能够及时发出警示的目的,提高工作效率,保障工作人员的安全。
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一种腐蚀性工作电极。其包括外壳、电极、导线和填充层;其中外壳由PVC管制成,其圆周面上形成有一个开孔;电极设置在外壳内部;导线一端以环绕焊接方式固定在电极外表面上,另一端贯穿开孔而延伸至外壳外部;填充层位于外壳和电极之间的空间中,其是由环氧树脂固化后形成。本发明提供的腐蚀性工作电极可以广泛应用于大量实验,具有良好的导电性、密封性和可测试性,外壳材料稳定,对测试过程所处环境无影响。现已在杂散电流腐蚀、电化学腐蚀、阴极保护等腐蚀性实验中起到了关键作用。另外,本装置不受环境气候和地理位置的影响,而且可以采用不同种类的电极,所以具有很好的通用性。
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本发明涉及一种电池单池(10),具有单池壳体(18),该单池壳体(18)限定用于容纳电化学的单池单元(12)的单池室(23),其中,在所述单池室(23)内的电池单池(10)具有绝缘元件(60),或者其中,单池壳体(18)具有利用封闭元件(56)封闭的、用于注入液态电解质的注入孔(33),其中,用于控制或监测电池单池(10)的功能元件(58)布置在封闭元件(56)内或布置在绝缘元件(60)内。总之,前述电池单池(10)以低成本的方式在不减少或至少不大幅减少容量的情况下实现了特别有利的监测和控制,并且由此使得提高电池单池(10)的功率成为可能。
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一种蠕墨铸铁的加工工艺,所述的蠕墨铸铁包含以下重量百分比的化学成分:C3.4%‑3.6%、Si2.4%‑2.6%、Mn0.3%‑0.6%、S0%‑0.02%、P0%‑0.07%、余量为Fe;将蠕墨铸铁原料采用GGW‑0.012中频无铁芯式感应炉熔炼,蠕化处理采用冲入法,加入重量百分比0.6%的蠕化剂及重量百分比0.33%的孕育剂,采用插入式测温枪测温,出铁温度1560℃,浇注温度1400℃,得试样,试样采用砂型铸造,壁厚分别为6mm、10mm、20mm或30mm。蠕墨铸铁是制造高功率密度发动机机体及气缸盖等部件的理想材料。本发明通过浇注不同厚度(6mm、10mm、20mm、30mm)的试样,研究壁厚对蠕墨铸铁组织和性能的影响。意在提高材料的蠕化率及力学性能。
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本发明公开了一种泡沫结构的片式连接器及其制备方法,包括无机泡沫基体,在所述无机泡沫基体上下表面部分区域印制有金属图形,其中,上下表面相对应的金属图形通过无机泡沫基体内的金属化电气相互连接,金属图形通过化学镀金方式得到;本发明制备的微型薄膜片式连接器,最小厚度和最小金属图形间距可以达到微米级,在微系统中元器件与基板互连,三维立体封装中裸芯片与基片互连、元器件测试中被测器件与管脚卡互连中采用本发明的微型薄膜片式连接器作为互连介质,可以有效的降低成本,缩短研制生产周期,保证互连的可靠性。
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本发明涉及航空航天领域,特别涉及一种基于人工磁场的洛伦兹力悬浮方法,适用于地球高轨上利用带电航天器的悬浮观测任务。本发明通过运动方程的平衡点位置坐标与人工磁场方向之间的解析表达式,以及引入合适的量纲对平衡点位置方程无量纲化,进而得到任意悬浮位置对应的人工磁场方向,并给出了所需人工磁场方向下超导线圈中需要的电流大小。本发明只需调整主星上三个正交的超导线圈中的电流大小,就能得到任意的人工磁场的方向,就能实现所需的位于平衡点的悬浮任务,还可以通过改变从星上的带电量进一步调节悬浮位置,无需消耗额外的化学燃料,在近距离悬浮的空间观测任务中具有应用前景。
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本发明提供一种还原烟气中离子汞和氧化汞的装置及方法,包括:通过将烟气排放口与反应腔体的其中一个开口连接,使排放的烟气通过该开口进入反应腔体内;反应腔体内的烟气在压力差的推动下从生成器的其中一个开口进入生成器内,并在预设温度范围内与生成器内的反应物发生化学反应,生成还原气体;生成的还原气体在该压力差的推动下从生成器的另一个开口流出生成器,将反应腔体内的烟气中的氧化汞和生成的氧化汞还原为汞原子;反应腔体内的气体从反应腔体的另一个开口流出反应腔体。本发明能够将烟气中的离子汞和氧化汞还原为汞原子,再对烟气中总的汞原子含量进行测量,从而可以实现对烟气进行总汞排放的在线监测。
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本发明提供了化学领域内的一种制备石墨烯‑石墨烯纳米带的方法,包括以下步骤,(1)准备实验材料和仪器;(2)用重力法测定氧化石墨烯与氧化石墨烯纳米带溶液的浓度,抽取一毫升的氧化石墨烯溶液滴在已称重的载玻片上,在烘箱中烘干后测试其重量;(3)按着GO与GONR的质量比为1:1,各自抽取相应体积的溶液于模具中,搅拌混合均匀;(4)将混合均匀的GO‑GONR溶液在冷冻干燥机的冷井中冷冻24小时,抽真空,冷冻干燥;(5)将冷冻干燥完全的样品取出;(6)将样品置于水合肼蒸汽中还原24小时,冷却后取出,放入真空干燥箱中真空干燥24小时;本发明有利于提高石墨烯海绵的强度。
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本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的多参量传感器。其特征是:它由宽带光源,光谱仪和多参量光纤传感器组成。该多参量光纤生化传感器是由一段局部扭转的多芯光纤焊接同轴双波导光纤,同轴双波导光纤的环形芯被刻蚀裸露出来,并镀有纳米金膜,形成SPR传感区,用于生化参量的测量;与此同时,在同轴双波导光纤的中间芯写入光纤Bragg光栅,用于温度参量的测量。通过改变多芯螺旋光纤的螺距可以有效地调节谐振波长和灵敏度,实现不同入射角的SPR传感。本发明结构灵活紧凑,可广泛应用于化学、生物、医学、生命科学等光纤传感领域。
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本发明公开了一种光敏型二硫化碳传感器的制备方法,本发明在氧化铝陶瓷基底上,首先沉积生长金叉指电极,接着在金叉指电极表面涂覆硫化银纳米颗粒,获得硫化银探测器,将硫化银探测器设置在容器内,容器内设置蓝光LED光源。本发明操作简单,本发明通过光激发诱导的光电化学反应,对二硫化碳有非常好的气敏性。
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