997
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本发明提供一种键合设备的晶圆传送位置监控方法,包括:提供两片晶圆;对其中一片晶圆的边缘进行修边处理,以在该片晶圆的边沿向内形成预定宽度的环形凹槽;在该片晶圆的环形凹槽所在表面生长氧化层且不覆盖环形凹槽;对氧化层进行化学机械研磨减薄及表面平整化处理;对减薄及表面平整化的氧化层进行表面清洗;在键合设备上将该片晶圆与另一片晶圆通过经清洗后的氧化层进行键合形成键合晶圆;对键合晶圆进行退火处理;对退火后的键合晶圆进行超声波扫描显微镜检测,通过键合晶圆的夹槽宽度是否相同,判断键合设备上传送的两片晶圆的相对位置是否发生偏移,以对键合设备的晶圆传送位置进行监控。本发明能够对键合设备的晶圆传送位置进行监控。
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本发明公开了一种融合多模型与数据驱动的瓶颈路段交通流控制方法,在高速公路常发孤立瓶颈路段架设检测设备用于采集实时交通流数据并在瓶颈上游设置信息板发布可变限速信息。设置适应值函数来挖掘控制效果最优的积分参数KI和微分参数KD。训练强化学习智能体接收实时交通流数据和优化后的PID参数KI、KD,生成最优的比例参数KP。当发生交通拥堵时,将拥堵信息反馈至PID控制器,基于KP、KI和KD值组成关键控制参数生成路段限速值,通过信息板调整高速公路内各区段车速。本发明有效提高高速公路瓶颈路段可变限速控制系统的鲁棒性,对于快速缓解交通拥堵,改善通行能力以及提高控制系统在突发状况下的有效性具有重要作用。
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本申请涉及一种可精准控乳液液滴中颗粒电响应行为的方法及乳液体系。通过选取乳液中内、外相以及内相液滴中颗粒及调节其介电常数、电导率等,本申请提供了一种用于能够精准电调控乳液液滴中颗粒运动或分布的乳液体系,同时通过设置电极以及电极与乳液的对应参数,实现了精准电调控乳液液滴中颗粒运动或分布。这种乳液体系中液滴内部可精准调控的颗粒运动或分布状态对于分子检测、细胞生物学、微化学器、自组装功能材料及其应用领域具有重要意义。
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本发明涉及一种土壤重金属污染生态修复方法,其包括以下步骤:(1)、确定污染场地,并采样;(2)、检测污染物;(3)挖掘运输;(4)初步修复,用水冲洗污染土壤、加入淋洗剂淋洗;(5)初步筛选分离、通过滚筒筛分离,筛上物回填,筛下物进行细分离;(6)二次筛选分离,筛下物通过水力旋流分离器处理;(7)化学沉淀,加入碱调节pH值和重金属沉淀剂Na2S将重金属转化成金属硫化沉淀;(8)沉淀分离,重金属沉淀反应后加入絮凝剂,混凝沉淀后采用板框压滤机将固液分离;(9)调节分离液PH,固液分离产生的废水加入硫酸调节pH值后,返回至淋洗步骤(3)用。本发明的优点是:可有效去除土壤中的重金属,提高了土壤质量。
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本发明公开了一种荧光碳量子点@二氧化硅微球,其粒度均匀、分散性和光稳定性好、绝对荧光量子产率高达25‑30%、平均水合粒径为170‑200纳米,碳量子点表面具有丰富的羧基官能团,二氧化硅微球为表面氨基化的硅球,碳量子点通过共价键结合在氨基化硅球表面。本发明还公开了荧光碳量子点@二氧化硅微球的制备方法,通过化学偶联技术,将碳量子点通过“共价键”锚定在氨基化的硅球表面,比常用的静电吸附和非共价连接更加牢固稳定,碳量子点表面丰富的羧基官能团有利于后续连接核酸、蛋白等生物大分子。本发明的荧光碳量子点@二氧化硅微球具有优异且稳定的荧光性能,水溶性好、粒度均匀、不团聚且表面富含大量官能团,利于后续连接核酸、蛋白等生物大分子,在体外检测试剂盒市场展现出巨大的应用前景。
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本发明提供了一种高效的全氟丁基甲醚的制备用催化设备,包括承载机构,承载机构的外侧呈环形阵列安装有四个防爆检测机构,承载机构的顶端面中心处还安装有驱动机构,驱动机构的外侧还安装有搅动机构;驱动机构的底侧安装有催化机构,本发明通过传动轴进行驱动时加快催化效率,并且在催化机构中的六处供气箱的内部均开设有通孔,并且六处供气箱的顶端均安装有分气管,安装状态下供气箱通过分气管与气盘相贯通连接,因此在使用时可通过分气管向供气箱的内部供给催化气体以达到快速催化的目,解决了现有的催化设备在实际应用过程中存在着因在进行化学反应催化时容易因配比不合适造成产生剧烈反应乃至爆炸危险的问题。
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本发明属于化学合成技术领域,具体涉及一种核桃状中空硫化铜半导体材料及制备方法和应用。以废弃金属氧化物脱硫剂在酸性条件下生成的硫化氢为硫源及气泡软模板,以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,经一步水热反应,自组装生长成表面粗糙的核桃状中空结构。还包括一种核桃状中空硫化铜半导体材料的制备方法,所述材料用于光催化降解亚甲基蓝,根据Beer‑Lambert定律对有机染料的降解脱色进行光催化活性检测。本发明制得的硫化铜半导体材料具有优异的光催化降解有机染料性能,有望在光催化剂、荧光材料、太阳能电池和传感器等领域得到广泛应用。
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本发明提出一种陆相干酪根的评价方法,属于油气勘探技术领域,其从干酪根的化学结构组成出发,实现了从微观分子角度对干酪根类型、成熟度和生烃潜力的评价,评价结果准确可靠,且适用范围广泛。该评价方法包括如下步骤:采集研究区干酪根样品,并粉碎;对预处理后的干酪根样品进行13C核磁共振检测,获得13C核磁谱图;根据13C核磁谱图,以脂肪度和芳香度为指标评价干酪根类型,以含有取代基的芳香碳含量和脂肪族碳中甲基碳占比为指标评价干酪根成熟度,以0‑25ppm和45‑90ppm区间的官能团作为生油组分,以90‑160ppm区间的官能团作为惰性组分,以生油组分含量和惰性组分含量为指标评价干酪根生烃潜力。
1161
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本发明提供了一种废水处理工艺,具体步骤为:离心分离处理、陶瓷膜过滤处理、厌氧生物处理、化学沉淀处理和废水检测处理。优点是:采用离心分离机和旋液分离器相结合的方式,有效去除废液中的固体杂质,为后续的污水处理做好基础,有利于后续污水处理的效率;采用陶瓷膜管,由于陶瓷膜管壁密布微孔,在压力作用下,废水在膜管内或膜外侧流动,小分子物质(或液体)透过膜,大分子物质(或固体颗粒、液体液滴)被膜截留从而达到固液分离、浓缩和纯化之目的,可以有效去除废水中的小颗粒杂质,此外,通过将陶瓷膜管设置呈螺旋上升的方式,不但增加了废水与陶瓷膜管的接触时间,而且通过借助重力的作用,进一步提高陶瓷膜管都的过滤能力。
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本发明公开了一种火力发电厂用自动对尾气进行回收处理的锅炉,设置一个热交换器形式的锅炉主体,在锅炉主体的排气口设置一个密封的罐体作为回收反应罐,在回收反应罐的内壁安装若干个雾化喷头,雾化喷头通过反应剂泵连通反应剂存储罐喷出与废气进行化学反应的水溶液,水溶液将废气中的绝大部分有害物质吸附、溶解,并汇集并存储起来再次利用,整套装置在反应控制器、电机驱动器、空气检测探头、电子气压计和电子水位计的辅助下自动运行,从而对环境具有很好的益处,解决了目前的传统的石化燃料的锅炉容易造成环境污染的问题,具有很好的实用价值。
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本发明提供了一种亚胺键连接的共价有机框架材料的合成方法,是以1,3,5‑三(对甲酰基苯基)苯与联苯胺为原料,以1,3,5‑三甲基苯与1,4‑二氧六环为溶剂,乙酸为催化剂,于115~120℃下溶剂热反应70~72小时。反应结束后,依次用二氯甲烷,THF、丙酮离心洗涤,真空干燥,研磨,得亮黄色粉末,即为目标产物,标记为TFPB‑COF‑1。该聚合物材料在具有较大的π‑π共轭体系,以及良好的化学稳定性以及热稳定性,骨架密度小,在荧光检测金属离子与有机小分子具有优异的应用前景。
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本发明提供了一种光热协同催化处理有机污水的装置和方法,包括催化反应池、污水检测装置和催化剂回收池,所述催化反应池左上侧连接有进水管,底部安装有电阻加热器和温度传感器,上方安装有入射窗口,所述催化反应池内悬浮有光热响应型半导体催化颗粒;本发明将太阳光作为光催化剂的光源,同时配置有光线调整装置,增强了太阳光的利用率;本发明在处理废水过程中,无任何化学试剂添加,环保无污染;用计算机实现对整个过程的控制,操作性强,自动化水平高。
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本发明公开了一种二维镉有机骨架配合物及其制备方法和应用。所述配合物化学式为[Cd(μ5‑Hcbic)]n,其中H3cbic为1‑(4‑苯甲酰基)‑1H‑苯并咪唑‑5,6‑二羧酸。所述制备方法,是将摩尔比为1:2的H3cbic与氯化镉加入体积比为4:3的H2O和CH3CN中,室温搅拌30分钟后,在密闭反应釜中于160℃反应72小时,即得到无色块状晶体,产率为63%。本发明的配合物具有二维骨架结构,其中镉离子采用六配位的模式。在水溶液中,230nm波长的光激发下,Fe3+能使该配合物的荧光发生猝灭,该配合物可作为检测Fe3+的一种荧光探针。
本发明提供了键合双螺吡喃单元的1,8‑萘酰亚胺类光控荧光分子开关化合物及其合成方法和应用,本发明首次通过共价键把双螺吡喃修饰在1,8‑萘二甲酰亚胺分子上,化合物在有机溶剂中和固体介质中都体现出了较好的光致变色效应和光调控的双色荧光分子开关性能,其荧光共振能量转移效率得到了很大程度的提高,化合物的热力学稳定性和光敏性也较高。本发明可用于离子检测以及生物体系的光化学成像领域。
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本发明属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种半导体陶瓷材料。本发明将碳酸钡和三氧化二铬球磨过筛后混合,然后高温反应得到铬酸钡熔块,将碳酸钡和二氧化钛球磨过筛后混合,然后高温反应得到钛酸钡熔块,将得到的铬酸钡熔块和钛酸钡熔块粉碎过筛后混合,掺杂二氧化硅和聚二甲基硅氧烷,然后加入羧甲基纤维素得到混合料,混合料球磨后过筛,然后压制成型,最后高温煅烧得到半导体陶瓷。本发明制备得到的半导体陶瓷能够同时感应温度和湿度,对温度和湿度的变化反应灵敏,克服了传统半导体陶瓷只能同时检测单一物理参数或化学参数的缺陷。
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本发明公开了520B沉淀硬化不锈钢钢锭及其生产方法,520B沉淀硬化不锈钢钢锭的化学成分按重量百分比(wt%)为:C:0.042~0.060;Mn:≤1.00;Si:≤0.65;S:≤0.005;P:≤0.015;Cr:13.0~14.5;Ni:5.0~6.0;Mo:1.30~1.80;Cu:1.32~2.00;Nb:0.27~0.45,其余Fe。生产方法,包括以下步骤:原材料选择;电弧炉冶炼;VODC真空精炼炉精炼;出钢;浇注;脱模;退火;锻造;锻件粗加工;性能热处理;理化测试、尺寸检验,最终得到520B沉淀硬化不锈钢钢锭成品。本发明的520B沉淀硬化不锈钢是一种马氏体沉淀硬化不锈钢,具有耐腐蚀性、高强度、高硬度和良好的焊接性能,适用于航空航天、医疗器械和机械制造等重大工程结构领域。
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本发明涉及一种制备含有六价铬的氧化剂的方法,包括:将选自琼斯试剂废液、化学需氧量检测废液或铬酸洗液的含有三价铬的废液调节成近中性至弱碱性,沉淀出氢氧化铬并分离;将所述氢氧化铬加入强碱性含水介质中并加入过量的氧化剂,以形成含有六价铬的溶液;向所述含有六价铬的溶液加入强酸以配制成所述含有六价铬的氧化剂。本发明的所述方法,既解决了关于铬排放的环保问题,又降低了含铬氧化剂的使用成本。
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本发明提供一种蛋清‑氧化石墨烯自组装复合材料的制备及其应用,制备过程如下:1)配制氧化石墨烯分散液;2)配制蛋清分散液;3)将氧化石墨烯分散液搅拌加入至蛋清分散液中,超声混合均匀,得混合液;4)将混合液移至水热反应釜中,在50~200℃下水热反应,自然冷却至室温,干燥得到蛋清‑氧化石墨烯自组装复合材料。本发明制备的蛋清‑氧化石墨烯自组装复合材料可用于水溶液中稀土元素的吸附,可用于电化学检测,尤其是对镧,钇,镱,铒、钕的吸附,以及用于对色氨酸对映体的识别。通过鸡蛋清与氧化石墨烯进行组装,有效实现优势互补,改善氧化石墨烯难于从水溶液中分离的问题,可避免水热反应后氧化石墨烯在干燥过程中的破裂与散落问题。
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本发明属消毒学,化学化工,应用领域为日化、医疗,具体涉及高浓度一元二氧化氯水溶液保持高稳定性的制造方法。本发明目的是提供一种稳定剂配方及制造方法,使得高浓度(浓度在500mg/l以上)的一元二氧化氯水溶液仍可保持一年以上的稳定性(54℃,14天恒温试验条件下,浓度下降率小于10%)。本发明所述稳定剂是:由乙酸,对苯二甲酸,对苯二乙酸,对二甲苯,对苯二甲醛,4‑羧基苯甲醛,4‑甲基苯甲酸,间苯二甲酸,苯甲酸中的一种或两种,或两种以上物质所组成的混合物。本发明所述制造方法是:将本发明所述稳定剂按比例加入二氧化氯水溶液中,同时快速搅拌2~3分钟,静置,取澄清液即得,二者质量比为10000:0.1~1000:200,专业检测表明,本发明所述的一元二氧化氯水溶液符合国家消毒规范规定的稳定性指标。
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本申请属于生物医药的技术领域,尤其涉及一种吲哚荧光探针及其制备方法和应用。本申请提供了一种吲哚荧光探针,其化学式如式Ⅰ所示,其中,R1选自H或Cl;R2选自荧光分子;n为2‑8的整数。本申请提供了一种吲哚荧光探针及其制备方法和应用,能排除生物体自发荧光的干扰,高效的、准确的在生物体中检测TSPO含量。
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本发明公开了一种基于氧化石墨烯增敏的光纤马赫‑曾德尔干涉湿度传感器,包括依次连接的入射光纤、分束器、干涉臂、合束器和出射光纤;入射光纤用于输入光信号,分束器使得从入射光纤中进来的光信号经过分束器耦合到干涉臂中,干涉臂用于形成传输不同的光波传输模式同时接收外界环境变化信息;合束器使得从干涉臂中进来的光信号经过合束器耦合到出射光纤中;出射光纤用于输出光信号,并将光信号传输到检测设备中。本发明对干涉臂部分的少模光纤进行了化学腐蚀处理增加倏逝波泄漏,并在该区域的光纤表面涂覆氧化石墨烯薄膜以提高对水分子的吸附性能,利用涂覆氧化石墨烯薄膜的少模光纤与周围环境中的氨气分子相互作用达到优化传感的目的。
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本发明公开了一种制备增强型单体细菌荧光素酶luxAB的方法,先获得目的基因;构建重组表达载体;获得含重组表达质粒的表达菌种;诱导靶蛋白的表达及蛋白的纯化;检测纯化的增强型单体细菌荧光素酶的活性。本发明利用融合型荧光素酶其独特的优势,将luxA和luxB基因异二聚体荧光素酶基因融合并经过易错PCR突变和化学随机突变,筛选得到9个荧光强度增强的突变体,然后经过shuffling技术,得到一个增强型单体细菌荧光素酶基因luxAB,将其克隆到表达载体pET28a上,转化至BL21(DE3)菌株中表达,并用温和破碎法裂解细胞,纯化表达产物,得到增强型单体细菌荧光素酶,本发明的方法过程简单、生长周期短、成本低廉、易于纯化、酶活性损失小,性能稳定,具有重要的实际应用价值。
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本发明公开了设计具有所需最优特异性的探针组合物所需要的热动力学设计和浓度,这种特异性使得能够在化学计量大幅过量的含主要等位基因的物质(野生型)中对含核酸的稀有等位基因的物质(流行性(prevalence)<1%)进行富集、检测、定量、纯化、成像和扩增。作为无酶和均匀核酸富集组合物,这种技术与几乎所有基于核酸的生物技术广泛相容,包括对核酸的读板仪和荧光计读数、微阵列、PCR和其他酶促扩增反应、荧光条码化、基于纳米颗粒的纯化和定量、以及原位杂交成像技术。
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本发明公开了一种苗期玉米耐盐性的筛选鉴定方法,本发明发现和验证了苗期玉米的盐耐性与其磷敏感性是呈现一致的,苗期玉米的盐耐性与其锌敏感性是呈现一致的;可通过判断苗期玉米在缺磷胁迫处理下是否具有缺磷症状来间接判断相应玉米品种是否耐盐;然后本发明再进行锌胁迫处理,锌胁迫处理前后长势由好转坏的玉米幼苗为非耐盐玉米品种,锌胁迫处理前后长势由坏转好的玉米幼苗为耐盐玉米品种;本发明前后两步结合,提高了筛选鉴定的精确性,且该方法切实有效,操作简便易行,无需使用化学药品进行检测,因而成本低,且对人体无毒害,对环境无污染,为进一步进行大批量筛选玉米耐盐自交系、培育耐盐作物奠定了一定的理论基础。
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本发明了公开了一种提高谷物膳食纤维中可溶性膳食纤维含量的方法,包括以下步骤:1)工作发酵剂的制备;2)生产原料的发酵;3)均质及后续加工;4)检测;5)包装,其中采用乳酸菌发酵处理代替传统的酸碱处理,应用超高压均质处理来代替传统的加工处理,最后通过喷雾干燥得到高可溶性膳食纤维的谷物膳食纤维。本发明利用乳酸菌发酵产生乳酸,模拟化学处理方法对膳食纤维进行改性,使膳食纤维的结构变得松散,有利于后续加工,本方法的不同在于处理条件温和,能更好地保持膳食纤维的持水性和功能作用;提高了可溶性膳食纤维的含量,功能作用强;另外用本方法制的谷物膳食纤维口感好,气味佳,容易被消费者接受,且本方法生产工艺简单、容易实现工业化。
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本发明公开一种用于细胞培养领域中微生物肥菌培养条件优化控制的微流控装置和方法,包括箱体和位于箱体外部的PC机,箱体内部固定置放有气泵、10通道恒压进样器、载物台、微控制器和三级式微流控芯片,采用从营养液主成份筛选、主成份浓度配比优化到最佳配比营养液的进样参数和温度优化一整套优化控制方法,实现微流体智能操控、温度控制和智能监控双反馈,实现微流体智能操控、外部形貌图像自处理和内部生理代谢产物活性电化学检测双反馈,直接控制多通道进样方式和进样参数进行微流控微生物肥菌培养,对于任意一种微生物肥菌,在未知营养液成分情况下都可以进行培养条件优化控制。
高纯度3‑异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷的合成装置及其合成方法,它属于化学合成领域。本发明合成方法包括如下步骤:加热固定床反应器到350℃~400℃并保持温度,待用;调节减压阀将固定床反应器中通入保护气体,通入保护气体3~30min后,采用计量泵将原料[3‐(三乙氧基硅基)丙基]氨基甲酸乙酯通入固定床反应器,进行热裂解反应,反应时间2~4h;步骤2反应后的混合物通过第一冷凝器冷却,所述的第一冷凝器采用80℃热水冷却,冷却后的混合物进入气液分离器分离,分离后的液体通过冷却器进入到产物接收罐。本发明得到高纯度3‑异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷97.5g,收率81.3%,气相色谱检测纯度99.19%生产过程更安全,工艺更简单,产品易分离,反应原料完全转化。
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本发明涉及一种稳定同位素标记氯霉素的合成方法,属于有机合成领域。发明名称为一种稳定同位素标记氯霉素的合成方法,以稳定同位素标记的溴苯衍生物为原料,经过对位硝基化、氰基取代、氰基水解、还原并进一步氧化成羰基,然后与芳环取代得胺缩合成亚胺,进一步在(R)‑2,2’‑二苯基‑3,3’‑(4‑联菲酚)与硼酸三苯酯作用下与重氮乙酸乙酯反应构建环乙亚胺结构,在酸性条件下,环乙亚胺开环,最后还原酯基得到稳定同位素标记氯霉素。该方法步骤简单,操作简便,产物化学纯度与同位素丰度都较高,可用于食品安全领域兽药残留检测及氯霉素代谢机理研究的内标物,具有重要的市场应用价值。
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