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本发明设计一系列化学通式为V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的超导材料及其制备方法,从属于量子功能材料制造技术领域。本发明使用新型的电弧熔炼法:通过将相应化学计量比的V粉、Co粉和Si粉充分研磨后放入磨具中压成圆柱形块体;将压好的圆柱形块体放入电弧熔炼炉中熔炼成金属合金球;将金属合金球置于石英管中,抽至真空度为1×10‑4~1×10‑5Torr后,用乙炔火焰进行封管密封,然后置于800~1200℃的箱式炉中煅烧12~48h,得到V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的金属合金球。通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率、磁性性质、上临界磁场等物理性质,深入考察目标材料的超导物性。本发明基于V3Si的化学掺杂实验为A15超导体的结构与性能等理论研究提供了参考,丰富了超导体的研究内容,有望促进V3Si超导体的实际应用。
本发明公开一种集四种功能为一体新型双流程水冷冷水机组管壳式冷凝器/蒸发器封头管箱,前端封头管箱与胶球自动清洗装置、过滤装置、化学缓释加药/排污装置、运行数据远程监控传输装置设计为一体,除一般前端封头管箱的构造外,还包括进水过滤装置、滤式收球装置、带胶球收集/视镜功能的收/发球装置、收球分割腔、发球分割腔、分区引流装置、收发胶球自动控制阀、端差自动监测记录装置、化学缓释加药装置、自动排污装置、中央控制器。本发明操作简单、结构紧凑、运行可靠,无外在动力,节能环保,可以和水冷冷水机组配套出厂,也可根据现场条件、需求将原有管箱改造成具有以上一种或多种功能的新型封头管箱。
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本发明涉及锂空气电池用催化剂技术领域,具体涉及一种锂空气电池用镧镍复合氧化物催化剂的水热制备方法,按照化学计量比2:1称取镧盐和镍盐,溶解于去离子水中;滴加0.002-0.004mol甘氨酸;加入pH值调节剂并搅拌;在175-185℃条件下密闭加热10-14h,得到的产物洗涤烘干;在富氧气氛中高温烧结,得到锂空气电池用镧镍复合氧化物催化剂。本发明制得的催化剂为具有立方晶结构的La2NiO4材料,它尺寸均匀,立方晶结构相对支撑性较强,不易流失,从而提高了催化剂的单位活性面积和寿命;电化学测试也表明采用该催化剂循环寿命优越,有着较高的实用价值,能够满足高性能醚基锂-?空气电池产业化的要求。
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本发明属于锂离子电池领域,涉及一种凝胶态聚合物锂离子电池电解质及其制备方法。该电解质为聚偏氟乙烯系凝胶电解质,其中添加有改性玻璃纤维。通过将P(VDF-HFP)和球磨过的改性玻璃纤维共混之后,得到性能优越的自支撑的聚合物膜。由于改性玻璃纤维有一定量的纳米颗粒,另外玻璃纤维构建强有力的支撑网络,从而使得该聚合物有极好的交联的微孔结构、极佳的吸液性能,并有较强的机械强度。将该聚合物浸泡在电解液中形成的凝胶聚合物电解质,组装成电池后,电化学测试表明,该凝胶聚合物电解质有良好的离子传输性能,电化学稳定性能和高的离子电导率,可以作为聚合物离子电池的电解质。
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印刷电路板加工用的重氮片及其制备方法,该重氮片是通过将聚脂胶片表面涂敷感光化学品制成,感光化学品的制备方法为将助剂、成膜剂、重氮物、偶合剂等加入溶剂中,并在上述溶液中分三次加入三聚氰胺,搅拌加热后制成,通过测试表明用该方法制备的重氮片具有良好的硬度和光学性能,克服了现有技术中抗划伤能力偏低,报废率高的缺点,有效的减少返工率并降低生产成本。
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本发明提供了一种精准加药方法,其包括:测量待处理水的化学耗氧量;基于所测量的待处理水的化学耗氧量确定混凝剂投药量;以及按照所确定的混凝剂投药量向待处理水中加入混凝剂。发明人发现,待处理水的化学耗氧量和混凝剂投药量之间具有很强的相关性,因此,基于待处理水的化学耗氧量可以直接得出混凝剂投药量,从而实现精准、快速、简便的混凝剂投药量的确定,该方法给出了待处理水水质与处理过程的关联性,为指导生产、合理用药、保证出水水质和处理效果提供了依据支持,可以提高水处理的效果、降低水处理的成本、降低操作人员的劳动强度。此外,本发明还提供了一种能够实施该精准加药方法的精准加药系统。
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本发明公开了一种具有滋肾宁神作用的药物组合物及其制备方法,本发明药物组合物由熟地黄、山药、金樱子、酸枣仁、首乌藤等十五味药组成,本发明根据各味药材的主要化学成分的理化性质及药理作用,以安神药效为指标对本方的提取工艺进行筛选,并结合化学指标对筛选所得工艺进行优化,考察提取、浓缩及干燥等条件,同时对芍药苷进行了含量测定,通过上述研究,提高了质量标准的控制水平,使产品质量更有保障。
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本发明公开了一种红色长余辉发光材料及其制备方法,所述发光材料的化学特征式为:Y2O3:aEu3+,bDy3+,其中Eu3+、Dy3+为激活剂,式中0
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本发明公开了一种铱氧水合物催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将碱金属铱氧化物粉末MxIrOy与炭黑混合作为催化剂前驱体,M=Li,Na或K,炭黑的重量含量为6%‑10%;取混合粉末,以四氢呋喃作溶剂、Nafion作粘结剂,制备催化剂ink;将超声均匀的ink涂覆在玻碳电极或碳布上制成含有前驱体的电极;(2)将步骤(1)中制得的电极放入酸性电解质溶液中,通过原位电化学的方法促进前驱体发生结构相变,生成铱氧水合物催化剂。本发明将原本不稳定的铱酸盐反应成能在酸性电解质溶液中稳定,且催化活性高的电催化剂,节省实验步骤,制作工艺简单,且能在电化学测试数据和结构表征图中可清晰直观地看到碱金属铱氧化物在反应前后发生了结构变化。
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本发明公开了一种生长在Si衬底上的GaN薄膜,其包括由下至上依次排列的Si衬底、AlN缓冲层、GaN形核层、GaN外延层;所述Si衬底的晶体取向为111面偏100方向0.5-1°;通过衬底以及其晶向的选取、采用脉冲激光沉积工艺生长AlN缓冲层、采用金属有机化学气相沉积工艺生长GaN形核层、采用金属有机化学气相沉积工艺生长GaN外延层等步骤制备而成。本发明的GaN薄膜应用于LED器件、光电探测器等器件中,具有密度低、结晶质量好、成本低等优点。
本发明涉及用于缓解压水堆核电厂SGTR事故的控制方法、装置及核电厂压水堆,包括:S1、在一回路正常工作时,监测二回路外侧的放射性活度,其中,一回路通过上充泵维持正常工作;S2、在放射性活度大于或等于第一预设值时,触发闭锁化学与容积控制系统的增流注入信号,以关断增流注入信号输出,其中,化学与容积控制系统的上充泵用于根据增流注入信号触发增流;S3、监测一回路的回路压力,并在回路压力小于或等于第二预设值时触发生成安全注入信号,以根据安全注入信号解锁化学与容积控制系统的增流注入信号,使化学与容积控制系统输出增流注入信号。实施本发明能够增加SGTR类事故的裕量,提高电厂的经济性和安全性。
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本发明公开了一种过渡金属Cr3+与稀土Er3+离子共掺的无机荧光粉末材料,其化学通式为:La3(1‑x)Er3xGa5.5(1‑y)Cr5.5yNb0.5O14,其中0<x≤0.07,y=0.005。本发明还提供了上述荧光粉的制备方法。本发明利用高温固相法合成出Cr3+,Er3+共掺的La3Ga5.5Nb0.5O14无机荧光粉末材料;通过X射线粉末衍射XRD、瞬态/稳态荧光光谱FL等仪器测试;结果表明本发明合成出荧光粉具有几乎覆盖可见光全波段吸收和1536nm近红外光高效发射的荧光特性,且由于掺杂基质La3Ga5.5Nb0.5O14具有优良的热稳定性和化学稳定性,这种新型的过渡金属宽谱敏化稀土离子的荧光粉能够适用于LSC中的高效稳定的荧光染料。
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一种阻隔、防爆槽车,它是在运输轻质油料和液体危险化学品时,实现阻隔、防爆又可以清洗和焊接的新型功能的槽车。在槽车上固定有储存罐,在储存罐内装入阻隔防爆材料,箱内底部设有半圆形的清洗隧道。在储存罐内设有竖井,竖井有四个立柱及连接有若干个平行排列的桁条围成方形框体。在竖井内装有上、下排列的柱型单元内胆,在每个单元胆内还装入阻隔、防爆材料。在竖井的中心部位设有测油管、穿过人孔盖与快开手孔相通。该槽车可实现阻隔、防爆目的,又对储存罐内的阻隔、防爆材料进行清洗,并能将储存罐底部的杂质和沉淀清除出去。当储存罐出现渗漏时可直接进行焊接和维修。此清洗、维修方便,操作简单,节省时间。它为目前轻质油料及液体危险化学品的运输槽车开辟了一种新的途径和功能。
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本发明涉及一种金属镀件及其制备方法。该金属镀件包括基材以及设在该基材上的中间镀层、设在该中间镀层上的纳米镍层或镍磷层以及设在该纳米镍层或镍磷层上的表面镀层。该金属镀件表面设有纳米镍层或镍磷层,可以在低膜厚条件下保证基材的沙感又能保持高的耐蚀性,在做盐雾试验时无腐蚀,如在96小时NSS测试无腐蚀、起泡、异色等异常,48小时CASS测试能够达到9级标准。
本发明公开了一类含二唑吲哚并吡咯的稠环化合物及其制备方法与应用,所述稠环化合物结构式如式1,式中,X相同或不同地选自CR1或N;Y相同或不同地选自:C(R1)2、NR1、BR1、C(R1)2O、Si(R1)2、Ge(R1)2、R1C=CR1、C(R1)2C(R1)2、C=O、C=NR1、C(=O)O、C(=O)NR1、P(=O)(R1)、P(=S)(R1)、O、S、Se、Te、S(=O)和SO2中的至少一种;*为R1或Ar;Ar为稠环基团。该类稠环化合物具有较强的化学稳定性及化学修饰性,具有较好的光探测性能;所述稠环化合物含二唑单元,吸电性较好,是有利于实现空气稳定的n型半导体材料。
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本发明公开了一种固体氧化物燃料电池阴极表面修饰方法。该修饰方法具体是通过燃烧法与高温煅烧法合成脉冲激光沉积仪(PLD)的LSCF靶材、GDC靶材和镨铈氧化物靶材;其中镨铈氧化物的化学式为PrxCe1‐xO2;x=0~1;通过脉冲激光沉积仪在单晶衬底电解质上沉积SOFC阴极材料镧锶钴铁,并在其表面沉积纳米级别的镨铈氧化物作为表面修饰层。在高温空气条件下测试其电化学阻抗图,发现表面修饰显著提高镧锶钴铁的阴极氧还原活性以及长期稳定性,对指导合成新型阴极电极材料,推广固体氧化物燃料电池商业化具有重要意义。
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本发明提供了一种防止鼠咬的沉锡板加工方法,包括以下步骤:(1)酸性清洁:去除板面上手指印、板面氧化,清洁板面,保养沉锡效果;(2)除油:去除板面油污,避免有沉锡不上异常;(3)微蚀:通过微蚀粗化铜表面,增强沉锡附着力;(4)铜面活化:对板面作预处理,增强沉锡效果;(5)化学沉锡:将上述经过酸洗、微蚀、活化的铜基板放入沉锡液中,通过改变铜离子的化学电位使镀液中的亚锡离子发生化学置换反应,被还原的锡金属沉积在基板铜的表面上形成锡镀层;(6)后处理:预防锡面氧化发黄,并检查确认沉锡层是否生长锡须;(7)热水洗烘干:用热水后的基板进行清洗,并烘干存放。
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本发明公开了一种液酶法制生物柴油的工艺流程,涉及生物柴油制备技术领域,具体为S1、上料;S2、原料混合;S3、连续反应;S4、合格检验;S5、提纯;S6、渣相处理。该液酶法制生物柴油,对制生物柴油的原料毛油脂肪酸和含水率要求低,因此对毛油预处理环节要求低,节约预处理成本,相比于化学法制生物柴油采用强酸强碱工艺简单,反应条件温和,选择性高,甲醇用量少,产物中未反应的甲醇可经简单提纯后回用,相比于传统化学法,反应简单,产生的副产品也少,生成的甘油更易回收,液酶可分离后重复使用,相比于传统化学法制生物柴油,废水产生量少,且易处理,对环境友好,同时得到的生物柴油酸价更低,产品品质更优。
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本发明涉及一种化学式为NbSeTe的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Nb,Se和Te充分研磨后抽真空封在石英管中,然后抽真空并在高温下密封,最后把密封好的装有原材料的石英管放入炉子在850℃烧结四天得到NbSeTe的多晶粉末,再将得到的多晶粉末与碘单质按质量比20∶1的比例投入石英管中,真空封管后置入两端为750℃和650℃的双温区管式炉中保温七天,得到相应NbSeTe的大尺寸单晶。通过X‑射线衍射并使用Fullprof软件拟合确定其样品空间群为,具有六角CdI2型结构。进一步利用EDXS表征测试确定其组分为NbTeSe,最终通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率,最终确定目标产物具有在超导电性。并采用化学气相输运法利用碘单质为输运剂成功制备高质量的大尺寸的NbTeSe晶体材料,为凝聚态物理研究领域提供了理想的载体,在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面实现巨大的应用前景。
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本发明涉及计算化学与纳米复合催化材料领域,公开了一种针对吸附DMMP的疏水性MOF的机器学习方法及提取系统、设备,该提取方法包括:通过巨正则蒙特卡洛模拟得到金属有机框架材料的结构描述符、能量描述符,以及MOF对空气中化学模拟剂DMMP的吸附性能,建立数据集;把数据集的70%划分为训练集,30%划分为测试集,运用五次交叉验证,对数据进行归一化处理;选择不同机器学习算法,运用训练集数据训练机器学习模型,调整模型的超参数,评估不同机器学习模型以及回归预测效果根据评估结果对筛选高性能MOF,评估了不同的机器学习模型,并筛选了预测准确度高的模型,对其它化学毒剂的预测具有指导和普遍适用性。
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本申请涉及人工智能领域,具体涉及自动驾驶领域,提供一种运动规划的方法与装置,该方法包括:获取驾驶环境信息,驾驶环境信息包括动态障碍物的位置信息;将驾驶环境信息的状态表征输入训练后的强化学习网络模型,获取强化学习网络模型输出的预测时域,预测时域表示对动态障碍物进行运动轨迹预测的时长或者步数;利用预测时域进行运动规划。预测时域是通过强化学习得到的,从而可以随驾驶环境的改变而动态改变的,可以实现在自动驾驶车辆与动态障碍物交互过程中使得自动驾驶车辆可以灵活应对动态障碍物。
本发明提供一种基于热电耦合特性的电池储能系统放电动态运行时限确定方法,包括:利用电池模块的电化学‑热耦合模型进行仿真计算,获取基于电池热特性的电池不同工作状态下的有关电池运行时限的原始数据;将原始数据进行数据拟合,获得电池储能系统运行时限的动态预测系统;输入电池当前工作状态相关数据至预测系统,获得电池储能系统运行时限的预测结果;本发明响应速度快,可配合实时温度监控系统实现实时预测;因为预测系统的输入为最高温度的电池模块当前工作状态相关数据,故获取原始数据的电化学‑热耦合模型仅为一个电池模块的模型即可,这避免了整个电池储能系统的电化学‑热耦合模型的建立,大大减小了模型复杂度和计算难度。
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本发明公开了一种锂离子电池数据处理方法、计算机设备和存储介质。所述方法包括:根据正半电池进行充放电实验的第一实验数据以及负半电池进行充放电实验的第二实验数据;根据第一实验数据确定正半电池的第一OCV‑SOC曲线,根据第二实验数据确定负半电池的第二OCV‑SOC曲线;获取锂离子电池的结构材料参数;记录锂离子电池在不同测试工况下进行电池测试的测试数据;建立电化学热耦合模型;根据第一OCV‑SOC曲线、第二OCV‑SOC曲线、结构材料参数、测试数据以及电化学热耦合模型,对预设的电池内部参数进行辨识。本发明基于简化的电化学热耦合模型,快速准确地获取锂离子电池内部参数,使得BMS系统对锂离子电池的监测和控制稳定可靠,提升了锂离子电池的安全性。
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本发明公开了一种基于AUKF的电池模型和状态参数的数据处理方法、设备和介质。所述方法包括:建立电化学热耦合模型;获取预设电池体的离线测试数据;根据离线测试数据确定电化学热耦合模型的模型参数的初始值;将电化学热耦合模型的模型参数和电池状态作为AUKF联合向量值,建立电池状态空间方程;根据实际运行数据、电池状态空间方程以及包含模型参数的初始值的电化学热耦合模型,确定电池在实际运行过程的模型参数估算值和SOC估算值。本发明可以在对电池SOC值进行实时精确预估的同时,还对电化学热耦合模型的模型参数进行优化,从而可以根据优化之后的模型参数更准确预估电池SOC值,提升电池的安全性、电池管理的高效性和运行的可靠性。
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本实用新型公开了一种排水管网突发性水质污染事故应急装置,包括排水管路及加长缓冲管路,所述加长缓冲管路内部开设管腔,所述加长缓冲管路顶面固接监测工作站,所述监测工作站底面固接三个支架,三个所述支架底端位于管腔内,三个所述支架底端分别固接流量计、氨氮监测传感器及化学需氧量监测传感器,所述流量计、氨氮监测传感器及化学需氧量监测传感器均电连接监测工作站。本实用新型监测工作站通过流量计、氨氮监测传感器及化学需氧量监测传感器收集废水的排放速度、氨氮含量和含氧量,进而判断废水污染是否超标,发生超标情况可以及时关闭废水排放管道,应急效果好,避免了污水继续向水源排放继续污染水源的情况。
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本发明涉及曲面玻璃热弯技术领域,具体涉及一种曲面玻璃热弯压印工艺,包括如下步骤,将玻璃依次开料、加工、一次清洗;将清洗后的玻璃放入模具中热弯形成曲面;将玻璃热压出图案LOGO;对玻璃曲面抛光;抛光后对玻璃二次清洗,清洗后再进行化学钢化;完成化学钢化后三次清洗再白片检验;后进行LOGO印刷,四次清洗;进行印刷、抹片,五次清洗后检验包装本发明利用模具设计配合模具加工及热弯成型工艺参数调整将玻璃表面压印出想要得到的图案及文字或形状。
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本发明是一种无人机昆虫样本采集系统,包括飞行器、飞行控制模块以及采集模块,其中飞行控制模块包括通讯单元和控制单元,通讯单元用于传送讯号至用户端或由用户端接收讯号,控制单元则用于控制飞行器的飞行路线与采集地点。采集模块包含容器、闸门控制单元、化学物质释放单元以及光感测单元,容器具有闸门,并由闸门控制单元控制;化学物质释放单元释放一或多种化学物质以吸引昆虫进入容器,光感测单元根具感测到的光强度不同而产生不同的讯号,并置于容器内;当容器内昆虫数量增加而逐漸遮蔽光感测单元所感测到的光强度时,光感测单元所产生的讯号随之变化,并传送到闸门控制单元;当该讯号超过或低于预设值时,闸门控制单元关闭或开启闸门。
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一种超小型化的正电子、分子影像标记药物的制备装置,该装置由回旋加速器、热室、化学合成模块、质检系统和分装系统所组成。回旋加速器产生的同位素被放入化学合成模块,在熱室中反应,合成为医用同位素标记药物,经过质检合格后,由分装系统装入特定容器,交给病患使用。所述回旋加速器采用低温超导材料或高温超导材料制成的高密度线圈,辅以磁化的电工软铁或硅钢片等铁磁介质,产生高强度磁场。所述回旋加速器采用完全闭循环的低温冷却器制冷,超导线圈可以泡在液氦中或采用与液氦不直接接触的传导冷却降温。本发明装置体积和重量都大大减小,效率大大提高,适用于医疗系统使用。
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本实用新型公开了一种模拟管道弯头冲刷腐蚀的管流式实验装置,涉及腐蚀模拟实验技术领域,包括管道系统,管道系统包括依次连接的第四连接管、水箱、第一连接管、泵体、第二连接管、电磁流量计以及第三连接管,其中,泵体为变频泵;测试弯管,测试弯管一端连接第三连接管,另一端连接第四连接管,以使管道系统形成一循环管路,测试弯管内壁嵌入有多个待测试样,待测试样作为工作电极,用于测试不同位置的冲刷腐蚀情况,测试弯管设置有参比电极和辅助电极;以及电化学工作站,待测试样、参比电极以及辅助电极分别通过线路连至电化学工作站。本实用新型可以用于冲刷腐蚀实验中模拟管道中不同流速下的流体动力学特征和电化学参数的原味监测。
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