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本发明提供一种用于矿山的移动式水刀连续切顶方法,属于煤矿开采技术领域。该方法首先通过钻孔取芯分析顶板力学性质、确定水刀参数,然后在工作面巷道内沿着钻孔连线对顶板进行切割,同时使用深孔窥视仪观察切割深度和效果,进行参数动态调整,最后在切顶完成后对顶板进行支护,回采本工作面,处理下一工作面回采巷道。本发明能连续完整切顶,方向可控,不改变煤岩体的物理、化学性质;本质安全,不产生有害物质,不会诱发衍生灾害;并且该方法安全环保,切顶速度快、效率高,能够适应各类复杂条件下的切顶工作,能够很好解决由于厚硬顶板固有属性引发的灾害,具有一定的安全和经济效益。
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本发明涉及一种新能源控制技术领域,是一种新能源高占比地区储微网能源管理系统设计方法及系统,前者包括设置数据采集传输层,设置IEMP控制器及与智能微电网内不同子系统中各职能装置对应的通信接口,与各职能装置连接;设置电站本地监控层,实现数据的存储及可视化;设置中央远程监控层,与电站本地监控层通信,存储接收的数据,提供远程监控分析。本发明能实现智能微电网内光伏、风电、储能、电网、用户负载等不同位置的能量及功率协调管理功能,兼容风力发电、光伏发电、电化学储能系统、市电、用电负载等能源类型进行发‑输‑配‑储‑用的离/并网模式下的信息采集、状态监控、能量管理、安全运维等,有效提升新能源消纳能力、改善电能质量。
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本申请实施例提供一种蜂蜜成熟度、目标对象属性的确定方法、设备及存储介质。在本申请实施例中,可获取蜂箱的环境数据以及蜂箱对应的蜂群的状态数据,根据蜂箱的环境数据以及蜂箱对应的蜂群的状态数据可分析蜂箱内蜂蜜的变化情况,从而确定蜂箱内蜂蜜的成熟度。这使得蜂蜜的成熟度的确定工作不再需要依赖工人经验或化学手段,不仅可节省大量成本,还可提高蜂蜜成熟度确定工作的效率、及时性和/或准确性。
本发明提供了一种同时制备橙皮素二氢查尔酮和橙皮素二氢查尔酮‑7‑O‑葡萄糖苷的生物催化方法。该方法包括以下步骤:(1)培养黑曲霉细胞或米曲霉细胞进行生长发育,并制得黑曲霉全细胞催化剂或米曲霉全细胞催化剂;(2)将新橙皮苷二氢查尔酮溶解于蒸馏水中,再加入黑曲霉全细胞催化剂或米曲霉全细胞催化剂,混合均匀反应体系,生物催化新橙皮苷二氢查尔酮发生水解反应,水解后取上清液离心,进行分析鉴定,同时得到橙皮素二氢查尔酮和橙皮素二氢查尔酮‑7‑O‑葡萄糖苷。该方法比传统的化学法催化水解与酶制剂催化水解更具实用性与可操作性。水解产物比新橙皮苷二氢查尔酮具有更为良好的水溶性与更佳的生理活性。
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本发明涉及矿石技术领域,具体是针对通过传送带输送形成的矿石堆的人工取样方法。包括如下步骤:沿铅垂向将矿堆均等切割一分为二,移走其中一份,在余下一份上形成剖面,在剖面上自距离底部0.3m处开始至矿堆的顶部,每隔0.8m‑1.2m画出一条水平线,在每条水平线上按相同的间距布置取样点,取样点的总数与矿堆总量有关,用取样工具在设置的取样点且距离表面至少0.2m的深度处采取份样;本发明的人工取样方法依据传送带输送方式成堆的矿石矿堆成堆过程以及其化学特性分布机理,将矿堆移除一半形成一个剖面,在剖面上按照国标的方法布点取样,能保证每一个份样的随机性和最终样品的代表性,进而保证了后续分析项目的客观性和准确性。
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本发明实施例涉及化学分析技术领域,特别是涉及一种氢离子选择膜以及氢离子选择膜的制备方法。氢离子选择膜包括离子载体,包括双十八烷基甲胺和三正十二胺中的至少一种;添加剂,包括四(4‑氯苯基)硼酸钾;聚合物基体;增塑剂,包括癸二酸二辛酯、2‑硝基苯辛醚和三(2‑乙基己基)磷酸酯中的至少一种。所述氢离子选择膜对氢离子的选择线性和灵敏度好,所述氢离子选择膜的重复性好,且所述氢离子选择膜的长期使用寿命好。
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本发明公开一种路面养护维修智能决策系统,包括道路状态参数获取模块、养护维修参考因素获取模块、道路养护维修方案生成模块、道路养护维修方案分析模块和道路养护最优方案输出模块;本发明将专家决策知识与利用强化学习算法结合,不断优化养护决策方法,保证养护措施的正确性,提高养护效益。
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本发明公开了一种缝洞型油藏物模装置及用于评价流道调整增效用剂的装置,所述缝洞型油藏物模装置包括支架、隔板、以及溶洞模型,所述隔板设置至少一个且设置在所述支架上,所述溶洞模型设置多个且可拆卸设置在所述隔板上,溶洞模型之间通过连接管相连,所述连接管用于模拟所述缝洞型油藏的缝。本发明可用于模拟缝洞型油藏剩余油分布,并可评价多种流道调整增效用剂的适应性。该模型采用组装拼接方式,可模拟多种类型的剩余油分布,并可根据现场的实际需要调整缝洞位置。通过该模型可有效评价低密度驱替体系、溶洞油水隔板剂、暂堵化学桥塞等体系对于缝洞型油藏的适应性,对进一步分析各类流道调整增效用剂增效机理具有重要意义。
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本发明公开了一种NaCl靶盐的制备方法,属于靶盐的制备技术领域,提供一种人工制备NaCl靶盐的制备方法;其包括如下步骤:步骤一、将NaCl原材料熔化成温度≥850℃的熔盐;步骤二、将步骤一制备的NaCl熔盐注入已经预热后的结晶器中进行冷却结晶,并且该步骤中的结晶器采用蜂窝状格栅结构,其格子为立方体或圆柱体或六棱柱,格子边长6~12mm;步骤三、将温度降至400℃以下的NaCl晶体卸入成品池,冷却至室温即为成品。本发明采用熔融‑结晶的方法实现了人工制备尺寸4~12mm、摩斯硬度2.5的NaCl靶盐;原料可直接采用分析纯或化学纯的NaCl直接熔盐结晶制备,也可以用工业精制盐、工业回收盐、以及其它回收NaCl盐水等工业NaCl通过净化精制处理后结晶的NaCl来制备。
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本发明涉及一种冷镦钢盘条的生产方法,工艺流程包括铁水→混铁炉→转炉→氩站→连铸→精整→高线;其特征在于:钢的化学组成重量百分比为C=0.19‑0.3,Si≤0.15,Mn=0.60‑0.85,P≤0.035,S≤0.030,Cr=0.07‑0.2,其余为辅料;所述辅料包括:Fe‑Si、锰铁、增碳剂、纯铝粒、GaC2、Al、Ga‑Fe;本发明通过在吹氩3分钟后进行取样分析,从而根据需求调节钢水的成分,降低钢水中所含有的杂质;通过在轧制过程中不断改变钢水温度,从而便于盘条的集卷,一定程度上保障了盘条的质量。
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本发明公开了基于校准集化合物保留指数和误差反向传播网络构建的反相液相色谱保留指数的移植方法,以提高保留指数在不同方法间的移植效率和准确度,进而建立一种准确、灵活和通用的液相CRI数据库,提高了化学分析领域需要根据色谱保留信息进行方法移植和化合物鉴别的准确度。
本发明公开了一种桥联环糊精/壳聚糖双功能手性整体柱的制备方法及应用,属于分析化学领域。所述整体柱通过桥联环糊精和壳聚糖双单体构建手性环境,与尿素和甲醛一锅热缩聚法在30 min内快速制备得到。本发明制备方法简单,反应快速,以桥联环糊精和壳聚糖作为手性功能单体,建立双手性选择剂“协同作用”的共功能化系统,使整体柱骨架上同时拥有双手性选择剂,提高手性中心数量和分离效果,通过电色谱实现了N‑苄氧羰基‑DL‑天冬酰胺、DL‑酪氨酸、DL‑苯丙氨酸的手性分离。
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本发明公开了一种视频传输配置模型的构建方法及应用,属于视频分析技术领域;本发明预先基于各摄像头的采集到的历史视频视频,将各摄像头按照其所采集的视频内容的相似度聚类到多个摄像头簇中,并与距离最近的边缘计算节点进行匹配,划分的子集共享同一边缘节点,从而使得同一摄像头簇中具有相似特征的视频源的各摄像头共享同一视频传输配置,有选择性的传输数据,大大减少了资源开销;与此同时,基于强化学习方法为每一个边缘计算节点均训练得到一个视频传输配置单元,共同构建得到视频传输配置模型,实现了动态视频段的自适应配置选择,能够以较小的资源开销实现视频传输参数的自适配置。
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一种提高钢板防锈蚀能力的钢的生产方法,钢的化学成分重量百分比为C≤0.20,Si=0.15~0.55,Mn=0.45~1.60,P≤0.040,S≤0.040,Nb≤0.065,Ti≤0.025%,Al=0.01~0.05,Ni≤0.55%,Cu≤0.65%,V≤0.1%,Ni≤0.013,A1t=0.01~0.05,余量为铁和必不可少的杂质。本发明分析精轧阶段以及冷却过程中生成的氧化铁皮与精轧的轧辊材质、开轧温度、终轧温度、除鳞道次、轧制速度、压下率等因素之间的关系,通过调整轧制工艺,提高钢板的抗锈蚀能力。该方法利用钢厂现有设备和工艺条件,既不增加投资和生产成本,又提高了生产效率,节能减耗。用本方法生产的钢板可广泛应用于造船、桥梁、压力容器、建筑及工程机械等多个领域。
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本发明涉及互联网信息技术领域,尤其涉及一种基于深度学习的全局视野网络系统的解释方法。本发明方法对全局视野情况下基于深度学习的计算机网络系统的决策进行因果性解释与转换。首先采用深度强化学习的方法对原网络系统进行训练,在完成原有基于深度学习的系统训练后,对产生的全局配置结果通过超图的方式进行建模,并分析超图中关键的点‑超边连接,为每一个点‑超边连接对最终全局配置结果的影响力打分,使网络管理员理解决策中关键的组成部分。本方法极大地降低了原基于深度学习的全局视野网络系统的理解难度,便于网络管理员对决策过程进行理解。将本解释方法部署于实际系统上时,有助于网络管理员理解并纠错原全局视野网络系统的决策过程。
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一种利用光催化氧化合成硫量子点的方法,主要利用紫外光照能使纳米TiO2吸收能量后产生光生电子e‑和电子空穴h+,产生的电子空穴h+能将溶液中O2和H2O分子氧化成活性氧物质,随后与溶液中S2‑作用生成硫单质,并在聚乙二醇的作用下生成具有荧光特性的硫量子点。该方法具有可控性强,合成步骤简单,反应条件温和等优点。且合成的硫量子点发射光波长可调节,具有优异且稳定的发光性能和独特的化学性质,在分析传感和生命科学等领域具有良好的应用前景。
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本发明提供一种知识图谱生成方法、系统、存储介质及电子设备,其中,所述方法包括:获取目标用户在预设时间段内的学习数据集合,所述学习数据集合包括至少一项学习数据;对所述学习数据集合中学习数据进行特征提取处理,得到目标特征向量,所述目标特征向量用于表征所述目标用户学习过的学习数据;采用经训练的神经网络模型对所述目标特征向量进行知识点分析处理,以输出所述学习数据集合对应的知识点权重;根据所述知识点权重更新所述目标用户的知识图谱,并输出更新后的目标知识图谱。本发明可通过神经网络模型生成知识图谱,由此满足目标用户的个性化学习需求并显著减少了人工工作量。
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本发明涉及医药技术领域,具体为一种从黑乳海参中分离的抗癌化合物 Nobiliside B,分子式C41H63O17SNa。经多种现代光谱分析,特别是应用先进 的二维核磁共振谱和高分辨质谱的综合解析,确定了该化合物的化学结构及立 体构型。体外抗肿瘤试验表明,该化合物对A-549肺肿瘤细胞株有明显的抑制 作用。本发明可为研制新的抗肿瘤药物提供先导化合物,对开发利用中国的海 洋药用生物资源具有重要价值。
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本发明涉及采用以农用复合肥的可循环使用的用于微藻培养的工业培养基的配制。本发明采用技术方案是:采用N、P、K含量不同的农用复合肥作为培养基的组成成分,在添加柠檬酸铁、工业盐、农用尿素、碳酸氢钠、混合的农用复合肥后,配制出适用于微藻工业化培养的初始液体培养基,同时,将回收培养基残液,经与新配制的初始液体培养基参合,制成可循环使用的再生培养基。使用本发明所述的培养基,所收获的微藻生物量和代谢产物产量有不同程度的提高,所采用的农用复合肥替代微藻培养配方中的化学纯或分析纯成分,具有方法易行、操作安全,可大幅度降低生产成本30%-60%。
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本发明公开了一种兰州百合多糖及其制备方法和应用。本发明从兰州百合中分离纯化得到多糖LP80‑1,该多糖未被报道过,并对其分子量、单糖组成、化学结构等进行了分析鉴定,确定了其重均分子量和结构组成。细胞实验表明,该多糖具有显著的抗乳腺癌和肝癌活性,因此,该多糖具有开发成抗乳腺癌和肝癌药物的前景。
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本发明涉及一种核酸适配体,尤其涉及一种具有靶向抑制鳗弧菌的核酸适配体H11,核酸序列如SEQ.NO.1所示。以及所述的核酸适配体H11在制备鳗弧菌抑制剂中的应用。本发明以鳗弧菌为靶标,选取Cell‑SELEX技术筛选出的适配体(H11)对其进行抗菌功能进行分析。具有筛选周期短、化学合成简便、能替代抗生素等作用,具有较好的应用前景。为进一步开展抑制性适配体的研究提供理论基础。
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本发明涉及一种在酸性条件使用的耐蚀棒材及其制造方法,其化学成分按重量百分比为:C:0.15%~0.25%,Si:0.3%~0.80%,Mn:0.8%~1.60%,P:≤0.045%,S:≤0.045%,Cr:0.30%~0.45%,V:0.02%‑0.05%,Cu:0.30%~0.50%,Mo:0.10%~0.30%,Sb:0.01%~0.30%,Bi:0.01%~0.30%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明的优点是:通过对酸性条件耐腐蚀钢筋性能的要求以及现有钢筋生产状况以及产品问题的分析,结合各元素强化作用,添加合金元素Sb和Mo,生产出适合弱酸性环境下应用的耐蚀棒材。
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本发明提供了一种GH3044合金的消解方法,属于金属材料化学分析技术领域。本发明的GH3044合金的消解方法,包括以下步骤:S1:将GH3044合金与稀硫酸混合后,180℃以上进行保温处理,得到固液混合体系;所述稀硫酸的质量浓度为47.5~49.0%;S2:将步骤S1得到的固液混合体系与浓硝酸、浓氢氟酸混合,在160~200℃下进行保温处理;所述浓硝酸的质量浓度为65.0~68.0%;所述浓氢氟酸的质量浓度为45.0~48.0%。本发明的消解方法能够实现对GH3044合金的快速彻底消解,具有消解效率高、设备要求低、工艺简单、易于推广等优点。
本发明涉及乳糖燃料电池及构建该燃料电池的PtNPs/CuNPs/NiNPs/碳布可塑电极。以PtNPs/CuNPs/NiNPs/碳布电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂丝为辅助电极组成三电极系统,将该三电极系统置于乳糖溶液和支持电解质中,设置初始电位为‑0.2V,终止电位为1V,记录1mmol/L、2mmol/L、3mmol/L、4mmol/L、5mmol/L乳糖的循环伏安曲线,并利用标准曲线法对电极电催化氧化乳糖溶液的控制过程进行分析。本发明目的在于提供一种贵金属修饰电极对乳糖具有良好的催化氧化作用,提高化学能的转换率,促进燃料电池的发展。
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本发明涉及一种用于在递送同时进行药物验证的设备和方法。用于提供药品验证的装置可以与药品递送装置如医用泵协同工作,以提供形成标记的被递送的药品的化学和浓度分析,所述标记可以与和正确的药品相关联的标记相比较,从而减少药物递送中的错误并且确保在其整个生命周期内正确使用药物。
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本发明提供了NUDT21基因在制备治疗肺癌药物中的应用,涉及肺癌诊断和食疗技术领域,所述NUDT21基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。通过对临床小细胞肺癌标本进行免疫组织化学染色分析和体内体外实验及TCGA数据集证明NUDT21与肺癌密切相关,沉默NUDT21明显促进了肿瘤的生长,高表达NUDT21降低了肿瘤的生长进程,同时NUDT21影响肺癌患者的生存期。因此可将NUDT21作为肺癌的一个基因靶点,进一步提高对于肺癌尤其是小细胞肺癌的诊断和治疗效果,从而促进对肺癌的精准医疗。
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本发明涉及一类具有光转换特性的稀土配合物及其合成方法。其特征在于:利用带有蒎烯官能团的联吡啶配体与稀土β-二酮配合物反应,得到一类含β-二酮与2,2’-联吡啶衍生物的混合稀土配合物。本发明所提供的稀土配合物在紫外区有良好的吸光特性,同时能发射出可见光,因而具有光转换的特性。可作为光转换薄膜关键材料用于改善太阳能电池光谱响应特性,也可用于农用光转换膜以提高农作物对光能的利用率。同时,本发明所提供的稀土配合物在在分析化学、医学、生命科学、荧光探针、发光器件等方面也具有重要的应用价值和广阔前景。
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本发明公开了一种通过点击化学和ATRP有效结合制备表面羧基功能化 聚苯乙烯/纳米二氧化硅杂化材料的方法,该方法通过硅烷偶联剂将ATRP引 发剂键接到SiO2粒子表面,再采用ATRP在SiO2粒子表面接枝聚苯乙烯 (PSt);然后通过点击反应将羧基引入到聚苯乙烯修饰的纳米二氧化硅粒子表 面,制得表面羧基功能化聚苯乙烯/纳米二氧化硅杂化材料。经红外、核磁、 热重图谱分析,本发明制备的表面羧基功能化聚苯乙烯/纳米二氧化硅杂化材 料具有良好的热稳定性和分散性;同时由于羧基宽广的反应范围和易于离子化 的特性赋予了该纳米粒子很高的反应活性,使之可以广泛地应用于高分子材料 改性剂、水处理剂、催化剂、传感剂和蛋白质载体等领域。
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一种铒镱共掺的钨酸镧钠新型可调谐激光晶体,涉及激光晶体材料领域。 该晶体材料的化学式为Yb : Er : NaLa(WO4)2。采用4N的Er2O3、La2O3、Yb2O3和分析 纯的Na2CO3、WO3作为原料,通过高温固相反应获得Yb : Er : NaLa(WO4)2原料,在 大气气氛条件下采用提拉法生长晶体。该材料用于实现1480nm~1600nm波段 可调谐激光输出。
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本发明涉及中药活性筛选方法,具体来说提供了一种筛选灯盏细辛中具有脑神经保护作用活性成分的方法。该方法包括如下步骤:采用现代分离技术将灯盏细辛提取物分为不同极性的组分;将各组分按不同配比组成组合物;对组合物进行指纹图谱分析和神经细胞受损模型保护作用试验,将指纹图谱化学信息和药理活性信息数据经统计学处理,利用谱效相关性研究筛选出灯盏细辛中活性组分及活性成分。本发明可以快速、简便、准确地筛选灯盏细辛中具有脑神经保护作用的活性组分及成分,筛选效率高且成本较低,经深入研究有望开发出灯盏细辛治疗老年性痴呆病的有效治疗药物,具有良好应用前景。
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