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一种银掺杂铜锌锡硫薄膜太阳能电池吸收层的制备方法,属于光电材料技术领域。该方法工艺过程简单,并且能够制备出成分可控的吸收层薄膜。该方法主要包括以下步骤:1)将镀钼的钠钙玻璃依次在丙酮、乙醇、异丙醇与稀盐酸中超声清洗干净,然后用去离子水冲洗干净;2)采用磁控溅射在衬底表面溅射一层金属Ag;3)使用电化学顺序沉积的方法在Ag层上顺序沉积Cu/Sn/Cu/Zn金属层;4)对金属预制层进行预退火处理;5)对预退火后的薄膜进行硫化退火,获得银掺杂的铜锌锡硫吸收层。通过光电化学测试发现采用该方法制备的银掺杂铜锌锡硫吸收层相比于未掺银的铜锌锡硫吸收层,其光电特性得到了明显提升。
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本发明一种针对金属表面的单步脉冲激光抛光方法:1、将待加工金属材料表面进行简单清洗去油。2、使用三维轮廓仪测量待抛光表面。3、将待加工金属材料置于激光加工系统的工作台上,设定激光参数,启动激光加工系统,利用振镜扫描使激光在金属材料表面以一定速度和路径扫射,最终在表面获得重熔层,加工过程中使用惰性气体进行保护。4、对加工后的金属材料进行简单清洁。本发明相对于机械抛光和化学/电化学抛光等方法传统金属表面抛光方法,利用激光加热融化后形成的熔池在表面张力和重力的多向作用下,熔池内熔融材料通过流动将会重新分配在初始位置周围,在快速凝固后使绝大多数粗糙表面的峰谷高度差减小,由此获得对粗糙表面的抛光效果。
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本发明涉及一种锂离子电池容量衰退评估的几何方法,实现步骤为:步骤一、提取不同工况条件下的几何特征量;所述几何特征量为4个,即恒压充电过程充电持续时间的长度;恒压充电阶段电流特性曲线的最大曲率半径;恒压充电电流特性曲线下的面积;放电电压特性曲线初期的最大斜率;步骤二、基于拉普拉斯特征映射方法的内禀流形建立,把步骤一中提取的4个几何特征作为拉普拉斯特征映射方法的输入,构造嵌入在高维空间的低维流形即内禀流形;步骤三、采用流形上的测地线作为几何度量评估电池容量。本发明能够有效地确定电池本质退化或健康状态,且不需要研究复杂的电化学机制,也无需建立复杂的电化学模型,实现简单。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料用石墨烯/硅复合材料及制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明以石墨原料,采用氧化剂浓硫酸、高锰酸钾将其氧化成氧化石墨,然后通过超声剥离氧化石墨制备氧化石墨烯,然后把不同比例的氧化石墨烯与纳米硅粉混合,超声分散,抽滤或直接干燥成饼/膜,并将其还原气氛下焙烧,便可制备出不同配比的自支撑石墨烯/硅复合薄膜材料。电化学测试表明,此方法制备的石墨烯/硅复合薄膜材料具有较高的比容量和循环稳定性,是一种理想的高能量锂离子电池负极材料。同时制备方法简单,易于大规模生产。
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本发明公开了含氰基和氟离子的镍基化合物超级电容器电极材料的制备方法,属于新能源材料制备技术领域。本发明通过控制水热反应的温度与时间,选取了合适的沉淀剂在晶型控制剂的存在下合成了具有花簇状形貌的样品。进行电化学性能测试,电流密度为0.1A/g时,样品的比电容值达到了1500F/g,同时在该电流密度下循环10000次后,比电容值仍可达1200 F·g‑1,容量保持率为78%,说明此方法制得的样品表现出优异的电化学性能,并且循环稳定性尤为突出。
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本发明公开了属于功能陶瓷材料技术领域的一种用于储能电容器的反铁电陶瓷材料及其制备方法和应用,所述反铁电陶瓷材料的化学成分符合化学通式(1-x-y-z)(Pb1-3p/2-qLapSrq)(Zr1-m-nSnmTin)O3+xPb(Mg0.5W0.5)O3+yBiFeO3+zBa(Cu0.5W0.5)O3,其中0.04≤p≤0.06,0≤q≤0.02,0.27≤m≤0.40,0.07≤n≤0.11,0≤x≤0.07,0≤y≤0.05,0≤z≤0.03,以上均为摩尔数。采用上述材料制备的储能电容器在10kV/mm的测试场强下,其可释放的储能密度达到1.2J/cm3。本发明的反铁电陶瓷材料可用于储能多层陶瓷电容器的制造。
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一种利用太阳能光伏技术低碳制取纯铁的方法及装置,属于清洁能源利用领域,特别涉及一种以洁净废钢铁为可溶性阳极,在金属基片阴极上,通过水溶液进行电解制取纯铁的方法。系统分为储能单元和用能单元组成(如图所示),储能单元包括光伏电池板1、太阳能控制器3、蓄能器5;用能单元主要由电化学反应器10、电极(负极6、正极7)、控温装置11及测量仪表(电流表8、电流表9)等组成。整个过程为利用太阳能光伏发电系统得到电能,由水溶液电解系统将电能转化为化学能,获取清洁纯铁的过程。本发明采用最充足最清洁的能源介质制取纯铁,减少了传统能源在制取纯铁领域的使用,降低碳排,通过清洁手段获得纯铁。
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本发明涉及一种富锂锰基正极用磷酸盐类添加剂、制备方法以及使用该类添加剂的富锂锰基正极,属于锂离子电池技术领域。所述添加剂为三偏磷酸锂,或三偏磷酸锂和聚乙烯吡咯烷酮的组合,可以使富锂锰基正极材料与导电剂在充放电循环中具有更稳定的固体电解质相界面,有利于富锂锰基正极材料电化学性能,如循环性能和倍率性能的提高;三偏磷酸锂采用“离子交换法”制得,简单易行,具有规模生产条件;所述正极极片含有所述添加剂,所述富锂锰基正极材料在2V~4.6V的电化学窗口、0.2C充放电流的测试条件下,其首次库伦效率为大于75%,循环50周之后质量比容量仍保持在至少215mAh·g‑1。
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本发明涉及一种利用喷水控制小麦蚜虫的方法。该方法主要是利用人工喷水使田间小麦蚜虫种群数量迅速下降的无害化防治方法。该方法是利用机动喷雾器或手动喷雾器,不用任何化学农药或化学物质,生物药剂仅用水作为喷洒物质,对发生麦蚜的小麦植株进行喷雾,压低小麦蚜虫密度,提高“益害比”(即天敌与麦蚜的数量比),从而实现控制麦蚜危害小麦的目标。经田间测定表明,对麦长管蚜的田间防治效果可以达到80%以上。该方法具有低成本,没有污染,可充分发挥田间自然天敌的控蚜作用;同时,该方法使用方便,节省工时,易于推广应用,可直接转化成生产力,产生显著的经济效益、生态效益和社会效益。
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本发明实施例涉及强化学习技术领域,具体涉及路径规划模型的训练、路径规划方法、装置及电子设备,其中,所述训练方法包括:获取样本数据以及剩余决策次数,所述样本数据包括当前时刻的环境状态以及损失计算参数;将当前时刻的环境状态以及剩余决策次数输入路径规划模型,并利用剩余决策次数对路径规划模型预测结果中的非空动作进行约束,以输出当前时刻的执行动作并更新所述剩余决策次数,所述路径规划模型是基于强化学习模型建立的;根据当前时刻的执行动作以及损失计算参数进行损失函数的计算,并基于计算结果更新路径规划模型的参数,以确定目标路径规划模型。将决策次数作为约束条件,使得训练得到的目标路径规划模型能够应用在决策次数受限的场景下。
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本发明公开了一种固定化酶微球载体及其制备方法与应用。该制备固定化漆酶载体的方法,包括如下步骤:将聚乙烯醇微球进行磷酸化改性,得到所述固定化漆酶载体。本发明提供的固定化漆酶微球载体,可与漆酶发生化学偶联、螯合反应。本发明的固定化漆酶载体不仅可用于工业废水的处理,还可应用于环境监测领域,具有比表面积大、粒径小、生物相容性好、物理化学性能稳定、成本低廉等特点。
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一种在有机溶剂中制备金属纳米颗粒的装置,包括有:一激光器,该激光器的光路上设置有一分束镜,将激光器的光路分成烧蚀光路和辐照光路;其中:烧蚀光路经过聚焦后通过一全反镜垂直照射在有机溶剂中的金属靶材上;辐照光路经过激光扩束器成为非聚焦激光对有机溶剂进行辐照;一吸收光谱仪,测量有机溶剂中金属纳米颗粒的大小和含量。本发明制备的金属纳米颗粒大小可控,颗粒度均一,且不含表面活性剂等化学杂质,可以广泛应用于生物、物理、化学等研究领域。
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本发明涉及一种傅里叶红外光谱仪、样品池、加热器及其制作方法。所述加热器包括金属外壳、电热丝和绝缘体内芯;所述金属外壳由耐蚀金属制成;所述绝缘体内芯由具有500摄氏度以上热化学稳定性的绝缘体制成;所述电热丝缠绕于所述绝缘体内芯上,所述电热丝缠绕的丝与丝之间由所述绝缘体内芯保持绝缘;所述金属外壳封装于所述绝缘体与电热丝外部,所述电热丝两端连接的接线电缆引出所述金属外壳。本发明的傅里叶红外光谱仪、样品池、加热器及其制作方法,克服了现有技术中加热器热化学性不稳定、可能产生干扰被测气体的挥发物质的问题,以及加热器与样品池连接不稳定的问题。
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本发明涉及一种市政恶臭多级联用除臭反应器及其使用方法,包括碱洗段、水洗段、生物滴滤段、生物过滤段、光催化过滤段,以及自动控制系统,碱洗段进气口连接待处理恶臭气体进气管;碱洗段与水洗段之间通过第一导流段相连接,水洗段与生物滴滤段通过第二导流段相连接,生物过滤段的下方设置有生物过滤段出气口,生物过滤段出气口与光催化过滤段下方的光催化进气口相连接,自动控制系统包括PLC控制器、硫化氢浓度传感器、非甲烷总烃浓度传感器、PH在线监测仪。其结构设计合理、自动化智能化程度高,实现了化学洗涤、生物除臭、光化学催化氧化、活性炭吸附工艺的组合和优势互补,比单一的生物除臭效果好和稳定,还能有效解决占地受限的缺陷。
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本发明提供了一种具有低析氢过电位与低析氧过电位的电渗析用复合电极、其制备方法和用途。本发明通过电沉积的方法在导电基底/石墨烯电极的表面沉积制备金属氧化物材料,从而获得导电基底/石墨烯/金属氧化物复合电极。所述方法简单易操作,制备成本低,得到的复合电极具有很好的化学稳定性和电化学稳定性,并具有很好的电催化性能、导电性和长的使用寿命。而且,本发明的复合电极具有很低的析氢过电位和析氧过电位,在0.5M的H2SO4溶液中进行线性循环伏安测试,在10mA?cm-2下的析氢过电位可低至100mV,析氧过电位可低至260mV。
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本发明涉及一种放化纯Kr-88的分离装置,其特征在于,包括用于盛放辐照靶的靶室(1)以及与靶室(1)相连的活性炭冷阱柱(6),活性炭冷阱柱(6)设在恒温槽(7)中,活性炭冷阱柱(6)的出口端连接有用于收集Kr-88的气体样品源罐(8)。本发明还提供了一种利用上述活性炭冷阱柱(6)制备放化纯Kr-88的方法。本发明所提供的一种放化纯Kr-88气体分离装置能够有效进行Kr与Xe、I分离,方法简单、操作方便,化学分离流程快速,整个化学分离过程约4分钟。经过实验证实,从辐照的铀靶中分离出满足核参数测量要求的高活度、放化纯的88Kr样品,该产品比活度达到109Bq/L的量级。
本发明涉及一种基于Dueling DQN的虚实融合一二级分离模型参数优化方法,属于航天器设计参数优化技术领域。本发明使用BP神经网络训练的代理模型替代火箭一二级分离系统物理仿真模型,可以快速地生成数据、完成预测。使用Dueling DQN深度强化学习对火箭一二级分离系统结构参数进行优化,将Q值函数分解为价值函数和优势函数,考虑状态单独的影响,使网络更易收敛。相比传统启发式算法,深度强化学习搜索更细致,迭代次数更多,优化结果更优,深度网络可以积累智能体在可行解空间里的搜索经验,对于结构相同的问题大大提升了其拓展性和泛化能力,对于新的数据可以在已经训练过的基础上在进行训练,减少再次开发的成本和时间,通过历史经验减少训练消耗的时间。
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本申请提供了一种路由选择方法、装置、电子设备及存储介质,该方法中,在训练得到图神经网络模型的基础上,将所述目标网络拓扑结构、所述目标路由方案及所述目标网络流量输入到图神经网络模型,得到所述图神经网络模型输出的所述目标路由方案中每条链路中节点之间的网络延迟,保证能针对网络拓扑的改变和网络流量的波动进行网络延迟的准确预测,在此基础上,所述目标路由方案中每条链路中节点之间的网络延迟输入到深度强化学习网络模型,得到所述深度强化学习网络模型输出的每个所述节点作为每个下一跳节点的动作价值,实现实时根据网络延迟得到路由方案,提升路由性能的稳定性。
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本发明涉及一种油溶性缓蚀剂及其制备方法,所述缓蚀剂采用有机缓蚀剂、分散剂、中和剂、助剂和溶剂为原料并进行适当的重量配比,在上述各原料组分的协同作用下,最终制备得到的油溶性缓蚀剂,缓蚀效果好,成膜性能好,具有抗高硫化氢腐蚀的作用,适用于常减压、延迟焦化、重整、加氢裂化、柴油加氢等装置的工艺防腐;能够克服冷凝过程中的露点腐蚀,成膜性良好;所述缓蚀剂不使油品乳化,遇油不产生沉淀,对油品质量无不良影响;按照“化学品测试方法301D密闭瓶试验”28天生物降解率大于70%,符合快速降解的要求;化学稳定性高,在使用、贮存和运输过程中不发生分解、变质。
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本发明酸性天然气集输管道内防腐技术领域,具体涉及一种抗硫化氢、抗酸腐蚀的缓蚀剂膜层评价的试验设备。一种集输管道缓蚀剂膜层评价试验装置,环路管道的下方管道上设置有高压釜和气体循环泵,气体循环泵位于高压釜的左侧,环路管道的上方管道上开设有若干孔,孔内依次放置电阻探针、电化学探针、失重试样、温湿度计、压力表及取样器,环路管道上方管道上对应失重试样的下方开设有孔,孔内放置测厚探针,环路管道的上方管道上设置接入口,接入口处设置雾化喷嘴,接入口连接有缓蚀剂储罐,缓蚀剂储罐的出口处设置增压泵,环路管道的侧方管道上通过气体阀门连接有试验气体钢瓶,所述失重试样通过导线与外部电化学工作站连接。
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本发明涉及一种退火制备低热膨胀因瓦合金的方法。通过连铸工艺、切割工艺、初轧工艺、热轧工艺、退火工艺、酸洗及拉拔工艺制备低热膨胀因瓦合金拉拔丝;对所得拉拔丝进行退火操作,得到低热膨胀因瓦合金。本发明在降低热膨胀系数时具有低成本、无污染、尺寸均匀等优势,不需要向原有的合金中添加其他合金元素,且不引起任何化学试剂,不用考虑化学试剂的排放对环境造成的污染。本发明通过对成品试样进行退火处理,测试试样的微观结构(磁畴和金相)以及试样退火后的热膨胀系数,我们可以非常明显的得到在不同退火方式处理之后,低热膨胀与高热膨胀试样的磁畴和金相明显的差别。
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本发明提供了一种用作电极材料的三维生物质碳/硫化铜的制备方法。该方法以干果壳为生物质碳材料的碳源,通过清洗、干燥、球磨粉碎,再用碱性活化剂溶液浸泡,烘干,置于保护气体氛围中高温碳化得到生物质碳材料。再通过水热合成法,分别使用硝酸铜与硫脲作为铜源与硫源,在生物质碳材料表面生长硫化铜颗粒,制得三维生物质碳/硫化铜复合材料。通过电化学测试表明,用该材料制备的三维生物质碳/硫化铜复合电极材料具有较高的比容量,同时拥有优异的倍率性能以及可观的电化学循环稳定性,适合应用于超级电容器负极材料。
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本发明公开了一种用于电容除盐的卷绕电极制备方法,具体涉及电容除盐领域,具体加工步骤如下:S1、取TEMPO处理的纳米纤维素充分分散;S2、在分散好的纳米纤维素中加入炭黑,制备导电纤维素;S3、在纳米纤维素和炭黑的混合溶液中加入极细的活性炭粉,制备成混合均匀的胶状物;S4、将混合均匀的胶状物冷冻干燥,得到海绵状三维网络;S5、利用压片机将海绵状块体压成薄片,并切段;S6、做成卷绕式电极,利用电化学工作站测试其电化学性能。本发明电极以最普遍的活性炭为主要原料,在保证优异的除盐性能的前提下,制备的电极可以卷绕,减少了空间占用问题,使得CDI装置更加便携灵活,且制备方法成本低廉、工艺简单。
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本发明公开了一种大气污染物溯源方法,包括以下步骤:1)利用大气化学模式得到源汇敏感性矩阵;2)通过步骤1)得到的源汇敏感性矩阵计算大气化学模式每个网格点上释放污染物产生的模拟浓度与观测浓度或残差浓度的相关系数,并将最大相关系数所在位置确定为污染源位置;3)计算步骤2)中确定的污染源的排放强度;4)利用步骤2)得到的相关系数以及步骤3)得到的排放强度判断是否所有的污染源均已被识别,若是,则输出污染源的个数、每个污染源的位置以及排放强度;若否,则重复步骤2)‑3),直到所有的污染源均被识别。本发明可应对突发性的大气污染事故,减少事故对生态环境及人民健康造成的危害。
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本发明公开了属于电化学电池领域的一种以遥感技术对遥控电池组进行实时监控和动态修复的方法,该方法通过建立对遥控电池组的实时遥感信息获取、遥感信息处理和遥感信息应用三个系统平台来实施以遥感技术对遥控电池组离散度变异进行实时监控和动态修复。通过对遥控电池组实时动态监测,在实时状态下包括其单体电压,容量,温度、内阻、充放电等参数控制在安全状态下。随时修复处于离散度变异的电池组,解决了大容量电池组在使用时其物理、化学特征离散度变异难以控制的安全隐患,极大改善了高容量、大动力电池模块的应用可靠性,大幅度提高了电池模块的安全性和使用寿命。本发明的实施将会促进纯电动车辆加快产业化的进程。
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一种可视化电催化材料及其制备方法和应用,属于电解水催化剂材料技术领域。通过简单便捷的电沉积法和等离子体增强化学气相沉积的方法,制备得到生长在银纳米线上的单原子Pt修饰的WOx的纳米复合材料。利用电化学工作站和紫外‑可见光分光光度计组合对电解水析氢性能进行可视化测试,通过材料的颜色变化对电解水析氢性能进行可视化表征。
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本发明提供了一种固液变推力发动机智能控制器设计方法和系统,包括:以固液变推力发动机的实际推力、推力误差、电动泵的功率和可变文氏管的阀门开度作为观测输入,以电动泵和可变文氏管的控制指令为控制器输出,构建目标强化学习控制器;推力误差为实际推力与固液变推力发动机的期望推力之间的误差;电动泵为固液变推力发动机的氧化剂回路的增压电动泵;电动泵为低功率电池驱动的电动泵;基于目标强化学习控制器,设计固液变推力发动机的智能控制器。本发明缓解了现有技术中存在的由于电动泵存在的低功率驱动及电池低能量密度约束导致的难控制的技术问题。
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本发明实施例提供一种送达时间应答方法、装置、设备及介质。该方法包括:接收客户端发送的关于目标货物的送达时间查询请求;响应于该送达时间查询请求,通过强化学习模型确定目标货物的目标送达时间,其中,该强化学习模型用于确定在目标货物对应的配送条件下,采用多个送达时间中各个送达时间所取得的累积满意度,该目标送达时间为与累积满意度对应的送达时间;向客户端推送该目标送达时间,以使客户端显示该目标送达时间。根据本发明实施例中的技术方案,能够预测得到合理准确的送达时间,进而能够在提高配送效率的同时提高用户体验。
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本发明提供一种锂离子电池过充电热失控建模方法,属于电池领域。该方法首先对第一锂离子电池进行绝热过充电热失控实验,并记录第一锂离子电池在不同时刻的温度、电压及内阻;然后将与第一锂离子电池相同的第二锂离子电池拆解,制作分别包含第二锂离子电池正负极的两个纽扣电池,并进行过充电测试,分别获取包含第二锂离子电池正、负极电压与锂离子化学计量数的关系曲线;对第一锂离子电池绝热过充电热失控过程进行阶段划分,确定不同阶段对应的电池内部化学反应,最终建立第一锂离子电池在绝热过充电热失控实验过程中的数学模型。本发明同时模拟过充电热失控过程中电压和温度的变化规律,准确模拟锂离子电池过充电热失控行为,保障电池系统安全。
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