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本发明公开了一种高频高速板的制作工艺,该高频高速板包括高频高速基板,高频高速基板包括复合介质板、上层顶板和下层底板,复合介质板连接于上层顶板和下层底板之间,其生产工艺包括:开料、钻孔、孔处理、沉铜、板电、图形转移、检查、图形电镀、碱性蚀刻、蚀检、阻焊、字符、成型、测试、沉锡和终检,沉锡包括前处理,前处理包括化学清洁工序,化学清洁工序所用器具包括超声波清洗器和超微气泡发生器,可以实现改进钻孔工艺,简化机械加工,严格化电镀工序,减少PIH/沉铜的孔无铜数量,用超微细气泡清洗工序替换简单的化学清洗工序,使得铜面的平整度不受影响,丝印时绿油与铜箔附着力更佳,不易起泡。
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本发明涉及测量技术领域,公开了一种气体浓度的获取方法及装置。其中,该方法包括:通过电化学传感器将当前环境空气中目标气体的浓度转换成电压信号,所述目标气体是与所述电化学传感器的类型对应的被检测气体;对所述电压信号进行模数转换,获得所述目标气体的浓度指数,所述浓度指数用于表示所述目标气体在所述当前环境空气所占的百分比;将所述浓度指数输出到预设的输出设备,以使用户查看所述当前环境空气中所述目标气体的浓度。实施本发明实施例,能够有效地检测出当前环境中的目标气体的浓度指数,并输出该浓度指数使得用户可查看到当前环境中该目标气体的浓度。
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本实用新型涉及水质监测技术领域领域,更具体地说是一种多参数水质电极,电化学电极包括防水连接头、电化学电极主体和电极封装外壳,电化学电极主体设置在电极封装外壳的内部,防水连接头连接在电极封装外壳顶端的内部。防水接头设置在外壳的顶端,蓄电池安装在外壳的内部,主机设置在外壳的内部,变送器电路板设置在外壳的内部,并且变送器电路板位于主机的下方。光学电极连接在变送器电路板上,电化学电极连接在光学电极上。能够准确的测定水质温度、pH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素、蓝绿藻等参数,检测效果好,运用的灵活,随时进行充电,方便快捷,无需进行电池更换,节约成本,减少环境污染。
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本发明公开了一种防升华商标结构及热转印商标烫画的防升华成型方法,该商标结构包括透明硅胶层,颜色层,功能隔离层,桥接层和粘接层,在透明硅胶层和功能隔离层作用下能够将升华颜色牢牢控制在电荷以外,不会和各种染色剂产生化学反应,解决了商标变色问题、深色布料浅色商标的搭配问题、分层质量问题、干湿摩擦测试不通过问题以及化学检测含量超标问题,产品的理化性能均能通过最高检测标准,符合环保产品要求,并且其生产操作简易,可直接在制衣工厂生产,解决运输成本高和在运输过程中造成的各种损坏问题,节约了片材。
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本发明实施例公开了一种视频处理的方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:根据当前决策分析窗口中初始决策分析窗口配置信息,确定初始决策分析窗口的视频分析准确率;判断视频分析准确率是否满足准确率稳定规则,若是,确定初始决策分析窗口配置信息为最优配置信息,并确定最优带宽需求;根据当前带宽和预设带宽需求范围,确定待筛选带宽需求,并确定候选配置信息;根据候选配置信息和预设数量的历史决策应用窗口大小,基于预先训练的深度强化学习模型,得到目标配置信息和目标决策应用窗口,以目标配置信息对视频源端中目标决策应用窗口进行分析,目标决策应用窗口作为新当前决策分析窗口由视频源发送至服务器。
基于多约束条件粒子群优化算法的锂电池组参数辨识方法,涉及锂离子电池组电化学模型参数辨识领域。本发明是为了解决现有只能对电池单体的行为进行辨识,不能对电池组状态整体预测的问题。步骤1、建立锂离子单体电池电化学模型;步骤2、采用激励响应法对锂离子电池单体电化学模型进行辨识,得到该模型参数值;步骤3、根据步骤2得到的模型参数值,设定锂离子电池组电化学模型的参数值范围;步骤4、采用多约束条件粒子群优化算法从设定锂离子电池组电化学模型的参数值范围中,得到锂离子电池组的模型参数向量。它用于检测锂离子电池组的状态。
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本发明属于碱金属锡酸盐的制备方法技术领域,具体公开了一种利用剥锡废液制备三水合锡酸钾的方法:利用剥锡废液为原料,经过粗品氢氧化锡‑高纯氢氧化锡两次转化后,再合成三水合锡酸钾,操作简单、工艺环保,生产成本低廉具有较强的市场竞争力,获得的产品为白色至无色晶体,纯度高、成分单一、且游离碱低,各项指标均能达到分析纯标准,能满足化学分析、化学合成、电镀等各行业的需求使用。
本发明公开了一种三苯胺-氟化硼络合二吡咯甲川(BODIPY)衍生物有机染料及其制备方法。它由含三苯胺的醛类化合物在催化剂催化作用下与吡咯反应,合成联吡咯甲烷,再进一步氧化、氟硼化得到三苯胺类BODIPY衍生物,通式见结构式Ⅰ。该类三苯胺-氟化硼络合二吡咯甲川衍生物的斯托克斯位移值达到180-238nm,其荧光发射峰位于700-800nm的近红外区。该类化合物合成方法简单,反应易于控制,产率高,具有普遍适用性,使得BODIPY染料可以高效合成,并可被广泛应用于生命科学、分析化学、环境能源科学等领域,尤其可用作近红外荧光染料和有机太阳能电池材料。
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本发明公开了一种复方血栓通制剂生物活性色谱指纹图谱的构建方法,包括如下步骤:(1)配制复方血栓通制剂供试品溶液,精密吸取10μl复方血栓通制剂供试品溶液,注入双泵双梯度高效液相色谱仪,得到复方血栓通制剂HPLC标准指纹图谱;(2)配制混合对照品溶液,精密吸取10μl复方血栓通制剂供试品溶液,注入双泵双梯度高效液相色谱仪,得到对照品HPLC指纹图谱;(3)利用对照品对照法,采用RRLC/MS/MS技术手段指证指纹图谱中21个化学成分。(4)分析21个化学成分与生物活性差异关联性,阐明生物活性成分群,建立复方血栓通制剂生物活性色谱指纹图谱。本发明通过复方血栓通制剂HPLC指纹图谱与谱效分析得到的生物活性成分群相结合,构建复方血栓通制剂生物活性色谱指纹图谱,全面监控原料药材、半成品、成品的安全性、有效性、质量均一性。
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本发明属于生物医学荧光分析技术领域,公开了一种罗丹明荧光纳米复合粒子及其制备方法和应用。该荧光纳米复合粒子的制备包括以下步骤:先将罗丹明6G溶解于蒸馏水中,再用巯基化学物功能化得到罗丹明6G巯基功能化的化学物,利用硅源前驱物在高温和高压下水解与缩合,制备得到罗丹明荧光纳米复合粒子。该荧光复合物不易泄露,经过多次水洗,仍有较强的荧光特性。通过改变硅源前驱物、NH3·H2O两者的比例可以制备出不同粒径大小的二氧化硅包覆荧光素。本发明的复合荧光物其外壳二氧化硅有生物亲和性,可以用于蛋白质的标记,成为纳米生物标记的新型材料。该荧光纳米颗粒的标记方法也为生物医学和分子生物学提供了一种新型的分析方法。
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本发明提供的一种磁性搅拌、清洗和分离的一体化装置,该一体化装置集成了搅拌、清洗和分离功能,使得采用磁微粒试剂的全自动化学发光分析仪的体积小型化;另外,该一体化装置利用了磁微粒试剂中的磁微粒成分充当搅拌子,完成不接触式的搅拌功能,从而可以降低反应间交叉污染风险。
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本发明属于碱金属锡酸盐的制备方法技术领域,具体公开了一种利用剥锡废液制备三水合锡酸钠的方法:利用剥锡废液为原料,经过粗品氢氧化锡‑高纯氢氧化锡两次转化后,再合成三水合锡酸钠,操作简单、工艺环保,生产成本低廉具有较强的市场竞争力,获得的产品为白色至无色晶体,纯度高、成分单一、且游离碱低,各项指标均能达到分析纯标准,能满足化学分析、化学合成、电镀等各行业的需求使用。
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一种多功能营养液,涉及保健品。包括大蒜洋葱生姜浓汁、荞麦浓汁及糯米浓汁,按重量计,大蒜洋葱生姜浓汁为400~500份,荞麦浓汁为100~200份,糯米浓汁为10~100份;大蒜洋葱生姜浓汁、荞麦浓汁及糯米浓汁用含臭氧的水中浸泡制得。从养发护肤的机理出发,选用人们经常食用的原料,药食兼用,保健功效非同一般:利用臭氧的强氧化性促使原料中一些化学成分分解,促使有益成分析出。试验证实,采用臭氧水浸泡而制取的养发护肤品的保健效果大大增强。本发明的用途很广,既是产品,也是原料,以本发明为原料,能配制多种保健品,如养发品、护肤品、化妆品、洗面液、沐浴露、防癌变保健品、防糖尿病保健品、防衰老保健品等。
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本发明公开了一种利格列汀的新晶型及其制备方法,属于药物化学技术领域。该晶型通过X‑射线粉末衍射、红外分析、熔点、差示扫描量热、热重分析、及核磁共振,与现有技术中的利格列汀的晶型明显不同。该晶型具有良好的化学稳定性和晶型纯度,易于规模化制备,操作简单,具有广阔的应用前景。
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本发明属于生物工程技术领域,具体公开一种镰刀菌菌株及其应用。通过ITS基因序列鉴定为镰刀菌Fusarium sp.其保藏编号为CCTCC M 2016582。本发明利用失活FP‑JCCW菌体研究其对铊的吸附行为,得出最佳吸附条件:pH5.0,初始浓度100mg/L,接触时间90min,转速150r/min,生物量2.5g/L。且其吸附更符合Langmuir等温模型和二级动力学方程,为单分子层吸附,以化学吸附为主。FT‑IR、SEM、XRD表征分析显示,FP‑JCCW表面多孔隙,其对铊的吸附主要依靠细胞壁上的羟基、羰基等,且吸附前后菌体晶体结构发生变化。由此推断,失活微生物菌体FP‑JCCW吸附铊是通过静电吸附和表面络合完成。本发明提供的失活微生物FP‑JCCW可作为经济环保、可持续性的吸附剂处理重金属铊污染。
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一种应用于化学分析仪器中的高温高压密闭消解装置及其消解方法,其特征在于:包括消解池、压紧固定机构、过温保护器件和温度传感器,所述压紧固定机构包括压紧旋钮、内旋钮、弹簧、压头、固定部件、导杆、上部高压电磁阀、下部高压电磁阀、固定支撑侧板以及透明防护盖,其中:所述压紧旋钮、内旋钮、弹簧、压头、固定部件、导杆及上部高压电磁阀组成上部压紧机构,所述固定支撑侧板和透明防护盖组成中部连接支撑机构,所述下部高压电磁阀构成下部消解池基座。
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本申请涉及功耗参数设置技术领域,提供一种资源调度分配装置、资源调度分配方法及计算机可读存储介质,所述资源调度分配方法包括步骤:获取目标应用程序的当前资源使用状态,采用预置的深度强化学习DQL模型根据所述当前资源使用状态判断所述目标应用程序在目标时间段的预估资源使用配置,在进入所述目标时间段时根据所述预估资源使用配置对所述目标应用程序进行资源调度分配动作。通过上述方式,本申请能够采用深度强化学习模型对应用程序的资源使用情况进行建模分析,根据分析结果进行预估,从而提前对资源进行分配,避免应用程序之间互相占用过多资源,协调应用程序和系统之间的资源分配问题,实现资源的优化配置。
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本发明提供了一种适合于化学分析、导电玻璃、半导体材料、高端陶瓷色釉料使用的试剂级二氧化锡粉体的制备方法,该制备方法是先采用试剂级的锡酸钠在一定比例醇类分散剂的存在下通入二氧化碳、同时控制反应液的pH值来制备水合氢氧化锡;然后用纯水对水合氢氧化锡进行打浆,再用强酸调整水合氢氧化锡浆液的pH值来获得偏锡酸;最后将偏锡酸固体置于高温炉中煅烧脱水,得到高纯微米级二氧化锡粉体。本发明的制备方法,无需粉碎即可达到微米级的粉体,生产过程环保,生产设备简单,易实现工业化,由本发明方法获得的产品纯度高、成分单一,能满足化学分析、导电玻璃、半导体材料,高端陶瓷色釉料等各行业的需求。
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九节茶水提物的质量控制方法,涉及药品化学分析方法。是一种采用高效液相色谱法建立的指纹图谱控制产品质量,标准指纹图谱应有八个以上特征指纹峰,以异嗪皮啶的色谱峰的保留时间为1计算相对相对保留时间,各特征峰相对保留时间分别为0.22±0.01、0.27±0.01、0.49±0.01、0.55±0.01、1.00(S)、1.12±0.03、1.23±0.01、1.45±0.01;供试品指纹图谱与标准指纹图谱的相似度不得小于0.90。该方法可以有效地控制产品的质量,重现性、稳定性好,操作方法简便、精密度高。
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本发明提供一种反式十八硼烷衍生物及其制备方法和应用。该衍生物化学式为B18C18H34N2,分子式为B18H20(NC9H7)2,结构式为:
来源于病毒巨噬细胞炎性蛋白的CXCR4受体拮抗活性多肽是生物信息学分析的基础上,得到病毒巨噬细胞炎性蛋白与CXCR4受体的结合位点,然后通过化学合成法或基因工程技术手段获得;其具有特异结合某一趋化因子受体的作用,是一个高效而特异的趋化因子受体拮抗剂。能结合趋化因子受体,却不引起淋巴细胞趋化活动以及钙离子流动,可以用于治疗HIV/艾滋病感染,恶性肿瘤的转移,重症贫血,干细胞动员,动脉粥样硬化等CXCR4趋化因子受体相关疾病以及促进干细胞的成熟与迁移等方面。
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本发明公开了一种基于光缆网光路的双路由的生成方法及装置,该方法包括根据区域的所有设备节点的节点图和局向光纤组同沟同缆数据设置强化学习环境;将所有设备节点对应的节点数据转换成邻接矩阵,将邻接矩阵和局向光纤组同沟同缆数据输入信息无损压缩模型进行分析,得到稠密信息张量;根据强化学习环境和确定出的主路由的起始设备节点对应的节点数据与主路由的终止设备节点对应的节点数据初始化稠密信息张量,得到第一稠密信息张量;将第一稠密信息张量输入确定出的双路由搜索模型中进行分析,得到所有设备节点对应的双路由生成结果。可见,实施本发明能够获取到全网最优的双路由生成结果,从而实现双路由的最优配置,以实现光网资源的充分利用。
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本发明公开了一种海上风电储能容量配置的优化方法及装置。该方法通过分析每个自然日的风力出电特性,根据风电处理特性执行相应的储能运行优化策略并模拟运行预设的时长后筛选满足预设边界条件的方案,并对各个方案进行性能评估,从而获得最优的海上风电储能容量配置的优化方案,最后根据该优化方案进行配置。该装置包括数据获取模块、条件设置模块、分析判断模块、模拟运行模块以及选择配置模块。该方法及装置能够为海上风力发电区域配置能量密度大、布局灵活的电化学储能,基于更加精细的风电出力特性研究,对电化学储能进行科学、合理地定容、优化,增强风电出力‑负荷匹配性,从而提升了海上风电储能容量配置的准确性、实用性和自适应性。
本申请属于人工智能技术领域,提供了一种慢性病患者随访方法、装置、计算机设备及可读存储介质,该方法包括:获取各慢性病患者的特征数据;利用第一强化学习模型对各慢性病患者的特征数据进行分析,确定各慢性病患者的干预形式,并将干预形式为人工干预的多个慢性病患者作为待随访患者构成待随访患者集;获取各待随访患者的特征数据和随访偏好时段,并计算各待随访患者的干预权重,以及获取医护人员的多个空闲时段;利用第二强化学习模型对各待随访患者的特征数据、随访偏好时段和干预权重以及医护人员的多个空闲时段进行分析,生成医护人员对各待随访患者的随访顺序。本申请能够为医护随访工作提供便捷,提升随访效果,可适用于智慧医疗领域。
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本发明公开了一种基于双层活性物质复合电极的锂离子电池等效电路模型,该等效电路模型包括依次串联连接的电池的欧姆电阻Re、第一电路单元、第二电路单元、第三路单元、第四电路单元、第五电路单元和锂离子在活性物质中累计或消耗的嵌入电容Cint。所述的等效电路模型适用于电极具有双层活性物质的锂离子电池,该等效电路模型拟合精度高,可精确有效地分析基于双层活性物质复合电极的锂离子电池内部的电化学阻抗和导电粒子传输动力学,对全面分析锂离子电池的各项电化学性能有着重要的作用。
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一种铜或铜合金的表面平滑微蚀处理液。本发明涉及一种印制电路板的金属表面处理液。本发明的处理液的组分及重量百分含量为:35%双氧水:3~12;98%硫酸:5~20;不饱和烷烃二醇化合物:0.1~5;稳定剂:0.1~0.5;氟表面活性剂:0.001~0.02;其余为去离子水稀释剂。本发明的铜或铜合金表面微蚀处理液在低双氧水使用浓度下能将其表面处理成光泽度大于80的平滑表面,且成分分析和控制简单,不易暴沸,适合印制电路板各种化学镀的前处理。
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一种液晶显示器阵列基板修补方法,其修补流程系先提供一液晶显示器阵列基板,再经检测测出线缺陷的地方及同时确定该线缺陷位置,然后利用镭射光束除去该线缺陷相邻之两端延伸至共通电极线间的阻隔层,再使用激光化学沉积方法沉积连接金属层于除去阻隔层位置上,最后透过镭射光束切断该共通电极线上阻隔层相邻之外端电性连接处,然后使该线缺陷的信号传输线可通过该共通电极线段完成信号的传输,令修复方法可在原有设计上做有效地修复信号传输线的缺陷,避免变更设计产生其他的不良缺陷。
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本发明属分析化学领域,涉及萃取头可拆卸式的固相微萃取探针及其制备方法,剪取聚二甲基硅氧烷管及金属丝,在金属丝上涂覆一层高温环氧树脂胶水后,将聚二甲基硅氧烷管套在金属丝上固定粘接,得到一端具有套管,一端为游离金属丝的自制萃取头;然后在固相微萃取探针套件的内管距离末端0.2~0.5cm处进行适度挤压,使其出现一个凹陷,或将制萃取头的游离金属丝部分弯出一个以上的弯曲;再将金属丝插入内管中。本发明的探针使用和制备过程都非常简便,只需要在探针使用过后,将萃取头抽出,再插进新的自制萃取头,即可继续使用;重复抽查次数可达到80-120次。每支探针的成本仅相当于现有商品化探针的千分之一,且具有很强的可操作性和可靠性。
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本发明公开了一种危险废物焚烧灰渣协同制备玻璃体及脱碳的方法,具体步骤如下:测定危废底渣中残碳含量,若残碳含量≥1%,向底渣中配加CaCO3;检测危废底渣的化学成分,根据危废底渣中氧化钙与氧化硅和氧化铝之和的比值,并将底渣分为三类;不同种类底渣与底渣、底渣与飞灰之间的协同配料,且保证氧化钙与氧化硅和氧化铝之和的比值在0.3‑0.75范围内;将混合料加入等离子炉内熔融并保温后,将熔渣经排渣口流出,水淬冷却后得玻璃体。通过对底渣的复配,实现不同废料协同制备玻璃体,实现“以废治废,协同处置”,降低处理成本;同时使用碳酸钙作为脱碳剂脱除底渣中碳含量,降低玻璃体内残碳量。
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