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本发明公开了一种金属表面无光度的评价方法。该方法包括如下步骤:S1.标准片和样品前处理;S2.建立光照方法:利用光源进行照射,观察标准片和样品片的光柱宽度和亮度;S3.设定无光性评价等级:根据观察结果进行无光性评价:标准片设定为无光光度一级,无光光度级别在四级剂以上则具有良好的无光性,级别越高无光性越好。评价方法将样品片镀无光镍,以镀光亮镍基材为标准片,通过对比两者在光源照射下的光柱宽度和亮度对比来评级样品无光性等级,以此判断样品的无光性能,操作简单、测量快速、评估准确性好,尤其针对于电镀或化学镀产品基材表面的无光光度进行评价。
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本发明公开一种适用于市政道路的局部开挖沟槽快速回填的施工方法。步骤如下:(1)土体物理化学性质的测定;(2)制备生态泥浆粘结剂:由巴式生孢八叠球菌菌液、胶结液、开挖土体过筛后的细粒土、熟石灰和高炉矿渣混合制成;(3)砌块原材料混拌:将现场开挖的土体与生态泥浆粘结剂、水置于搅拌设备中,充分搅拌均匀后置于砌块成型装置;(4)砌块成型;(5)砌块回填及注浆:开挖沟槽采用生态混合土砌块砌筑回填,砌块间用生态泥浆粘结剂注浆粘结。本发明通过预制砌块替代传统填料压实成型,砌块结构强度高,填筑完成后无需再对土体进行压实处理,有效消除后期路面沉降隐患;制备的生态泥浆一物多用,简化施工步骤,提高施工效率。
本发明涉及一种具有低热导率和高热稳定性的高熵硅酸盐陶瓷及其制备方法与应用。高熵陶瓷材料的化学式为RE2Si2O7,其中RE可为Er,Sc,Lu,Yb或Tm中的任意四种稀土元素。制备方法为:以四种RE2O3粉体和纯SiO2粉体为原料,以丙酮或无水乙醇为混合介质,用高能球磨机混合,充分混合的粉末经过烘干、研磨、筛分后,选取筛分后的细粉,在1500~1600℃的温度范围煅烧合成高熵陶瓷材料,然后采用放电等离子烧结法制备致密的块材陶瓷。所制备的陶瓷块材的致密度可达98%以上,经测量该材料具有非常低的热导率,在室温到1000℃范围内热导率均小于1.1W/m.K,可以用作防隔热材料。
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本发明涉及一种实时轨迹规划方法及系统,属于自动驾驶轨迹规划领域,采用预演的方式,使用动态障碍物的预测信息和车辆自身的运动学模型进行状态更新,利用强化学习对未来时间的轨迹进行决策,生成粗略轨迹为后端的轨迹优化提供初始解从而提高粗略轨迹的生成效率。在后端的轨迹优化上,采用固定纵向采样距离,优化横向距离和时间的方法,使其能够处理在道路中常见的区域依赖约束,从而生成更加可靠安全的轨迹。
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本发明公开了一种车联网中基于信息新鲜度优化的功率控制机制,建立一个多辆汽车连接同一个RSU的系统模型,基于用户的协同过滤算法预测出各辆汽车在连接RSU时访问RSU存储的各个信息块的概率,以优化AOI为目标,以RSU与各辆汽车通信的功率为优化变量,建立数学模型,对建立的数学模型采用强化学习算法D3QN来求解,在D3QN中选取合适的状态、动作和奖励,然后按照算法进行一步一步的迭代,最终得到一个与RSU连接的汽车的通信功率能够保证汽车获取到的信息新鲜度的分配方案。本发明采用了能表示信息新鲜度的指标AOI来构造数学模型,最终得到的解即找到的通信功率分配方案能较好地保证汽车获得的信息新鲜度,这在智能交通的应用中有重要意义。
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本发明涉及一种无卤素的非膨胀型阻燃涂料组合物,其包含:(a)(甲基)丙烯酸酯聚合物,其中如说明书中所述用MDSC在5℃/min下测得的所述(甲基)丙烯酸酯聚合物的玻璃化转变温度Tg为至少45℃,(b)聚氨酯,其中所述聚氨酯基于聚碳酸酯多元醇,和(c)多磷酸铵(APP)。所述涂料组合物具有长期储存稳定性并产生具有良好阻燃性质、机械强度和耐化学性和耐沾污性的涂层。为了环境安全和降低毒性,所述涂料组合物仅含无卤阻燃剂。所述涂料组合物可用于各种基底,包括塑料、复合材料、金属基底,尤其适用于舱室涂料。
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本发明涉及大洋粘土镁热还原制备多孔硅作为锂离子电池负极材料。将海洋中广泛存在的大洋粘土作为资源利用,以一种简单的方法即可获得可应用于LIB负极的多孔碳硅复合材料。经测试,多孔硅材料的比表面积可以达到80m2·g‑1左右。将多孔硅碳化,制得了应用于LIB负极的高电化学性能的多孔碳硅复合材料,该材料的初始比容量能达到1500mAh·g‑1‑2300mAh·g‑1,初始库伦效率为78%左右。在0.5A·g‑1的电流密度下经过120次的循环仍能提供190mAh·g‑1‑550mAh·g‑1的可逆比容量。
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本发明公开了一种基于边缘缓存的能量有效的网络内容分发机制构建方法,包括如下具体步骤:根据网络服务模式的变化,构建系统模型,根据所述系统模型,在网络边缘部署内容;根据网络边缘部署内容,构建ISP和CP的网络功耗模型,并进行约束和简化;基于强化学习对所述网络功耗模型进行优化求解。本发明解决了现有研究基本针对内容流行度、缓存命中率等预测角度,缺乏基于机器学习的最优路由方案解决ISP、CP协作能耗问题,通过研究边缘缓存环境下的网络参与者行为变化,对ISP和CP功耗建立了一个集中系统模型,并使用机器学习进行了分布式在线与离线求解,计算结果与理论值相比拟。
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本发明提供一种樟子松梢斑螟性信息素组合物及其诱芯与应用。本发明的樟子松梢斑螟性信息素组合物包括反‑11‑十六碳烯醛、顺‑11‑十六碳烯乙酸酯和顺3,顺6,顺9,顺12,顺15‑二十五碳五烯,并基于上述性信息素组合物开发出樟子松梢斑螟性信息素诱芯,结合诱捕器能有效诱杀樟子松梢斑螟雄蛾,且对樟子松梢斑螟雄蛾的诱捕效果显著高于雌蛾(最高可达3倍),可应用于樟子松梢斑螟虫情测报和绿色防控,避免或减少施用化学农药,从而减少污染、保护环境,具有显著的经济、社会和生态综合效益。
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本发明公开了一种有效烃源岩有机碳下限确定方法。该方法包括:计算在某深度达到临界饱和度时烃源岩中烃含量;计算初始生烃潜量:根据深度计算出对应的有机质转化为烃的转化率;然后根据所述转化率,由排烃时所要求的烃含量推算出初始生烃潜量;计算排烃时源岩中所要求的有机碳含量:不同类型烃源岩生烃潜力不同,据岩石热解资料做出其生烃潜量与有机碳含量TOC相关图,得到不同类型烃源岩的生烃潜量与有机碳含量TOC的拟合关系式,依据此拟合关系式计算出各类烃源岩在不同深度排烃时源岩中所要求的有机碳含量。本发明方法方便、快捷,运用地球化学方法中比较普遍的有机碳、岩石热解测试项目,即可确定不同排油饱和度的有效烃源岩有机碳下限。
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本发明提供了一种联合抗肿瘤化合物、其组合物,将化疗功能基团、光疗功能基团和靶向基团三者通过氨基丙烯酸键或二硫键等化学键键合,在有机复合分子中实现化合物靶向定位运输、光疗‑化疗协同作用。单重态氧可以断裂氨基丙烯酸键,该方案可实现光激活释放化疗药物,实现光,单重态氧和肿瘤环境三重激活。同时,本发明中采用BODIPY框架结构作为光疗功能基团的同时,利用其良好的荧光发光特性,因此在实现肿瘤治疗的同时,还具有细胞成像功能,有望为肿瘤的原位监测提供依据,可实现肿瘤诊断及协同治疗。
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本发明涉及药物化学领域,具体涉及一种具有抑制α‑葡萄糖苷酶活性的齐墩果酸衍生物,其结构通式如下所示:
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本发明涉及一种玻璃表面抗污涂层的制备方法,尤其是一种新型聚氨酯材料的合成及其与玻璃接触后赋予玻璃表面强抗污性的涂层制备方法。具体技术方案:4,4′‑二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)与多种二醇反应,辛酸亚锡(C16H30O4Sn)作为催化剂,得到具有烯丙基侧链的含全氟聚醚链段的聚氨酯(allyl‑PU‑PFPE);allyl‑PU‑PFPE与巯基丙基三甲氧基硅烷反应得到具有硅甲氧基侧链的聚氨酯衍生物(PU‑PFPE‑Si‑(OCH3)3);将PU‑PFPE‑Si‑(OCH3)3配成稀释溶液涂布在玻璃表面,得到玻璃表面的抗污涂层。本发明的优点在于所涉及的反应机理较为简单成熟,处理过程简单易行,合成的allyl‑PU‑PFPE具有高疏水疏油性,热稳定性好,具有良好的化学惰性、绝缘和良好的润滑性,环境污染小,毒性极低。本发明在抗污功效的测试中,表现出优异的抗污功效。
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本发明涉及智能安保设备相关领域,尤其是一种多功能智能驱蛇安保栅栏,包括支柱,地面上从左至右固定有多个所述支柱,所述支柱上设有用于阻隔蛇类的阻隔装置,所述阻隔装置包括每个所述支柱上侧端壁上固定的设有的红外感应器,所述红外感应器可在蛇类接近时感测到蛇类,所述支柱内设有第一挡板动力腔,所述第一挡板动力腔左右端壁内开口向内的设有两个第二挡板动力腔,可对蛇类进行阻隔,蛇类接近后,栅栏内设有的驱赶装置可喷出对蛇类有驱赶效果的化学药剂,时蛇类远离栅栏,从而防止蛇类再靠近居民区;设有用于拍照的摄像头,可在蛇类接近时记录下栅栏驱逐的效果,供使用者后期查看。
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本发明涉及一种L‑半胱氨酸转运蛋白突变体制备方法,其方法步骤包括:⑴A31V突变体的获得,以SEQIDNO.2核苷酸序列为模板,SEQIDNO.3、SEQIDNO.4为引物,进行PCR得到的突变体基因eamBA31V;⑵将突变体基因eamBA31V与PMW118质粒分别用EcorI,XbaI双酶切,酶切产物纯化后用T4连接酶22℃连接12小时,连接产物用化学转化法转化DH5α感受态细胞,涂布于含氨苄氯霉素的LB固体平板上,37℃过夜培养;⑶对固体培养基上长出的单菌落用PMW118通用引物M13F、M13R进行菌落PCR,将PCR产物测序,验证正确的单菌落扩大培养,提取质粒PMW118‑eamB‑A31V。本发明同时将L‑半胱氨酸转运蛋白突变体应用于产L‑半胱氨酸大肠杆菌工程菌株,可使大肠杆菌对L‑半胱氨酸耐受性提高1.78倍,L‑半胱氨酸产量提高18%。
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本发明涉及一种固定在聚合物凝胶载体中的聚合物指示剂,其中,所述聚合物凝胶载体包含亲水性聚合物,其中,所述聚合物指示剂和所述亲水性聚合物以通过化学键固定的结合交联水凝胶网络的形式一起存在。本发明还涉及一种用于制备所述固定在聚合物凝胶载体中的聚合物指示剂的方法、一种用于测量pH的传感器,所述传感器包含所述固定在聚合物凝胶载体中的聚合物指示剂。
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本发明公开了一种制备大孔径磷酸铁的方法,包括以下步骤:S1.取含亚铁离子溶液,调节pH<1.5;S2.升温至85~95℃,并通入含氧气体,分批次加入催化剂,并监测溶液中Fe3+浓度,动态控制H3PO4的加入量和加入时间,使溶液中Fe3+与磷酸根离子的摩尔比保持在1:(1~1.3),直至反应完成;S3.将反应物料经固液分离,然后取沉淀脱水得到产物磷酸铁。本发明方法制备的磷酸铁粒径可控制在2~7μm范围内,颜色白,孔体积大及孔径宽,孔体积及孔径可达0.180m3/g及20.785nm,在制备磷酸铁锂正极材料时有利于锂离子的嵌入和脱嵌,且制备出的电池具有高电化学活性。
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本发明公开了一种用于氢氧燃料电池的尾气处理系统,包括气体缓冲模块、氢气处理模块、余氧处理模块、温度控制模块、安全预警模块以及PLC控制模块。其中,氢气处理采用特殊的微通道反应器通过无火燃烧的方式处理,反应剩余氧气则通过相关化学试剂反应处理。本发明使用气体质量流量计实现对反应气体流量的控制,通过温度控制模块实现对微通道反应器反应温度的控制,本发明在尾气处理的过程中能够实现工作温度、废气浓度、废气压力实时在线监测以及调控废气的流量、压力,微通道反应器的温度、温度控制模块的温度等功能。本发明针对突发情况及故障时能够自动预警,设有氮气一键吹扫以及紧急停机功能,能够有效避免应氢气泄露而造成的不必要事故。
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本发明公开了一种Pt‑Mn‑Fe系高指数晶面催化剂及其制备方法,属于催化剂领域。该催化剂的制备方法包括:将聚乙烯吡咯烷酮、甘氨酸、氯铂酸、氯化锰以及氯化铁与水混合,得到前驱体溶液,其中,所述甘氨酸与所述氯铂酸的摩尔比为23~28:1;将所述前驱体溶液超声分散后移入高压反应釜中,采用水热法在180~220℃下反应5~8h,得到所述Pt‑Mn‑Fe系高指数晶面催化剂。本发明通过水热法,所制备的Pt‑Mn‑Fe高指数晶面纳米催化剂暴露的晶面主要为{510}、{610}、{710}和{810}晶面,并且电催化性能测试显示Pt‑Mn‑Fe高指数晶面纳米催化剂具有优异的电化学性能。
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本发明涉及含磷阻燃固化剂技术领域,公开了一种阻燃固化剂及反应型环氧树脂制备方法、应用,将添加型阻燃剂焦磷酸哌嗪用作环氧树脂阻燃固化剂,将焦磷酸哌嗪通过化学键的形式引入环氧树脂体系。焦磷酸哌嗪阻燃固化剂的添加量仅为固化剂总添加量的5~15%时,环氧树脂材料的极限氧指数(LOI)由24.0%提高到了32.1%以上,垂直燃烧测试也达到了UL‑94V‑0级的难燃状态。本发明解决了现有用于环氧树脂的大部分阻燃剂存在无法同时保证不迁移和阻燃性的问题。
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本发明属于有机合成化学技术领域,公开了一种铁催化合成吡咯的方法、吡咯及应用,在干燥的圆底烧瓶中加入化合物1a,4‑氯苯胺2a和三氟甲磺酸铁,甲苯1mL;保持110℃搅拌10h,TLC监测至底物1消失,反应结束;将反应液倒入饱和氯化钠溶液中,用乙醚萃取,合并有机相;利用无水MgSO4干燥,浓缩有机相;经过硅胶柱层析,利用乙醚作为溶剂对粗产品进行重结晶纯化,得到纯产物。本发明采用新型铁系催化剂、高效合成吡咯化合物,反应时间短,仅为10小时;使用的催化剂用量更少,反应速度更快;同时本发明的制备工艺简单,所用试剂量少,也不会产生有毒产物。
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本发明公开一种用于引诱蝗虫的诱芯剂及其诱芯和应用,属于害虫防治技术领域,诱芯剂是由己醛、顺‑3‑己烯醇、苯甲醛、2‑甲基‑2‑戊烯醛、2‑辛酮和石蜡油组成;用于引诱蝗虫的诱芯,由下述制备方法制成:取溶质己醛、顺‑3‑己烯醇、苯甲醛、2‑甲基‑2‑戊烯醛和2‑辛酮,加入溶剂石蜡油中,按溶质浓度为万分之一到千分之一充分溶于溶剂中,得诱芯剂;在常温下将橡胶条放入诱芯剂中浸泡6小时以上,之后阴干,用塑料密封,即得诱芯。本发明的蝗虫引诱剂可以用于控制蝗虫行为,防治和监测蝗虫种群数量动态。由于这类化学合物是来源于蝗虫的寄主植物,因此对环境和人、畜、禽无毒害作用,对天敌安全,属于天然农药。
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本发明公开了一种复合水凝胶及其制备方法,属于生物化学材料技术领域,本发明先通过羧甲基纤维素(CMC)制备含有醛基的氧化羧甲基纤维素(OCMC),混合含有氨基的羧甲基壳聚糖(CMCS)发生席夫碱反应制备宏观水凝胶(Gel)测试性能。之后用乳化交联法制备OCMC和CMCS的微凝胶(MGs),最终,将水凝胶和微凝胶混合,制备水凝胶微凝胶复合体系(GelMGs)。由于本发明水凝胶复合物具有导光性能,且内部缺陷较多,可以通过外部接口接入红光或蓝光光谱仪等。红光能促进ATP的分解和蛋白质的合成;蓝光可杀灭创面感染的多种细菌,减少抗生素用量,防止细菌耐药性产生,促进创面愈合。
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基于边缘智能的能源互联网新能源消纳能力评估方法,本发明涉及能源互联网新能源消纳能力评估方法。本发明的目的是为了解决在现有IoE中,无法实现最大化消纳新能源的问题。基于边缘智能的能源互联网新能源消纳能力评估方法具体过程为:步骤一、测量终端通过无线信道收集来自发电单元和负荷单元的数据集;步骤二、基于GRU算法的深度学习层对步骤一获得的数据集进行处理,得到处理后的数据集;步骤三、基于PPO算法的强化学习层对步骤二获得的处理后的数据集进行新能源消纳处理,得到新能源消纳最大化策略。本发明用于新能源消纳领域。
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本发明涉及一种用于监控气体传感器(14)的方法,所述气体传感器具有两个电化学的测量单元(20、30)并且所述气体传感器布置在内燃机(11)的排气系(10)中,其中所述传感器元件(20、30)具有相对于第一气体成分基本上相同的敏感性和相对于第二气体成分不同的敏感性,并且相对于其他气体成分不敏感。在所述气体传感器(14)处的废气流包含比第一气体成分少的第二气体成分的运行状态中,从所述传感器元件(20、30)的传感器信号中分别计算第一气体成分的浓度并且从所述第一气体成分的浓度中推断出传感器元件(20、30)的缺陷。
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本发明公开了一种锂硫电池用修饰隔膜及其制备方法,所述的修饰涂层由废旧石墨、导电剂和粘结剂组成,所述废旧石墨、导电剂和粘结剂的质量比为5~9:0.5~4.5:0.5,所述的废旧石墨为容量保持率为60~80%的电动汽车叠片式动力电池负极拆分所得,具体为将容量保持率60~80%的废旧动力电池放电至开路电压为0V,去除负极片上的粘结剂、铜箔和炭黑,得到废旧石墨。本发明利用废旧石墨充放电过程中表面生成的官能团,以及正极侧析出后沉积在负极测的金属物质来通过化学吸附作用及催化作用来束缚并转化多硫化物,不仅可有效提升锂硫电池的可逆容量、循环稳定性,还可有效改善其倍率性能。
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本发明属化学合成技术领域,涉及一种海兔毒素10(Dolastantin 10)类似物及其制备方法。本发明所述海兔毒素10类似物具有式(I)或式(II)所示结构。本发明针对式(I)或式(II)中R1及R2不同取代基进行多样性合成,合成了9个新的海兔毒素Dolastantin 10类似物,本方法操作简单,路线简洁,收率较高,所用试剂均为常用试剂。依据活性推测实验显示,所述海兔毒素Dolastantin 10的,9种海兔毒素Dolastantin 10的类似物应具有细胞毒性,具有可开发成抗癌药物的前景。
本发明涉及全固态聚合物电解质隔膜及制备方法和全固态锂离子电池,属于全固态二次电池技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种全固态聚合物电解质隔膜。该电解质隔膜包括以下重量份的组分:全氟磺酸树脂6~24份,粘结剂36~54份,锂盐35~40份。本发明固态电解质隔膜能够保持很好的稳定性和均匀性,具有优异的锂离子电导率。电化学测试性能表明固态锂电池的充放电容量显著得到提高,同时获得了更优异的循环和倍率性能。且该全固态聚合物电解质隔膜的制备方法简单,制作耗时短,其生产效率高,制造成本低。
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本发明涉及一种硅胶泡棉的制备技术,具体为一种高温导电屏蔽硅胶泡棉的制备方法;包括如下步骤:A、将高温硅胶泡棉上、下表面的光滑皮层去皮,使硅胶泡棉四面均呈现开孔现象;B、将去皮的硅胶泡棉的按照图纸要求开成型刀模;C、用模具将硅胶泡棉进行模切成型;D、将模切的成品进行表面一次喷涂处理;E、将一次喷涂完的产品进行烤箱加热,温度100℃且保持10分钟.F.将一次喷涂烘烤后的产品进行二次化学电镀,在电镀槽池静止电镀60‑70min;制备方法简单,制得的硅胶泡棉可以长期在高温200℃以上环境下保持良好的机械性能,且100℃压缩50%进行22小时的老化测试厚度损失率低于5%,此外,本发明采用的制作方法制作成本低。
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