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本发明提供一种聚烯烃层叠微多孔膜。其目的在于无损于微多孔膜的强度和开孔性地提高微多孔膜的高温下的耐破膜性,并且兼顾包含微多孔膜作为分隔件的蓄电装置的装置特性和安全性。蓄电装置用微多孔膜具有层叠结构,前述层叠结构中的至少1层包含具有1种或2种以上的官能团的聚烯烃,在前述蓄电装置用微多孔膜容纳于蓄电装置后,(1)前述官能团之间发生缩合反应,或(2)前述官能团与前述蓄电装置内部的化学物质发生反应,或(3)前述官能团与其他种类的官能团发生反应,从而形成交联结构,且用广角X射线散射测定含有前述聚烯烃的至少1层时的机械方向(MD)相对于宽度方向(TD)的取向率之比MD/TD满足1.3以上。
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本发明公开了一种增强无铅压电陶瓷热稳定性的制备方法,包括以下步骤:将原材料K2CO3、Na2CO3、Nb2O5、Bi2O3、MgO按照化学式(1‑x)(K0.5Na0.5)NbO3–xBi(Mg2/3Nb 1/3)O3采用电子天平称量;称量好的原材料进行研磨粉碎混合;干燥粉碎混合好的材料,然后放入模具中压制成型;在900℃下保温四小时预烧压制成型材料;再次研磨的材料干燥好以后,按照8%的质量比添加PVA;造粒成型排胶烧成;烧制电极,进行各种电路性能测试。通过上述方式,本发明提应用传统烧结工艺引入了一种弛豫材料到KNN基体系中,从而达到提升KNN基压电陶瓷的压电性在高温时的稳定性。
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靛玉红新衍生物及药用用途,合成了靛玉红的新衍生物,其化学结构通式Ⅰ如下:
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本发明公开了一种含有石蜡的量子点复合材料及其制备方法。该量子点复合材料包括透光性基质、量子点和二氧化硅纳米微球,所述量子点自组装在所述二氧化硅纳米微球的表面,所述二氧化硅纳米微球包括壳层和内核,所述壳层为SiO2,所述内核为石蜡。本发明的量子点复合材料,本发明的量子点材料不但能够保持一般量子点发光效率高、光化学稳定性等优异性质,而且发光强度还具有特定的温度敏感值,可用于对特定的温度进行关联或监测。本发明的量子点复合材料还具有很好的重复使用性,量子点不会脱落问题。
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本发明提出了一种航天器人工智能模型训练方法与系统,基于现有自主研发的航天器仿真平台SpaceSim平台,开发了一款通用化的航天器攻防对抗、博弈的智能技术研发和应用的平台SpaceSimGYM;在对抗时间固定的近地圆轨道上,进行红方可见光侦察卫星观测设置;同时设置红方可见光侦察卫星动作;设计奖励回报函数以鼓励智能体完成轨道目标拦截,实时状态更新并设置终止条件:本发明本发明支持模拟多个智能体之间的对抗与合作过程,且能够支持多类型任务,实现了在连续推力下基于强化学习的与空间非合作目标的最优拦截策略,在支持使用可视化平台构建航天器对抗场景的同时,做到了场景的便捷性。
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本发明提供一种中药制剂智能制造综合质量数字化能力评价集成方法,具体步骤如下:步骤1:采集中药制剂多个批次原料、对应批次中间体、对应批次成品的物理、化学、生物、微生物质量属性;步骤2:筛选步骤1中所测得质量属性中的关键质量属性;步骤3:对步骤2中筛选得到的关键质量属性进行权重赋值;步骤4:基于步骤3中的赋值结果,计算中药制剂智能制造综合质量的数字化能力指数,评价中药智能制造单元的数字化能力,构建各制造单元的数字化能力置信区间。本发明提供了一种中药制剂智能制造数字化能力评价的集成方法,实现了各制造单元数字化能力的客观评价,对中药制剂智能制造具有重要指导价值。
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本发明属于药物化学领域,涉及头孢吡肟精氨酸聚合物及其制备方法和用途。所述头孢吡肟精氨酸聚合物结构式如下,以头孢吡肟精氨酸聚合物为标准品,用HPLC法测定注射用盐酸头孢吡肟中头孢吡肟精氨酸聚合物的含量,以鉴别注射用盐酸头孢吡肟是否引起溶血,从而确保注射用盐酸头孢吡肟临床用药的安全性。
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本发明涉及医疗器械技术领域,公开了智能艾灸床,包括床身上放置有床板;床盖与床板形成半封闭的灸疗腔;温度采集器固定设置在床盖内壁一侧,便于采集灸疗腔内温度,艾灸盒贴合装置设置于所述床板上,艾灸时贴合人体脊柱,控制屏安装于所述床身一侧,控制屏与温度采集器电连接组成温度监测系统,实时采集艾灸床内温度,设置于在床身内除烟装置,用于将灸疗腔内的艾烟吸出处理。本发明在对患者进行艾灸时可以很好的与脊柱贴合,将艾绒燃烧产生的热量充分的传导到人体皮肤上,大大提高灸疗效果;同时兼具物理化学方式对正在灸疗的患者进行除烟,除烟效率高达91.8%,使患者在灸疗过程中免受艾烟的刺激,营造一个良好的理疗环境。
本发明公开了一种基于MOF‑808(Zr)的混合基质正渗透膜及其制备方法,属于膜分离领域。本发明提供了一种基于金属有机骨架(MOFs)的混合基质正渗透膜的制备方法,该膜是以聚酯筛网为支撑层,将由有机溶剂、致孔剂、聚合物膜材料以及纳米材料按照一定比例、在一定的温度下搅拌溶解形成的铸膜液倒在支撑层上,用刮刀刮制而成。由于所制备的MOFs材料具有良好的水稳定性、化学稳定性、高比表面积以及结构稳定等特点,可以显著提高膜的亲水性、机械强度和耐污染性等性能,将其应用于海水淡化,能够使水通量和截盐率得到提升。本发明所制得的正渗透膜以去离子水作为原料液、1mol/LNaCl溶液为汲取液,测试1h,其纯水通量为61.46L/(m2 h),反向盐通量为2.40g/(m2 h)。
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本发明涉及化工废水处理技术领域,尤其涉及一种催化降解化工废水的催化材料及其使用方法,包括以下重量配比的原料:活性炭200‑500份、过氧化氢100‑200份、脱色剂20‑50份、硝酸钙100‑200份和磷酸氢二铵50‑100份,其使用方法步骤如下:废水容量的测量、催化剂的制备、废水的催化降解、臭氧的混合、废水中有机物的沉淀、废水的抽取和沉淀物的处理。本发明通过活性炭、过氧化氢、脱色剂、硝酸钙和磷酸氢二铵的化学特性和物理特性,增加了废水处理中有机物催化降解的效率,防止肺水肿有机物残留,且具备脱色和祛除臭味的效果,防止污水排放造成环境的污染。
本发明属于化学合成和药物应用技术领域,具体涉及一种含喹啉环1,2,4‑噁二唑取代苯甲酰胺类化合物及其制备方法和应用。本发明由苯胺和乙酰乙酸乙酯合成2‑甲基‑4‑羟基喹啉,然后由氯乙酰氯和偕胺肟经环合、水解、缩合而成的中间体5‑(氯甲基)‑1,2,4‑噁二唑取代苯甲酰胺经醚化反应生成目标化合物含喹啉环1,2,4‑噁二唑取代苯甲酰胺类化合物,本发明的制备方法简单、操作方便,所得产物的结构经核磁氢谱、核磁碳谱及高分辨进行了确认,并对所得的17个目标产物进行了杀菌活性测试,结果表明:在50ppm浓度下,通过本发明的制备方法得到的目标产物表现出良好抑菌活性。
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本发明涉及一种基于机器学习的城市配电网多级动态重构方法,属于城市配电网动态重构技术领域,该方法基于神经网络多标签分类模型,建立配电网多级重构快速判断模型,通过该模型实现对重构级别在线决策,并对智能体动作空间进行降维。其次,建立多智能体强化学习模型,对各个时段的不同重构主体进行联合优化;使用含参数冻结和经验回放机制的深度Q网络对预测负荷、光伏能源输出功率等环境信息进行学习,以运行成本、电压偏移度以及负荷均衡度最优为目标,通过习得的策略集对配电网进行动态重构与运行优化。通过本发明,可以实现城市配电网的高效安全经济运行。
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本发明公开了一种Co掺杂NiCoCr‑LDHs泡沫镍纳米片的制备方法,在本发明中将一定量的六水合硝酸钴、尿素溶于一定体积的去离子水中,然后经过水热法在泡沫镍上生长氢氧化钴,得到长有氢氧化钴的泡沫镍的前驱物,洗涤干燥;将一定量的六水合硝酸镍、九水合硝酸铬和尿素与制备的长有氢氧化钴的泡沫镍的前驱物一起进行水热法合成反应,得到一种Co掺杂NiCoCr‑LDHs泡沫镍纳米片,洗涤干燥。电化学实验测试证明本方法制备的Co掺杂NiCoCr‑LDHs泡沫镍纳米片作为电催化水解析氧反应的电极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开一种基于免疫基因表达特征谱对Ⅱ期结直肠癌患者预后进行高效快捷评估的方法及IRGCRCⅡ预后模型的构建方法,采用IRGCRCⅡ预后模型对Ⅱ期结直肠癌患者预后进行评估,所述IRGCRCⅡ预后模型包含CCL28、FGF18、IL23A、LIF、SLIT2和VGF免疫基因。本发明所构建的IRGCRCⅡ预后模型以高表达的Ⅱ期结直肠癌患者体内6种免疫基因含量测定为基础来进行构建的用于评估Ⅱ期CRC患者预后的基因模型工具,为Ⅱ期结直肠癌患者生存结局的评估提供了新的评价体系,并对患者是否进行化学治疗等治疗方案的选择提供了新的依据。
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本发明提供一种2.5D封装结构的制备方法,将去除底部金属层的工艺放置在最后,以使底部金属层能够隔离去除第二支撑衬底时激光照射对封装结构特别是芯片的影响,从而保护2.5D封装结构保护所述芯片,提高2.5D封装芯片可靠性测试的成功率及成品率;底部金属层易于形成和去除,不会增加封装成本,工艺简单有效;半导体衬底的第二表面经过化学机械研磨,提高了半导体衬底的平整度,既能提高后续封装中多个界面的结合强度,也可降低底部金属层与TSV导电柱的接触电阻;TSV导电柱、连接焊盘及金属凸块位于同一垂线上,可有效地减小电阻减小信号的延时。
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本发明公开了一种本发明专利公开了一种基于数值模拟的UV‑PAA耦合反应器设计优化方法。本发明通过CFD理论,对反应器内流体流态、紫外光分布与化学反应进行模拟,实现动态计算反应时各物理量随时间的变化情况。可以针对不同结构的反应器与运行工况快速、准确的得出模拟预测结果,对反应器性能进行评估并为UV‑PAA耦合反应器提供设计、优化的理论决策依据。本发明不仅可节省反应器设计成本、提高反应器效果,也能作为实际运行期间的实时监控与工况优化手段,是具有发展潜力的设计优化方法。
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本发明公开了一种用于确定退役动力电池剩余寿命的方法及系统,包括:当前的容量满足预设的梯次利用要求的退役动力电池;选取多个相同型号的退役动力电池进行充放电循环试验,以获取当前型号的退役动力电池对应的多组放电容量数据;根据放电容量数据,确定当前型号的退役动力电池每次循环的平均容量衰减率;根据平均容量衰减率,确定每个当前型号的退役动力电池的剩余循环寿命。本发明能够在短时间内对退役动力电池的剩余循环寿命进行准确预测,大幅度缩短了退役动力电池寿命评估的时间;所采用的方法在工程实施中都比较容易实现,具有较高的应用价值,在电动汽车、电化学储能、动力电池梯次利用等领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种用于模拟土壤腐蚀的试验装置及方法,所述试验装置包括箱体、试样架、电解池单元、土壤紧实度调节单元、通气单元和温湿度调节单元;试样架设于箱体内用于放置试样;试验时,箱体内填充有模拟土壤,试样埋置在模拟土壤中;电解池单元由水平滑道、橡胶插孔塞、参比电极和辅助电极组成;土壤紧实度调节单元由压力传感器、压力控制器和移动侧板组成;通气单元由气瓶、通气管和流量泵组成;温湿度调节单元由加热器、温度传感器、湿度传感器、温度控制器和湿度控制器组成;本发明中的模拟土壤具备土壤的多孔性、多相性等特点,能够准确模拟目标土壤的理化性质,埋片的同时,还可以对试样进行实时电化学测试。
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本发明属于药物化学技术领域,具体为一种具有抗肿瘤活性的酰腙类化合物、制备方法及其应用。酰腙类化合物的结构如通式(Ⅰ)所示:其中:R、R’独立地选自卤素、氨基、氰基、烷氧基、3、4‑亚甲二氧基,硝基、苯基或取代苯基中任一种或几种,R、R’取代基为单取代、二取代或者三取代。本发明制备方法简单,化合物的生物活性测试结果显示该类化合物对组蛋白甲基转移酶SET7有很好的抑制作用,具有良好的抗肿瘤方面开发的应用前景。
本发明涉及一种具有分级结构的微立方复合材料、电极片、钠离子电池及其制备方法,该制备方法首先通过简单的热辅助方式制备出前驱体FeFe(CN)6,在随后的硒化过程中,前驱体中的铁原子被原位转换为FeSe2,与此同时被有机框架同步转换而成的碳骨架封装。将本发明所制备出来的化合物制备成电极并用作钠离子电池的负极,通过测试,表现出较高的比容量、长的循环寿命以及优越的倍率性能等电化学特性,同时本发明所涉及的制备方法具有工艺简单、耗能低、成本低等一系列优势,因此具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种多层阻抗柔性电路板的制作方法,包括:开料、内层线路制作、压合、钻孔、化学镀铜:就是在钻孔的孔内镀上一层薄铜,实现板的上下层电性能导通、电镀铜、图形转移、酸性蚀刻、压覆盖膜/防焊、字符、成型、测试、表面处理步骤,其中,内层线路的菲林根据XY方向进行预拉长。使用本发明中的多层阻抗柔性电路板的制作方法可以同时使数种阻抗都达标,公差小于±5%甚至更小。
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本发明公开了一种低频声波传感器,包括:输入光纤、薄膜以及基底单元;基底单元介于薄膜和输入光纤之间;薄膜沉积于基底单元的正面;薄膜的厚度为沉积厚度;薄膜的直径为基底单元背面刻蚀至薄膜下表面的第二刻蚀窗口的直径;基底单元用于控制薄膜的直径;薄膜用于接收低频声波,并与输入光纤构成FP腔体;薄膜与输入光纤的端面距离为FP腔体的腔长,沉积方法为化学气相沉积;基底单元背面刻蚀的方法为反应例子刻蚀;本发明可精密控制薄膜的厚度、薄膜直径以及FP腔体的腔长,因此,低频声波传感器有良好的一致性。同时由于本发明中薄膜具有较小的尺寸,可实现高的谐振频率,在250Hz以下的低频测试频段具有平坦的响应特性。
本发明涉及纳米负极材料技术领域,具体为高性能锂离子电池负极材料即核壳结构FeS2@C纳米环的制备方法。该方法包括步骤1)采用水热法制备α‑Fe2O3纳米环颗粒;2)采用溶液法对所制备α‑Fe2O3进行有机物层涂覆即制备α‑Fe2O3@RF纳米环颗粒;3)对所制备的α‑Fe2O3@RF纳米环颗粒进行热处理即使有机物碳化获得Fe3O4@C纳米环;4)将所获得的Fe3O4@C进行硫化处理,最终获得FeS2@C纳米环颗粒;5)将获得的FeS2@C纳米环颗粒制作成纽扣电池,进行电化学测试。本发明配方简单,操作简单,重复性好,产物高纯;原材料丰富,环境友好型;材料结构规则,稳定性良好;作为负极材料具有高容量。
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本发明公开了一种用于耐摩擦防指纹覆膜的生产方法,包括以下步骤:选用大面积尺寸基板,对于选取的基板需要进行光照和激光探测的无破损裂缝,对基板进行裁剪,基板的两面进行反复清洗,清洗后的基板两面均无毛边、无尘和无沙粒,对基板进行烘干,在基板的单侧面喷涂粘合剂、粘接过渡层,进行过渡层和基板之间的压实与烘干,过渡交接层的裁剪、磨边和清洗,进行过渡交接层外表面的磁控溅射和真空蒸发,在辉光发电和阴极溅射的原理作用下包覆纳米覆膜。该用于耐摩擦防指纹覆膜的生产方法,该玻璃制品上外表面镀制一层纳米化学材料,将产品表面张力降至最低,灰尘与产品表面接触面积减少90%,使其具有较强的疏水、抗油污、抗指纹能力。
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一种高速直线刹车用铜基粉末冶金摩擦材料及其制备方法。所述铜基粉末冶金摩擦材料由电解铜粉、还原铁粉、石墨、硅铬合金、二硫化钼、二氧化硅、氧化镧、鉻铁和铜纤维组成。所述的百分比为质量百分比。本发明通过对铜基粉末冶金刹车材料的配方进行调整,用氧化镧改性铬铁粉和硅铬合金强化摩擦组元,并以羧甲基纤维素作为颗粒粘结剂加快发生化学反应,得到满足高能载、高速度、高冲击力和耐腐蚀性等工况要求的刹车材料,具有摩擦系数稳定、抗腐蚀性好的特点。经测试,本发明的平均摩擦系数μcp>0.35,摩擦材料线性磨损量≤0.0195mm/面·次,适用于高速直线刹车的铜基摩擦材料。
本发明公开了一种天然中蜂荔枝蜜和天然意蜂荔枝蜜指纹图谱的构建方法及鉴别应用。本发明通过采用顶空固相微萃取‑气相色谱‑质谱联用的方法和中药指纹图谱相似度评价系统分别构建得到天然中蜂荔枝蜜和天然意蜂荔枝蜜的GC/MS指纹图谱;确定天然中蜂荔枝蜜的GC/MS指纹图谱中含有19种共有特征挥发性成分,天然意蜂荔枝蜜的GC/MS指纹图谱中含有16种共有特征挥发性成分。通过比对待测天然荔枝蜜样品总离子色谱图与已构建GC/MS指纹图谱的相似度和化学组成差异,从而准确区分鉴别天然中蜂荔枝蜜和天然意蜂荔枝蜜。本发明的方法具有样品用量小、特征性强、结果可靠的特点,十分有益于解决当前市场上存在中意蜂荔枝蜜难以辨别的问题,具有非常明显的社会效益。
本发明涉及一种锑‑铈修饰二硫化钼/氧化铟气敏材料及其制备方法,属于传感器气敏材料制备领域。所述气敏材料由锑元素、铈元素、二硫化钼、氧化铟构成,氧化铟颗粒附着在二硫化钼片层表面构成MoS2/In2O3纳米复合体,锑和铈原子位于MoS2/In2O3纳米复合体的晶格内;所述制备所述包括(1)水热法合成MoS2/In2O3纳米复合材料;(2)在保护气氛下,将锑源、铈源与MoS2/In2O3纳米复合材料水热反应、离心、干燥、煅烧,即得。本发明通过锑、铈的引入有效降低了被测气体的化学吸附的活化能,大大提高了氧化铟半导体气敏材料的比表面积和导电性,增强了气体分子与材料间的电荷转移,得到了具有优异的气敏材料。
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本发明涉及一种微细电解线切割的线电极张力控制方法及装置,属于微细电化学加工领域。其主要特征在于:线电极在装夹过程中,通过微型电容传感器和微型凸轮可以实现张力的精确控制;在加工过程中,通过微型传感器实时监测线电极的张力变化,并通过微型凸轮及时调整张力大小,使其始终保持最优的张紧状态。该方法及装置可以使线电极多次装夹的张紧力大小精准恒定,可重复性高,并可以有效提高线电极在振动过程中的抗变形、抗扰动能力,提高微细电解线切割的加工精度和稳定性。
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本发明公开了一种硒化铜纳米颗粒局域表面等离激元的调控方法,其包括下述步骤:S1、制备Cu2‑xSe溶液,作为涂覆液;S2、将涂覆液涂覆在导电基板上,使Cu2‑xSe附着在导电基板上形成Cu2‑xSe膜;S3、以具有Cu2‑xSe膜的导电基板作为工作电极,以含锂溶液作为电解质,构建三电极体系;S4、将三电极体系电连接至电化学工作站上,以控制锂离子在Cu2‑xSe中的脱嵌,同时原位监测Cu2‑xSe膜在750nm~1500nm下的吸收值;在‑1.0V~‑1.2V下,锂离子嵌入至Cu2‑xSe内,LSPR消失,在‑0.4V~‑0.2V下,锂离子从Cu2‑xSe中脱出,LSPR恢复。根据本发明的调控方法,通过在还原电位下嵌入锂离子减少空穴载流子浓度,降低LSPR吸收直至消失,而在氧化电位下脱出锂离子,增加载流子浓度恢复LSPR,从而实现了对Cu2‑xSe的LSPR动态、精准和可逆调控。
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