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本发明提供了一种草酸桥连双核铜配合物与制备方法及其应用,化学式为[Cu2(bpma)2(C2O4)](ClO4)2·H2O,其中bpma为N?甲基?N, N?二吡啶甲基胺。本发明所述的草酸桥连双核铜配合物与制备方法及其应用,制备步骤简短,加热回流、自然挥发条件下即可得到目标产物,目标产物具有良好的水溶性,从而为进一步性质测试提供一个良好的开端,配合物中两个Cu(II)离子间通过草酸传递单电子,能够作为潜在的磁性材料,并且配合物能够以部分插入的键合方式和DNA发生相互作用,能够作为潜在的核酸识别试剂。
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本发明涉及一种制备增加卷烟酸甜香韵的添加剂的装置及其应用,属于烟草化学领域。该装置包括第一加料管、第二加料管、第三加料管、第四加料管、储液器和搅拌器,第一加料管、第二加料管、第三加料管、第四加料管底部依次设有第一导管、第二导管、第三导管、第四导管,第一导管、第二导管、第三导管、第四导管在储液器上方相交,且与储液器连通,第一导管、第二导管、第三导管、第四导管依次设有第一流量调节装置、第二流量调节装置、第三流量调节装置、第四流量调节装置,储液器中设有搅拌器,储液器一侧设有观测部。本发明成本低廉,使用简便,制得的添加剂可适度降低刺激性,同时能提升香气质量,显著增加甜润感,具有良好的应用前景。
一种羧基化氧化石墨烯(GO‑COOH)改性双导电聚合物电极材料,涉及了一种新型羧基化氧化石墨烯改性聚苯胺/聚吡咯(GO‑COOPANI/PPY)作为超级电容器电极材料。本发明主要是解决导电高分子复合材料复合效果不佳,且单一导电聚合物作为电极材料易发生过氧化、过还原反应,电极的降解及氧化还原电位随时间的降低等因素造成的超级电容器电容低、使用寿命短的技术问题。本发明的方法为:利用改进的Hummers法并超声剥离制备氧化石墨烯分散液,加入HBr、HOOC‑COOH制备羧基化氧化石墨烯,利用硬模板法、原位聚合法制备GO‑COOH改性的PANI/ATP、PPY/ATP复合材料,再用HF酸去模板。本发明制备的电极材料经过测试,电容更高,循环使用寿命更长,电化学性能明显提高,可作为有潜在应用前景的超级电容器电极材料。
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一种微波提高竹炭活性增加吸附性能的方法,首先,将竹子烘干,将干燥后的竹子进行炭化处理,把干燥后的竹子放在马弗炉中按一定程序升温加热,得到竹炭。将竹炭与柠檬酸按照1g:7~9mL的比例混合,浸渍2~5h;然后,将浸渍后的材料置于微波加热反应器中,通入水气体,在700~900℃条件下加热3~8min,最后将微波加热后的材料烘干,即得到竹炭活性炭,对其进行吸附性能测试,吸附性能提高15%以上。本发明方法利用微波加热技术,结合物理化学方法对竹炭进行改性,缩短了竹炭的活化时间,提高了竹炭活性炭的比表面积和中孔率。该方法简单实用,节能环保,为提高竹炭活性提供了一条有效的途径。
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本发明涉及一种PCVD沉积制作光纤预制棒芯棒的方法,其特征在于根据上一根被沉积的预制棒芯棒的截面积分布、折射率分布和折射率剖面,上一根预制棒芯棒不同时间被控制反应气体的流量,推算需要的截面积分布、折射率分布和折射率剖面实际需要的不同时间的被控制反应气体的流量,在芯棒沉积的不同径向和轴向位置,用快速流量控制模块和流量测量模块对反应气体的一种和多种进行精确流量控制,从而实现芯层的折射率、折射率剖面和截面积管内沉积的精确控制。本发明能改善微波等离子体化学气相沉积光纤预制棒芯棒参数,提高沉积衬管参数分布的均匀性,增加芯棒有效长度,降低制作成本。
一种用于模拟化工催化反应过程优化的结合统计分布的随机行走的方法,通过量子化学方法计算确定催化反应的界面动力学问题,利用随机行走方法来解决化工过程中的传质问题,利用统计和概率分布法建立全过程模拟模型,并结合正交实验数据进行参数化,模拟多相催化反应。从而为开发新工艺,优化生产条件提供理论预测和指导。
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本发明提供了一种碲化铟纳米线的制备方法,包括以下步骤:A)碲纳米线和次磷酸在水中搅拌分散,得到分散液;B)将分散液与水合硝酸铟在聚乙烯吡咯烷酮作用下发生反应,得到碲化铟纳米线。本发明以碲纳米线为碲源,以相应的硝酸盐为金属源,以聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,以次磷酸作为防氧化剂以及反应的还原剂,通过化学转化法,在一定温度下,被次磷酸还原出的高活性的铟原子与作为模板的碲纳米线直接反应生成目标产物。所合成的碲化铟纳米线方法简单,条件以水作为溶剂,安全,方法简单,得到的碲化铟纳米线均一性好,在热电转化、光电探测等领域具有重要作用。
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本发明公开了一种硫氮共掺碳纳米球电极材料的制备方法,在水溶液中,两性三嵌段共聚物在大于临界胶束浓度的条件下,形成胶束结构。加入吡咯单体后,其与共聚物的亲水性基团部分通过氢键结合,导致含氮化合物在共聚物空腔外的定向排列。加入一定量的过硫酸铵后,含氮的吡咯单体被聚合,生成两性三嵌段共聚物/聚吡咯复合材料。在保护气氛中高温烧结和碱活化的条件下,最终获得硫氮共掺碳纳米球电极材料。这种制备硫氮共掺制备碳纳米球的方法,成本低廉、操作简便,获得的产物含氮硫量高。对获得的碳纳米球进行电化学性能测试,有望获得具有高电容值、低电阻和高循环稳定性的超级电容器电极材料。
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本发明提供一种用于交通状态估计的联邦学习算法,涉及交通状态监管领域。该用于交通状态估计的联邦学习算法,包括以下步骤:S1、构建LSTM;S2、发送给各个RSU;S3、模型训练;S4、利用A3C算法强化学习算法进行参数上传以及下载策略的分配;S5、各个RSU模型根据参数上传以及下载策略,选择是否将模型参数发送给服务器或者从服务器下载最新的模型参数以继续训练;S6、参数聚合并计算成本;S7、重复步骤S2‑S6;S8、得到预测结果以及成本。通过长短时记忆(LSTM)模型提取交通状态的时间相关性,并估计交通流量及道路车速两种交通状态指标,解决了基于联邦学习的交通状态估计研究网络资源分配不合理、客户端参与联邦学习不均衡的问题。
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本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种可吸附和催化多硫化物转化的双功能材料及其制备方法。通过调控沸石咪唑骨架(ZIFs)的金属位点和比例,设计了一种新型的可吸附和催化多硫化物转化的功能材料。ZIFs利用Zn金属作为物理屏障,阻碍了其它过渡金属(如Co、Ni、Fe、Cu)在高温碳化过程的团聚,提高了对金属原子的利用率,形成了更多高活性的过渡金属‑氮(TM‑Nx)配位位点,同时Zn作为造孔剂,在1000℃高温下的完全蒸发为材料制造了丰富的孔洞结构和大的比表面积。进行了吸附和催化实验,验证了制备出的材料不仅能吸附多硫化物,也能促进其氧化还原,有利于抑制穿梭效应。将制备的功能材料用以修饰隔膜,组装锂硫电池进行电化学测试,大大提高了电池的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了处置库多重屏障中水岩作用与核素运移模拟实验方法,一方面,本发明提供了处置库多重屏障中水岩作用与核素运移模拟实验装置,包括地下水与花岗岩介质水岩作用模拟单元、地下水与膨润土介质水岩作用模拟单元、地下水与混凝土介质水岩作用模拟单元;另一方面,本发明依托自主设计的处置库多重屏障中水岩作用与核素运移模拟实验装置,建立了处置库多重屏障中水岩作用与核素运移模拟实验模拟方法,可实现地下水与多种屏障介质连续水岩作用实验模拟与地下水化学成分变化动态监测,同时还可实现地下水载带作用下核素在多重屏障介质中的动态运移实验模拟,为评价处置库多重屏障结构长期评价提供技术有力手段。
本发明公开了一种用于建筑或桥梁钢结构的超声波探伤耦合剂及其制备方法。该超声波探伤耦合剂按质量份数计包括以下组分:水性醇酸树脂10‑25份,氧化石墨烯0.1‑0.5份,消泡剂0.02‑0.05份,增稠剂1‑3份,乳化剂0.1‑0.3份,催干剂0.1‑0.2份,水75‑85份。通过先将水性醇酸树脂和氧化石墨烯用高速搅拌机混合均匀后,再依次加入水、消泡剂、增稠剂、乳化剂和催干剂,混合均匀后制备得到。该耦合剂具有优良的超声波耦合性能、在完成探测后无需清洗,可自然快速干燥成膜,长效稳定,对建筑或桥梁钢结构表面有优良的防腐耐磨性能,化学添加剂量小,对人体无毒副作用且VOC排放低。
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零交互通信的飞行器集群协同搜索方法,利用目标阵型分布的信息,统计目标位置分布的数据,形成先验信息;初始化搜索经验池和搜索策略,并建立搜索任务交互环境;构建基于多智能体强化学习的飞行器集群协同搜索框架,智能体从环境中获得观测信息;为每个智能体构建内在奖励Q网络、外在奖励Q网络,为飞行器集群构建混合Q网络,进行学习训练;执行时,智能体依据局部的观察进行动作选择,满足大部分实际环境的现实约束。本发明解决了现有技术中存在的搜索空间大场景内奖励稀疏智能体难以获得奖励信号学习缓慢、搜索过程依赖通信和全局信息等问题。
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本发明公开了一种高导电导热铝基复合材料及其制备方法,包括,制备SiC晶须和纳米SiC颗粒复合粉体、SiC晶须和纳米SiC颗粒复合粉体预处理、粗化处理、敏化处理、化学镀铜处理,即得镀铜SiC颗粒和SiC晶须;以原料总质量为100%计,取质量百分数为2wt%~9wt%的镀铜SiC颗粒和SiC晶须和质量百分数为91wt%~96wt%的纯铝粉进行混合,压制成料胚,将料胚加热至580℃进行液相烧结,使用胎模锻工艺对料胚热锻造,采用挤压压缩比为9~15:1的大小将锻胚挤压缩小,获得样品,对获得样品在480~520℃进行固溶处理2~10h后淬火后,室温放置72h,即得所述高导电导热铝合金,测得拉伸强度为279.6Mpa,热导率为171.6。
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本发明公开一种大麻二酚衍生物及其制备方法与应用,属于药物化学技术领域,以大麻二酚为主体,通过合成手段得到其衍生物,抗肿瘤活性测定结果表明,本发明制备的大麻二酚衍生物对肺癌细胞株、人乳腺癌细胞株和鼻咽癌及其耐药株均有抑制作用。
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本发明涉及一种燃料电池用高负载量铂炭催化剂的制备方法。主要涉及解决高负载量铂炭催化剂在制备过程中由于活性组分铂易团聚、分散不均匀而导致催化剂在长时间使用过程中活性降低,耐久性差的问题。本发明采用添加竞争吸附剂,定位螯合剂,通过将铂前驱体化合物分批次加入载体炭黑中,后用两步还原法,得到了分散均匀,铂粒径均一,催化活性好的高负载量铂炭催化剂。用循环伏安法的电化学方法测试该催化剂在氧气中的催化活性,结果显示,所制备的高负载量铂炭催化剂具有很高的氧还原活性和耐久性。
本发明属于复合材料技术领域,涉及二元复合材料Co3S4/NiCo2S4的制备方法,包括:向已配制好的钴源、镍源的异丙醇溶液中加入丙三醇搅拌均匀,120~200℃反应2~10h,得到NiCo‑甘油酸脂球;将其超声分散于水中,与2‑甲基咪唑溶液混合均匀得到Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球;将Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球超声分散于无水乙醇中,加入硫代乙酰胺,90~180℃溶剂热反应6~18h,氮气中300~400℃煅烧0.5~2h,即得。本发明以双模板法结合水热法,制备方法简单,成本较低,对环境友好,易于量产。所制得的以NiCo2S4为内核,硫化Co‑ZIF形成的Co3S4为外核的具有复杂空心结构的二元纳米复合材料,粒径分布均匀,对其进行电化学测试,表现出良好的电容性能,可应用于超级电容器电极。
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本发明公开了一种基于unity ML插件的可移动环境的实现方法,包括:步骤1,利用Unity3D开发组件搭建车辆测试的可移动训练场景,并利用Vehicle Tools资源包导入训练场景内的动态物体,并为动态物体设置运动状态;步骤2,在可移动训练场景内创建智能体,作为目标训练车辆;为目标训练车辆创建虚拟传感器;步骤3,构建训练模型,并利用可移动训练场景对目标训练车辆进行训练,得到训练好的模型文件;步骤4,将训练好的模型文件导入unity工程,TensorFlowSharp读取模型文件,并用于Brain车辆对象,由此实现特定场景的自动移动。本发明基于AI框架tensorflow,基于ML插件进行强化学习或其他机器学习,实现模拟周边可移动环境,训练得到有一定自主智能的环境物体。
本申请提供一种基于苯并双噻二唑或噻二唑喹喔啉的窄带隙聚合物及其制备方法和应用。基于苯并双噻二唑或噻二唑喹喔啉的窄带隙聚合物,由电子受体和电子供体缩聚得到或者由不同的电子受体缩聚得到。其制备方法包括:将包括电子受体和电子供体或者不同的电子受体以及配体、催化剂和有机溶剂在内的原料混合,加热反应得到产物。该窄带隙聚合物可用于有机发光二极管、聚合物太阳能电池、有机光伏、有机光探测器和光热转换器件。本申请提供的窄带隙聚合物,特殊的光学和潜在的电化学性能将有助于开发更好的n型以及双极性聚合物半导体和导体。
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本发明涉及农业害虫防治技术领域,特别涉及扶桑绵粉蚧性诱剂及其应用。本发明公开的一种扶桑绵粉蚧性诱剂,包括(R)‑异戊烯酸‑(2,2‑二甲基‑3‑异亚丙基环丁基)甲酯。本发明提供的扶桑绵粉蚧性诱剂灵敏、高效、价格低廉,有效期长,稳定性好,具有很强的诱捕能力,还能够减少扶桑绵粉蚧防治中化学农药的使用,能够准确预报下代虫口发生密度,有效降低扶桑绵粉蚧的危害和损失率。该扶桑绵粉蚧性诱剂可以用于虫情监测、大量诱捕和干扰交配,达到综合治理扶桑绵粉蚧的目的,具有良好的生态效益、社会效益和经济效益。
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本发明公开一种非饱和状态下的岩土体干湿循环试验系统,包括试样干燥腔室和试样湿化腔室,试样湿化腔室与外部水溶液相连通,试样干燥腔室能够对岩土体试样进行干燥,试样湿化腔室和试样干燥腔室能够尽可能地还原现实中岩土体试样湿化时所处化学环境、围压以及干燥时所处的气压、湿度等情况,还原试样所处的真实环境;升降顶座和升降底座相配合能够带动岩土体试样往复运动,能够使得试样在非饱和状态下实现干湿循环,且升降顶座和升降底座上均设置了传感器片,能够实时监测试验过程中岩土体试样的参数变化。本发明还提供了一种非饱和状态下的岩土体干湿循环试验方法,进一步提高了非饱和状态下的岩土体干湿循环试验的操作便捷度。
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本发明属于农用化学品技术领域,本发明公开了一种环己烷并噻二嗪化合物及其制备方法与应用。本发明合成得到新的环己烷并噻二嗪系列化合物,经生物活性测定结果表明所合成的化合物具有良好的杀菌活性,本发明所得环己烷并噻二嗪化合物在抑制油菜菌核、番茄灰霉、水稻纹枯、水稻稻瘟和禾谷镰刀中具有很好的应用效果,适宜大范围的推广应用。
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本发明公开了一种蚕丝氨纶复合导电纱线柔性传感器的制备方法,首先,制备可反复拉伸的蚕丝/氨纶复合纱线,然后在偶联剂的化学辅助作用下,用便捷高效的循环浸轧工艺,将石墨烯牢固地包覆到蚕丝/氨纶复合纱线表面,最后制得的耐久性优异的可反复拉伸的蚕丝/氨纶复合导电纱线柔性传感器。所制得的蚕丝氨纶复合导电纱线柔性传感器稳定性好,轻薄可贴附,还可通过纺织技术将蚕丝/氨纶复合导电纱线织造成布,制备成各种服用产品,可实现长期、实时监测人体的各项运动和健康状态。
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一种泡沫镍负载的多酸衍生锰钼硫化物的制备及其应用,本发明涉及一种泡沫镍负载的锰钼硫化物的制备及其应用。本发明目的是解决现有电催化剂的析氢过电位较大、制备成本昂贵的问题。所采用的方法:以Waugh型多酸锰钼九,硫脲和泡沫镍为原料,采用一步水热合成法,制备的泡沫镍负载的多酸衍生锰钼硫化物可适用于碱性电解液中的电催化析氢反应,经过电化学测试后发现其具有高催化活性、较低的析氢过电位和良好的稳定性。
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本发明为一种用于煤化工领域的水煤浆三元聚合物分散剂,主要通过单宁酸(TA),2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS),马来酸酐(MA)接枝共聚反应,得到一种新型三元聚合物。本发明的主要原料单宁酸是天然大分子,其来源广泛,价格较为便宜,通过对单宁天然分子的化学改性,引入多种官能团,并用于水煤浆制浆。测试结果表明,固定分散剂使用量为干煤质量的1.5‰,制得62%浓度煤浆,流动性,粘度和稳定性均较好,其最高可制得65%浓度煤浆。此合成工艺简单,且所制得煤浆性能良好,有一定的市场潜力。
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本发明涉及细胞膜荧光探针成像的技术领域,特别是涉及基于聚集诱导发光性能的一种用于细胞膜快速免洗成像的双亲性荧光探针,该双亲性荧光探针名称为Membrane QM Tracker12,其化学结构式如式Ⅰ所示。测试表明,本发明提供的荧光探针能在轻微震摇后实现细胞膜成像,并对具有复杂膜结构的神经元细胞实现三维可视化成像,而且由于双亲性荧光探针在水溶液或其他多种有机溶剂中均无荧光,仅在高粘度环境下即锚定细胞膜后发出明亮荧光,因此其在作为细胞膜探针具有较好的应用前景。
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双节履带车辆防腐喷涂工艺方法,涉及双节履带车生产领域,具体涉及双节履带车辆防腐喷涂的工艺方法。操作步骤:(一)对工件进行化学清洗,除去表面灰尘、油渍及其他污物;(二)清洗结束后,采用氧气、乙炔火焰对工件表面进行烘干处理;(三)表面喷砂处理,用以除去表面锈迹、氧化皮,提高表面附着力;(四)使用热喷涂设备,对表面喷锌、铝、锌铝合金等防腐材料;热喷涂要求表面均匀,喷涂三遍,测厚量厚度;(五)喷涂结束后,表面涂刷封闭剂,以密封孔隙。它解决了现有技术双节履带车辆用各种防腐涂料对车辆整体进行喷涂,存在漆膜容易脱落,无法长效防腐,以及工艺要求较高,且零部件成本也较高的问题。
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本发明提供一种新型中温温差电材料的制备方法,包括:S1:将原料破碎成直径不超过30mm的小块,取所述小块放置在滤纸上;S2:按照一定的化学计量比称量所述小块,将所述小块加入至坩埚后开始熔炼,得到铸锭;S3:将所述铸锭进行研磨,将研磨后得到的粉末用目筛进行过筛;S4:将过筛后的所述粉末装入到模具中进行热压烧结,得到烧结材料;S5:将所述烧结材料放入退火炉进行退火处理,得到新型中温温差电材料。本发明的有益效果是有效的解决TAGS体系材料在工作温度范围内也是挥发严重,影响其电热性能和机械性能,影响长期工作的稳定性的问题,为今后制备深空探测用高热电转换效率温差发电器打下了良好的基础。
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