1070
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本发明涉及化学技术领域,具体为一种吡氟草胺分子印迹聚合物的制备方法及其性能表征方法。本发明提供的一种吡氟草胺分子印迹聚合物的制备方法,以吡氟草胺为模板分子,TFMAA为功能单体,EGDMA为交联剂,AIBN为引发剂,成功制备了吡氟草胺分子印迹聚合物,并且本发明制备的吡氟草胺分子印迹聚合物具有较好的吸附性和较强的选择性。本发明提供的一种吡氟草胺分子印迹聚合物的性能表征方法,可对吡氟草胺分子印迹聚合物的吸附性能进行准确测试。
956
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本发明涉及一种基于人车风险状态的人机共驾控制权决策方法,属于汽车辅助驾驶技术领域和自动驾驶技术领域,特别是涉及到一种基于人车风险状态的人机共驾控制权决策方法;包括基于人、车风险监测信息的智能体环境特征提取、基于完全信息静态博弈理论的强化学习风险决策框架以及对不同切换时机进行标定的控制权决策方法。本发明提出的人机共驾控制权决策方法,能够为智能车辆处于高度风险状态时及时切换控制权至自动驾驶系统提供理论支持,在特殊情况下由自动驾驶系统接管车辆并降低行车风险。
1130
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黄烷酮类物质在抑制烟草黑胫病菌中的应用。本发明属于杀菌活性化合物技术领域。本发明的目的在于解决目前以传统化学农药杀菌剂为主的抑制烟草黑胫病菌的方法给食品安全和生态环境造成极大威胁的技术问题。本发明的黄烷酮类物质在抑制烟草黑胫病菌中的应用是将黄烷酮类物质作为抑菌剂应用于由烟草黑胫病菌引起的植物病害中;所述黄烷酮类物质为柚皮素、根皮素、甘草素或橙皮素等以2‑苯基二氢色原酮为母核而衍生的一类黄酮类化合物。本发明通过室内毒力测定,证明黄烷酮类物质对烟草黑胫病菌具有良好的抑制活性,可作为天然、无污染、对环境友好的高效杀菌剂应用。既可解决过度依赖单一杀菌剂造成的病原菌抗药、农药残留问题,又不会造成环境污染。
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本发明涉及电化学储能领域,主要涉及到一种新型的锂离子电池负极材料。目前,石墨材料的实测比容量已经非常接近其理论值,提升空间有限。因此,开发性能更加优异的锂离子电池负极材料迫在眉睫。合金负极材料,如硅、锡、锗、镁、铝等的理论比容量高,被视为最具潜力的下一代锂离子电池负极材料,但是合金负极面临体积膨胀收缩问题和SEI膜消耗电解液和锂源的问题。本发明的目的在于提供一种新型的高比容量和长循环稳定性的锂离子电池负极材料即镁‑石墨嵌层化合物(Mg‑GIC),通过四个优选实施方案制备的Mg‑GIC具有独特的层状结构,使得镁与石墨高度融合和充分地优势互补。镁的引入能够增加石墨的活性位点,提高石墨的储锂容量,拓宽石墨的嵌锂电位;石墨层间的范德华力能够保证Mg‑GIC可逆的膨胀收缩,保持其结构的稳定性;同时石墨为镁提供了优异的导电网络和快速的离子通道,提升镁的倍率性能。
853
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本发明涉及一种基于高熵氧化物的热敏电阻及其制备方法,所述热敏电阻是由钴、锰、镍、铁、锌五种元素的氧化物组成,经高温固相化学反应制备单一尖晶石相高熵氧化物粉体材料,然后将粉体预压成型、等静压、烧结、切片、热处理、制作电极、划片、封装,制成NTC热敏电阻,该电阻值(25℃)为6.5–12KΩ·cm材料常数B值为3500–3800 K,材料常数B值和阻值一致性较高、互换性能较好,在温度125℃下老化1000h后,电阻漂移率小于0.05%,能大幅提升NTC热敏电阻的稳定性,可以长期应用于海水温度测量与控制。
1143
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本发明涉及聚联苯醚砜树脂等,所述聚联苯醚砜树脂实质上由下述式(1)的重复结构构成,使用固体试样测定用NMR装置,通过托尔基亚脉冲序列获取13C波谱,通过使所述脉冲序列中的延迟时间τ的值改变,从而根据与化学位移129ppm相应的信号强度I(τ)的衰减而算出的长成分的自旋‑晶格弛豫时间T1L为24s以上。[式中,n表示1以上的整数。]
912
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本发明提供非属间重塑微生物,其能够固定大气氮且以靶向、高效和环境可持续的方式将此类氮输送到植物。利用所教示的微生物产品将使得农民能够实现更高产和可预测的作物产量,而不存在与传统的合成氮肥相关的营养物降解、浸出或有毒径流。本文所教示的所述重塑微生物能够与领先的农业化学物质和优良种质组合。此外,本发明提供包括重塑微生物的种子处理剂。
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本发明涉及一种利用转移氢化法由氧化苦参碱制备苦参碱的方法,属于天然药物化学技术领域。该方法是先向氧化苦参碱的极性溶液中加入氢源和催化剂,于40℃‑100℃回流5小时‑48小时;减压浓缩至50℃热测相对密度为1.02‑1.06;浓缩液采用极性2.0‑4.5的不溶于水的有机溶剂进行萃取;萃取液经蒸发、结晶、离心分离、干燥,得到白色晶体苦参碱。本发明工艺方法操作简便,成本低廉,适合工业化生产;可以避免产生金属还原法带来的固体废弃物对环境造成的污染,环保效益显著;采用固体催化剂,反应后易于从反应体系中分离;采用本发明适用的氢源,反应中除了目标产物,其它产物都是气体,随时从体系中溢出,提高反应效率。
本次发明主要涉及铀离子的去除问题和铀酰离子的吸附行为。本次发明旨在于解决现存部分吸附剂的二次污染、机械强度弱和不易分离的缺点,从而使得吸附剂可以为人们长期利用。本次发明所采用的方法主要包括了:以石墨烯和MnO2为基本材料,采用水热法制备Fe3O4@rGO复合物,再利用水浴法合成MnO2@Fe3O4@rGO磁性复合物,随后对该磁性复合物进行形貌表征和电化学测试,结果证实该复合物对铀的吸附性能很强,到达峰值后MnO2@Fe3O4@rGO的量的增加对铀的去除率不会有明显的变化,而且具有较强的再生性能。
858
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本发明涉及一种空间分辨的光诱导增材制造方法,包括以下步骤:步骤1:首先沉积光和指引光通过准直透镜组;步骤2:通过二向色镜后再由聚焦透镜组射入匀光模组的入射端面;步骤3:通过匀光模组后的光线再次通过准直透镜组,步骤4:准直光通过反射镜反射至第一分光片,并由第一分光片将一部分分光反射至光掩模板上;步骤5:反射的光将带有光掩模板上的信息;步骤6:光诱导化学气相沉积的反应前驱体通过进气口进入,在沉积光照射部分,反应物发生热解反应或光解反应,从而在样品基底沉积成膜,实现了信息的转移;步骤7:对样品进行实时成像观测。本发明改变了传统的空间分辨的增材制造工艺流程,能有效地提高空间分辨的增材制造效率。
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本发明公开了一种基于负熵增加的多机协同控制方法及系统,采用迁移学习理论,研究多维质量状态空间分布的动态演化规律,对智能制造过程多维质量状态波动规律进行动态预测,搜索可以使得智能制造的社区网络熵值更小的影响因素,进而揭示可以使得质量状态波动性更小的规律,从而形成了一种智能制造过程的多维质量状态的负熵增加方法;再引入微进化学习机制,构建多机协同自适应控制方法,通过负熵控制器完成结构调整控制,通过自适应控制完成过程调整控制,从而实现对智能制造过程多维质量状态进行动态循环的自适应控制。本发明可以广泛用于智能制造的产品质量保障领域。
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本公开的实施例提供用于在高速率电池放电期间估计电池放电持续时间的系统和方法。一般而言,本公开的实施例涉及对以秒而不是以分钟为尺度的短持续时间高电流放电事件的电池运行时间的预测,并且针对环境温度进行连续地补偿,该环境温度由于在化学容量实际耗尽之前达到热限制而可以更改放电时间。
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本发明属于储能陶瓷技术领域,尤其涉及一种锆钛酸铅镧陶瓷及其制备方法与应用。本发明提供了一种锆钛酸铅镧陶瓷,化学结构式为:Pb1‑xLax(Zr1‑yTiy)1‑x/4O3,其中,0.07≤x≤0.1125,0.18≤y≤0.3154。本发明还提供了一种上述锆钛酸铅镧陶瓷的制备方法,本发明还提供了一种上述锆钛酸铅镧陶瓷以及上述制备方法得到的锆钛酸铅镧陶瓷产品在微位移器件、固态制冷以及储能器件领域的应用。本发明提供的技术方案中,所制得的陶瓷晶粒大小均匀,结构致密,可以承受5MV/m的电场强度;进一步地经实验测定可得,所制得的陶瓷最大储能密度为0.611J/cm3,最大储能效率为88.99%。本发明提供的一种锆钛酸铅镧陶瓷及其制备方法与应用,解决了现有技术中,锆钛酸铅镧陶瓷存在着储能密度低和储能效率低的技术缺陷。
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本发明涉及薄膜制备技术领域,具体涉及一种二硫化钛薄膜的制备方法。采用电化学法在ITO基片上沉积得到二硫化钛薄膜;施加电压为65‑80V。该方法工艺简单、成本低廉、反应条件温和以及制备效率高等优点,为其今后在新型光电探测器的研究开发提供保障。
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本发明公开了一种用于光动力治疗上的光纤传输探头组件,包括通过光纤传输线相连接的探头本体以及连接器,光纤传输线包括纤芯、石英包层以及紧固层,纤芯为三根,且两两相切;在三根纤芯包裹的中部设有加强筋;加强筋的横截面为每条边带有圆弧形凹陷部的三边形,加强筋的横截面具有三个圆弧形凹陷部,三根纤芯分别与三个圆弧形凹陷部贴合;石英包层包裹在纤芯的外侧,紧固层包裹在石英包层的外侧。通过加强筋设置三个纤芯,使得光纤传输线不易弯折或折断,有利于定位,提高了测量精度;在纤芯外周还包裹有石英包层和紧固层,保证了光纤传输线良好的抗静电、硬度高、透光率好、防水透气、耐化学腐蚀以及抗冲能力。
930
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本发明公开了一种植物病原菌(水稻稻瘟病)扩大培养的方法。主要包括病标样采集—分离纯化—初步放大培养‑浅盘发酵。它是以高粱粒为培养基质,浅盘发酵,在温度为22℃,湿度为90%以上,黑暗培养一周后即可形成大量的分生孢子。本发明中的培养配方简单,纯度高,产孢量大(可达105个/克以上),储存时间长(至少2年),可用于水稻品种抗病性测试、化学药剂筛选及稻瘟病菌致病机理等科学研究。
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本发明公开了一种红外触控玻璃安装结构,其红外线发射管和红外线接收管分别粘贴于玻璃基准板的正面四周,在粘贴时即可调整触控效果,并且所述玻璃基准板在测出翘曲面后,在翘曲面的反面进行喷砂蚀刻加工最后进行化学强化,可以纠正玻璃的翘曲度,进一步保证红外对管的所有红外线发射管、红外线接收管在玻璃基准面上的高度都相同,红外发射光路以及红外接收光路均落于红外滤光条的红外光通道内,由此使得红外触控玻璃的触摸高度等同于红外线发射管和红外线接收管的半径,提升了触控灵敏度;将本发明所述的红外触控屏幕与背光模组的背板分别与屏幕支撑框的贴合,还实现了红外触控液晶显示模组的全密封。
1134
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本发明公开一种利用丙酮清洗剂溶液剥离工件表面膜的方法,该方法包括下述步骤:(1)、丙酮清洗剂浸泡处理:采用的丙酮清洗剂对工件进行浸泡处理,反应为在常温温度下进行浸泡反应,反应时间为8~14小时,直至目测工件表面无残留膜为止;(2)、纯水浸泡:采用流动的水进行浸泡冲洗60分钟以上,浸泡时应保持超纯水的流动;(3)、干燥:将浸泡清洗后的工件放在干燥炉的治具上进行干燥处理。本发明利用丙酮进行化学反应的方法去除工件表面附着的膜,不仅效率高,而且去除的干净、彻底,对工件自身损伤小,效果较好。
885
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一种昆虫性诱剂智能缓释装置及昆虫诱捕方法,属于害虫防治技术领域。壳体底部设置振动装置,性诱剂诱芯限位放置在振动装置上,性诱剂诱芯一端开口伸出壳体外,性诱剂诱芯一侧配合设置刻度尺,性诱剂诱芯上方配合设置摄像头,壳体内配合设置电源,振动装置、摄像头与电源配合连接;还包括外部设置的控制器,振动装置、摄像头与控制器配合连接。上述一种昆虫性诱剂智能缓释装置及昆虫诱捕方法,通过程序远程控制昆虫性诱剂的释放速度,不仅可以减少人工,减少诱芯的更换频率,还可以诱捕害虫,对虫情进行预测预报,对自然灾害进行预警,同时还可以对害虫进行防治,减少化学杀虫剂的使用,保护环境。
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本发明公开了一种通过无人机读船舶吃水的方法,用于设置有水尺的船舶倾斜试验、称重试验、液位遥测校对、试航或营运过程中,所述方法包括:操作无人机,使得无人机上的摄像装置朝向待读取吃水的水尺处,摄像装置拍摄读数视频,读数视频的时长包括n个水面波动周期;依据读数视频,读取n个水面波动周期中的水尺读数,获得n组吃水值。本发明的有益效果具有使用简单,操作便捷的突出优点,极大的提高了工作效率,增加了读数准确性,降低了使用拖轮的试验成本,广泛适用于各类大中型集装箱船、LNG船、LPG船、化学品船、滚装船、浮式储油轮、成品油轮、原油轮、散货轮、客船、特种工作船、军舰和军辅船。
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一种降低氢终端金刚石欧姆接触电阻的方法,属于金刚石电子器件领域。本发明采用微波等离子体化学气相沉积,以甲烷、氢气为反应气体,在单晶金刚石衬底上外延一层金刚石薄膜,随后在氢等离子体氛围中处理,使金刚石表面形成氢终端,之后放置于大气环境中。然后根据线性传输模型,进行光刻工艺,调节飞秒激光器,使激光聚焦在样品表面以下1μm范围内,调整激光照射功率、频率范围、扫描周期,在氢终端金刚石亚表层产生石墨相。最后采用电子束蒸镀、热蒸镀或磁控溅射制备金属电极,之后进行快速退火处理,最终制得测试所需的欧姆电极图案。本发明方法结合了石墨的高电导性来降低金属与金刚石间的接触电阻,从而改善了金刚石基电子器件的欧姆接触特性。
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一种氮杂环火炸药碱水解处理工艺,先给电加热反应釜中先加入KOH溶液,再加入氮杂环类含能药品反应,发生放热化学反应后的混合物送入搅拌调节器,搅拌调节器调节溶液PH值;监测搅拌调节器内溶液N、P、K含量,加入N和P元素搅拌混合制成熔融状液体混合物,搅拌调节器出口物料送入蒸发浓缩塔;蒸发浓缩塔塔底液体出料从喷浆干燥塔塔顶送入,喷浆干燥塔塔底得到有机环保复合肥料,本发明实现报废氮杂环类含能材料去能及资源化环保利用。
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本发明公开一种多功能智能路灯系统。包括路灯杆,微型风力发电机,太阳能板,风光互补充放电控制器,蓄电池组,可调光调色温LED路灯头,化学气体污染物监测及系统智能控制箱,户外环境传感器组,污染强度示意发光模组。温湿度传感器和颗粒物传感器可以将环境质量数据采集到污染环境气体及环境质量监控箱的主控制器中,传递到远程上位机进行数据处理,可以综合颗粒物浓度,温湿度数据判断雾霾级别以及环境冷热级别,然后将调色温指令无线远程发送给主控器,对灯具进行调色温。在灯杆中下部设有环状的污染强度示意发光模组。这种多功能智能路灯系统的应用可以对工业化工企业周边道路进行应用,对环境保护以及道路行车安全都有较重要的应用前景。
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本发明属于重金属污染治理领域,尤其涉及一种吸附剂的制备方法及其在重金属吸附中的应用。本发明提供了一种吸附剂的制备方法,所述制备方法为:备料、水热合成、后处理以及活化。本发明还提供了一种上述制备方法得到的吸附剂在水体重金属吸附中的应用。经实验测定可得,本发明制得的产品,比表面积增大,吸附能力显著增强;同时,依然具备良好的水热稳定性和化学稳定性。本发明提供的一种吸附剂的制备方法,解决了现有技术中,金属有机框架类吸附剂存在着吸附能力差的技术缺陷。
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本发明涉及涂料领域,具体公开了一种塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料及其制备方法,包括将水性羟基丙烯酸树脂和水加入容器中充分搅拌,待搅拌均匀后以此加入聚酯改性硅氧烷、聚α‑三甲基硅烷基、氧亚乙基、聚甲基烷基以及余量的水,调整涂料黏度,均匀搅拌后得到A组分;水性分散型聚异氰酸酯为B组分;将A,B组份按照比例混合后充分搅拌,使用喷枪在ABS/PC底材涂膜,干燥后取出,得到塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料。本发明的有益效果:本发明的塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料其涂膜性能满足各项耐化学药品测试标准,且漆膜硬度高,表面光泽度高,涂料施工性极佳。
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本发明公开了一种脂肪族减水剂的合成工艺,包括丙酮、甲醛、亚硫酸钠和水,所述丙酮、甲醛、亚硫酸钠和水的摩尔比依次为:丙酮为99.9%:甲醛为36.8%‑37.5%:亚硫酸钠为40%‑85%:水为100:275‑295:320‑150:470‑300;具体的合成工艺为:步骤1:取料;步骤2:投入生产用水,投入副产亚硫酸钠,水解反应0.5‑1小时,取样测PH值,PH大于等于9.5为佳,由于副产亚硫酸钠中含有其它化学成份,PH小于9.5时加入适量片碱或液碱调节;步骤3:加入丙酮磺化反应约0.5小时;步骤4:分阶段滴加甲醛2.5‑3小时进行缩合反应;步骤5:滴加甲醛完成后,在95度‑98度间进行保温缩合2.5‑3小时。该工艺的脂肪族在合成时选用生产对甲酚、2‑萘酚、保险粉、二氧化硫回收时产出的副产亚硫酸钠所为原材料来降低成本。
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本发明提供一种用于锂离子电池材料高温烧结及取样装置,包括:具有内腔的炉体,其上壁形成有一取样孔;炉体内置一烧结容器,该烧结容器位于该取样孔正下方;至少一取样杆,用以穿过所述取样孔伸入内腔中至烧结容器内取样。能够在高温烧结过程中任意的温度端点取样并利用普通常见的表征设备测试相关样品的实时物理化学等信息,具有安全性好、试验效率高、操作简单的特点。
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