845
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以富氮唑类化合物为氮源,氧化石墨为碳源,将一定质量比的富氮唑类化合物和氧化石墨混合,在氮气保护下一定温度煅烧得到氮掺杂碳的非金属氧还原催化剂,电化学测试表明得到的材料对氧还原具有较高的催化性能。它将唑类化合物和石墨烯固有的结构性质有效的结合起来,克服了其他化合物和碳掺杂的缺陷,不仅提高了氧还原催化性能,还具有操作简单、成本低廉、循环寿命长,安全无污染,效率高等优点,对燃料的发展具有潜在的应用前景。
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本发明涉及化学领域,特别涉及一种羽衣草提取物、其制备方法及其抗皱美白的应用。该方法通过有机试剂提取和大孔吸附树脂纯化制备获得羽衣草提取物,能够有效去除提取物中的色素等有色成分,获得颜色较浅的提取物,适用于化妆品的制备。获得的提取物或化妆品通过抗皱试验、保湿试验、肤色测试、成纤维细胞增殖活性试验,具有抗皱美白的效果。
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一种柑桔大实蝇绿色防控方法,其特征在于:所述的防控方法包括翻耕灭大实蝇蛹——大实蝇虫情测报——诱杀大实蝇成虫——摘除、捡拾大实蝇虫果——大实蝇虫果无害化处理等步骤。本发明具有利用综合防冶措施,能高效防冶大实蝇、减少化学农药使用、降低防冶大实蝇成本的特点。
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本发明涉及压制成型用玻璃材料、其制造方法以及光学元件的制造方法。该压制成型用玻璃材料具有由光学玻璃构成的芯部和覆盖该芯部的表面层。上述表面层包括压制成型时与成型模具成型表面接触的最表层以及与该最表层邻接的中间层,上述最表层是由三液法测量的表面自由能为75mJ/m2以下且膜厚不足15nm的硅氧化物膜,上述中间层是由与化学计量的硅氧化物的键半径差超过的膜材料形成的膜,其中当上述键半径差超过且在以下时其膜厚为5nm以下。
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生产高强α型半水石膏的设备是一种卧式的用天然石膏或化学石膏生产α型半水石膏的专用设备,它主要以一个卧放的圆柱形压力容器(2)为主体,在其上部设有安全阀(3)、进料孔(4)、入孔(5)、压力表(6),在其两侧设有测温孔(1)、蒸汽管(8),在其下部设有出料阀(13),在其内部设有搅拌轴(9),在搅拌轴上设有由搅拌支架(7)和搅拌叶片(7—1)组成的搅拌叶轮,搅拌叶片与压力容器下端的内壁相距很小,因此,在搅拌过程中不会产生沉淀现象。
本发明涉及通过化学抑制剂或单克隆抗体对利用表皮生长因子(EGFR)的肿瘤的诊断和治疗。本发明还涉及与使用抗癌物质治疗利用EGF受体的肿瘤细胞相关联的皮肤刺激,优选皮疹。本发明还涉及在基于使用EGFR抑制剂,尤其是抗EGFR抗体的治疗中预测患者中肿瘤治疗/肿瘤应答的有效性的方法。本发明还涉及在EGFR相关肿瘤的治疗中确定抗癌物质最适剂量的方法。
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本发明公开一种通过制备电催化剂进行电化学测试并应用于锌空气电池。本发明设计了一种基于配合物的用于氧还原和氧析出反应的电催化剂。具体说是以FeNi配位聚合物(CP)作为前驱体,以氧化石墨烯(GO)作为模板,通过热解反应制备的电催化剂。该催化剂具有优异的电催化性能,并且应用在锌空电池上也显示出了其良好的稳定性和活性。
1193
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本发明涉及一种热塑性树脂组合物和包含该组合物的成型品。更具体地说,本发明的热塑性树脂组合物包含100重量份的基础树脂以及0.5至12重量份的聚酰胺(C),所述基础树脂包含10至50重量%的含有平均粒径为0.3至0.5μm的丙烯酸酯橡胶的丙烯酸酯‑芳香族乙烯基化合物‑乙烯基氰化合物接枝共聚物(A‑1),5至40重量%的含有平均粒径为0.05μm以上且小于0.3μm的丙烯酸酯橡胶的丙烯酸酯‑芳香族乙烯基化合物‑乙烯基氰化合物接枝共聚物(A‑2),以及20至65重量%的芳香族乙烯基聚合物(B)。在这种情况下,热塑性树脂组合物的耐溶剂性为15天以上。在这种情况下,耐溶剂性测量为在由98重量%的水、1重量%的柠檬酸和1重量%的苹果酸组成的溶剂中出现裂纹的时间。根据本发明,本发明有利地提供了一种热塑性树脂组合物和包含该热塑性树脂组合物的成型品,该组合物允许实现各种颜色,同时具有等于或优于传统ASA类树脂的机械性能和加工性,并且由于其优异的耐溶剂性和耐化学性可防止变色和裂纹。通过这些特性,该热塑性树脂组合物可以适用于制造工业推车。
1234
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本发明涉及一种具有分层微结构的硫化锰微球及其制备方法,通过简单的水热法成功合成了分层微结构的MnS微球,微球由尺寸可调的自组装纳米颗粒组成。通过X射线衍射(XRD)结果证实,晶型为γ‑MnS,其,并且通过XPS测量了MnS微球的化学含量。通过扫描电子显微镜(SEM)方法进行的形态学研究表明,制备的γ‑MnS样品的微观结构是微球型。组成的纳米颗粒的尺寸和形态可以通过L‑半胱氨酸分子的浓度来改变。这里,L‑半胱氨酸不仅起到硫源的作用,同时也起到封端剂的作用。此外,提出了关于产物的形成和进化的合理机制,磁性差异的主要原因是由MnS晶体微观形态不同所导致的。
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本发明涉及深度学习、自然语言处理等领域,具体涉及一种句法关系增强的机器阅读理解多跳推理模型及方法,模型包括文本编码模块,关联要素关系图构造模块,多跳推理模块,答案生成模块和答案预测模块。本发明将句法关系融入到图构建过程中,构建了关联要素关系图,并基于该关系图利用图注意力网络进行多跳推理,挖掘答案支撑句;同时引入多头自注意力机制进一步挖掘文章中观点型问题的文字线索,改进了观点型问题的自动解答方法;最后,本发明将多个任务进行联合优化学习,使得模型在回答问题的同时,可以给出支撑答案的事实描述,提高模型的可解释性,同时改进了现有观点型问题的解答方法。
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本发明属于植物化学技术领域,具体涉及一种吲哚生物碱类化合物及其制备方法与应用。所述化合物分子式为:C15H15NO4,其具有下述结构:本发明还公开了上述化合物的制备方法和用途。本发明首次从基因编辑烟草中鉴定的一个新的化合物,通过核磁共振和质谱测定方法确定为吲哚生物碱类化合物,并表征了其具体结构。该吲哚生物碱类化合物具有很好的抗烟草花叶病毒活性:经对抗烟草花叶病毒的实验,发现该吲哚生物碱类化合物的相对抑制率达到42.8%,其活性高于对照品宁南霉素的相对抑制率(33.2%)。本发明的化合物在制备抗烟草花叶病毒药物中有良好的应用前景。本发明化合物结构简单活性好,可作为抗烟草花叶病毒药物的先导性化合物。
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本发明涉及一种激光材料,具体涉及一种钬镨共掺氧化钪中红外波段激光晶体及其制备方法和应用,该晶体的化学式为(HoxPrySc1‑x‑y)2O3,其中x为0.001‑0.05,y为0.0001‑0.01;晶体为立方晶系。与现有技术相比,本发明提供了一种基质声子能量较低、热导率高、输出功率高的一种钬镨共掺氧化钪中红外波段激光倍半氧化物晶体,其具有低声子能量,高熔点,高热导率;采用温度梯度法生长钬镨共掺氧化钪晶体,生长在高纯氩气气氛中进行,制得的晶体材料能实现高效中红外波段激光输出,更适合应用于激光医疗,环境监测和作为光参量振荡(OPO)泵浦源实现3‑15微米的中红外激光的输出等领域。
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本发明属于微生物电化学法处理污废水技术领域,公开了一种耦合式源分离尿液资源化及能源化系统。装置进水为源分离尿液,主体部分包括微生物电解池(以下简称为MEC反应器)和镁原电池,通过多通道电信号采集装置对电路中的电流电压进行实时监测和记录并在管路中连接一个蠕动泵进行连续流操作。装置通过镁原电池对MEC反应器进行供电,将尿液中COD等有机污染物通过电解去除,并产生氢气,实现鸟粪石的回收。再将产生的氢气经过处理与氢氧燃料电池耦合实现发电,以此构建一个尿液能源化、资源化的装置,并将该装置广泛应用于厕所改造中,系统将镁原电池与MEC进行耦合,将镁原电池作为MEC反应器的供电来源,大大降低了能源的消耗,适合工业推广。
974
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本发明涉及一种人造草皮长丝,其包含一种或多种乙烯/α‑烯烃共聚物,其密度为0.900到0.955g/cc并且根据ASTM D1238(在190℃和2.16kg下)测量的熔融指数I2为0.1g/10min到20g/10min;具有式R1(OCH2CH2)xOH的乙氧基化醇,其中x是2到10的整数,并且R1是20到50个碳原子的直链或支链烷基;和化学发泡剂。
1068
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本发明公开了一种制备成本较低且合成产物的一致性良好的制冷压缩机用冷冻机油减摩添加剂的制备方法。该制备方法通过氯化镁、二氧化硅以及氢氧化钠在水热条件下进行化学合成得到所需的高纯添加剂。由于其采用的是氯化镁、二氧化硅以及氢氧化钠作为原料,且对原料没有晶型和粒度要求,因此生产成本较低;同时,通过在搅拌状态下进行水热合成反应,不仅能够平衡生成物尺寸范围,提高所制得添加剂的修复性能和效率,而且使得合成产物的一致性较高。经测试,采用本发明方法所制备的减摩添加剂,在经过表面修饰并分散到制冷压缩机的冷冻机油中后,可大幅度减小摩擦系数,利于降低压缩机能耗,并能够对金属摩擦表面进行快速有效修复。
804
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本公开提供的光纤生物传感探头及其制备方法,所述光纤生物传感探头包括:传导光纤;位于所述传导光纤端部或端部附近的可表达荧光指示蛋白的感应细胞,且所述感应细胞分散于基于水凝胶的细胞培养环境中;和与所述传导光纤连接的空间环境,用于为所述感应细胞提供保护。所述制备方法包括:通过细胞转染制作可表达目标荧光指示蛋白的感应细胞;将所述感应细胞转移至基于水凝胶的细胞培养环境中,获得含有感应细胞的水凝胶;将所述传导光纤装配至所述空间环境,将所述含有感应细胞的水凝胶转移至所述空间环境中所述传导光纤端部或端部附近,待水凝胶凝固后,获得所述光纤生物传感探头。本公开提供的光纤生物传感探头可实现高化学特异性的实时监测。
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本发明提供了一种集成电路结构及其形成方法,集成电路结构包括衬底;层间介质层,形成于所述衬底上,所述层间介质层中形成有开口;扩散阻挡层,所述扩散阻挡层覆盖所述开口的侧壁和底壁;导电结构,填充于所述开口中,且所述导电结构的顶面高度低于所述扩散阻挡层的侧壁的顶面高度;刻蚀停止层,覆盖所述层间介质层的顶面、所述导电结构的顶面、所述扩散阻挡层的顶面和所述扩散阻挡层的部分侧壁。通过利用化学机械研磨的工艺在研磨到扩散阻挡层时,增加过研磨工艺中研磨导电材料层的时间,去除所述开口内预定高度的导电材料层,增加后续的蚀刻停止层与所述扩散阻挡层侧壁附着的表面积,使蚀刻停止层更牢靠,降低测试中刻蚀停止层剥离的风险。
944
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本公开涉及一种油田地面设备生产智能诊断平台,包括:获取单元,用于获取地面工程生产设备的基础数据、历史数据、实时生产数据、其他生产数据以及初始预案库数据;诊断模型建立单元,用于通过大数据深度强化学习建立智能诊断模型;模型训练单元,用于对所述智能诊断模型进行训练;诊断单元,通过能诊断模型对实时生产数据进行监测诊断并输出诊断结果及应对预案;推送执行单元,用于将诊断结果以及应对预案等信息推送给油田自控系统以及推送给平台页面进行展示。解决了以往油田地面生产设备出现异常情况时,通过人工进行诊断和处理,过于依赖个人经验和个人能力,需要进行大量重复工作,增加了工作人员劳动强度及处理时间,降低了生产效率的问题。
本发明属于化学、材料、生物医用等多学科交叉技术领域,更具体地,涉及一种羟乙基淀粉前药稳定的铜掺杂聚多巴胺纳米药物、其制备和应用。该纳米药物以多巴胺和铜离子作为前体组分,还原响应性羟乙基淀粉阿霉素前药作为稳定剂,通过简单的“一锅”配位聚合策略制得。结构表征表明该纳米药物显示出均一的粒径分布及优异的稳定性。功能测试发现该纳米药物不仅表现出优异的光热性能,同时能在肿瘤微环境下实现化疗药物阿霉素(还原性条件)以及高毒性羟基自由基(高含量H2O2)的特异性产生。通过多方面治疗的协同作用,肿瘤生长得到有效抑制。
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本发明公开了一种高能效的聚类联邦边缘学习策略生成方法和装置,方法包括以下步骤:S1、云中心初始化边缘接入策略;S2、边缘基站求解其接入设备的带宽资源分配策略,将其初始化模型发送给接入设备;S3、设备计算接收到的全局模型的精度,根据全局模型和本地数据采用分层迁移策略训练本地模型,计算上传本地模型花费的能量,将测试精度与能耗的差值作为本地收益,将本地模型和本地收益上传到所接入的边缘基站;S4、边缘基站分层聚合本地模型,通过平均所有接入设备的本地收益,计算边缘收益,将边缘收益上传到云中心;S5、云中心根据收到的边缘基站的反馈信息,计算系统收益,采用深度强化学习算法调整边缘接入策略;S6、重复上述过程直至收敛。
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本发明公开了一种取代GPP工艺的新芯片的制备方法,经过扩散、一次匀胶、切割、蚀刻、一次去光刻胶、清洗、匀PI胶、PI胶预固化、二次匀胶、光刻、去除PI胶、二次去光刻胶、PI胶固化、点测、划片和裂片工序,完成取代GPP工艺的新芯片的制备;本发明制备得到的产品替换玻璃钝化保护的GPP芯片,其具有很低的漏电流、较强的机械性能以及耐化学腐蚀性能,同时,PI胶在扩散片表面形成的PI膜可以有效的阻挡潮气,增加器件抗潮湿能力,改善了芯片电学性能,提高了芯片可靠性,而且本发明制备工艺简单,生产成本低,热处理温度及能耗低。
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本申请利用溶剂热方法在三乙烯四胺和水混合溶剂中,成功制备了Zn0.5Cd0.5S固溶体材料,并利用光化学合成法对材料进行磷氧化物负载以及金属掺杂等修饰获得催化剂。利用XRD、UV‑vis DRS、SEM、EDS等多种手段,对所制催化剂的晶体结构、禁带宽度、形貌及组成等参数进行了详细表征。将制备的催化剂进行光催化分解纯水测试,发现:(ZnxCdyFe1‑x‑y)S/Pi/NizPi样品展示了最高的光催化分解纯水产氢速率,在可见光(420nm<λ<780nm)照射条件下,产氢速率达到了1.81mmol·h‑1·g‑1;在全谱光(350nm<λ<780nm)照射下的产氢速率更是高达5.63mmol·h‑1·g‑1。
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本发明涉及蓝萼甲素(GLA)小分子探针及其制备方法和应用,属药物化学领域。所述蓝萼甲素小分子探针结构上包括蓝萼甲素(GLA)、连接基团(Linker)和报告基团(生物素,biotin)三部分组成,具有通式I、通式I’两种异构体结构。本发明设计的蓝萼甲素分子探针经过体外抗肿瘤活性测试,结果显示:其对肿瘤细胞有较好的抑制作用,可作为小分子探针用于蓝萼甲素的作用机制研究。
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本发明属于药物化学领域,涉及吲哚生物碱四氢咔啉及其N‑2位上手性莰烷酰基取代的衍生物,具体涉及四氢咔啉衍生物及其制备方法和在制备舒张血管抗高血压的药物中应用。本发明以色胺作为起始原料,分别经皮克特-施彭格勒缩合反应,手性莰烷酰化、氢化铝锂还原等反应,制得四氢咔啉N‑2位手性莰烷酰化的衍生物;经药理活性测试,结果表明制得的四氢咔啉N‑2位手性莰烷酰化的衍生物其在离体的大鼠脑动脉血管舒张实验中具有很好舒张血管的活性,其舒张活性显著优于阳性对照药物利血平,可用于制备舒张血管抗高血压的药物。本发明的制备方法操作简便,条件温和,收率高。
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本发明公开了一种纤维素纳米晶润滑油添加剂及其制备和应用。其采用纤维素纳米晶表面接枝碳原子数介于16~20之间的烷基链制备而来,所述纤维素纳米晶直径为5~50nm,长度为50~500nm。纤维素纳米晶经过表面化学修饰,且通过溶剂置换的方法加入到润滑油中,从而促进纳米晶在基础油中的相容性和分散性。加入纤维素纳米晶润滑油添加剂后,在相同摩擦测试条件下,摩擦系数可以减小40‑60%,磨损减小10‑30%。
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本发明属化学和医药技术领域,涉及新的环九肽化合物GG‑8‑6及其在制备抗肝癌药物中的应用。本发明涉及的化合物GG‑8‑6结构式如式(I)所示,经体外细胞毒活性测试和体内动物实验验证,GG‑8‑6具有抗肝癌作用,可进一步制备抗肝癌药物。
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本发明提供了一种用于防治白粉病的杀菌组合物,包括大黄素甲醚和克里本类芽孢杆菌液;大黄素甲醚的质量和克里本类芽孢杆菌液的体积比为(0.2~0.8)mg:100mL;所述杀菌组合物中克里本类芽孢杆菌的含量为0.5×107CFU/mL~1.2×107CFU/mL。本发明提供的杀菌组合物,其中克里本类芽孢杆菌大黄素甲醚复配生物杀菌剂能够代替化学农药的使用,降低农药残留,引入有益微生物,改善蔬菜作物的生态环境,进而提高蔬菜产量和品质。同时,本发明提供的杀菌组合物用于抑制黄瓜白粉病菌生长的室内毒力测定,说明大黄素甲醚和克里本类芽孢杆菌配合使用具有明显的协同增效效应,具有大幅提高杀菌药效。
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本发明涉及燃料电池技术领域,特别是涉及一种燃料电池催化剂载体及其制备方法、燃料电池的电极以及燃料电池催化剂溶液的制备方法。其中,该燃料电池催化剂载体包括二氧化钛金属惨杂物,所述二氧化钛金属掺杂物中包含铌元素。本发明制备得到的燃料电池催化剂载体一方面克服了的二氧化钛或Nb掺杂二氧化钛载体材料在导电性不足的缺点;另一方面,TaNbTiO2材料承载的铂合金催化剂(PtPd/TaNbTiO2)相对于现有常用的催化剂,其在燃料电池电化学测试条件稳定更高。
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本发明公开了一种高能石墨烯电池负极材料的制备方法,属于储能材料技术领域。本发明将氧化石墨烯依次与异氰酸酯、叠氮化钠的二甲基甲酰胺溶液、氢化铝锂、浓盐酸进行反应,制得水解还原氧化石墨烯,再将水解还原氧化石墨烯等分为两份后,分别与硅酸酯及铁盐反应,分别制得浓缩酸性分散液和浓缩碱性分散液,再将两者进行混合,制得干燥滤饼后,于高温条件下反应,再经氢氟酸的清洗,制得高能石墨烯电池负极材料。本发明所得产品应用于电池负极材料中,具有优异的循环稳定性,经过多次充放电循环测试后,电化学性能和体积膨胀率都保持在较优水平。
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本发明属于无线通信技术领域,涉及一种D2D通信系统接入频谱的方法。本发明针对D2D通信系统提出一种基于深度强化学习的频谱接入方法,让每个D2D通信设备根据历史和局部信息优化接入频谱的策略,以提高系统的整体容量。和现有的方案相比,本发明只需让每个D2D通信设备收集本地测量数据(如接收干扰等)和来自于其他D2D通信设备有延迟的反馈信息,而无需实时收集D2D通信设备间的CSI。
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