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本发明公开一种人MUC1特异性结合多肽,其氨基酸序列为HKFIPHRDTSIA。该多肽经过生物淘洗,阳性噬菌体扩增,编码噬菌体呈现的多肽的DNA序列测定和对筛选出的阳性噬菌体进行ELISA测定等方法验证。该多肽分子量小,易于化学合成,免疫原性低,能特异性结合人MUC1蛋白,在以人MUC1蛋白为靶点的肿瘤诊疗领域具有良好的应用价值。
一种Tb、Mn和Ni三元共掺杂的低漏电流BiFeO3薄膜及其制备方法,将硝酸铋、硝酸铁、硝酸铽、醋酸锰和乙酸镍按(0.91-0.97):(0.96-x):(0.08-0.14):0.04:x的摩尔比溶于由乙二醇甲醚和醋酸酐混合而成的混合液中,然后搅拌均匀得到BiFeO3前驱液;其中,x=0.01~0.02;将BiFeO3前驱液旋涂在FTO/glass基片上制备湿膜,将湿膜烘烤得干膜,然后在550℃退火8~13min,得到晶态BiFeO3薄膜,待晶态BiFeO3薄膜冷却后,再重复使晶态BiFeO3薄膜达到所需厚度,即得到Tb、Mn和Ni三元共掺杂的低漏电流BiFeO3薄膜。本发明设备要求简单,适宜在大的表面和形状不规则的表面上制备薄膜,且化学组分精确可控,并且能够提高薄膜的电性能,BiFeO3在350kV/cm的测试电场下漏电流密度仍保持在10-5A/cm2以下,在100kHz的测试频率下介电常数为240~270。
提供一种用于高通量膜片钳测量的系统和方法,来研究各化学制品对离子运输通道的影响。建立一个或多个膜片钳构型,每个包括密接到吸管的细胞。所述吸管被固定到吸管固定装置。所述吸管固定装置和包括一个或多个孔的板可相对移动,从而每个细胞位于孔内。测量所述细胞的电性质。
本发明涉及一种用于从传感器机身的端板清洁沉积物和增积物的设备和方法,其中传感器机身(1)被实施为用于容纳测量设备,该测量设备用于确定一个或更多个物理和/或化学过程变量,其中传感器机身(1)被密封以防止液体的渗透。并且所述设备中设置擦拭器(3),该擦拭器具有擦拭刮片(4),用于清洁端板(2),其特征在于:擦拭器(3)被布置作为外围附加模块上的子组件,其中擦拭器(3)和外围附加模块的几何形状被实施为使得擦拭器(3)在回转过程中的旋转运动的情形下从休止位置移动到清洁位置,其中,在清洁位置中,擦拭刮片(4)的下边缘与端板(2)的上边缘齐平,从而擦拭器(3)通过擦拭刮片(4)和端板(2)的接触而清洁端板(2),并且然后擦拭器(2)返回至休止位置。
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提供一种显示装置,使用把在两片玻璃基片之间设置了多个显示 区域的贴合玻璃基片按各个显示区域切断分离而得到的基片单元。基 片单元的周缘端面的物理地形成的切断面被随后的化学研磨处理平滑 处理;被平滑处理后的周缘端面被平坦化到,在与基片单元的表面垂 直的XY平面上设定为600μm2以上的假想的平坦基准面积S0与针对 由平坦基准面积S0的轮廓确定的周缘端面的测量区域算出的判定面积 S的面积比R=S/S0不到1.2。判定面积是,针对以X方向上h= 90/1024μm、Y方向上v=67/768μm的节距区分成n*m个的全部测量 区域,确定与XY平面垂直的方向上的高度T(i,j),把表面的凹凸 形状近似为梯形而算出的表面积。本发明的显示装置,制造效率和制 造成本不会特别变化,机械强度极大地提高。
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本发明公开了一种去除DIFFUSER新品孔内毛刺的工艺,其工艺流程如下:S1、测量DIFF孔径大小;S2、使用挂具装挂DIFF;S3、脱脂清洗处理脏污;S4、高压冲洗脱脂清洗处理残留药液;S5、碱腐蚀去除表面加工痕和部分的孔内毛刺;S6、中和处理除去碱腐蚀中表面产生的污灰物;S7、高压冲洗中和处理药液残留;S8、电化学处理使DIFF孔内毛刺在电解液中溶解,同时表面形成一定的AL2O3膜层;S9、水洗;S10、高压冲洗水洗残留;S11、碱腐蚀去除DIFF表面氧化铝膜层及孔内残留毛刺;S12、测量DIFF孔径是否达标。
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本发明公开了一种基于混匀矿液相流动性指数进行烧结配矿的方法,该方法通过建立单品种铁矿粉液相流动性指数与相对应铁矿粉化学成分中各组分之间的回归模型,从而确立混匀矿液相流动性指数的预测模型,依据预测模型快速指导烧结配矿。本发明一种基于混匀矿液相流动性指数进行烧结配矿的方法,该方法大大缩短了烧结配矿的周期,提高了烧结配矿的效率,降低了生产成本。
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本发明公开了一种抑制瓦斯爆炸热反应进程的三相抑制剂复配方法,包括步骤一、采用化学反应动力学方程确定瓦斯爆炸关键自由基和关键基元反应;二、根据瓦斯爆炸关键自由基和关键基元反应确定抑爆剂种类;三、制备固‑液两相抑制剂;四、将气相抑制剂与固‑液两相抑制剂进行复配,组合为气‑固‑液三相抑制剂;五、采用正交测试法优化气‑固‑液三相抑制剂的配比;六、通过抑爆试验测试三相抑制剂的抑爆特征参数。本发明方法步骤简单,实现方便,能够应用在气‑固‑液三相抑制剂的制备中,有效抑制瓦斯爆炸热反应进程,效果显著,便于推广。
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本发明公开了一种双模态显微成像系统及其成像方法。本发明结合双光子荧光和光学衍射层析的双模态显微成像系统,通过控制子系统同步控制,利用光学衍射层析成像的无标记、非侵入、光毒性小的特点解决双光子荧光成像遇到的问题;同时,利用双光子荧光对衍射层析中的结果进行标定,从而对生物样品从形态和化学特异性进行成像,并且双光子荧光成像装置简单无需复杂的成像光路即能实现较高的分辨率;基于控制子系统使得两种模态融合,实现对样品局部特异性和全局形貌的并行成像表征;本发明通过光学衍射层析成像能够恢复测样品的三维高分辨折射率分布,并同时对待测样品的双光子荧光成像进行共定位,实现双模态显微成像。
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本发明公开了一种CMC‑P(MAEDS‑co‑AA)聚合物两性离子水凝胶合成方法。其制备过程包括以下步骤:以羧甲基纤维素,丙烯酸,[2‑(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基‑(3‑磺酸丙基)氢氧化铵为原料,经过溶解,热聚合,合成了水凝胶电解质。在三氟甲烷磺酸锌溶液中浸泡一小时后,该水凝胶电解质具有25.3 mS cm−1的优异离子电导率。将获得的水凝胶电解质组装成准固态锌离子混合电容器进行电化学性能测试,测试时电流密度为0.25~20 A g‑1,电压范围为0.2~1.8 V。该制备方法简便,合成材料的微观形貌为多孔结构,组装得到的准固态锌离子混合电容器表现出优异的比容量和倍率性能。
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本发明涉及用于使放射性元素失活的装置。一种用于使放射性元素失活的装置,包括装载和卸载机械手、具有顶部的工作室、布置在所述室内部的转台、用于收集废物的容器和排气通风装置。工作室配备有远程控制单元、用于无尘磨料喷砂清理的装置、通过密封安装在工作室壁中的软管连接到用于收集磨料和切屑的装置的磨料水射流切割机、布置在工作室内部的辐射监测装置、用于分离液体和固体废物的装置以及液体废物排放部、磨料水射流切割机、用于收集磨料和切屑的装置,排气通风系统、工作室的顶部、辐射监测装置和用于分离液体和固体废物的装置。工作室配有抗冲击的隔音罩,可抵抗化学物质和辐射。远程控制单元连接到无尘喷砂清理设备。本发明使得减少废物量以及使危害和辐射暴露最小化成为可能。
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本发明公开了一种全固态锂电池的电解质制备方法。本发明中,需要通过球磨混合结合低温固相反应实现;同时利用机械球磨和熔融冷淬等手段制备非晶态富锂反钙钛矿固态电解质材料,并通过旋涂、浸渍‑提拉或热喷涂将所制备的非晶粉末材料在选定的基底上均匀沉积得到厚度可控的薄膜,以便能进行锂离子传导率测试和活化能的测定以及全电池的组装;通过掺杂其他卤素原子来调控晶格常数及反钙钛矿结构因子,使之更适合锂离子迁移;通过挥发卤化物产生非化学计量相来构造锂离子迁移通道和层架结构。多手段在反钙钛矿晶格内构建大量的3D快离子传输通道,达到提高电解质材料的锂离子电导率目的,从而提高了全固态锂电池的耐久性。
本发明涉及一种X射线薄膜窗口电极的制备优化方法,包括:根据电极材料确定X射线能量范围;根据特定能量范围内的X射线穿透能力确定至少一个基体层;根据特定能量范围内的X射线穿透能力确定至少一个导电层;得到导电层覆盖在基体层上的至少一个复合层;根据复合层的O2和H2O透过率确定至少一个复合层;结合标准电极材料的谱学信号测试确定复合层的最佳材料和最佳厚度;在复合层上形成电极层,从而得到X射线薄膜窗口电极。本发明还涉及一种X射线薄膜窗口电极,包括由基体层、导电层和电极层依次复合形成的三层复合结构。本发明同时兼顾电化学及光谱学测试因素,提出高效的窗口电极复合结构,制定窗口电极的理性优化方案。
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本发明提供一种耐用的电容器薄膜,包括按质量分数计的如下原料:PC 100份、ABS 15~28份、HDPE 8~20份、改性六方氮化硼6~25份、紫外线吸收剂1~8份、SMA树脂1~3份。本发明显著提高所述电容器薄膜的耐热等级、导热性能、抗紫外线耐候性、耐化学腐蚀性、电绝缘性以及耐用性,进而提高电容器的品质、使用效率和使用寿命。一种耐用的电容器薄膜的制备方法,包括以下步骤:Step1.制备改性六方氮化硼;Step2.制备电容器薄膜。本发明公开一种耐用的电容器薄膜的制备方法,操作简单、适合大规模工业化生产;六方氮化硼采用非共价键改性,不改变其空间结构,保留其原有性能,且整个过程操作简单、对设备要求低、无污染;采用厚度分辨率为0.01μm的红外测厚装置,测量电容器薄膜的厚度。
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本发明公开了一种基于蒙特卡洛的建筑机电点位布置方法,所述方法包括训练过程及设计生成过程,训练过程包括以下步骤:建筑输入数据;用建筑模数网格化空间;蒙特卡洛随机采样生成初始样本集;训练ResNet预测下一步的布置和最终结果评价值;蒙特卡洛采样,以ResNet的预测作为知道进行蒙特卡洛采样并生成样本集;训练得到生成模型。设计生成过程包括以下步骤:建筑输入数据;用建筑模数网格化空间;依据不同的待设计建筑类型选用相应的生成模型,采用生成模型多次生成训练结果;选取至少3个生成结果最好的结果返回。本发明采用强化学习的方式实现了从无到有的建筑机电点位的设计,且训练过程无需额外已有的设计数据。
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本发明涉及一种液体注入型超滑表面及其激光精密微加工方法,属于功能材料技术领域。本发明的液体注入型超滑表面是以金属作为基底,首先采用激光刻蚀的方式在金属表面制备微纳复合结构,通过烘烤得到超疏水表面,再将注入液体覆盖在超疏水表面,获得液体注入型超滑表面。测试液滴包括水滴、酸溶液、碱溶液、湖水、海水、血清、甘油和番茄酱,本发明的液体注入型超滑表面具有很小摩擦阻力,且可以很容易在表面滑落,降低水滴等测试液体在表面的滞留时间与概率。本发明的液体注入型超滑表面激光精密微加工方法采用激光精密加工技术在金属表面制备微纳复合结构,工艺流程简单易操作,无需其他化学添加剂,无毒副作用及污染,适用于大范围大规模生产。
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本发明提供了一种湖泊沉积物覆盖材料控制效果的评估方法及装置,所述评估方法首创性地考虑到不同湖泊或同一湖泊不同湖区沉积物的物理化学性质及其中氮磷形态及释放特征的不同,故而在沉积物原位采样技术、沉积物‑水界面氮磷释放覆盖控制技术的基础上,运用水质实时监测系统、微界面测定系统、环境因子调控系统和系统程序控制及数据传输等手段,根据沉积物‑水界面扩散通量模型评估覆盖材料对不同类型沉积物的控制效果,并且通过调控环境因子评估覆盖材料的环境风险。本发明可对不同类型沉积物有针对性地提出相应的材料覆盖工程工艺措施,从而避免了工程实施的盲目性,不仅节约了社会经济成本,也降低了材料实施的环境风险。
本发明涉及一种巨介电常数低介电损耗SrTiO3陶瓷材料的制备方法,它包括以下步骤:将SrCO3和TiO2按照SrTiO3的化学计量比1 : 1混合,球磨处理后烘干,然后在1000~1150℃、空气气氛中煅烧2~5小时,将煅烧后的粉末再次球磨处理后烘干,添加PVA造粒并过筛,成型得到陶瓷坯体;将陶瓷坯体在N2气氛中1440~1500℃烧结即得。该方法制备的SrTiO3陶瓷在-100~200℃(测试频率范围1~100kHz)的温度范围内和在20Hz~500kHz的频率范围(测试温度范围20~100℃)内具有巨大介电常数(> 40000)和低介电损耗(< 0.02),具有优良的温度和频率稳定性。
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本发明公开了一种铂基蜂窝状铁铬铝丝网整体式燃烧催化剂的制备方法及其应用,本发明的制备方法采用化学镀技术,以氯铂酸为铂盐,以乙二胺和乙二胺四乙酸二钠为络合剂,以硼氢化钠为还原剂,以铁铬铝丝网为基体;无需在金属丝网基体表面预涂覆氧化铝膜,即可直接负载贵金属,制备方法简便,所需设备也很简单;而且制备的催化剂中铂组分在金属丝网基体表面负载牢固,在弯曲测试和粘胶带测试中均无起皮和脱落现象;同时本发明制备的整体式燃烧催化剂中贵金属铂的含量虽然只有0.05~0.3wt%,但将其用于甲苯的催化燃烧净化处理时,在约180℃的较低温度下,即可使甲苯转化率达到90%以上,具有优异的低温催化净化效果。
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一种多用途的等离子的金纳米粒子膜的制备方法,属于材料化学技术领域。本发明利用DNA修饰的金纳米粒子,通过DNA的互补杂交过程实现对金纳米粒子的层层组装,制备金纳米粒子膜。通过扫描电镜和原子力显微镜进行表征得出制备的膜结构表面规整、均一,膜的厚度在1微米左右。通过对制备出来的金纳米粒子膜的机械性能测定,通过纳米压痕仪测定其硬度比起原来的金块有大幅度的提高,杨氏模量在80.85GPa。此种金纳米粒子薄膜在未来的纳米传感器和高强度材料上能够有良好的应用。
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本发明属于医药技术领域,具体地说,涉及一种哌拉西林钠和他唑巴坦钠的药物组合物及其制备方法。所述的药物组合物为无菌粉针剂,所述的药物组合物中哌拉西林钠和他唑巴坦钠的质量比为4~20:1;其中所述的哌拉西林钠用粉末X射线衍射测定法测定得到的X射线粉末衍射图谱如图1所示,其化学结构式如式(I)所示:本发明的哌拉西林钠的聚合物含量较低,且在加速试验和长期试验条件下无明显变化。而采用本发明的哌拉西林钠与他唑巴坦钠组成的药物组合物同样具有聚合物含量较低、稳定性较好的优点。
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本发明公开了一种水肥菌一体化智能灌溉设备及其应用,属于农业技术领域。所述的设备包括灌溉系统、智能控制系统和农田生境监测系统,农田生境监测系统将气象信息传输给智能控制系统,通过智能控制系统控制灌溉系统,对农作物进行滴灌。本发明实现了滴灌、施肥、添菌的一体化灌溉管理智能化控制,克服了连作障碍,减少了化学农药的使用,提高了作物产量和品质,节约用水用肥,减轻劳动强度和用工成本,实现了绿色食品生产。
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本发明公开了一类磁靶向性细胞膜修饰配体、载药材料及其制备方法和应用,该磁靶向性细胞膜修饰配体,其结构通式如式(1)中I系列或者II系列所示。本发明通过对细胞膜进行化学共价键修饰磁靶向性细胞膜修饰配体得到磁靶向性细胞膜载药材料,体外测试显示该类材料稳定性好,能被肿瘤细胞有效摄取,且对肿瘤细胞具有较高的选择性,同时该类材料具有显著的顺磁性,在外加磁场条件下,可以实现磁靶向效果。体外抗肿瘤测试中,该类载药材料抗肿瘤活性显著,且对正常细胞几乎无毒性,表明其具有靶向治疗恶性肿瘤的潜在用途。
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本发明公开一种用于小型量热仪的微型氧弹,包括:弹体,呈盲管状,管口朝上且设有顶盖,弹体的底部设有气孔,用于通入氧气及排除弹体内气体,该气孔配有堵头;一对电极,呈棒状,布置在弹体内,其上端贯穿并固定在顶盖上,电极与顶盖的配合面设有绝缘层;坩埚及其支架,所述支架固定在一个电极的下端,所述坩埚放置在支架上,坩埚用于盛放待测样品;一条点火铂丝,它们的两端分别固定在两电极上;所述弹体是夹层结构,具有一个内层和一个外层,内、外层之间是空气层,可以使氧弹内的热量缓慢释放出来,使燃烧这种伴随大量热量的化学反应的热流曲线适用于Tian方程,使尖锐陡峭的热电势曲线变得平缓,提高测量的准确度。
本发明公开了一种基于SOFC‑GT联合热电联供系统的运行方法及系统,旨在提供一种能实现系统稳定启动,动态平衡系统发电量和供热量的运行方法及系统。该方法包括启动阶段控制、预热阶段控制、低功率运行阶段控制及正常运行阶段控制。该系统包括SOFC发电系统、燃烧室、蒸汽发电系统、温度监测系统、运行控制系统及生活用水模块。SOFC发电系统用于进行电化学反应输出电能;蒸汽发电系统利用燃烧室产生的高温蒸汽通过蒸汽轮机带动发电机发电;运行控制系统根据各温度监测模块温度和负载侧热电需求变化调节进入SOFC发电系统及蒸汽发电系统的空气流量、燃料流量、水流量及高温蒸汽流量,实现热电平衡。该系统运行稳定,能量利用率高,热排放低。
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本发明公开了一种脓毒症治疗策略的学习方法及装置,该方法包括:基于样本数据建立关于脓毒症治疗策略的马尔科夫决策模型;样本数据为脓毒症患者在预设时间内的病理数据;根据马尔科夫决策模型,建立脓毒症的死亡率预测模型,并获取脓毒症患者各个特征的死亡率权重;利用死亡率权重对样本数据进行标记,生成目标样本;预测脓毒症治疗策略,利用深度强化学习方法来学习治疗策略。本发明通过患者样本优先级权重进行标记,使得深度强度学习的样本质量更高,提高了模型的训练效果,避免在大量次优样本中快速陷入局部最优的问题;通过采用改进的深度强度学习算法学习治疗策略,并为AI治疗策略的动作选择增加现实限制,使得推荐的治疗策略更优。
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本发明涉及一种填埋污泥的深度脱水预处理工艺,包括以下步骤:(1)取污水处理厂的剩余污泥进行粘度测定,得到污泥粘度标准区间;(2)基于步骤(1)得到的污泥粘度标准区间,对待处理填埋污泥进行稀释,再测定其粘度,使得稀释后的填埋污泥的粘度处于污泥粘度标准区间内,并小于污泥粘度标准区间的最大值;(3)往稀释完成后的填埋污泥中加入化学调理剂,调理,然后,脱水,得到含水率低于60%的深度脱水预处理污泥,并回收污泥脱水液用于填埋污泥稀释。与现有技术相比,本发明通过将污泥粘度作为填埋污泥稀释程度的基准,有效减少脱水液的产生并使得药剂效果得到最大发挥,填补了填埋污泥调理前的预处理技术领域的空白。
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一种电炉冶炼节能设备,包括电弧炉,沉降室,烟道,集尘罩,水冷壁,除尘器,除尘风机,烟囱和测温元件,其中集尘罩设置在电弧炉上方,通过烟道与沉降室和除尘器相通,所述沉降室与电弧炉连接,并外接可通入冷空气的管道,烟道设置有水冷壁,所述水冷壁设置在靠近沉降室的位置,此外水冷壁还设置有测温元件,可监控实时温度,除尘器经过除尘风机与烟囱相通,可将粉尘通过烟囱排出。本发明还公开了电炉冶炼节能设备的使用方法。与现有技术相比,本发明通过监控烟道温度来控制电弧炉能源供应,达到降低电能和化学能的消耗,进一步达到提高烟道使用寿命的效果。
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