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本发明公开了一种单晶硅制备工艺中排放氩气尾气的净化回收方法,其主要包括以下:1)净化流程;2)再生流程;3)降温流程和4)置换流程。本发明还公开了对应的氩气回收装置及其工艺。该装置包含有:化学链燃烧反应器(7),换热器(5),吸附剂反应器(20),循环水降温装置(16)和(21),压缩机(2),循环风机(27),空气冷干机(14),氧分析仪(29),保温套(8)和(8’),辅助加热装置(6)以及相应的控制阀门。目前的装置具有工艺流程简单,能耗低,氩气回收率高的优点。
本发明涉及基于PdNPs/NiNPs/ITO电极的乳糖燃料电池的制备方法。以PdNPs/NiNPs/ITO电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂丝为辅助电极组成三电极系统,将该三电极系统置于乳糖溶液和支持电解质中,设置初始电位为‑0.2V,终止电位为1.3V,记录乳糖的循环伏安曲线,并利用标准曲线法对电极电催化氧化乳糖溶液的控制过程进行分析。本发明目的是开发一种非酶燃料电池阳极,结合纳米材料的优势,以获得一种具有较高催化活性和稳定性的燃料电池阳极,提高化学能的转换率,促进燃料电池的发展。
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本发明涉及一种两性载体修饰的聚合物颗粒的制备及其在蛋白质样品预处理中的应用,属于分析技术领域。所述的颗粒通过化学连接臂将两性载体分子键合于聚合物微球表面,该颗粒可用于降低蛋白质样品中高丰度蛋白质的丰度。该方法是一种新型的蛋白质样品预处理方法,能够有效减小蛋白质样品中高丰度蛋白质与低丰度蛋白质之间的丰度差异,相比于传统的蛋白质预处理方法,具有方便易行、成本低廉等特点。该发明在蛋白质组学有较好的应用前景和实用价值。
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一种在纯水溶液中制备联芳类化合物的方法,其属于催化化学技术领域。该方法是通过卤代芳环化合物与芳基硼酸的Suzuki交叉偶联反应制备联芳类化合物的方法。它是将卤代芳环化合物、芳基硼酸、碱、催化剂和配体按摩尔比为0.5∶0.75∶1.0∶0.0025~0.005∶0.0025~0.02加到1~2ml水中,在氮气保护下于100℃反应10~120分钟,反应结束后,在反应混合物中加入2ml乙醚萃取,室温下静置分相,含催化剂的水相循环使用,乙醚相加入饱和食盐水,并用乙酸乙酯萃取反应产物,合并有机相,滤液浓缩,用柱层析分离,得到分析纯的联芳类化合物。该方法的特点是反应在绿色溶剂纯水中进行,无需加入任何有机溶剂;解决了纯水溶剂体系中非水溶性底物反应困难的问题;采用温控配体实现了催化剂分离回收的难题。
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本发明公开了一种与购物系统相结合的家居装修搭配体验系统,通过采集单元、收集单元、分析单元把现有的家居信息按特性、属性等进行数据收集及优化处理,把收集的数据按照场景、和不同的类别进行分层存储。结合收集的点击率高的搭配风格和高质量的搭配样例进行展示,并通过LSTM网络进行有序化学习和搭配,把最适合客户应用的装修搭配方案展示给客户,同时将最优的场景化方案通过可搭配的商品在向量空间上具有更接近的距离的DSSM网路模式输出,保证将最佳的展示效果呈现给客户。客户根据展示方案可直接通过购物系统进行采购。
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本发明属糖肽/糖蛋白富集材料和分析技术领域,涉及一种基于酰肼策略的糖链可释放糖基化肽段/蛋白富集材料及其制备方法和应用。通过化学反应在基质微球表面键合含有二硫键的酰肼化合物,形成表面具有酰肼基团的可用于糖肽富集的功能材料。本发明在材料表面通过引入二硫键而实现糖肽/糖蛋白的糖链可释放的富集,与糖链之间采用共价结合的方式,具有富集效率高的优势,而且克服了传统酰肼法中糖链不易释放,不能用于O‑糖基化肽段/蛋白富集的缺点。本发明提供的糖链可释放的富集材料易于制备,富集选择性好,能广泛适用于N‑糖基化和O‑糖基化肽段/蛋白的富集,在糖蛋白质组学等领域有很强的实用价值。
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本发明公开了一种家居装修搭配体验系统,通过采集单元、收集单元、分析单元把现有的家居信息按特性、属性等进行数据收集及优化处理,把收集的数据按照场景、和不同的类别进行分层存储。结合收集的点击率高的搭配风格和高质量的搭配样例进行展示,并通过LSTM网络进行有序化学习和搭配,把最适合客户应用的装修搭配方案展示给客户,同时将最优的场景化方案通过可搭配的商品在向量空间上具有更接近的距离的DSSM网路模式输出,保证将最佳的展示效果呈现给客户。
本发明提供一种利用混合配体合成金属有机骨架UiO‑66吸附剂的制备方法,将锆源和调节剂混合后溶解于溶剂中得到溶液A,将一定比例的2‑氨基对苯二甲酸与对苯二甲酸与溶剂溶解均匀后得到混合配体溶液B,将溶液A匀速滴加至溶液B中得到溶液C,将溶液C注入到具有聚四氟乙烯内衬的反应釜中在100℃‑160℃晶化18h‑24h,反应后经过处理得到目标产物,通过XRD分析证明得到的产物为UiO‑66吸附剂材料。本发明吸附剂材料制备方法简单;使用混合配体得到的UiO‑66吸附剂仍然具有良好的化学和热稳定性;较大幅度的提高了其对氢气的吸附能力,对氢气的吸附分离和储存提供了更为有效的处理方法和研究方向。
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本发明提供一种铜(I)‑溴杂化荧光材料的研磨制备方法,该方法将溴化亚铜与四烷基溴化铵盐混合研磨,然后进行重结晶,制备得到不同荧光颜色的铜(I)‑溴杂化材料。通过采用不同烷基链长的四烷基溴化铵盐可以制备得到不同荧光颜色的铜(I)‑溴杂化荧光材料。该制备方法简便,条件温和,成本低,耗时短且产率高适用于批量生产,所制备的铜(I)‑溴杂化材料荧光稳定性好,在化学传感分析、光学及电学器件等领域具有较大的应用潜力。
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本发明属于分析化学领域,更具体地涉及一种离子型亲水前处理硅胶材料的制备方法。具体步骤如下:(1)将功能单体2‑巯基烟酸与丙炔基修饰的硅胶溶于溶剂中,磁力搅拌混合均匀;(2)加入适量催化剂并在65℃温度下,恒温反应10‑70小时。反应结束以后,将产物采用砂芯漏斗抽滤,用甲醇进行冲洗。洗涤后产物干燥,即得本发明的离子型亲水前处理硅胶材料。
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本发明涉及一种添加多面体低聚半硅氧烷试剂(POSS)的聚丙烯酸酯类杂化整体材料的制备。首先是将带有巯基的多面体低聚半硅氧烷试剂与其他两种丙烯酸酯类单体混合,加入致孔溶剂超声溶解;通过紫外光引发,原位发生丙烯酸酯自聚反应以及巯基‑丙烯酸酯点击化学反应,即可得到该杂化整体材料。该整体材料制备过程简单快速、反应条件温和,并且具有均一的孔结构和良好的热稳定性,可以应用于小分子化合物和复杂生物样品的高效色谱分离分析。
本发明涉及PtNPs/NiNPs/AgNWs/PET可塑电极及其在构建果糖燃料电池上的应用。以PtNPs/NiNPs/AgNWs/PET电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂丝为辅助电极组成三电极系统,将该三电极系统置于葡萄糖溶液和支持电解质中,设置初始电位为‑0.2V,终止电位为1.3V,记录2mmol/L、4mmol/L、6mmol/L、8mmol/L、10mmol/L果糖的循环伏安曲线,并利用标准曲线法对电极电催化氧化葡萄糖溶液的控制过程进行分析。本发明目的在于提供一种贵金属修饰电极对葡萄糖具有良好的催化氧化作用,提高化学能的转换率,促进燃料电池的发展。
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本发明提供了一种固相萃取和吹扫一体化装置和使用方法,包括上壳体、下壳体、固相萃取柱、固定座A、调节阀A、延长针管、试管A、试管座A、吸收瓶、气泵、弹簧、限位柱、试管座B、加热元件、温度传感器、试管、固定座B、调节阀B、出气管和进气管。装置两侧可同时进行n组样品固相萃取过滤和过滤后的样品吹扫浓缩;可实现固相萃取过滤流速可调、过滤后样品加热吹扫等功能。本发明结构简单、便于操作、效率提高,特别适合于化学、环境、生物等方面的分析。
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本发明属于分析化学领域,具体涉及一种自动识别散射区域,去除散射数据并填补去除部分的计算方法。包括以下步骤:首先,对于二维的光谱数据,通过拉曼散射和瑞利散射机理以及其对应的能量判断散射位置;然后,在一维光谱数据的基础上,通过散射位置和散射强度判断散射能量的覆盖范围,并将无用能量进行剔除;最后,对于去除散射数据的区域进行插值处理,达到去无用除散射并补齐的目的。本发明可以快速的自动识别出无用散射的位置,不需要人为设定散射能量的宽度,在可接受的误差范围内,最大限度的保留数据,这大大的提高了去除散射过程中的准确性和实现效率。这为实现大量含散射的光谱数据的批量处理提供可能。
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本发明公开了一类基于D‑氨基酸的烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)类似物及其合成方法与应用。D‑氨基酸基NAD+类似物的结构通式为
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本发明公开一种低成本C53凸轮轴用钢保淬透性方法,通过技术理论分析和在标准范围内对重点元素优化及对残余元素控制,设计制定合理成分内控范围和冶炼工艺;对碳、硅、锰均选择上限控制,目标值考虑了成分偏差,主要成分碳、硅、锰分别预留0.02%、0.05%和0.04%;通过计算利用低成本残余铬元素,铬按0.14%控制,使距淬火端面2mm、5mm、10mm和15mm处,硬度(HRC)值分别达到60、40、34和30;最后再确定化学成分内控范围。本发明有益效果是使距淬火端面5mm处淬透性硬度(HRC)达到40,解决了钢的淬透性在距淬火端3mm~7mm过渡区硬度不稳定问题,并降低产品成本。
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本发明涉及制备客体@纳米多孔主体材料的方法,以及根据这些方法制备的客体@纳米多孔主体材料。根据本发明的方法包括以下步骤:在反应环境中使一种或多种试剂和目标客体前体渗透纳米多孔主体材料以发生反应,从而在纳米多孔主体材料的孔内形成目标客体物质。所述试剂包括氧化还原试剂和/或pH调节剂。通过分析适当的电化学势与pH值关系图并仔细选择适当的试剂并控制工艺条件以从选定的目标客体前体中制备出所需的目标客体颗粒,由于与已知方法相比通常可以使用更温和的反应条件,因此这种形成客体的合成策略比已知方法更加灵活和通用。
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一种短波长激光手性拉曼光谱仪,由波长位于325nm到532nm之间的激光激发光源、线偏振光均匀系统、圆偏振光转换器、样品池、圆偏振光分离器、双光束分叉光纤、瑞利线滤波器、成像光谱仪、电荷耦合器件短波长宽范围灵敏的CCD、计算机组成。短波长手性拉曼光谱仪用于手性分子、生物分子的手性绝对构型确定,是化学、生物、医药领域手性分子绝对构型、构象方面分析的有力工具。
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本发明属于分析化学领域,更具体地涉及一种苯硼酸亲水硅胶材料的制备方法。具体步骤如下:(1)将功能单体4‑氰基苯硼酸与叠氮基修饰的硅胶溶于溶剂中,磁力搅拌混合均匀;(2)加入适量催化剂并在80℃温度下,恒温反应10‑70小时。反应结束以后,将产物采用砂芯漏斗抽滤,并分别用10%EDTA水溶液,水,甲醇等溶剂进行冲洗。洗涤后产物干燥,即得本发明的亲水性的苯硼酸亲和材料。
本发明涉及基于NiNPs/AuNPs/CFP电极电催化氧化蔗糖溶液构建蔗糖燃料电池的方法。以NiNPs/AuNPs/CFP可塑电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂丝为辅助电极组成三电极系统,将该三电极系统置于蔗糖溶液和支持电解质中,设置初始电位为‑0.2V,终止电位为1.3V,记录扫描速度范围为20~100mV/S的10mmol/L蔗糖的循环伏安曲线,并利用标准曲线法对电极电催化氧化蔗糖溶液的控制过程进行分析。本发明目的是开发一种非酶燃料电池阳极,结合纳米材料的优势,以获得一种具有较高催化活性和稳定性的燃料电池阳极,提高化学能的转换率,促进燃料电池的发展。
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本实用新型公开了一种纳秒瞬态吸收光谱仪中实现电泵浦的装置,包括函数发生器,所述函数发生器产生触发电信号和固定波形电压脉冲,所述触发电信号通过信号线作用在纳秒瞬态吸收光谱仪的激光器上,所述电压脉冲通过信号线作用在器件上,实现脉冲形状的电荷注入。本装置将光泵浦换成电泵浦,可以实现在器件中模拟使用条件下电荷注入过程的载流子动力学过程,即在纳秒瞬态吸收光谱的泵浦‑探测技术基础上进行电激发的光谱动力学检测,拓宽了瞬态吸收光谱技术的应用范围,为物理、化学中涉及激发态动力学的研究提供了有力工具。
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本发明公开了一种ERα36敲低PC12细胞株的建立方法。具体是通过应用shRNA技术,利用ERα36-shRNA转染PC12细胞,建立ERα36敲低PC12细胞株。应用免疫细胞荧光、免疫细胞化学和Western?blot技术检测细胞株中ERα36,证明细胞株建立成功。并测定细胞生长曲线和倍增时间。ERα36敲低PC12细胞株的建立为研究ERα36在中枢神经系统中作用提供了有力的实验材料。
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本发明涉及绿藻光解水制氢,具体地说是,以具有光解海水产氢功能 的海洋绿藻—亚心形扁藻为体系产氢材料,在光反应器上外接碱性氢氧燃 料电池持续耗氢系统来维持体系内较低氢分压,依据电路中电子数量与氢 原子数的一一对应关系,通过测量电池外电路电流变化来反映体系内氢浓 度的变化,研究扁藻在解偶联剂CCCP调控下连续光照和非连续光照产氢 过程的特征。在燃料电池持续耗氢下,细胞密度为8×106 cells ml-1,非连续 光照(L/D=9h∶6h)比连续光照产氢时间延长3倍,为120h;氢气产量 提高1.6倍,为126ml l-1,且产氢过程中pH值、PSII光化学活性、体外氢 酶活性变化有一定的对应关系。本发明实现了对产氢过程高效、灵敏的实 时检测,方法简便,在产氢机理和工程基础研究中具有广泛应用前景。
本发明公开了一种铕、铥共掺杂的铝硅酸锶电子俘获型光存储材料及其制备方法,所述电子俘获型光存储材料的化学式为Sr1‑y‑xAl2Si2O8:yEu2+,xTm3+,其中,0.001≤y≤0.04,0.005≤x≤0.08。本发明所述的制备方法为高温固相法,原料简单易得,价格低廉,适用于批量大规模生产。本发明制备的光存储材料与以往材料相比,性能极大提升,在光存储性能测试中,共掺杂样品的光激励发光初始强度与单掺杂Eu2+相比均有明显提高,既适用于新型在近紫外被宽带激发的白光LED蓝光荧光粉,也是一种高性能的光信息存储材料,适于在医疗检测、电子通讯、电子显微镜照相和信息存储等多个应用领域。
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一类罗丹明荧光染料,其制备方法及应用。所述的罗丹明荧光染料具有如下结构通式I。本发明所述的罗丹明类荧光染料具有优异的光化学物理性质,高的摩尔小光系数、良好的光稳定性、高的荧光量子产率等优点。其特有的螺环“开-关”结构,对质子敏感,可用于对pH的检测,而且可以解决通常pH探针背景荧光较高的弊端。可用于溶酶体荧光特异性标记及监测细胞凋亡中的应用。
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本实用新型公开了一种用于飞秒瞬态吸收光谱仪中实现双束泵浦的装置,该装置由分束器、光强衰减器、聚焦透镜(或聚焦反射镜)、平面反射镜组成。该装置通过在正常的飞秒瞬态吸收光谱仪中额外引入一条泵浦光光路而实现在一个探测周期内实现对样品的二次泵浦,进而为研究样品探测区域在已经处于激发态下的情况下的二次激发动力学提供了便利。本实用新型提供了一种装置,可以在飞秒瞬态吸收光谱的泵浦‑探测技术的基础上进行二次激发的光谱动力学检测,拓宽了瞬态吸收光谱技术的应用范围,为物理、化学、生物中涉及激发态动力学的研究提供了有力工具。
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本实用新型公开了一种电子灭蚊拍,所述电子灭蚊拍的灭蚊拍电路包括供电电源、供电开关、电容式触摸开关、变压器、三极管、倍压整流电路、第一电阻器、第二电阻器、电击网以及电压检测元件;供电电源的正极依次通过供电开关、电容式触摸开关分别与变压器的第一一次绕组的一端以及三极管的集电极连接;三极管的基极串联所述第一电阻器后与所述变压器第一一次绕组的另一端连接,所述三极管的发射极与所述变压器第二一次绕组的一端连接,所述变压器第二一次绕组的另一端与所述供电电源的负极连接;所述变压器的二次绕组通过所述倍压整流电路分别与第二电阻器、电击网以及电压检测元件连接。本实用新型使用方便,成本经济,无化学污染、安全可靠。
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