[课题]本发明提供即使在皮革或皮革制品中含有6价铬的情况下也能够长时间滞留于皮革或皮革制品中、长期稳定地对6价铬进行无害化的6价铬处理剂、以及使用其从而6价铬含有率小于3ppm的皮革或皮革制品。[解决方案]本发明的皮革或皮革制品至少包含有机化合物(A)和3价铬,所述有机化合物(A)具有有与6价铬作用而还原为3价的还原性的化学式1所示的结构以及羟基苯基且不具有醛基和羧基,根据ISO17075 : 2008?02测得的6价铬的含量小于3ppm。
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本发明涉及一种六神曲药材的梯度全信息薄层鉴别方法。其特征在于:用简便、快捷的前处理方法得到供试品与六神曲药材溶液。同一供试品溶液,以3种不同极性的展开剂,在3块薄层板上,多种检视条件下,共检视到六神曲的约35种信息斑点,归属10余种化学成分,既有呈现荧光的,又有遇10%硫酸乙醇溶液,激发与增强其斑点荧光的和显色的颜色斑点,它们相互交错,但各自的检视条件下,互不干扰,发挥了信息斑点互补作用。该梯度薄层鉴别只需药材和对照药材各2g、提取溶剂24ml、展开剂30ml、时间2小时。适用于六神曲药材的多信息快速质量监督与评价;并为其组方的复方制剂提供了不同极性成分的薄层鉴别参考。
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本发明公开了一种循环冷却水杀菌用液哨超声设备及使用方法,沉降水箱底部设有格栅网,沉降水箱与循环水管道连通,循环水管道上安装输送水泵及电动水阀A,电动水阀A一端与输送水泵相连,电动水阀A另一端分别与检修管道以及液哨超声发生器相连,检修管道上安装电动水阀B,液哨超声发生器前端安装电动水阀C以及压力传感器,检修管道及液哨超声发生器出水汇总到循环水管道并流入沉降水箱,液哨超声发生器由不锈钢喷嘴、调节管以及簧片组成,本发明用于工业冷却水杀菌处理,可不用或少用传统化学处理剂,可以根据循环冷却水流量,设置为多个阵列并列使用,处理量高,是一种高效绿色环保的循环冷却水杀菌方法。
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锆及其合金金相试样制备方法,包括以下步骤:a.试样预处理:对被测材料进行取样,采用超声清洗去除样品表面油污;b.粗磨—精磨:将步骤a处理好的样品在金相砂纸上进行研磨,所采用砂纸粒度牌号依次为:400#→800#→1200#→2000#→3000#;c.化学抛光:按体积比HF:HNO3:H2O=10 : 45 : 45进行溶液配制,用脱脂棉球蘸取该溶液在试样表面轻轻擦拭多次,待试样表面呈现光亮如镜的抛光面即可;d.清洗:用脱脂棉球蘸取无水乙醇轻轻擦拭步骤c经过化学抛光好的试样表面,以去除化学抛光产生的络合物;e.氧化冷却:将清洗后的试样脱水并置于马弗炉恒温区进行2-10分钟氧化,待试样表面颜色由亮白色变为淡黄色,取出冷却后即可进行金相观察和晶粒度评定。
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本发明涉及一种电催化调理能量波叠加共振污泥深度脱水方法,包括:电化学调理,波共振叠加以及机械固液分离;本发明通过电化学调理,将污泥胶体双电层结构改变,形成一种可预测的污泥胶体紧密与扩散层间结合键力。然后依照这个特征参数对结合的水分子通过一定的能量波破坏其束缚力而从污泥中释放出来,易于与其他机械、化学和物理脱水设备协同应用,可以达到良好的脱水效率和干化效果。
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一种碳化硅陶瓷基纳米复合材料的制备方法及其应用,属于纳米材料制备技术及应用领域。使用自动控制直流电弧等离子体设备,以工业硅块为阳极,石墨棒作为阴极,通入惰性气体和氢气的混合气氛后,再通入气态碳源甲烷、乙炔或乙醇,蒸发原料获得碳化硅陶瓷基纳米复合材料;并将其与导电剂,粘结剂混合制备电极,作为锂离子电池负极材料,组装成扣式锂离子电池进行电化学性能测试,能够表现出优异的电化学性能。本发明制备过程简单,可实现工业化生产;将其应用于锂离子电池负极材料,能够实现了电化学循环性能的稳定性和大电流充放电的能力;通过电流、电压、气氛种类及其气压比、钝化、筛分等工艺,实现对纳米粉体尺寸、分布、以及形貌的控制。
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本发明涉及一种电极活性材料及其制备方法以及采用该电极活性材料的电极片。电极活性材料的化学式如下:xLi2MnO3·(1‑x)LiNi0.5Mn0.5O2;其中,0.05≤x≤0.95。这种电极活性材料中不含有Co,从而降低了成本,并且不会因为Co的稀缺而影响这种电极活性材料的电化学性能。此外,在对这种电极活性材料进行电化学测试后发现,这种电极活性材料经过50次充放电循环后,其充放电比容量依然高达221mAh/g。
本发明涉及一种计及调频速率与容量的电力系统储能需求量化方法及系统。采用新能源电源出力数据以及负荷数据作为输入,考虑新能源的波动性和随机性,通过变分模态分解和蒙特卡洛模拟得到电力系统调频容量和调频速率需求,通过多维度电网运行约束进行电网安全运行校核,判断电力系统是否存在调节能力缺口,并对比配置电化学储能、常规电源等不同调节电源的经济性,从而得到电力系统对电化学储能精确需求。本发明解决了电化学储能配置容量的量化测算难题,避免了电力系统调节资源配置不足或过度配置,可有效提升电网建设的安全性、经济性。
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本发明涉及一种橙红色长余辉发光材料及其制备方法,这种发光材料的化学特征式为:BaZrO3:Eux,Tiy,其中:x,y为相应掺杂离子相对于BaZrO3的摩尔比系数,式中0.005≤x≤0.045,0<y≤0.05.其制备方法是:采用高温固相法在空气中合成。按化学计量比称取原料,然后经过球磨混合、干燥、在空气中预烧、研磨、在空气中高温煅烧、研磨成粉等过程得到橙红色长余辉发光材料。经过紫外光激发,样品发出明亮的橙红色余辉光,发射光谱测定主发射峰位于594nm附近;撤去紫外激发光后,样品具有明显的橙红色长余辉特性,余辉光肉眼可见。其优点是:化学稳定性好、无放射性、亮度高、单色性好、余辉时间较长,并且本发明的制备方法简单,不需要气氛保护,适合大规模生产。
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一种制备三苯甲酸烷基酯的方法,包括在大于210℃的温度下,在基于苯基三羧酸或化学等价物的总摩尔数0.05至0.20mol%的四烷醇钛催化剂的存在下,将苯基三羧酸或其化学等价物与基于苯基三羧酸或其化学等价物的量大于或等于3.5摩尔当量的C4‑C18烷基醇组合,以形成具有如根据ASTM D1045测定的小于或等于0.5的酸值的反应混合物。
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本发明公开了一种NiCoZnP中空微球材料及其制备方法,属于导电复合材料技术领域,该方法将泡沫镍置于丙酮溶剂中进行超声,然后在酸溶液中浸泡,取出进行超声,干燥备用;将硝酸锌、硝酸镍、硝酸钴与尿素、次亚磷酸钠混合,加入盛有异丙醇水溶液的容器中,搅拌,加入上述处理完毕的泡沫镍,90‑180℃保温9‑18h;离心,洗涤,干燥,即可;本发明利用一步水热,磷化,制备了NiCoZnP,具有容量高、循环性能良好、孔径分布合理等优秀电化学性能的中空NiCoZnP微球活性物质,并且过程简单,易操作;经过电化学测试,可知其电化学性能优异,NiCoZnP电极材料的比电容可达938F/g。
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本发明包含一种中药制剂潜在味效关键质量属性辨识方法,具体如下:1)以中医药理论为指导,将中药制剂所含药味按主要味效划分成酸、苦、甘、辛、咸五个模块;2)收集并整理各味效模块的中药药味化学成分及其对应作用靶点;3)收集并整理中药制剂主治的疾病靶点;4)整理2)和3)中的交集靶点,分别作为各味效模块所治病症的关键作用靶点;5)分别构建4)中各味效模块交集作用靶点的蛋白互作网络,筛选中药制剂成分对应各味效模块的潜在关键作用靶点;6)依据5)中各味效模块的潜在关键作用靶点,反向预测其对应的化学成分,构建“味效模块‑化学成分‑潜在关键作用靶点”网络,辨识中药制剂潜在的味效关键质量属性。
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本发明涉及一种APS动态生产计划排程算法,包括使用GA遗传算法,在不考虑动态特性的前提下,生成静态排程计划;当动态特性出现时,使用强化学习方法优化实际生产中的动态特性;通过神经网络,承载不确定性的概率分布,并将此概率分布作为前馈预测,指导与调整下一次GA遗传算法的排程结果;从而实现从个体智能涌现到群体智能,再从群体智能到进化个体智能的正反馈闭环,直至智能收敛。本发明通过神经网络来学习到各类不确定性的概率分布,同时通过强化学习提供的在线学习机制,来动态地应对各类不确定性,从而通过GA、神经网络与强化学习的结合,即群智进化算法,解决FJSSP问题,为工厂的智能制造升级提供完整的解决方案。
一种组合物,基于组合物的总重量,所述组合物包括5-95%重量的聚碳酸酯和5-95%重量的聚(酯-醚)共聚物。所述聚(酯-醚)共聚物包括源自对苯二甲酸或其化学等价物的单元、源自丁二醇或其化学等价物的单元、和23-70%重量的源自聚(氧化亚丁基)二醇或其化学等价物的单元,基于所述共聚物的重量。所述组合物还包括0.001-0.5%重量的淬灭剂。通过ASTM?D256测量,所述组合物的-40℃的低温缺口伊佐德冲击延性为至少80%;肖氏D为45-75。
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本发明属于超疏水表面制备技术领域,涉及一种仿生微纳复合结构超疏水表面的制备方法。从仿生微纳复合结构的角度出发,提出介观尺度的两步刻蚀法制备超疏水表面,对基底表面依次进行两次刻蚀处理,利用化学或电化学反应刻蚀基底构筑类似于荷叶表面的微纳复合结构,以表面改性剂对表面修饰改性来降低表面自由能。微米及纳米结构的大小可以通过反应时间、反应温度、浓度控制。水滴在其表面的接触角高达170°,滚动角小于5°。电化学测试结果表明超疏水不锈钢片的抗腐蚀能力为普通不锈钢的22倍。本发明提供的方法不需要特殊的设备,成本低,稳定性好,超疏水性能优异,抗腐蚀性能良好,可应用于金属防腐蚀保护。
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本发明涉及污染土壤电动‑微生物修复技术领域,具体涉及一种维持污染土壤电动‑微生物联合修复中化学氧化效率及微生物代谢活性的方法。电动修复过程导致水溶性离子盐分数量降低,电流强度减弱,微生物可利用营养盐类离子减少,从而引起电化学直接与间接氧化效率及微生物代谢能力下降。通过测定电流强度及土壤水溶性离子浓度变化,并补加电解质药剂,使土壤内无机离子浓度符合既定种类离子浓度含量及总离子浓度含量要求,维持电动化学氧化及微生物代谢的高效修复过程,提高污染土壤的整体修复效率。
本发明公开了一种四胺芘电聚合空穴传输材料及其制备与其在太阳能电池中的应用。所述四胺芘的结构式如式I所示。该类化合物含有电化学活性的三芳胺结构单元,其在二氯甲烷等溶剂中可以电化学原位聚合成膜,该电聚合薄膜具有良好的空穴迁移率以及电子阻挡性能,且制备工艺简单、成本低。通过光物理性质和电化学性能测试表明,所述电聚合空穴传输材料能级与钙钛矿能级相匹配。将其作为空穴传输层应用于钙钛矿太阳能电池中,具有良好的光电转换效率和稳定性。
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本发明公开了铌酸铅镁‑钛酸铅弛豫铁电陶瓷及其制备方法和应用,铌酸铅镁‑钛酸铅弛豫铁电陶瓷的化学通式为(100‑x)PbMg(1/3Nb2/3)O3‑xPbTiO3,其中24≤x≥26,且其三方‑四方相变≥80℃,居里温度≥110℃,热释电系数≥5.5×10‑8C.cm‑2.K‑1,其制备方法包括以下步骤:A、按化学计量比称量C4H6MgO4·4H2O、Nb2O5,经湿法球磨、取料、烘干、煅烧得到MgNb2O6前驱体;B、按化学计量比称量Pb3O4、TiO2、MgNb2O6,经湿法球磨、取料、烘干、煅烧得到PMN‑PT粉体;C、PMN‑PT粉体经二次球磨后,烘干,过筛,加入聚乙烯醇(PVA)造粒,压制成型得到陶瓷生坯。本发明得到的铌酸铅镁‑钛酸铅弛豫铁电陶瓷,其三方‑四方相变≥80℃,居里温度≥110℃,热释电系数≥5.5×10‑8C.cm‑2.K‑1,可广泛应用于高性能热释电探测器方面。
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本发明涉及人工智能技术领域,具体涉及一种面向模拟推演的主动式序列决策方法、装置和介质,该方法包括如下步骤:步骤1,面向大规模强化学习的系统状态划分;步骤2,模拟推演环境的持续数据采集;步骤3,基于流数据的实时状态预测与判断;步骤4,启动基于多主体多目标强化学习的决策。本发明有以下优点:(1)为模拟推演系统提供主动式决策支持,可以避免或延缓未来某一异常状态的发生;(2)通过并行算法支持大规模多主体多目标强化学习。基于这些优点更好地解决了如何高效地在模拟推演环境中寻求可以避免损失的优化序列决策,从而指导现实环境中决策的问题。
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本发明涉及一种利用吹风措施控制小麦蚜虫危害的使用技术。该技术是利用机动喷粉机产生的风力,不用任何化学农药或化学物质、生物药剂,也不用水,仅利用喷粉机吹出的风力对麦蚜进行物理干扰和对麦蚜造成直接的冲击伤害,从而压低小麦植株上的蚜虫密度,提高“益害比”(即天敌与麦蚜的数量比),实现控制麦蚜危害小麦的目标。经田间测定表明,本技术对麦长管蚜的田间防治效果可以达到85%以上。该技术与目前生产上常用的化学防治技术相比,具有节约成本(不用药剂或水)、没有农药污染,可充分发挥田间自然天敌的控制蚜虫作用;同时,该技术使用方便,节省工时,易于推广应用,可直接转化成生产力,产生显著的经济效益、生态效益和社会效益。
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本发明实施例提供一种多园区综合能源调度方法和系统,其中所述方法包括:基于每个园区的新能源、储能、能量转换设备和多能用户,对每个园区分别建立一个强化学习智能体;将每个强化学习智能体输入到多智能体深度确定性策略梯度模型,采用分散执行方法在真实物理空间进行调度决策;所述多智能体深度确定性策略梯度模型是采用集中训练方法在虚拟环境中进行训练后得到。本发明实施例建立单个园区的强化学习智能体,然后基于建立的多智能体深度确定性策略梯度模型,采用集中训练方法在虚拟环境中进行训练,采用分散执行方法在真实物理空间进行调度决策,不依赖对不确定量的准确预测,保护了各园区的隐私,同时降低了各个园区的运行成本。
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本发明涉及一种碳纤维负载金属催化剂及其制备方法和应用,采用石墨烯纳米带,多臂碳纳米管,石墨烯等材料为石墨化模板基添加剂,通过静电纺丝,湿法纺丝方法,以及高温碳化方法,得到高石墨化程度,高导电率的复合碳纤维,其模板基添加剂优选量为0.5~5wt%,并以此高石墨化复合碳纤维作为催化剂的载体,还原得到一种燃料电池用金属/碳纳米纤维催化剂,该催化剂初始电化学活性表面积高,抗CO毒性强,在30分钟的计时电流法测试中电流密度衰减较小,表现出更高的电化学活性,更高的电流密度和更优越的电化学稳定性,另外该高石墨化碳纤维为载体的催化剂表现出极高的耐久性。
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本发明提供了一种永磁同步电机效率优化控制方法及系统,所述方法包括以下步骤:步骤1、利用损耗模型法求得永磁同步电机的近似最优d轴电流;步骤2、以近似最优d轴电流为初始值,利用深度强化学习算法对d轴电流进行寻优,构建最优深度强化学习模型;步骤3、将当前采集的永磁同步电机状态数据送入最优深度强化学习模型,基于该模型预测出使电机运行在最优效率的控制参数值;根据该控制参数值对永磁同步电机进行控制。本发明能够对电机进行实时最优控制。
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本发明用核磁共振定位脱氢的方法,属于有机化学反应技术领域;提供用核磁共振定位脱氢的方法,可望对有机化学反应、人类寻找新物质和合成新药开辟一条新的途径;采用的技术方案是:用核磁共振定位脱氢的方法,按下述方法步骤进行:第一步:精确测定已知有机化合物的δH或δC值,得到正确的1H-NMR谱或13C-NMR谱;第二步:根据1H-NMR或13C-NMR图谱找到待脱氢原子的位置,确定对应的电磁辐射频率v值和外磁场H0值;第三步:在试样管内加入上述已知有机化合物和脱氢催化剂,根据上述确定的电磁辐射v及其对应的固定的外磁场H0,充分加强照射;第四步:分离和提纯脱氢后的有机化合物;本发明应用在有机化学反应技术领域。
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本发明涉及一种导电高分子负载贵金属复合催化剂,具体制备方法如下:(1)0.02M?AIn单体溶于0.5M硫酸水溶液中作为电解液,采用循环伏安法,电压0.30-0.85V,扫描速率为50mV?s-1,实验结束后将PAIn修饰的CC电极取出,依次用0.5M硫酸水溶液、蒸馏水冲洗以除去表面的残留物;(2)将上述实验中所得PAIn/CC插入3mM?H2PtCl6+0.5M硫酸溶液中作为工作电极,恒电位-0.2V条件下沉积一定电量的Pt于PAIn/CC电极的表面,所得修饰电极用蒸馏水多次冲洗后进行性能测试。本发明首次实现了AIn单体在水溶液中的电化学聚合;实验表明所得聚合物PAIn具有良好的电化学活性与稳定性;与Pt/CC相比,Pt/PAIn/CC对于甲酸电化学氧化的催化活性、稳定性以及抗毒化能力均得到提高,这要归因于PAIn载体的引入。
本发明提供了一种三维多孔硅-银复合材料,属于锂离子电池领域。本发明以三维多孔硅为原材料,通过化学氧化法制得的三维多孔硅-纳米银复合材料中,纳米银均匀附着在三维多孔硅的表面和孔道内,从体积效应与导电性双方面改进了三维多孔硅的具有储锂活性,从而大大该改善了三维多孔硅的电化学循环性能。实验表明,以三维多孔硅-纳米银复合材料为负极材料制作的锂离子电池,首次放电比容量在2000mAh/g左右,而且经50次充放电测试后,比容量仍然保持有755mAh/g,具有很好的电化学循环性能,在实际应用中具有很好的前景。
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本发明涉及鱼类养殖领域,具体为一种增产丁桂鱼的养殖方法。包括以下步骤:建立水循环及排污性能良好的鱼种池塘、清理鱼池垃圾及对池塘进行消毒、将有机肥料放入撒在鱼池底部的淤泥中、用化学方法监测水质并以化学方法除去化学污染物质、设置防逃网、在池塘底部淤泥中种植水草、用消毒液对鱼种进行消毒、将消毒后的鱼种投入池塘并投喂饲料、注意把控投喂的份量、时间及次数。本发明的方案设计科学合理,方法简单有效,能有效降低丁桂鱼鱼种的致病率和死亡率,且药物无残留,不会造成环境污染,适合产业化大规模发展利用。
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氨对人类的生存和发展具有重要意义。目前的工业合成氨方案是德国化学家Haber和Bosch在20世纪初开发的以氮气和氢气为原料的合成氨工艺。然而,Haber‑Bosch工艺存在条件苛刻、对设备要求高、能耗高、转化率低等问题,越来越不符合经济社会发展的要求。相比Haber‑Bosch法,电化学合成氨近年来已被证实是可在温和条件下进行的潜在的合成氨替代技术。鉴于此,在大量实验测试的基础上,本发明研究了一种锂铁层状双金属氢氧化物催化剂的制备及其电催化氮气还原应用,并表现出较高的氨产量及法拉第效率。该发明将会为常温常压下电化学合成氨研究进展做出一定的贡献。
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本发明公开了一种环境稳定的超高品质因子光学微腔及其制备方法。本发明的环境稳定的超高品质因子光学微腔是通过化学气相沉积法在回音壁模式光学微腔表面沉积硅烷偶联剂层后得到,所述回音壁模式光学微腔的表面经过化学修饰从而形成不受环境影响的稳定结构。其中,硅烷偶联剂为疏水性硅烷偶联剂,硅烷偶联剂中的水解基团与微腔表面的羟基发生水解反应,硅烷分子被修饰到微腔表面,光学微腔表面形成疏水性化学键。本发明的光学微腔经测试,在相对湿度为35%和75%的环境中,经过两周时间,品质因子Q值仍能保持108以上。因此,本发明的光学微腔的品质因子具有良好的环境稳定性,具有广泛的应用前景。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种氧化石墨烯复合锌‑钴‑镍多金属氢氧化合物三元复合材料的制备方法:首先利用老化工艺合成复合模板GO/ZIF‑8,再将GO/ZIF‑8加入含有六水合硝酸钴与六水合硝酸镍的乙醇中,搅拌均匀,将ZIF‑8模板蚀刻掉,在沉淀剂作用之下,生成具有棉纱状蓬松结构的GO/Zn‑Co‑Ni LDHs三元复合材料。本发明制备方法简单,成本低。得益于多金属氧化还原反应与GO双电层效应的协同作用,以及材料蓬松多孔交错的结构为电子与离子的传输提供了更多的轨道、赋予更高效的扩散速率,最终会促进形成优秀的电化学性能。经电化学测试,发现所制得材料的电化学性能,例如电容性能、倍率性能和循环稳定性能等表现优异,可作为超级电容器的电极材料。
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