本发明将(2S,5Z)-2-氨基-7-(乙亚胺酰基氨基)-2-甲基庚-5-烯酸结晶成无水、化学计量的1.5HCl盐,并公开一种可测量的结晶方法。对所述盐形式进行了表征,并确认手性中心的绝对构型为“S”。(2S,5Z)-2-氨基-7-(乙亚胺酰基氨基)-2-甲基庚-5-烯酸是高熔点的,并呈现适用于药物组合物的可接受的非吸湿性。
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本发明涉及一种对铸铁材质的铸件进行搪瓷瓷釉的生产工艺。它包括铸件:选取灰口铸铁作为铸件,灰口铸铁的金相结构为以铁素体为基体,带有小尺寸的石墨均匀分布。底釉的搪瓷:采用浸搪和补喷的方法,使底釉厚度均匀附着在铸件表面,底釉厚度保持在150?250微米。面釉的搪瓷:采用浸搪和加喷的工艺,使面釉均匀附着在完成G步骤的铸件表面,面釉厚度在120?200微米.本发明终于通过了腐蚀性极强的0.5%柠檬酸水溶液为介质的EDQM要求测试。通过此工艺搪瓷铸铁件,化学性能稳定,各种金属不易析出,符合食品安全要求。
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本发明属于生物化学领域中的多肽技术领域,具体涉及一种FAP来源的抗肿瘤CTL表位肽P265及其在制备肿瘤治疗性多肽疫苗中的应用。所述抗肿瘤CTL表位肽P265为九肽,分子量1040.18,具体为:FIIDTTYPA。本发明中,我们利用90%以上的上皮性肿瘤高表达而正常组织中几乎不表达的特异性抗原FAP,根据其一级结构,对FAP进行HLA?A2限制性的CTL表位进行了预测与筛选,确定这一种CTL表位肽能够与HLA?A2分子产生较强的结合能力,且可有效激活特异性CTL反应,具有成为治疗性肿瘤多肽疫苗的可行性。
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一种空间葡萄球菌LCT?H4,更具体的说是一种太空微生物,运用空间技术从“神舟九号”飞船返回舱内部冷凝水分离获得。其特征:化学异养革兰阳性菌,有菌毛,与琥珀葡萄球菌Staphylococcus?succinus亲缘关系最近,对环氧树脂等5种高分子材料具有腐蚀能力。LCT?H4全基因组序列总长2.78Mbp,具有2, 562个蛋白编码基因和27个RNA基因。其中334个蛋白注释为?“一般功能预测”,260个蛋白为“氨基酸转运和代谢”,186个蛋白为“糖转运和代谢”,176个蛋白为“无机盐离子转运和代谢”,167个蛋白为“转录”,145个蛋白为“翻译、核糖体结构和形成”,206个蛋白为“未知功能”。
本发明公开了一类掺杂稀土元素Er、Yb的钨酸盐上转换发光温度敏感材料及其制备方法,属于发光材料技术领域。所述的发光材料的化学通式为MWO4 : xEr, ?yYb且0.025mol%≤x≤2.0mol%,x : y=1 : 10(摩尔比),通式中,M选自Zn、?Mg或Ba中的一种或几种。本发明制备的发光材料具有良好的上转换发光性能,发光强度高,同时具有优异的温度敏感性能,敏感度高,应用温区宽,在荧光温度传感器,生物分子荧光标记,红外探测与防伪,三维立体显示及太阳能电池等领域具有广阔的应用前景。
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一种钨锡锰铈复合氧化物脱硝催化剂,以WO3、MnO2、SnO2和CeO2为活性组分,催化剂化学式为WxSn0.1Mn0.4Ce0.5Oy,其中x=W/(Sn+Mn+Ce),且x=0.1,0.2,0.3,本发明同时提供了所述钨锡锰铈复合氧化物脱硝催化剂的制备方法,制备完成的钨锡锰铈复合氧化物脱硝催化剂可用于固定源烟气和机动车尾气中含有的NOx的去除;与现有技术相比,本发明具有无毒性,高活性,高选择性,高SO2耐受性等优点,通过W、Sn、Mn、Ce四种元素的相互协同作用以及其氧化还原性的相互牵制,从而提高了催化剂的NOx转化率和氮气选择性,本发明的钨锡锰铈复合氧化物脱硝催化剂在120~300℃的测试区间内具有较好的活性和选择性,且对SO2和H2O具有较高的耐受性。
本发明公开了一种用于超级电容器的Ni(OH)2/NiSe纳米棒材料及其制备方法。制备方法包括:对泡沫镍进行预处理,作为电极的集流体;先在泡沫镍基底上生长前驱体纳米棒;然后将前躯体硒化,即可得到Ni(OH)2/NiSe纳米棒。本发明制备方法操作简单,不需要复杂设备,成本低廉;制备的Ni(OH)2/NiSe纳米棒分布均匀,纳米棒表面形成多孔结构。在三电极体系下测试,该材料在1?A?g?1的电流密度下可达1763.68?F?g?1的高比容量,材料内阻可低至0.5Ω,同时具有良好的倍率性能以及优越的电化学稳定性,是一种优异的超级电容器电极材料。
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一种具有磁热效应的4f金属甲酸化合物,其化学式为C2H14Gd4O30S5,属于三方晶系,空间群为C2/c。该化合物具有的磁热效用是通过测量不同温度下的等温磁化强度数据后,利用磁熵变与磁化强度之间的数学关系,计算求得磁熵变,并且当T=2?K, ΔH=7T时,最大‐ΔSm=43.40?J?kg‐1?K‐1。4f金属离子Gd3+具有大的基态自旋S;磁各向异性非常的小,在弱磁场下自旋便于翻转;存在低能量的激发自旋态,选取甲酸及4f金属离子进行组装,获得了具有大的磁热效用的4f金属配位化合物,并为制备具有大的磁热效用的化合物指明新的方向。
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本发明提供了一种适用于煤化工、焦化工业废水深度处理使用的净水剂,按照重量份数计,包括如下组份:20?35份纳米碳材料、0?10份硅藻土粉、60?75份专用絮凝剂、2?8份焦化好氧池菌种提取物。该净水剂不添加任何有毒有害的重金属元素,绿色无污染,提高絮凝效果的同时增强了脱色效果,提高了处理效率。经测试,采用该净水剂投放到经生化处理后二沉池的出水中,CODcr去除率达85%以上,脱色率达90%以上,以确保经处理后最终出水的CODcr及色度满足(GB16171?2012)《炼焦化学工业污染物排放标准》中表2和表3中的水污染物浓度排放限值。
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本发明公开了一种片状Co2P‑碳布复合材料的合成方法,包括以下步骤:一、水热法合成Co(OH)(CO3)0.5·xH2O/CC化合物;二、磷化过程。本发明通过简易的方法使片状Co2P成功生长在碳布上(Co2P‑CC),其在所有PH值下对析氢反应均有较高的电催化活性,电化学测量结果表明,片状Co2P‑CC表现出优异的析氢活性,其在电流密度为10 mA cm‑2时电位为103 mV,塔菲尔斜率为80 mV decade‑1。
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本发明属于植物基因工程育种技术领域,尤其涉及刚毛柽柳MYB转录因子编码基因及其应用。本发明提供的刚毛柽柳ThMYB基因可用于提高植物耐盐性或选育耐盐性转基因植物。分别构建ThMYB基因的过表达和抑制表达载体,通过瞬时侵染获得转基因刚毛柽柳,经组织化学染色和生理指标测定证实ThMYB基因过表达株系具有明显的耐盐能力;将ThMYB基因转入拟南芥,转基因T3代拟南芥种子在150mM NaCl胁迫后平均发芽率是野生型的6.21倍,根长是野生型的1.41倍,鲜重是野生型的1.66倍。ThMYB基因的同源和异源过表达结果均表明该基因能够明显提高转基因植物的耐盐能力,是用于耐盐基因工程育种的优良基因。
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一种镓镱离子共掺YAG超快闪烁晶体及其制备方法,镓和镱离子共掺YAG晶体的化学式为(Yb0.1Y0.9)3Al5‑xGaxO12,式中x=1,2,3,4,5,x为Ga离子的掺杂量,Ga离子进入晶体取代Al离子,Yb离子的掺杂量为10%,Yb离子进入晶体取代Y离子格位。本发明制备的(Yb0.1Y0.9)3Al5‑xGaxO12超快闪烁晶体减小了带隙,湮没了反位缺陷,具有光产额高、抗辐照损伤强等优点,可应用于超快脉冲辐射探测、高能物理等领域。
本发明涉及两种三维准轮烷型多酸基金属有机框架材料的制备及应用。本发明的目的是要解决一些多酸基金属有机框架材料作为超级电容器电极材料电容性能不高的问题,提供一种可以提高其作为超级电容器电极的材料及其制备方法。本发明的两种三维准轮烷型多酸基金属有机框架材料化学式分别为[CuIICuI3(H2O)2(btx)5(PWVI10WV2O40)]·2H2O(1)和[CuII2CuI2(btx)5(SiMoVI10MoV2O40)]·6H2O(2),其中btx为1,4‑双(三唑‑1‑甲基)苯。方法:材料1和2分别是将多酸、金属铜盐和有机配体加入到蒸馏水中搅拌均匀,调节pH值,在温度为160℃下反应3天。本发明可获得两种三维准轮烷型多酸基金属有机框架材料,分别测得其在2 A/g电流密度下比电容值为138.4 F g‑1(1)和82.1 F g‑1(2),为仅改变多酸种类以提高多酸基金属有机框架材料的超电性能提供了一种研究模型。
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本发明公开了一种薯豆套作种植的施肥方法,是基于豆科作物与根瘤菌形成根瘤固定大气氮从而减少化学氮肥投入的原理,针对西北地区耕层土壤低碳(有机质)、贫氮、缺磷、较富钾的养分特点,在测土配方推荐施氮量的基础上减量30%施用氮肥,固定氮(N)磷(P2O5)钾(K2O)比例为1 : 1 : 0.5,氮肥50%,磷肥100%,钾肥70%,有机肥100%作为基肥;氮肥50%,钾肥30%作为追肥,为西北地区薯-豆套作模式下作物增产、土壤培肥、环境友好的“三赢”局面提供了技术保证。本发明具有以下有益效果:1、促进马铃薯、大豆增产,提高经济效益;2、改良土壤状况,培肥地力;3、提高肥料利用率,减少环境污染;4、调控营养,防治作物病虫害。
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本发明涉及图像理解领域,其公开了一种基于推敲注意力机制的图像描述生成系统及方法,解决现有图像描述方案存在的缺少润色过程、训练和测试过程不一致、生成描述辨识度不高的问题。该方法包括:a.数据集的处理:提取图像的全局特征和局部特征,构建数据集,对数据集中的单词进行标记,生成对应的词嵌入向量;b.训练图像描述生成模型:采用第一层基于残差注意力机制的解码器生成粗略的图像描述,采用第二层基于残差注意力机制的解码器对已生成的图像描述进行润色;c.结合强化学习进一步训练模型:在训练过程中模拟模型的测试过程,并且以生成描述的CIDEr分数来引导模型的训练,结合强化学习对模型进行调整。
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本发明公开了一种基于近红外光谱技术的干姜药材质量评价方法,本发明利用近红外光谱技术,通过TQ Analyst结合化学计量学,实现干姜药材中5种活性成分快速测定和硫熏干姜的鉴别。该方法利用近红外光谱技术对干姜药材进行品质评价,具有快速,准确,成本低廉的特点,且该方法简便,易行,稳定性好。本发明可为干姜药材的质量评价提供参考,从而更好地保证干姜药材质量的稳定性和安全性。
本发明公开了一种包含枯草芽孢杆菌YL13的拮抗病害和/或促植物生长的制剂及其应用。菌株枯草芽孢杆菌Y13,保藏号CCTCC NO:M 2018008。是首次通过诱变得到的广谱性的拮抗植物病害的拮抗菌株;在抑制油茶炭疽病菌、油茶根腐病菌、油茶软腐病菌、降香黄檀炭疽病菌、檀香炭疽病菌、番茄早疫病菌、梭孢菌、水稻纹枯病菌上的效果显著。研制了诱变株YL13的新型水分散粒剂,不仅能增加抵御炭疽病和根腐病等病害的能力,而且促进了幼苗的生长。对林间防治效果进行了测定,结果表明,YL13菌剂对油茶炭疽病有良好的防治效果,林间防治效果达80%以上,能与化学药剂百菌灵等相媲美。
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本发明涉及一种源于天然植物的菲类化合物及其制备方法与应用,属于植物化学技术领域。本发明化合物结构式如式(I)所示:,式(I)。本发明菲类化合物是首次从灯心草的全草中被分离出来的,通过核磁共振和质谱测定方法确定了为菲类化合物,并表征了其具体结构。本发明化合物对水稻纹枯病菌、马铃薯黄萎病菌、油菜菌核菌、小麦赤霉病菌、玉米圆斑菌、茄子绵疫病菌等均表现出良好的抑制活性,其最低抑制浓度从3.125~12.5ug/mL不等。同时本发明化合物也表现出很好的抗细菌活性,对于乙型副伤寒杆菌和溶壁微球菌,其最低抑制浓度分别为12.5和25ug/ml,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种提升珊瑚混凝土结构防腐性的方法,包括下述步骤:步骤1,将具有防腐性能的环氧沥青涂覆在钢筋外表面,制备改性环氧沥青涂层钢筋;步骤2,成型不同种类钢筋、阻锈剂、保护层厚度、混凝土强度等级的钢筋珊瑚混凝土构件,再将成型后的构件拆模、养护后进行海水暴露;步骤3,对钢筋珊瑚混凝土构件进行电化学测试,获得不同暴露时间的钢筋珊瑚混凝土构件中钢筋的交流阻抗谱图,评价不同防腐措施下钢筋珊瑚混凝土构件的防腐性能。本发明提供一种在珊瑚混凝土结构中采用改性环氧沥青涂层钢筋、混凝土保护层厚度至少为5.5 cm、混凝土强度等级为C50及以上、掺加氨基醇类阻锈剂的防腐方法,能显著提升珊瑚混凝土结构的耐蚀性能。
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本发明公开了一种钛酸铋钠基透明陶瓷材料及其制备方法,其化学通式为(0.95‑x)Bi0.5Na0.5TiO3‑0.05BaTiO3‑xBi(Zn2/3Nb1/3)O3,x=0.05~0.15(简写为(0.95‑x)BNT‑BT‑xBZN)。采用传统固相法经过一次预烧,一次烧结而成,通过加入助烧剂和调节烧结工艺,成功在较低烧结温度下制备出透明细晶陶瓷,平均晶粒尺寸约为400nm。本发明制备的陶瓷片表现出强介电弛豫性,细长铁电电滞回线和高抗击穿电场,是一种优异的介电储能陶瓷材料。在18kV/mm的外加电场下获得了最高的放电能量密度2.83J/cm3,此时储能密度为4.23J/cm3,储能效率为67%。此外其储能性能的循环稳定性也十分优异,经过105次循环测试,放电能量密度的损失低于2%。
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本发明公开了一种动力电池SOH估算方法,属于动力电池技术领域,包括在设定的温度范围内,将处于放电截止状态的电池组充电至满电状态;根据电池组处于放电截止状态时的可用容量和处于满电状态时的充电总容量,计算电池组最大可用总容量;根据电池组总容量与设定的初始标称容量,估算电池组的SOH。本发明通过利用电池组的最大可用总容量这一电池组本身固有特性估算电池组的SOH,而不需要知道电池组内部化学模型以及状态参数,避免了对电池内部进行数学建模、状态参数识别、离线测试以及需要大量实验数据等难点,即可估算出电池组全生命周期的SOH,而且被估算对象不局限于某一特定类型电芯的电池组。
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本发明涉及一种同位素标记的氨基甲酸酯的合成方法,利用稳定同位素13C标记一氧化碳(99.3%atom13C)为原料,在催化剂催化的条件下,与氨基化合物、羟基化合物,或者稳定同位素标记氨基化合物(99%atom 15N)、羟基化合物反应,控制反应温度为150~250℃,搅拌反应8~30h;然后冷却至室温,反应液进行浓缩蒸干,再加入水和活性炭,控制反应温度为20~100℃,搅拌0.1~3h,分离过滤后的滤液,得到13C标记氨基甲酸酯或13C、15N标记氨基甲酸酯。本发明成路线短,操作简便,制备的稳定同位素标记的氨基甲酸酯化学纯度达到98.5%以上,同位素丰度达到99%atom13C和99%atom 15N以上,可满足应用于食品、土壤等氨基甲酸酯农药残留监测的要求。
本发明公开了一种N‑(3‑硝基‑4‑烷氧基苯甲酰基)氨基酸类化合物及其制备方法与应用,属于医药领域。通过以4‑羟基‑3‑硝基苯甲酸经甲醇酯化,溴代烷烃取代,水解,氯化,再与L‑苯甘氨酸酰化得得到R2为L‑苯甘氨酸钠盐,水解后得N‑(3‑硝基‑4‑烷氧基苯甲酰基)氨基酸类化合物。本发明公开的N‑(3‑硝基‑4‑烷氧基苯甲酰基)氨基酸类化合物具有新颖的化学结构,在体外黄嘌呤氧化酶抑制活性测试中显现出了良好的效果,可用于痛风疾病的治疗和预防。
本发明属于热敏陶瓷材料的技术领域,公开了一种钛酸钡基NTC/PTC双功能陶瓷材料及其制备方法与应用。所述钛酸钡基NTC/PTC双功能陶瓷材料,其化学组成为(Ba1‑(x/2)‑yYxPby)TiO3+zAl2O3+vSiO2,x为(0.01~2)%,y为0.05~0.2;z为0.01~1wt%,v为0.05~1wt%。本发明的陶瓷材料在居里温度TC以下具有很好的负电阻温度系数特性,热敏常数B值最高可达1013K,可作为测温传感器使用;并且在居里温度TC以上具有良好的正电阻温度系数特性,升阻比β值可达3,可作为开关元件使用。
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本发明提供了一种有机硅液态光学胶及其使用方法,包括框胶和面胶;其中,根据标准GB/T 614‑2006化学试剂折射率测定通用方法进行测试,所述框胶和面胶的折射率差值≤0.005。本发明提供的有机硅液态光学胶中的框胶和面胶的折射率差值极小,化学兼容性强,可以确保贴合后的框胶和面胶的界面没有痕迹;并且,本发明的框胶和面胶具有优异的耐老化抗黄变性能。
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本发明涉及蓄电装置用微多孔膜。本发明的目的在于,不损害微多孔膜的强度和开孔性,提高微多孔膜在高温下的耐破膜性,并且兼顾包含微多孔膜的蓄电装置的装置特性和钉刺试验中的高安全性。蓄电装置用微多孔膜所含的聚烯烃具有1种或2种以上的官能团,且具有3.0g/10分钟以下的MFR、15以下的Mw/Mn和0.85g/cm3以上的密度,在蓄电装置用微多孔膜的广角X射线散射测定中,取向率之比MD/TD为1.3以上,并且在蓄电装置用多孔膜收容到蓄电装置中后,(1)前述官能团彼此发生缩合反应、(2)前述官能团与前述蓄电装置内部的化学物质发生反应,或者(3)前述官能团与其它种类的官能团发生反应,从而形成交联结构。
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本发明涉及涂料领域,公开了一种发酵罐内壁防腐变色涂料及其制备、应用,所述涂料包括以下重量份数的原料:遇碱变色单体13‑17份、丙烯酸甲酯6‑8份、甲基丙烯酸甲酯10‑12份、乙烯基环氧0.1‑0.2份、引发剂0.2‑0.4份、乳化剂1‑1.5份、水55‑65份;所述遇碱变色单体的化学式Ι,如下所示:
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本公开提供了一种路径规划模型的训练方法和路径规划方法、装置、设备、介质,涉及人工智能领域,具体涉及深度学习和计算机视觉领域,可应用于自动驾驶和机械生产等场景。训练方法的具体实现方案包括:采用编码网络对第一样本数据中的第一环境数据进行编码,获得第一环境数据的第一特征数据,该第一样本数据还包括第一实际路径数据;将第一特征数据输入深度强化学习网络,得到针对第一环境数据的预测路径数据;基于第一实际路径数据和针对第一环境数据的预测路径数据,对编码网络和深度强化学习网络进行训练。其中,编码网络是采用第二样本数据预训练得到的,第二样本数据包括第一样本数据所属的目标领域的数据及除目标领域外其他领域的数据。
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一种液相ZrC耐高温陶瓷先驱体的制备方法。本发明涉及一种液相ZrC耐高温陶瓷先驱体的制备方法,本发明的目的是为了解决现有制备碳化物陶瓷材料的方法中合成温度较高、成本高的问题,本发明以合成ZrC陶瓷先驱体为目的,重点解决在反应过程中将Zr元素交联在乙二胺、二烯丙基胺中。由先驱体的XPS测试结果可知在反应过程中形成了新的化学键,即Zr‑N键,通过共价键将N、Zr连接起来,形成含有大量N、Zr、Cl、C元素的先驱体聚合物,得到一种ZrC陶瓷先驱体的制备方法。本发明在较低的温度环境中便可实现有机、无机转换,无需添加烧结助剂,成本低。本发明适用于陶瓷先驱体制备领域。
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