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本发明公开了一种耐温度冲击的压电陶瓷材料及其制备方法,其组分式为:0.90Pb(Zrm,Tin)O3‑0.05Pb(Zn1/3Nb2/3)O3‑0.05Pb(Ni1/3Nb2/3)O3+xwt%Sb2O3+ywt%耐温度冲击稳定剂,其中m/n=1.05~0.95;x=1.0~2.0;y=0.5~0.8;耐温度冲击稳定剂为:氧化铈、碳酸锂、氧化钨、三氧化二铝其中的两种或两种以上的混合物。先按化学计量比配料、球磨、压块预烧、二次球磨、成型、排胶烧结、印银、极化、测试。通过该工艺制得的压电陶瓷材料参数为:d33≥500pC/N,ε33T/ε0≥2700,Kp≥0.70,电容变化率≤±3%。该方法制备的压电陶瓷材料应用于倒车雷达上,有利于倒车雷达灵敏度的提高,同时提高倒车雷达的可靠性和稳定性。
本发明公开了一种用于汽车内饰光学部件PC基材的高耐磨高光UV涂料,包括以下重量份的原料:聚氨酯丙烯酸树脂A 35‑55份、聚氨酯丙烯酸树脂B 10‑20份、1,6‑己二醇二丙烯酸酯5‑15份、耐磨助剂5‑10份、流平剂1‑3份、紫外线吸收剂1‑2份、光引发剂2‑5份、溶剂10‑20份、稀释剂40‑60份,其中,聚氨酯丙烯酸树脂A和聚氨酯丙烯酸树脂B的官能度分别为6~8、3.5~4。该涂料可直接涂装在PC表面上,除了满足汽车内饰所需要的耐化学品性和耐候性等常规油漆性能外,还满足光学部件所需要的透光性,最大的优点还在于满足了高耐磨性能的要求,耐磨性能已通过GMW14444‑2014(ASTM D‑1044)测试。
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本发明公开了一种动力电池的SOC估算方法,该方法通过开路电压法获取动力电池SOC初值;使用安时积分法对其进行下一阶段的SOC值进行估算;测量其端电流与端电压,结合电化学阻抗法与改进的电池Nernst方程对其开路电压进行修正计算;使用修正后的开路电压值获得相应的SOC值,对估算值进行修正。本发明结合了开路电压法,安时积分法与电化学阻抗法各自的优点,消除了传统安时积分法的累积误差,提高了测量精度。
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本发明涉及一种硼氮杂菲及其衍生物的合成方法,并测试了这些化合物的光电物理性质,进一步研究该类有机材料在有机电化学方面的潜在应用价值,本化合物的结构式为:其中R1,R2,R3,R4分别为独立的取代或非取代的基团,包括烷基,芳基(苯环、噻吩环、呋喃环、吡咯、吡啶、苯并噻吩、苯并呋喃、苯并吡咯、苯并吡啶、萘环、蒽环、非那烯、并四苯、芘、线性或者有角度的并五苯、并六、茚、芴等)。其中R1,R2也可以为单个取代卤素原子X:F、Cl、Br、I。
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本发明提供了用于产生代谢物的装置和方法,所述代谢物用于测量化学化合物的毒性。它们包含酶微粒体和磁性捕获酶的磁性纳米颗粒。这些酶系统催化化学物以产生可测量的代谢产物。包含酶的微粒体和磁性纳米颗粒与大孔支架和促进酶反应的非反应性组分相缔合。
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本发明涉及发光材料技术领域,公开了基于铈、铕激活硅铝酸盐的发光材料及制备方法和应用,该发光材料以Ca8Mg3Al2Si7O28为基质,Ce3+和Eu2+稀土离子为激活剂,钠盐为电荷补偿剂,在不同的掺杂浓度、激发波长和温度下具有可调发光颜色的特征;该发光材料的化学组成式为:Ca8‑2x‑yCexNaxEuyMg3Al2Si7O28,式中x为Ce3+的掺杂浓度,其数值范围为0<x≤0.09,y为Eu2+的掺杂浓度,其数值范围为0<y≤0.09。本发明发光材料具有发光亮度较强、发光寿命较短、发光颜色可调和发光对温度响应灵敏的特征,达到了快响应和高灵敏的光学测温效果。
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本发明涉及一种欠驱动吊车系统的控制方法及控制系统,先利用扰动观测器对吊车系统进行观测,得到系统状态和总扰动。然后利用强化学习控制器对系统状态进行处理,得到虚拟控制律,并根据虚拟控制律和总扰动计算实际控制律,再利用实际控制律对吊车系统进行控制,能够在控制跟踪误差消除的过程中,融入强化学习智能控制机制,解决了吊车系统跟踪控制的反馈误差消除问题,提高了控制精度。
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本发明提供一种基于α螺旋把手提高蛋白核酸生物耦合效率的方法;首先设计携带非天然氨基酸的把手H‑tag,其次构建含有H‑tag和待测蛋白的融合重组表达质粒,再次表达纯化在H‑tag中含有非天然氨基酸的融合重组蛋白,最后对融合蛋白H‑tag中非天然氨基酸和核酸底物上的耦合基团进行高效点击化学连接。本方法使用α螺旋把手为非天然氨基酸提供可控的蛋白表面反应条件,避免待测蛋白表面复杂的结构、电荷和极性纳米环境,从而实现对蛋白与核酸进行高效点击化学连接等目标。
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本发明公开了一种评估装置以及老化评估方法,所述评估装置包括:容置瓶、样品组件和拉脱组件,容置瓶具有第一开口和第二开口,容置瓶内适于盛放溶液,以模拟评估物所处的化学环境,样品组件通过第一开口放置于容置瓶,样品设置于样品组件的样品空间内,拉脱组件的拉力杆穿设第二开口,且拉力杆的一端连接至样品组件,并通过拉力杆施加拉力以模拟评估物所处的力学环境。由此,一方面,可以实现对粘结剂的老化评估测试,填补了业内空白;更为重要的是,在测试过程中,可以同时模拟化学环境和力学环境,更接近真实使用场景,可以提高评估精度以及评估准确性。
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本发明涉及一种金属钛或钛合金超疏水表面的制备方法。本发明首先将金属钛或钛合金机械抛光,再依次用乙醇、丙酮以及蒸馏水超声清洗;然后置于碱液的反应器中进行水热法反应;反应结束后用蒸馏水清洗,得到微纳米结构粗糙化的钛基表面;最后将低表面能的化学修饰剂旋涂到干燥好的钛基表面,并在60-120℃热处理0.5-2h,能够得到钛基超疏水性表面。将纯水、酸或碱液滴加到制备的钛基超疏水表面进行接触角测定,接触角均大于150°。
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本发明涉及的是修复混凝土裂缝表面图像的智能化处理方法,它的操作步骤分:图像采集、图像分割、表面覆盖率的计算;优点:由于最大类间方差阈值分割法根据图像自动确定阈值,是一种面向均匀性的算法,依据均匀性度量得到最佳性能,所以图像分割精度较高,计算稳定可靠,自动化程度高、计算速度也较快,可有效的来测定表面覆盖率,评价电沉积效果,并有望建立表面覆盖率与混凝土耐久性提高之间的关系,以此来控制电沉积处理的时间。本发明还可以用于电化学沉积方法修复混凝土裂缝中裂缝处横断面覆盖率、纳米镀层中纳米颗粒含量的确定以及类似图像的处理。
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本发明的高速生长金刚石单晶的装置和方法属金刚石材料技术领域。所说的装置是在化学气相沉积系统沉积室内的衬底架上装有的样品托5;样品托5是在多晶金刚石薄膜1上面装有闭合的环形框2。也可以在环形框2内的孔洞中放置金刚石微粉3。本发明的方法是,将单晶金刚石籽晶4置于环形框2的孔洞中放入沉积室,对籽晶进行在位等离子体先期刻蚀;然后在甲烷、氢气和氮气气氛中生长金刚石单晶。方法包括在位观测生长面亮度变化确定处理可能出现的非金刚石相及结构孔洞。本发明的装置结构简单适用;易于加工;对生长单晶金刚石不产生任何污染;导热好。本发明的方法可以获得透明的金刚石单晶,生长速度能大于100微米/小时。
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本发明涉及纳米尺寸钠金属粉末及其制备方法。在0~50℃和常压条件下,有机溶剂中钠块与多环芳烃反应生成金属有机中间体,将其在40~85℃真空热解得到纳米尺寸的金属钠粉末。透射电镜测定基本颗粒尺寸在10~40NM范围内。纳米尺寸钠金属粉末化学活性高,在常压40~120℃条件下与氢反应2-4小时,生成基本颗粒尺寸在20~50NM范围内的氢化钠。
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本发明的目的是执行附有饱和的多层面成像,而与静态磁场强度的不均匀无关。测量每一层面处自旋的峰共振频率的误差。对中心频率与脂肪中的自旋的峰共振频率之间的水中的自旋的峰共振频率,从相对于中心频率的所有层面中的自旋的峰共振频率误差中提取最大值。以偏离中心频率而偏向水中自旋的峰共振频率的一个频率激励自旋,其中所述偏离的量等于将所述最大值加上由化学位移引起的峰共振频率的理论改变值得到的计算值。
本发明提供一种电池正极材料LiFe1-x(II)MxSO4F,其中0≤X≤1,M为氧化态为II的过渡金属Ni、Co的离子。本发明还提供上述锂离子电池正极材料的制备方法,其中包括Fe、Co、Ni的一水硫酸盐与LiF、NaNO3-NH4F·HF充分混合,在220℃~250℃下密闭熔融4~8h,熔体用乙醇水溶液洗涤,制备成一种电池正极材料LiFe1-x(II)MxSO4F。该材料属三斜晶系,P-1空间群。按LiCoO2材料一样做成试验电池,测试其电化学性质,其平台电压为3.6V,0.1C充放电20次循环,平均容量为140~145mAh/g。
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本发明公开了亲和层析填料D-GalN-FF-sepharose4B,成本低、机械强度好,能够耐受较高的纯化压力,流动相的流速加快,纯化周期短,化学性质稳定,能够耐受较高浓度的强碱,使用过的填料可以再生使用,再生方法简单;本发明大豆凝集素纯化方法,纯化工艺比以往的纯化工艺简单、省时,只需一步离心,避免了过量硫酸铵的使用,遭成环境的污染。一个纯化周期内产量(>100mg)高于其他方法一个周期内的纯化产量(<45mg);可实现工业化生产。对本发明制得的纯化大豆凝集素,进行了大豆凝集素分子量及纯度的测定、Western?blot鉴定、兔红细胞凝集效价的比较,与标准品相同,无差异。
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一种高电导率双钙钛矿型阳极材料及其制备方法,属燃料电池领域。本发明方法是通过对双钙钛矿型(A2BB′O6)固体氧化物燃料电池阳极材料Sr2MgMoO6的B位进行Co的掺杂而形成一种双钙钛矿结构的混合导体。将B位掺杂的Sr2Mg1-xCoxMoO6(x=0.1-0.7)粉体在一定的压力下压制成试样条,在空气气氛下高温烧结,然后在低氧条件下进行还原,随后进行电导率的测量,其电导率比掺杂前提高了13.5倍(x=0.7),这将有助于电极工作特性的改善。同时,制备了多孔的Sr2Mg1-xCoxMoO6,该多孔阳极具有很好的强度,能作为阳极支撑电池的基底,该材料与电解质GDC、LSGM具有良好的化学相容性,并且具有比传统的阳极材料Ni/YSZ更高的抗碳沉积和硫中毒能力。
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一种基于聚合酶链反应进行手性金二聚体的可控组装方法,属于材料化学技术领域。本发明主要实施步骤为:(1)不同粒径金纳米粒子的制备;(2)金纳米粒子与上下游引物的偶联;(3)金纳米粒子引物偶联物的修饰;(4)利用所制得的连金与引物的偶联物进行PCR,用TEM对组装结构进行了表征;(5)对PCR产物进行CD信号的测定。通过对金纳米粒子表面引物偶联量的可控修饰,和为了达到金纳米粒子在PCR体系中的稳定性,并对金纳米粒子引物的偶联物用辅助DNA进行修饰;在合适的PCR条件下,进行金二聚体的组装,并对其进行TEM表征和CD信号比较。本发明中除了进行相同粒径的金纳米粒子的组装,还研究了大小不同粒径金纳米粒子的组装及其性质的研究。
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本发明描述一种汽化器(8),其包括具有机械可调节空气阀(3)的空气进口(2)、连通所述空气进口中的机械可调节喷雾器,以及与所述空气阀和所述喷雾器连接的维持空气与燃料的量之间的化学计量比的机械计量装置。此外,所述汽化器具有燃料压力调节装置(13),其依据一个或一个以上动力发动机载荷参数来影响所述燃料压力,在所述燃料压力下,经由连通所述空气进口(2)中的真空吸料导管(12)获得所述空气进口中的真空信号。依据所述测量到的真空信号调节所述燃料压力,在内燃机的某些动态条件下减少了未燃烧的燃料的释放。
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本发明公开了一种葡萄糖酸钠发酵工业装置模型的建模方法。通过广义的化学计量反应方程组,利用酶反应动力学中的幂级数结构建立各反应因素与各步反应的速率常数和得率系数的状态方程组,并直接基于工业装置生产数据,寻优求得该模型的回归系数,建立能良好描述工业装置特性的模型。本发明避免了对反应机理以及工业装置的特性认识不足,通过广义的化学计量反应矩阵和幂级数的结构形式,可以描述各反应因素对发酵反应过程的复杂影响,直接基于工业装置生产数据来建立工业装置模型,避免了通过耗时、花费巨大的实验装置测试建立发酵过程的非构造式经验模型。实验结果表明,所建立的工业装置模型具有良好的预测精度,完全能满足工业装置应用需求,具有很高的工业应用价值。
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本发明涉及一种制备超抗疲劳仿生石墨烯纳米复合材料的方法,首先通过无机氧化石墨烯与多巴胺(DA)反应构建氧化石墨烯‑聚多巴胺(GO‑PDA)异质基元材料,然后加入二氯化镍(NiCl2)溶液与聚多巴胺形成螯合结构,最后得到的均匀混合液经真空抽滤制得氧化石墨烯‑聚多巴胺‑Ni2+(GO‑PDA‑Ni)纳米复合材料,最后经过化学还原,制得还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑镍离子(rGO‑PDA‑Ni)仿生石墨烯纳米复合材料;获得的仿生石墨烯纳米复合材料不仅具有超强的抗疲劳特性,而且还具有优异的导电性能。在290MPa的拉力下,经过1.0×105次周期性拉伸测试后电导率仍然达到144.5S/cm。此外,其最大强度是天然鲍鱼壳的2.1倍,最大韧性是天然鲍鱼壳的7.5倍。
本发明公开了一种以三苯胺为双电子供体的D‑D‑π‑A结构的光敏染料及其制备方法和应用,其中的光敏染料以三苯胺为双电子供体,3, 4‑乙烯二氧噻吩为π共轭桥,氰乙酸为电子受体,其化学结构通式为其中R1为乙烯基、丁二烯基或对苯二乙烯基团,R2为甲氧基或者己氧基。本发明的光敏染料结构多样,可以提高染料性能,得到较高的光电转换效率;本发明还提供了相应的光敏染料的制备方法,由不同结构的一级电子供体和二级电子供体反应生成。该制备方法工艺简单,制备成本低,环境友好;本发明也提供了相应的光敏染料的用途,它用于制备染料敏化太阳能电池,经测试获得了6%左右的光电转化效率。
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本发明公开了一种宽光谱红外吸收涂层及其制备方法,其中吸收涂层的无机填料组成包括3种组合:(1)C(炭黑)+SiC+Al2O3、(2)C(炭黑)+Al2O3+Fe2O3和(3)C(炭黑)+CuO,其中制备方法步骤包括:先将热电陶瓷基底磨平、抛光等预加工后,再采用物理分散和化学分散相结合方法将无机填料、固化剂、稀释剂、环氧树脂等均匀分散、调制成环氧树脂浆料,然后用丝网印刷或喷涂方法将环氧树脂浆料涂覆在预加工好的热电陶瓷表面,待固化后即得红外吸收涂层。该吸收涂层可作为一种红外吸收涂层可广泛应用于激光能量计、红外传感器、热辐射探测器等器件。
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本发明属于药物化学领域,提供了一种化合物,其结构式如下描述:,这类化合物经测试具有抑制HMG-coA还原酶活性的效果,可作为新一代的潜在HMG-coA还原酶抑制剂。
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描述了用于有效合成纳米粒子的连续流动反应器,所述纳米粒子遍及晶体具有高结晶度、均匀的颗粒尺寸和均匀的化学计量学。公开的实施方式包括具有能量来源的流动反应器,该能量来源用于使前体快速成核,然后分离用于使有核物质生长的热源。可以提供分段流以促进前体的混合和均匀的能量吸收,和与控制系统通讯的后生产质量测试允许生产参数的自动实时调节。成核能量来源可以是单模式的、多模式的或多变量频率微波能量并被调节以允许不同的前体基本上同时成核,从而导致基本上均匀的纳米粒子。也可以提供壳体施加系统以允许一个或多个壳体层在每个纳米粒子上形成。
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一种加强危险品运输管理系统的设计方法,其涉及危险品运输技术领域。其特征在于它包含系统设计、监测传感器选择以及传感器安装。本发明利用隧道形成的有限空间实施气体监测,对通过隧道危险化学品运输车辆可能会发生危险化学品泄漏的事故进行实时监控,从而达到危险品泄漏事故提前预警的目的。
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本发明涉及一种掺杂剂辅助的电离源,这种电离源利用了紫外灯照射掺杂剂电离产生的电子以及照射载气产生的光化学反应。它包括两部分:紫外光源和内装填有掺杂剂的容器。紫外光照射易电离的掺杂剂能够产生低能量的光电子。光电子可以吸附到载气中光化学产生的O3上得到O3-,O3-或其水合离子O3(H2O)n可以和空气中存在的大量CO2反应生成CO3-(H2O)n(n=0-3)。CO3-(H2O)n可以作为试剂离子和待测物发生反应,使待测物电离形成产物离子。将掺杂剂辅助的电离源用于离子迁移谱,能够避免使用放射性电离源的放射性,提高离子迁移谱的灵敏度,有利于离子迁移谱的产业化。
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一种水力压裂对含水层渗透系数影响的模拟实验装置,包括页岩模拟装置和竖井模拟装置;所述竖井模拟装置设置在所述页岩模拟装置中;所述页岩模拟装置和所述竖井模拟装置上端接触位置密封连接;所述竖井模拟装置上端设有进水口;所述页岩模拟装置上端的侧壁上开设有排水口;所述页岩模拟装置的侧壁上还设有压力传感器。通过本发明可实现水力压裂对含水层渗透系数影响的模拟实验,实时获取水力压裂过程中,模拟储层和上覆含水层的压力变化,计算获取变压力情形下不同岩性渗透系数变化情况。在竖井模拟装置中注入溶质,模拟压裂液注入过程,监测模拟储层和上覆含水层的压力变化,获取出水口溶质浓度可模拟压力场-渗流场-化学场耦合情形。
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本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种稀土掺杂NaGdF4上转换纳米晶及其制备方法。所述稀土掺杂NaGdF4上转换纳米晶的化学表达式为:β-NaGd(100-X-Y)F4 : X%Yb3+, Y%Er3+或β-NaGd(100-X-Y)F4 : X%Yb3+, Y%Tm3+,所述X的取值范围为10~90,所述Y的取值范围为0.5~3。本发明采用高温热裂解法和溶剂热法制备得到Yb3+, Er3+或Yb3+, Tm3+掺杂的β-NaGdF4上转换纳米晶材料,制备工艺简单易操作,大大降低了多色发光材料制备成本,并且制备过程绿色环保,在固体激光器、太阳能电池、红外辐射探测和生物医学成像等领域具有潜在的应用价值。
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