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本发明公开了一种基于网络局部信息交互的分布式无线网络接入决策方法。设计了基于模型学习评论家的深度学习框架,设计了CNN‑Deep Q‑net接入决策策略深度网络、学习全局网络信息对链路速率的影响模型的深度网络model‑net和基于LSTM的连路速率预测深度网络prediction‑net,三个深度网络形成了网络状态部分可知下基于模型学习的深度强化学习算法框架。该方法利用智能算法深度强化学习解决复杂动态无线网络的决策接入问题。
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本发明提供了一种超高镍四元正极材料及其制备方法和应用。超高镍四元正极材料的化学通式为LixNiaCobMncAldO2,其中,0.95≤a≤0.99,a+b+c+d=1;正极材料经过X射线衍射测试后,满足:特征衍射分裂峰(006)+(012)的峰强的总和与特征衍射峰(110)的峰强度比R1,0.430≤R1≤0.450;锂镍混排R2≤1.05%;特征衍射峰(003)的晶粒尺寸D(003),49.0nm≤D(003)≤54.5nm。本发明通过限定超高镍正极材料中的峰强之比R1、锂镍混排R2的程度,同时限定主峰中的D(003),使得正极材料的层状结构更好、结晶性更高,其电化学性能得到了提升。
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本发明涉及一种镱铥共掺杂羟基磷灰石上转换发光材料及其制备方法,其化学式为:Ca10(1‑x‑y)Yb10xTm10y(PO4)6(OH)2,其中0.05≤x≤0.20,0.001≤y≤0.02。本发明制备工艺简单,生产成本低,具有极优的物化性能,与自体骨的化学性质相似,表面活性且生物活性高,在波长980nm的激光激发下,可辐射出波长为806nm的光,在医学领域应用中,避免了量子点紫外激发对细胞或组织照射产生的伤害及诱导出的自体荧光,实现零背景探测,在激光医学领域具有重要意义。
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本发明公开了一种自动驾驶车辆轨迹规划控制实现方法,针对复杂道路场景的可解释性程度,提出了确定性道路框架、不确定性道路框架和混合性道路框架下自动驾驶车辆的路径规划方法,通过首先预设虚拟轨迹,确定各种框架模式下的各种约束条件,采用强化学习轨迹规划算法,在可信安全区域内进行轨迹规划,并进行实际规划的轨迹与虚拟安全轨迹的误差性优化,实现动态轨迹区间的设计,以确保可达轨迹的安全区间实现动态移动性;最终采用融合强化学习和预测控制算法实现路径规划的跟踪控制。本发明有助于自动驾驶车辆在沿海城市等复杂道路和天气环境下的路径规划控制实现,更好地降低道路环境带给路径规划的风险。
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本发明公开了一种金属局部腐蚀闭塞电池模拟装置的氟氯离子传输通道,属于金属腐蚀技术领域。该金属局部腐蚀闭塞电池的模拟装置,包括外部溶液池和模拟闭塞区,外部溶液池中外电极与恒电位仪相连;模拟闭塞区包括主体和盖体,内部盛有待测溶液,盖体上设有工作电极通道、参比电极通道、氟氯离子传输通道。氟氯离子传输通道的填充物选自定性快速滤纸、有机半透膜、水系滤膜、一价离子透过膜、铁粉、混铁化合物、硫酸钙、氟化钙中的至少两种。本发明首次提出并优化了氟氯离子传输通道的组成,有效地解决了目前金属局部腐蚀发展的研究只针对单一化学组分体系,对于复杂化学组分中氟氯离子迁移过程易受其它共存离子干扰而难以消除的问题。
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一种用于织物采用臭氧气体洗衣褪色处理的方法和装置,采用了臭氧气体洗衣褪色原理,无须使用水和任何化学药剂,只需将织物浸渍在一定臭氧浓度的气体环境中,使其与臭氧气体充分接触并保持一段时间,就可以完成褪色的目的。本发明环保、安全,节约用水、节约时间和能耗、无需化学药品和污水处理,褪色效果容易掌控。处理多种颜色的织物也不会发生渗色、沾色问题,不损伤织物。配备残余臭氧分解装置,可以置换还原残余臭氧气体满足连续性生产要求。本工艺操作流程简单,简便快捷,运行成本低,可连续生产。本发明配置臭氧气体浓度监测装置根据不同织物及不同褪色要求,对臭氧气体浓度和时间进行自动控制。
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本发明公开了一种能够同时计算燃烧室污染物CO和NOx数值的方法,步骤如下:定义分辨率控制函数;计算分辨率控制函数中的滤波尺度系数,并进一步计算分辨率控制函数大小;实现整体计算域中非定常RANS模式、LES模式、DNS模式之间的自适应光滑切换;重新模化湍流模型中的湍流粘性系数,得到模化后的新湍流粘性系数;基于特征变量混合物分数和反应进度变量构建部分预混FGM层流热力学表,以计算CO污染物;构建化学反应器网络CRN模型,设定全局为标准PSR化学反应器,建立自动分区规则,以计算NOx污染物。本发明方法可以在较低网格量下,对一般燃烧室污染物CO和NOx实现高精度计算,预测更加详细的污染物分布。
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本发明公开了一种银纳米颗粒包裹的氮掺杂多孔碳及其制备方法,实施步骤包括:先合成出具有十四面体形貌的金属有机框架材料ZIF‑8前驱体;再高温处理获得保持原形貌的氮掺杂的多孔碳NPC;最后对其进行银纳米颗粒的包覆,最终获得银纳米颗粒包裹的氮掺杂多孔碳材料,其结构通式为Ag@NPC。其规则的十四面体结构,在作为锂离子电池负极材料时能起到稳定材料结构的作用;同时银纳米颗粒的包覆有助于稳定在电化学测试中形成的SEI膜,另一方面可以促进电荷转移过程和锂离子转移速度,从而达到提高材料导电性和电化学性能的目的。
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本发明公开了一种一维硒化镉半导体纳米线的制备方法,包括:在衬底上沉积一金属催化剂薄膜;在保护气存在下,均匀混合硫化镉和硒化镉;将沉积催化剂薄膜的衬底和混合的硫化镉与硒化镉进行加温,通过化学气相沉积方法得到纳米线。采用化学气相沉积的方法能够大面积批量生长,可有效控制半导体纳米线的生长方向、长度,并显著提高其载流子迁移率。制备的光电探测器性能优异。
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本发明公开了一类打断共轭型聚合物半导体材料及其制备方法和应用,该半导体材料的结构以环戊并二噻吩为骨架,具有选自通式(Ⅰ)、通式(Ⅱ)或通式(Ⅲ)的化学式的结构:制备方法:先通过环戊并二噻吩酮或者其衍生物与格氏试剂反应制备叔醇,然后在室温下,通过叔醇的傅克均聚反应,合成打断共轭型聚合物。本发明提供的聚合物材料有很宽的紫外吸收峰、窄的能带结构和电化学稳定性良好并可以捕获电子等性能特点,在有机电存储、太阳能电池和近红外探测领域具有很好的应用前景。且该材料的制备方法具有操作简单、反应条件温和、产率高等特点,易于工业应用。
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本发明涉及的是一种测定已处理过的锅炉用硬 度的新型水处理硬度比色剂。II型的化学成份由 NH4Cl、Na2CO3、β稳定指示剂所组成,III型的化学 成份由氨基酸、β稳定指示剂所组成。适宜在大、中、 小型锅炉使用单位,不需一定的化验设备、手段、即使 是无文化的操作工人亦可在5分钟内学会使用,使用 效果最佳。
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本发明公开一种催化剂浆料及其制备方法和应用及膜电极和燃料电池,该催化剂浆料通过将离聚物分散液、溶剂、催化剂、去离子水和功能助剂进行多重分散工艺制成。本发明中,依次通过超声、高剪分散、高压均质得到均匀稳定的催化剂浆料,再添加不同的功能助剂制成阴极第一催化层浆料、阴极第二催化层浆料、阳极第一催化层浆料和阳极第二催化层浆料,再使用喷涂工艺喷涂后形成阴阳极层次功能化分布的催化剂层、膜电极及燃料电池,初始电化学活性面积ECSA可达到67m2/g,在小电密及中电密范围内,膜电极在催化剂老化性能测试后的电化学性能几乎没有衰减,反极性能降幅低至6mV@0.8A/cm2,在整个电密范围内的输出电功率密度更高。
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一种快走丝加工液净化回收装置,包括第一储液罐、初滤罐、精滤罐、加料罐以及第二储液罐,连通所述第一储液罐与所述初滤罐的第一管道,连通所述初滤罐与所述精滤罐的第二管道,连通所述精滤罐与所述加料罐的第三管道,连通所述加料罐与所述第二储液罐的第四管道。本发明采用物理除杂与化学除杂相结合的方法,可以有效的对快走丝加工液进行净化回收,过滤网可以拆卸,从而方便的过滤网进行清洗,有效地延长过滤网的使用寿命,设置有称重仪与液位计,有效的测量加料罐内加工液的质量与体积,使得加料更加的精确,设置有吹气管,吹气管的端部连接有吹气装置,使其可以对加料罐内的净化液与物料进行搅拌,化学反应更加充分,保证净化的效果。
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本发明属于一种Se微米管/溴铅铯异质结及其制备方法与光电应用,属于半导体纳米材料技术领域。本发明以Se粉作为前驱体,通过化学气相沉淀法制备可控长度的Se微米管,并采用化学气相沉积法制备Se微米管/溴铅铯异质结在柔性衬底,通过溴铅铯的厚度可调节带隙,得到Se微米管/溴铅铯异质结。本发明所述Se微米管/溴铅铯异质结在光电探测器应用中具有更高质量。
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本发明公开了一种掺杂型金属卤化物发光材料及其制备方法,该材料的化学表达式为Cs3ZnCl5:xCu+。其步骤为:1)按照材料的化学计量比称取CsCl、ZnCl2和CuCl原料,加入适量甲醇,在反应釜中搅拌均匀;2)向混合物中加入一定量的油胺并混合均匀;3)将反应釜密封,放置于鼓风干燥箱中,在一定温度下反应一定时间;4)将反应产物洗涤并真空烘干后得到所述金属卤化物材料,该材料在紫外光激发下呈现明亮的青光发射。本发明的合成方法具有操作简单、重现性好、可批量合成等特点,所得产物具有结晶性好、环境友好、发光性质优良等特点,可用于照明、显示、激光、光探测、传感等技术领域。
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本发明涉及一种硒化不锈钢/铂复合电极及其制备方法与应用,涉及电解水催化材料技术领域。本发明所述的制备方法是先将不锈钢材料与硒源加入到密封容器中,在保护气氛下煅烧,得到硒化不锈钢;再采用包括工作电极、对电极和参比电极的电化学体系对电解液进行恒流电化学沉积,得到所述硒化不锈钢/铂复合电极;所述工作电极为硒化不锈钢;所述电解液为铂前驱体溶液。本发明所述的硒化不锈钢/铂复合电极具有非常优异的HER与OER催化性能以及稳定性,使用1片3×2.3cm2不锈钢片经过硒化和恒流沉积后,所得到的硒化不锈钢/Pt复合电极,其HER性能在1M KOH中100mA/cm2电流密度下,过电位仅为57.5mV;同样条件下测试OER过电位为285mV。
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本发明公开一种无人机自主反侦察及躲避敌方攻击的方法,基于Unity3D构建模拟器,构建敌我双方攻击的对战场景;通过模拟器预留的人类玩家接口,与规则写好的少量对手进行有限回合对抗,收集无人机躲避敌方反侦察及攻击的解决方案的样本数据;利用收集到的人类玩家逃跑数据进行学习,通过强化学习中的模仿学习进行学习,得到预训练模型;基于预训练模型,通过强化学习算法PPO实现在模拟器中的逃跑能力学习;将训练好的无人机躲避侦察及攻击模型与人类玩家进行测试并迁移到现实环境中。本发明提出的无人机自主躲避攻击的解决方案,在现实场景中应用意义重大,可以在成本较低的前提下训练出较好的无人机躲避攻击的策略,能够实际应用于无人机飞行控制领域。
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本发明涉及一种铝掺杂改性的高容量锂离子电池正极材料,其化学通式为:Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]1?xAlxO2,其中x=0.03~0.12。采用高温固相烧结法,将锂源化合物、锂电池正极材料前驱体(NCM532)和铝源化合物混合,在球磨机中进行球磨;将所得混合物依次进行500℃预烧结和850℃高温煅烧后得到所述的正极材料。本发明采用的合成方法对环境无污染、合成周期短、工艺简单、易于操作,合成出的样品材料均匀性好,纯度高;本发明提供的改性三元层状材料结构稳定,形貌规整,并表现出良好的电化学性能,0.2C倍率,55℃测试条件下首次放电比容量不低于210mAh/g。
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本发明公开了一种非线性光学增强氮化硅薄膜制备方法,该发明属于薄膜非线性光学技术领域。该发明采用原子层薄膜沉积技术制备氮化硅薄膜,通过调控前驱物组份的化学计量比,实现氮化硅薄膜非线性光学增强的效果。具体是指将洁净的衬底放置在镀膜夹具后,利用原子层沉积方法获得氮化硅薄膜,采用流量控制方式,实现硅氮元素化学计量比控制在1:10‑10:1范围内,膜层厚度范围20‑300nm。通过Z扫描的方法测试氮化硅薄膜的非线性光学特性。根据本发明的方法制备的氮化硅薄膜性能优异,能够应用于吸收型光开关或吸收型光双稳器件等领域。另外,本发明关于一种氮化硅薄膜非线性光学增强的制备方法操作简单,制备周期短,成本低,效果显著。
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本发明属于燃料电池领域,尤其是一种基于NiCoS/聚苯胺(NiCoS/PANI)的复合材料的制备方法。本发明针对能源短缺,开发燃料电池电极材料,镍基过渡金属被认为是非贵金属中最有前途的阳极催化材料。本发明采用化学氧化法制备不同质子酸下的聚苯胺,用水热法制备不同的镍基双金属复合物,同步对比了NiCoS/PANI、NiMnS/PANI、NiCuS/PANI复合材料对甘油催化氧化的效果,确定NiCoS/PANI复合材料对甘油的催化氧化效果最好。进一步测试修饰电极的电化学行为,NiCoS/PANI复合材料具有最高的甘油催化活性,最低的降解率,最高的稳定性。因此,该复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
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一种电解饱和食盐水实验演示仪,适用于化学演示实验。本实用新型由透明容器、氢气检验装置、氯气检验装置、漏斗、吸收池组成;其特征在于利用自身产生的氢氧化钠吸收电解中产生的多余氯气。
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一种石化用耐高温合金炉管以及管排的生产线,是由铸造车间生产线,机加工车间生产线,焊接车间生产线所组成;采用离心浇铸的方法,浇注成管径50-300毫米,长度3-6米长的管段;采用镗孔的方法,将管段内孔的疏松层加工去除;采用数控管子车床加工坡口;采用氩弧焊焊接的方法将炉管管段焊接成图纸规定的长管;采用焊接法兰、接头附件,成为炉管;将炉管长管焊接成管排;通过化学成分、常温机械性能、高温机械性能、气压试验、水压试验、萤光探伤、着色探伤、射线探伤、尺寸检验一系列检验设备成为合格的炉管及其管排产品;本实用新型各工序设备之间结构紧凑,占厂房面积小;能确保炉管产品质量稳定可靠,生产效率高,提高了经济效益。
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本实用新型公开了一种锂离子电池安全阀,包括第一端盖以及固定连接在第一端盖上端的第二端盖,所述第一端盖远离第二端盖的一端固定连接有电池外壳;导电柱,所述导电柱固定连接在第一端盖内壁。本实用新型,通过阀簧以及阀芯的设置,批量生产的安全阀可以做百分百检验,大大减少安全隐患,当电池内部压力过大时,压力顶开阀芯从第一排压孔、第二排压孔进入承压气囊进行泄压,当承压气囊挤满气囊存放腔仍不满足泄压时,承压气囊会从第三排压孔挤出形成气球的形状,避免了电池内化学物质与外界空气接触,同时泄压后鼓起的气球方便对大批量电池进行目视化检查,丁基橡胶耐电解液腐蚀,即使锂电池中电解液喷出也不会泄露。
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本发明涉及杏鲍菇的产业化培育方法,属于菌菇培育技术领域;所述基料由以下重量份的物料组成:豆粕30‑40份、玉米粉15‑20份、木屑10‑20份、米糠20‑25份、麸皮10‑20份、葡萄糖5‑10份、蛋白质4‑8份、蔗糖2‑8份、石膏2‑4份;将搅拌均匀的基料送入定量降温仓中,使得温度降至常温;通过挤压装置将基料送入无菌袋的底部,压实后转换至下一道工序,将基料按照指定量填充好,顶部再通过挤压装置挤压,然后封袋;通过PLC自动化控制。并通过化学实验的方式检验基料袋内的菌种状况,检验方式简单,且准度高,接种采用自动化设备,在无菌室中操作,解决了现有技术中人工无菌操作的不可能性,可为杏鲍菇的培育节省大量人力成本,本发明的工艺可产业化操作,适用了市场需求。
本发明公开了一种基于MODIS遥感影像的高分辨率遥感影像植被指数时间序列校正方法,该方法包括HJ?NDVI及中低空间分辨率遥感影像NDVI时间序列的构建、HJ及中低空间分辨率遥感影像对应像元的时间序列协整检验、HJ?NDVI时间序列异常区段检验、HJ?NDVI时间序列异常区段校正四个阶段。该方法能够修正HJ?NDVI时间序列因气候原因造成序列曲线形态的异常,提高其正确性和可用性,为在高时空分辨率下研究生物地球化学模型提供有效数据。同时本法也适用于源于其它中高分辨率遥感影像的某种植被指数的时间序列。
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本发明公开了一种摩托车发动机曲轴半轴铸造方法,其特征在于:采用工频炉熔炼钢水,中频炉调质保温,消失模铸造的方式制造摩托车发动机曲轴半轴;其工艺流程为:备料——配料——熔炼——化验——调整化学元素——保温——孕育——中转包运送钢水——消失模浇铸——脱箱——清砂——检验——回火——粗加工——精加工——检验——磁力探伤——清洗——上油——包装——入库;本发明有益效果是生产效率高,制造成本低,产品质量好。
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一种新型高温合金铸件的生产工艺,具体步骤为:脱气处理、电渣重熔处理、锻造成型、热等静压处理、热处理和检验。与现有技术相比,本发明的有益效果在于:本通过两次分布加碳的方法,进行脱气处理,有效去除合金液中的O,并最终有效控制合金中的O和N;采用电渣重熔工艺,使得经电渣重熔的合金,纯度高、含硫低、非金属夹杂物少、合金锭子表面光滑、洁净均匀致密、金相组织和化学成分均匀;采用热等静压处理,使得铸件得以烧结和致密化,提高铸件的整体力学性能;采用热处理,获得的铸造件具有组织状态良好的综合性能;利用金属机械加工设备,铸件外形、内部尺寸等进一步精确加工,并绝对铸件进行检验,保证了铸件的质量,具有良好的市场前景。
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本发明公开了一种新型锂电池的制备方法,包括以下步骤:1)正负极原料制备2)球磨3)涂布4)卷绕5)注液6)检验入库;通过上述方式,本发明制备方法简单,容易操作,在原料制备上采用科学合理的化学配方,然后通过球磨,涂布,卷绕,注液到检验入库,能够提高锂电池的强度,耐用性久的优点。
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本发明公开了一种高乳化性高耐热性速冻蛋黄液制作系统,包括:清洗干燥机用于将新鲜鸡蛋清洗后进行干燥处理;蛋清蛋黄分离机用于将鸡蛋破壳分离蛋清和蛋黄,将蛋黄置于滤纸上滚动以去除蛋黄膜上附着的蛋清;搅拌机用于收集蛋黄液,并对蛋黄液进行搅拌处理;反应容器用于放置碱性物质、蛋白酶、磷脂酶、糖和盐及蛋黄液使其产生化学反应;均质机用于将蛋黄液进行均质处理;巴氏杀菌机用于将蛋黄液进行杀菌处理;速冻机用于将蛋黄液进行速冻处理;蛋黄液检验设备,用于将经所述速冻机处理后的蛋黄液进行检验。有益效果:将蛋黄制成速冻蛋黄液,速冻蛋黄液具有较高的乳化性和热稳定性,方便贮藏和运输,制作程序简单,降低成本。
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本发明揭示了一种用于金属冲压模具的表面硬化处理方法,包括初步检验、前抛光、表面氮化、二次抛光、涂层、后抛光和成品检验步骤,采用PVD涂层工艺在金属模具的表面进行处理,使得金属模具的表面形成硬化涂层。本发明可提高金属冲压模具的表面耐磨性,使其硬度变的更高,大大延伸金属模具的寿命;摩擦系数低,致使它的润滑性好,减小加工受力;使金属模具的抗化学腐蚀能力大大提高;能够提高加工质量,防止产品拉毛、拉伤,提升产品质量,降低成本;减少维护的频率,省去反复卸模、抛光再装模的烦恼,提升效率。
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