1170
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本发明涉及一种DNA生物传感器电极的制作方法及其应用,利用丝网印刷技术印刷薄片型电极,其步骤如下:a.底板选择和处理;b.印刷导电银层;c.印刷碳层;d.印刷绝缘层。采用电化学沉积的方法,实现了在ZrOCl2的KCl溶液中氧化锆薄膜对丝网印刷碳电极的表面修饰。传感器上的ssDNA与杂交液中能互补配对的ssDNA杂交反应,形成dsDNA。杂交前后的单/双链DNA与亚甲基蓝作用的不同,利用微分脉冲伏安法记录该传感器在亚甲基蓝溶液中的电化学信号,测量峰电流的变化即可对待测DNA进行定性和定量。该法可测定低至10-10M的DNA,是一种灵敏度高,选择性专一的技术。该法制备简单、特异性强、可批量生产,在医疗诊断、食品工业和环境保护领域均具有十分重要的意义。
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本发明提供的一种氟硼酸锂非线性光学晶体的制备方法和用途,该晶体化学式为Li2B6O9F2,分子量为260.7,属于单斜晶系,空间群为Cc3,晶胞参数为:a=4.8211(12)Å,b=16.149(4) Å,c=10.057(3)Å,Z=4,V=782.5(3) Å3,采用坩埚下降法生长出大尺寸氟硼酸锂晶体,使用粉末倍频测试方法测量了Li2B6O9F2晶体的相位匹配能力,其粉末倍频效应为1KDP,它的紫外吸收边接近160nm;该Li2B6O9F2晶体能够实现Nd : YAG(1064nm)的2倍频,并且,可以预测Li2B6O9F2能够用于Nd : YAG的3倍频,4倍频,5倍频的谐波发生器。另外Li2B6O9F2晶体无色透明,在空气中不潮解,化学性能稳定,可将在各种非线性光学领域中获得广泛应用,并将开拓紫外波段的非线性光学应用。
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本发明公开一种绿色环保秸秆轻质墙体板材生产方法,按下述步骤制备:原料配制→物理与化学相结合的表面处理→均匀拌胶→铺装→在模具中热压成型→定尺裁截→堆积保护养生→检验→产品;所述原料配制中,原料分为两种,一种为面层原料,另一种为中间层原料;所述表面处理步骤中,有蜡质的秸秆采用物理与化学结合的办法对秸秆表面蜡质进行处理,加入秸秆质量百分比的0.01%~0.5%与秸秆表面蜡质结构相似的含有硅‑氧化学键结构相似或者相近的化学原料,再加入能够与多羟基结构的形成氢键或者化学键的胶黏剂,在所述均匀拌胶中,中间层原料的拌胶添加有增强材料。该方法制备的板材无有害气体排放,板材平整,纹理统一美观,高强度、阻燃隔音防潮。
本发明涉及基于全二维半导体材料的双极性光电晶体管及其制备方法和应用,其采用微机械剥离法、化学/物理气相沉积法在SiO2/Si衬底上制备全二维过渡金属硫族化物(TMDs)半导体层,在半导体层的两端制备Ti/Au电极,随后在TMDs沟道的局部位置沉积介质层;之后对未覆盖介质层的TMDs沟道进行P型掺杂,获得双极性N‑P‑N或P‑N‑P的器件结构。本发明采用全二维TMDs,通过化学局部掺杂的办法获得了双极性光电晶体管结构,解决了纯TMDs探测器中响应速度慢、灵敏度低等问题,实现了高达103的光增益、响应时间在ms量级、探测率接近1012琼斯,其性能可比于商用的Si基探测器,同时制备方法简单,技术成熟,成本低廉,非常有利于商业化推广。
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本发明涉及一种包含微电子感测系统的要被附着到哺乳动物的身体表面上的三维粘合剂器件,其特征在于,(A)具有上表面和底表面的由压敏粘合剂制成的三维粘合剂体;(B)被嵌入压敏粘合剂的体部中的微电子系统;(C)被附着到上表面上的一个或更多个覆盖层;和(D)任选地,可释放地附着到粘合剂器件的底表面上的释放衬里。适当地,该微电子系统是能够感测诸如压力、振动、声音、电活动(例如,从肌肉活动)、张力、血流、水分、温度、酶活性、细菌、PH值、血糖、导电率、电阻、电容、电感或其它化学、生物化学、生物学、机械或电气性能的物理输入的微电子感测系统。
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本发明公开了一种双重式填埋场气体脱硫装置,在填埋气中H2S的含量相比CO2和CH4的较含量较少,在这种双重式填埋场气体脱硫工艺下可供选择活性炭吸附和化学氧化LO?CAT工艺,该脱硫装置主要由物理吸附和化学氧化两条主线路,物理吸附采用良性的活性炭可重复使用20~30次,活性炭吸附完之后使用化学氧化流程中的蒸馏气体析出单质硫;化学氧化流程中用吸收塔、再生塔、气液分离器、过滤器、缓冲罐、电解池、蒸馏塔、液体浓度测试仪以及空气鼓风机等等。本发明公开了一种双重式填埋场气体脱硫方法。本发明具有循环可持续,绿色污染小,有单质硫的产出,节约能量,经济,装置路线可调节选择等等的优点。
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本发明属于能源应用材料制备技术领域,特指MOF衍生的复合电极材料及制备方法和应用。首先采用化学沉淀法和溶剂热法得到初始的2D NiNH4PO4·H2O纳米片,在一定的温度下煅烧即可得到2D Ni2P2O7纳米片,然后采用化学沉淀法和煅烧法将MOF衍生的CO3O4‑C生长在2D Ni2P2O7纳米片上,最后利用CHI660E电化学工作站将所制备的MOF衍生的CO3O4‑C/Ni2P2O7复合电极材料进行电化学性能测试。
根据预先设定好的初始设定开始利用热化学反应的半导体装置的制造工艺,测定参与热化学反应的气氛的状态量,根据由该测定所获得的测定数据,解析气氛的状态及其变化,把由该解析得到的解析数据反馈给制造工艺。
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本发明涉及包括基本饱和烃聚合物的基本饱和 烃聚合物组合物, 该聚合物具有A)主链; B)连接于A)的多个主要 为烃基的侧链, 该侧链各自具有数均分子量为2, 500-125, 000 道尔顿和由SEC测得的MWD为1.0-3.5; 和具有 : A)在190℃下的牛顿极限粘度(ηo)比具有同样化学组成和重均分于量的线性烯烃聚合物高至少50%, 优选是该线性聚合物的至少2倍, B)在190℃下橡胶态平坦区模量与具有同样化学组成的线性聚合物的模量比低于0.5, 优选O)与190℃下在100rad/sec的振动剪切下的复数粘度的绝对值(η*)之比为至少5, 和D)在lsec-1的应变速率, 190℃和时间=3秒(即应变为3)下测量的拉伸粘度与在同样温度和时间下由线性粘弹性预测的值之比为2或2以上。由阴离子聚合和氢化制得的乙烯—丁烯共聚物和由配位聚合制得的乙烯—己烯共聚物说明本发明。本发明的聚合物显示出改进的加工性能, 即剪切稀化性能几乎接近理想聚合物且显示出改进的应变稠化性能。
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一种(200)择优取向硫化铅薄膜的制备方法,属于电子材料技术领域,涉及半导体光电薄膜及红外光电探测器,具体是指采用化学浴沉积法制备用于近红外光电探测器的(200)择优取向的硫化铅薄膜的方法。本发明采用化学浴沉积法,通过设计反应前驱物溶液的配置流程,严格控制薄膜的初始成核过程,并通过后续的高温敏化过程,获得(200)择优取向的立方晶相硫化铅薄膜。本发明所制备的硫化铅薄膜具有良好的均匀性和光敏特性,可用于近红外光电探测器。本发明整个制备工艺过程简单、易控,制备装置简单、成本低廉。
1125
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本发明公开了一种离子导电材料,该离子导电材料包含离子液体并且可以实现高水平的安全性。本发明还公开了使用该离子导电材料的电化学装置。本发明进一步公开了制造电化学装置的方法。离子导电材料包含满足下列条件的离子液体:该离子液体包含至少两种类型的阴离子,其中每一种类型的阴离子具有键合至具有非共价电子对的中心原子的吸电子基团;并且该离子液体表现出根据DSC测量(测量温度范围:室温~500℃,升温速率:2℃/分钟)的2W/G以下的最大放热热流峰高。优选该离子导电材料中的离子液体表现出具有根据前述DSC测量的1000J/G以下的总热值。
1122
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本发明公开了一种碳纤维镀层工艺,包括:碳纤维水洗——碳纤维加热去胶——超声波丙酮清洗——碳纤维粗化——酸洗中和——碳纤维敏化和活化——一次电化学沉积——二次电化学沉积——碳纤维水洗——热风吹干——质量检验。碳纤维加热去胶温度200-250度,粗化采用35%的硝酸溶液,浸泡25min。碳纤维电化学沉积工艺参数包括15-20g/L氯化镍,20-30g/L乙二胺,10-15ml/L次磷酸钠,稳定剂0.1-0.2g/L,添加剂0.5-0.7g/L,PH12.5-13.5,电流密度0.5-0.7A/dm2,温度为40-50度,第一次电化学沉积时间为5-7min,第二次镀镍时间3-4min。该工艺采用两次电化学沉积,可以有效提高镀层的厚度和镀层的质量,从而大大提高碳纤维的导电性和物理力学性能,具有很好的应用前景。
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本发明提供带温度标签的低密度脂蛋白测试纸、制备工艺及使用方法,属于电化学技术领域。所述带温度标签的电化学低密度脂蛋白试纸由带温度标签的低密度脂蛋白试纸基片层、电化学金属电极层、中隔层、上隔层由下至上依次贴合而成,所述电化学电极层由电化学工作电极、电化学对电极、满血触发电极、开机接通电极和温度传感器的金属电极组成,按照吸血端的顶端距离由近至远的顺序依次设计为电化学工作电极、电化学对电极、满血触发电极、开机接通电极和温度传感器。本发明首次实现一张集成温度传感器的电化学低密度脂蛋白试纸技术,使得不同类型的试纸,通过对直接的反应区域附近的温度测量,达到自动温补的效果。
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本发明公开的蒸发冷却空调冷却机组水处理装置,包括冷水机组和水质处理装置,水质处理装置上分别设置有进水口和出水口,进水口和出水口均与冷水机组连接。水质处理装置包括罐体,罐体底部设置有漏斗形存污桶,存污桶小口径端连接有泻污管,泻污管内设置有泻污阀门;罐体内由下而上依次设置有过滤盘、阻隔网,罐体上端连接有检修盖,检修盖位于阻隔网上方,出水口位于检修盖顶端;进水口位于过滤盘与存污桶之间。采用物理沉降和过滤方式处理杂质,无化学腐蚀和电化学腐蚀,无需外接电源而增加空调设备及管道得寿命,节能环保;罐体直径远大于供水管的直径,能大幅度降低进入罐体的水流速度。
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本发明提供一种基于识别及疏导的一体化信号灯控制系统包括:交通状况实时监测模块、基于BP神经网络的车流量预测模块、基于强化学习的Webster信号灯配时优化模块以及协调控制模块;通过交通状况实时监测模块实时获取交通信息并将所获取的信息传输至基于BP神经网络的车流量预测模块、基于强化学习的Webster信号灯配时优化模块,基于BP神经网络的车流量预测模块、基于强化学习的Webster信号灯配时优化模块获取的预测信息及优化信息通过协调控制模块实现信号灯的控制。本发明使用强化学习对Webster模型进行优化,将配时方案为主体,通过实行动作集中不同动作,得到延误最小,且损失函数Q最小的动作组方案,也就是最佳配时方案,达到科学有效并并且人性化的效果。
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本发明的实施例总体而言涉及使用温度测量值的概率分布的反应器温度控制。在一个实施例中,一种控制化学反应温度的方法包括将反应物流束注入到反应器中并且穿过反应器的催化剂床。反应物流束包括烃和氧。反应物流束到催化剂床中的注入引起放热化学反应。所述方法还包括使冷却剂循环通过反应器,由此从催化剂床除去热量。所述方法还包括测量在催化剂床中的多个位置处的温度。所述方法还包括使用概率分布计算高于预设定最大温度极限的催化剂床的比例数,该概率分布使用温度测量值而产生。
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本发明涉及一种肿瘤粘蛋白糖肽抗原决定部位的单克隆抗体库的制备方法。该方法是先根据粘蛋白的氨基酸序列,推测可能出现的所有肿瘤糖肽序列;然后用粘蛋白基因转染肿瘤细胞,得到用于免疫小鼠制备单克隆抗体的免疫原;再用化学合成的方法合成上述推测出的所有糖肽,并分别用生物素标记,得到筛选单克隆抗体的生物素标记的糖肽;最后用上述的免疫原免疫小鼠,制备杂交瘤,然后用上述生物素标记的糖肽筛选杂交瘤,挑选出针对各个特定糖肽结构的单克隆抗体。本发明首次提出用免疫糖组学方法,推测了高度糖基化的串联重复多肽片段在癌变时所有可能产生的抗原决定部位。用化学合成的方法得到这些糖肽抗原;然后用合成的糖肽来“钓取”单克隆抗体。
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本发明涉及一种气敏式纹身贴纸,包括堆叠设置的黏性层、反应呈色层、以及化学反应层。化学反应层包括能够与待测气体反应而产生化学变化的反应区;反应呈色层则包括对应设置的呈色面及与反应区接触的反应面,并包括呈色指示剂以对应反应面的化学变化产生呈色反应;黏性层则设置在反应呈色层或化学反应层一侧以提供贴附性,由此,完成一种轻薄方便的气敏式纹身贴纸,当将其进气面朝外地贴附在物体之上,可感测周围环境的气体变化;而当将其进气面朝内地贴附在物体之上,可感测物体本身的味道,作为如疾病监测的工具。
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一种光波导双通道干涉仪阵列,由平面玻璃基板上制作的一对或多对平行三维单模玻璃光波导及其上方的覆盖层组成。为了使两平行波导不对称,覆盖层可以覆盖整个基板而使每对波导中的一条波导的局部区间暴露,也可以仅覆盖每对波导中的一条波导的局部区间而使其余部分暴露。由光源发出的单色光经端面耦合或棱镜耦合被同时输入任一对平行波导中,在两波导内激发横电基模或横磁基模。从两平行波导输出的光因发散而叠加,导致明暗条纹相间的干涉图形。通过光电探测器监测任一条纹的强度变化可以获得在两波导内传播的导模之间的位相差随时间的变化,从而可以获得在两波导上方发生的各种物理、化学变化,可广泛用于气体、化学和生物物质的实时探测。
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本发明提供带温度标签的甘油三酯测试纸、制备工艺及使用方法,属于电化学技术领域。所述带温度标签的电化学甘油三酯试纸由带温度标签的甘油三酯试纸基片层、电化学金属电极层、覆盖层、上隔层,由下至上依次贴合而成,所述电化学电极层由电化学工作电极、电化学对电极、满血触发电极、接通电极和温度传感器的金属电极组成,按照吸血端的顶端距离由近至远的顺序依次设计为电化学工作电极、电化学对电极、满血触发电极、接通电极和温度传感器。本发明首次实现一张集成温度传感器的电化学甘油三酯试纸技术,使得不同类型的试纸,通过对直接的反应区域附近的温度测量,达到自动温补的效果。
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本发明提供了一种小型地球静止轨道卫星轨道转移方法及系统,包括:通过三个阶段将小型地球静止轨道卫星从地球转移轨道转移至地球静止轨道,具体包括:在第一阶段,变轨化学推力器点火,以快速提升轨道近地点高度至第一高度以上,且国内测控弧段不小于阈值测控弧段为控制目标执行变轨;在第二阶段,电推力器以所述轨道近地点高度调整至第二高度的同时,轨道倾角调整至阈值倾角、轨道偏心率调整至阈值偏心率为控制目标执行变轨;在第三阶段,姿控化学推力器点火,以进入目标轨位精度范围内为目标执行定点捕获。
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采用静水压和纳米技术相结合工艺制备流感病毒裂解疫苗的方法,就是选取流感病毒工作毒种,即由甲1、甲3及乙型流感病毒接种8-110日龄鸡胚,并于34℃孵化,48-72小时后放入4-8℃冷胚过滤,然后收获尿囊液进行病毒试验,后用静水压技术灭活,低速离心提纯及超滤浓缩,过柱层析,采用纳米技术处理,使病毒粒悬液裂解至14nm颗粒,单价病毒悬液检定,半成品配制与检定,成品分装与检定,成品包装即成流感病毒裂解疫苗。本项工艺制备方法采用了当代两次高新技术,取代甲醛灭活病毒和化学试剂裂解病毒,新工艺使疫苗免疫原性好,安全无化学污染,工艺快速、简便,可以满足工业化生产的需要,宜于普及推广。
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本申请属于综合能源系统运行控制技术领域,具体而言,涉及一种电热耦合系统调度方法、装置、电子设备及其存储介质。本方法首先构建一个用于电热耦合系统调度的强化学习网络;实时采集电热耦合系统中的量测数据,根据量测数据及电热耦合系统对控制信号的反应情况,对所述强化学习网络进行训练,更新强化学习网络中的参数;利用训练好的强化学习网络,根据实时采集的量测数据输出动作,对电热耦合系统进行控制。克服传统基于模型的优化方法和传统强化学习算法的不足之处,基于附加记忆的强化学习,不依赖于建筑物的精确模型,且可处理电热耦合系统中热传递大时延带来的难以学习的问题,最大限度挖掘负荷侧的灵活性,适于在线应用。
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本发明涉及一种飞行器(10),该飞行器(10)包括:液体化学品容器(20),至少一个液体喷洒单元(30),至少一个致动器(40),多个传感器(50),以及处理单元(60)。液体化学品容器被配置为容纳液体化学品。至少一个液体喷洒单元被配置成喷洒液体化学品。至少一个致动器被配置成操作至少一个液体喷洒单元。多个传感器中的至少一个传感器(51)被配置成测量飞行器相对于地面的速度。多个传感器中的至少一个传感器(52)是光探测和测距(LIDAR)传感器,光探测和测距传感器被配置成相对于飞行器的首尾轴线来测量空中悬浮颗粒相对于飞行器的距离方向和速度。处理单元被配置成确定相对于首尾轴线在地面上的投影的空气运动方向和空气运动距离距离,并确定相对于地面的空气运动速度。这种确定包括利用飞行器的速度、相对于飞行器的首尾轴线的空中悬浮颗粒相对于飞行器的方向及距离距离、以及空中悬浮颗粒相对于飞行器的速度。处理单元被配置成控制飞行器的至少一个飞行操作并且/或者控制至少一个致动器。对用于控制飞行器的至少一个飞行操作的至少一个指令的确定和/或对用于控制至少一个致动器的至少一个指令的确定包括利用所确定的相对于首尾轴线在地面上的投影的空气运动方向和空气运动距离距离以及所确定的相对于地面的空气运动速度。
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本公开提供了分子图生成方法和装置,涉及计算机技术领域,具体涉及生物计算技术领域与人工智能技术领域。具体实现方案为:首先获取分子图生成模型,该分子图生成模型包括原子预测子模型和化学键预测子模型,然后将起始符输入至原子预测子模型进行原子预测,确定出候选原子序列,最后将候选原子序列输入至化学键预测子模型进行化学键预测,生成候选原子序列对应的分子图,利用候选原子序列生成和候选原子之间的化学键生成两个步骤完成分子图的生成,能够有效的提升分子图生成的效果,降低分子图生成难度,提高运行效率。
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本发明公开了一种乙烯基共轭三芳胺类电荷传输材料及其制备方法。所述乙烯基共轭三芳胺类电荷传输材料的化学结构式如式(I)所示:本发明所述新型电荷传输材料制备所利用的原料成本低廉,所用的合成方法简单、方便,所合成的材料经过光物理性质(紫外、荧光)测试、电化学性能测试和热稳定性测试,表明电荷传输材料的性能良好,有着优良的热稳定性,能级可以与钙钛矿材料相匹配,可应用于钙钛矿太阳能电池。
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本发明提供了一种透射电子显微镜样品结染色的方法,包括:切割样品的第一侧面至距离待测结侧向地距离第一预定厚度的SiO2的位置处;使用第一化学试剂去除第一侧面上剩余的全部SiO2;使用第二化学试剂去除待测结中的掺杂硅;完成透射电子显微镜样品的第二侧面的切割制备,形成透射电子显微镜样品薄片,其中离子束不直接切到Si,而侧向地保留距离待测结的第二预定厚度的SiO2。
本发明提供一种电池的可充放电电流运算方法,根据充放电的电流、电压,正确确定电池的可充放电电流的最大值。上述方法中包含:将电阻值R分割为物理电阻值R0和化学电阻值Rp的步骤;为预测特定时间t2上的可使用的最大电流I_target,对多个设定电流Ia~Ix的电池开路电压Vo进行修正的步骤;根据修正后的物理电阻值R0、化学电阻值Rp、电池的开路电压V0,求出多个设定电流Ia~Ix的到达预测电压Va~Vx的步骤;和根据设定电流Ia~Ix和到达预测电压Va~Vx,制作电池的电流-电压曲线,求出各温度下的上下限电压Vmax、Vmin的上下限电流Imax、Imin,将上限电流Imax设为充电中可使用的最大电流I_target,将下限电流Imin设为放电中可使用的最大电流I_target的步骤。
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本发明涉及用于在生物组织上执行光-热-机械作用的方法以及用于执行所述作用的装置。本发明的方法包括:通过在具有预定参数的在光学波长范围之内的特定规律所空间形成调制照射而照射生物组织并与在所述区域(8)上同时的热和机械作用,与所述生物组织区域的所述照射同时,用实验和诊断系统(4)测量直接光学作用中和邻接区域中的物理化学和几何形状特性的空间分布,将其间的光学照射的空间形成和调制的参数通过数据处理单元(7)与生物组织特性相匹配并将控制信号发送到用于控制光学照射功率和时间调制的单元(2),用所述数据处理单元的辅助发送至用于在生物组织(8)的表面上和体积中传输光学照射和形成空间分布的单元(3)。光学照射参数根据在生物组织上以及超过其所执行的直接作用的区域中的物理化学和几何形状特性的空间分布的连续测量特性在照射的过程中根据测试和诊断系统(4)的控制信号被调节。
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