921
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本发明公开了制备喹诺酮类传感液的组合物及方法。该制备喹诺酮类传感液的组合物包括模板分子、有机溶剂、功能单体、3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷、正硅酸乙酯、羟基硅油和改性剂,其中,所述模板分子为待检测的喹诺酮类,所述功能单体通过化学键与模板分子连接,携带模板分子的功能单体、3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷、正硅酸乙酯和羟基硅油可在催化剂作用下反应生成聚合物以及与该聚合物通过氢键连接的模板分子,所述聚合物具有亲羟基官能团,所述改性剂去除所述聚合物中的羟基。该制备喹诺酮类传感液的组合物简单易获取,且所得喹诺酮类传感液非常适合用于制备具有高灵敏度、高选择性、高操作性的喹诺酮类传感器。
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本发明涉及材料制备领域,具体涉及一种新型稳定锆基金属有机框架材料及制备方法和应用。新型稳定锆基金属有机框架材料为Zr‑SXU‑2,以Zr6O4(OH)412+为次级构筑单元,配体PBPTTBA为有机配体,通过引入单羧酸调节剂苯甲酸,第二配体DMTPDC诱导合成;或者通过单独引入2‑氟苯甲酸为单羧酸调节剂诱导合成,Zr‑SXU‑2的化学分子式为Zr6O4(OH)4L3·溶剂。这种新型稳定锆基金属有机框架材料结构新颖,制备工艺简单,成本较低,且在水溶液中稳定,可以用于气体储存和快速检测三价铁离子。
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本发明公开了一种石墨烯的分散方法,涉及石墨烯制造技术领域。包括以下步骤:安装并且检测IKN石墨烯研磨分散设备,确认设备的性能完好;采用强酸与石墨粉末经氧化,得到棕色的在边缘有衍生羧酸基及在平面上主要为酚羟基和环氧基团的石墨薄片;将得到的石墨薄片经过高剪切剧烈搅拌剥离为氧化石墨烯,并在水中形成稳定、浅棕黄色的单层氧化石墨烯悬浮液;将氧化石墨烯薄片经还原处理进行部分还原,得到化学修饰的石墨烯薄片。使用IKN石墨烯研磨分散设备使得被加工物料通过本身的重量或外部压力加压产生向下的螺旋冲击力,使物料被有效地乳化、分散和粉碎,达到物料超细粉碎及分散的效果。
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本发明提供一种智能静电雾化空气净化装置及其方法,包括壳体、绿植、一级水槽、二级水槽、导流管、高压静电发生器、雾化毛细管、枝杈状圆形电极、雾化导流罩、静音风机、过滤层、引流板、出风口、排水口;还包括控制处理单元和空气质量检测单元。本发明利用静电雾化空气净化技术,实现液滴雾化并荷电,然后利用荷电雾滴补集细颗粒物及有害气体,将物理净化、化学净化、绿植净化有机结合。同时,本装置的结构设计,解决了液滴雾化效果不佳、液滴流量随水面高度变化、积水等问题,又加入了智能化控制,实现了智能、高效、节能的净化效果,使静电雾化空气净化技术在家居领域完美应用。
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本发明公开了一种基于强碱切割氧化石墨制备碳量子点的方法、其产品及应用,目的在于解决现有化学切割法制备碳量子点时,往往需要在强腐蚀性介质中,利用强氧化剂对石墨等材料进行长时间氧化,操作条件较为危险,放热严重,不易放大,限制了该方法制备的碳量子点的应用的问题。本发明利用氢氧化钾与氧气在高温下切割氧化石墨烯,得到一种具有高羧基含量的碳量子点,其不需要长时间地在腐蚀性介质中进行氧化操作,使得实验技术的危险性降低,更容易实现大批量生产,显示了更为广阔的应用潜力。本发明提出一种利用强碱刻蚀氧化石墨烯,制备出一种新型碳量子点的方法,并将其应用到了铀酰离子的痕量检测当中,具有较高的应用价值和较好的应用前景。
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本发明提供了一种基于循环神经网络的交互式抠图方法,属于计算机技术领域。本发明针对现有数字抠图算法工作量需求大,对用户输入质量依赖性高的问题,设计了一种基于循环神经网络的交互式抠图方法。所设计的框架通过循环过程中人为检测信息区域减少无价值判断结果,在减少工作量的同时能够得到主流抠图方式的抠图结果。本发明有益效果如下:(1)交互式模型、(2)长短期记忆网络、(3)强化学习方法和(4)三维场景渲染。
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本发明公开了一种多参数高选择性CMUTs气体传感器及其使用与制备方法,本发明采用SnO2、ZnO、Fe2O3、WO3等半导体金属氧化物,将其同时用作CMUTs上电极以及敏感识别材料,利用其吸附气体后同时引起薄膜质量及上电极电阻变化的特性,实现物理、化学性质相近或相似气体分子的高选择性敏感。薄膜质量的变化会引起CMUT谐振频率的变化;上电极电阻的变化会引起CMUT上下电极间交流电压幅值的变化,进而引起CMUT薄膜振动幅值的变化,通过谐振频率和薄膜振动位移幅值这两种输出参数的变化可实现气体分子的高选择性检测。此外,由于半导体氧化物敏感材料在温度调节下具有可重复使用性,因此本发明CMUT气体传感器除了具有高选择性外,还具有很好的重复性。
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本发明公开了一种稳定同位素标记的阿特拉津及其合成方法,以稳定同位素标记的乙基‑d5‑胺盐酸盐作为稳定同位素标记来源,首先2,4,6‑三氯‑1,3,5‑三嗪与异丙胺反应,获得2,4‑二氯‑6‑异丙氨基‑1,3,5‑三嗪,接着与稳定同位素标记的乙基‑d5‑胺盐酸盐反应,得到稳定同位素标记的阿特拉津‑d5产物。本发明使用的稳定同位素标记原料为乙基‑d5‑胺盐酸盐,来源易得且价格低廉,合成过程简单产品易分离提纯,得到的产品化学纯度与同位素丰度均达到98%以上,满足作为定量检测阿特拉津含量的标准试剂的相关要求。
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本发明公开了一种双功能萘环类荧光探针,具体化学结构式如下所示:本发明的荧光探针可用于汞离子、硫化氢的检测。
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本发明提供了一种抗拉强度1200MPa级冷轧双相钢及其制备方法,包含以下重量百分比的化学成分:C:0.09‑0.13%,Si:0.1‑0.4%,Mn:2.0‑2.6%,P:≤0.01%,S:≤0.01%,Al:0.02‑0.06%,Cr:0.3‑0.6%,Mo:0.1‑0.3%,Nb:0.01‑0.04%,Ti:0.01‑0.04%,B:0.001‑0.003%,余量为Fe及不可避免杂质。经性能检测,本发明的冷轧双相钢抗拉强度可达1200MPa级,力学性能参数指标分别为:抗拉强度大于1180MPa,屈服强度大于820MPa,标距在80mm的延伸率大于6%,且成分中碳含量低,具有良好的焊接性能。另外,本发明通过成分的配比设计以及选用相应的制备方法,使得冷轧双相钢可适用于传统气冷冷却方式连退产线进行工业生产,且能保证最终产品的实际性能以及表面质量。
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本发明提供一种水下机器人自动上浮系统。由于水下机器人工作环境的复杂性,可能会出现漏水而急需浮出水面的情况,这时其内部的漏水传感器就能检测到漏水信号,并将该信号传送至中央控制器,中央控制器处理判断后向点火器发送信号,激活点火器,点火器点火引发化学反应会产生大量气体,气体经过滤器过滤后进入气囊,气囊迅速膨胀后将气囊盖弹开,气囊随即在水下机器人正上方展开,展开后增大了水下机器人的体积和浮力,最后水下机器人在净浮力的作用下浮出水面,工作人员就可以在GPS定位器的辅助作用下及时发现并将其回收。本发明结构简单,工作可靠,极大地提高了水下机器人应对特殊情况的能力。
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本发明提供PM2.5高效净化装置,抽气口与进气管路一端相连,进气管路另一端与过滤装置的进气端相连,在进气管路上设有抽气泵,过滤装置的排气端与光催化装置的进气端相连,光催化装置的排气端与排气管路一端相连,排气管路另一端与排气口相连,在排气管路上设有三通阀,三通阀依次与排气管路的两端和外界空气循环装置相连,在与三通阀相连的排气管路上设有烟雾浓度检测器。采用光催化净化公共场所内持续不断产生的烟雾,在催化分解烟雾中的化学物质的同时,又不断的将外界空气质量达标的新鲜空气通过三通阀补充进室内环境中,从而达到自身催化分解有害物质的同时,源源不断的补充新鲜空气。
本发明公开了一种金属有机聚合物负载Au掺杂量子点复合材料Au/CdS@Cu(II)‑ADM/Cu的制备方法及应用。采用电化学沉积方法,制备金属有机聚合物负载Au掺杂量子点复合材料工作电极,作为传感器,实现对雌三醇含量方便的检测。
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本发明涉及一种对存活的革兰氏阳性细菌的细胞壁进行标记的方法。所述方法通过生物正交反应,利用细菌自身的代谢途径将叠氮修饰的全乙酰化N‑乙酰葡糖胺‑1‑磷酸掺入细胞壁肽聚糖中,随后通过点击化学反应,将可检测标记物偶联至肽聚糖,从而实现对细菌肽聚糖的标记。所述方法具有普适性,可用于快速、便捷地标记革兰氏阳性细菌。
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本发明公开了一种VOCs废气处理系统,包括:排风系统:通过卧式结构的排列,用户在安装时风管、净化设备和引风机等可以方便地横向排列起来,减小风阻,使净化设备的风速均匀;运行安全系统:包括开门断电保护系统、放电停跳保护系统、电源过载保护系统、变压器过温保护系统、电箱冷却系统和电动防火阀超温熔断保护系统,保证在净化装置整体运行过程中的防护功能到位;废气净化系统:包括干式漆雾过滤单元、UV光解氧化还原单元以及活性炭吸附单元,通过物理净化与化学净化相结合的方式保证VOCs废气的去除率;控制系统:智能电控柜对各路检测系统进行汇总处理;本发明低投入、高效率,使废气排放真正达到清洁化、智能化。
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本发明提出了基于碳化‑活化法将PET转化为多孔碳颗粒的方法及应用,在900℃的条件下碳化PET,然后在500℃的空气中进一步热活化的方法具有简单高效的优点。将废旧的PET转变为纳米结构的多孔碳颗粒,其外部尺寸高达数十微米,具有高比表面积为644m2/g和电导率为37s/m,为染料吸附应用提供优异的吸附性能。通过XRD、拉曼光谱以及电子显微镜和电导率等检测手段进一步研究碳化后碳产物的结构改性和石墨化程度。PET衍生碳在900℃时石墨化急剧增加,具有高电导率值。采用热活化的方法控制PET衍生碳颗粒的氧化,没有使用通常活化过程中所使用的有毒的化学物质,减少了对环境的影响。本发明提供了一种有效的方法制备高度多孔的吸附剂,有利于从水中去除有毒染料。
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本发明属于铝包钢丝生产技术领域,尤其是一种集成式疏水阀本体车进出口端工装,针对现有的铝包钢产品存在的延伸率低的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:S1:钢丝放线,对钢丝进行打磨,得到产物A;S2:对铝杆进行打磨,得到产物B;S3:将S1中产物A与S2中产物B通过连续加压包覆机后得到产物C;S4:对S3中产物C进行同步拉伸,得到产物D,对产物D进行取样检测,合格产品收卷打包入库。本发明改变原来的化学清洗钢丝方式,采用机械抛光打磨法,缩短了加工时间,提高铝和钢结合前表面粗糙度,提高钢和铝的结合能力,产品发生形变时,不易露钢,提高了产品延伸率,提高铝包钢的生产成材率,减少电力输送过程电能的损耗。
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本发明公开了一种功能型高浓度有色粒及其制作方法,按质量百分比,包括以下组份:颜料:55%-65%,载体树脂:30%-40%,分散剂:2%-4%,助剂:1.5%-2.5%,包括以下步骤:混合、精炼、挤出造粒、干燥、固相、检测包装。本发明具有保持颜料的化学稳定性和颜色稳定性;使颜料在塑料中有更好的分散性;保护操作人员的健康;工序简单,转色容易;环境干净、不沾污器皿;节省时间和原料的优点。
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本发明涉及一种低温高韧性球墨铸铁蝶阀体的铸造工艺,包括以下步骤:一)熔炼工序:1、备料;2、熔炼;二)球化及孕育工序;三)浇注、拔箱工序;四)热处理工序;本工艺通过原料的严格配比,投料熔融分时分批次操作,在两次投料之间添加入碳化硅,改变传统的熔融过程,利用坝式球化包结合夯实的孕育剂保护球化剂,以控制球化的时间和方式,并且是分批次球化再混合,达到理想的球化效果,最终产品的炉后化学成分理想,金相检测指标优异,力学性能表现突出,完全满足阀门低温环境的运行要求。
一种基于YSZ和MNb2O6(M : Cd, Co, Zn,Mn和Ni)敏感电极的混成电位型低ppm级丙酮传感器及制备方法,其主要用于糖尿病的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和MNb2O6敏感电极组成;参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的MNb2O6复合氧化物材料为敏感电极分别构筑五种传感器件,通过对比对丙酮的响应值大小,获得具有更高敏感性能的器件。
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本发明属于利用压缩空气驱动的自动进油装置技术领域,具体涉及一种利用压缩空气驱动的双路自动进油装置及其控制方法,包括进油装置、气动装置、控制装置和输油装置。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中利用压缩空气驱动装置可以用来输送有杂质的液体油料、危险化学品或易燃易爆液体,利用双路气泵保证输油的连续性,通过计量器等检测设备安装于相应位置,通过自动控制系统控制,使输油管路在出现故障时及时控制球阀或报警控制阀门关闭,保证进油装置智能、安全的运行,在过滤器后设置流量计,当其中一条管道发生堵塞时能够将数据及时传输至控制系统,使工作状态切换至另一条管路,提高了进油装置工作的稳定性。
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本发明涉及生物学、化学、医学检测技术领域,具体来说是一种多温区基因扩增装置,包括样品座、样品座驱动机构、恒温加热模块、底座和垂直于底座设置的两个立柱,在两立柱之间设置有具有不同温度的至少两组恒温加热模块,所述的样品座固定于样品座驱动机构上,在样品座驱动机构的驱动下,所述的样品座在各恒温加热模块之间移动,使不同温度的恒温加热模块对样品座中的样品进行加热。本发明中的样品座能在不同温度的恒温加热模块之间切换位置,无需对单个加热模块进行变温即可实现试剂在不同温度下的高温变性、低温退火,显著提高了温控的精准度,加热效率高,操作方便。
本发明属于气体传感器技术领域,具体涉及一种基于Co3V2O8敏感电极和三维三相界面的高性能YSZ基混成电位型NO2传感器及其制备方法,该传感器主要可用于汽车尾气的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、参考电极和敏感电极组成;参考电极为条状Pt,敏感电极为条状Co3V2O8和YSZ的混合物,两电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板的下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ基板作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的Co3V2O8+YSZ为敏感电极,通过改变YSZ的加入量来改变敏感电极材料的三相界面面积,形成三维三相界面,达到提高敏感特性的目的。
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本发明涉及骨组织工程支架及其制备方法,所述骨组织工程支架由PLGA、异烟肼、利福平、同种异体骨粉和骨形态发生蛋白组成,其中,所述PLGA、异烟肼、利福平、同种异体骨粉和骨形态发生蛋白的重量比依次为87-51:1-6:1-6:10-30:1-7;所述骨组织工程支架采用3D打印技术,将聚乳酸-羟基乙酸材料、同种异体骨粉、抗结核药物以及骨形态发生蛋白相结合,利用3D打印技术制造生物活性支架,并对该支架的物理化学及生物性能进行检测具有良好生物相容性、有较好的促进成骨能力并且能生物降解。
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本发明涉及电动汽车辅助用品领域,具体为电动汽车蓄电池的散热装置。其包括,盒体,温度传感器,弹性组件,控制装置,液氮溢出孔,电磁阀,风扇,滚轮,储存装置,处理器,电池块,连接线。本发明本身设计为网格状便于通风散热,其次在装置的内部设置有温度传感器、处理器等部件,当检测到电池温度达到一定温度时启动降温装置,其降温方式分为两种即物理降温和化学降温。
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一种中低浓度VOCs气体的处理方法及装置,中低浓度的VOCs气体经过滤祛除颗粒物后,经过UVC光分解、UVC光激发氧化、臭氧氧化和纳米TiO2光催化氧化、分子筛吸附与脱附作用,将VOCs气体进行分解氧化,转化为CO2和水,通过臭氧过滤装置过滤后,经检测排放。本发明通过分子筛模块与UVC光辐照协同作用,实现在线的VOCs吸附、脱附,在处理过程中,无需化学添加剂和贵金属催化剂,不产生二次污染物,大大提升了效率,从而达到良好的处理效能,处理后,绝大多数VOCs气体被分解氧化,无额外能耗,且降低了装置的运维成本。
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本发明公开了一种大气颗粒物的微物理模型构建技术方法。该方法基于大气颗粒物的电子显微镜图像,首先通过多特征均值漂移的图像分割,确定颗粒物在显微镜图像上的精确位置与区域。基于形态学属性断面获得丰富的形态特征,利用角点和边缘检测技术获得精确的几何信息,通过灰度共生矩阵生成相应的纹理特征,结合多种特征提升分割精度。根据显微镜比例尺,获得不同成份在图像上的长、宽、边界长度、内/外接圆半径等几何信息。结合化学成份、体积大小、表面粗糙度等辅助信息,参考典型颗粒物的形态参数,利用图像阴影恢复深度信息,从单视角二维投影图像直接重建出三维微物理模型。通过生成多个微物理模型进行优化的方式,以获得更加真实的模拟结果。
本发明涉及[6R-[6a,7β(Z)]]-3-[[(1,2,5,6-四氢-2-甲基-5,6-二氧代-1,2,4-三嗪-3-基)硫]甲基]-7-[[(2-氨基-4-噻唑基](羧甲氧亚氨基)乙酰基]氨基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸化合物制备方法,简称:3-三嗪环-7-(噻唑羧甲氧亚氨基)头孢烷酸的制备方法,为化学制药合成领域。它公开了在溶剂与碱的存在下,7-ACT与活性硫酯在一定的温度下反应,经萃取、脱色,即生成中间体。再用碱脱保护基,脱色,酸析晶即得到成品。本发明经抗菌药敏实验的检测,证明其抗菌活性基本等同于第三代的头孢抗生素。
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一种组织性能均匀的高强冷镦钢铆钉的制备方法,包括熔化、氧化、检测合金成分并调整、精炼、浇铸、热轧、热处理,其特征在于:其化学元素重量的百分比为:C0.30-0.50、Mn:0.15-0.20、Si0.65~0.70、Cr1.70-2.10、钒0.1-0.16、Pd0.1-0.15、Gd0.02-0.04、As0.05-0.08、Hf0.08-0.12、Tb0.05-0.08、Sb0.02-0.04、Bi0.3-0.36、Yb0.01-0.02、余量为铁;本发明通过对控轧控冷工艺的合理设定及优化,得到理想的组织,冷顶锻100%合格,有效降低冷镦钢冷镦开裂问题,提高标准件成品的合格率。
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