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本发明属于化学合成领域,具体而言,涉及一种酚类物质二氯化的方法,该方法定向选择催化酚羟基的一个邻位和对位的C‑H被Cl原子取代。所述二氯化方法包括将浓盐酸加入反应器中,然后加入催化剂和酚类反应物,剧烈搅拌下油浴加热,然后加入质量百分比浓度为30‑60%的H2O2水溶液。反应2至26小时后结束反应,收集有机相并用乙腈稀释以制备用于分析的样品。根据本发明的二氯化方法采用水作为反应介质,避免了传统VOC有机溶剂和重金属的使用,更安全环保。同时反应条件温和,操作简单便捷,产品收率高,具有高的原子经济性。
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本发明属于自适应流媒体技术领域,公开了一种自适应流媒体控制方法、系统、计算机设备及应用,所述自适应流媒体控制系统包括:边缘服务器、用户设备、视频分析模块和基于深度强化学习的决策模块。本发明通过引入边缘服务器,既考虑网络吞吐量,也考虑缓冲区大小;采取深度强化学习的方法,能够自动根据网络环境对视频播放进行优化,在神经网络训练完成后可以部署于多种网络环境,从而有更好的实用性。本发明创造性地增加了播放速率调节这一新的维度,通过降低播放速率来降低视频传输对网络带宽的需求;通过视频内容分析模块,能够使大部分用户察觉不到播放速率的改变,可以继续维持高码率的视频播放,从而在很大程度上提高用户体验。
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本发明对称八甲基六元瓜环合成方法及合成的产物,是一种新的有机化学大环化合物对称八甲基六元瓜环的合成方法及合成的对称八甲基六元瓜环,是以二甲基取代苷脲二聚体、普通甘脲和多聚甲醛为原料,通过甲醛使二甲基取代苷脲二聚体与普通苷脲缩合选择性形成对称八甲基六元瓜环,本发明公开了合成方法和具体工艺条件,对产物采用核磁共振、单晶X-射线衍射、质谱、IR、DSC-TG等分析手段进行充分的结构表征。
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本发明公开了一类极性氟代苯基高效液相色谱填料及其合成方法,该色谱 填料的硅胶表面键合有极性氟代苯基官能团,其化学结构如通式(I)所示,其 中R1=C6F5-,C6F5CONH-,C6F5CONHC6H4-或C6F5CONHC6H4O-;α为0~30; β为0,1,2;R2为C1-C20烷基、环烷基、杂环烷基或苯基;X为卤素,烷氧基, 酰氧基或胺基。本发明的色谱填料兼具正相和反相两种液相分离模式,能在 0-100%水或0-100%有机流动相下使用,可有效地用于酸性,中性和碱性化合物 的分离分析。
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一种以硝酸基纤维素膜为基体的葡萄糖氧化酶膜及其制备方法,属于电化学生物传感器及其制备技术领域。葡萄糖氧化酶膜是由硝酸基纤维素膜基体、葡萄糖氧化酶及固定酶的高分子物质戊二醛组成。该葡萄糖氧化酶膜的制备方法是:将硝酸基纤维素基体膜经过磷酸缓冲溶液浸泡处理,然后与戊二醛反应,再通过戊二醛交联固定葡萄糖氧化酶制成酶膜,酶膜用纯度≥99.99%的氮气吹干后,粘贴上O形橡胶圈,即制备成葡萄糖传感器敏感膜。由于硝酸基纤维素膜具有较大的孔隙率、孔径均匀以及良好的生物相容性等优势,可以有效地将酶固定在基体膜上并保持酶的活性。酶膜可广泛应用于发酵工业在线分析等方面。
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本发明公开了一种采用原位电化学组合合成方法,使带有生物活性单元的苯胺衍生物单体以活性自由基聚合方式与溶液中的苯胺共聚于电极上,一步直接在电极上原位生成具有生物活性的导电聚苯胺,及采用独立寻址的微电极阵列技术,应用所述的具有生物活性的导电聚苯胺制备功能化微电极阵列的技术。本发明解决了困扰学术界已久的如何将生物活性单元不失活地且永久地结合到金属上、而且还能一步到位地将生物活性分子接入导电聚合物的难题,为无标记的分析方法奠定了基础,可使生物传感器实现向微型化、集成化方向的发展,第一次从可操作层面上提供了自动化生产蛋白质芯片的可能性,可以推动物联网产业链的发展,具有深远的社会意义和广阔的市场价值。
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本发明运用大孔吸附树脂和颗粒活性炭吸附分离技术,从肉苁蓉中提取分离得尿囊素和含有尿囊素的组份,经理化数据和光谱数据分析,确定了它的化学结构。这是肉苁蓉属植物中首次发现的成分,且含量较高,可以用作护肤配方;由于管花肉苁蓉中不含此成分,所以可用作管花肉苁蓉与其它肉苁蓉的特征鉴别;同时运用分子生物学的酵母双杂交系统实验,确定了尿囊素具有降血脂的新医疗用途。
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一种金核-量子点卫星结构组装体的制备方法,属于分析化学技术领域。本发明一种金核-量子点卫星结构的高产率组装方法:经过35nm粒径的金纳米粒子的合成、7nm粒径的量子点的准备、金纳米粒子上DNA-1的修饰、量子点上互补序列DNA-2的修饰、金核-量子点卫星结构的组装及金核-量子点卫星结构的纯化等步骤。本发明解决了量子点组装困难、产率低的问题,为开发基于量子点组装的荧光传感器铺平了道路。
本发明通过水热和煅烧反应合成了一种生长在镍泡沫上低析氢电位的双功能催化剂N‑NiZnCu LDH/rGO纳米片,并分析了该材料的形貌、结构和电化学性能。实验表明,阳极和阴极都使用泡沫镍上N‑NiZnCu LDH/rGO的电解槽,在10mA·cm‑2的电流密度下,UOR,AOR和HzOR的槽电压分别为1.305V,0.489V和0.010V,均比贵金属电解槽Pt/C||IrO2的电位低,并且在3000次循环后其电流密度基本保持不变,稳定性好。另外,对比一些近年的析氢材料的电位,相同电流密度下N‑NiZnCu LDH/rGO的电位依然是很低的。因此,本发明的纳米片材料作为双功能催化剂具有很大潜力。
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一种高压亚稳相Al21Pd8单晶的制备方法,所述Al21Pd8单晶的化学成分的原子配比为:Al 72‑86%、Pd 14‑28%,将高纯Al粉、Pd粉研磨混合均匀后装入硬质合金模具中,在液压压片机中2‑3MPa下加压100‑200s,制得预备块体;将预压块体装入氮化硼坩埚中;随后与预烘干的管状石墨炉体、氮化硼坩埚、氮化硼片、叶腊石片以及石墨片组装并一同放置于六面顶压机中,设定压力为3‑5GPa,加热至825‑925℃,保温30‑60min;待温度降至550‑650℃,保温2‑4h。本发明工艺简单、可操作性强、设备为常规设备、时间消耗少,配合单晶X射线衍射仪及相关软件,能够快速准确的解析出单晶结构,为进一步结构分析性能优化从晶体结构上提供支持。
本申请属于人工智能技术领域,提供了一种慢性病患者随访方法、装置、计算机设备及可读存储介质,该方法包括:获取各慢性病患者的特征数据;利用第一强化学习模型对各慢性病患者的特征数据进行分析,确定各慢性病患者的干预形式,并将干预形式为人工干预的多个慢性病患者作为待随访患者构成待随访患者集;获取各待随访患者的特征数据和随访偏好时段,并计算各待随访患者的干预权重,以及获取医护人员的多个空闲时段;利用第二强化学习模型对各待随访患者的特征数据、随访偏好时段和干预权重以及医护人员的多个空闲时段进行分析,生成医护人员对各待随访患者的随访顺序。本申请能够为医护随访工作提供便捷,提升随访效果,可适用于智慧医疗领域。
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一种基于异步监督学习的端到端自动驾驶模型预训练方法,该方法在实车采集的多个演示数据集上并行异步执行多个监督学习过程,以提高监督学习过程的平稳性,加速预训练过程收敛。端到端自动驾驶模型经过采集自现实世界的专家演示数据预训练后,可提升后续实车强化学习训练阶段模型初始性能并加速其收敛。此外,本发明提出了一种面向端到端自动驾驶模型训练过程的可视化分析方法,以从微观角度分析基于异步监督学习的预训练方法所带来的模型性能改进。本发明设计了一种多车分布式强化学习驱动自动驾驶模型训练系统,用以采集专家演示数据并验证本发明所提出的预训练方法在现实世界中应用的可行性。
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本发明属于数据处理技术领域,公开了一种基于满足K度稀疏约束的深度学习模型的数据处理方法,所述基于满足K度稀疏约束的深度学习模型的数据处理系统包括:地球化学数据获取模块、深度学习模型构建模块、模型训练模块、中央控制模块、数据输入模块、模型更新模块、特征值获取模块、特征值输入模块、最佳模型获取模块、数据分析模块、输出模块。本发明通过获取的地球化学数据进行深度学习模型的构建,进行构建的深度学习模型的训练,能够实现可观、准确分析;克服现有神经网络模型的训练速度过长、参数优化困难的缺点,提高深度神经网络模型的扩展能力、执行速度,改善无监督学习难度和参数优化难度,降低深度学习算法进行大数据处理的难度。
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本发明涉及一种分离筛查三明尤溪烟叶中焦甜香特成分的方法,具体包括以下步骤:(1)用水、有机溶剂或二者的混合溶剂对所述烟叶进行提取,得到烟叶提取液,浓缩所述烟叶提取液得到烟叶浸膏;(2)用大孔树脂对步骤(1)所述烟叶浸膏进行分离,得到多个流分;(3)对步骤(2)中得到的流分进行香气评价,合并其中焦甜香香韵特征突出的流分并浓缩,得焦甜香浓缩物;(4)以氘代萘和氘代蒽作为内标,采用GC×GC‑TOF MS对步骤(3)所得焦甜香浓缩物进行分析,得到所述焦甜香浓缩物中的化学成分及浓度;(5)以OAV作为评价标准,从步骤(4)所分析得出的化学成分中选择得到所述焦甜香成分。所述方法可快速、简单、全面地对烟叶中焦甜香成分进行筛查。
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已经发现含有明胶或胶原的拭子对微生物具有显著高的回收率。而且,可以从包含胶原或明胶的拭子充分回收样品,例如微生物、芽孢、核苷酸和其它的生物学上或生物化学上相关的化合物。本发明因而提供了方法和拭子,其能从样品中高水平地回收目标物,而且当从拭子向分析介质中转移时,能再次高水平地回收。
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本发明涉及具有优良光限幅性能的固体萘酞菁器件,该器件是由以下方法制备得到的:将正硅酸乙酯、缩水甘油醚丙基三甲氧基硅烷、分析纯乙醇以及酸性水溶液加入到反应器中,在密闭反应器的条件下搅拌2~3小时后,再打开反应器继续搅拌1~2小时,然后加入萘酞菁溶液,搅拌使混合液变得粘稠后,将变得粘稠的混合液转移到模具中,干燥后取出,即可制得一种新型的具有光限幅性能的固体萘酞菁器件。本发明采用有机硅改性法和掺杂无机盐相结合,同时掺入具有更大Π电子共轭体系的萘酞菁,形成有机和无机组分的连续无规的化学键结合的网络体系,而并非物理的混杂,不但有着良好的抗激光能力,而且有着优良的光限幅性能。
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钢板工件喷涂涂装前处理常温磷化剂,由如下原料及质量百分比构成:85%磷酸12~46%、98%硝酸2~9%、氧化锌6~18%、40%氟硅酸0.2~2.8%、氢氟酸0.1~3.3%、硝酸镍0.5~5.5%、氯酸钾1~4%、柠檬酸0.1~1.0%、硝酸铁0.1~0.6%、硅氟酸0.1~0.15%、自来水余量。其制备方法:先将1/3的自来水加入到反应釜中,在常温常压下搅拌,并依次加入85%磷酸和98%硝酸,再将硝酸镍、氧化锌加入搅拌使其充分溶解,再继续加入氯酸钾、40%氟硅酸,然后依次加入硅氟酸、氢氟酸、柠檬酸、硝酸铁和剩余2/3的自来水,搅拌至溶液呈绿色透明液体,取样分析并放料包装。本发明的磷化剂对钢板工件喷涂涂装前处理可在常温状态下进行,使整个化学处理工艺简单,操作方便,省略了加温设备,降低了生产成本。其制备方法工艺简单,易控制,好操作。
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本发明提供一种热镀锌钢板,具有在表面上形成有平坦部的热镀锌层,在平坦部上形成由含Zn、Fe、O的化合物构成的被膜,根据被膜的元素分析求出的平均膜厚A在10-100nm,并且被膜中的[Fe]/([Zn]+[Fe])为0.002-0.25,其中[Zn]、[Fe]表示被膜中的Zn、Fe的含量(atm.%)。由于本发明的热镀锌钢板具有优良的冲压成形性、粘接性和化学转化处理性,因而适用于汽车、家电产品。
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本发明公开了一种固相微萃取的萃取头及其制备方法,它是在石英纤维的表面键合有一层羟基冠醚复合层。本发明所提供的固相微萃取的萃取头具有耐溶剂冲洗,高的热稳定性,使用寿命长,对极性化合物有很好的吸附能力等特点,在分析化学方面具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种异构计算硬件能耗和性能优化方法、系统和存储介质,通过将异构计算硬件平台当前运行状态与预设的32种运行状态进行匹配,基于强化学习算法分析嵌入式处理系统频率和可编程逻辑计算模块的开启与关闭时间,获得嵌入式处理系统和可编程逻辑最优运行状态,反馈给电源管理工具实现硬件控制。采用本发明方法,可以动态地调整异构平台的资源利用率,从而最大程度地降低功耗。强化学习算法用于分析和优化现场可编程门阵列控制状态功能的资源利用率,作为硬件控制算法,可以精确调节PL功耗,保证任何工作负载下都能满足功耗需求,获得最优的功耗与性能。
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本发明公开了一种改善烟叶品质的食源性乳酸菌及其制备方法和应用,属于应用微生物技术领域。本发明从酸萝卜中筛选得到一种能在烟叶为唯一营养源的乳酸菌,分类命名为植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)L15,保藏号为CCTCC M 2017459。将L15菌悬液用于烟丝发酵,感官评吸结果表明,发酵后卷烟香气质提升,烟气柔和,杂气、刺激性和苦辣味减弱,酸香味突显,余味改善。发酵后烟丝主要化学成分比例更加协调,致香成分分析表明发酵后烟丝总酸(尤其是乙酸)、总醇和总酯含量增加,总醛(尤其是3‑甲基丁醛)、总酮(尤其是2‑己酮)、总烯、总苯和总呋喃含量减少,提升了卷烟品质。
本发明涉及生物信息技术和医疗健康领域,主要针对产妇因饮食、代谢疾病、孕周等因素导致的母乳质量降低问题,公开了一类可以同时改善母乳或配方奶粉中多种代谢产物的微生物及其应用.发明人通过数据分析和生物信息学分析得到的微生物隶属于丛毛单胞菌科(Comamonadaceae)细菌和芽孢杆菌属(Bacillus)细菌,其中丛毛单胞菌科细菌可以提高母乳中二十二碳六烯酸,也即通常所称的“脑黄金”,以及肌醇的含量,并与芽孢杆菌属细菌联合抑制无益代谢产物丁醛的升高.该类微生物的发现为制定全面改善母乳质量的饮食调节、生物制剂及化学制剂的方法奠定了生物学基础,为通过生物制剂和化学制剂手段提高配方奶粉营养成分奠定了技术开发基础。
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本发明属于天然药物化学领域,特别是涉及到一种天然多糖类抗炎药物分子的分离纯化及其应用。本发明利用水提醇沉、脱蛋白、酸水解、冷冻干燥、脱盐、亲和色谱等方法,从北柴胡中纯化具有拮抗P?选择素功能的多糖片段。流式细胞术和蛋白互作分析实验结果表明北柴胡多糖片段可以有效阻断P?选择素与HL?60细胞的结合,并拮抗P?选择素与PSGL?1间的相互作用。平行板流动小室和急性腹腔炎小鼠模型实验结果表明,北柴胡多糖片段在剪切应力状态下对P?选择素介导的HL?60细胞黏附具有显著抑制作用,并能有效抑制小鼠腹腔液中白细胞的渗出。通过本方法制备的北柴胡多糖片段具有良好的抗炎活性,作为新型抗炎药物有着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种石楠原花青素及其制备方法和应用。所述的石楠原花青素是以石楠属植物的果序轴作为有效部位进行提取、纯化而得到的。本发明揭示了石楠属植物的枝、叶及果序中含有极高含量的原花青素类物质,而以成熟的果序轴中原花青素含量最高,利用该属植物的果序轴,经提取物纯化,制备的植物提取物,在低浓度下的抗氧化活性强于同质量浓度的,化学成分分析表明该提取物中黄酮类成分、酚类成分以及标志性的黄烷-3-醇类抗氧化成分含量均高于。该提取物的原料易于获得、提取工艺简单、成本低廉,具有十分广阔的市场前景与经济价值。
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本发明涉及碳纤维表面改性方法技术领域,公开了一种碳纤维表面热还原金属化镀铜工艺。该工艺它包括碳纤维预处理、预镀液的配制、浸渍、热还原镀铜等步骤,微氧含碳环境,N2为保护及稀释气体,还原温度为650-700℃,还原时间40-50min,镀液的PH值为11~12。本发明采用微氧含碳气氛对铜盐进行还原,与碳纤维化学镀铜与电镀铜相比较,减少了镀铜前的敏化、活化这两大步骤,减少了AgNO3、PdCl2等贵金属的使用,降低了实验成本,简化了预处理步骤;镀铜后的碳纤维表面经过XRD与EDS分析得出,碳纤维表面有大量的铜附着,并达到了一定覆盖比;SEM观察得到,碳纤维表面的铜呈叠加岛状分布于碳纤维表面。
一种红外非线性光学晶体及其制备方法与用途,其化学式为LixAg1‑xGaS2,其中0.00<x<1.00;当0.00<x≤0.63时,该晶体的晶系结构为四方晶系,空间群为
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实现薄层色谱展开剂最少用量的层析缸和方法涉及一种化学实验室薄层色谱法分析设备和方法。它是将层析缸分成下缸体和上缸体。下缸体中,有一个连接缸体侧壁,下端与缸体底部分开的分隔片,分隔片将下缸体分隔成前后两个空间;分隔片的两端,薄层板一侧各有一个纵向分隔条;薄层板一侧缸壁与缸底面交接处有一个横向分隔条;横向分隔条朝向分隔片一侧与两纵向分隔条所在的平面间的距离略大于薄层板的厚度;上缸体开口向下,缸体高度和缸体开口大小、形状以能够套下下缸体且不留空隙为准。实现薄层色谱展开剂最少用量的层析缸和方法的展开剂最少用量的为每平方毫米的薄层板不大于0.0002ML,展开剂废液量为0,主要用于进行化学实验室薄层色谱法分析。
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本发明涉及一种用络合萃取对苯甲酸废水预处 理方法, 首先制备萃取剂, 其成分为络合剂+助溶剂+稀释剂, 以上 述萃取剂, 在常温下, 对苯甲酸废水进行多级萃取, 直到萃残液的化 学耗氧量值达到排放标准为止。对每一级萃取过程进行取样分析CODcr、pH值、水相氢离子浓度, 以便判断废水被处理的程度。本发明的方法, 由于在极性有机稀溶液体系中的高选择性和高效性, 已成功地用于苯酚、苯胺、有机酸的提取回收。
本发明涉及在带有离子源的电磁分离器中分离低天然浓度同位素的方法,包括在离子源坩埚中放入待分离元素的加工物,加热加工物直到形成蒸气,在离子源的气体放电室中,在热阴极电子发射作用下将蒸气离子化,通过离子-光系统的电极形成离子束,在磁场中分离和形成同位素的离子束,用接收器的盒捕获离子,用X射线光谱分析定义同位素富集物含量增大的接收器盒中的区域,定位这些区域,先将富集物从这些区域中取出,然后进一步处理接收器盒的表面其余部分,包括同位素富集物含量减小的区域。本方法允许有效地分离化学元素的同位素并获得低天然浓度同位素的更高水平的富集。
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本发明公开了防治香蕉冠腐病的芽孢杆菌及其应用,该芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌B28,?于2011年2月28日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,菌种保藏号为CGMCC?No.4623。该枯草芽孢杆菌B28制备的生防菌剂用于防治香蕉冠腐病,该生防菌剂中枯草芽孢杆菌B28含量为109-1011cfu/ml。本发明通过对峙培养、复筛、杀菌活性物质分析、紫外线照射、剂型研制、防腐试验、定植试验、存活试验、防腐安全性评价等步骤筛选出专门杀死引起香蕉果实腐烂的真菌的芽孢杆菌B28(Bacillus?subtilis),该菌适应性强,耐干旱,耐高温和低温,能分泌强烈杀真菌多肽物质,能与其它杀真菌的化学杀菌剂和生理保鲜剂混用,能在香蕉果实上定植下来并持续分泌杀菌物质,能在香蕉果实采后防腐中广泛应用。
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