本發明涉及一種高耐磨、高抗切割的石墨烯?硬質材料基復合膠乳及應用,所述復合膠乳包括以下重量份數的各組分:石墨烯改性復合硬質材料1?9份,分散劑0.1?0.5份,穩定劑0.05?0.1份,促進劑0.2?1份,膠乳80?90份。本發明制備的復合膠乳可使用普通的棉紗、化學纖維或混紡紗等作底襯,經過浸漬或涂覆工藝,使紡織物與乳膠的復合材料具備高等級的耐磨性和抗切割性,使用該膠乳制成的最終產品,成本低、材料充足、工藝流程簡單、使用舒適性佳。尤其制備的手套經EN388標準測試,其防切割性能高達5級,耐磨性能高達4級,耐撕裂性能高達4級,抗穿刺性能高達4級。
一種超大板塊改性輕質外墻一體化同步施工工藝,屬于建筑施工技術領域。它包括如下步驟:施工前準備,測量定位,設置化學螺栓,預埋鋼板及連接件焊接,防雷接地焊接,安裝防火隔斷,干掛防水隔音建筑板,調整板塊密拼寬度,分隔縫防水處理。粘接固定墻板時需要對墻面進形多次預處理,保證粘接力較大,處理過程較為繁瑣,因此,使用功能良好兼備耐久性的輕質、高強一體化外墻板及連接方式成為客觀需要。
本發明涉及生物技術領域,公開了兔抗人類免疫缺陷病毒Ⅰ型P24抗原(HIV?1P24)單克隆抗體OTIR5D12和OTIR2C5,所述的抗體是利用分選特異B細胞并培養篩選及分子克隆重組產生。所述兔單克隆抗體OTIR5D12和OTIR2C5的免疫原為原核細胞大腸桿菌表達的HIV?1P24全長蛋白,這2個兔單克隆抗體可以識別HIV?1P24蛋白表面的不同抗原決定簇,其OTIR5D12抗體輕鏈(VL)的氨基酸序列如SEQIDNO.1所示;OTIR5D12抗體的重鏈(VH)的氨基酸序列如SEQIDNo.2所示。其OTIR2C5輕鏈(VL)的氨基酸序列如SEQIDNO.11所示;OTIR2C5的重鏈(VH)的氨基酸序列如SEQIDNo.12所示。本發明的抗人類免疫缺陷病毒Ⅰ型P24抗原(HIV?1P24)的兔單克隆抗體可應用于生物樣本中HIV?1P24蛋白或慢病毒顆粒滴定的測定,包括但不限于雙抗體夾心ELISA或化學發光法試劑盒的制備。
本發明屬于藥物化學領域,具體公開了一種多巴胺D2受體雙位配體型化合物和應用。本發明的目標化合物以3個部分構造而成,左側結構為多巴胺D2受體的正構配體,中間的結構為連接鏈(linker),右側為別構配體。本發明通過抑制forskolin誘導產生的cAMP的累積實驗用來測試目標化合物對D2R的功能活性以及闡明新化合物對D2R與D4R兩種受體亞型的選擇性。結果顯示合成的一系列雙位配體的化合物對D2R具有較高的功能活性。
本發明公開了銻鉍合金材料及其制備方法和在鈉二次電池負極中的應用,所述材料由碳包覆合金化金屬鉍和金屬銻組成,其中金屬鉍和金屬銻嵌入一維碳納米纖維中形成碳包覆鉍銻合金的纖維狀結構;所述碳源為聚乙烯吡咯烷酮。本發明所述合金材料獨特的嵌入結構為有效釋放鉍銻合金嵌/脫鈉過程體積變化引起的機械應力提供了良好的緩沖基質,并能有效抑止BiSb納米合金粒子的團聚。根據本發明復合材料制備的鈉離子二次電池負極表現出良好的循環穩定性與倍率性能以及較高的首次庫侖效率,通過電化學阻抗譜與循環伏安特性曲線測量,所構造的BiSb鈉離子電池負極呈現較小阻抗與較高的擴散動力。
本發明公開了一種利用季銨堿提取生物質木質素的方法,向生物質原料中加入季銨堿水溶液,水浴加熱提取,過濾;濾液調pH5.0~6.0,減壓濃縮,用三倍體積的乙醇處理并過濾;濾液減壓蒸餾除去乙醇,調pH2.0?3.0,離心分離,冷凍干燥,所得產品為生物質木質素。本發明采用的季銨堿提取生物質木質素的方法,提取過程成本低、條件溫和、周期短、木質素的提取率高。經各種結構表征方法測得提取的木質素組分純度高、分離再生過程中木質素功能結構保持較為完整、提取的木質素也保持較好的化學活性。
本發明實施例公開了一種基于非負自適應特征提取的人臉識別方法、裝置、設備及計算機存儲介質。其中,方法包括將非負矩陣分解,特征提取和自適應鄰域學習集成進為統一的框架,利用非負矩陣分解技術得到局部重構數據,在非負重構空間和特征嵌入空間對重構誤差同時進行最小化,對重構數據進行權重自適應構造和標簽傳播學習,并利用基于投影的特征近似錯誤項進行最小化學習;通過對人臉識別模型進行交替優化和學習,得到用于保持近鄰信息的自適應權重系數矩陣、用于提取特征的投影矩陣及近鄰保持非負分解矩陣;利用投影矩陣提取人臉測試樣本集的識別特征,以利用人臉識別模型根據識別特征實現人臉識別。本申請提供的技術方案提升了人臉識別的準確率。
本發明涉及柔性高分子材料以及可穿戴材料及傳感技術領域,提供一種熒光性聚氨酯柔性透明復合膜的制備方法。所述方法包括以下步驟:第一步以聚乙二醇為軟段,4,4?亞甲基雙異氰酸苯酯為硬段,N,N?二甲基甲酰胺為溶劑,在恒溫水浴下高速攪拌得到預聚體溶液;第二步通過對預聚體溶液進行擴鏈,在預聚體溶液中加擴鏈劑、NH2?GQDs和DMF,升高溫度反應并高速攪拌得到黏性溶液,然后將制成膜,真空干燥得到熒光性聚氨酯柔性透明復合膜。本發明是通過化學鍵將含有羥基的聚氨酯黏性溶液與表面修飾的NH2?GQDs結合實現的。熒光性聚氨酯柔性透明復合膜可作為柔性電子器件在熒光探測和生物傳感方面具有研究價值。
本發明涉及電力化學環保技術領域,特別是指一種智能脫水設備,包括過濾器、真空脫氣脫水罐、精密過濾器,設備兩端設有進油口和出油口,所述進油口和出油口接入調速系統油箱中,油路經過所述進油口進入,依次經過所述過濾器、真空脫氣脫水罐和精密過濾器,所述進油口至過濾器之間通過油管依次連接水份及顆粒監測儀和進油電磁閥,所述過濾器至真空脫氣脫水罐之間連有單向閥,所述真空脫氣脫水罐的一端連接油井,所述油井設有排油排水閥,所述油井還與真空泵相連,所述真空脫氣脫水罐至精密過濾器之間通過油管依次連接排油泵、壓力控制器、單向閥、壓力表。本發明的智能脫水設備,實現了脫水、脫雜,使設備集成化、模塊化、智能化。
本發明涉及化學合成領域,具體而言,涉及一種化合物、制備方法及應用。所述的化合物為含有噻唑和吡唑骨架的席夫堿化合物,其是利用計算機輔助藥物設計方法設計出的,并通過了分子對接測試,證明其與FabH有較大的結合能,可作為FabH抑制劑,具有較好的抗菌活性、低毒性和低溶血性等優點。
本發明是一種基于杜仲膠提高瀝青形狀記憶性能的方法,屬于瀝青改性技術領域,解決目前瀝青改性后,形狀記憶性能不明顯,或形狀記憶效果差,固定率和回復率低,瀝青路面裂縫自愈合難以實現,影響道路耐久性的問題。本發明首先將70#道路石油瀝青與制備好的形狀記憶杜仲膠在高速剪切乳化機中加熱攪拌,制備具有形狀記憶性能的杜仲膠改性瀝青,然后利用相關儀器測試其化學成分、微觀組織結構形態,最后研究杜仲膠改性瀝青的形狀記憶性能和形狀記憶機理,進一步優化制備工藝,提高瀝青形狀記憶性能。本發明制備的形狀記憶杜仲膠改性瀝青可以實現瀝青路面裂縫自愈合,減少大量維護成本和資源消耗,提高交通運輸綜合效益。
本發明是一種泡沫式低溫煙氣脫硝催化劑及其配制方法,所述煙氣脫硝催化劑包括如下重量百分比的成分:二氧化鈦60-80%,偏釩酸銨1-5%,仲鎢酸銨1-5%,硼酸0.1-1.0%,三氧化二鋁20-35%,所述脫硝催化劑為泡沫狀,所述脫硝催化劑在120℃-400℃溫度情況下均可進行脫銷反應。本發明配方簡單,制作工藝簡單,大大降低了工程造價和能耗,脫硝催化劑表面積大、催化活性高、化學性質穩定、耐硫好、使用壽命長,成功實現對煙氣中包涵的氮氧化物組分在較低溫度下有效的去除,解決了傳統的高溫催化劑必須要通過進一步加熱尾氣或者必須緊鄰煙氣排氣孔位置才能去除氮氧化物組分的缺點,實測的起活溫度低于攝氏140度。
本發明6-芳氧乙酰氧基橙酮類化合物及其在農藥上的應用, 屬于除草劑技術領域。本發明6-芳氧乙酰氧基橙酮類化合物是下述通式化合物:;其中,R1 : 氫、鹵素、C1-C4鹵代烷基、C1-C4烷基、C1-C4烷氧基、C1-C4烷氨基;R2 : 氫、C1-C4烷基。本發明提供了許多新的化學結構和新化合物。生物活性測定結果表明,化合物Ⅰ具有很高的除草活性。
本發明公開了制備硫化鈷/石墨烯水凝膠納米復合材料的方法,包括以下步驟:將氧化石墨烯攪拌分散于異丙醇溶液中制得分散液;將分散液、CoCl2水溶液、Na2S水溶液依次置于容器中得到反應液,再置于密閉反應釜中,于100~220℃下恒溫反應;將所得的產物洗滌即得所述復合材料。本發明所述制備方法簡單,測試方便,無需加入任何粘結劑;且很好地結合了石墨烯與硫化鈷的優點,利用二者間的協同作用,繼承了石墨烯較大的比表面積,有效抑制了石墨烯片層的堆疊與硫化鈷納米粒子的團聚現象,進一步提高材料的電化學性能。
本發明涉及一種耐熱性高強聚酯工業絲及其制備方法,所述耐熱性高強聚酯工業絲由含不飽和雙鍵聚酯固相增粘后紡絲并經紫外光照射而得;所述耐熱性高強聚酯工業絲的凝膠含量大于10%,其熔融溫度大于275℃;所述耐熱性高強聚酯工業絲在溫度為177℃×10min×0.05cN/dtex的測試條件下,纖維的干熱收縮率6.5±0.5%,斷裂強度≥7.8cN/dtex。在聚酯引入不飽和雙鍵,并在聚酯纖維制備完成后有效、安全地控制其交聯,交聯后的纖維的凝膠含量將大量增加,將對聚酯纖維的力學性能、耐熱性能、耐化學性能、阻燃性能有較幅度的提高。
本發明涉及遠程遙操作機器人控制技術領域。本發明公開了一種基于Kinect的空間遙操作機器人的控制系統及其方法。該發明針對空間遙操作技術中存在的大時延問題,利用Kinect實現三維環境建模,并對預測環境進行一致性校正,加強操作時的臨場感,可以克服時延帶來的影響,精確高效地完成空間站內外的作業任務,有利于完成相對較復雜的工作,提高了遙操作的安全性,使作業效果大大增強。本發明能夠應用于,在地面精確實時地遙控制太空中的機械臂完成艙內生物實驗和化學實驗等一系列的科學實驗,工具箱和按鍵的簡單操作,漂浮物的清理以及衛星的修理等工作。
本發明公開了一種CODCr批量消解裝置,屬于化學需氧量CODCr測試的消解裝置技術領域。本發明中支撐框架底部的四個腳朝下安裝有四個絕緣墊,冷凝管為球形水冷凝管,在球形水冷凝管出水嘴對側設置有偽出水嘴,該偽出水嘴為封閉狀,至少2個球形水冷凝管通過塑料卡依次固定于上橫杠,相鄰的球形水冷凝管之間的出、進水嘴通過軟管依次串聯,不銹鋼加熱片和隔熱墊重疊后通過螺釘固定于下橫杠上,不銹鋼加熱片位于隔熱墊上方,該不銹鋼加熱片與錐形瓶的底部相接觸,各不銹鋼加熱片之間為并聯狀,插頭、接觸式調壓器、漏電保護開關和并聯后的不銹鋼加熱片通過電線依次連接。本發明提供了多個消解工位,極大的提高了工作效率,使用方便,通用性強,安全可靠。
本發明公開了一種高穩定性低阻pH電極敏感玻璃,由二氧化硅,氧化鋰、玻璃結構調整劑,玻璃穩定性調整劑和玻璃電阻調整劑組成,本發明的關鍵是采用了特定的玻璃電阻調整劑氧化釩或氧化鈮,以及它們與氧化鉭適當比例的混合物。利用本發明所制造出的電極有較小的內阻,較高的化學穩定性和電位穩定性,可用于醫學臨床、生理研究、低溫及非水體系中pH測定領域。
本發明公開了一種高安全性一次鋰錳電池及其制備方法,一次鋰錳電池包括正極片、負極片、陶瓷隔膜、電解液以及電池殼,正極片、陶瓷隔膜、負極片、陶瓷隔膜依次重復層疊后形成為干電芯,一次鋰錳電池由干電芯放入電池殼并經過注入電解液、老化、封口、老化制成,其創新點在于:負極片經過電化學預摻鋰,將“滿荷電態的二次鋰電池負極片”或“零荷電態的鋰/碳半電池正極片”轉變成預鋰化負極片,正極片的正反兩面均設有正極片預留極耳,負極片的正反兩面均設有負極片預留極耳,本發明的一次鋰錳電池在經過撞擊、擠壓、針刺測試后,無起火、爆燃、爆炸的現象,安全性能高于傳統的一次鋰錳電池。
本發明公開了一種降低高鉻鑄鐵硬度的熱處理工藝,包括以下步驟:S1:高鉻鑄鐵化學成分的選擇;S2:熔煉和澆筑;S3:熱處理;S4:制作浸蝕劑;S5:使用顯微硬度計配合制好的浸蝕劑對高鉻鑄鐵進行硬度測試,此時可發現高鉻鑄鐵的硬度變軟。本發明所述的一種降低高鉻鑄鐵硬度的熱處理工藝,通過對硅的含量進行限定,其能促進石墨化元素,固溶于基體中增加鑄鐵的脆性,降低淬透性,能使硅在鑄鐵中起到良好的脫氧作用,通過對釩含量的限定,能提高高鉻鑄鐵的機械性能,改善碳化物的分布,減少粗的柱狀晶組織,通過對鎳含量的限定,可細化高鉻鑄鐵的組織,提高高鉻鑄鐵的淬透性,通過此熱處理過后的高鉻鑄鐵可以降低硬度,以此能達到切削加工的目的。
本發明屬于膜材料制備技術領域,尤其涉及一種抗污染膜材料的制備方法,包括以下步驟:溶液制備、膜型澆鑄、后處理、親水改性:將共混膜浸漬在納米銀溶液中,干燥后得抗污染膜材料。本發明具有良好的抗菌性能,對細菌,微生物在膜材料表面的生長繁殖具有顯著的抑制作用,具體地,利用銅綠假單胞桿菌對膜進行抑菌環的測試,結果表明本發明的抗污染膜材料具有良好的抗菌性能;本發明的抗污染膜材料不僅具備疏水材料PVDF耐高溫,良好的機械性能與化學穩定性的特點,而且具備苯乙烯的親水性能,膜的綜合性能優異。
本發明公開一種用于演示卡門渦街效應的實驗裝置,水槽一側外部設有水泵,圓柱體豎直立于水槽中靠近水泵的一端,圓柱體外周嵌套有套筒;測速儀安裝于圓柱體與水泵之間;游標定位裝置包括支撐桿、兩個縱桿和對應的若干橫桿,縱桿與橫桿均與水槽底部相平行,支撐桿立于水槽中,縱桿通過腰型槽與支撐桿連接,且每個縱桿上均通過腰型槽垂直交叉連接有若干橫桿,各個橫桿上均通過腰型槽連接有軟管,軟管的另一端固定有倒置的錐形瓶;錐形瓶的瓶底對稱開設有一組接口,兩個接口上分別配有氣壓泵和煙霧氣泵。本發明可現場通過改變流體速度和繞流物體的幾何尺寸改變雷諾數,進而探討卡門渦街與雷諾數之間的關系,強化學生對卡門渦街的理解。
本發明公開了一種高頻高速電路板用對位芳綸基半固化片的制造方法。該方法將采用對位芳綸纖維、對位芳綸漿粕、玻璃纖維等高效結合,通過偶聯劑化學鍵合、高效分散和適度的纖維表界面部分溶解與焊接,同時結合芳綸纖維與玻璃纖維的各自材料性能優勢,使得對位芳綸絕緣片或紙具備一定的強度和孔隙率,當充分吸收膠液和浸膠過程完成后,對位芳綸絕緣片或紙形成“零孔隙”致密結構的復合體,再經過普通熟化工藝使其對位芳綸絕緣片或紙相互交聯反應,形成高性能的對位芳綸基半固化片,經過試制覆銅板的熱膨脹系數、T?288測試、玻璃轉化點、熱分解溫度、板彎翹度、表面剝離強度、熱沖擊、浸錫性能、介電常數、介電損耗因子等電路板生產指標全部應用技術要求。該專利技術方法具有工藝簡單、產品性能優異、環境友好和成本低等特點,在高頻高速電路板領域具有非常廣闊的應用前景。
本發明涉及化學領域,具體涉及一種D?氨基葡萄糖的制備方法,以D?氨基葡萄糖鹽酸鹽為原料,使用65%?98%濃度的乙醇作反應溶劑,用有機堿作脫酸劑,進行固液交換反應,D?氨基葡萄糖保持固態形式,離心分離除去反應溶劑,用乙醇溶劑浸泡洗滌后獲得高純度的D?氨基葡萄糖,得到的產品氯離子含量低,產品純度高;用硝酸銀滴定法(佛爾哈德法)測定產品中氯離子含量,結果小于0.1%,說明基本不含氯化鈉和有機胺鹽酸鹽。
本發明公開了苦參堿酰胺衍生物及其制備方法和用途,屬于藥物化學領域。本發明合成的一系列新化合物具有抗癌活性,該方法以苦參堿為原料,堿性條件水解開環,經過酯化反應,水解反應,酰胺偶聯反應,最終得到一系列新的苦參堿衍生物。由于苦參堿本身具有一定的藥理作用,本發明用MTT比色法對合成的新衍生物進行抗癌活性測試,新衍生物抗癌活性明顯優于苦參堿。
本發明公布了一種的寬光譜紅外吸收涂層的制備方法,主要步驟包括:先將熱電陶瓷基底磨平、拋光等預處理后,再采用物理分散和化學分散相結合方法將無機填料、固化劑、稀釋劑、環氧樹脂等均勻分散、調制成環氧樹脂漿料,然后用絲網印刷或噴涂方法將環氧樹脂漿料涂覆在預處理好的熱電陶瓷表面,待固化后即得寬光譜吸收涂層。該涂層在1.5–15μm波段吸收率非常高,均在95%以上,隨波長變化而其自身的吸收率變化不大。另外,該涂層還具有熱穩定相對較好、耐候性好等優點。涂層制備工藝簡單,操作方便,易于控制,能夠顯著降低生產成本。該吸收涂層可作為一種紅外吸收涂層可廣泛應用于激光能量計、紅外傳感器、熱輻射探測器等器件。
利用稻殼這種糧食加工廢棄物為原料,通過化學預處理得到稻殼纖維素,進而采用溶媒法制得低粘度稻殼基羧甲基纖維素。不同制備條件下所得的稻殼基羧甲基纖維素的取代度為0.65-0.85,2%的CMC粘度為20-45MPa.s,純度為90-94%。所得稻殼基羧甲基纖維素可通過簡單的方法,添加甘油作為增塑劑制成阻水性能良好,并可生物降解的羧甲基纖維素薄膜,其水蒸汽透過系數(MVP)為0.1-0.5g·mm·m–2·d–1·Pa–1,透油系數(P0)為7.2-11.0g·mm·m-2d–1, 斷裂強度為13-28MPa,斷裂伸長率28-86%,經土埋法測定膜的失重率發現,土埋8周后膜的失重率為25-40%。
本發明揭示一種控制層間介電層膜厚的方法,其包括如下步驟:在半導體硅片上形成一層二氧化硅介電層,然后在二氧化硅介電層上形成一層拋光停止層,其中拋光停止層的材料為磷硅玻璃(PSG)或硼磷硅玻璃(BPSG),再在拋光停止層上形成一層二氧化硅介電層,然后通過化學機械拋光制程對介電層進行研磨,本發明通過在介電層中間形成一層磷硅玻璃或硼磷硅玻璃的拋光停止層,由于該拋光停止層的硬度與介電層不同,采用終點電流信號偵測的方式拋光至該停止層時能自動停止,拋光后的介電層的膜厚能夠得到準確的控制。
本發明公開了一種電力負荷數字統計智能綜合的建模方法,其中包括非侵入式負荷監測技術,該技術利用電能計量裝置采集用電負荷信息,使用深度學習與強化學習等技術,對用戶用電負荷進行辨識、分類,形成基于數據的負荷元件模型及參數,并計算出單一負荷元件消耗能量占總體消耗能量的比例。將負荷元件模型和能耗占比組合成負荷模型匯總到母線節點上,采用數字統計智能綜合等方法,獲取負荷元件類型、參數和占比等數據。之后,生產對抗網絡等深度學習算法框架,生成電力負荷模型及其準確性校驗的負荷判別模型。本專利提出電力負荷的數字統計智能綜合建模方法,具有在線運行實時建模的潛力。
本發明公開了一種廢塑料催化熱解制備碳納米管應用于低溫燃料電池的方法,屬于固體氧化物燃料電池和有機固廢利用領域,包含如下步驟:步驟一,將廢塑料加入到催化熱解反應器,產生的揮發分在鎳鐵催化劑表面生成碳納米管,同時產生高純氫氣;步驟二,將沉積碳管的催化劑作為碳納米管復合材料與工業LiNi0.8Co0.15Al0.05混合,制備固體氧化物燃料電池的電極材料;步驟三,通過干壓法組裝電池,進行電化學測試,應用于低溫固體氧化物燃料電池。本發明利用廢塑料作為碳源,成本低廉,實現了塑料的高效回收再利用;直接將反應后的催化劑作為復合材料,避免了碳管純化步驟,經濟環保;復合材料制作方法簡單,在低溫固體氧化物燃料電池的應用中性能突出,具有廣闊的應用前景。
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