本發明提供了一種用于CT成像指導下光熱與藥物協同作用的多功能納米復合材料及其制備方法。本發明通過雙親性高分子在自組裝過程中通過疏水?疏水作用將疏水的Cu1.94S與Bi2S3納米晶體包封在其中形成納米復合球,并進一步修飾上抗癌藥物阿霉素得到多功能納米復合球材料,其具有合適的尺寸、高的CT成像效率、優異的光熱轉換效能和充足的藥物負載能力,體外和活體測試實驗均表明該發明對癌細胞有優異的光熱和化學的協同殺傷能力。
本發明提出了一種基于幾何特征提取方法和馬氏距離相結合的質子交換膜燃料電池健康狀態評估方法。該方法包括步驟為:首先,從原始的監測數據,包括電化學阻抗譜和極化曲線數據中提取相應運行狀態下的幾何特征;其次,計算某一運行狀態下的幾何特征和初始狀態下的幾何特征的馬氏距離;最后,把所得的馬氏距離結果進行歸一化,得到不同狀態下的質子交換膜燃料電池的健康狀態。質子交換膜燃料電池是一種很有發展前途的能源裝置,所以在質子交換膜燃料電池應用過程中對其進行健康狀態評估研究是十分有意義的。采用真實數據驗證本發明提出的方法,結果驗證了該方法的有效性。
本發明涉及一種低pH可控釋放的智能緩蝕劑的制備方法,低pH可控釋放的智能緩蝕劑是由具有低pH響應性的水凝膠及具有緩蝕能力的緩蝕劑組成,即將緩蝕劑包覆于低pH敏感水凝膠中??梢罁淖儐误w、交聯劑的用量來調節pH敏感水凝膠溶脹度大小,從而控制緩蝕劑的釋放速度。通過浸泡實驗及測量該智能緩蝕劑的電化學極化曲線及交流阻抗譜,表明其敏感性和長效性的特點。本發明的有益效果在于:1)系統能夠實現緩蝕劑釋放速度由pH控制;2)系統能夠實現緩蝕劑的長效作用且緩蝕效率高;3)系統具有廣泛的適用性。
本發明提供一種電池保護裝置,包括具有內部容納空間的殼體;定位結構,安裝在容納空間內部,用于從電池的首尾兩端定位電池,并使電池的中部與殼體的底板之間具有間隔空間的定位結構;以及開設在底板上,并與容納空間連通的通孔。本發明的電池保護裝置,定位結構從電池的兩端對電池架起定位,從電池內部流出的電解液會經設在底板上的通孔向外流出,所以在電池爆炸后,如果殘留的電解液較少,即便是不對殼體進行清理,下一批次的電池放置到殼體內部進行測試時,被定位結構架起的電池也不會與電解液接觸,因而不會增加電池的短路風險;本發明的電池保護裝置,在殼體內部殘留的電解液等化學物質較少時,可以不對殼體進行清理,清理工作量小。
一種石墨電極功能陶瓷器件及其制備方法,屬于功能陶瓷材料領域。目前功能陶瓷的電極材料一般使用貴金屬銀,它在功能陶瓷器件的應用無疑增加了電器的成本,并且銀在空氣中容易被氧化和硫化,在一些惡劣環境中使用時造成性能劣化,尋找一種非銀電極材料具有重要的意義。石墨在自然界中資源豐富,具有超群的耐熱性、化學穩定性、高導電性,本發明以石墨作為功能陶瓷的電極材料,不僅降低了生產成本,提高了使用壽命,并且經測試涂覆石墨電極的功能陶瓷器件與以往的銀電極陶瓷器件相比,壓電、介電性能得到顯著提高,其他性能不低于焙銀陶瓷器件。
本發明射流霧化甲烷分解器,其所屬技術領域涉及利用射流霧化臭氧技術分解煤礦巷道內甲烷及一氧化碳。本發明要解決的技術問題是用化學方法分解煤礦生產中產生的甲烷和一氧化碳,改變當前煤礦利用傳統物理通風方法稀釋有害氣體,但卻無法完全達到的瓦斯防爆,防止一氧化碳中毒的目的。解決該問題的技術方案的要點為:射流霧化甲烷分解器通過電子監測系統及自動啟動工作系統,吸風系統與排風系統,射流霧化分解反應倉系統,臭氧發生器系統與臭氧增壓系統和冷卻系統有效分解煤礦巷道內的甲烷、一氧化碳。本發明的主要用途是,實現煤礦巷道內甲烷及一氧化碳微量殘留甚至零殘留,從而徹底消除煤礦瓦斯爆炸和一氧化碳中毒的隱患。
本發明公開一種免蒸養建材產品的組合物及其制備方法和應用,所述組合物包括GD固化劑、膠結材料和固體廢棄物。本發明以固體廢棄物為主要原料,配以一定量的膠結材料和GD固化劑,經混合、攪拌、壓實、養護后工藝成型,并應用在公路路面基層及底基層、建材等領域中,通過無側限抗壓強度、抗凍融性、水穩定性等性能測試,結果表明本發明的路面基層的性能良好,且在抗壓強度、彎沉值等方面比傳統工藝具有更優越的性能,具有“提高質量、降低造價、節能環?!钡葍瀯?。同時本發明還可以根據赤泥的化學成分、礦物成分及粒度特征的差異,摻配合適的GD固化劑和一定量的膠結材料,從而可廣泛應用于土建領域,從而使固體廢棄物的附加值大幅度提高。
本發明公開一種降低半導體設備工藝腔室內金屬污染的方法,該包括在工藝腔室的內壁形成介質層的步驟,其中形成介質層的步驟包括:向工藝腔室中通入第一氣體和第二氣體,并使第一氣體和第二氣體電離形成等離子體并發生化學反應,以在工藝腔室的內壁上沉積形成不含金屬元素的介質層。本發明在工藝腔室的內壁形成介質層,從而起到保護晶圓的作用,使其不會被金屬所污染,從而保證了金屬污染測試的通過率,進而節省大量的機臺閑置時間,提高機臺產能,增加了晶圓上芯片元器件的可靠性,提升器件良率。
本發明屬于燃料電池材料制造及電催化技術領域,公開了一種碳材料負載鉑催化劑及其制備方法和應用。該方法以在多元醇溶劑中用含硼化合物還原制備碳載鉑型燃料電池催化劑。在通入惰性氣體保護反應懸浮液,防止氧原子進入鉑納米顆粒。以含硼化合物為還原劑,在多元醇溶劑中反應制備Pt/C催化劑,克服了使用強還原劑帶來的溫度升高,溶液易暴沸的問題。對獲得的產物進行過濾、洗滌、烘干,得到分散性好的,Pt顆粒粒徑均勻的高活性鉑碳型催化劑,質量比活性達到了0.2A/mgPt。該催化劑穩定性好,性能優于商業鉑碳催化劑,克服使用強還原劑含硼化合物制備Pt/C型催化劑缺點,70%的Pt/C催化劑5000圈穩定性測試后,電化學活性面積下降率小于2%,質量比活性下降率小于8%。
本發明公開了一種適用于頁巖氣蒸汽壓裂方法的可控閃爆壓裂套管,由壓裂套管主體、感壓腔、限位螺釘、建壓塊、壓裂噴嘴、線圈繞組、隔熱層、壓力活塞、壓力活塞定位件、彈性元件、預緊彈簧、測壓腔、位移傳感器和輸送管組成。壓裂套管主體上開有若干壓裂口,壓裂噴嘴放入壓裂口,壓裂套管主體外壁包覆有隔熱層和線圈繞組,線圈中接高頻交流電,當壓力液達到“閃爆”壓力后,高溫高壓水蒸氣壓裂建壓塊,水蒸氣攜帶一定量的支撐劑在瞬間定點、定向從壓裂口噴射,壓裂套管和巖層形成射孔。本發明水資源消耗少,壓裂液中無有害化學添加劑,射孔過程與壓裂過程連續進行,避免了多次下放和提拉射孔槍以及壓裂液充滿和抽出所帶來的元器件損耗和能源浪費。
本發明提供一種基于電子轉移機制的摩擦納米傳感器,該傳感器包括:第一導電元件,第一導電元件下表面接觸放置的第一摩擦層,第二導電元件,第二導電元件上表面直接生長或化學鍵連的納米結構物,為第二摩擦層,以及,空間保持件;其中,所述空間保持件用于使所述第一摩擦層下表面與所述第二摩擦層上表面面對面并保持一定間距;所述第一摩擦層與所述第二摩擦層能夠在外力的作用下至少部分接觸、并在外力撤銷時通過所述空間保持件的作用而恢復原有間距,同時通過所述第一導電元件和所述第二導電元件向外輸出電信號;并且,所述電信號能夠在所述第二摩擦層與待探測目標物質結合后發生改變。本傳感器具有自驅動、高靈敏度、便攜性等優勢。
鈷鎳合金是一種形狀記憶合金具有超彈性和高阻尼特性,在振動控制與噪聲控制方面應用效果顯著,并廣泛應用于海軍聲納,高性能傳感器,微機器人,微波通信和智能器件等高新技術領域。本發明用簡單的化學方法制備了一系列孔徑尺度在微納米級別的鈷鎳多孔合金,測試結果表明合金為純鈷鎳,掃描電子顯微照片表明這系列的產物具有網狀的三維結構,孔洞的尺寸分布在1-10微米左右,這比其他學者所合成的孔徑尺度在100微米左右的多孔合金減小了一到兩個數量級。較大的孔隙度和微納米的孔徑保證了該合金具有質輕高強的特性,中空聯通的微納米細節結構使得合金內部存在更大的額外表面積,使得鈷鎳多孔合金的超彈性與高阻尼特性得到顯著提高。
本發明公開了一種基于超薄二維氫氧化鎳納米材料的超級電容器的制備方法與應用。以超薄二維氫氧化鎳納米材料作為活性物質,把活性物質、導電劑和粘結劑按照一定質量比分散到分散劑中,超聲處理混合均勻,然后涂覆到電池級集流體上,真空干燥,壓片后便制成超級電容器電極。然后將該電極浸泡在電解液中10個小時以上進行活化處理,以碳材料作為對電極,以離子通透膜作為隔膜,組裝成非對稱型超級電容器,或用大面積鉑片作為對電極,飽和甘汞電極作為參比電極組裝成模擬超級電容器,或者在堿性電解液中進行電化學性能測試考察。所制得的超級電容器表現出了超高的比容量、良好的倍率性能和長的循環壽命,尤其能滿足新能源電動汽車的通用要求,是一類最具有應用前景的超級電容器。
一種石油天然氣開采用N80鋼級膨脹管的制備方法,屬于金屬材料領域。其化學成分質量百分比為,C:0.1~0.3、Mn:1.0~2.5、Si:0.3~1.5、Al:0~1.0、Nb:0.02~0.1、Ti:0~0.02、其余為Fe和不可避免的雜質。在通過冶煉、軋制獲得相關合金板后,對合金板進行卷板加工,然后焊接制成膨脹管,最后通過兩相區淬火以及亞溫回火-淬火-配分處理共兩套工序的熱處理工藝,使膨脹管管材達到預期的強度標準和塑性變形能力,保證管材膨脹前后的力學性能均能滿足API及其它有關標準的規定。測試結果表明,本發明方法生產的N80鋼級多相高均勻延伸膨脹管表現出很高的強度、塑性、韌性以及延伸率。其綜合力學性能優于常規的雙相鋼以及Trip鋼。
本發明涉及一種改進的DNA配基篩選方法。本發明采用隨機合成的DNA文庫,通過隨機文庫與特定蛋白孵育、PCR擴增和測序篩選可以與特定蛋白相結合的單鏈DNA鏈。在擴增與特定蛋白有親和活性的配基時,將結合有特定蛋白和配基的瓊脂糖載體作為模板直接加入到PCR體系中,進行擴增。該方法省略了將DNA配基從載體上洗脫和純化的過程,簡化了操作步驟,提高了擴增成功率。該方法可以用于蛋白配基、多肽配基以及化學小分子配基的篩選。
本發明公開了一種地外星表危險場景脫困策略學習訓練方法及系統,利用高保真數字仿真環境和分布式架構,基于強化學習算法對巡視器進行高效訓練,并對控制策略的有效性進行驗證,以獲得豐富的有效脫困控制策略樣本庫,為保障探測任務巡視器安全提供技術支持和地面試驗手段。
本發明采用自制鉑碳催化劑進一步添加Co、Mn元素制備出性能優異的含Pt、Co、Mn的三元合金催化劑,各組分含量分別在Pt 46.8wt%、Co 3.47wt%、Mn 1.92wt%,其中Mn含量高于商業PtCoMn催化劑。經過高溫熱處理,催化劑平均粒徑在5~7nm,且3.5nm以下的顆粒尺寸占20%以上。在電化學測試中表現出優異的氧還原活性,具有良好的電催化性能,可以降低催化劑在燃料電池中的用量,降低應用成本。采用本發明方法制備的催化劑可以得到性能優異的鉑鈷錳合金催化劑,且使用的原料相對目前的其他方法價格低廉,整個生產過程均在水相中進行,對環境影響小。
本發明公開了一種基于分形維數和粒度的污泥氧化調理在線控制方法,屬于環境保護技術領域,旨在解決污泥氧化調理過程中氧化程度難以控制的問題。本發明利用連接有電導電極的電化學阻抗儀在污泥氧化調理過程中對污泥進行實時頻率掃描,利用由連續掃描過程中阻抗反饋信號計算得出的污泥分形維數及粒徑變化為指標,在線反映污泥的氧化程度,并反饋至氧化劑投加控制單元,精準控制氧化劑的投加量及氧化時間,使污泥達到適度氧化。本發明測試穩定,受污泥性質影響較小,更能滿足實際工業應用的需求。
本發明公開一種電池狀態評價方法及裝置,包括:測量待評價電池工作狀態下的SOC和對應的特征參數;輸入對應SOC下的預先建立的定量關系模型,獲得待評價電池的電池健康狀態SOH;其中,所述特征參數在預選參數中篩選獲得;具體篩選步驟包括:計算預選參數與電池健康狀態SOH的關聯度,大于或等于設定閾值的預選參數作為特征參數。本發明結合電化學交流阻抗技術和機器學習算法,提高電池狀態評價準確度,對電池組均衡策略的調整提供技術支撐。
本發明公開一種三維虛擬訓練環境中模擬有毒有害氣體擴散濃度的計算方法,S1、確定有毒氣體擴散有效影響因素;S2、構建對應訓練環境的物理模型,導出氣體擴散有效影響因素;S3、依據氣體毒害劑量和遮擋物尺寸劃分疏密網格,區分網格密度;S4、構建CFD模型,計算模擬有害氣體擴散濃度;S5、建立一段時間的濃度值時序態勢結果離線數據庫,存儲氣體濃度態勢結果;S6、訓練時,在虛擬環境中快速顯示。本發明方法可考慮地形、建筑物、氣象等影響氣體濃度擴散情況,可實時測量空間任意一點的氣體擴散濃度值,并且其擴散濃度值逼真實際,使虛擬現實的化學危害仿真訓練環境中有害氣體擴散濃度值仿真效果更加真實可信,提高訓練效果。
本發明公開了一種離子液體推力器的自中和裝置,通過反饋電路控制實現,反饋電路由高壓隔離電路、取樣電路、控制電路和儲電電容、隔離電阻等構成;利用高壓隔離電路將積累的電荷限制在推力器與高壓輸出端,通過儲電電容捕獲電荷并轉化為電容兩端的電壓信號,取樣電路采用分壓方法測量電容電壓并傳遞給控制電路,高壓隔離電路在控制電路的調節下改變輸出信號的電壓值或占空比,使推力器束流的正負離子發射比例改變從而平衡原先積累的電荷量。本發明的裝置,可以自主平衡離子液體推力器正負離子發射比例并維持推力器的自中和工作,防止航天器由于電荷積累出現帶電問題,避免電荷失衡導致的離子液體電化學反應,顯著提高離子液體推力器的工作壽命。
本發明提供了一種神經干細胞的定向誘導劑、誘導方法及應用,涉及細胞培養技術領域,本發明的發明人通過強化既有分化方法的優點,并盡量規避其不足,經過大量測試發現,采用二甲雙胍和特定細胞因子作為雙組份的神經干細胞的定向誘導劑,比市面上常見的化學誘導劑安全性高,且能夠在降低成本的基礎上,有效提高安全性和定向誘導分化效率。本發明提供的定向誘導多能干細胞向神經干細胞分化的方法方便快捷,通過兩步分段誘導,可建立一種新的高效、穩定的神經干細胞定向誘導方法。
本發明公開了一種處理混凝土底座板與基床級配碎石表層間吊空的施工方法,包括:對路基病害段的混凝土底座板進行探測,確定與下方的基床級配碎石表層間存在吊空區域的目標混凝土底座板;分別在目標混凝土底座板的兩側邊緣區沿目標混凝土底座板的縱向方向間隔鉆出若干注漿孔以連通吊空區域,在注漿孔中通過封縫膠封閉安設注漿嘴;將至少一個注漿嘴與風管一端連接,以進行清孔和排擠吊空區域內的水和灰漿體;以及依次將每個注漿嘴與注漿泵連接,將化學漿壓力灌漿至吊空區域中,首先壓力灌漿位于混凝土底座板的兩端的注漿嘴,且灌注壓力小于0.3Mpa,然后再壓力灌漿位于混凝土底座板的中間的注漿嘴,且灌注壓力小于0.4Mpa。
本發明公開了一種柔性透明碳納米管神經電極陣列在神經電光界面中的應用。本發明利用碳納米管電極陣列在較寬的波長區間內擁有高透光率,并且在拉伸狀態下仍可保持優良電化學性質和光學性質的特性,實現了皮層癲癇電生理信號和雙光子鈣成像的原位同時記錄,以及光刺激下腦電的實時記錄,可以高時間/空間分辨率觀察神經活動。利用碳納米管電極陣列優越的柔性和可延展性,可將其用于實時監測腦損傷下的腦電活動;同時,該碳納米管電極陣列可以與組織完美貼合,形成更高效的大腦/電極界面,有利于信噪比的提高。以上結果均體現了碳納米管電極陣列在神經系統尤其是機械活性系統電光界面中具有巨大的應用潛力。
本發明公開了一種用于球團礦配料的控制方法,屬于球團技術領域。所述一種用于球團礦配料的控制方法包括讀取鐵礦粉、膨潤土、熔劑、除塵灰及煤粉的化學成份和價格,選擇進行成本預測或進行優化配料計算。本發明用于球團礦配料的控制方法可以得到球團礦成份、各種原料的消耗量和原料成本,得到滿足所有約束條件的各種原料配比,而且可以保證在該配比下能夠達到球團礦的原料成本最低。
本發明公開了一種離子液體體系中分子分布的調控方法和應用,所述調控方法是選用具有微不均一性的微觀結構和微觀環境的離子液體體系作為介質,利用光場和/或電場誘導所述離子液體體系內部的微觀結構的變化;若所述離子液體體系中添加有中性小分子,在所述光場和/或電場下極化的中性小分子也可以實現重新分布;通過對所述微觀結構的變化和/或中性小分子重新分布敏感的染料和/或探針分子探測,同時調控染料和/或探針分子的光學和/或電學行為。所述調控方法可以在光電調控、傳感、催化轉化、化學反應、生命科學、納米器件、氣體收集、環境保護等領域中得到應用。
本發明公開了一種基于乙醇重整制氫的氫燃料電池系統及其發電方法。本發明采用乙醇反應器,以乙醇作為氫燃料電池的原料,乙醇發生水蒸氣重整反應生成氫氣;并經過水氣轉換反應器的水氣轉換和一氧化碳選擇性氧化反應器的一氧化碳的選擇性氧化,將副產物中的全部一氧化碳都反應生成二氧化碳,水蒸氣重整反應生成的無CO富氫氣體作為燃料,電化學反應釋放出電能輸出;本發明發電效率高,理想狀態下的乙醇重整質子交換膜燃料電池系統在低負載時可以達到60%的發電效率,在峰值功率時可達到30%~35%的效率;在實際的實驗測試中,各效率也可達到上述數據的80%~85%;本發明原料環保,污染小,且溫室氣體排放少。
本發明公開了一種雙電層防腐涂料及其應用,通過在涂料中添加蒙脫土層板基無機雙電層片層填料,設計制備了雙電層防腐涂料,其形成的涂層具有雙電層結構。對制備的雙電層防腐涂層進行綜合性能測試,結果顯示涂層的耐鹽水性、耐熱性、耐鹽霧性都有提高。電化學結果表明涂層的腐蝕電位正移,腐蝕電流密度降低,阻抗容弧增大,即腐蝕離子在運動過程中受到的阻礙作用強,涂層的保護作用好,腐蝕不容易進行。
本發明公開一種差分結構生化傳感器芯片,第一延長柵和第二延長柵具有兩種敏感性質的聚吡咯層,第一延長柵、準參比電極及第二延長柵分別與各壓焊塊相連。本發明公開的方法用電化學法聚合得到第一延長柵上生長PH敏感的第一聚吡咯層、第二延長柵上生長PH鈍化的第二聚吡咯層;準參比電極的第三鋁層由標準CMOS工藝在加工芯片時沉積,第三鉑層采用磁控濺射法沉積生長在第三鋁層上。采用多晶硅柵標準工藝流片實現差分結構離子敏場效應晶體管芯片。在后續工藝中制備PH敏感層與PH鈍化層的方法,解決目前因采用不同材料作為PH敏感層與PH鈍化層而引起差分測量誤差的問題,獲得較好的差分效果和良好的穩定性,并能適應較寬的環境變量范圍。
本發明提供了一種強化火燒油層開采稠油油藏的方法,該方法包括如下步驟:在稠油油藏開采區域內設置直井注采井網,其包括注入井和生產井;采用化學點火或電點火的方式點燃油層;從直井注入井向油藏內連續注入空氣以維持燃燒;生產井連續采油;注入井空氣注入量每隔100000~150000Nm3時,改為從注入井注入質量濃度為30~50%的雙氧水段塞1~3m3,如此交替注入;密切監測生產井產出氣體的氧氣含量與溫度,適時調整段塞注入參數。本發明利用雙氧水在油層內高溫快速分解,為油層內的燃燒提供大量熱量與氧氣,實現強化燃燒,有利于稠油的燃燒快速從低溫燃燒區越過低熱區間進入高溫燃燒區,成功實現持續的火燒油層開發。
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