一種鎂合金表面制備釔/氮化硅復合涂層材料的方法,涉及鎂合金表面復合涂層材料。提供膜厚可控,具有良好抗腐蝕性能的一種鎂合金表面制備釔/氮化硅復合涂層材料的方法?;w前處理;靶材預濺射;直流濺射沉積過渡層金屬Y膜;射頻反應濺射沉積外層非晶態Si3N4膜。使用金屬Y作為過渡層,然后在過渡層的基礎上射頻反應濺射沉積非晶態Si3N4膜法。在一定沉積壓強、溫度、氣體流量等條件下,通過改變濺射時間,制備出各層膜厚可控具有超強抗腐蝕性能的Y/Si3N4復合涂層材料。通過動電位極化曲線和交流阻抗的電化學測試以及析氫試驗和鹽霧試驗的實際使用測試,結果表明表面覆蓋Y/Si3N4復合涂層的鎂合金擁有良好的抗腐蝕性能。
本發明公開了高硼組分二維III族多元氮化物混合晶體及其制備方法。該方法為低壓化學氣相沉積方法,設置級聯式遞進三溫區結構,并于中段梯度溫區進行加速混晶分子的氣相預替位,實現高效可控二維混晶。本發明制備的高硼組分二維III族多元氮化物混合晶體表面平整性好,用于器件結構中的層間匹配度高,混合晶體中的硼組分高;可作為優良襯底用于制備高質量InAlGaN等多元氮化物半導體,制備性能優良的中子探測器、深紫外LED、深紫外探測器;可廣泛應用于紫外固化光源、紫外光通信、紫外空氣凈化、紫外醫療、紫外水凈化、紫外光解油煙等領域。
本發明公開了一種生物傳感器敏感膜及其制備方法與用途。所述電化學生物傳感器敏感膜的特征在于,在電極修飾膜中引入了SnO2@graphene納米材料。所述SnO2@graphene納米材料的制備方法為稱取石墨烯分散到乙醇溶液中,超聲;將結晶四氯化錫溶解到去離子水中,攪拌均勻;混合所得兩種溶液,磁力攪拌后,離心、水洗、干燥得到復合材料,將所得復合材料在Ar氛圍下保持一定溫度退火一段時間即可。本發明還保護其的制備方法及其用于不同濃度葡萄糖的測定的用途。本發明所用的SnO2@graphene合成工藝簡單,對葡萄糖具有好的催化能力,能應用于不同濃度葡萄糖溶液的測定中。
本發明提供了一種基于深度學習核磁共振二維擴散排序譜數據處理方法,首先,根據核磁共振二維擴散排序譜信號特征,以相關數學模型生成模擬數據,構建模擬數據集;生成網絡訓練所用標簽,所述標簽為二維矩陣,兩個維度分別為化學位移系數和擴散系數;搭建深度學習網絡模型,設置訓練參數;用構建的模擬數據集進行深度學習網絡模型訓練;深度學習網絡模型測試;本發明提供的方法,無需待測樣品分子成分的確切數量作為先驗知識,且訓練數據均為模擬數據,無需大量采集真實數據。
本發明涉及一種石墨烯吡咯氣凝膠及其制備方法和應用,本方法基于石墨烯基材料化學穩定性強、耐腐蝕性好、在全波段均有光吸收的特性,并在其表面修飾光熱高分子材料得到具有規則納米孔徑的石墨烯基氣凝膠,在太陽光的照射下通過其表面類似黑體的特征將太陽能充分吸收并將能量轉化局域到氣?液界面,同時結合焦耳熱的測試手段,在減少能耗的同時來實現高效的物質分離,進而達到海水淡化的效果。本發明利用清潔可持續能源太陽能并結合焦耳熱測試手段,交替不斷地進行海水淡化測試,是一種能耗更低且高效的新型海水淡化方法。
本實用新型涉及化學實驗儀器,具體地說,涉及一種可加熱可自動攪拌的容量瓶,包括瓶塞和瓶體,其特征在于,還包括恒溫加熱管、攪拌裝置、控制件和電源;其中,所述恒溫加熱管和所述攪拌裝置位于所述瓶體內;所述控制件位于所述瓶體外,用以控制所述恒溫加熱管和攪拌裝置;所述電源為加熱、攪拌和控制提供電力。在室溫較低所配制的溶液濃度準確;不需要實驗人員通過倒置混勻的方式將溶液混勻,省去檢驗瓶塞處是否漏水步驟,省去開蓋回流步驟;因此,本實用新型提供了一種能在低溫環境定容準備、不需要人工混勻溶液的容量瓶。
一種基于深紫外消殺的智能機器人裝置,涉及深紫外殺菌、機械設計和智能控制領域。設有消殺模塊、測量模塊、監控模塊、電源模塊、智能控制模塊和顯示模塊;消殺模塊為深紫外光源和可見光LED的組合陣列,所述測量模塊包括測距傳感器、紅外傳感器、紫外傳感器、溫濕度傳感器、TVOC傳感器;所述監控模塊包括攝像頭及其驅動,所述電源模塊為其他各模塊供電,并根據智能控制模塊的指令調節消殺模塊的功率大??;智能控制模塊用于設計接受信號、處理信號、傳遞命令。通過智能識別兩側及頂部距離進行智能調節光源與被消殺物品的距離進行消殺。無污染、節能環保、無化學殘留。保證空間消殺效果的同時實現節能,解決冷鏈運輸消殺市場的燃眉之急。
本發明公開一種制造觸控裝置的方法,包含提供透明基板,透明基板具有第一表面與相對該第一表面的第二表面;形成觸控感測層于透明基板的第一表面上;在形成觸控感測層之后,形成裝飾層于透明基板的第二表面上;以及貼合保護膜于裝飾層與部分第二表面上。采用本發明提供的方法,裝飾層的材料不需耐化學蝕刻或耐高溫,使裝飾層的材料選擇更多樣,觸控感測裝置的外觀可以有更多顏色的選擇。
本實用新型公開了一種食物中羅丹明B的提取設備,包括設于同一機架上的一樣品超聲處理裝置和一溶劑加熱揮發裝置。本實用新型結合超聲波提取與化學提取方式,所提取的羅丹明B純度較高,稍加處理即可進行接下去的檢驗工作。
本發明涉及液基細胞學技術領域,具體為一種漿膜腔積液脫落細胞保存液及其生產方法,一種漿膜腔積液脫落細胞保存液,由下述重量份原料組成:磷酸氫二鈉?磷酸二氫鈉:0.2N;氯化鈉:0.6%;氯化鉀:0.06%;葡萄糖:4%;海藻糖:3%;乙醇:20%;甘油:8%;SDS:0.01%;巰基化合物:3%;細胞防腐劑:0.2%;去離子水:補齊。該漿膜腔積液脫落細胞保存液及其生產方法,以科學合理的比例配置了多種化學成分,對細胞提供一種非固定式的保存,保存時間可達7天以上。能保持細胞的原生態,制片后細胞核結構清晰、細胞質舒展,有效地自動溶解紅細胞和粘液,細胞分散平鋪背景干凈,便于病檢醫師閱片。
本發明公開了一種有花紋的橡膠發泡產品表面成型工藝,其具體步驟為:煉膠;在硫化模具中墊上一層經專門處理的耐高溫維綸帆布;硫化成型,發泡膠料經過硫化模壓成型等一系列復雜化學反應,最終形成表面有花紋的橡膠發泡產品;成品檢驗、入庫。選用花紋的耐高溫布,可以不定期進行更換,就大大提升了生產出來的發泡產品表面花紋效果,條理清晰,花紋凹凸均勻,氣密性好,外觀漂亮。這種發泡工藝不是在模具表面進行刻畫圖案處理,模具處理成本大大降低,另外減少了模具的清洗次數,增加了模具的使用壽命,也同時便于現場生產操作。
本發明公開了一種食物中羅丹明(B)的提取方法及設備,該方法包括如下步驟:(1)將食物浸泡在清水中,靜置超聲處理,使其中的羅丹明(B)溶于清水中,再過濾得浸泡液;(2)將上述浸泡液進行分液處理,得上清液;(3)在上述上清液中加入正己烷,混勻后再加熱將上述正己烷揮發掉,即得食物中的羅丹明(B)。本發明的方法結合超聲波提取與化學提取方式,所提取的羅丹明(B)純度較高,稍加處理即可進行接下去的檢驗工作。
一種季胺鹽陽離子表面活性劑的制備方法及應用方法,先將10-20質量份氨基化合物在60~70℃溫度下攪拌溶解于去掉陽離子的30-60質量份純凈水;加入20-40質量份烷基化合物,之后添加堿調整整個溶液的pH值為8~9;加入5-10份催化劑后于70~85℃進行羥甲基化反應2小時;再添加酸調整pH值在5~6,然后于80-90℃進行攪拌縮合反應,當抽檢產品比重為1.22~1.28、pH值為5~6時,反應完畢,獲得季胺鹽陽離子表面活性劑;在經化學氧化破氰后的電鍍廢水中加入季胺鹽陽離子表面活性劑,攪拌后,加入絮凝劑,水解生成的絮狀物網羅脫離后從水中分離,達到去除殘余氰化物的目的,使CN-<0.3mg/L。
本發明公開了一種磷酸鐵鋰動力電池一致性配組篩選方法。其步驟為:根據磷酸鐵鋰動力電池的性能參數對電池進行評定,將磷酸鐵鋰動力電池初步篩選成組;之后進行磷酸鐵鋰動力電池大電流測試,通過測試剔除電池組中電壓異常的電池;最后進行磷酸鐵鋰動力電池自放電率篩選測試,通過測試剔除電壓下降的電池,篩選出一致性較好的電池。通過本方法可以實現磷酸鐵鋰電池組電池容量、靜態內阻、開路電壓等參數的一致性;同時可實現磷酸鐵鋰電池組在大電流放電過程中電化學極化的一致性;還可快速實現磷酸鐵鋰電池組電池自放電率的一致性。
本發明涉及一種基于能耗的電力參數優化方法、終端設備及存儲介質,該方法中包括:通過特征選擇算法對各設備電力特征參數進行特征篩選;構建基于LSTM網絡的能耗預測模型,通過特征篩選后的設備電力特征參數對應的參數值和整體能耗指標對應的參數值對能耗預測模型進行訓練;將訓練后的能耗預測模型與基于強化學習的策略網絡相結合,利用能耗預測模型對策略網絡智能體給出的優化策略進行評估,對策略網絡進行訓練后得到能夠輸出各參數的最優調整策略及其評估結果的智能體;通過訓練后的智能體得到最優的參數調整策略。本發明能夠對能耗進行準確預測,且能夠進一步提出能耗的優化建議。
本發明提供了一種加速有機涂層/金屬體系失效與腐蝕的方法,能夠在不改變有機涂層/金屬體系在自然環境中失效與腐蝕的機理前提下,加速其失效與腐蝕過程,從而快速評價有機涂層/金屬體系的耐腐蝕性能。該方法采用以下連續步驟:(1)對有機涂層/金屬體系樣品進行電化學阻抗測試;(2)對該樣品施加一定的負電量,當負電量完全被消耗完后,再對該樣品施加與負電量值相等的正電量;(3)當正電量被消耗完后,對該樣品進行開路電位測試一定時間;將上述步驟1)~3)作為一個測試周期,對該樣品按此測試周期連續循環測試下去,直到該樣品出現可察破壞,或直到該樣品的阻抗值小于一定值為止。
本發明實施例公開一種基于深度強化學習的信貸預警方法,包括:根據歷史統計信息,構造狀態預測模型;其中,所述狀態預測模型包括對行業狀態和區域狀態的預測;根據所述狀態預測模型進行模擬,生成回報值預測網絡;通過所述回報值預測網絡,基于預測的行業狀態、以及區域狀態對預定客戶進行信用升級或降級動作。本發明能引入評論等外部信息,避免純手工預警帶來的高成本、低效率等問題。
一種微波固相多肽合成反應管,涉及化學反應儀器。自上而下依次包括大直徑管口、連接管身且直徑逐漸減小的管體中段、小直徑管身、支管和塑料部件;大直徑管口用于外接加壓反應適配器;支管設于管身底部側面,并與小直徑管身呈一定角度夾角,支管靠近小直徑管身位置內嵌有砂芯過濾部件,用于在反應過程以及抽濾過程中將樹脂保留在反應管內部;支管的管口設有外螺紋,用于連接塑料部件。反應管整體外形成流線型,不干擾CEM微波化學反應器中的壓縮空氣冷卻功能,并且耐受微波反應過程中的升溫?降溫循環??赏ㄟ^紅外探頭測溫,只需通過更換接頭就可實現溶劑的替換及樹脂的洗滌,減少手動多肽合成的步驟,降低操作難度,大大加快合成速度。
一種基于多孔硅的熱整流元件,涉及熱整流元件。設有硅基片,在硅基片的非拋光面通過磁控濺射的方法鍍一層鋁膜,通過電化學腐蝕法在硅基片的拋光面腐蝕形成多孔硅層。通過電化學腐蝕法制備多孔硅,得到一個非對稱性結構的元件,通過NETZSCH公司的LFA?457對元件在100~600℃條件下的熱擴散系數進行測量,最后經過簡單計算得到這種非對稱性結構的熱整流系數。結構簡單、制作工藝成熟、價格低廉,彌補了現有的以多孔硅作為熱整流元件的不足,在較高溫度下具有熱整流效應,大大擴展了多孔硅作為熱整流元件的應用范圍。
本本發明公開了一種真空碳摻雜二氧化鈦納米管陣列結構的制備方法和應用,采用二次電化學陽極氧化法,在浸泡乙二醇的前提下,用管式爐進行真空退火。乙二醇將在二氧化鈦納米管表面上形成一層超薄碳殼,同時保持有序納米管陣列結構。對制備的真空摻碳改性二氧化鈦納米管陣列光電陽極材料進行了一系列表征與光電催化性能測試,發現其具有優異的光電催化性能,光電流有了很大提升??梢姽夥秶ㄩL吸收增強,提高了太陽光的利用率,其合成方法簡單、反應條件易控制,化學性質穩定,可以通過簡單方法進行二氧化鈦材料的碳摻雜改性,為提升二氧化鈦材料光電催化性能的研究提供了全新的思路,具有較為廣闊的應用前景。
本發明公開一種稀土鈰摻雜二氧化鈦納米管陣列結構材料的制備方法和應用,采用二次電化學陽極氧化法,將鈰元素加入到刻蝕液,在二氧化鈦刻蝕過程中同步負載在生長的二氧化鈦納米管上,呈現有序陣列結構。對制備的鈰改性二氧化鈦光陽極材料進行了一系列表征與光電催化性能測試,發現其具有優異的光電催化性能,光電流有了很大提升。偏壓下增強了對可見光波長吸收,提高了太陽光的利用率,其合成方法簡單、反應條件易控制,化學性質穩定,為更好更方便的改性二氧化鈦來提升對光電催化性能的研究上提供了全新的思路,具有較為廣泛的應用前景。
本發明公開了一種硅鋯酸鹽彈性應力發光材料及其制備方法與應用,所述發光材料以稀土元素Eu2+為激活劑,其化學結構表達式為Ba2?x?yZr2Si3O12:xEu2+,yRe,其中0≤x≤0.10,0≤y≤0.10:x,y分別表示摩爾百分含量;Re表示三價稀土離子,選自La3+、Ce3+、Pr3+、Nd3+、Sm3+、Dy3+、Gd3+、Tb3+、Ho3+、Yb3+、Lu3+或Er3+中的一種或多種的組合。該材料制備簡單、化學性質穩定,具有較強的余輝與應力發光強度,在監測應力的同時也作為應力發光光源來激發其他顏色發光材料,從而開發全顏色應力發光材料。
微波固相多肽合成反應管,涉及化學反應儀器。自上而下依次包括大直徑管口、連接管身且直徑逐漸減小的管體中段、小直徑管身、支管和塑料部件;大直徑管口用于外接加壓反應適配器;支管設于管身底部側面,并與小直徑管身呈一定角度夾角,支管靠近小直徑管身位置內嵌有砂芯過濾部件,用于在反應過程以及抽濾過程中將樹脂保留在反應管內部;支管的管口設有外螺紋,用于連接塑料部件。反應管整體外形成流線型,不干擾CEM微波化學反應器中的壓縮空氣冷卻功能,并且耐受微波反應過程中的升溫?降溫循環??赏ㄟ^紅外探頭測溫,只需通過更換接頭就可實現溶劑的替換及樹脂的洗滌,減少手動多肽合成的步驟,降低操作難度,大大加快合成速度。
本實用新型公開了一種建筑用升降機支架,包括立柱,所述立柱的數量為四個,且相鄰兩個立柱相對一側的底部均通過緊固螺栓連接有同一個底橫撐,所述立柱兩側的中間位置均通過緊固螺栓連接有連桿,且相鄰兩個立柱相對一側的中間位置均通過緊固螺栓連接有同一個連桿,所述立柱兩側的頂部均通過緊固螺栓連接有頂橫撐。本實用新型夜晚照明燈開啟進行照明,當需要檢修時,指示燈開啟,檢修人員通過攀登柱向上攀登,太陽能板接收太陽能轉化為化學能儲存在蓄電池內,實現節能綠色環保,設置有兩個斜向加強筋,使得支架更加牢固,且支架的頂部和底部都設置有連接孔,可根據實際需求進行堆放連接至合適的高度。
本發明提供了一種電池漿料,由下列重量份的原料組成:觸媒1?3重量份、離子液0.4?2重量份、溶劑10?50重量份、低沸點溶劑40?90重量份。燃料電池是一種將燃料所具有的化學能直接轉換成電能的化學裝置,又稱電化學發電器,是繼水力發電、熱能發電和原子能發電之后的第四種發電技術。燃料電池需要采用MEA漿料,利用觸媒對燃料進行催化反應,實現產電?,F有MEA漿料主要采用催化劑和水組成,但存在漿料性能有限,產電量較小的問題。本發明采用觸媒催化劑,提高生產的MEA性能,在同等測試條件下,性能可提高了近54.9%。
本發明公開了一種評估裝置以及老化評估方法,所述評估裝置包括:容置瓶、樣品組件和拉脫組件,容置瓶具有第一開口和第二開口,容置瓶內適于盛放溶液,以模擬評估物所處的化學環境,樣品組件通過第一開口放置于容置瓶,樣品設置于樣品組件的樣品空間內,拉脫組件的拉力桿穿設第二開口,且拉力桿的一端連接至樣品組件,并通過拉力桿施加拉力以模擬評估物所處的力學環境。由此,一方面,可以實現對粘結劑的老化評估測試,填補了業內空白;更為重要的是,在測試過程中,可以同時模擬化學環境和力學環境,更接近真實使用場景,可以提高評估精度以及評估準確性。
本發明公開了一種磺胺地索辛廢水的處理方法,包括如下步驟:選取化學試劑、材料和實驗儀器;進行實驗試劑的配置;按照實驗方法進行實驗;磺胺地索辛的納米催化電解處理工藝;對實驗的結果進行討論并得出實驗結果。本發明通過電化學方法處理磺胺類廢水的研究,結果證明,在廢水pH值為8.0,以氯化鈉作為電解質且鹽度為15‰,電解電壓為6V的條件下,采用納米催化電解法處理磺胺地索辛廢水效果最佳,電解60分鐘后用高錳酸鉀法測得COD去除率達89.9%,用高效液相色譜法測得磺胺地索辛的降解率達90.3%,對于磺胺地索辛廢水的處理和生態水體安全和人體健康起到重要作用。
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