本發明提供一種基于灰色關聯度提取的熱連軋軋制力自整定方法,涉及熱連軋自動控制技術領域。首先確定坯料尺寸數據、產品目標尺寸、鋼種牌號與化學成分、溫度制度、軋機設備參數及軋制邊界條件;然后針對當前需要計算軋制力的帶鋼軋制參數構建參考數列,并取已生產的N卷帶鋼的軋制參數構建比較數列;再對參考數列和比較數列進行歸一化處理;通過計算得到參考數列與比較數列各個參數的關聯系數和關聯度。最后找到已生產的N卷帶鋼與當前正在生產的帶鋼關聯度最高的帶鋼軋制力自學習系數,將新確定的帶鋼軋制力自學習系數代入軋制力計算模型,計算得出帶鋼生產最終需要設定軋制力。本發明方法大幅度提高了熱連軋生產過程中的軋制力預測的精度。
本發明涉及一種光輔助超級電容器及其制備方法。屬于能源材料技術領域。采用的技術方案是:通過一步水熱法合成Co3O4前驅體,將其在500℃下煅燒4小時,得到Co3O4多孔微球。以上述合成的Co3O4為工作電極,飽和Ag/AgCl電極為參比電極,Pt網為對電極,另外,以TiO2為光輔助電極,在6M KOH中測試了Co3O4多孔微球光照前后的電化學性能。本發明制備的光輔助超級電容器在光照后,比電容值可達352F/g,與未經光照(317F/g)時相比,比電容值提高了11%。
本發明涉及鋰離子電池領域,具體為一種基于Ti2CTx邁科烯的高倍率鋰離子電池負極材料制備方法。以熔鹽作為反應介質,在較低溫度下合成出小晶粒尺寸的Ti2AlC粉體;采用鹽酸、氟化鋰作為刻蝕液刻蝕該粉體,制備納米/亞微米Ti2CTx邁科烯。將其與導電劑、粘結劑與分散劑均勻混合成漿料后,刮涂于集流體并進行真空干燥,制備出鋰離子電池負極。電化學性能測試結果表明,該電極材料具有良好的倍率性能與循環壽命。
本發明提供一種高濃磨漿系統經濟優化運行控制方法及系統,該方法包括采集高濃磨漿系統的螺旋喂料量、磨盤壓力、稀釋水流量、產量、磨機負荷、紙漿濃度;利用高濃磨漿系統紙漿質量指標游離度輸出模型得到經濟性能指標函數最小時的操作變量,作為操作變量最優值,下發到高濃磨漿系統的執行機構。該系統包括:采集單元、操作變量優化單元、運行控制單元。本發明基于化學機械制漿生產線上傳感器測量的高濃盤磨機輸入輸出相關數據,建立高濃磨漿系統紙漿質量指標游離度輸出模型即由一個線性動態子系統和一個非線性靜態子系統串聯的Wiener模型,優化經濟性能指標函數,獲得最優操作變量,實現對高濃磨漿系統的經濟優化運行和紙漿質量指標游離度的有效控制。
本發明公開了一株耐低溫對硝基苯酚降解菌株及其應用,能夠以對硝基苯酚為唯一碳源、氮源及能源生長,已在中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心保藏,保藏編號為CGMCC No.21794,保藏日期為2021年2月1日,經16SrDNA測序及同源性比較,初步鑒定該株降解菌為:假單胞菌屬,同源性達99%,本發明涉及微生物工程技術領域。該耐低溫對硝基苯酚降解菌株及其應用,可實現對硝基酚高效降解菌具有低溫降解高濃度對硝基酚類廢水的生物強化處理功能,在10℃條件下,對300mg/L的對硝基酚污染土壤的處理效率達到100%,不造成次級代謝產物的污染,處理過程中無需添加其他輔助化學試劑,大幅度降低了對硝基苯酚廢水的處理成本,具有廣闊的應用前景。
本申請公開了一種電芯內阻確定方法及裝置,包括:獲取歐姆內阻。獲取充電電流變化前的穩態電壓容量曲線,充電電流變化為電池充電時,根據電池的充電狀態進行的充電電流的調整。根據充電電流變化前的穩態電壓容量曲線獲取目標曲線。獲取充電電流變化后的穩態電壓容量曲線。根據第一截距和第二截距確定極化內阻;第一截距表征充電電流變化時的電芯內阻的電壓;第二截距表征充電電流變化后電芯端電壓達到穩態后電芯內阻的電壓?;跉W姆內阻和極化內阻確定電芯內阻。通過該方法,不需要依靠電化學實驗室即可確定電芯內阻,提高了電芯內阻測量的便利性。
一種Fe-C-Cr-W-Mo-Mn-V-Si-Ni高碳中合金鋼,涉及一種合金鋼,該合金鋼是利用量子化學程序結合原子間相互作用勢,計算基體馬氏體晶胞結合能,進行屈服強度的預測,淬回火硬度計算,韌性估計,非碳化物形成元素合金成分來確定的;其合金鋼質量分數的成分為:Fe93.08%,C0.56%,Cr1.42%,W2.21%,Mo0.95%,Mn0.34%,V0.53%,Si0.62%,Ni0.29%;該合金鋼能在低溫度淬火、顯微組織分布形態細小的碳化物、同時具有較高的硬度和強韌性,可滿足使用性能要求的高碳中合金工模具鋼。
本發明涉及半導體性單壁碳納米管液相分離領域,具體為一種大直徑半導體性單壁碳納米管的聚合物輔助分離方法。首先利用過氧化氫預處理浮動催化劑化學氣相沉積法(FCCVD)制備的大直徑單壁碳納米管,在去除無定形炭等雜質的同時對碳納米管端口進行選擇性官能化;再利用聚合物對單壁碳納米管進行非共價鍵修飾,經超聲分散、離心處理,最終獲得高純度的大直徑半導體性單壁碳納米管溶液。本發明結合了過氧化氫對FCCVD法生長的大直徑、高質量單壁碳納米管無損純化、選擇性官能化和共軛聚合物輔助分離法選擇性好的優點,成功實現了大直徑半導體性單壁碳納米管的分離,有望應用于紅外探測器和射頻器件等領域。
本發明涉及一種靶向識別膜聯蛋白A2的親和短肽及其制備方法與用途,其可以特異性靶定膜聯蛋白A2(Annexin A2),尤其是基于Annexin A2在大多數腫瘤中高表達的特點,進而為高效,靶向識別腫瘤組織,預測和提高腫瘤靶向治療提供新的可能性;本發明還涉及了該多肽作為多肽分子探針或腫瘤導向多肽能與抗腫瘤的藥物偶聯,作為靶頭增加藥物或載有藥物的載體如納米材料、脂質體等在過表達Annexin A2的細胞中的含量,再添加藥學上可接受的輔料或佐劑制成新型的更有效的靶向抗癌藥物。本發明的多肽還可制成顯像劑,用于多種高表達Annexin A2腫瘤的靶向治療和成像,另外,還可制成多肽抑制劑,阻斷Annexin A2與相關的蛋白相互作用。本發明所述多肽能對膜聯蛋白A2具有特異性靶向作用,選擇性強,且本發明涉及的肽可以采用化學合成的方法制備得到,其純度高、分子量小、特異性強、無免疫原性及安全可靠。
本發明涉及化學技術領域,具體為一種吡氟草胺分子印跡聚合物的制備方法及其性能表征方法。本發明提供的一種吡氟草胺分子印跡聚合物的制備方法,以吡氟草胺為模板分子,TFMAA為功能單體,EGDMA為交聯劑,AIBN為引發劑,成功制備了吡氟草胺分子印跡聚合物,并且本發明制備的吡氟草胺分子印跡聚合物具有較好的吸附性和較強的選擇性。本發明提供的一種吡氟草胺分子印跡聚合物的性能表征方法,可對吡氟草胺分子印跡聚合物的吸附性能進行準確測試。
本發明提供一種基于好奇心機制的Rainbow智能體訓練方法,涉及深度強化學習技術領域。該方法首先將Rainbow智能體訓練的時間差分法TD的一步自舉換成多步自舉,并構造Rainbow智能體訓練的目標函數;再定義Rainbow智能體訓練的多步損失函數,將通過多步自舉得到的損失與雙Q網絡結合,并使用目標函數評估智能體不同價值下的動作;然后改變Rainbow智能體訓練時的優先體驗重放順序;將DuelingDQN與分布式網絡結合作為Rainbow智能體網絡,對Rainbow智能體的網絡體系結構進行調整;最后設計好奇心模塊,在Rainbow智能體訓練中添加好奇心機制,計算好奇心模塊中前向動力學模型預測誤差,并將其作為智能體訓練的內在獎勵,使智能體不斷去探索新的狀態。
本發明的船廠水性金屬車間底漆以丙烯酸樹脂和氨基樹脂為基礎料,使得涂料具有良好的電絕緣性、熱塑性和成膜性,化學性能極為穩定,耐腐蝕性好,耐鹽霧性好;組分中加入納米二氧化鈦,納米二氧化鈦使得本發明的涂料表面耐候、耐紫外線;組分中加有間苯二酚,提高了涂料的附著力;組分中絹云母粉,能夠延長水穿透漆膜達到底材的路徑,且具有較高的熱穩定性,從而提高防護性能;經測試具有良好的耐候性、物理機械性能;本發明的涂料施工方便,尤其適用于作為船廠的底層涂層防護,具有防腐防水耐候等多重防護性能,具有良好的市場前景,適宜推廣。
一種稀土摻雜的納米CaAl2O4材料,具有單斜結構的CaAl2O4 : Eu2+單晶。微觀形態包括納米錐、納米線、納米棒和/或它們之間的組裝結構:納米錐為頂部帶有一個圓球的多面體棱錐;組裝結構為納米錐、納米棒、或線組裝形成的三維枝狀結構,支干是從主干的某些特定的晶面上長出的,支干是主干的單晶外延,支干和主干構成一體。這種CaAl2O4 : Eu2+納米材料,在440nm附近呈寬帶發射,其激發光譜也對應一寬的激發帶,并且在250nm和320nm處各有一激發峰。本發明最大的創新點在于通過化學氣相合成的方法合成了這種具有特征形態的一維納米長余輝材料,在微電子行業,發光涂料、探測器、傳感器、彩色等離子顯示器等方面有廣泛的應用前景。
本發明屬于金屬陶瓷材料制備領域,具體涉及一種可用做切削刀具的金屬陶瓷材料CrB4的常壓下制備方法,解決現有技術中超硬切削刀具材料合成采用高溫高壓粉末冶金的方法,成本高,效率低等問題。本發明通過第一原理的計算,預測CrB4硬度高,密度低,化學惰性好,且能在常壓下合成。根據相圖,設計其制備方案為Cr和B按一定配比真空熔煉,然后封入真空石英管,制定合理熱處理制度,在高溫下長時間保溫。通過優化其制備方案,使其工藝適合于工業生產,在短的時間內得到高含量的CrB4,降低生產成本,提高生產效率,使之在新型切削刀具材料上得到應用。
本發明涉及一種具有分層微結構的硫化錳微球及其制備方法,通過簡單的水熱法成功合成了分層微結構的MnS微球,微球由尺寸可調的自組裝納米顆粒組成。通過X射線衍射(XRD)結果證實,晶型為γ?MnS,其,并且通過XPS測量了MnS微球的化學含量。通過掃描電子顯微鏡(SEM)方法進行的形態學研究表明,制備的γ?MnS樣品的微觀結構是微球型。組成的納米顆粒的尺寸和形態可以通過L?半胱氨酸分子的濃度來改變。這里,L?半胱氨酸不僅起到硫源的作用,同時也起到封端劑的作用。此外,提出了關于產物的形成和進化的合理機制,磁性差異的主要原因是由MnS晶體微觀形態不同所導致的。
本公開涉及一種油田地面設備生產智能診斷平臺,包括:獲取單元,用于獲取地面工程生產設備的基礎數據、歷史數據、實時生產數據、其他生產數據以及初始預案庫數據;診斷模型建立單元,用于通過大數據深度強化學習建立智能診斷模型;模型訓練單元,用于對所述智能診斷模型進行訓練;診斷單元,通過能診斷模型對實時生產數據進行監測診斷并輸出診斷結果及應對預案;推送執行單元,用于將診斷結果以及應對預案等信息推送給油田自控系統以及推送給平臺頁面進行展示。解決了以往油田地面生產設備出現異常情況時,通過人工進行診斷和處理,過于依賴個人經驗和個人能力,需要進行大量重復工作,增加了工作人員勞動強度及處理時間,降低了生產效率的問題。
一種應用于現代建筑產業混凝土預制構件生產過程中的邊模清洗裝置,包括清洗機、密封門、鏈條、第一光電傳感器、收料斗、廢料車、輸送軌道、激光測距傳感器、第一鋼絲刷輥、上表面鋼絲刷輥、底面鋼絲刷輥、限位裝置等,使用化學錨栓將收料斗的支腿固定,下面配有兩個廢料車,清洗機框架使用限位板對齊壓在收料斗上面,清洗機框架與密封門使用蝶形螺栓連接,鏈條與輸送軌道使用鏈輪連接,清洗機框架與上表面鋼絲刷輥、底面鋼絲刷輥、限位裝置使用螺栓連接。該裝置利用磁性邊模的回收通道,占地面積??;整個清洗過程無需人員看守;清洗過程在一個密封的箱體內進行,無粉塵污染;清洗干凈、全面;工作效率高。
本發明屬于醫藥技術領域,涉及一類具有抗腫瘤活性的特定化學結構的化合物,具體涉及2?甲氧基苯氧基嘧啶類化合物及其制備方法和應用。所述的2?甲氧基苯氧基嘧啶類化合物的結構通式如下:
本發明公開了一種鋁錳氧化物及其作為正極材料在水系鎂離子電容器中的應用。將硫酸錳、硫酸鋁和高錳酸鉀加入去離子水中,攪拌溶解后,逐滴加入硫酸,繼續攪拌24h后,將所得混合溶液移入反應釜中,進行水熱反應,得鋁錳氧化物。以鋁錳氧化物為正極材料應用于水系鎂離子電容器,從電化學測試中可以得出,單一的鋁錳氧化物都存在一個較高的比容量。并且將其與活性炭組裝成一個器件之后,仍然可以達到一個較高的電容。本發明合成工藝簡單,節約環保,價格低廉,有望成為一種新型的儲能器件。
本發明公開了一種使用電解原鋁液制造深海用高效鋁合金犧牲陽極的方法,該犧牲陽極主要合金元素為鋅、銦、鎂、鈦和鐵,含量分別為:鋅5-6wt%、銦0.02-0.025wt%、鎂1.5-2.0wt%、鈦0.05-0.06wt%、鐵0.08-0.15wt%、鋁余量。本發明通過精確控制合金元素含量、對合金鋁液進行噴吹攪拌精煉并改進澆鑄工藝,使所得鋁合金犧牲陽極微觀組織結構均勻且晶粒尺寸細??;該犧牲陽極在模擬低溫、低氧深海測試環境下表面溶解形貌均勻并擁有較高的電化學容量和電流效率,是一種可應用于深海環境下的高效鋁合金犧牲陽極。
本發明屬膠體化學制品制備工藝領域,特別涉及一種微晶巖晶體觸變劑的制備工藝,按如下步驟實施:將微晶巖原礦晾曬成半干土;過濾清除雜質,再將篩下物除去鐵磁性雜質;將所得微晶巖礦物與水混合制漿;利用蒙脫石與雜質之間的硬度差異,在高速打漿攪拌下,蒙脫石的顆粒迅速分散混溶在水中變成液態的粉末,而其它雜質依然保持顆粒狀態;加入鈉基堿性試劑,進行充分攪拌,以確保陽離子交換,并測定PH值為堿性,靜止存放,漿液變成微晶巖乳狀凝膠;將微晶巖乳狀凝膠進行脫水干燥,以實現顆粒狀半成品。本發明成本低廉,環保效能顯著,應用范圍廣泛。
本發明提供了一種基于深度確定性策略梯度的自適應控制方法,依據真實系統特性構建的仿真訓練環境;構建狀態(觀測量),回報函數,截止條件,動作;構建深度確定性策略梯度方法的critic網絡、actor網絡和相應的目標網絡,通過與仿真訓練環境的試錯交互進行訓練;使用actor網絡訓練結果作為該系統的控制器。本發明將深度強化學習方法應用于控制器設計,介紹該方法的實施步驟,通過離線仿真訓練,達到控制器要求后移植到真實環境中,實現非線性系統自適應控制。
本實用新型涉及金剛石膜生長領域,尤其涉及一種大面積熱絲化學氣相沉積(CVD)金剛石薄膜生長裝置。該裝置設有密閉的反應腔體,反應腔體內的上部設有氣體噴淋環,氣體噴淋環通過管路與外部氣源連接,反應腔體的外側設有抽真空系統和真空測控系統;氣體噴淋環下方于反應腔體內,平行依次布置熱絲、基片、導電層、絕緣層、水冷樣品臺,基片、導電層、絕緣層疊放于水冷樣品臺上,水冷樣品臺通過轉軸與外部調速電機相連接。本實用新型可以實現在大面積基片上快速、均勻沉積金剛石薄膜電極,減少反應氣體的消耗,沉積過程中能測控熱絲的溫度、工件表面的溫度和反應腔內的壓強,能準確控制金剛石薄膜沉積各項主要工藝參數,工藝重復性好。
研究鋼管砼軸拉構件在荷載與腐蝕下性能的裝置,屬于結構工程技術領域。本實用新型可同時實現對鋼管砼軸拉構件的長期荷載作用和電化學腐蝕作用的試驗。本實用新型由加載機構、腐蝕機構和測量機構組成;加載機構包括兩塊承載板,在兩塊承載板之間設置有拉桿,在拉桿上設置有拉緊螺母;腐蝕機構包括腐蝕槽、陰極板及外接直流電源,腐蝕槽設置在下部承載板上,在腐蝕槽與下部承載板之間設置有第一絕緣層,在腐蝕槽底部設置有預制孔;陰極板設置在腐蝕槽內,在腐蝕槽與陰極板之間設置有第二絕緣層;外接直流電源的負極與陰極板相連,正極與鋼管砼軸拉構件的鋼管相連;測量機構包括荷載傳感器和機械式千分表,機械式千分表設置在兩塊承載板之間。
本實用新型屬于腐蝕實驗技術和測量領域,涉及一種研究高壓直流輸電線路接地極放電對埋地管道干擾影響的實驗裝置,解決現有技術無法在室內獲取全面可靠的高壓輸電線路接地極放電對埋地管道干擾數據等問題。陰極區電解池、陽極區電解池內的防腐層破損點分別模擬陰極保護下接地極放電電流流進和流出管道造成的腐蝕陰極區和陽極區,直流干擾系統為直流恒流源控制,陰極區陰極保護系統為恒電位儀控制,陽極區陰極保護系統為恒電位儀控制,陽極區測試系統由電化學工作站控制。該裝置可用于高壓直流輸電線路接地極放電對埋地道的電干擾腐蝕模擬研究。
一種強磁場下加熱高溫處理裝置,主要由強磁場發生器、坩堝或結晶器、高頻感應加熱線圈或電阻加熱元件、冷卻室、加熱室構成,還包括低熔點冷卻劑冷卻系統或抽真空系統,以及水冷套、保溫層、熱電偶、隔熱板、夾頭、支架、傳動機構;利用該裝置,可進行材料熔化過程的冶物化反應、凈化、精煉等處理,獲得潔凈度更高的熔融液,可進行磁場約束下材料的單向凝固,制備組織定向、均勻的材料,可進行磁場約束下材料的熱處理,可調控材料的相組成和結構,可進行磁場、高溫耦合環境下材料的變形熱加工過程模擬和力學性能的測試。
本發明屬于生物傳感器領域,具體涉及一種基于石墨烯和氧化石墨烯復合材料的葡萄糖生物傳感器的制備方法。將石墨烯與氧化石墨烯復合作為電極的修飾層,石墨烯優異的導電性能有助于實現葡萄糖氧化酶與電極的直接電子傳遞,氧化石墨烯上的羧基能與葡萄糖氧化酶上的氨基結合起到固定葡萄糖氧化酶及提高電極穩定性的作用。以上述的擔載葡萄糖氧化酶石墨烯修飾電極為工作電極,甘汞電極為參比電極,鉑片電極為對電極構成的傳感器,可實現葡萄糖的快速電化學測定。本發明制備的石墨烯復合材料既利于酶的固定又能實現其與電極的直接電子傳遞,生物傳感器靈敏度高,穩定性好,線性范圍寬,具有較高的抗干擾能力,可廣泛用于糖尿病人的血糖和尿糖的監測。
研究鋼管砼軸拉構件在荷載與腐蝕下性能的裝置及方法,屬于結構工程技術領域。裝置,由加載機構、腐蝕機構和測量機構組成;加載機構包括兩塊承載板,在兩塊承載板之間設置有拉桿,在拉桿上設置有拉緊螺母;腐蝕機構包括腐蝕槽、陰極板及外接直流電源,腐蝕槽設置在下部承載板上,在腐蝕槽與下部承載板之間設置有第一絕緣層,在腐蝕槽底部設置有預制孔;陰極板設置在腐蝕槽內,在腐蝕槽與陰極板之間設置有第二絕緣層;外接直流電源的負極與陰極板相連,正極與鋼管砼軸拉構件的鋼管相連;測量機構包括荷載傳感器和機械式千分表。方法:步驟一:進行初始加載階段試驗;步驟二:進行電化學腐蝕與長期加載階段試驗;步驟三:進行破壞加載階段試驗。
本發明提供一種高濃磨漿系統輸出纖維形態分布的控制系統及方法,該系統包括:數據采集單元和輸出纖維形態分布控制單元。該方法包括:測量高濃磨漿系統的高濃磨盤間隙、給料量,給定目標纖維形態分布的概率密度函數;對輸出纖維形態分布的概率密度函數進行雙閉環迭代學習控制,得到理想的高濃磨盤間隙、給料量,發送至高濃磨漿系統執行機構。本發明基于化學機械制漿過程生產線上傳感器測量的高濃盤磨機輸入輸出相關數據,結合隨機分布高斯基函數逼近概率密度函數理論并建立高濃磨漿系統輸出纖維形態分布PDF與盤磨機主要輸入變量之間的狀態空間模型,構造雙閉環控制器,實現對制漿輸出纖維形態分布PDF的有效控制,將輸出纖維形態PDF跟蹤給定的PDF變化。
本發明屬于復合材料制備領域,尤其涉及一種PE/MAH/PP/高嶺土復合材料的制備方法。本發明以PE、MAH、PP、高嶺土為主要原料、以DCP為引發劑,通過雙螺旋擠出機進行熔融共混,170℃下熱壓成型,制備出PE/MAH/PP/高嶺土復合材料。拉伸性能測試和沖擊強度測試表明,將含MAH質量分數為5%的PE與PP按質量比1∶1混合,加入質量分數15%的高嶺土,所制備的PE/MAH/PP/高嶺土復合材料拉伸強度、缺口沖擊強度和斷裂伸長率均為最佳。復合材料不是簡單的共混,在MAH的作用下,彼此間發生化學鍵合,有效地改善了PE,PP和高嶺土間的相容性,提升了材料的綜合力學性能。
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