本發明涉及一種融合直流電力線載波的多模態通信網絡組網方法,屬于配電網組網技術領域。本發明設計的基于DQN的任務準入與流量適配聯合優化算法能夠有效處理高維復雜的環境狀態信息,并通過深度強化學習做出最優的任務準入與流量適配決策,同時保障配電網直流監測業務的高可靠低時延通信服務需求。
本公開涉及一種中空碳納米球及其制備方法,所述中空碳納米球的外徑為20?100納米,球殼厚度0.4?3.2納米,比表面積為600?900米2/克,所述比表面積采用GB/T5816?1995標準方法進行測定。本公開提供的中空碳納米球比表面積大,電化學性能好;本公開提供的中空碳納米球的制備方法成本低。
一種免涂裝橋梁結構用耐工業大氣腐蝕高強螺栓鋼及制造方法,屬于橋梁結構用高強螺栓鋼技術領域。其組分的重量百分數為:C?0.16?0.45%,Si?0.01?2.2%,Mn?0.3?2.2%,P?0.001?0.024%,S?0.002?0.025%,B?0.0005?0.0100%,Ti?0.04?0.50%,V?0.01?0.20%,Al?0.001?0.10%,Cr?0.001?0.34%,Cu?0.2?0.5%,Ni?0.2?1.5%,余量為Fe和微量雜質。所述高強耐候螺栓鋼根據化學成分預測公式計算的耐腐蝕指數I≥6.3,適合生產螺栓規格范圍為M16?30mm,螺栓加工廠打制成螺栓后,調質熱處理工藝制度為840?920℃油淬火+380?625℃回火,獲得最佳的強韌性匹配。優點在于,用于免涂裝橋梁結構板材、型材配套連接使用,具有優異的耐工業大氣腐蝕和耐低溫性能。
本發明提供了一種全單模光纖F?P傳感器及其制作方法,采用全單模光纖制作,不需要多次切割并多次熔接光纖,操作簡單,且成本低廉,同時還能減小單模光纖和多模光纖之間的交叉敏感問題;熔接次數少,有效解決了多次熔接光纖增加了損耗降低了傳感器的機械強度的問題。本發明采用化學腐蝕方法得到全單模光纖F?P應變傳感器,結構小巧、受溫度影響小,可實現壓力、應變的測量,且減小了交叉敏感問題。 1
本發明公開了一種密封燒蝕反應腔內顆粒物質的補給裝置,包括反應腔、顆粒物出口通道、顆粒物入口通道等,反應腔的一側上部設置顆粒物入口通道,另一側下部設置顆粒物出口通道,通過輻射光部件用于加熱指定區域內的顆粒物質,使得局部范圍內的顆粒物質熔化為液體狀態,且監測裝置監視化學反應進度,反應完成后關閉輻射光部件。本發明的移動機構采用梳狀懸臂,并可以調節梳狀懸臂插入深度,可調節排出顆粒物質的量,且避免了注入顆粒物質堵塞移動機構的可能,也可以避免高能量密度的光線照射移動機構導致的過熱問題。
一種綠色發光涂料,包括基質涂料和發光材料,發光材料化學式為10CaO.3Si2O7.Cl2:aEu2+,原子比a取值的范圍為0.001~1,基質涂料為能透過波長小于460納米光的涂料,發光材料的質量百分比為3~70%,基質涂料的質量百分比為30~97%。本發明采用發光材料10CaO.3Si2O7.Cl2:aEu2+,此發光材料50K到300K溫度區間內對溫度敏感,隨溫度變化發光材料發射綠光的強度與溫度呈線型關系,能精確的反映50K到300K溫度區間內的溫度,能用于50K到300K溫度范圍內的磷光測溫。
本發明涉及的抗IV型膠原酶單抗3D6,以2-亞胺基四氫噻吩(2-IT)和N-羥基琥珀酰亞胺基-間-(N-馬來酰亞胺基)苯甲酸酯(MBS)或其它交聯劑分子作為中介體,與力達霉素(LDM)偶聯,獲得了單抗3D6-LDM的偶聯物,以單抗3D6對人的結腸癌、食管癌和胃癌等消化道腫瘤進行免疫組織化學染色,顯示IV型膠原酶在上述消化道腫瘤中的表達和活化增加,間接ELISA方法測定單抗3D6與鼠結腸癌26(C26)、人結腸癌HT-29、鱗癌KB、肝癌22(H22)的免疫結合活性,結果顯示,HT-29、C26細胞對單抗3D6具有較強的免疫結合能力,體內實驗用于治療小鼠結腸癌,3D6-LDM偶聯物顯示出比同等劑量的游離LDM更強的腫瘤生長抑制作用,因此,3D6-LDM偶聯物可能用于結腸癌及其它消化道腫瘤的治療。
一種注射成型制備冶金定氧傳感器氧化鋯管的方法,屬于無機非金屬材料領域,特別涉及一種鋼液、銅液等熔體溶解氧快速測定的電化學傳感器采用的關鍵部件氧化鋯管的制備技術。其特征是將MgO部分穩定氧化鋯粉末與粘結劑混合,經注射成型獲得氧化鋯管的素坯,再經脫脂、燒結獲得冶金定氧傳感器的氧化鋯管。粘結劑的制備:按照重量百分比,取聚乙烯或聚丙烯10~30%,植物油10~40%,油酸1~5%,余量為石蠟,在130~160℃下混合均勻;粘結劑與氧化鋯粉末按照重量百分比(15~25)%∶(85~75)%的比例配料。采用本發明制備的冶金定氧傳感器氧化鋯管產品控制準確,重現性好,強度高,密度接近理論密度,外觀呈半透明狀。
本發明提供一種中藥制劑智能制造綜合質量數字化能力評價集成方法,具體步驟如下:步驟1:采集中藥制劑多個批次原料、對應批次中間體、對應批次成品的物理、化學、生物、微生物質量屬性;步驟2:篩選步驟1中所測得質量屬性中的關鍵質量屬性;步驟3:對步驟2中篩選得到的關鍵質量屬性進行權重賦值;步驟4:基于步驟3中的賦值結果,計算中藥制劑智能制造綜合質量的數字化能力指數,評價中藥智能制造單元的數字化能力,構建各制造單元的數字化能力置信區間。本發明提供了一種中藥制劑智能制造數字化能力評價的集成方法,實現了各制造單元數字化能力的客觀評價,對中藥制劑智能制造具有重要指導價值。
本發明公開了一種用于確定退役動力電池剩余壽命的方法及系統,包括:當前的容量滿足預設的梯次利用要求的退役動力電池;選取多個相同型號的退役動力電池進行充放電循環試驗,以獲取當前型號的退役動力電池對應的多組放電容量數據;根據放電容量數據,確定當前型號的退役動力電池每次循環的平均容量衰減率;根據平均容量衰減率,確定每個當前型號的退役動力電池的剩余循環壽命。本發明能夠在短時間內對退役動力電池的剩余循環壽命進行準確預測,大幅度縮短了退役動力電池壽命評估的時間;所采用的方法在工程實施中都比較容易實現,具有較高的應用價值,在電動汽車、電化學儲能、動力電池梯次利用等領域具有廣泛的應用前景。
本發明實施例提供一種基于衛星遙感的臭氧污染源識別方法和系統,該系統包括:1)對流層臭氧廓線反演模塊,利用TropOMI紫外高光譜數據反演對流層臭氧廓線;2)近地面臭氧污染源指示值反演模塊,利用TropOMI對流層NO2和HCHO柱濃度產品,結合大氣化學模型Geos?Chem,獲取近地面NO2和HCHO濃度,計算二者濃度比值,獲得近地面臭氧污染源指示值;3)近地面臭氧濃度反演模塊,綜合NO2、HCHO和地面國控站點臭氧監測值等,通過多元回歸模型獲取近地面臭氧濃度;4)臭氧污染源目標識別模塊,利用近地面臭氧濃度結果,選取臭氧重污染區,結合近地面臭氧污染源指示值和亞米級高分影像,識別臭氧污染源。
零交互通信的飛行器集群協同搜索方法,利用目標陣型分布的信息,統計目標位置分布的數據,形成先驗信息;初始化搜索經驗池和搜索策略,并建立搜索任務交互環境;構建基于多智能體強化學習的飛行器集群協同搜索框架,智能體從環境中獲得觀測信息;為每個智能體構建內在獎勵Q網絡、外在獎勵Q網絡,為飛行器集群構建混合Q網絡,進行學習訓練;執行時,智能體依據局部的觀察進行動作選擇,滿足大部分實際環境的現實約束。本發明解決了現有技術中存在的搜索空間大場景內獎勵稀疏智能體難以獲得獎勵信號學習緩慢、搜索過程依賴通信和全局信息等問題。
本發明提供了一種用于合成氣CO+H2直接轉化制低碳烯烴乙烯、丙烯、丁烯的Fe/活性炭催化劑,包括催化劑的制備和使用方法。催化劑采用真空浸漬的方法制備,使主催化組分Fe以及助劑高度分散到載體活性炭上,從而獲得很高的催化活性和良好的催化效果。催化劑的XRD測試結果表明,其化學組成主要為(Fe,Mn)O、α-Fe、FexCy和K2O。在溫度300~400℃,壓力1.0~2.0MPa,合成氣空速400~1000h-1的工藝條件下,將本催化劑用于合成氣制低碳烯烴的反應中。無原料氣循環時,CO轉化率達95%以上,氣相產物中碳氫化合物的選擇性可達72%,低碳烯烴在碳氫化合物中的含量可達68%以上,液相產物為水。由于制備催化劑時選用的均為最普通的藥品和試劑,從而在很大程度上降低了催化劑的成本。
本發明公開了一種光解實驗裝置,可以用于環境化學、環境工程、環境科學專業中的光解反應實驗。該裝置包括箱體、布置在箱體內上部的至少兩個燈管、布置在箱體上部兩側壁上的散熱風扇、布置在箱體內底部的五點磁力攪拌裝置、放置在五點磁力攪拌裝置加熱盤/攪拌盤上方的水槽、放置在水槽內用于放置試驗樣品的器皿,器皿的放置位置與五點磁力攪拌裝置的樣品點位置相對應,水槽上設置有延伸至箱體外的進出水口。本發明可用于各種吸光有機物光解的實驗研究中,具有占地面積小、操作靈活、根據要求可更換燈管即改變光源和光強、調節反應表面皿與燈管間距離觀測實驗情況、冷卻水降溫設施、重量輕便攜等多種優點。
一種水凝膠柔性觸覺傳感器的制備方法及應用,屬于柔性可穿戴傳感領域。主要包括以下步驟:(1)選用具有氫鍵絡合作用的聚丙烯酰胺和聚乙烯吡咯烷酮制備雙網絡交聯水凝膠;(2)通過引發劑過硫酸銨和交聯劑N,N’?亞甲基雙丙烯酰胺引發丙烯酰胺單體的交聯聚合,形成具有化學交聯結構和氫鍵交聯結構的超分子水凝膠;(3)在水凝膠制備液中加入導電聚合物絡合物聚(3,4?乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸,提高水凝膠的電導率;(4)將導電水凝膠前驅體溶液注入到固定模具中,采用紫外光引發自由基聚合手段,制備成柔性觸覺傳感器。所制備的導電可拉伸水凝膠膜具有高拉伸率及靈敏的應力響應性,可用于對人體的運動或者健康狀況進行實時監測。
一種中孔酸性硅鋁催化材料,具有擬薄水鋁石晶相結構,以氧化物重量計,其無水化學表達式為:(0~0.2)Na2O·(16~20)SiO2·(80~84)Al2O3,其比表面積為300~600m2/g,孔容為1.0~2.0ml/g,平均孔徑為8~20nm,其200℃測得的吡啶紅外B酸與L酸的比例為0.060~0.085,該材料中孔特性明顯,孔分布集中,同時含有B酸和L酸中心,且B酸與L酸比例明顯提高,材料具有更好的輕油微反活性。
本申請提供了一種驅油體系的乳化參數確定方法、裝置、設備及存儲介質,屬于采油技術領域。該方法包括:確定待測試的巖心的飽和油量,基于飽和油量,確定巖心的驅油體系的驅油體積;確定巖心的第一采出液的含水率,若含水率達到預設含水率,確定巖心的第二采出液中原油的第一體積,以及確定在向巖心注入驅油體積的驅油體系的條件下收集的第二采出液,確定第二采出液中被乳化的原油的第二體積;基于第一體積、第二體積和驅油體積,確定巖心內驅油體系的乳化參數。由于既能夠定量確定驅油體系的乳化參數,又能通過向巖心注入驅油體積的驅油體系來模擬巖心的化學驅油的真實過程,所以提高了確定的驅油體系的乳化參數的準確性。
本發明涉及生態環境技術領域,且公開了種基于生態系統服務權衡的濕地缺水生態風險評估方法,包括以下評估方法:光合作用化學方程式表明,每形成1克干物質能吸收1.63克CO2并釋放1.2克O2,通過測量生態系統的凈初級生產力,估算出生態系統的固碳能力。通過從固碳釋氧服務評估、土壤保持服務評估、水文調節服務評估以及生境質量評估四個大方面構建的生態系統服務指標體系確定濕地缺水風險評估方法,評估相應的生態服務價值損失量來量化濕地生態缺水的生態風險,此風險評估方法更為全面的對濕地缺水生態進行評估,能夠及時的更新濕地的生態需水情況,避免出現濕地生態需水不足引發生態風險,促進濕地生態系統健康發展。
發明公開了一種航空發動機、發動機的控制方法、飛行器,航空發動機包括發動機本體和與發動機本體連接的燃料驅動單元,與發動機本體連接的核能驅動單元,動力控制單元分別與燃料驅動單元、核能驅動單元連接,能夠監測飛行器的飛行狀態,當飛行器處于起飛狀態時,控制燃料驅動單元驅動發動機本體做功,當飛行器處于巡航狀態時,控制核能驅動單元驅動發動機本體做功。本公開因采用了核能和化學能混合熱力循環的方式,核反應堆僅在無人飛機高空狀態工作,因此核反應堆的安全防護裝置按照無人狀態進行防護設計,可減小防護裝置重量。
一種在中性態環境電聚合π?共軛導電聚合物電致變色材料的判斷和制備方法。屬于功能材料技術制備與應用領域。本發明通過引入一定量的新π?共軛導電聚合物電致變色單體B與需要提升調色能力的π?共軛導電聚合物電致變色單體A進行共聚。主要通過簡單易行的電化學聚合法以及在中性態電聚合和測試的環境中,制備出大范圍豐富且精細的顏色調制能力的有機電致變色材料,提升有機電致變色材料固有的顏色調節能力。
本發明公開了有機小分子微晶的制備方法。該方法包括:通過HWE反應在無水、無氧的條件下進行合成5PDA,然后將該有機小分子5PDA溶解于四氫呋喃飽和溶液中,通過直接揮發制備出微晶。利用5PDA的飽和四氫呋喃溶液直接揮發的方法,可以得到形貌為長方形、大小形狀比高溫重結晶方法較為均一的微晶,步驟也更為快捷簡便。直接揮發法得到的微晶受激發射(激光)的顏色(激光波長)可通過化學反應被酸性氣體調節,不需要借助儀器人眼就可明顯區分,并且具有可回復性,在多次循環中微晶的形貌不會被破壞。該制備方法快速簡便,可大量制備,技術成熟,此微晶在熒光標記、光學傳感、熒光探測器、高通量傳感、激光顯示、數據存儲、信息安全等領域均有一定的應用前景。
本發明涉及一種具有學習周期的定量化的單詞輔助學習系統及方法,包括客戶端和服務器;所述客戶端包括:學習請求模塊、圖形化學習界面和學習效果反饋模塊;所述服務器部署有存儲單元、智能決策單元、學前測試模塊和學習模塊;對用戶學習請求做出響應。本發明根據單詞的難度差異和用戶的學習能力差異自適應地調整系統響應,輔助用戶進行有針對性的、高效的單詞學習。
本申請涉及一種燃料電池氫氣供給控制方法、計算機設備和儲存介質,通過計算用于補償循環泵對壓力影響的所述第一前饋占空比uinject,pump_c、用于補償電堆電化學反應對壓力影響的第二前饋占空比uinject,current_c、用于補償尾排閥對壓力影響的第三前饋占空比uinject,purge_c、以及反饋占空比Δuinject,之后求和得到氫氣噴射裝置目標占空比uinject,進而控制所述氫氣噴射裝置的開啟時長,以上步驟使得陽極側壓力基本跟隨陰極側壓力,從而最小化所述陽極側和所述陰極測的壓力差,減小質子交換膜兩側的壓差波動振幅,保護所述質子交換膜不受損傷,增強其耐久性,還可以配合電堆陽極側水管理控制算法,實現對氫氣噴射系統、循環泵、尾排閥的協同控制,進而使電堆陽極側工作于合適的水含量與壓力狀態。
本發明公開了一種鉆井平臺建造期間的設備維護保養方法,包括:在鉆井平臺建造期間:對機械設備進行保護清潔、表面噴漆、涂蠟和塑封防腐保護膜;對管線進行噴砂、化學清洗、黃油布纏繞保護接頭和封堵開口;對柴油機的軸承潤滑點進行串油和盤車;對泵的泵軸進行盤動保護;對壓力容器和液壓蓄能器進行充氣體保護;對不銹鋼控制箱的表面進行噴涂蠟質保護;對電器柜和接線盒放置干燥劑和氣相緩釋防腐發射器;對空間加熱器設備進行通電加熱;對馬達繞組定期進行絕緣測量;對電器柜的密封膠條進行涂無酸凡士林保護;對電氣柜上備用的電纜孔進行封堵;對機械儀表使用木盒進行保護;以防止用于建造鉆井平臺的各部件在安裝前損壞。
本發明屬于精密合金領域,特別涉及一種用于光纖環圈骨架的低膨脹磁屏蔽合金及其制備方法。該合金的化學成分按重量%為:Ni32.0~35.2,Co3.0~3.5,Mn0.10~0.25,Si≤0.15,Cu≤0.02,C≤0.01,P≤0.01,S≤0.01,余量為Fe;該低膨脹磁屏蔽合金通過如下步驟制備:高純度原料準備→成分配比→真空感應爐冶煉和真空自耗重熔→鍛造加工→取樣→熱處理→性能測試。熱處理制度為:高純氫氣保護,隨爐升溫至970±10℃,保溫2.5~3h,以200~250℃/h降溫至550±10℃,快冷至300℃以下出爐。本發明與現有的低膨脹合金4J32相比,在保持低膨脹特性的前提下,具有較高的初始磁導率,使合金兼具低膨脹性能和磁屏蔽性能兩大優點。即:在-45~+75℃溫度范圍內,合金的膨脹系數在1.0×10-6/℃以下;初始磁導率高于1.5mH/m。
一種納米粒子阻燃劑改性硬質聚氨酯PIR泡沫材料及其制備方法,本發明是將聚醚多元醇20~70,聚酯多元醇30~80,泡沫穩定劑2~6,催化劑1.8~7.5,發泡劑20~40,甲基磷酸二甲酯8~15及納米粒子阻燃劑,同過量的多苯基多亞甲基多異氰酸酯混合均勻,在2000r/min攪拌,攪拌后9s內,快速注入模具,經化學反應并發泡后即得到硬質PIR聚氨酯泡沫材料。在20~70℃的條件下熟化一定時間后進行阻燃性能測試。本發明將納米粒子作為硬質聚氨酯改性PIR泡沫材料的阻燃劑,能與聚氨酯發泡料形成均一體,主要解決了阻燃劑長時間后遷移泡沫材料阻燃性能降低或者失效的技術問題。該工藝具有發泡操作簡單,熱穩定高,煙量極低、毒性小、快速成炭,是一種環境友好的保溫隔熱材料。
本發明涉及一種高壓氮氣動力環道系統,包括:氮氣動力裝置,用于提供壓縮氮氣;以及環道裝置,與所述氮氣動力裝置連接,包括環道和儲油裝置,所述儲油裝置中的油品在所述壓縮氮氣的驅動作用下在所述環道中流動。本發明通過將高壓氮氣作為再啟動管道的動力源,能夠為再啟動管道提供穩定壓頭,又可以保證測試化學劑的安全使用。
本發明涉及一種泡沫捕汞材料,采用泡沫材料基體(鎳、鎢等)與貴金屬的鹽(氯金酸、氯鉑酸等)直接進行化學反應,貴金屬沉積在的泡沫材料表面制得。貴金屬在常溫下可與元素汞形成汞齊合金以捕獲汞,加熱至600℃時汞齊合金被破壞釋放出汞。制得的負載貴金屬的泡沫捕汞材料用于汞的測量中可除去樣品基體干擾。本發明的泡沫捕汞材料的制備工藝簡單,成本較低,所得材料在常溫時對汞捕獲完全,加熱時汞釋放徹底,且表面貴金屬與的泡沫材料結合牢固,使用壽命長。
本發明公開了屬于電化學催化技術領域的一種納米級純鉑電催化劑的制備方法。該納米級純鉑電催化劑用于直接甲醇燃料電池。其制備方法在鉑化合物水溶液中加入穩定劑,并控制溶液PH值和溫度。形成穩定液后在一定條件下進行還原得到無擔載催化劑。本方法制得的催化劑粒徑為2~5NM,粒徑分布集中,制備方法簡單,易于操作,成本低廉,可滿足工業化生產的需要。單電池測試表明,該催化劑與國外同類產品性能相當。
中冶有色為您提供最新的北京北京有色金屬化學分析技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!