一種納米高熵合金電催化劑及其制備方法,屬于新材料制備技術領域;該材料是由三維多孔碳基底以及負載在三維多孔碳基底上的FeCoNiCrCu高熵合金納米顆粒所組成;為FeNi合金結構單斜晶系,空間群Pm6;Fe,Co,Ni,Cr,Cu的摩爾比為1:1:1:1:1;制備方法:1)將模板劑?氯化鈉、碳源、尿素,用去離子水溶解,加入摻雜源,磁力攪拌且完全凍實后,進行真空干燥;2)熱處理后冷卻至室溫,制得粉末;3)將粉末洗滌、過濾和烘干,制得納米高熵合金電催化劑;4)將納米高熵合金電催化劑制作成工作電極,并進行電化學性能測試;本發明的納米高熵合金納米顆粒的直徑為10~100nm,高熵合金電催化劑催化氧氣析出反應的起始電位為1.50~1.63V,電流密度為10mA cm?2時的過電位為360~460mV,Tafel斜率為70~120mV dec?1。
本發明為一種抗菌性能優于鎢酸銀的納米鎢酸鋅粉體的制備方法,鎢酸鋅是一種用途廣泛的功能材料,因其具有優越的電學、光學、磁學等性質受到了廣泛的關注。本發明納米鎢酸鋅抗菌粉體采用制備過程簡單、反應溫度低、時間短的超聲波化學沉淀法制備,并與同條件下合成的鎢酸銀粉體抗菌效果進行比較。本發明以Na2WO4和Zn(NO3)2為原料配制一定濃度的混合溶液,在超聲波條件下,溫度在30-60℃,反應時間為10-50min,最終可得到直徑在70nm左右,顆粒分布均勻的白色無定形鎢酸鋅抗菌粉體。以金黃色葡萄球菌為菌種的測試中,鎢酸鋅抗菌粉體的抑菌圈直徑變化說明其抗菌效果優于同工藝條件下的鎢酸銀抗菌粉體。其將在抗菌紙及抗菌塑料制品中發揮積極的作用。
本發明涉及小花棘豆Oxytropis Glabra Lam.總生物堿和氮己環酮衍生物的制備方法,以及它們作為抗心率失常和抗高血壓藥物的應用。本發明首次發現小花棘豆總生物堿具有抗心律失常和抗高血壓的作用;首次從該總生物堿中分離得到一個氮己環酮類單體化合物A,經過現代光譜學(質譜、核磁、紅外和紫外等)測定確定了它的結構,其分子式為C9H17NO,化學名稱為3,3,5,5-四甲基-氮己環酮3,3,5,5-tetramethyl-nitrilohexacyclenone,成功將其制成無機和有機酸的鹽?;衔顰同樣具有非常好的抗心律失常和抗高血壓的作用。
本發明公開了一種釩酸銅納米顆粒及其制備方法,屬于新能源材料領域,采用的技術方案是,利用一步水熱法結合高溫熱處理制備了一種釩酸銅納米顆粒,組分為Cu5V2O10,所述Cu5V2O10為粒徑為50-300nm的球形納米顆粒。本發明的優點是,(1)本發明所提供的Cu5V2O10納米顆粒穩定性好,進一步通過組裝成實驗電池測試其電化學性能發現該Cu5V2O10納米顆粒作為鋰一次電池的正極活性物質,具有放電容量高的優點,在鋰電池領域具有潛在的應用價值;(2)制備過程中沒有使用任何表面活性劑及模板,產物純凈且質量穩定,方法工藝簡單,流程短,易于實現工業化。
本發明公開了一種棕點湍蛙抗微生物多肽及其在制藥中的應用。通過生物化學手段,從棕點湍蛙皮膚分泌液中分離純化得到抗微生物多肽,并測定其序列,按照所得的序列合成該多肽。本發明的棕點湍蛙抗微生物多肽是一種單鏈多肽,分子量2667.34道爾頓,等電點8.86,多肽全序列為:苯丙氨酸—亮氨酸—脯氨酸—甲硫氨酸—亮氨酸—丙氨酸—甘氨酸—亮氨酸—丙氨酸—丙氨酸—天冬酰胺—苯丙氨酸—亮氨酸—脯氨酸—谷氨酸—亮氨酸-苯丙氨酸—半胱氨酸—賴氨酸—異亮氨酸—蘇氨酸—賴氨酸—賴氨酸—半胱氨酸。本發明的多肽具有顯著的抑制細菌生長的作用,可用于制備病原微生物感染疾病的治療藥物。
本發明公開了一種棕點湍蛙抗菌多肽及其在制藥中的應用。通過生物化學手段,從棕點湍蛙皮膚分泌液中分離純化得到抗菌多肽并測定其序列,按照所得的序列合成該多肽。棕點湍蛙抗菌多肽是一種單鏈多肽,分子量1706.96道爾頓,等電點8.75,多肽全序列為:苯丙氨酸—亮氨酸—脯氨酸—脯氨酸—絲氨酸—脯氨酸—色氨酸—賴氨酸—谷氨酸—蘇氨酸—苯丙氨酸—精氨酸—蘇氨酸—蘇氨酸。實驗證明棕點湍蛙抗菌多肽具有顯著的抑制細菌生長的作用,可用于制備治療病原微生物感染疾病的藥物。
本發明公開了一種以三苯胺為雙電子供體的D?D?π?A結構的光敏染料及其制備方法和應用,其中的光敏染料以三苯胺為雙電子供體,3, 4?乙烯二氧噻吩為π共軛橋,氰乙酸為電子受體,其化學結構通式為其中R1為乙烯基、丁二烯基或對苯二乙烯基團,R2為甲氧基或者己氧基。本發明的光敏染料結構多樣,可以提高染料性能,得到較高的光電轉換效率;本發明還提供了相應的光敏染料的制備方法,由不同結構的一級電子供體和二級電子供體反應生成。該制備方法工藝簡單,制備成本低,環境友好;本發明也提供了相應的光敏染料的用途,它用于制備染料敏化太陽能電池,經測試獲得了6%左右的光電轉化效率。
本發明涉及一種利伐沙班化合物及其制備方法,屬于藥物化學合成技術領域。該利伐沙班化合物的X-射線粉末衍射圖中在2θ為11.0±0.2、12.9±0.2等處有特征吸收峰,差示掃描熱量法測定利伐沙班化合物在204.3℃~212.6℃具有吸熱峰,其吸熱峰峰頂值在207.9℃,熱失重小于1%的質量損失。本發明所述利伐沙班化合物純度高達到99%以上,并且在高溫60℃下放置10天后、在92.5%相對濕度下放置10天后、在光照4500Lx下放置10天后,含量和總雜質均無明顯變化,對高溫、高濕、光照穩定。此外,本發明所述利伐沙班化合物休止角均小于30°,流動性非常好,更適合做原料使用。
本發明涉及研究石油天然氣等地下流體在多孔介質內的滲流模型的制作,特征是采用光化學蝕刻技術工藝,將天然巖芯切片的孔隙結構精確光刻到平面光學玻璃上,經氫氟酸蝕刻后高溫燒結成型制成。本發明優點在于:模型易于觀察,可根據需要改性和再生,可能真實反映多孔介質中潤濕性和粗糙度的多樣性,使對地層內流體實驗與測試更加準確。
本發明涉及一種女貞子藥材的梯度全信息薄層鑒別方法。其特征在于:直接采用甲醇超聲的上清液,作為供試品或對照藥材溶液。同一供試品溶液,以3種不同極性的展開劑,在3塊薄層板上,多種檢視條件下,共檢視到女貞子的約36種信息斑點,歸屬為約30種化學成分。各成分相互交叉,但在各自的檢視條件下,互不干擾,都能呈現出清晰的熒光斑點或顏色斑點。該梯度薄層鑒別只需藥材和對照藥材各0.2g、提取溶劑4ml、展開劑30 ml、時間1.5小時。簡便、快捷、高效,是目前已報道方法都不具備的。適用于女貞子藥材的多信息快速質量監督與評價;并為其組方的復方制劑提供了不同極性成分的薄層鑒別參考。
本發明公開了球墨鑄鐵管內涂層工藝,涉及管道表面涂覆技術領域,包括以下步驟:標定噴涂泵及噴涂料,待噴球墨鑄鐵管初檢,內涂層噴涂操作、養護及球墨鑄鐵管內涂層檢驗。通過本發明能夠在球墨鑄鐵管內壁形成的內涂層外觀檢驗應致密堅韌、外表光滑如鏡,無螺旋線、針孔、氣泡、裂紋等缺陷,同時耐磨、耐水、耐化學介質腐蝕性和電絕緣性均很好,采用本發明能夠提高球墨鑄鐵管內涂層的強度和耐腐蝕性,采用的雙組份環氧涂料為無溶劑涂料,使用時不散發出任何揮發性溶劑,符合安全和環保要求。
本發明涉及一種采用熔鹽法制備超細鉬酸鋅抗菌粉體的方法。以鉬酸鈉、硝酸鋅為原料,以硝酸鈉為鹽料,按1∶1∶8~18的比例放入研缽內混合,并在其中加入適量無水乙醇研磨1~2h,使原料與鹽料充分混合均勻。后將混合物放入坩堝內,經90℃干燥2~4h后,再放入電爐內在溫度為320~360℃的條件下熔融煅燒3~7h。將煅燒后的固化產物用蒸餾水充分浸泡、洗滌后,再經過濾、干燥,除去剩余的熔鹽,即可得到超細鉬酸鋅粉體。研究表明,熔鹽法制備超細鉬酸鋅抗菌粉體抗菌性能優于同測試條件下化學沉淀法合成的抗菌粉體,同時也避免了使用銀抗菌劑成本高、變色的問題??蓮V泛應用于塑料、陶瓷、涂料等領域。
本發明涉及半導體化學機械拋光技術領域,具體公開一種膠體表面呈凸起狀的硅溶膠及其制備方法和應用。所述膠體表面呈凸起狀的硅溶膠,包括液體介質和膠體粒子,所述膠體粒子為狼牙棒狀、且表面帶凸起的二氧化硅膠體粒子,所述凸起的高度H為1~8nm;所述二氧化硅膠體粒子的氮氣吸附BET比表面積擬合粒徑為D1,經透射電鏡表征所得的短軸粒徑為D2,經動態光散射測得的粒徑為D3,1.2≤D2/D1≤1.8,且2.0≤D3/D1≤6.3。本發明提供的硅溶膠,具有較高的粗糙度和異形度,能夠有效減少與被研磨物的接觸時間,減少缺陷和劃痕的產生,用于拋光液中有助于提高拋光效率。
本發明涉及一種椒目藥材、顆粒及標煎液干粉的快速多信息薄層鑒別方法。其特征在于:用簡便、快捷的前處理方法得到供試品與藥材溶液,分別點于同一塊薄層板上,用適宜展開劑,展開后,在4種檢視條件下,檢視到椒目藥材、顆粒及標煎液干粉的熒光斑點、無熒光斑點和激發后的增熒光斑點以及顯色的斑點共19個,歸屬于10余種化學成分。斑點交錯,互不干擾,發揮了不同檢視條件下的信息斑點互補。目前還未查閱到有關椒目藥材、水提取的顆粒及標煎液干粉的薄層鑒別報道。本發明不但提供了椒目藥材、顆粒及標煎液干粉多信息鑒別方法,提高了其質量可控性,有利于質量監督管理,且方法簡便、快捷,高效率、成本低、無環境污染。
本發明針對現有技術中不能提供一種有效保護海洋監測用傳感器材料的不足,提供一種超疏水鍍層材料,該鍍層材料可以防止海洋生物污損且具有良好的防腐蝕效果,該鍍層材料在基材的表面通過電化學沉積有納米乳突結構的鍍銀層,所述乳突的直徑為30?80?nm,間距為80?100?nm、高為20?30?nm,通過本發明提供的超疏水鍍層材料,鍍層材料的這種納米微觀結構,使固/液接觸面形成氣膜,水滴和雜質不能浸潤到鍍層表面,而是在鍍層表面形成水珠,使本發明的材料具有超疏水性。使鍍層材料表面與水的靜態接角>150°。
一種提高小麥灌漿期抗熱性能的方法,包括品種選擇、播種方式、水肥管理和化學防控四個步驟;所述品種選擇步驟為通過計算計算耐熱指數HTIS=SS.N2×SS.H?1×SCK.H×SCK.N?2對小麥耐熱性進行鑒定,選擇耐熱品種,其中,SS.N為正常處理待測材料的沉降值,SS.H為熱脅迫下待測材料的沉降值,SCK.H為熱脅迫處理對照品種的沉降值,SCK.N為正常處理下對照品種的沉降值;所述播種方式為通過立體勻播技術產生差異蛋白;所述水肥管理為底肥50%+拔節肥35%+花后7天肥15%;所述化學防控為:發生熱害前,采取預防措施,從花后7?14天開始,葉面噴施質量百分數為2%de硫酸鋅溶液,每間隔3天噴施一次,連續噴防3次;發生熱害后,采取調控措施,從花后21天開始,葉面噴施質量百分數為2%的硫酸鋅溶液,每間隔3天噴施一次,連續噴施3次。
本發明涉及棕點湍蛙抗病毒多肽及其應用。本發明的棕點湍蛙抗病毒多肽是一種單鏈多肽,分子量1335.7道爾頓,等電點8.75,多肽全序列為:亮氨酸—亮氨酸—脯氨酸—異亮氨酸—纈氨酸—甘氨酸—賴氨酸—亮氨酸—亮氨酸—絲氨酸—甘氨酸—亮氨酸—亮氨酸—酰胺化。通過常規的生物化學手段,從棕點湍蛙皮膚分泌液中分離純化得到該多肽并測定其序列,按照所得的序列可以合成該多肽。本發明的棕點湍蛙抗病毒多肽用于制備抗病毒藥物,具有很好的抗艾滋病毒的作用,同時還具有無溶血活性、無血漿凝固活性等優點。
本發明公開了橡膠塑料配件生產制造工藝,包括原材料準備、材料初步消殺、配比原料、煉制切料、成型硫化、打磨檢修、原料加熱、熱熔注塑、人工組裝、人工檢查與密封包裝,所述原材料準備為準備橡膠和塑料配件所使用的原材料。本發明通過原材料準備、材料初步消殺、配比原料、煉制切料、成型硫化、打磨檢修、原料加熱、熱熔注塑、人工組裝、人工檢查與密封包裝;通過橡膠原料消殺、塑料原料消殺、高溫蒸汽滅菌、紫外線消毒與化學藥品消毒,可以對橡膠塑料配件生產前對原料進行初步消殺,防止橡膠塑料原料帶有的細菌和病毒污染生產車間,影響橡膠塑料配件的生產,提高橡膠塑料配件的質量,方便醫療器械的使用,具備一定的使用前景。
本發明提供了一種乙酸鎳/C復合材料,包括乙酸鎳和C材料,所述C材料選自石墨烯或活性炭。本發明提供的負載了乙酸鎳/C復合材料的泡沫鎳支撐材料可直接用作超級電容器的工作電極。其電化學性能測試通過三電極體系進行,負載有C4H6O4Ni?C納米材料的泡沫鎳作為工作電極,鉑電極作為對電極,Hg/HgO電極作為參比電極,3mol/L的KOH水溶液作為電解液。工作電極的電化學行為通過循環伏安法測試,工作電極比電容量通過恒流充放電測試。該工作電極性能優異,具有較高的比電容量和倍率放電性能,循環穩定性能也好。
本實用新型公開了一種基于工業污水再利用的工業廢水處理回收系統,其結構包括隔柵池、平衡池、厭氧池、膜生物反應池、消毒池、風機、控制柜、化學在線清洗系統、檢查蓋,隔柵池設在平衡池的側上方,平衡池、厭氧池、膜生物反應池、消毒池從左往右依次進行排列并通過隔板隔開,化學在線清洗系統設在消毒池側面并與之相連接,風機設在消毒池前方,風機通過管道與設在平衡池、膜生物反應池之間的厭氧池相連通,風機與控制柜通過電連接,本實用新型采用機械隔柵進行攔截并清除流體中各種形狀雜物,機械隔柵能夠自動對雜物進行清除,防止隔柵發生堵塞,增大水流通過量,提高污水處理效率。
本實用新型提供了一種氣體鼓泡裝置,所述氣體鼓泡裝置包括鼓泡瓶、溫度傳感器以及制冷機構,所述鼓泡瓶用于盛裝丙酮液,并具有供所述丙酮氣體流通的進氣口和出氣口;所述溫度傳感器具有用于測量所述鼓泡瓶溫度的測量頭;所述制冷機構具有朝向所述鼓泡瓶工作的降溫組,所述制冷機構與所述溫度傳感器通訊連接;當所述溫度傳感器的測量值大于等于預設值時,所述制冷機構開始工作,當所述溫度傳感器的測量值小于所述預設值時,所述制冷機構停止工作。本實用新型提供的氣體鼓泡裝置保證丙酮液的氣化穩定性和丙酮氣的濃度穩定性,從而提高光化學合成的效果,保證氮氧化合物被充分反應,可排除高溫對PAN光化學合成效果的干擾,合成的PAN標氣濃度穩定。
本發明公開了釩微合金化600MPa級高強度打包帶用鋼及生產方法,用鋼化學成分及質量百分比為:C:0.16~0.20%、Si:0.12~0.30%、Mn:0.70~1.0%、P:≤0.025%、S:≤0.020%、V:0.030-0.060%、ALs:≥0.015%,余量為Fe和其它不可避免的雜質。生產方法包括以下步驟:鐵水脫硫預處理、120噸轉爐冶煉、LF精煉、板坯連鑄保護澆注、鋼坯加熱爐加熱、高壓水除鱗、控軋控冷、卷取、包裝、檢斤、入庫。本發明熱軋中寬帶鋼的化學成分通過添加微合金釩代替進口的鈮元素,并配合控軋控冷工藝和低溫大壓下技術來控制各相的比例,提高了板坯質量,降低了生產難度及生產成本。
本發明一種強韌性良好的集裝箱板,其化學成分及其重量百分比為:C:0.04%?0.06%,Si:0.20%?0.25%,Mn:0.50%?0.60%,P:0.070%?0.080%,S≤0.005%,Als:0.015%?0.050%,Nb:0.010%?0.020%,Cu:0.36%?0.40%,Cr:0.38%?0.48%,Ni:0.21%?0.25%,并且1.44≤Cu/Ni≤1.90,余量為Fe和不可避免的雜質。鋼中化學成分的合理設計使生產的集裝箱板具有良好的強韌性,性能檢驗拉伸、彎曲、沖擊性能良好。
乳酸固定指紋粉末刷顯灰塵手、腳印屬于公安刑 事科學技術領域, 需要解決的技術問題是 : 刑事犯罪現場中各種 灰塵手、腳印的固定與顯現以及提取的方法。主要技術特征為 : 采用乳酸固定灰塵手、腳印后指紋粉末刷顯并顯現出具有強反 差的灰塵手腳印以有利于比對檢驗以及鑒定工作的進行。本發 明采用乳酸的化學式為CH3CH(OH)COOH, 灰塵的主要化 學式 : Na2O·Al2O3·mSiO2·nH2O 或氯化鈷分子式 : CoCl2·6H2O, 脫水反應 : CoCl2·H2O120℃CoCl2+H2O。
本發明涉及一種辨別碳化硅晶片硅碳面的方法,其特征在于,包括以下步驟:將機械精拋后的碳化硅晶片進行化學拋光;將化學拋光后的碳化硅晶片用原子力顯微鏡測試其表面,在原子力顯微鏡上顯示出所測試表面的粗糙度數值;若顯示出的粗糙度數值在0.10~0.50nm之間,則所測試的表面為硅面;若顯示出的粗糙度在0.80~3.00nm之間,則所測試的表面為碳面。本發明的特點是既不多加工序也不損傷晶片,即大大的降低成本、提高制片效率,且操作簡單安全;同時能省去一個定位邊,不但能減少再生長得到的晶體缺陷,提高晶體品質,而且與第一代半導體硅單晶片幾何尺寸標準相匹配。
本發明公開了一種Eu3+摻雜鋁酸鍶熒光玻璃及其制備方法和應用,其化學式為Al2O3?(3?x)SrO:xEu3+,其中x取值范圍為0<x≤0.1,是由Al2O3、SrO和Eu2O3經濕磨、壓制成前驅體,再經激光懸浮爐熔化,冷卻后制得。本發明的制備方法工藝簡單,操作方便并且實用性強,可推廣至非晶形成能力差的材料體系;制備的Al2O3?(3?x)SrO:xEu3+熒光玻璃在268nm?X?射線激發下產生強的紅光,在X?射線照射后顏色略有加深,其熒光發射強度隨照射時間不同而有所變化。因此,可以利用其顏色和熒光性能的改變來監測X?射線的泄漏,同時還可應用于X?射線的探測工作。
本發明公開了一種污水處理廠精確除磷加藥系統,該系統包括污水處理設施、藥劑投加設施、水質水量監測儀表和控制裝置;污水處理設施包括依次連接的進水泵房、厭氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、中間提升泵房、反應池、沉淀池、濾池和出水渠;藥劑投加設施包括厭氧池碳源投加設施、好氧池除磷劑投加設施和反應池除磷劑投加設施;水質水量監測儀表包括進水總磷在線監測儀、進水電磁流量計、二沉池出水正磷酸鹽在線監測儀、深度進水電磁流量計和出水總磷在線監測儀;系統的提升泵、藥劑投加設施和水質水量監測儀表均與控制裝置連接;該系統將生物除磷、同步化學除磷和后置化學除磷有機結合,實現除磷藥劑的精確投加,提高污水除磷效果,降低除磷成本,同時可提高污水廠自動化水平,降低人工操作強度。
本發明公開了一種壓力蒸汽滅菌極速綜合挑戰復用敷料滅菌驗證裝置,由復用敷料負載、鋁合金外殼、密封膠圈和極速生物指示物組成,所述的極速生物指示物由壓力蒸汽第五類化學指示物、透明瓶、透氣帽、安瓿瓶、安瓿瓶支架、菌片和第一類化學指示物組成;所述的復用敷料負載設置于所述鋁合金外殼內,所述的極速生物指示物設置于所述復用敷料負載內,所述的密封膠圈套接在所述的鋁合金外殼上。本發明的優點在于:可以達到真實敷料器械包的滅菌效果,而且可以使五類化學指示物和生物指示物兩種監測手段同步進行,既節省成本,又保護環境,還實現的監測手段的標準化和滿足行業標準要求,且整套裝置可以重復使用,降低挑戰成本。
本發明公開了一種INALN緩沖層生長ALN和ALGAN的方法,其采用金屬有機化學氣相沉積外延生長系統在襯底上生長高質量ALN和ALGAN,該方法采用下述工藝步驟:(1)在襯底上直接生長INALN緩沖層或者生長完ALN或ALGAN形核層后再生長INALN緩沖層;(2)在INALN緩沖層上生長高質量的ALN或ALGAN結晶層;(3)進行器件結構的多層生長。利用本方法生長ALN或ALGAN晶體時,能降低材料的位錯密度,改善界面平整度,提高材料的質量;同時增大生長窗口,使材料生長更容易,進而改善日盲型的紫外探測器件的性能,大大提高我國探測器件的武器裝備水平。而且探測器件也是民用火災監測系統的主要部件。
本發明公開了一種PANI/Cu7S4@C電極復合材料,由PANI、Cu7S4@C材料和碳纖維布制得。本發明以水熱法和煅燒法制備PANI/Cu7S4@C復合材料,負載該復合材料的碳纖維布支撐材料可直接用作超級電容器的工作電極。通過三電極體系對其電化學性能進行測試,該工作電極的電化學行為通過循環伏安法測試,工作電極的比電容量通過恒流充放電測試。本發明提供的PANI/Cu7S4@C電極復合材料用作超級電容器電極時,可使其電化學性能更優異,且具有較高的比電容量、倍率放電性能和循環穩定性能,同時具有功率密度髙、響應速度快和循環壽命長的優點。
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