本發明公開了一種富硫共聚物材料、鋰硫電池正極材料及其制備方法和應用,屬于電化學儲能技術領域。本發明為解決鋰硫電池中放電容量低和循環穩定性差的問題,提供了一種新型富硫共聚物材料,其以富硫共聚物作為主體,經反硫化聚合,共價連接高導電性的石墨烯和具有催化效應的二茂鐵化合物,三者形成相互連接的富硫共聚物交聯網絡;該材料可進一步制得富硫共聚物鋰硫電池正極材料,用于電池正極。經電池測試證明,其能有效提升鋰硫電池的電化學性能。
本發明提供了一種傳感器制備液在電纜缺陷治理中的應用,主要化學成分包括壓電粉末、磁敏材料、有機硅、環氧樹脂以及粘結劑;所述化學成分的體積占比為壓電粉末5%?50%,環氧樹脂1%?30%,磁敏材料5%?15%,有機硅20%?50%,粘結劑1%?10%。通過高頻磁材料和壓電材料的混合,結合高頻磁場作用,實現了制備液在電纜內部的均勻滲透和除塵脫垢功能,解決了現有的電纜老化修復過程中并未充分考慮線芯氧化層、絕緣層放電遺漏雜質和積碳顆粒堆積的問題;同時可以作為纜式傳感器,利用電纜中的導線實現探測信號傳輸,即利用電磁耦合和壓電材料的機械?電氣信號轉換技術的結合,形成一種典型的電磁耦合和聲表面波復合傳感器,既可以作為模擬傳感器,又可以作為數字傳感器。
本發明公開了一種鋰離子電池用鈦酸鋅鋰/碳納米復合負極材料的制備方法,首先將鋰源、鈦源、鋅源和碳源進行液相反應形成金屬配合物,再油浴加熱得到前驅體凝膠,然后微波處理得到鋰離子電池的復合負極材料。采用本發明的方法制備碳包覆的鈦酸鋅鋰,不僅能耗低,反應時間短,顆粒大小均勻,而且采用其作為負極活性材料制成的電池的電化學性能優異,在100mA/g的電流密度下進行循環性能測試,鈦酸鋅鋰電池的容量初始值達到了238.3mAh/g,經過10次循環后,比容量依然在240mAh/g左右,電化學性能保持得很好,具有良好的應用前景。
本發明公開一種獼猴桃褐斑病綜合防治方法,包括以下一種或多種措施:冬季清園,清除枯枝落葉;處理獼猴桃果園及其附近的褐斑病病原菌共同的寄主植物;監測褐斑病發生流行的趨勢,病害始發期開始化學防治;平衡施肥,適度掛果,增強樹勢。本發明通過冬季清園,清除果園內的枯枝落葉,截斷了次年的菌源,大幅降低了次年的獼猴桃褐斑病發生。本發明通過物理防治、化學防治相結合的方式對獼猴桃褐斑病進行綜合防治,以預防為主、治療為輔,能夠有效控制褐斑病的發生和流行。成年果園功能葉持有量達90%左右,因褐斑病造成的產量損失完全可忽略不計。
本發明涉及堆焊修復、制作彎曲輥的方法,屬于堆焊技術領域。本發明提供一種堆焊后輥面不粘鋼且使用壽命長的堆焊方法。本發明方法包括選擇合適的焊材和調整工藝參數進行堆焊工作,其特征在于:所述焊材為鎳鉻鋁型鎳基合金藥芯焊絲和與之匹配用的焊劑,堆焊后熔敷化學成分重量比是:Cr︰Al︰Ni=6~8︰6~8︰80~86;所述堆焊工作包括以下步驟:輥心預處理→探傷檢驗→調整工藝參數并堆焊→機加工→成品檢驗。采用本發明方法進行堆焊修復、制作彎曲輥,焊前不需要預熱、不需要堆焊過渡層、層間不需要保溫,節省堆焊步驟,同時堆焊時間短、焊材使用量少,達到低碳環保的要求。
本發明公開了一種鈦材質坩堝的洗凈再生方法,涉及OLED面板生產技術領域,本發明包括如下步驟:受入檢查:對鈦材質坩堝本體進行完整性檢查,確定膜層殘余量;化學藥水浸泡處理;純水沖洗清理:使用純水沖洗藥水浸泡后的鈦材質坩堝本體,去除坩堝表面浮灰和雜質;預干燥處理:使用氣槍吹掃經過純水沖洗的鈦材質坩堝本體表面,去除表面水分,放入干燥箱中干燥;高溫烘烤處理:對預干燥處理后的鈦材質坩堝本體進行高溫烘烤處理;純水浸泡作業:將經過高溫烘烤處理的鈦材質坩堝本體放入純水中浸泡;烘干包裝:將純水浸泡后的鈦材質坩堝本體烘干并包裝待用,具有有效清理坩堝殘膜同時降低坩堝損耗的優點。
本發明公開了一種電子信息行業生產設備腔體零部件的精密洗凈方法,涉及電子精密設備清洗技術領域,本發明包括如下步驟:待清洗部件分類;待清洗部件損耗情況檢查;去膜處理;漂洗和超聲波浸泡處理;部件干燥處理;清洗后部件復檢;噴砂和熔射處理;部件封裝,具有能夠有效清除生產設備腔體零部件的精密零部件表面沾染的各種各樣的膜層、化學物質,實現精密設備零部件的洗凈再生,節約更換時間和成本,提高精密設備工作性能的優點。
本實用新型涉及在石油天然氣鉆井中模擬循環泡沫鉆井用的一種可循環泡沫模擬實驗裝置。它由基液添加系統、供氣系統、泡沫加熱系統、機械消泡裝置系統和化學消泡劑添加系統連接構成。其通過基液添加系統、供氣系統、泡沫加熱系統、機械消泡裝置系統和化學消泡劑添加系統相連形成閉合的整體實驗系統,實施泡沫循環利用。有益效果是:1.通過監測取樣器出口的泡沫質量、半衰期、溫度、壓力、密度等參數,可實現泡沫性能的快速調節,達到模擬井下高溫高壓環境的目的;2.模擬實驗裝置充分利用化學與機械聯合消泡的增效作用,克服單一消泡法消泡效率不足的缺點,有利于實現泡沫的循環利用。
本實用新型公開了廢水處理設備技術領域的一種多級廢水處理裝置,包括平臺,所述平臺的頂端從左至右依次安裝有支架、缺氧箱、好氧箱、化學箱和過濾箱,所述支架的頂端安裝有進水箱,所述進水箱的底端中部安裝有U型管,所述進水箱的內腔卡接有過濾網,所述缺氧箱的內腔頂端中部徑向安裝有分隔板,所述缺氧箱的頂端右部安裝有泄壓閥,所述缺氧箱、好氧箱的內腔右部均設置有斜坡塊,所述缺氧箱、好氧箱、化學箱、過濾箱的右壁下部均安裝有出水管,所述化學箱的內腔右壁安裝有PH測試器,所述過濾箱的內腔通過卡塊卡接有活性炭過濾網,本實用通過廢水重力實現轉運廢水,無需動力設備,能源消耗低,設置多級廢水處理箱,處理效果優異。
一種模擬原油空氣氧化的驅替實驗裝置,包括空氣源、反應釜體、原料模塊和氣液分離器,其中,空氣源與原料模塊出液端管路并聯至反應釜體的進液口上,反應釜體出液口與氣液分離器管路連接,反應釜體內部填設有模擬巖心,反應釜體的進液口和出液口上還分別設置有安全閥,反應釜體出液口與氣液分離器的連接管路上設置有回壓閥;反應釜體連接有化學注入泵,可經化學注入泵向反應釜體內部注入針對殘油和積碳的清洗劑,在實驗完成后實現對反應釜體的即時清理,反應釜體上還設有連通其內部的傳感器接頭,可根據需要添加測量傳感器或密封塞,以此實現在實驗進行時對反應釜體內部的模擬巖心狀態準確測量的效果,提高了實驗數據收集的準確率。
本發明公開了一種板柵表面原位生長三氧化鋁和氧化鉛陶瓷涂層的方法,利用堿液處理在鉛柵板表面形成化學轉化膜層,并將堿液處理后的鉛柵板置于含鋁酸鈉的電解液中,鋁酸鈉水解形成的膠團會吸附在化學轉化膜層的表面,形成完整的阻擋層。微弧氧化過程中在鉛板柵表面產生微等離子體放電,使鉛柵板表面處于微等離子體的高溫高壓的作用下而發生復雜的物理化學變化,在鉛柵板基體表面生長具有較好耐蝕性能的陶瓷涂層;經過測試,本發明可以得到的三氧化鋁和氧化鉛陶瓷涂層厚度為3μm~40μm,粗糙度Ra為1μm~5μm。三氧化鋁和氧化鉛陶瓷涂層與基體即鉛板柵結合良好,拉伸強度≥30MPa,剪切強度為15MPa~25MPa。
一種恒溫扭動腐蝕磨損試驗臺,試驗臺的下夾具的周沿設有高出球試件的介質腔,腔內盛有試驗介質;腔壁為夾層結構,夾層下部設有入水口、上部設有出水口,入水口通過微型水泵與恒溫水浴鍋相連,出水口則直接與恒溫水浴鍋相連,形成恒溫循環水系統;輔助電極、參比電極浸入介質腔的試驗介質中;輔助電極、參比電極及上試件上端面分別通過導線與微機控制的電化學工作站的相應端口連接,形成電化學腐蝕測量系統。該試驗臺能方便地使材料在恒溫試驗介質中發生扭動腐蝕磨損,從而更真實準確的測試出特定腐蝕介質下材料的扭動腐蝕磨損性能;為相關設計提供更準確、更可靠的試驗依據,以提高裝備與器械的性能與壽命。
本實用新型提供一種移動式倉儲物熏蒸后尾氣凈化處理裝置,其主旨在于針對現有技術存在藥劑何時需要更換、熏蒸尾氣高濃度至濃度處理的改變、藥劑溶解量等問題,其目的在于提供幾種處理相結合的工藝,處理成本較低,單次處理能達標排放的移動式倉儲物熏蒸后尾氣凈化處理裝置。本實用新型主要有化學催化氧化凈化處理系統、電加熱燃燒系統、深度吸附處理裝置、有效藥劑監測裝置、磷化氫在線監測裝置、操作系統、聯動移動平臺組成,主要應用于倉儲物熏蒸后殘余磷化氫氣體的處理;通過調整化學催化氧化劑配方,減少設備自身風損,提高熏蒸尾氣處理能力,增加物理深度吸附處理裝置,該凈化處理設備亦可適用于其他多種有毒有害氣體凈化處理。
本發明公開了一種高動態網絡中面向多樣化傳輸需求的智能擁塞控制方法及系統,本發明的開發主要集中在應用層和傳輸層中,包括兩個模塊:一個是信道容量預測模塊,本發明擬基于長短期記憶神經網絡對底層網絡容量進行預測,來更好的適應信道容量高度動態變化的5G網絡;另一個是強化學習模塊,本發明擬基于強化學習,結合應用具體的帶寬、時延需求值以及應用在多個需求維度之間的偏好性設計智能擁塞控制算法,從而最大化加權需求滿足率,提高用戶體驗。
一種微納多孔硅材料的制備方法,屬于半導體光電子材料與器件技術領域。此方法是為了解決以下問題:傳統工藝制備而成的多孔硅表面形貌單一,在吸光、提高光電流增益、延伸光譜響應等特性上有待提高。本發明結合電化學腐蝕法與金屬催化刻蝕法的優點,對電化學方法制備的多孔硅表面進行金屬催化刻蝕法作進一步修飾,使它表面具有微納結構,改善材料的光吸收率、反射率、霍爾效應、溫度電阻變化系數等光電性能。使得半導體表面微結構化比傳統半導體具有更大的應用價值,可用于基于多孔硅的光電探測器和太陽能電池,能有效提高器件效率及響應速度,且制備工藝簡單、成本較低,對微結構材料應用于新型光電探測器的研究具有非常重要的意義。
本發明提出了一種耐冷熱急劇循環的環氧富鋅底漆,包括E20環氧樹脂、超耐低溫特種樹脂、液態聚硫橡膠、高鈦灰灰、環保磷酸鋅、分散劑、聚酰胺蠟粉、氣相二氧化硅、消泡劑、絹云母、碳納米管漿、鋅粉、混合溶劑,以及腰果酚改性環氧固化劑;其制備方法包括:加入生產缸中攪拌、研磨至、邊攪拌邊加入消泡劑、鋅粉、碳納米管漿;干板實現混合均勻,粘度的調整,耐化學性能、耐鹽霧性能、耐冷熱循環性測試,常規性能測試干板漆采用噴涂方式實現。本發明具有附著力好、韌性超級好、沖擊性優、急劇耐冷熱循環性能非常優異,優異的耐化學性能,耐鹽霧性能可達到3000小時以上無異常。
本發明屬于油田化學劑領域,尤其涉及一種N-取代丙烯酰胺單體、其制備方法、丙烯酰胺共聚物及其制備方法。本發明提供的N-取代丙烯酰胺單體具有式(I)結構,式(I)中,R1和R2獨立地選自烷基。添加有本發明提供的N-取代丙烯酰胺單體的丙烯酰胺共聚物具有良好的耐溫抗鹽性能,其在高溫和高鹽條件下依然具有較高的粘度。實驗結果表明,由本發明提供的N-取代丙烯酰胺單體與丙烯酰胺共聚制得的丙烯酰胺共聚物在高溫高鹽(高溫:測試溫度為85℃;高鹽:溶劑總礦化度為4.5萬水,Ca2+、Mg2+離子總濃度為1800mg/L;目標液濃度為2000mg/L)條件下的粘度大于40mPa·s。
本發明公開的含苯酰亞胺苯乙炔結構的單體能使合成的聚合物在高溫下發生自交聯化學反應,當其與Ⅰ、Ⅱ表示的合成聚酯的結構單元經無規共聚即可獲得高溫自交聯共聚酯,且當該共聚酯含PET結構單元時的特性黏數[η]為0.44~1.38dL/g,垂直燃燒UL-94等級為V-2~V-0級,氧指數LOI為24.0~35.0%,錐形量熱測試峰值熱釋放速率PHRR和煙釋放總量均低于純聚酯。本發明還公開了共聚酯制備方法。由于本發明共聚酯中的苯酰亞胺和苯乙炔間能產生協同交聯作用,因而具有極高的阻燃抗熔滴效率,同時賦予了共聚酯優良的阻燃、抗熔滴及抑煙的性能。本發明提供的方法因與常規聚酯的合成方法基本一致,不僅工藝成熟,操作簡單方便,且也易于控制和便于工業化生產。
本發明公開了一種學習系統APP,包括基礎知識模塊、實驗室和交流模塊,其特征在于:所述基礎知識模塊分為關系網、大框架和3D模型,所述關系網按照學科的不同體系進行分類,所述大框架按照學科的所述領域進行分類,所述3D模型按照每個學科分別建模不同的3D模型,增加檢索的趣味性,所述實驗室分為化學實驗、物理實驗、動物解剖和標本,所述交流模塊分為熱門文章、論文講解和知識交流。本發明與現有技術相比的優點在于:方便快速檢索,學生可以按照所需資料的學科進行檢索,點擊即可進入查看,從資料到論文再到實驗視頻,相關報道應有盡有,節省了學生不少的搜索時間,可以用更多的時間閱讀資料和提升自己。
本發明公開了一種用于腦機接口的可降解高陣列柔性器件,包括依次層疊構成的柔性基底、柔性導電電極、支撐層、電絕緣層、半導體層,其中,由柔性導電電極、電絕緣層和半導體層共同構成用于對微弱的腦電信號采集、放大和傳輸的有機電化學晶體管陣列。本發明利用具有良好生物兼容性和生物可降解性的材料制成柔性化傳感器件,既可以完美貼合大腦的彎曲拓撲結構,實現外形共融、全覆蓋的新型大腦皮層監測器件,又可以作為信號記錄傳感器將微弱的腦電信號進行放大、顯著提升信噪比和信號采集能力,還通過有機電化學晶體管陣列結構保證了高密度多路復用性,使采集信號具有較高水平的時空分辨率,能突破性地開展細胞水平上的生理電信號的監測和記錄。
本發明所公開的一種得到孔徑分布曲線及樣品比表面積的方法,包括以下步驟:a、采集頁巖樣品有限量測試點的相對壓力Pr和吸附量V;b、通過Langmuir、BET、Freundlich等溫吸附公式建立新的等溫吸附公式c、通過Langmuir、BET、Freundlich等溫吸附公式確定等溫吸附公式中各參數的物理化學含義、確定各個參數的變化區間;d、擬合頁巖樣品的相對壓力Pr和吸附量V,獲得頁巖樣品的等溫吸附式;e、繪制等溫吸附曲線和孔徑分布曲線。本發明通過得到新的等溫吸附公式,并用于通過有限頁巖樣品等溫吸附數據對頁巖的等溫吸附過程進行擬合,從而得到孔徑分布曲線及樣品比表面積。
本發明涉及圖像理解領域,其公開了一種基于推敲注意力機制的圖像描述生成系統及方法,解決現有圖像描述方案存在的缺少潤色過程、訓練和測試過程不一致、生成描述辨識度不高的問題。該方法包括:a.數據集的處理:提取圖像的全局特征和局部特征,構建數據集,對數據集中的單詞進行標記,生成對應的詞嵌入向量;b.訓練圖像描述生成模型:采用第一層基于殘差注意力機制的解碼器生成粗略的圖像描述,采用第二層基于殘差注意力機制的解碼器對已生成的圖像描述進行潤色;c.結合強化學習進一步訓練模型:在訓練過程中模擬模型的測試過程,并且以生成描述的CIDEr分數來引導模型的訓練,結合強化學習對模型進行調整。
本發明涉及高溫高壓反應釜領域,是一種多功能的高溫高壓反應釜,主要包括進氣口、釜殼、注水管、噴嘴、電阻加熱器、高速旋轉盤、隔間取樣口、試樣支架、出氣口、電化學測試傳感器、安全閥、壓力表、手柄、溫度表、PH傳感器、數據線、電腦終端、釜蓋、試樣、隔板,電化學測試傳感器和PH傳感器均設置在高溫高壓反應釜內上方,與數據線連接,將信息實時傳輸至電腦終端,得到PH值、電位值以及極化曲線。噴嘴設置在高溫高壓反應釜內部左右兩壁上,左右壁分別設置三個,共計六個噴嘴。噴嘴需在高速旋轉盤帶動試樣支架高速旋轉的配合下使用,可清洗高溫高壓反應釜的內部以及試樣支架,實用性強。
本發明提供一種既具有負向反常色散性能又有低熒光性能,且化學穩定性良好的光學玻璃和光學元件。光學玻璃,其重量百分比組成含有:SiO2:31~55%;Nb2O5:15~29%;ZrO2:0.5~9%;La2O3:0.5~10%;R2O:12~30%,所述R2O包括Na2O、Li2O、K2O中的一種或幾種。本發明的光學玻璃無需添加任何非環保元素,其折射率為1.61~1.75,阿貝數為35~45,負向反常色散ΔPg, F<-0.0008,按日本標準JOGIS?03-1975規定方法測量,熒光度等級為1級。本發明的光學玻璃具有低熒光性能,可廣泛適用于數碼照相機、數碼攝像機、可拍照手機、熒光顯微鏡等設備中。
本發明提供一種Ca?Ti基高介微波陶瓷基板材料及其制備方法和應用,它由兩種晶相組成,分別為金紅石型TiO2和CaTiO3。B位取代后的CaTiO3相與TiO2復合形成了性能可調可控的陶瓷材料,其它摻雜劑起到了抑制Ti還原、提升陶瓷材料Q×f值的作用,材料化學通式為:Ca(BbTi1?b)O3+aTiO2+cZnO+dD;制備方法包括配料、球磨、造粒、成型、燒結,采用本方法制備的Ca?Ti基微波陶瓷基板材料經實驗室研究測試具有較高Q×f值(8000~12000),高介電常數(145~165)和系列化的介電常數溫度系數(?1500±500),本發明復合陶瓷適用于制作微波電容器的基板材料,還可用于制作微帶濾波器等可調微波器件的材料。
本發明適用于景區管理技術領域,提供了一種景區游玩路徑規劃方法及系統,所述方法包括以下步驟:獲取景區環境特征數據;獲取游客特征數據,所述游客特征數據用于表征游客畫像信息;將所述景區環境特征數據和游客特征數據輸入至預設的BP神經網絡模型中,得到游客興趣地特征數據;將所述游客興趣地特征數據輸入至預設的LSTM神經網絡模型中,輸出預測興趣地POI值;根據所述預測興趣地POI值執行強化學習策略,完成游玩路徑規劃,本發明實施例在執行強化學習策略時,考慮了游客的各項特征(游客畫像),實現目標多樣化,可完成個性化的路徑規劃,使用戶整體體驗最大化。
本發明公開了Mg2?xMxSiO4?CaTiO3復合微波介質陶瓷及其制備方法,其中:0.01≤x≤0.03,M=Zn、Cu、Co、Ni,CaTiO3的質量分數為10%?50%,步驟為:(1)將(MgCO3)4·Mg(OH)2·5H2O、ZnO、CuO、CoO、NiO、TiO2和CaCO3按化學配比進行稱量、球磨;(2)干燥、過篩;(3)于1300℃預燒;(4)將Mg2?xMxSiO4和CaTiO3按配比質量分數比稱量、而二次球磨;(5)干燥、過篩;(6)加入聚乙烯醇造粒、壓制成型;(7)于1225℃?1275℃燒結;(8)介電性能測試。本發明通過不同離子摻雜降低了Mg2SiO4基微波介質陶瓷的燒結溫度,此外通過與CaTiO3復合,調節其溫度系數,得到近零溫度系數微波介質陶瓷。
本發明公開了一種用于制藥廢水處理的交聯β?內酰胺酶聚集體的制備方法,將重組β?內酰胺酶基因序列轉入宿主細胞大腸桿菌E.coli?Top10中,得到重組菌,再通過誘導表達、超聲破碎、離心處理、取上清得到粗酶液;加入牛血清蛋白作為聚集劑及保護劑到粗酶液中,進行沉淀并聚集,形成酶聚集體,將得到酶聚集體用雙功能試劑進行交聯,從而制備得到交聯β?內酰胺酶聚集體。本發明制備得到的交聯β?內酰胺酶聚集體,經測試酶活高,穩定性好,可重復利用,用于抗生素廢水治理,其化學需氧量降低了72.9%,該交聯β?內酰胺酶聚集體在制藥工業處理抗生素廢水中顯示出重要的應用價值。
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