本發明屬于生物電化學技術領域,具體為一種利用微生物協同作用降解磺胺甲惡唑的光電催化方法,包括步驟1:基體采用FTO摻氟的二氧化錫導電玻璃,采用水熱法制備光陽極;為便于連接鈦絲進行導電,將玻璃導電面的邊緣刮開約0.3cm,在馬弗爐中于550℃的溫度退火3h即可;步驟2:搭建光能驅動微生物電解系統(PMES),構建雙室反應器;步驟3:制備陰極液和陽極液,其結構合理,采用光能驅動微生物電解系統(PMES)來降低能耗,利用同型產乙酸菌與硫酸鹽還原菌的協同作用來實現磺胺甲惡唑的高效降解。同時通過對不同時間點中間產物的測定,確定了SMX的降解途徑。
本發明提供了一種高安全鋰離子電池。所述鋰離子電池包括極片和極耳,所述極耳包括金屬導體,所述金屬導體的第一端為焊接端,所述金屬導體的與第一端相對的第二端為探出端,所述焊接端與所述探出端之間形成極耳膠區域,在所述極耳膠區域上設置極耳膠層,所述極耳膠層的熔點為小于等于150℃。所述鋰離子電池具有如下優勢:本申請所述的方法工藝簡單,與現有的量產工藝兼容性高。本申請所述的方法在改善了爐溫安全的同時,電性能也無損失。本發明使用低熔點極耳膠替代常規極耳膠,可以在不更改化學體系的前提下,完成高電壓快充體系電池升壓測試爐溫的改善。具有簡單、實用性強、可量產的特性。
本發明公開一種用于建筑內墻涂料的生物基丙烯酸酯乳液及其制備方法,按重量份計,包括以下原料:去離子水45?55份,甲基丙烯酸烷基酯10?15份,丙烯酸烷基酯1?5份,生物基丙烯酸烷基酯單體15?25份,含不飽和碳碳雙鍵的有機羧酸1?2份,反應型陰離子乳化劑0.5?1份,非離子乳化劑0.5?1份,緩沖劑0.1?0.2份,引發劑0.1?0.5份,反應性穩定單體0.1?0.5份,中和劑0.5?1份。本發明的生物基丙烯酸酯乳液,具備優異的物理化學性能,根據ASTM D6866測試結果,其生物基含量超過25%,對于建筑涂料實現可持續發展和環境保護有著重要的意義。
本發明提供了一種處理含鋰正極材料表面殘鋰的方法、正極材料和鋰離子電池,所述方法包括:將含鋰正極材料表面的碳酸鋰在惰性氣氛下與還原劑反應,使得碳酸鋰還原為氣態產物和鋰的氧化物。所述方法使用的原料成本低,工藝簡單,適于大規模生產應用,不會對正極材料接下來的工藝流程造成影響,所得正極材料的穩定性以及電化學性能高于未處理的材料,包含該正極材料的鋰離子電池在測試中體現出了更為優越的動力學性能和穩定性,其在使用過程中的產氣現象也大幅度降低。
本發明公開了一種造紙廢水處理劑及其處理造紙廢水的方法。該造紙廢水處理劑由鐵離子絮凝劑、聚丙烯酰胺絮凝劑、活性炭和層狀硅酸鹽等組成。其處理方法包括以下步驟:(1)在造紙廢水中加入石灰乳,調節pH值7~11;然后加入造紙廢水處理劑進行攪拌;(2)當廢水中形成大的絮團體時,停止攪拌,靜置沉淀,分離循環水中的絮體物,處理后的廢水進入下一個循環處理;(3)處理后的廢水測定化學需氧量COD、懸浮物SS和色度指標。本發明公開的造紙廢水處理劑對造紙廢水具有良好的處理效果,且穩定性好,經過處理后的造紙廢水的水質符合排放標準。
本發明公開一種能夠無損褪除顏色的陽極染色工藝,包括工件上掛→化拋→一次水洗→氧化→染色→二次水洗→封孔→三次水洗→烘干→包裝等步驟,其中在封孔需要進行比色和厚度測量,當陽極氧化膜層的厚度和染色顏色不符合規定時,需要進行無損褪色,由于本發明的陽極氧化膜層具有隔離功能,即使遇到強酸/強堿,也可以在短時間內可以保護內部結構不被損壞,從而為無損褪色提供了基礎,并且在染色和褪色步驟中,褪色溶液是針對染色液而配制,只會與染色物發生化學反應而達到褪色效果,卻不會破壞陽極氧化膜層,達到無損的目的,有利于工件快速返工重新陽極氧化和染色,解決傳統工藝殘次品無法再次加工的難題。
本發明公開了一種硅改性雙重交聯型水性聚氨酯固化劑及制備方法。該水性聚氨酯固化劑由多異氰酸酯、有機硅氧烷改性聚氧化乙烯醚、有機硅氧烷、催化劑、終止劑以及適量溶劑混合后反應而成。涉及固化劑的合成方法,性能測試,和用途。通過使用有機硅氧烷改性,使固化劑在配制的漆膜在硬度,耐水耐化學品性能方面有所提高。
本發明公開了一種鈉釓鎵鍺石榴石基青光熒光粉,該熒光粉為Bi3+摻雜的青光NaGd2Ga3Ge2O12熒光材料,化學組成為NaGd2(1?x)Ga3Ge2O12:xBi3+,其中,x為摻雜的Bi3+離子濃度,0
本發明公開了一種基于金屬誘導有機界面層的有機光電器件及制備方法。所述金屬誘導有機界面層是通過在導電電極表面預蒸鍍金屬薄層作為誘導層,在室溫下旋涂含有氨基基團或者其他極性基團的有機材料(如PFN?Br),通過金屬與有機材料之間的相互作用產生誘導偶極,制備出多功能復合界面,應用于溶液法制備有機太陽能電池、有機光電探測器等有機光電器件中。作為典型例子,本發明采用Ag/PFN?Br作為陰極界面修飾層應用于有機光電器件,通過Ag的誘導作用,PFN?Br在電極表面形成了強烈的化學吸附排列,從而形成強烈的界面偶極調控電極表面電勢,降低活性層和電極間的電荷傳輸勢壘,最終實現高效且穩定的有機光電器件的制備。
本發明屬于碳材料技術領域,公開了一種多孔結構碳材料及其制備方法和應用。所述多孔結構碳材料是將菜籽粕在200~300℃預碳化處理,所得預碳化產物與活性劑混合后充分研磨進行化學活化處理,升溫至700~1200℃的N2氛圍中碳化;用無機酸酸洗再用去離子水洗至中性,干燥制得。該多孔結構碳材料具有大的比表面積和多孔結構等特點。與Pt/C催化劑比較,其ORR性能更加優異,穩定性和耐甲醇性更好,其陰極氧還原催化性能良好,在10000s穩定性測試中顯示很高的穩定性,并且其耐甲醇性優于Pt/C,是一種可取代商業Pt/C的催化劑。
本發明涉及發光與探測技術領域,更具體地,涉及一種稀土發光材料及其制備方法與應用。本發明提供一種稀土發光材料,為三價稀土鋱離子激活的含镥鎢酸復鹽,并且具有如下化學組成表示式:MLu1-xTbx(WO4)2,其中M為堿金屬離子,選自Li+、Na+、K+;Lu3+為三價稀土镥離子;Tb3+為三價稀土鋱離子,為發光中心;x為激活中心Tb3+離子取代基質中Lu3+離子的量,0.01≤x≤0.10。上述材料在X射線激發下具有強的綠光發射和快的熒光衰減性質,適合應用于X射線增感屏中。
本發明屬于半導體二維納米晶體材料及表面拉曼增強散射技術領域,公開了一種雪花狀的二硫化鎢二維晶體材料、SERS傳感器及其制備方法和應用。采用真空鍍膜技術在生成物襯底上蒸鍍一層WOX薄膜并將其作為生長基片,然后采用常壓化學氣相沉積法,在高溫、惰性氣體的環境下與硫源前驅體發生反應,在生長基片上制備出雪花狀的二硫化鎢二維晶體材料。由于該二維晶體材料的形貌特殊,其可與納米金顆粒發生自組裝,進而制備出高性能的WS2@Au基的SERS傳感器。本發明具有實驗步驟精簡、成本低廉等優點,所制備出的SERS傳感器具有高穩定性、強拉曼增強能力,可用于對微量有機分子的無損痕量測定。
本申請涉及一種車聯網的車端視頻流處理方法、設備和計算機可讀存儲介質,以提升車聯網中車用戶的觀看體驗。該方法包括:根據車用戶上傳其在下一個大時標下的運動信息,計算車用戶在節點訪問范圍的預計駐留時間,其中,大時標包含若干小時標;基于長短期記憶算法預測車用戶在下一個大時標下的視頻請求強度;根據車用戶在節點訪問范圍的預計駐留時間以及視頻請求強度,在節點緩存視頻流;基于近端策略優化強化學習算法,在大時標下的小時標確定的時長范圍調度緩存的視頻流。本申請的技術方案能夠最大化緩存命中率,提高RSU響應的概率減少傳輸時延,從而顯著提升車用戶的視頻觀看體驗。
本發明公開了一種利用超聲波輔助快速液化植物生物質制備多元醇的方法,屬于植物生物質熱化學液化領域。該方法具體步驟為:將100質量份液化劑和1~6質量份酸催化劑混勻,油浴加熱至110~150℃;加入5~30質量份植物生物質混勻,在功率為100~800W、頻率為20kHz的超聲波作用下,恒溫反應10~90min,冰水浴冷卻終止反應,得到植物多元醇。測得反應殘渣率大大減小,且所得產物的結構和性質均與傳統油浴液化的產物相似。本發明液化溫度低、超聲功率低、速率快、效率高,得到高反應活性和高官能度的植物纖維原料基多元醇,滿足將液化產物用于制備不同聚氨酯材料的要求。
本發明公開了一種高性能防腐復合金屬管制造方法,制備金屬基體管材及包含活化鋁元素的溶性電解液,對該管材外表面除油除銹,將該該管材放入溶性電解液中反應,除去殘存的鋁,并對材料進行拋光后;將已拋光好的所述金屬基體管材放入含有雙氧水和高錳酸鉀的溶液中生成由純鋁元素組成的外部白亮層;所述白亮層進行化學溶液氧化著色處理,將其浸入氧化溶液,控制溶液濃度和溫度后形成覆蓋在所述白亮層上表面的彩色氧化膜;本發明解決了抗蝕氮化工件抗蝕氮化層不完整、不能密裝的技術難題,具有滲層完整、抗蝕性強、成本低、適宜規?;a等特點,大幅度提高的單爐產量、滿足抗蝕測試要求;本發明還提供采用該方法制造的新型彩色精益管。
本發明公開了一種家庭能量的自適應管理方法、裝置及系統。該自適應管理裝置包括數據獲取單元、適應改進單元以及決策管理單元。該自適應管理系統包括自適應管理模塊、環境監測模塊以及云端服務器。通過事先訓練第一決策元模型,并根據強化學習算法以及當前環境數據組對該第一決策元模型進行自適應改進以獲取第二決策元模型,并根據該第二決策元模型對當前家庭環境進行能量決策管理,該自適應管理方法、裝置及系統提升了家庭能量管理對于不同環境的自適應性。
本發明涉及數據處理領域,提供一種分診數據處理方法、裝置、設備及介質,所述方法包括:接收到包含患者的就診數據的分診請求;獲取與患者標識碼關聯的歷史就診信息,將歷史就診信息和就診數據確定為患者的待分診數據;通過短期分診知識模型對待分診數據進行群體劃分,得到患者群體結果和短期分診結果;獲取與患者群體結果相匹配的基于深度強化學習的長期分診模型;通過長期分診模型對就診數據進行預測,得到長期分診結果;根據短期分診結果和長期分診結果,確定患者的最終分診結果并輸出。本發明實現了快速地、準確地對患者進行自動分診,節省了患者時間,提升了就診準確率。本發明適用于智慧醫療等領域,可進一步推動智慧城市的建設。
本發明涉及高溫熱能存儲技術領域,公開了一種基于螺旋板式反應器的太陽能供暖系統,包括能量輸入單元、儲釋能單元、供暖單元,所述能量輸入單元包括冷儲罐、太陽能集熱器和熱儲罐,所述太陽能集熱器與溫控裝置連接;所述儲釋能單元包括儲釋能反應器、冷凝器和蒸汽發生器,所述儲釋能反應器上、蒸汽發生器上均安裝監測裝置;所述供暖單元包括換熱器、室內水暖系統和蓄水槽,所述換熱器的管程入口與儲釋能反應器的流體出口連接,所述換熱器的管程出口與冷儲罐的進口端連接。其有益效果在于:采用太陽能推動可逆反應的發生,綠色環保,循環系統采用封閉式設計,系統中的化學反應不受外界干擾,產生的熱利用率高。
本發明公開了一種半導體芯片制造設備及操作方法,包括支撐座,所述支撐座頂部的左前端和支撐座頂部的右前端均固定連接有支撐板,且支撐板的頂端固定連接有第八滑座。本發明通過第一滑動器、第二滑動器、第三滑動器、第四滑動器、第五滑動器、第六滑動器和第七滑動器以及第一電動伸縮桿、第二電動伸縮桿、第三電動伸縮桿、第四電動伸縮桿、第五電動伸縮桿、第六電動伸縮桿和第七電動伸縮桿的作用,可分別對半導體片材進行光化學反應處理、蝕刻處理、標記處理、布線聯結處理、劃片處理、塑封處理和測試處理,使半導體芯片生產的自動化程度,提高了生產效率。
一種時域光譜儀的成像掃描裝置及方法,通過太赫茲輻射源產生太赫茲信號后,聚焦到被掃描樣品并探測該太赫茲信號,同時對該太赫茲信號進行相干采集,最后將樣品移動平臺的位置信息以及對相干采集后的太赫茲信號進行電流放大后,以傳輸至上位機進行數據處理,并控制音圈電機及樣品移動平臺同步運動。由此通過控制音圈電機及樣品移動平臺同步運動,避免了出現因音圈電機起始位置不確定造成的圖像整行偏移現象;同時獲取太赫茲信號和樣品移動平臺的位置信息,通過對像素點作矯正,避免了連續掃描成像過程中,出現的兩端拉伸、累積偏移和因丟包出現的像素點缺失現象,實現了對樣品的識別及進一步精確獲取樣品的結構信息、物理信息以及化學信息的效果。
本發明公開了一種超級電容器用整體式復合電極及其制備方法,具體是采用水熱法,以碳布作為導電基體,醋酸鎳和鉬酸銨作為合成鉬酸鎳的前體物,尿素作為合成鉬酸鎳的促進劑和形貌調變劑制備Co3O4@NiMoO4核殼式復合結構電極,制成的電極材料可直接用于超級電容器。本發明制備的Co3O4@NiMoO4核殼式復合結構整體式電極,電極物質在碳布表面負載牢固,生長均勻,在BET測試中比表面積高達251m2/g,具有優異的電化學活性,極大地改善了電極-電解液的接觸界面。
本發明提供可調諧的納米天線,包括三層,上層的金屬結構、中間層的單層石墨烯、底部的基底材料,上層的金屬結構為蝴蝶結型結構,所述蝴蝶結型結構包括兩個等腰梯形和一個正方形組成??烧{諧的納米天線的制備方法,包括如下步驟:利用化學氣相沉積法方法在SiO2-基底上覆蓋一層單層石墨烯;在單層石墨烯表面旋涂光刻膠;用電子束刻蝕技術完成結構的刻蝕和顯影;采用真空電子束蒸鍍技術實現金層的蒸鍍;經過lift-off過程得到最終的納米光學天線。尺寸?。涸摮牧辖Y構厚度在幾十納米級別,更加有利于集成光學中的應用。信號強度高:在特定頻率入射光的照射下,該納米光學天線對磁場增強可達20000多倍,更便于信號的探測。調制效果明顯。
本發明涉及鋰離子二次電池用負極材料技術,特別是空心球結構鐵基復合氧化物負極材料ZnFe2O4/C及其制備方法。本發明鐵基復合氧化物負極材料,其通式為:ZnFe2O4/C,其中碳元素的含量為1%~10%。其特征在于:利用溶劑熱一步法制備粒徑分布較窄的空心球ZnFe2O4/C復合負極材料,該材料純度高,平均粒徑為500納米,壁厚為150納米。電化學測試表明,此方法制備的ZnFe2O4/C復合材料其首周充電比容量高達911mAh/g,充電比容量在循環30次以后仍然保持在826mAh/g,容量保持率高達91%。另外,該材料在不同的充放電電流密度下均保持良好的充放電可逆性。該材料的充放電比容量遠優于目前普遍使用的碳素材料(理論比容量372mAh/g)。本發明原料便宜,工藝簡單易于產業化,具有廣闊的應用前景且符合實際生產。
本發明公開了一種基于光譜的烤煙成熟度田間快速判斷方法,該方法包括以下步驟:測定烤煙葉片在1100nm和660nm的光譜反射率,計算烤煙葉片在這兩個波長的光譜反射率之比R1100/R660,以R1100/R660到表1中查找對應的烤煙葉片成熟度。本發明的方法利用高光譜對烤煙成熟度進行判斷。首先利用多波段組合可以提高葉綠素光譜診斷的精度,且高光譜植被指數反射信息大、外部因子影響小,有利于消除土壤亮度、色度、大氣和地形地貌的影響,使其對植被參數的估計更為精確,另本發明能夠從烤煙內在化學成分對其成熟度進行判斷,快速,準確,值得在生產推廣應用。
本發明提供光-熱雙重固化的木器UV清漆涂料的制備方法,是將丙烯酸單體、催化劑和阻聚劑混合均勻后,加入到90~120℃的環氧樹脂中,在一定溫度下反應,通過酸值測定監督反應進度,當酸值降低到5mg/g以下時,得到環氧丙烯酸酯(EA),然后向EA中加入熱引發劑、光引發劑、消泡劑、潤濕分散劑、增稠劑、流平劑,攪拌混合得到UV清漆涂料。本發明所制備的UV清漆涂料具備光熱固化雙重性能,在250~400mJ/cm2光照強度下4~8S能迅速表干,在50~70℃下1~5小時能成膜固化。此外UV清漆涂料附著力高、耐化學腐蝕性好、涂膜硬度高、成本低,施工性能、固化方式、漆膜性能遠遠超過普通的紫外光固化涂料。
本發明公開了一種Li1+xAlxTi2?x(PO4)3包覆的鈷酸鋰材料及其制備方法與應用,該制備方法是以鈦酸四丁酯、磷酸三乙酯、硝酸鋰和硝酸鋁為原料,制備成前驅體溶液,再將鈷酸鋰分散其中,控制包覆量為0.5wt%?2wt%,在高溫550?750℃下處理,獲得Li1+xAlxTi2?x(PO3)4包覆的鈷酸材料。磷酸鈦鋁鋰作為快離子導體顯著改善了正極的離子傳導,即使在4.3?4.5V的高電壓電化學測試中,也表現出良好的電池性能,相較于傳統正極材料,顯著提高了循環穩定性和倍率性能。在0.2C循環40次后,包覆正極容量保留率提高10%,2C電流密度下容量提升63mAh/g。
本發明公開了一種碗具制作方法及玻璃碗,碗具制作方法通過采用高硼硅玻璃制作出高硼硅玻璃碗,具有高硬度、高透光率、高化學穩定性和耐冷熱沖擊等特點,采用激光抄數機測量碗底的弧度,從而可以采用數控機床制作出精準的模壓模具;采用混煉機對固態混煉膠進行混煉,并加入硫化劑和硅膠色母從而得到硅橡膠原料,按照預設重量稱取后與高硼硅玻璃碗一同放入成型硫化機,進行硫化模壓成型,得到具有防滑硅膠底的高硼硅玻璃碗;硫化模壓成型之前還在高硼硅玻璃碗的碗底的包硅膠位置涂用于粘貼硅膠的膠水,能夠提高防滑硅膠底粘結的牢固程度;玻璃碗能夠便于玻璃碗受力,避免人手相對于玻璃碗體打滑,增加玻璃碗體的底部和臺面之間的摩擦力。
本發明公開一種基于旋涂法制備的MXene涂層及其在阻氫過程中的應用。該方法為:將MXene懸浮液稀釋為MXene膠體溶液;將線切割獲得的基體拋光清潔后置于勻膠機托片上,在其表面滴加MXene膠體溶液進行旋涂,在空氣中風干得到涂層;將涂層放入電化學氫滲透測試裝置中,陽極池無涂層側加入瓦特鍍鎳液鍍鎳;鍍鎳后將陽極池的溶液更換為NaOH溶液,施加正恒定電位記錄陰極側的電流密度變化;電流穩定后,在陰極池加入電解液,加載電流開始充氫。本發明采用旋涂法制備MXene涂層,該方法操作簡單、重復性高、可用于工業化大規模生產,制備的MXene涂層厚度可控、具有良好的阻氫性能,在阻氫涂層領域具有工業應用潛力。
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