本发明公开了一种多温区滑轨管式炉的控制方法,包括S10、针对每个温区,设定所述温区的目标温度值;S20、对所述温区内的至少三个测温点测温,获得实际温度值集合;S30、将所述实际温度值集合带入三次B样条曲线方程中,获得所述温区内的温度拟合曲线;S40、根据所述温区内的温度拟合曲线,获得所述温区内温度最接近所述目标温度值的目标位置;S50、将石英舟移动至第一个反应温度对应的温区的所述目标位置,通入第一种气源,进行化学反应;S60、当前反应步骤完成后,将石英舟移动至下一个反应温度对应的温区的所述目标位置,通入下一种气源,进行下一步的化学反应。本发明既能够为实验者提供最准确的温度参数,又提供了良好的实验重复性。
本发明是一种基于演员‑评论家网络确定预测SQL序列准确性的方法。本发明公开了一种基于强化学习的SQL语句构造方法及装置,其技术步骤为:初始化演员‑评论家网络参数;从数据集获取自然语言和真实SQL语句序列对;把自然语言序列输入演员网络编码器,真实SQL序列输入到评论家网络编码器;编码后的隐状态作为对应解码器的初始化隐状态;演员网络解码器逐步预测SQL语句动作,输入到评论家网络解码器和环境得到相应奖励;梯度更新网络参数,重复迭代后得到自然语言到SQL语句的构造模型;本发明基于强化学习将语法自动机引入奖励机制,解决了在自然语言转化构造SQL语句中损失函数和评价指标不对等的问题,有效地提高了准确率。
本发明公开了一种适于盆栽散尾葵生产的农林废弃物混合基质。所述基质主要由桉树皮、火炭灰和木薯皮混合而成。本发明的基质成分选择与配比合理,具备良好的物理化学性质,经测定其容重为0.4~0.6g/cm3,总孔隙度为66~70%,pH6.3~6.7,EC值为1.0~1.6ms/cm,适于做盆栽基质;容重较轻,便于生产管理操作与出圃运输;疏松透气,水肥保持能力强。可以有效促进盆栽散尾葵的生长和较高观赏品质的形成,是理想的适于盆栽散尾葵生产的农林废弃物混合基质。
本发明提供了一种针层孔菌多糖及其提取分离方法,首先用水煮醇沉法提取粗多糖,粗多糖用离子交换法分离提纯,先用PH为4~5的醋酸-醋酸钠缓冲液洗脱弃去,再用PH值为4~5的含NACL浓度≥0.2MOL/L的醋酸-醋酸钠缓冲液洗脱,洗脱液经透析袋透析除盐后浓缩,低温干燥,即得抗肿瘤活性高的针层孔菌多糖Ⅱ,与现有技术相比,本发明采用活性跟踪分离方法从针层孔菌子实体中分离纯化出具有抗肿瘤作用的水溶性活性多糖成分,和传统的先分离纯化单体化学成分再进行活性测试方法相比,能大大减少分离工作中的盲目性和在分离过程中造成的活性成分丢失。
本发明提供了一种包含氮掺杂石墨烯的锂/亚硫酰氯电池用正极、其制备方法及采用该正极的锂/亚硫酰氯电池,所述锂/亚硫酰氯电池用正极中加入了氮掺杂石墨烯作为催化剂,使得采用本发明的正极制作得到的锂/亚硫酰氯电池具有更优异的电化学性能,显著提高了锂/亚硫酰氯电池的放电电压及放电容量,常温下用放电测试系统在25mA·cm-2的电流密度条件下放电至2.0V,放电比容量高达1700mAh·g-1以上,放电电压为2.83V,比正极中未加入催化剂的锂/亚硫酰氯电池的放电比容量高约600mAh·g-1,放电电压高100mV。
本发明提供了一种胶水及塑胶与金属复合壳体的制备方法,所述胶水包括主体树脂、增粘树脂、助剂和溶剂;所述主体树脂为水性自交联丙烯酸树脂和聚酰胺树脂;所述水性自交联丙烯酸树脂和聚酰胺树脂的质量比为2.66-6:1;所述水性自交联丙烯酸树脂的玻璃态转化温度为40-80℃,所述胶水还包括聚酰胺处理剂。用本发明的胶水制作的胶水层在耐化学抛光测试比对比例的好。用本发明的胶水进行金属与塑胶的复合壳体在进行阳极氧化时没有藏酸,产品良率高,同时其拉拔力也能达到要求。而对比例都有藏酸现象,良率低,对比例1-2的拉拔力也很低,不能满足要求。
本发明公开一种海洋贝类养殖碳汇评估模型的构建方法及应用,其构建方法包括:S1、根据贝类养殖生化?物理过程,构建初始海洋贝类养殖碳汇评估模型并确定需要校准的参数,该模型包括化学模块、物理模块和生物模块;S2、基于贝类的室内室外呼吸实验确定初始或更新后的海洋贝类养殖碳汇评估模型的各参数;基于得到的参数,对海洋贝类养殖碳汇评估模型进行更新,得到更新后的海洋贝类养殖碳汇评估模型;S3、验证更新后的海洋贝类养殖碳汇评估模型,即验证该模拟结果与实测资料,判断误差是否满足预设要求,当满足,则确定该更新后的海洋贝类养殖碳汇评估模型为最优的海洋贝类养殖碳汇评估模型;否则,返回步骤S2。
本发明公开一种可与肺癌细胞特异性结合的多肽及其制备方法和应用,该肺癌细胞特异性结合多肽是通过噬菌体展示肽库减性筛选,获得肺癌特异性的噬菌体克隆,再经过ELISA、免疫组织化学方法鉴定出与肺癌具有较强亲和力的噬菌体克隆,送去测序得到一条12多肽,其氨基酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明筛选得到的12多肽不但具有传统抗体分子优点,而且分子量小、穿透力强、容易到达肿瘤组织、具有良好的肿瘤靶向作用、诊断肿瘤更加灵敏,可用于制备诊断肿瘤的试剂盒,以及治疗肿瘤的药物。
一种基于二硫化钼复合材料作为阳极的高性能微生物燃料电池,为最大装液体积均为20mL的阳极室和阴极室、采用三明治式结构的双室微生物燃料电池,两室之间采用阳离子交换膜隔开。本发明通过MoS2纳米材料的修饰使得碳材料电化学性能显著提升,经双室微生物燃料电池测试表明,MoS2纳米材料的修饰使基于碳布作为阳极的MFCs的内阻降低43%,功率提高60%,平均库伦效率是空白碳布为阳极MFCs的2.86倍;导电聚合物的复合可以进一步提高MoS2/碳布电极材料的导电性,降低电荷转移电阻,提高电催化活性,整个发明基于二硫化钼复合材料阳极价格低廉,制备简单、容易批量生产,可大大降低微生物燃料电池的运行成本。
本发明涉及一种数字输出恒电位仪,包括依次级联的电化学传感器模块、电流采样电路、电流积分模块、电压积分模块、比较触发模块以及计数器模块;电流采样电路包括第一电流镜、第二电流镜以及第三电流镜,第一电流镜连接在电化学传感器模块以及电流积分模块之间;第二电流镜用于将参考电流与采样电流正向叠加;第三电流镜用于将参考电流与采样电流反向叠加。本发明通过对参考电流在输入电流上面的双向叠加获得不同数值,并且将该输出进行换算从而直接量化为数字量,测量数据更加准确。2、并通过电流镜的方式进一步避免了现有技术中采用ADC转成数字量,随着信号频率的增加,运算放大器增益下降,使得被测电流准确度下降的问题。
本发明涉及一种新型可降解聚氨酯生物材料极其制备方法以及在可降解植入和非植入医疗器械中的应用。该新材料是基于可生物降解的聚酯二元醇和亲水性聚醚二元醇得到的交替嵌段聚氨酯高分子材料,通过脂肪族聚酯二元醇和二异氰酸酯封端的亲水性聚醚之间或脂肪族聚酯二醇和二异氰酸酯封端的脂肪族聚酯嵌段之间的选择性耦合反应而得到。本发明产品具有可控和可预测的化学结构以及规则的聚合物链排列,并具有表面微相图型化结构,可广泛应用于许多医疗和非医学器械领域,其中在外周神经修复导管、半月板修复、防粘连薄膜、脑膜、眼睑重建支架、创伤敷料、骨复合多孔修复支架、其它软组织和硬组织的组织再生等应用中都显示出了优异的性能。
本申请提供一种终端及Type C接口的防腐蚀方法,用于降低Type C接口中CC引脚与其它引脚之间发生电化学腐蚀的几率。在终端中,处理器分别与运动传感器和接口芯片连接;接口芯片分别与处理器和第一Type C接口中的CC引脚连接;运动传感器,用于监测终端的运动状态;处理器,用于根据运动传感器监测到的终端的运动状态,在确定终端的运动状态由移动状态进入静止状态时,控制接口芯片将第一Type C接口的CC引脚配置为低电平模式。由移动状态进入静止状态反应出终端与外接设备断开连接,在此情况下将CC引脚配置为低电平模式,可以降低CC引脚的有效电平,进而降低CC引脚与其它引脚之间发生电化学腐蚀的几率。
本发明公开了一种以甲烷氧化菌活菌异常和死菌异常为指标进行油气勘探与油气藏表征的方法,包括在油气勘探和油气藏表征区的上方按特定的网格度、采样深度和采样量采集样品及按特定的条件包装和保存样品;采用常规的微生物计数法同时获得样品中甲烷氧化菌的活菌数量和死菌数量,并在地图、地形图、地质图或地形-地质图上绘制活菌等菌线和死菌等菌线,得到活菌异常和死菌异常;对活菌异常与死菌异常进行全面比较;根据活菌异常和死菌异常的特征及其两者之间的异同,并结合地质勘探、地球化学勘探和地球物理勘探结果,对油气勘探与油气藏表征区的地下油气资源情况做出评价和预测或提出油气藏的开采方案。
本发明属于医药技术领域,具体地说,涉及一种酒石酸美托洛尔晶体及含该晶体的药物组合物及其制备方法,所述的酒石酸美托洛尔晶体的化学结构式如下:使用Cu‑Kα射线测量得到的X‑射线粉末衍射谱图的特征峰在2θ为10.65°、12.98°、14.28°、15.03°、15.89°、16.93°、18.13°、19.45°、20.43°、20.87°、21.66°、22.39°、23.20°、23.62°、24.06°处显示。含该晶体的药物组合物按重量百分比,处方如下:酒石酸美托洛尔晶体21%~45%、淀粉36%~53%、低取代羟丙基纤维素6%~8%、羧甲基淀粉钠7%~11%、二氧化硅4%~6%、硬脂酸镁1%及羟丙甲纤维素适量,与现有技术相比,本发明所得药物组合物的溶出度更好,药效更优越。
本发明涉及一种化学式为CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)的超导材料及其制备方法,属功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将化学计量比的单质Cu,Nb,Se和S充分研磨后抽真空封在石英管中,然后抽真空并在高温下密封,最后把密封好的装有原材料的石英管放入炉子在850℃烧结四天得到CuxNbSe2‑ySy(0≤x=y≤0.1)的多晶粉末,再将得到的多晶粉末和碘单质按质量比20∶1的比例投入石英管中,真空封管后置入两端为700℃和600℃的双温区管式炉中保温七天,得到相应组分的单晶。通过物理测试系统(PPMS)来测试其物性:主要包括电导率、磁性性质、热容等,最终确定目标产物具有在超导电性。使其在电力、通信、高新技术装备和军事装备等方面的应用,具有不可取代的作用和重要的战略意义。
本发明涉及探测器级的超高纯锗单晶制备工艺以及该工艺的专用设备。该工艺包括多晶锭及拉晶设备的清洗以及单晶炉拉制单晶两个部分;该工艺的专用设备单晶炉包括固定装置、加热装置、冷却装置、通气装置以及拉晶装置。本发明反应物及反应设备均经过严格的物理及化学清洗,清洗液纯度高,且反应过程始终在超净工作台内进行,对反应物、反应环境纯度要求高,为制出高纯度的产品提供了先决条件;反应设备清洁度更高,炉体、坩埚及内部零件都用高纯石英件替代现用的石墨材料,且采用高频感应加热方式,避免用电阻石墨直接进行加热产生的杂质污染,降低了拉制产品过程中混杂杂质的可能性,保障了产品的纯度。
本发明涉及式(I)的β-醛酮类化合物的合成和这类化合物在抗菌药物的中的应用。体 外抗菌活性测试结果表明:所合成的β-醛酮及其衍生物对金葡萄球菌ATCC25923、大肠杆 菌ATCC25922、绿脓杆菌ATCC27853、幽门螺旋杆菌具有较强的抗菌活性,可以用于制备抗 菌药物。所述β-醛酮及其衍生物的化学结构式如下式所示,其中R1,R2,R3,R4,n如说明书所 定义。
本发明公开了一种甘草提取物的应用,具体应用于防治植物病害。通过室内生物测定和盆栽试验,本发明提供了甘草的甲醇提取物对霜疫霉属(PERONOPHYTHORA CHEN)、疫霉属(PHYTOPHTHORA CAPSICILEONIAN)、芽枝霉属(CLADOSPORIUM LK.EX FR)、核盘菌属(SCLEROTINIA)、炭疽菌属(COLLETOTRICHUM CORDA)等属的常见植物病害良好的防治应用。本发明对甘草及其提取物用于防治植物病害的新用途提出了新的思路,为植物替代化学合成杀菌剂提供了新的开发资源,对解决病原菌对药剂日益突出的抗性问题具有重要的意义。
本发明公开了一种锂电池的设计方法,用于计算锂电池的实际性能参数,包括以下步骤:A:建立相同技术条件下的第一形状锂电池与第二形状锂电池之间的性能数据模型,所述性能数据模型包含第一形状锂电池与第二形状锂电池的实际性能参数之间的关系;B:获取第一形状锂电池的实际性能参数;C:根据所述性能数据模型计算第二形状锂电池的实际性能参数;D:根据计算得到的第二形状锂电池的实际性能参数,判断所述第二形状锂电池是否满足性能要求。本发明能够避免在锂电池设计开发过程中对所有新型号的锂电池都进行电化学性能测试和判断,能够有效缩短新材料或新产品的开发周期,并降低开发成本。
本发明公开了一种准连续方式的分光波长组合方法,包括以下步骤:S1、测试样品光谱数据和参考化学值;选择波段;S2、设置波长组合点数N的取值范围,设置波长组合间隔G的取值范围;S3、N=Nmin,G=Gmin;S4、设置波长组合起点B从波段内的第一个波长依次变化到最后一个波长;查找所有B、N和G的参数组合,建立模型;S5、判断G
本发明公开了一种固体氧化物燃料电池及其制备方法,其中,所述固体氧化物燃料电池包括固态电解质以及位于固态电解质两侧的阳极和阴极,所述阳极的材料为Sr1.95Fe1.5‑xCoxMo0.5O6‑δ,其中,0.2≤x≤0.3。本发明发现B位Co掺杂有利于还原后Sr1.95FCMx材料析出更多金属CoFe,有利于提高阳极催化剂材料的催化活性;通过SOFC单电池的测试结果,功率密度最高的x=0.2在800℃氢气下达到1113mW·cm‑2,在750℃乙烷下达到228mW·cm‑2。乙烷转化率达到34.2%,可以在SOFC中实现电能与乙烯共生。稳定性测试结果表明,在乙烷气氛中工作20h电化学性能依然保持稳定,也没有明显积碳现象。B位Co掺杂量x=0.2具有优异的电化学性能,具有很好的抗积碳能力、稳定性以及电催化活性,作为SOFC的阳极材料来说性能优异。
本发明提供了一种制备非对称纤维超级电容器电极的方法及其制备电极、超级电容器,以单根亲水碳纤维(CF)为基底,在表面生长Co3O4阵列,得到Co3O4/CF阵列,具有丰富的比表面积,便于测试中与电解液接触,有利于快速的反应,为离子的传导提供良好的通道,从而提高非对称纤维超级电容器的电化学性能;此外,在单根亲水的CF表面制造丰富的多孔结构,得到的多孔碳纤维(PCF)同样具有丰富的比表面积;Co3O4/CF和PCF电极具有良好的稳定性,优异的比电容;Co3O4/CF和PCF分别作为非对称纤维超级电容器的正负极,无额外的粘结剂,得到的非对称纤维超级电容器(ASC)具有较宽的工作电压窗口和优异的能量密度和功率密度。
本发明公开了生长在Si衬底上的AlGaN薄膜,其包括Si衬底和在Si衬底上外延生长的AlGaN薄膜;所述Si衬底的晶体取向为111面偏100方向0.5-1°;经过采用脉冲激光沉积工艺生长AlGaN薄膜、采用金属有机化学气相沉积工艺生长Al原子层、对Al原子层进行氮化处理、衬底以及其晶向的选取等步骤制备而成。所述AlGaN薄膜应用于光电探测器或LED器件中。本发明解决Si衬底上GaN薄膜的裂纹问题的同时提高AlGaN薄膜的质量、纯度和界面性能,并降低工艺成本。
本发明属于锂离子二次电池技术领域,尤其涉及一种透明可视锂离子二次电池,包括阳极极片、阴极极片和电解液,电解液盛装于透明可视容器内,并且电解液的表面设置有液封有机物层,阳极极片设置于第一平板表面,阴极极片设置于第二平板表面,并且阳极极片和阴极极片相对地设置于电解液内,第一平板和第二平板分别通过第一连接杆和第二连接杆设置在横梁上,阳极极耳和阴极极耳均连接有导线。相对于现有技术,本发明把不可观测的电能变化转化为可直接观测的化学变化,在一定程度上为电化学研究提供了便利。采用本发明能快速方便的研究锂离子二次电池的各种体系,而且由于没有热塑封的包装体系,使得本发明拆卸起来很方便,便于极片的研究。?
本发明公开了一种抗吡蚜酮的爪哇棒束孢IJNL‑N8菌株及其应用。所述菌株于2017年11月22日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2017709。本发明筛选获得了一株对稻飞虱具有高致病力的爪哇棒束孢IJNL‑N8菌株,经长期的侵染生物学和室内生物测定,结果表明该菌株对稻飞虱具有很强的杀虫效果。爪哇棒束孢IJNL‑N8是一种生防真菌,作为一种活体生物杀虫剂,具有不同于现有化学杀虫剂的全新的作用机理,对环境无污染、无残留,能够解决稻飞虱防治过程中的抗药性问题与农药残留问题,适应有机食品生产的要求,在水稻害虫的生物防治中具有非常好的应用潜力。
本发明提供了一种全贴合光固化有机硅液态光学胶及其使用方法,包括框胶和面胶;其中,根据标准GB/T 614‑2006化学试剂折射率测定通用方法进行测试,所述框胶和面胶的折射率差值≤0.005。本发明提供的框胶和面胶的折射率差值极小,在0.005以下,化学兼容性好,因此,在应用时,可以实现无痕贴合的技术效果。
本发明公开了一种供海底设备使用的远端接地电极结构,涉及海底通信及海底观测领域,包括与海底设备相连的海底光电复合缆、电极主体、接地电缆何一锁紧结构,电极主体套设于海底光电复合缆上,且电极主体具有一收容腔,电极主体上设有一盖板;接地电缆设于海底光电复合缆上,接地电缆延伸至收容腔内,接地电缆末端连接一接线端子,且接地电缆、盖板和收容腔形成一可供收容接线端子的密封腔;锁紧结构设于海底光电复合缆和电极主体之间,且锁紧结构锁紧海底光电复合缆和电极主体。本发明提供的供海底设备使用的远端接地电极结构,密封性和稳固性均较好,可有效降低接地电极的电化学腐蚀速率,增加电极的使用寿命。
本发明涉及式I普瑞巴林衍生物及其在抗老年痴呆药物中的应用。乙酰胆碱酯酶体外测试模型显示本发明中的普瑞巴林衍生物具有显著的抗乙酰胆碱酯酶活性,可用于制备抗老年痴呆药物。所述的普瑞巴林衍生物的化学结构式如式I所示,式中R如说明书所定义。式I
本发明公开了一种用于热镀锌生产线的锌液储存罐及其储存锌液方法。锌液储存罐包括储锌罐和PLC温度采集及控制系统;储锌罐的罐体内胆的下部设有砖砌体,侧面四周设有罐壁保温衬,上部设有罐体保温盖;罐体内胆选用厚度20~50mm的热镀锌锌锅专用钢板材料,该热镀锌锌锅专用钢板材料为XG08型号钢板,该钢板材料的化学成分中C的重量百分含量<0.08%;Si的重量百分含量≤0.03%;储存锌液方法通过插入罐内锌液的热电偶测量锌液温度,由PLC温度采集模块和继电器组件同时控制多个储锌罐体加热元件,实现对罐内锌液进行加热保温。使用本发明储存锌液,既减少了锌的氧化损失,又缩短了停产时间。
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