本发明公开了一种多肽螯合金属离子的合成方法,包括以下步骤:多肽‑2‑ClResin的合成、多肽‑2‑Cl Resin的切割纯化以及多肽金属离子的螯合反应;实验改进了常规的化学合成法,引入创新型技术,通过真空螯合反应、离心沉降除杂,得到多肽螯合亚铁离子纯品多肽;得到的目标纯品螯合肽的收率为72.2%(实测树脂取代度为0.4mmol/g),与现有技术仅30‑50%的收率相比较,产品收率有大幅度地提高,并且产品生产周期也大为缩短。
本发明提供了一种氧掺杂单层过渡金属硫族化合物的制备方法,包括以下步骤:A)将铁氧化物、金属前驱体钨氧化物和氯化钠混合均匀,得到反应前驱体;B)将步骤A)得到的反应前驱体在高温下与硫粉进行反应,得到氧掺杂单层过渡金属硫族化合物。本发明利用铁氧化物辅助化学气相沉积法,获得了高质量单层的氧掺杂二硫化钨单晶,在光电探测器、光电传感器等方面有着巨大的应用前景。相对于现有的过渡金属硫族化合物掺杂方法而言,此方法实现了原位掺杂氧元素,且工艺简单,易于规模化生产。
本发明专利为一种含四聚乙醛和甲维盐的杀螺剂组合物,属于化学防治领域,由有效成分四聚乙醛和甲维盐及其助剂组成,对防治水稻田软体类害虫尤其是福寿螺有很好的增效作用。所述的杀螺剂组合物室内生测对二化螟的增效比为10:1~1:80。田间实验显示,两种药剂组合物的不同剂型对福寿螺显示了很好的防效,药后7天对福寿螺的防效在89%以上,药后14天对福寿螺的防效在87%以上,显著高于常用药剂克蜗特。本发明专利具有增效作用显著,防效好,用药量低,对环境及靶标生物安全,一药多治等特点,本组合物可以兼治水稻上的其他虫害(如二化螟、三化螟),对减缓福寿螺对四聚乙醛的抗药性有很好的作用。
本发明公开了一种永久性液态微球样品室,包括盖玻片(①)、玻片夹层(②)和载玻片(③);在玻片夹层的中间加工成长方形孔洞,其长度略大于盖玻片长度,以便在腔体两端留出可供进样和出气的端口;玻片夹层有一定的厚度,夹在载玻片和盖玻片之间形成可容纳样品溶液的长条形腔体;利用玻片夹层的热熔性或其自身粘性将盖玻片和载玻片粘结成样品室。本发明可以重复使用,并能长时间储存,其具有良好的化学稳定性以及高低温难受力。该样品室选材和几何尺寸针对常规显微镜观测而设计,能用于绝大部分光学显微实验,可对液体样品进行长时间观察,没有相关经验的用户也可直接使用。本发明不仅限于液态微球样品,也适用于普通常规的所有液态样品。
本发明公开了一种含氟纳米微球与高导热率材料复合涂料及制备方法,含有全氟碳链的全氟聚醚硅氧烷涂料A与二氧化硅醇溶胶B进行化学反应,得到表面含有全氟碳链的二氧化硅纳米粒子复合涂料C;将高导热率材料粉末均匀分散在硅烷偶联剂溶液中得到混合溶液D;最后将复合涂料C与混合溶液D进行混匀得到最终涂料E。本发明通过湿法和干法防污测试,可以很好的实现涂层自清洁效果;涂层具有很好的散热性,可以作为一种散热功能涂层使用;涂层具有很高的粘结力,在实现散热和自清洁的同时决解了其在实际应用中粘结力差的问题。
本发明公开了一种基于自监督学习的跨域社交产品推荐方法,包括:1.构造异构数据:用户对产品的评分矩阵、用户与用户之间的社交关系矩阵;2.通过异构图构造层对异构数据处理得到用户‑用户‑产品的异构图网络;3.通过独热编码层得到用户协同矩阵、产品协同矩阵;4.通过图卷积层进行特征传播;5.构造节点特征聚合层;6.构造节点预测层进行产品推荐;7.构建自监督学习层对节点局部特征和全局特征进行互信息最大化学习,直至在社交域上的社交冷启动用户产品推荐效果达到最优。本发明能够充分挖掘整个异构图的全局信息、减少模型对桥梁用户数量的依赖、学习更好的桥梁用户表征,以此提高在社交冷启动用户上的产品推荐性能。
本发明公开了一种基于超薄二维半导体涂敷石英音叉的吸收光谱气体传感器,其特征在于,包括可调谐激光器(1)、光纤准直器(2)、气体池(3)、CaF2透镜(4)、石英音叉(5)、低噪声前置放大器(6)、数据采集系统(7)、计算机(8)、双通道DAQ(9)。本发明提出了一种低成本、结构简单的波长调制光谱(WMS)气体传感器,采用以甲烷(CH4)气体为目标气,验证了二维掺铁氧化钴涂层QCTF用于光电探测的可行性;本发明具有良好的灵活性、化学稳定性和较低成本的优点。
本发明公开了一种用于实验的声波灭火装置,包括电机和支撑座,支撑座的周围设置高速相机,支撑座的中央设置火盆旋转台,电机位于火盆旋转台的下方且固定在支撑座上,电机的输出端与旋转轴的一端连接,火盆旋转台固定在旋转轴上,火盆旋转台内设置火盆,位于火盆旋转台周围的支撑座上设置温度传感器,火盆旋转台的上方设置扬声器,扬声器于可调声波信号发生器电性连接且扬声器通过升降杆与支撑座固定。本发明结构简单,无需其他化学灭火材料做介质,可调声波信号发生器和扬声器的组合结构,通过低频声波和空气的共同作用灭火,不会产生二次污染,发明中加入的温度传感器和高速相机可对整个灭火的过程进行监测控制,实时记录声波对火焰的影响。
一种Li4Ti5O12/石墨烯复合电极材料,由以下组分合成:碳包覆的二氧化钛、石墨烯,及锂源,碳包覆的二氧化钛和锂源的混合物中,锂与钛的摩尔比为0.8~0.88:1,石墨烯占钛酸锂/石墨烯复合电极材料总重量的1.0%~15%。本发明还提供了该复合电极材料的制备方法。在对原料纳米TiO2进行碳包覆的基础上,与锂源、石墨烯球磨复合,然后在惰性气氛下通过原位固相反应法制备该复合电极材料。该方法有效抑制了Li4Ti5O12在高温下的团聚,使包覆的碳层与石墨烯之间的结合更加紧密,形成稳定均匀的复合材料。测试表明,该复合材料作为锂离子电池和超级电容器的电极材料均表现出良好的电化学性能,是一种理想的锂离子电池和超级电容器用电极材料。且合成工艺简单,易于大规模生产。
本发明公开了一种Cu离子掺杂镓锗酸盐基绿色长余辉材料及其制备方法,该长余辉材料的化学式通式为:Sr1‑xCuxGa2Ge2O8,x=0.01~0.05。该发光材料经紫外至可见光激发可获得450~800nm的宽带绿光发射,发射峰位于536nm附近,可作为荧光灯用于照明、LEDs器件及信息显示等领域;本发明Cu离子掺杂镓锗酸盐基绿色长余辉发光材料经过紫外至可见光激发后,其具有很好的长余辉性能,长余辉衰减可达41分钟,可用于信息防伪、信息存储等领域;本发明合成的发光材料经过紫外至可见光激发后,发射光谱归一化相对强度(I)随温度(T)呈函数I=114.32e‑0.016T变化,可应用于发光测温等领域。本发明材料还具有发光效率高、发光波段宽、余辉时间可调、制备方法简单、无污染、成本低廉等优点。
本发明提出了一种溶胶凝胶并行合成装置,包括壳体、盖体、多通道微反应器和均质处理机构;壳体具有反应腔,反应腔内安装有加热装置;盖体与壳体配合连接对反应腔进行密封;多通道微反应器设置在反应腔内,均质处理机构与多通道微反应器连接用于使多通道微反应器内的反应物保持整体均匀的状态,壳体上设有用于控制均质处理机构工作的控制器。本发明可实现包含最多10种原料,在5‑350℃范围内,最多1000单元的反应阵列同时合成,可与多种催化剂高通量表征、测试装置耦合,为催化材料筛选提供了一种快速方便的方式,加速湿化学微纳粉体材料合成从研究到产业化的速度并降低研发成本,能够节省劳动力,对资源的综合利用和加速新材料的研发具有重要意义。
本发明涉及一种有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列的制备方法及其应用,包括制备PAN薄膜、第一次溅射、制备氢氧化钴纳米花阵列薄膜、第二次溅射和原位合成金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列。通过电化学沉积法在金纳米颗粒修饰的PAN薄膜表面沉积氢氧化钴纳米花结构阵列,然后再次溅射金纳米颗粒,再将溅射有金纳米颗粒的氢氧化钴纳米花阵列薄膜浸泡到硝酸银溶液中,在氢氧化钴纳米花表面自发原位生长金@银纳米颗粒,从而得到有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列薄膜,具有良好的SERS信号均一性以及重复性,可作为衬底对有机染料污染物分子罗丹明6G、4‑氨基苯硫酚进行表面增强拉曼散射光谱探测。
本发明公开了基于相图设计的用于低温环境下的电解液、方法及应用,设计的方法步骤如下:S1:配制不同摩尔比的溶剂;S2:在所述S1的溶剂中加入电解质至电解质处于饱和状态;S3:绘制二元相图;S4:根据二元相图筛选出凝固点低于‑50℃低温的电解液;S5:借助于杠杆规则计算出不同物系点下电解液的固相量和液相量,从而确定电解液的组成配比;S6:根据所选取的电解液进行相应的电化学测试,使得筛选出可在‑50℃条件下工作的电解液。本发明的电解液电导率达31.86mS/cm,粘度达到最低值7.90mm2/s,在1A/g时‑50℃的比电容高达110.787F/g,保持为25℃的56.91%。这大大拓展了电解液在极低温下的应用。
本发明公开了一种磷酸镝包覆富锂正极材料,包括富锂正极材料和包覆在富锂正极材料表面的磷酸镝。本发明通过沉淀法和煅烧过程制得表面包覆磷酸镝的富锂正极材料,通过测试可知:包覆样品在0.1C电流下放电比容量达到309.5mAh/g,在1C电流下循环100次后容量保持率可达88.4%。本发明表面包覆富锂正极材料的电化学性能、倍率性能和循环性能优异,制备工艺简单、易操作。
本发明专利为一种含四唑虫酰胺、联苯菊酯或溴氰菊酯的杀虫剂组合物,属于化学防治领域,由有效成分四唑虫酰胺、联苯菊酯或溴氰菊酯及其助剂组成,对防治鳞翅目害虫尤其是稻纵卷叶螟有很好的增效作用。所述的杀虫剂组合物室内生测对稻纵卷叶螟的增效比为20:1~1:20。本发明专利具有增效作用显著,防效好,用药量低,对环境及靶标生物安全,一药多治等特点,本组合物可以兼治其他同翅目害虫(如稻飞虱、烟粉虱等),对减缓稻纵卷叶螟对药剂的抗药性有很好的作用。
本发明涉及一种“开心散”的提取工艺及指纹图谱的建立。提取工艺方法主要包括以下步骤:以提取溶剂(A)、料液比(B)、提取时间(C)为影响因素,对其进行单因素考察;开心散醇提样品和水提液样品的制备;开心散供试品溶液制备;开心散UPLC色谱条件的确立;进行开心散精密度、重复性、稳定性、线性及加样回收率等方法学考察;采用UPLC、GC或液质联用技术等测定开心散中个四味中药的主要活性成分含量;以提取溶剂(A)、料液比(B)、提取时间(C)为影响因素,主要活性成分含量为评分,正交试验优化提取工艺,综合考虑时间、成本等各方面因素,选择最优提取工艺,并建立“开心散”指纹图谱和有效化学成分。
本发明公开了消光系数转颗粒物浓度方法、设备以及计算机存储介质,该方法包括:利用超光谱大气遥感技术获取区域站点消光系数,NO2,SO2和H2O的廓线数据;利用大气化学和气象耦合模型模拟获得温度,气压和风速,通过国家环境空气监测获得PM10质量浓度;将温度,气压与H2O数据结合,计算得到相对湿度的垂直分布;对获取得到的大气数据的缺失值和特殊值进行处理,并进行最大值‑最小值归一化,得到反向传播神经网络输入数据;将输入数据输入至已训练好的反向传播神经网络中,得到PM2.5质量浓度结果,其中,反向传播神经网络包含输入层,一个隐含层和输出层。通过把输入数据输入到已训练好的反向传播神经网络中计算得到PM2.5质量浓度,实现更精准的转换。
本发明公开了一种紫檀芪N‑苯基酰胺类化合物及其制备方法与应用,涉及药物化学技术领域,本发明设计并合成了一系列具有新型结构的紫檀芪酰胺类化合物,并对其结构进行了表征;制备这些化合物所采用的方法具有原料易得、操作简便、收率高的特点,能够快速合成目标化合物;同时测试了这些化合物的抗炎活性,从中筛选出高活性的化合物以用于开发新型抗炎药物。
本发明提供了一种集成电路结构及其形成方法,集成电路结构包括衬底;层间介质层,形成于所述衬底上,所述层间介质层中形成有开口;扩散阻挡层,所述扩散阻挡层覆盖所述开口的侧壁和底壁;导电结构,填充于所述开口中,且所述导电结构的顶面高度低于所述扩散阻挡层的侧壁的顶面高度;刻蚀停止层,覆盖所述层间介质层的顶面、所述导电结构的顶面、所述扩散阻挡层的顶面和所述扩散阻挡层的部分侧壁。通过利用化学机械研磨的工艺在研磨到扩散阻挡层时,增加过研磨工艺中研磨导电材料层的时间,去除所述开口内预定高度的导电材料层,增加后续的蚀刻停止层与所述扩散阻挡层侧壁附着的表面积,使蚀刻停止层更牢靠,降低测试中刻蚀停止层剥离的风险。
本发明专利为一种含杀螺胺乙醇胺盐和甲维盐的农药组合物,属于化学防治领域,由有效成分杀螺胺乙醇胺盐和甲维盐及其助剂组成,对防治软体类害虫尤其是钉螺有很好的增效作用。所述的农药组合物室内生测对钉螺的增效比为20:1~1:20。本发明专利具有增效作用显著,防效好,用药量低,对环境及靶标生物安全,一药多治等特点,本组合物可以兼治其他软体类虫害(如福寿螺、蛞蝓等),对减缓钉螺对药剂的抗药性有很好的作用。
本发明公开了一种水性无溶剂聚氨酯/PC膜复合材料的制备方法及应用,该制备方法主要步骤有:在离型纸上涂覆面层浆料烘干形成聚氨酯干法面层;在所述聚氨酯干法面层的表面涂覆中间层浆料烘干形成中间层;在所述中间层的表面涂覆双组分无溶剂浆料形成无溶剂发泡层,其中,所述双组分无溶剂浆料中组合A料由聚酯多元醇CC6945/5315C‑A 100份、碳酸钙0‑60份和催化剂0.1‑0.5份按照重量份组成,B料为异氰酸酯预聚体CC6945/5315C‑B;最后贴合PC膜后,熟化,制得水性无溶剂聚氨酯/PC膜复合材料。该工艺无溶剂残留,气味低,且该无溶剂为反应型的材料,与PC膜通过化学键结合,结合强度高,恒温恒湿性能和耐水解性能好,可满足电子产品的高温高湿和耐水煮测试要求。
本发明涉及生物组织工程技术领域,且公开了一种聚合物海绵微球及其制备方法,该聚合物海绵微球及其制备方法包括以下步骤:S1、将乳化的聚合物液滴经冷冻液原位冻结;S2、随之与固定剂的溶液混合并进行物理交联;S3、恢复室温,乳化液解冻,得到聚合物海绵微球;本发明中制备方法高效、节能,得到的聚合物海绵微球具有大小和孔隙均一、形态记忆及可注射性能,采用物理交联使得制备过程中不引入细胞毒性的化学交联用交联剂,也省去了冷冻干燥的过程,得到具有三维纳米纤维网络的仿细胞外基质结构,且聚合物海绵微球的表面及内部具有较好孔隙率及孔隙交通,使得该聚合物海绵微球在体外细胞培养测试中表现出良好的粘附增殖特性和促进细胞增殖性能。
本发明公开了一种基于聚偏氟乙烯压电薄膜的光声气体传感装置。它由光源(1)和其光路(2)上的管状声学谐振腔(6),以及置于管状声学谐振腔(6)侧开口处的光声气体传感器,与光声气体传感器配接的调制解调部件组成,特别是管状声学谐振腔(6)的管长为20~150mm、管内径为3~10mm,管状声学谐振腔(6)侧的开口为与其相连通的小孔(4),其孔深为1.5~2.5mm、孔直径为1.5~2.5mm,光声气体传感器为聚偏氟乙烯压电薄膜(5),其膜平面与小孔(4)端平面的间距为0.1~3mm、输出端经前置放大器(7)与调制解调部件的锁相放大器(8)的输入端电连接。它具有结构简单、较宽的响应带宽和工作稳定的特点,可广泛地用于探测和确定气体浓度或化学成分。
本发明涉及一种改善降压药药效的复方药,属于化学药物领域。一种改善ACEI类降压药药效的复方药,在测定MS基因多态性位点基因型的基础上改善ACEI类降压药的疗效,该复方药包括主要成分ACEI类降血压药物和药效增强成分,其中药效增强成分为叶酸、四氢叶酸、叶酸复合制剂、维生素B12、维生素B12复合制剂、维生素B6和维生素B6复合制剂中的一种或几种。本发明便于医生在用药时根据个体差异进行选择,提高了临床用药和治疗的效率与安全性,降低了发生毒副作用和经济负担的风险。
一种镀导电金属的金属复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括将金属基底酸洗;将酸洗后的金属基底置于金属盐溶液中进行金属化学置换反应,得到所述金属复合材料。本发明制备的镀高导电金属的金属复合材料作集流体,导电性比单一金属集流体高,在空气电极中与催化层膜结合后测量的锌空气电池功率提升明显;复合后的金属基底对电解液的耐腐蚀性增强。
一种刻蚀机台的处理方法包括:预处理:向所述刻蚀机台的反应腔内多次打入含有氧自由基及氢自由基的等离子体,以去除反应腔内的水汽及反应腔表面的Si‑C键;灰化处理:将表面具有光刻胶的晶圆控片置于所述反应腔内,并采用含有氧自由基的等离子体对光刻胶进行处理,以使光刻胶解离,且去除反应腔表面的Si‑OH键,解离产物能够附着在所述反应腔表面。本发明刻蚀机台的处理方法能够避免等离子体与反应腔表面的化学键结合,从而避免在后续的测机作业中出现颗粒物数量过高的情况,大大减小刻蚀机台宕机时间及次数。
本发明公布了一种基于表面等离子体激元局域场耦合效应的表面增强拉曼散射基底及其制备方法,涉及分子探测与识别技术和金属微纳结构制备方法,该类表面增强拉曼散射基底由具有纳米级间隙的金属微纳结构组成,在间隙内存在表面等离子体激元局域场耦合效应;具体形式包括:Ag纳米颗粒与Ag膜耦合体系、Ag纳米颗粒与Ag纳米小孔阵列耦合体系、Ag纳米球帽与Ag纳米小孔耦合体系;制备方法包括湿化学法和真空热蒸镀法。本发明该类表面增强拉曼散射基底的制备方法安全简便,不需要复杂的设备,成本低,结构稳定可控,重复率高,同时能提供高增强因子。
本发明公开了一种低温氧化物燃料电池的电解质材料及其制备方法,特征是按铈和碳酸根离子1∶1.5-4.0摩尔比将0.01-2M的碳酸盐溶液加入硝酸铈或硝酸铈与掺杂元素硝酸盐的0.01-2M的混合溶液;所述掺杂元素为Y、LA、PR、SM、GD或CA,掺杂元素与CE的摩尔比为1∶1%-50%;搅拌并加热或不加热,至获得沉淀,干燥后;将所得到的干燥母体在500-850℃烧结1-10小时,即获得氧化铈与碳酸盐、或掺杂氧化铈与碳酸盐的纳米复合材料。该电解质材料其用作氧化物燃料电池的电解质材料化学稳定并在低温(300-600℃)下具备高性能,经测试在550℃获得输出功率1000毫瓦/平方厘米。
本发明公开了一种高频高压电磁微波反重力推进系统,包括有电源、射频控制器、散热风扇、推进器、高压输出终端和高压控制器,所述的电源分别与射频控制器、散热风扇和高压控制器连接,所述的射频控制器通过导线与推进器连接,高压控制器通过导线与高压输出终端连接,控制高压输出终端输出的电压大小、电流强度和输出功率,高压输出终端通过高压导线与推进器连接,将高压输出终端输出的高压电能传输给推进器。本发明建立了以不依靠任何化学燃料为基础的反重力推进方式,这种推进方式产生的等离子体能够吸收雷达波,产生了针对雷达隐身的附加功效。使得安装有这种推进方式的飞行器具有躲避雷达探测的效能。
本发明专利为一种含联苯菊酯的药剂组合物,属于化学防治领域,由有效成分联苯菊酯、三唑类杀菌剂或甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂及其助剂组成,对防治地下害虫尤其是蛴螬有很好的增效作用。所述的药剂组合物室内生测对暗黑腮金龟的增效比为80:1~1:20。本发明专利具有增效作用显著,防效好,用药量低,对环境及靶标生物安全,一药多治等特点,本组合物可以兼治其他虫害(如金针虫、地老虎等),还能兼治作物病害。
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