本发明提供了一种冶金用水综合处理系统及工艺。所述处理系统包括净水系统、浊循环系统和事故水调节单元,净水系统包括顺序连接的水源、斜管沉降装置、平流沉降装置和净水用户,浊循环系统包括顺序连接的旋流沉降装置、化学除油装置、热水存储装置、冷水存储装置和用水生产线、以及冷却装置,事故水调节单元包括事故水存储装置、进、出水管路和设置在该出水管路上的水泵,进、出水管路分别将事故水存储装置与净水系统和/或浊循环系统连通以接纳应急来水,净水系统和/或浊循环系统与出水管路连通处位于净水系统和/或浊循环系统与进水管路连通处下游。本发明能够调节水处理节奏,对部件进行在线检修或清污,调节水温,使水处理长时间稳定顺行。
本发明提供了一种水处理系统及其处理工艺。所述系统包括净水系统、浊循环系统和事故水调节单元,净水系统包括顺序连接的水源、斜管沉降装置、平流沉降装置和净水用户,浊循环系统包括顺序连接的旋流沉降装置、化学除油装置、热水存储装置、冷水存储装置和用水生产线、以及冷却装置,事故水调节单元包括事故水存储装置、进、出水管路和设置在该出水管路上的水泵,进、出水管路分别将事故水存储装置与净水系统和/或浊循环系统连通以接纳热水等应急来水。所述工艺用上述系统进行水处理。本发明的优点包括:能够调节水处理节奏,能够对部件进行在线检修或清污,能够调节水温,能够获得良好的沉降净化效果,能够使水处理长时间稳定顺行。
本发明提供了一种水处理站及利用其进行水处理的工艺。所述水处理站包括净水系统、浊循环系统和事故水调节单元,净水系统包括顺序连接的水源、斜管沉降装置、平流沉降装置和净水用户,浊循环系统包括顺序连接的旋流沉降装置、化学除油装置、热水存储装置、冷水存储装置和用水生产线、以及冷却装置,事故水调节单元包括事故水存储装置、进、出水管路和设置在该出水管路上的水泵,进、出水管路分别将事故水存储装置与净水系统和/或浊循环系统连通以接纳应急来水。所述工艺用上述水处理站进行水处理。本发明的优点包括:能够调节水处理节奏,能够获得良好的沉降净化效果,能够对部件进行在线检修或清污,能够调节水温,能够使水处理长时间稳定顺行。
本发明公开了一种舒肝解郁胶囊质量的控制方法,通过高效液相色谱法测定舒肝解郁胶囊指纹图谱从而有效监控该药物质量。该方法包括:首先建立舒肝解郁胶囊对照指纹谱图,再测定舒肝解郁胶囊待测产品指纹谱图,最后将所述舒肝解郁胶囊待测产品指纹图谱与所述舒肝解郁胶囊对照指纹图谱进行比较,识别其相同吸收峰数量,确定产品质量是否合格。该方法通过比对指纹图谱中主要化学成分的信息,从该药物的物质群整体,从宏观的角度给予药物质量控制,更加合理地反映舒肝解郁胶囊药品质量。
本发明公开了一种测定大气异戊二烯稳定碳同位素组成的方法,步骤A:气溶胶中2-甲基丁四醇的稳定碳同位素组成测定;步骤B:异戊二烯光化学反应生成2-甲基丁四醇的同位素分馏常数测定;步骤C:环境大气异戊二烯的稳定碳同位素值的计算;可用于大气异戊二烯的来源解析,迁移转化规律的探讨,乃至环境中不同光合作用类型植被(C3、C4、CAM)分布的研究与探索。解决这一活泼的大气挥发性有机物在自然界中其稳定碳同位素组成难以准确测定的难题。为解释自然界中异戊二烯的生成、迁移、转化、归趋规律奠定方法基础。
本发明提供一种二维超薄BiOBr单晶纳米片的制备方法及其应用,属于二维纳米材料和纳米器件制备技术领域。本发明通过化学气相沉积,采用已自然氧化后的铜箔作为限域和反应物,通过调节反应温度和时间,制备高质量超薄BiOBr单晶,且暴露晶面为(00l)的固定取向,禁带宽度可达3.69eV;基于本发明二维超薄BiOBr单晶纳米片所制备的光电探测器对245nm到405nm的紫外光都能进行响应,且对可见光波段是基本没有响应的,因此器件被干扰的几率大幅下降;器件在波长为245nm时具有最高的探测性能;除此之外,该器件具有高频响应的特性,在9.5Hz~1000Hz展现了稳定的探测性能,器件探测速率高。
本发明涉及一种柔性薄膜式自驱动多功能传感器,包括柔性基底、气体导管、多功能敏感薄膜、叉指电极和弹性膜。该自驱动多功能传感器将能量收集单元与气体敏感单元结合在一起,利用通入气体时气压的增大使压电基多功能敏感薄膜产生形变,从而为自身提供能量,以自发主动地测量通入待测气体的浓度与压强。该传感器采用了中心对称式器件结构以最大化提升无序分布的静电纺丝的换能效率,同时利用气体化学吸附与压电效应的耦合作用,将气体吸附过程主动地加载到压电纳米发电机的输出电信号中,因此不需要额外的供电系统即可实现对待测气体浓度和气压的同时测量。本发明提出的传感器制备简单、成本低廉、结构新颖、实用性高且充分利用了气体流动的动能。
一种触控面板,包括基板和设置于所述基板上的感测电极,所述感测电极由金属网格形成;所述触控面板还包括设置于所述基板上的走线,所述走线电性连接所述感测电极,所述走线为金属导线;所述感测电极上形成有黑化层,所述走线上未设置黑化层。本发明还提供一种触控面板的制造方法。本发明的触控面板的黑化层仅覆盖感测电极,不覆盖走线,避免了在制造黑化层时,走线残留有化学物质,导致走线被腐蚀而造成断线。
本发明提供了一种基于深度学习的化工园区VOCs污染溯源方法,包括如下步骤:步骤S1.对污染物的监测数据及气象数据进行预处理;步骤S2.结合污染物化学成分谱并根据预处理后的监测数据,使用深度学习算法对污染物的排放位置及其排放量进行预测;步骤S3.将预测的排放位置、排放量以及预处理后的气象数据代入大气扩散模型,得到预测数据的扩散仿真曲线;步骤S4.将扩散仿真曲线与监测数据的变化曲线进行对比,若两者的相关系数小于阈值,则判定为预测失败;若相关系数大于或等于阈值,则判定为预测成功。
一种承载状态下隧道衬砌结构加速腐蚀劣化试验设备,它由螺纹拉杆,左、右加载横梁,自反力梁和液压千斤顶组成的加载装置,加载装置通过由弯矩、轴力导入的方式,对隧道衬砌结构构件进行可控加载,真实地模拟运营期隧道衬砌结构的实际受力状态。同时,由稳流直流电源、顶面腐蚀区或全向腐蚀区的腐蚀液,腐蚀液内的不锈钢网及隧道衬砌结构构件的钢筋组成电化学加速腐蚀系统,电化学加速腐蚀系统通过对隧道衬砌结构构件进行加速腐蚀劣化。应变片、位移计、压力传感器等实时测出隧道衬砌结构构件的应变、变形位移等数据,从而实现了承载状态下隧道衬砌结构加速腐蚀劣化试验。其试验环境为荷载、侵蚀共同作用的环境,它与隧道衬砌结构真实的地下环境更接近,能更准确的反映真实隧道衬砌结构的性能衰退演变规律;从而能为隧道工程的设计、维护提供更加可靠的试验依据。
实用新型公开了一种用于电力系统的火灾安全保护配电柜,包括柜体(1)、底座(2)、柜门(3)、支撑架(4)、光电传感器(5)、二氧化碳传感器(6)、化学物料盒(7)和电气盒(8);柜体(1)固定安装在底座(2)上,柜门(3)通过铰链安装在柜体(1)上;支撑架(4)固定安装在柜体(1)内腔;光电传感器(5)和二氧化碳传感器(6)分别安装在柜体(1)内腔顶端,位于支撑架(4)上方;化学物料盒(7)固定在柜体(1)内腔侧壁,位于支撑架(4)下方;电气盒(8)安装在柜体(1)内腔底部,通过数据线缆与光电传感器(5)和二氧化碳传感器(6)相连接。本实用新型可以监测电气柜内火灾情况,有效减缓火焰蔓延速度甚至扑灭。
本发明公开了核电站硼浓度计及其标定方法。硼浓度计探测装置特征是:在下泄流水监测支路上取一段管为“取样管”,作待测水监测支路与标定回路的共用管段,通过其两端三通支路控制阀的切换实现“取样管”与标定回路在线连通。以化学滴定法为基准,完成对硼浓度计的标定。标定后转换到监测支路上对一回路水硼浓度实时监测。测量装置采用线性数学模型分段拟合建立测量关系,提高测量精确度。所建立的在线即时标定法,消除测量漂移,修正测量误差。装置结构简单、测量方法准确可靠、操作容易、标定方法成功解决了随时间推移硼浓度计测量误差增大产生的难以克服的技术问题,实现对一回路水硼浓度的在线准确连续监测。
本实用新型提供一种多场耦合作用动态联动水岩作用实验装置包括两套结构相同的反应设备,每套反应设备包括釜体,釜体外有釜体加热装置;釜体内有搅拌磁子、岩芯夹持器、高精度测温传感器;釜盖装有压力表、进气针阀、排气针阀和防爆阀;第一套反应设备底部通过第三号放液阀与四通接头连接;第一套反应设备上半部依次通过导管接头、溶液传输泵、第四号放液阀与四通接头连接;第二套反应设备底部通过第五号放液阀与四通接头连接,还与第一号放液阀连接;四通接头与集液瓶连接。本实用新型可模拟自然状态下应力场‑化学场‑温度场多场耦合的地质赋存条件,岩石周围环境热水与不同岩性岩体发生的动态联动热水‑岩化学作用的反应过程。
本实用新型公开了一种隧道排水管模拟试验装置,包括顶部水箱和底部水箱,底部水箱通过化学泵和进水管与顶部水箱连接,顶部水箱底部通过连接管与隧道排水管连接,连接管上设置有流量阀和流量计,隧道排水管上设置有测试窗口,隧道排水管出口端设置在底部水箱进水口上方,顶部水箱设置在可升降的支架上,隧道排水管设置在高度可控制的支座上,底部水箱中还设置有加热器和搅拌器。本实用新型结构简单,使用方便,能够模拟不同排水管坡度以及不同地下水的流速、温度和化学成分等情况,有效解决了现有技术中模拟试验条件单一和装置应用受限等问题。
本发明涉及导电聚合物电极制备领域,具体为一种基于石墨烯纸的聚苯胺电极制备方法。目的在于抑制PANI结构塌陷的复合材料,可以提高其电化学测试性能和循环稳定性。主要方案包括步骤1:以石墨电极片为原材料,通过电化学处理的方法制备膨胀石墨粉体;步骤2:收集步骤(1)中制备的膨胀石墨粉体,将其放入冷冻干燥仪器中,在‑40℃的条件下冷冻干燥超过30h后,使用抽滤法制备成石墨烯纸,后将制备的石墨烯纸放入烘箱在70‑90℃的温度下干燥过夜。步骤3:以步骤(2)中制备的石墨烯纸为基底,配制苯胺溶液,使用三电极法在石墨烯纸上进行电沉积聚苯胺石墨烯纸电极。本发明制备的聚苯胺石墨烯纸电极同时具有工艺简单高效、电容量大、循环稳定性强的特点。
本发明涉及无线通信技术领域,其公开了一种反射面辅助无小区大规模MIMO网络智能联合波束赋形方法,解决现有技术中的优化设计复杂度较高,计算消耗较大,难以根据环境信道状态的变化进行实时的优化求解的问题。该方法基于深度强化学习的方法根据环境中观测到的全局信道状态信息进行基站的波束赋形矢量和智能反射面的反射系数矩阵的优化设计。本发明所设计的深度强化学习算法不仅能极大地提升系统中用户的和速率,而且一旦获得训练收敛之后的深度神经网络,便不再有优化求解的时间和计算资源开销,能够对环境中信道状态的变化作出快速、实时的响应。
本发明公开了一种WO3‑x‑WS2一维‑二维异质结、制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:步骤1:将偏钨酸铵和硫粉放置在化学气相沉积反应腔体的加热区;偏钨酸铵和硫粉之间设置有炉塞;步骤2:将反应腔体填充保护气氛;步骤3:在保护气氛条件下,以10~30℃/min的速率升温至400~700℃,然后以10℃/min的速率升温至1100~1500℃,保温20~40min,随炉冷却至室温,设置在偏钨酸铵一侧的基底上得到所需异质结构;本发明通过制备工艺简单的一步化学气相沉积生长方法构建了WO3‑x‑WS2一维‑二维异质结构,在单层WS2二维纳米片上生长了高度约为7.1nm的WO3‑x一维纳米线;该异质结具有优异的光电探测性能。
本发明属于生物化学技术领域。目的是提供筛选一株微生物絮凝剂生产菌株,并将其应用于实际的污水处理的方法。采用的技术方案是:通过富集、纯化、筛选、培养,从土壤中筛选出微生物絮凝剂生产菌株BFX‑01,将其制作成为生物絮凝剂MBFX‑01,并测试絮凝效果。本发明筛选的菌株BFX‑01所产生的微生物絮凝剂,可高效絮凝污水中的悬浮颗粒和胶体,具有生物可降解、无毒、易生产等特性,解决了化学絮凝剂和有机合成高分子絮凝剂在污水处理之后的二次污染问题。
一种承载状态下隧道衬砌结构加速腐蚀试验装置,它由螺纹拉杆,左、右加载横梁,自反力梁和液压千斤顶组成的加载装置,加载装置通过由弯矩、轴力导入的方式,对隧道衬砌结构构件进行可控加载,真实地模拟运营期隧道衬砌结构的实际受力状态。同时,由稳流直流电源、顶面腐蚀区或全向腐蚀区的腐蚀液,腐蚀液内的不锈钢网及隧道衬砌结构构件的钢筋组成电化学加速腐蚀系统,电化学加速腐蚀系统通过对隧道衬砌结构构件进行加速腐蚀劣化。应变片、位移计、压力传感器等实时测出隧道衬砌结构构件的应变、变形位移等数据,从而实现了承载状态下隧道衬砌结构加速腐蚀劣化试验。其试验环境为荷载、侵蚀共同作用的环境,它与隧道衬砌结构真实的地下环境更接近,能更准确的反映真实隧道衬砌结构的性能衰退演变规律;从而能为隧道工程的设计、维护提供更加可靠的试验依据。
本发明公开了DAST-石墨烯复合膜及其制备方法,其中,DAST化学名称为4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲基苯磺酸盐。该复合膜由两维的DAST与两维的石墨烯组成,其制备方法是:通过DAST与石墨烯原位复合或者非原位复合方式当中的一种形成复合材料,然后通过制膜形成DAST-石墨烯复合膜。这种复合膜具有特殊的化学结构和特殊的电学、光学及力学性能,能够克服单纯的石墨烯薄膜或单纯的DAST薄膜在结构和性能方面的不足,提高材料的综合性能。DAST-石墨烯复合膜在红外或太赫兹等光电探测器、温度传感器、气体传感器等领域具有应用前景。此外,本发明公开的DAST-石墨烯复合膜的制备方法简单,无需复杂、昂贵的成膜设备,具有制造成本低、产品质量高等优点。
本发明提供一种基于钛酸锂异质结构的高安全储锂材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料制备的技术领域。发明首先对含有钛源和锂源的溶液进行静电纺丝,然后在氩气气氛下进行碳化处理,得到含有LTO/RT异质结构的钛酸锂纳米棒复合材料。该方法操作简单,合成的纳米棒状特殊结构可以缩短锂离子的扩散路径,粗糙的表面可以暴露更多的活性位点;同时非化学计量比的钛源和锂源在材料内部产生了LTO/RT的异质结构,通过内建电场的建立提高电子导电性,有效的缓解了LTO导电性低的问题,从而提升了材料的电化学性能,并且温度传感测试表明了该电极材料有着高安全性,适合规模化生产和应用。
本发明提供一种镍基复合纳米颗粒及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。本发明通过调控在Ni3N纳米颗粒表面原位磷化与硫化形成S掺杂的Ni3N与S掺杂Ni2P纳米晶,实现了高催化活性与电化学稳定性材料制备的目的。本发明提供的负载Ni‑NPS复合纳米颗粒的电极在析氧反应中表现出很好的催化活性,从电化学测试结果可以看出负载Ni‑NPS复合纳米颗粒的电极在碱性条件下发生析氢反应时仅需260mV来驱动30mA cm‑2的电流密度,低至46mV dec‑1的塔菲尔斜率证实了其高的反应活性,同时大电流的100h持续电解证明了电极有很好的催化稳定性与可应用性。
本发明公开了一种除磷剂,它包括以下各重量份的各物料:煤矸石50份,氧化铁0~5份、氧化钙0~5份、活性氧化铝0‑5份,它还公开了一种煤矸石制备除磷剂的方法,它包括以下步骤,S1:煤矸石测试,S2:煤矸石破碎,S3:配料,S4:混合;S5:热活化,S6:冷却。本发明的有益效果是:煤矸石内的碳在高温煅烧时,与空气中的氧气反应生成二氧化碳,二氧化碳溢出,从而使得煤矸石内形成介孔和微孔,能够对磷酸根离子形成物理吸附,从而去除水中的磷酸;高温煅烧,使得粉料的晶包破坏,变成无定性的活性材料,且能与磷酸根离子产生化学反应形成稳定的化学键,从而提高了除磷效果。
本发明公开了一种水系铝离子电池阳极材料及其制备方法,该材料由二氧化钛纳米树叶组成,二氧化钛纳米树叶的化学组成为TiO1.976(NH)0.024,平均长度为50nm,宽度为10nm,比表面积为314.2m2/g。在诱导剂Brij-30的诱导下,用TALH水溶液作为前驱体;通过液相等离子体方法合成黑色锐钛矿型TiO2;将制备出的二氧化钛纳米树叶作为水系铝离子电池阳极材料,对其进行电化学性能测试。本发明具有制备简单、充放电性能好和循环伏安稳定等优点,二氧化钛纳米树叶是一种很优的铝离子阳极材料,表现出很高储能性能,同时提供了新的比商用锂离子电池更具竞争优势的、低成本铝离子电池系统。此外,这种黑色锐钛矿型TiO2极有可能在吸附剂,催化剂和传感器等方面得到广泛应用。
本发明提供一种多场耦合作用动态联动水岩作用实验装置及其实验方法包括两套结构相同的反应设备,每套反应设备包括釜体,釜体外有釜体加热装置;釜体内有搅拌磁子、岩芯夹持器、高精度测温传感器;釜盖装有压力表、进气针阀、排气针阀和防爆阀;第一套反应设备底部通过第三号放液阀与四通接头连接;第一套反应设备上半部依次通过导管接头、溶液传输泵、第四号放液阀与四通接头连接;第二套反应设备底部通过第五号放液阀与四通接头连接,还与第一号放液阀连接;四通接头与集液瓶连接。本发明可模拟自然状态下应力场‑化学场‑温度场多场耦合的地质赋存条件,岩石周围环境热水与不同岩性岩体发生的动态联动热水‑岩化学作用的反应过程。
本发明公开了一种多孔淀粉包埋橄榄油粉剂的制备方法,包括以下步骤:在橄榄油中加入一定量多孔淀粉,使多孔淀粉的质量百分比浓度达到15~40%,混合均匀,立即用喷雾干燥机进行喷雾干燥,制备得到粉末橄榄油。通过不同pH条件下吸光度的测定,发现未经包埋的橄榄油化学稳定性不稳定,经包埋的橄榄油化学稳定性显著提高。
本发明公开了一种用于解析牦牛瘤胃微生物结构多样性的DNA提取方法,利用物理、化学和酶等多种方法配合对细胞壁进行裂解,使之能够最大限度释放微生物DNA,特别是对革兰氏阳性菌有很好的裂解效果;另外,本发明所用的化学试剂都是实验室常备的,容易获得且价格低廉。使用本发明得到的高通量测序结果能够比较准确地反映瘤胃中微生物的丰度及多样性。
本发明公开了一种采用石蜡外边框掩膜法制备太阳电池的方法,包括下述步骤:(1)制绒硅片形成光陷阱表面;(2)在绒面上扩散掺杂形成PN结;(3)在扩散面上打印上起掩蔽作用的石蜡掩膜;(4)在覆盖掩膜的片子上覆盖水膜;(5)利用化学液去除硅片周边和背面多余的PN结;(6)利用化学液对硅片表面进行刻蚀;(7)去除石蜡掩膜;(8)磷硅玻璃的去除;(9)镀氮化硅膜;(10)印刷背面电极和背场;(11)在石蜡掩膜对应位置处印刷银电极;(12)烧结,测试电性能。本发明采用上述方法制备太阳电池时,能有效避免水膜覆盖不良而影响硅片质量的问题,同时还能确保银电极的印刷位置精确对准,从而提升电池片的转换效率。
本发明涉及一种原油脱水的装置及原油脱水方法,该装置主要由反应釜、原油样品腔、搅拌器、活塞、传压液腔组成,活塞将反应釜内腔分隔为原油样品腔和传压液腔,原油样品腔内有搅拌器,反应釜外有加热保温套,反应釜连接旋转控制系统,传压液腔连接动力系统。该装置利用反应釜加温加压待处理原油,通过反应釜沿垂直方向旋转带动搅拌器在待处理原油中往复运动进行机械破乳并脱水,脱水后的原油不会影响任何物理化学性质。本发明原理可靠,操作方便,不需要添加任何化学剂,脱水后的原油挂壁现象减弱,可直接进行地层原油复配实验,并保留原油的高温高压物性特征,可用于原油性能测试的相关行业。
本发明公开了一种富硫共聚物材料、锂硫电池正极材料及其制备方法和应用,属于电化学储能技术领域。本发明为解决锂硫电池中放电容量低和循环稳定性差的问题,提供了一种新型富硫共聚物材料,其以富硫共聚物作为主体,经反硫化聚合,共价连接高导电性的石墨烯和具有催化效应的二茂铁化合物,三者形成相互连接的富硫共聚物交联网络;该材料可进一步制得富硫共聚物锂硫电池正极材料,用于电池正极。经电池测试证明,其能有效提升锂硫电池的电化学性能。
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