本發明涉及一種合成苯并噻唑類化合物的新工藝,步驟為:⑴將原酸脂和鄰氨基苯硫酚及其衍生物升溫攪拌進行反應,TLC監測反應進程,反應完畢后得到粗品苯并噻唑類化合物;⑵將步驟⑴得到苯并噻唑類化合物粗品蒸餾或使用溶劑重結晶,過濾得到產品苯并噻唑類化合物。本發明的方法在反應過程中不加入溶劑,將分離提純的過程優化,有效實現了精細化學品的綠色生產;不加入催化劑,操作簡單,顯著縮短了反應時間、提高了產品的生產效率,產率可達79%?90%。從根本上解決了由于溶劑而造成的環境污染、安全隱患、對人類的健康危害以及資源浪費等問題,具有極強的綠色產業化價值。
本發明公開了一種高通量選育石油降解突變株的方法,采用Licl?ARTP復合誘變戈登氏菌株,提高菌株的石油烴降解能力。包括以下步驟:(1)菌懸液的制備(2)含不同濃度氯化鋰的TSB固體培養基配制(3)對菌株分別進行單一化學誘變(Licl)和常溫室壓等離子體誘變(ARTP),計算致死率并分別測定單一誘變菌株的石油烴降解率。(4)對菌株進行Licl?ARTP復合誘變。(5)以96孔板發酵法代替搖瓶發酵法,采用紫外分光光度法高通量篩選誘變菌株。所述菌株為戈登氏菌。本方法誘變菌株正突變率高、石油烴降解能力明顯提高。有利于工業應用,在經濟、環境和社會效益方面都有重大意義。
本發明公開了一種橡膠硫化促進劑DPG造粒粘結劑及采用此粘結劑的造粒方法,包括聚維酮:80-100份,醋酸乙烯酯:50-65份,液體石蠟:40-50份,乳化劑:1-5份,聚乙烯醇:0.5-1份,分散劑:0.5-1份,碳酸氫鈉:0.1-0.5份,丙三醇:0.01-0.1份,水:150-180份。本發明提供的造粒方法過程簡單,易于工業化,應用此法造粒DPG產品一次成粒率高達80%以上,平均硬度在2N左右,完全可以達到用戶要求,在實際包裝移動過程中也未出現顆粒破碎現象,經化驗測定后,其質量指標符合國家一級品標準。本發明提供的粘結劑配方合理,與多種橡膠的相容性都很強,用量少,效果好,產品一次成粒率高,且對產品的物理化學性質和硫化反應性質沒有任何不良影響。
本發明涉及一種牛油分提方法,包括以下步驟:⑴原料牛油油脂加熱到85℃,水浴保溫30min后快速冷卻到70℃;⑵在結晶溫度40℃下養晶21h;⑶濾出的固體牛油為MP40+,將濾出的液油在30℃下養晶21h;⑷濾出的固體牛油為MP40,將濾出的液油在24℃下養晶21h;⑸濾出的固體牛油為MP30,濾出的液油為MP24。本方法可適用于不同食品的加工,本發明的方法操作簡單,不會引入其他化學物質,通過研究養晶時間、養晶溫度對牛油出油率的影響,通過對分提牛油熔點進行測定,分別得到了高中低熔點的牛油產品,本發明的方法操作簡單,得到的牛油產品的熔點較為寬泛,脂肪酸的含量有各有不同,顯示了不同牛油的熔點特性的不同。
本發明公開了基于多層級架構的混合儲能協調控制方法,包括如下步驟:確定電化學儲能本地級運行響應模型;確定超導儲能本地級運行響應模型;確定儲能系統本地級自動響應控制策略;確定配電網混合儲能、分布式光伏、負荷、線路整體設備互聯關系模型;確定儲能系統協同級自動響應控制策略;利用模型預測控制方法獲取協同級自動響應控制指令,下發至混合儲能系統;本發明有效解決了配電網中分布式新能源滲透率較高導致的電壓波動以及儲能的控制問題。
本發明公開了一種紅外加熱油氣管路模擬仿真試驗裝置,包括:本發明還提供一種紅外加熱油氣管路模擬仿真試驗的方法,箱體;通風格柵,其開設在所述箱體頂部和底部;至少兩個紅外加熱催化板;至少兩個加熱板外隔熱層;被加熱管路;至少兩個加熱板供氣支管;至少兩個送風分支管;燃氣源;流量調節機構,其連通設置在所述燃氣源和所述加熱板供氣支管之間;鼓風機;測控系統;冷水機。紅外加熱油氣管路借助燃氣在催化反應器內發生催化化學反應,通過輻射發熱板將熱量輻射至油氣管路外壁,對管路內油氣進行加熱,整個試驗裝置無明火、無保障安全風險。本發明還公開了一種紅外加熱油氣管路模擬仿真試驗方法,能夠對不同加熱工況需求的油氣管路優化設計。
本發明公開了一種用于氣敏材料的多孔硅/氧化鎢納米線復合結構的制備方法,首先采用p型單晶硅作為基底,利用雙槽電化學的方法在基底表面制備多孔硅層;再以金屬鎢作為耙材,利用磁控濺射的方法在多孔硅表面沉積金屬鎢薄膜;最后,在水平管式爐中,以氬氣作為工作氣體,氧氣作為反應氣體,600~750℃條件下,制得多孔硅/氧化鎢納米線復合結構的氣敏材料。本發明降低了制備氧化鎢納米線生長溫度,顯著提高了復合結構氣敏材料的比表面積,在150℃的條件下對2ppm?NO2的靈敏度為4.76,具有制備工藝簡單,易于控制,成本低廉以及對NO2高靈敏度探測等優點。
本發明涉及一種藍莓酒的制作方法,步驟如下:將藍莓果洗凈后破碎成的藍莓漿;向藍莓漿中加入果膠酶、酶解、滅酶、冷卻至室溫,得冷卻后的藍莓漿,加入酒精、酒用活性干酵母,發酵,當測得糖度為1?BoX,發酵結束,得藍莓原酒;向藍莓酒原液中加入抗酸劑,過濾、采用酒精調配原酒使其酒精度達到9-12°后再進行過濾,即得藍莓酒。本發明方法中用果膠酶酶解劑有效的將原酒中的果膠質、纖維質、多糖等不溶物質降解,使果汁在短時間內達到澄清;使用酒用活性干酵母進行發酵,再經過陳釀過濾等工藝,釀造出化學性能穩定的藍莓酒,將釀造周期由傳統方法的三年以上縮短為三至五個月,縮短了勞動周期,提高了設備利用率,降低了勞動成本。
本發明提供有一種利用電子全息技術探究界面電勢對鋰離子輸運影響的方法,鋰離子在固體電極內的微觀輸運過程是決定鋰離子電池宏觀電化學行為的直接因素,目前常用的中子衍射、核磁共振等方法受限于分辨率的影響,僅能提供材料的平均結構信息,本發明方法將分辨率提高至原子水平,利用物鏡球差校正透射電子顯微鏡與電子全息技術相結合,對鋰離子電池正極材料多晶晶界的電勢分布進行準確測量,依次經歷電子全息圖獲取、數字重構提取分離的相位圖與振幅圖、進一步數據處理得到相移與電勢分布相關的圖像幾個步驟,從而得到界面電勢差和勢壘分布的統計結果,進一步揭示鋰離子傳輸機制的動力學問題,對鋰離子電池結構?性能關系的構筑有重要的研究意義。
本發明提供了一種原位控制土中石油類污染物遷移的方法,包括如下步驟:(1)確定被污染區域的土質,并測定含水率與含油率;(2)調整被污染區域的含水率達到最優含水率;(3)向被污染區域添加第一種無機材料,養護12?24小時,然后添加第二種無機材料,養護14?28天后即得。本發明所述的原位控制土中石油類污染物遷移的方法原位控制土中石油類污染物遷移,由于按順序依次加入粉煤灰、石灰,對石油類污染土完成由物理吸附到化學吸附的轉變,實現污染擴散預防,為后期治理及改性利用提供充足準備時間。
本發明公開了一種通過鎂鈮組分調控微波介電性能的鈦酸鋰基微波介質材料,目標合成物表達式為Li2Ti1?z(MgxNby)zO3,x:y=1~3,z=0.15~0.95。先按化學計量式進行配料,經過球磨、烘干、過篩后于800~1000℃預燒,再進行造粒,壓制成生坯,生坯于1200~1300℃燒結,制成鈦酸鋰基微波介質材料。本發明在微波頻段下,測得Qf值高達到101,301~145,593GHz,具有較低的介電損耗,同時εr系列化14.98~19.54,τf連續可調?15.62~+28.63ppm/℃,具有廣泛的應用前景。
本發明涉及一種內源性洋地黃樣因子抑制劑,本發明開發了一種名為“酮康唑”的臨床常見藥物作為內源性洋地黃樣因子的抑制劑,為早癇的治療開辟了一條新的道路,本發明更深遠的意義在于,酮康唑對內源性洋地黃樣因子抑制作用的確定,為進一步研究該因子在體內的合成途徑,進而對其化學結構的測定奠定了基礎。
本發明涉及強化學習、傳統控制和多智能體等領域,為提出一種面向圍捕任務的基于多智能體確定性策略梯度和避障機制的多無人機智能協同決策方法,考慮狀態部分可觀測的特點、任務環境動態性與不確定性因素的影響,采用多智能體確定性策略梯度方法和避障機制,獲得最優行動策略,達到多無人機智能協同決策的目的,本發明,面向圍捕任務的多無人機智能協同決策方法,首先基于比例控制和避障機制建立初步決策方案,隨后采用多智能體確定性策略梯度方法對初步決策方案進行評價改進,獲得最優行動策略,最后,在線應用優化后的網絡實時給出決策結果,完成面向圍捕任務的多無人機任務決策。本發明主要應用于多無人機智能協同場合。
一種寬溫度范圍和長循環壽命的可充水系鋅離子電池,屬于化學電源領域。所述電池中正極材料為聚苯胺等有機材料或可逆脫嵌鋅離子的過渡金屬化合物;負極材料包括金屬鋅片、鋅箔、鋅粉、粉末多孔鋅電極、或鋅合金;寬液相溫度范圍電解液以水為溶劑,高溶解度無機鹽為溶質,溶質包括氯化鋅、溴化鋅、碘化鋅等。本發明使用寬液相溫度窗口的電解液和高循環穩定性的聚苯胺等有機正極材料、過渡金屬化合物構建低成本、高安全性、長循環壽命、寬溫度范圍的可充水系鋅離子電池,可在?90℃至60℃的極寬溫度范圍下表現出較高的能量密度和長循環壽命,在極地考察、太空探索、深海探測等特殊場合及規模儲能領域具有廣闊應用前景。
一種基于1, 2, 4-三氮唑的二硫醚類化合物,其化學結構式如下所示:?其制備方法是:以乙醇為溶劑,在碳酸氫鈉存在下,通過3-苯基-4-氨基-5-巰基-1, 2, 4-三氮唑與巰基異硫脲鹽酸鹽進行反應制備,用于制備抗腫瘤的藥物組合物。本發明的優點是 : 本發明按照新藥設計理論和方法,首次制備了系列1, 2, 4-三氮唑的二硫醚類化合物,并通過紅外光譜、核磁共振氫譜及高分辨質譜等確證了結構,以CCK-8法測試這類化合物對人體宮頸癌細胞Hela、人體肝癌細胞SMMC-7721和人體肺癌細胞A549的增殖抑制活性,結果表明:該類化合物對腫瘤細胞增殖具有較好的抑制效果,具有潛在的應用前景。
本發明公開了一種微生物與黑麥草聯合修復垃圾堆肥重金屬滲漏體系的方法,它是在直徑為7.5cm,長25cm的PVC管中裝入500g風干的園土,裝入水平隔層60g,再裝入280g堆肥;在管中播種0.6g黑麥草種子,播種30d后,將不同濃度的微生物菌劑施于堆肥表面,10d后刈割草,測定重金屬Cd,Cr,Cu,Pb和Zn的含量變化。本發明的實驗結果表明:水平隔層鋪與土壤至上、堆肥之下,可以減少垃圾堆肥中的有害物質和重金屬向土壤中遷移,使草坪植物在化學螯合劑誘導下或者微生物協同下,增加其吸收堆肥中的重金屬的時間和重金屬在其體內的富集,并減少重金屬向深層土壤的遷移。
本發明涉及一種以廢舊三元鋰離子電池正極材料為原料制備鋁、鈷和鎳共摻雜錳系鋰離子篩的方法。廢舊三元鋰離子電池正極材料在鹽酸水溶液中被鋁粉還原溶解,形成鈷鎳錳鋁氯化物的水溶液;用氯酸鈉溶液氧化生成二氧化錳沉淀;用氫氧化鈉溶液中和生成LiCl2﹒2Al(OH)3復鹽沉淀;將二種沉淀混合均勻后高溫焙燒,形成摻雜錳系鋰離子篩前驅體;用稀鹽酸脫鋰制得摻雜錳系鋰離子篩,其化學組成為H1.33CoxNiyAlzMn1.67?x?y?zO4﹒nAl2O3,其中,x=0.005?0.05,y=0.005?0.05,z=0.005?0.05,n=1.3?2.5;在0.5g/L的氯化鋰水溶液中測得其鋰吸附容量為15?21mg/g,吸脫附10次后錳溶損率為0.8%?1%,可應用于吸附分離廢舊三元鋰離子電池正極材料還原浸取液中鋰鹽。
本發明公開一種利用污水廠污泥生物法釋放污泥碳源的再利用方法,從污水廠的二沉池的回流污泥、或者膜池的回流污泥導出一部分的污泥到測流的水解酸化系統。水解酸化系統采用2級水解酸化的模式,第一級采用連續混合的模式使污泥釋放出部分碳源,接著進入二級側流厭氧發酵池;二級厭氧發酵通過間歇式攪拌的模式控制污泥的泥齡。主流生物脫氮除磷系統缺氧池污泥、或者二沉池回流污泥、或者膜池回流污泥也導出一部分到側流二級厭氧發酵池進行同步的厭氧發酵生成碳源和反硝化反應去除硝態氮和亞硝態氮。本發明所有的設施都在污水廠的側流,順利地和污水廠現有的設施耦合在一起,運營中無需添加任何化學藥劑就可以實現促進總氮去除和碳源藥耗降耗的目的。
本發明涉及一種基于DGT技術便捷低成本篩選鈍化材料的方法,包括⑴土壤處理和提取測定、⑵評估指標及指標值;所述⑵評估指標包括:重金屬活性態CDGT含量,重金屬活性態下降速率、重金屬解離運移系數K?1大小、重金屬活性態下降持續時間。本發明充分利用DGT作為一種植物吸收重金屬模擬器且在評估重金屬鈍化材料性能時不引入其它破壞土壤理化性質的化學試劑的特性。具有操作方便、可批量篩選、過程監控、指標量化精度高且可重復,省時省力,不影響土壤理化性質等優點。
本發明涉及一種碳化硅泡沫元件表面疏水改性的方法;碳化硅泡沫元件表面疏水改性的方法主要包括涂覆溶液的制備、涂覆、涂層的疏水改性和涂層附著力的提升;本發明運用溶膠?凝膠法和化學偶聯反應,在泡沫碳化硅填料片表面構建了疏水涂層,并疏水涂層基礎上引入一層聚(偏二氟乙烯?co?六氟丙烯)聚合物的溶液,從而能夠獲得穩定的碳化硅材料的表面疏水性,該方法操作簡單,通過該方法獲得的疏水表面性能均勻、熱穩定性好、抗沖擊性能好等優點,而且能夠降低碳化硅材料制成元件的壓降,經水力學性能測實驗結果表明壓降可以降低10%以上。
本發明公開了一種抗污染CTD電導率探頭,采用兩個圓形磁環線圈同軸布置,外部設有耐腐蝕耐壓絕緣外殼,軸心作為海水的通道;所述兩個磁環線圈分別為激勵磁環和輸出磁環,所述激勵磁環和輸出磁環的磁芯為納米晶磁芯;所述軸為具備耐海水腐蝕、物理化學性質穩定的導流管。本發明采用感應式電導率測量,探頭堅固可靠,不怕腐蝕,也沒有極化現象,使用壽命很長。
本發明公開了一種基于典型度和難度的題目推薦方法,方法包括:計算每個目標用戶在每一類型題目上的做題情況,包括:題目的數量、難度以及目標用戶在此類型題目上的通過率;根據目標用戶特征向量,計算任意目標用戶特征向量之間的相似性,并對每個目標用戶,選擇若干相似度最高的用戶作為最近鄰;依據最近鄰用戶的做題情況,預測目標用戶對未做題目的評分;對目標用戶,選擇若干評分最高的目標題目作為目標用戶的推薦結果。裝置包括:計算模塊、第一選擇模塊、評分模塊和第二選擇模塊,本發明實現利用題目具有“難度”的特點來改進傳統推薦方法,獲得了較好的效果。本發明將來可以應用到學習網站中,幫助用戶選擇學習內容,制定個性化學習方案。
本發明公開了一種用于模擬凝血過程的血液模擬液,屬于血液模擬技術領域,包括羧甲基纖維素鈉和聚合硫酸鋁,羧甲基纖維素鈉和聚合硫酸鋁進行絮凝反應,絮凝反應的反應體系包括10%明膠溶液、2%羧甲基纖維素鈉溶液和10%濃度聚合硫酸鋁溶液;或包括羧甲基纖維素鈉粉末和聚合硫酸鋁溶液。本發明可以模擬血液凝固的全過程,材料易獲得,不存在生物危害,測試液相對穩定,操作也更便捷,通過化學方法建立了一個相對穩定的,模擬血液凝固過程的標準模型,用于儀器的研究及其出廠校準。
本發明針對殼寡糖特殊的化學結構,通過配位反應和鐵離子合成新型金屬配合物。本發明以殼寡糖和三價鐵鹽為原料,加入pH調節劑,在超聲振蕩條件下進行反應,然后利用有機溶劑進行提純,過濾后進行真空干燥,得到最終產品殼寡糖鐵配物。通過測定反應溶液中鐵離子濃度含量確定反應終點。本發明的制備方法工藝簡單、成本低廉,合成的殼寡糖鐵配物中含鐵量較高,具有良好的水溶性和吸收性。
本發明提供了一種草酸橋連雙核銅配合物與制備方法及其應用,化學式為[Cu2(bpma)2(C2O4)](ClO4)2·H2O,其中bpma為N?甲基?N, N?二吡啶甲基胺。本發明所述的草酸橋連雙核銅配合物與制備方法及其應用,制備步驟簡短,加熱回流、自然揮發條件下即可得到目標產物,目標產物具有良好的水溶性,從而為進一步性質測試提供一個良好的開端,配合物中兩個Cu(II)離子間通過草酸傳遞單電子,能夠作為潛在的磁性材料,并且配合物能夠以部分插入的鍵合方式和DNA發生相互作用,能夠作為潛在的核酸識別試劑。
本發明提供一種新型中溫溫差電材料的制備方法,包括:S1:將原料破碎成直徑不超過30mm的小塊,取所述小塊放置在濾紙上;S2:按照一定的化學計量比稱量所述小塊,將所述小塊加入至坩堝后開始熔煉,得到鑄錠;S3:將所述鑄錠進行研磨,將研磨后得到的粉末用目篩進行過篩;S4:將過篩后的所述粉末裝入到模具中進行熱壓燒結,得到燒結材料;S5:將所述燒結材料放入退火爐進行退火處理,得到新型中溫溫差電材料。本發明的有益效果是有效的解決TAGS體系材料在工作溫度范圍內也是揮發嚴重,影響其電熱性能和機械性能,影響長期工作的穩定性的問題,為今后制備深空探測用高熱電轉換效率溫差發電器打下了良好的基礎。
本發明公開了一種DPF物性參數的模擬計算方法,包括以下步驟:步驟一:構建DPF流場模型;步驟二:構建DPF內部壓降模型;步驟三:構建DPF碳煙預測模型;步驟四:構建DPF再生化學反應模型;步驟五:判定DPF再生反應機理;步驟六:建立DPF一維及三維實體計算模型。該方法選用了AVL?Fire和Boost兩款數值仿真軟件對DPF氣體流動、壁面傳熱、柴油機排氣組分反應等方面進行模擬仿真計算,依據實際工況中的涉及的試驗條件轉化設置了仿真模型的一系列參數。對比了仿真計算與實際工況涉及的試驗數據,從而對本發明建立的DPF數值仿真模型的準確性有了較為可靠的驗證。此模型可為DPF捕集和再生性能的研究提供高精度的數據支撐。
一種中空納濾纖維膜生產線及工藝方法,屬于納濾膜生產技術領域。將溶劑、樹脂、添加劑通過加熱、攪拌混合成均勻的鑄膜液,然后把鑄膜液通過計量設備、噴絲板定型為中空狀,接著通過溶劑與廢溶劑的相交換形成過濾通道,再經過收集、后處理,最終成為中空纖維膜絲,本發明的優點是生產線適用于水處理用到的中空納濾膜的加工使用,經過不同場合長期的現場污水、凈水測試,生產的中空納濾膜性能優異;PA永久化學改性材料,抗污染性優異;抗氯化性能優異,總氯最高可達1ppm;對前處理要求非常低。全套流程工藝實現全自動化生產,PLC控制系統,工藝觸屏模式調整,減少人工勞動力,生產效率高。
本發明公開了一種針對膜蒸餾過程的抗潤濕、抗污染雙疏膜及其制備方法,該雙疏膜由雙層靜電紡絲納米纖維基質和復合雙疏層構成。本發明中雙疏膜是指兼具超疏水和超疏油性能的膜。所述雙疏膜雙層納米纖維基質層通過靜電紡絲不同配比鑄膜液制得。所述雙疏膜通過化學活化、原位聚合和浸涂改性,獲得具有低表面能的重入結構,從而獲得復合雙疏層。本發明中的雙疏膜可有效抵抗低表面張力液體的潤濕,比如表面活性劑和含油液體。所述雙疏膜在靜態接觸潤濕和動態膜蒸餾測試中均表現優異的抗潤濕性。本發明的雙疏膜在膜蒸餾過程的廢水處理和海水淡化領域展現良好發展前景。
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