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種凈化室內(nèi)空氣的銳鈦型微孔二氧化鈦材料制備方法
本發(fā)明公開(kāi)一種凈化室內(nèi)空氣的銳鈦型微孔二氧化鈦材料制備方法。目前尚無(wú)成功合成含有大量微孔結(jié)構(gòu)的晶型二氧化鈦的報(bào)道。該方法是將鈦酸丁酯乙醇溶液與十二胺乙醇溶液按1:0.5~2體積比混合均勻,得到混合溶液;在混合溶液中加入蒸餾水?dāng)嚢?~3h后加入到反應(yīng)釜,100~130℃水熱反應(yīng)12~48h,自然降溫并離心,取固體加入到乙醇-鹽酸溶液中攪拌反應(yīng)1~4h,離心;再重復(fù)乙醇-鹽酸溶液洗固體的操作2~4次;將離心后得到的固體水洗至pH值為6~8,離心,自然風(fēng)干或烘干得高活性銳鈦型微孔二氧化鈦材料。本發(fā)明材料孔徑小于2nm,同時(shí)具有較好的結(jié)晶度,呈銳鈦礦型,可以高效吸附-光催化降解低濃度有機(jī)污染物。
浙江大學(xué) 2021-04-11
種對(duì)稱(chēng)故障下基于勵(lì)磁控制的雙饋風(fēng)電機(jī)組故障穿越評(píng)估方 法
本發(fā)明公開(kāi)了一種對(duì)稱(chēng)故障下基于勵(lì)磁控制的雙饋風(fēng)電機(jī)組故 障穿越評(píng)估方法,對(duì)稱(chēng)故障下獲得雙饋風(fēng)電機(jī)組的轉(zhuǎn)子最小故障電流 峰值與機(jī)組參數(shù)、故障前初始工況、電網(wǎng)電壓跌落深度等多種因素間 的簡(jiǎn)化解析表達(dá)式;基于該簡(jiǎn)化表達(dá)式可以得到對(duì)稱(chēng)故障下勵(lì)磁控制 方法的極限,進(jìn)而評(píng)估基于勵(lì)磁控制的雙饋風(fēng)電機(jī)組對(duì)于對(duì)稱(chēng)故障的 穿越能力;此外,該簡(jiǎn)化解析表達(dá)式也可以用來(lái)指導(dǎo)雙饋風(fēng)電機(jī)組轉(zhuǎn) 子側(cè)變流器容量的設(shè)計(jì)。該評(píng)估方法不依賴(lài)于具體的勵(lì)磁控制方法和 特定的機(jī)組參數(shù),更具有通用性;可排除仿真或?qū)嶒?yàn)中各種干擾因素 的影響如控制參數(shù)的合理性、觀(guān)測(cè)量的準(zhǔn)確性等,更適用于評(píng)估機(jī)組 硬件約束下的勵(lì)磁控制方法的理論極限;計(jì)算簡(jiǎn)便,易于實(shí)施,準(zhǔn)確 性高。 
華中科技大學(xué) 2021-04-11
種具有環(huán)境適應(yīng)性的足式機(jī)器人穩(wěn)定性控制方法及系統(tǒng)
一種具有環(huán)境適應(yīng)性的足式機(jī)器人穩(wěn)定性控制方法及系統(tǒng),該控制方法通過(guò)利用上一觸地過(guò)程相關(guān)參數(shù)信息與期望達(dá)到的控制目標(biāo)進(jìn)行比較,對(duì)飛行相水平運(yùn)動(dòng)速度和系統(tǒng)總能量實(shí)行反饋控制,預(yù)測(cè)控制觸地角度并進(jìn)行系統(tǒng)能量補(bǔ)償控制,最終實(shí)現(xiàn)足式機(jī)器人 SLIP 等效模型在不同地面環(huán)境下的期望穩(wěn)定周期運(yùn)動(dòng)。系統(tǒng)包括系統(tǒng)狀態(tài)檢測(cè)模塊和穩(wěn)定控制模塊。本發(fā)明不需要建立具體的機(jī)器人動(dòng)力學(xué)模型,不需要計(jì)算精確的不動(dòng)點(diǎn)觸地角度,通過(guò)反饋控制實(shí)現(xiàn)控制收斂,控制方法簡(jiǎn)單,計(jì)算迅速,很好的解決了現(xiàn)有方法控制實(shí)時(shí)性不足、適應(yīng)性不夠等問(wèn)題。且具有較好的未知環(huán)境適應(yīng)性,為足式機(jī)器人穩(wěn)定性控制提供了一種較好的解決方案。
華中科技大學(xué) 2021-04-11
徐宇君課題組發(fā)現(xiàn)哺乳動(dòng)物精子發(fā)生中的個(gè)“大管家”
不孕不育嚴(yán)重影響人類(lèi)的衛(wèi)生健康,而DAZ家族蛋白的缺失是導(dǎo)致男性不育最常見(jiàn)的分子缺陷之一,約占非梗阻性無(wú)精癥男性不育患者的10—15%。但是,對(duì)于DAZ家族蛋白缺失導(dǎo)致不育的機(jī)理尚不清楚。  徐宇君課題組對(duì)男性不育因子DAZ家族的DAZL蛋白在精子發(fā)生發(fā)育中的調(diào)控作用進(jìn)行全面的遺傳學(xué)、發(fā)育學(xué)、分子生物學(xué)水平機(jī)制剖析。研究發(fā)現(xiàn)DAZL蛋白直接結(jié)合3000多個(gè)睪丸中的轉(zhuǎn)錄本,其中包括了控制多個(gè)精子發(fā)生關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。直接通過(guò)參與這些精子發(fā)生必需蛋白質(zhì)翻譯調(diào)控,促進(jìn)這些下游靶標(biāo)轉(zhuǎn)錄本翻譯成蛋白。DAZL敲掉后其靶標(biāo)基因的表達(dá)在蛋白水平全部顯著下降,精子的發(fā)育各階段所需的特殊蛋白無(wú)法得到滿(mǎn)足,精子發(fā)生的重要事件被迫停滯,從而影響精子的發(fā)育和雄性生殖。這些發(fā)現(xiàn)對(duì)于DAZ家族導(dǎo)致男性不育的致病機(jī)理提供了新的認(rèn)識(shí)。
南京醫(yī)科大學(xué) 2021-04-28
次性預(yù)充式?即配制含特定量肝素封管液?的封管器
小試階段/n本實(shí)用新型設(shè)計(jì)了一種一次性預(yù)沖式即配制含特定量肝素的封管器。。注入病人體內(nèi)的前段為生理鹽水,后段為即時(shí)配置好的只夠充斥病人留在體內(nèi)和體外留置管道的(因配置好的肝素液不可長(zhǎng)時(shí)間存放,所以本實(shí)用新型利用其特征,可讓充斥管道的肝素液現(xiàn)配現(xiàn)用)的肝素液,這樣既不會(huì)因?yàn)橹挥蒙睇}水封管而造成的栓子形成和堵管,也不會(huì)因?yàn)楦嗡亓窟^(guò)大(因?yàn)槌涑獠∪斯艿赖母嗡匾毫糠浅P。恍枰s0.5ml)而導(dǎo)致不必要的使用和病人凝血功能方面的安全隱患.
武漢大學(xué) 2021-04-11
種以亞麻膠復(fù)配作乳化劑的亞麻籽油乳狀液及其制備方法
本發(fā)明公開(kāi)了一種以亞麻膠復(fù)配作乳化劑的亞麻籽油乳狀液及其制備方法。所述亞麻籽油乳狀液的制備方法包括如下步驟:1)配制乳化劑的水溶液作為水相;乳化劑為阿拉伯膠與亞麻膠的混合物;2)以亞麻籽油作為油相,將油相加入至水相中,得到初乳液;3)初乳液經(jīng)均質(zhì),即得亞麻籽油乳狀液。本發(fā)明亞麻籽油乳狀液粒徑小、分散性好且物理穩(wěn)定性高,同時(shí)在不同的溫度和pH條件下有較高的氧化穩(wěn)定性,且相較蛋白質(zhì)?多糖層層制備的乳狀液有更強(qiáng)的抵抗環(huán)境變化的能力,可在較寬pH范圍、較大離子強(qiáng)度以及滅菌、凍融等工藝處理中保持較好的穩(wěn)定性。本發(fā)明所制備的亞麻籽油乳狀液貯藏穩(wěn)定性好,且相較于亞麻籽油純油體系對(duì)亞麻酸可以起到較好的保護(hù)作用。
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021-04-11
種具有光催化降解甲醛功能的超雙疏涂料及其制備方法和應(yīng)用
本發(fā)明公開(kāi)了一種具有光催化降解甲醛功能的超雙疏涂料及其制備方法和應(yīng)用,所述超雙疏涂料是以二氧化鈦納米粒子作為中心核,利用含氟的硅氧烷和硅酸酯類(lèi)物質(zhì)共水解形成氟硅納米小球,緊緊包裹二氧化鈦納米粒子,所形成的具有核殼結(jié)構(gòu)的納米粒子的懸浮液。本發(fā)明所得超雙疏涂料可以用于玻璃,紙片,鋼鐵等不同的基底上;所制備的涂層不僅疏水疏油,而且對(duì)一些如乙二醇,甲苯等有機(jī)物也表現(xiàn)出良好的排斥作用;所制備的涂層在紫外燈的照射下,還具有一定的光催化降解甲醛的效果。與現(xiàn)有技術(shù)相比,不僅所制備的涂層制備方法簡(jiǎn)單、成本低廉、有利于大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn),而且所制備的涂層具有多種性能,如自清潔、超雙疏、光催化、抗油污、抗結(jié)冰等。
東南大學(xué) 2021-04-11
種標(biāo)記蘋(píng)果授粉后花粉管微絲細(xì)胞骨架的試劑盒及方法
本發(fā)明屬于植物生物技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種標(biāo)記蘋(píng)果授粉后花粉管微絲細(xì)胞骨架的試劑盒及方法。先提供一種標(biāo)記蘋(píng)果授粉后花粉管微絲細(xì)胞骨架的試劑盒,包括:花柱固定液試劑A,花柱洗滌液試劑B,微絲染料試劑C和胼胝質(zhì)免疫熒光試劑D。再應(yīng)用所述試劑盒標(biāo)記微絲細(xì)胞骨架,步驟為:1)取授粉的花柱;2)用花柱固定液試劑A對(duì)花柱固定;3)用花柱洗滌液試劑B對(duì)花柱洗滌;4)用微絲染料試劑C和胼胝質(zhì)免疫熒光試劑D的混合溶液對(duì)花柱染色;5)對(duì)花柱滴加抗熒光猝滅劑,在激光共聚焦顯微鏡下觀(guān)察花柱中花粉管微絲細(xì)胞骨架。本發(fā)明所述試劑盒和方法實(shí)現(xiàn)了快速、靈敏、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)便地觀(guān)察蘋(píng)果花粉管內(nèi)微絲骨架的結(jié)構(gòu)與排列方式。
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021-04-11
種類(lèi)石墨烯的新穎二維半導(dǎo)體Ca3Sn2S7
石墨烯是材料科學(xué)領(lǐng)域的一顆迅速崛起的明星,開(kāi)啟了二維材料的大門(mén)。作為納米光電子器件廣泛使用的理想電極材料,石墨烯除了具有優(yōu)異的彈性和剛度外,還具有最高的載流子遷移率(104-105 cm2 V-1 s-1)。然而,石墨烯作為一種典型的半金屬材料,它的零帶隙極大地限制了其在半導(dǎo)體工業(yè)的應(yīng)用。自石墨烯被發(fā)現(xiàn)以來(lái),它的零帶隙一直是世界范圍內(nèi)最具挑戰(zhàn)性的難題之一。  多年來(lái),人們一直致力于解決這一關(guān)鍵問(wèn)題,最主要的打開(kāi)石墨烯帶隙方法可以概括為下面兩種。第一種是通過(guò)摻雜、吸附、襯底相互作用、外加電場(chǎng)、應(yīng)變、建立二維異質(zhì)結(jié)等方法直接打開(kāi)石墨烯的帶隙。不幸的是,在打開(kāi)石墨烯帶隙的同時(shí),保持其具有超高載流子遷移率的線(xiàn)性電子色散的多種嘗試,至今仍未成功。第二種方法是開(kāi)辟新的路徑,尋找新的具有超高載流子遷移率(線(xiàn)性色散)的二維材料,如二硫化鉬、硅烯、鍺烯和磷烯等,它們構(gòu)成了新的二維材料家族。遺憾的是,迄今還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何具有類(lèi)似石墨烯線(xiàn)性電子色散和超高載流子遷移率的二維半導(dǎo)體。 北京大學(xué)物理學(xué)院史俊杰教授及其研究團(tuán)隊(duì)注意到:鈣鈦礦材料具有多樣的組成和結(jié)構(gòu),如ABX3(具有三個(gè)不同原子位置的三維結(jié)構(gòu))、A'2[An-1BnX3n+1] (二維Ruddlesden-Popper型結(jié)構(gòu))、A'[An-1BnX3n+1] (二維Dion-Jacobson型結(jié)構(gòu))、A'2An-1BnX3n+3(二維111型結(jié)構(gòu))和AnBnX3n+2(二維110型結(jié)構(gòu))等,為材料設(shè)計(jì)提供了一個(gè)理想和龐大的平臺(tái)。此外,鈣鈦礦結(jié)構(gòu)中陽(yáng)(陰)離子價(jià)態(tài)的劈裂和置換,陽(yáng)(陰)離子的混合等,為組分工程提供了更多的可能性,從而極大地調(diào)節(jié)了所設(shè)計(jì)的鈣鈦礦材料的電子結(jié)構(gòu)(帶隙和電子色散)及物理、化學(xué)性質(zhì),為尋找具有新奇性質(zhì)的材料開(kāi)辟了一條新的道路。圖注:左圖為二維Ca3Sn2S7鈣鈦礦結(jié)構(gòu)示意圖,中圖為它的三維線(xiàn)性色散能帶圖(帶隙0.5 eV),右圖為它的光吸收系數(shù),并與光伏明星材料MAPbI3及Si的光吸收系數(shù)作對(duì)比。 最近,他們?cè)诹蚧镡}鈦礦的研究中,意外發(fā)現(xiàn)了一種新奇的穩(wěn)定且環(huán)境友好的二維鈣鈦礦半導(dǎo)體Ca3Sn2S7材料,它具有類(lèi)似石墨烯的線(xiàn)性Dirac錐電子色散,直接的本征準(zhǔn)粒子帶隙0.5 eV,超小載流子有效質(zhì)量0.04m0,室溫下載流子遷移率高達(dá)6.7×104 cm2V-1s-1,光吸收系數(shù)高達(dá)105 cm-1(超越鈣鈦礦光伏明星材料MAPbI3), 從一個(gè)全新的角度實(shí)現(xiàn)了打開(kāi)石墨烯帶隙的夢(mèng)想。該研究將會(huì)為二維鈣鈦礦材料的設(shè)計(jì)和研發(fā)提供新的思路,并進(jìn)一步促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
北京大學(xué) 2021-04-11
科技部關(guān)于支持建設(shè)新代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知
為加快推動(dòng)人工智能應(yīng)用,助力穩(wěn)經(jīng)濟(jì),培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),科技部15日公布了《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知》,啟動(dòng)支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景工作。
科技部 2022-08-15
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