基于缓释自修复微球的金属防腐陶瓷涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN115073941A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210406120.6

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种基于缓释自修复微球的金属防腐陶瓷涂料的制备方法。包括:将苯骈三氮唑BTA、2‑甲基咪唑溶于无水乙醇;将苯骈三氮唑BTA、六水合硝酸锌溶于去离子水;将两溶液混合、反应,离心分离洗涤、烘干;将制得的复合粉体加入无水乙醇中超声分散,加入十六烷基三甲基溴化铵和氨水;再滴加正硅酸乙酯与无水乙醇的混合物,反应产物分离、洗涤、烘干,制得BTA@ZIF‑8/SiO2复合粉体;再与纳米氧化硅浆料和甲基三甲氧基硅烷混合,得到自修复金属防腐陶瓷涂料。本发明能大幅提高苯骈三氮唑BTA缓蚀剂在涂料中的添加量,并且防止过量添加缓蚀剂导致的对涂层结构的破坏,提高陶瓷涂层的耐腐蚀性能,延长陶瓷涂层的服役寿命。

    基于肿瘤细胞系自监督学习的抗癌药物反应预测方法和装置

    公开(公告)号:CN114842983A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210642800.8

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于肿瘤细胞系自监督学习的抗癌药物反应预测方法和装置,提出的基于预测式的自监督学习方式、基于对比式的自监督学习方式和基于原型对比式的自监督学习方式三种肿瘤细胞系的自监督学习方式可以被用于以MLPs、CNNs或者GNNs为核的任意一个抗癌药物反应预测模型。这些方式充分考虑了肿瘤细胞系基因组学与其他数据之间关联性、基因组学数据的鲁棒性和泛化性以及肿瘤细胞系数据集中潜在的层次结构化语义信息,能够使肿瘤细胞系编码器容纳多元化的生物信息,以全方面地考虑肿瘤细胞系的数据信息,从而实现更加精准的抗癌药物反应预测。

    一种LED耦合光纤系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN114518625A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210162500.X

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明提供了一种LED耦合光纤系统及其制备方法。该系统包括LED光源、耦合光锥和与耦合光锥直接连接的光纤;耦合光锥包括抛物线旋转体形的第一端与圆锥体形的第二端,抛物线旋转体与圆锥体具有同一根旋转轴线和共用的最大圆形截面;第一端的焦点位置设有凹腔,用于容纳LED光源;第二端的端面与光纤熔接连接;耦合光锥的材料的折射率高于1.5,且对可见光透过率大于等于90%。LED光源发出的光线经抛物线旋转体全反射后,沿旋转体中心轴线方向传输,光线在耦合光锥的圆锥体内部多次全反射,光斑径向面积不断缩小,光线角度不断调整。该系统显著减少了光纤耦合的损失,提升LED耦合光纤出射端的光功率。

    一种CuI/ZTO异质结紫外探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114242813A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111498278.2

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种CuI/ZTO异质结紫外探测器及其制备方法,该紫外探测器自下而上依次有ITO导电玻璃、ZnSnO(ZTO)层、CuI层,其中ITO导电玻璃和CuI层上制备有Au电极。其制备方法如下:先采用脉冲激光沉积(PLD)方法在ITO导电玻璃上制备ZTO薄膜,然后将配置好的CuI前驱体溶液旋涂在ZTO薄膜上,旋涂数次并退火,再用电子束蒸发在CuI和ITO表面镀上Au作为电极,完成紫外探测器的制备。相比于传统的紫外探测器,此方法制备的紫外探测器能在零偏压下实现高开关比和高响应速度,且结构简单、制备成本低,在军事、民用以及一些特殊领域有重要的应用价值。

    一种颗粒型二氧化钛溶胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112694122A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011469341.5

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明涉及功能材料技术,旨在提供一种颗粒型二氧化钛溶胶的制备方法。包括:在20℃和300rpm搅拌速度下,将钛酸正丁酯乙醇溶液滴加到乙醇水溶液中;滴加完毕后,在20℃下陈化72h,得到颗粒型二氧化钛溶胶。本发明通过慢速反向滴加法制备制备颗粒型二氧化钛溶胶,溶胶稳定性提高,室温下1个月不发生凝胶;本发明制备得到的二氧化钛溶胶,在制备二氧化钛薄膜过程中不需要长时间的热处理即可转变为二氧化钛。

    一种用于识别慢性阻塞性肺疾病急性加重的系统

    公开(公告)号:CN112652391A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011486949.9

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于识别慢性阻塞性肺疾病急性加重的系统,包括计算机存储器、计算机处理器以及存储在所述计算机存储器中并可在所述计算机处理器上执行的计算机程序,所述计算机存储器中存有以下模块:数据特征处理模块,用于接收呼吸科就诊数据进行特征处理,生成应用于识别模块的数据;识别模块,用于接收数据特征处理模块发送的数据,并预测目标病人是否处于慢性阻塞性肺疾病急性加重期。利用本发明,可以在减少检查时间的同时,提高识别慢性阻塞性肺疾病急性加重的效率。

    一种锡掺杂的高功率密度银锑碲热电材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118922048A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410992695.X

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种锡掺杂的高功率密度银锑碲热电材料,其特征在于,以AgSbTe2为基体,通过空穴掺杂Sn来修饰AgSbTe2材料,在其价带顶部引入杂质带,所得产物的化学结构式为AgSb1‑xSnxTe2;0<x≤0.1。本发明通过空穴掺杂Sn来修饰AgSbTe2材料,在其价带顶部引入杂质带,显著改善了电输运性能,成功实现了高达27μWcm‑1K‑2的热电功率因子,这是目前该材料的最高记录,并且在673K时热电优值(zT)达到了2.5,这种优异性能归因于新杂质带的形成,以及缺陷复合体#imgabs0#形成能的降低。本发明通过抑制少数载流子的双极扩散和防止形成n型Ag2Te杂质相,掺杂材料的稳定性与塞贝克系数得到了显著改善。本发明利用Sn掺杂后的AgSbTe2材料制造了热电器件,实现了高达12.1%的能量转换效率和1.13W/cm2的功率密度,为实现p型AgSbTe2在中温热电领域的应用提供了重要的理论基础和实际应用价值。

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