一种具有生物活性的双核锌配合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112321617B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202010811070.0

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有生物活性的双核锌配合物及其制备方法与应用;以水杨醛、N,N'‑二(氨基丙基)哌嗪和氯化锌为原料,加热反应后冷却到室温,过滤、静置、析出亮黄色目标产物,并通过单晶X‑射线衍射确定其晶体结构,其化学式为Zn2(bbpp)2(Cl)2·(Sal)2,其中bbpp代表N,N'‑二[(2‑羟基苯亚甲基)丙基]哌嗪,Sal代表水杨醛。此配合物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和枯草芽孢杆菌具有良好抑菌活性。利用紫外分光光度法方便地测试了目标产物与牛血清白蛋白BSA的相互作用,发现二者具有较强相互作用。进而推断该配合物具有良好生物活性,可应用于新型抑菌剂、生物药物检测等方面。

    一种工业炉余热回收装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN113028843A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110266308.0

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种工业炉余热回收装置及其工作方法,涉及工业生产技术领域,所述余热回收箱的侧面固定连接有检视窗,所述余热回收箱内部靠近检视窗的一侧安装有防护膜,所述余热回收箱的底部固定连接有进烟管,且余热回收箱的两侧均固定连接有散水板,两组所述散水板的一侧均固定连接有连接管,所述余热回收箱与二次燃烧箱之间固定连接有烟气回收管和二次回收管,所述烟气回收管的进气口与收卷盒的顶部固定连接。本发明中设置有余热回收箱和二次燃烧箱,余热回收箱通过进烟管,可以将主工业炉排放的烟气进行回收处理,烟气进入余热回收箱后,会通过通烟管穿过热量回收板,从而将热量传递给热量回收板中的冷水,进行烟气的热量回收。

    一种基于WINCC的工业炉群智能监控管理系统

    公开(公告)号:CN112947327A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110118299.0

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明属于工业炉群监管领域,涉及智能监管技术,具体是一种基于WINCC的工业炉群智能监控管理系统,包括处理器,所述处理器通信连接有炉温检测模块、环境检测模块、危险分析模块、避险分析模块、预警模块、控制器以及数据中心;所述预警模块包括紫色警示灯、黄色警示灯以及红色警示灯;所述避险分析模块用于对炉群工作人员的逃生路线进行规划。本发明通过设置的避险分析模块可以在出现安全事故时对炉体内的工作人员的逃生路线进行规划,按照炉体出口位置进行区域划分,将规划区域内的工作人员划分到对应的出口位置,将没有被覆盖的工作人员分配至人员拥挤程度最小的规划区域进行逃离。

    一种基于多目标优化的个性化推荐方法

    公开(公告)号:CN111695039A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010535118.X

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明公开了多目标优化技术领域的一种基于多目标优化的个性化推荐方法,包括如下步骤:用户聚类、优化目标的设置、个体编码和遗传算子,将个性化推荐任务建模为一个多目标优化问题,提出了一个通用的基于多目标优化的个性化推荐模型,以解决推荐系统在准确度、多样性和新颖性三个指标之间的平衡,具体采用了先聚类再计算的模式可以在有效降低计算复杂度,同时分组也能保证结果的准确性,并提出的基于MOEA的推荐方法仅一次运行即可同时为多个用户提供多个推荐,有效性高,可以提出更多样化但更准确的建议。

    一种微纳米复合空心球改性的高强度混凝土

    公开(公告)号:CN109455965A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811560783.3

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种高强度混凝土,其配方中含有2-5%wt的微纳米复合空心球;在氯化钠或氯化钾的溶液中加入AClx和NayB/KyB反应后即得AyBx的微纳米复合空心球。将2-5%wt的微纳米复合空心球混入定量的水中后加入适量分散剂,超声分散10~20分钟后与混凝土混合即得高强度混凝土;本发明采用常温常压的方法,在氯化钠或氯化钾的溶液中反应生成微纳米复合空心球,反应条件温和可控,可灵活调整微纳米复合空心球的粒径,微纳米复合空心球的有助于水化产物的形核与长大,能够生成更为致密的水化产物与高密度C-S-H,更多的水化产物填充在原始孔隙中,有效减少Ca(OH)2的生成,从而提高了其强度,可将水泥的抗压强度平均值提高20%,将水泥抗折强度平均值提高40%。

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