一种化学物质的GWP分类预测方法及装置

    公开(公告)号:CN109712679B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN201910143720.6

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本申请实施例公开了一种化学物质的GWP分类预测方法及装置,利用训练集化合物的前线轨道HOMO和LUMO能量以及分类标注,采用随机森林分类法进行分类模型的训练,从而实现能够根据预测集化合物的前线轨道HOMO和LUMO能量,通过训练后的分类模型得到预测集化合物的分类标注,从而根据输出的具体的分类标注确定预测集化合物的GWP值的范围,本申请的预测方法更加简单,在训练好分类模型之后只需要计算预测集化合物的前线轨道HOMO和LUMO能量,大大缩短了计算步骤,且准确度更高,使得化合物的GWP预测值的计算步骤更简单以及准确。

    一种蓄能型环保发光涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111675965B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202010674262.1

    申请日:2020-07-14

    Abstract: 本发明属于涂料技术领域,尤其涉及一种蓄能型环保发光涂料及其制备方法。本发明成膜物质选自聚酯酰亚胺树脂、聚氨酯树脂、有机硅改性丙烯酸树脂和环氧树脂中的一种或多种,协同其它成分使得蓄能型环保发光涂料无结块、耐热、绝缘性好,保证稀土离子激活的多铝酸锶发光材料的初始发光亮度和余辉时间;采用微乳液法对掺杂二氧化钛和硼酸的稀土离子激活的多铝酸锶发光材料进行二氧化硅的包覆,协同其它成分使得得到的蓄能型环保发光涂料中发光颜料粒子分散性好,提高了稀土离子激活的多铝酸锶发光材料的初始发光亮度,延长了余辉时间;在蓄能型环保发光涂料中使用增韧剂,提高了蓄能型环保发光涂料的耐老化、耐候性以及耐划伤性能。

    一种退役复合绝缘子的回收方法

    公开(公告)号:CN113787081A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111059336.1

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种退役复合绝缘子的回收方法,是将退役复合绝缘子芯棒置于熔融态盐或熔融碱中,热解至去除环氧树脂、固化剂以及其他有机物,去除熔融态盐或熔融碱,将热解产物焙烧至去除残碳,得到玻璃纤维。本发明采用熔盐法降解环氧树脂并通过高温焙烧回收玻璃纤维,降低了热解过程的反应温度和反应时间,在保留无机物的同时降解有机树脂,降解率大于90%,极大减少热处理中常见有害气体的产生和排放,降低了回收过程中的潜在风险,更加绿色环保;得到的玻璃纤维为纤维状,颜色为白色,表面光滑,质地均匀,直径在20~23μm,表面无杂元素,形貌质量保护完好;实现了退役复合绝缘子无害化、减量化、玻璃纤维资源化处理。

    一种噪声污染源的识别与评价方法及装置

    公开(公告)号:CN112098939B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202010986321.9

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本申请公开了一种噪声污染源的识别与评价方法及装置,包括:采集噪声污染源附近的有噪和无噪处的声样本;将两组声样本进行比对,获取备选噪声污染源频段,由备选噪声污染源频段确定噪声污染源的位置;获取噪声污染源处的声样本,计算噪声污染源处的声样本以及噪声污染源附近的有噪的声样本的一致率函数,从而得到噪声污染源对受噪声影响位置的噪声贡献量;由噪声污染源对对受噪声影响位置的噪声贡献率计算该噪声污染源需要调节的噪声控制量,使得受噪声影响位置的噪声降低到可接受范围。本申请解决了现有技术无法反应受噪声影响位置的噪声特性,无法识别噪声污染源及贡献量以及噪声控制量计算不精确的技术问题。

    一种反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯的制备方法

    公开(公告)号:CN111574321B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010554315.6

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本申请属于有机氟化学合成的领域,尤其涉及一种反式‑1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯的制备方法。本申请公开反式‑1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯的制备方法,包括以下步骤:以三氟三氯乙烷为起始原料,在氢气和金属锌粉作用下分别发生还原二聚反应和脱氯反应得到2‑六氟丁炔;将2‑六氟丁炔与乙基黄原酸钾或乙基黄原酸钠、甲酸或水反应,制得反式‑1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯。本申请公开了反式‑1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯的制备方法,能有效解决现有的合成反式‑1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯方法条件苛刻,反应复杂,需要剧烈的高温条件以及剧毒试剂和昂贵金属催化剂的技术问题。

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