一种尺寸可调的荧光碳氮纳米片制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106833632B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201710071228.3

    申请日:2017-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种尺寸可调的荧光碳氮纳米片制备方法和应用,属于纳米技术领域。方法包括:采用水热反应的方法制备碳氮纳米片,称取1‑2g聚合物,分散于10‑20mL去离子水中,放置于反应釜内,在反应温度100‑240℃高温炉中加热4‑6小时,获得黄色溶液;然后把反应液倒入7000‑14000透析袋内透析,透析时间为2‑4天,即得到浅黄色的固体粉末。在拥有细胞的培养皿中加入所述碳氮纳米片溶液,孵育2‑4小时后,置于双光子共聚焦显微镜下成像。所述方法可以利用价格低廉的原料和简单的制备工艺过程,得到良好水溶性的荧光碳氮纳米片,且尺寸可调,所制备的碳氮纳米片可用做细胞的双光子荧光成像分析。

    一种基于强化学习的密炼温度迭代学习预测控制方法

    公开(公告)号:CN119758731A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411930998.5

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明公开一种基于强化学习的密炼温度迭代学习预测控制方法。包含:S1、基于反应能量守恒原理建立密炼过程系统温度控制模型;S2、建立状态空间表达形式的系统温度控制模型;S3、针对过程的批次特性设计迭代学习控制律,建立迭代轴误差模型;S4、设计二维系统迭代学习模型预测控制方法,确定成本性能指标函数;S5、求解关于优化变量的标准二次规划问题;S6、设置Soft Actor‑Critic算法的超参数,将训练完成的策略网络与ILMPC控制器输出结合,并作用于系统;S7、根据缓存区的样本数据更新网络参数。本发明优化了控制系统在非重复扰动和未知动态变化下的控制鲁棒性,有效提高了密炼工艺排胶温度的稳定性。

    一种尺寸可调的荧光碳氮纳米片制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106833632A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710071228.3

    申请日:2017-02-09

    CPC classification number: C09K11/65 B82Y40/00 C09K11/0883 G01N21/6486

    Abstract: 本发明涉及一种尺寸可调的荧光碳氮纳米片制备方法和应用,属于纳米技术领域。方法包括:采用水热反应的方法制备碳氮纳米片,称取1‑2g聚合物,分散于10‑20mL去离子水中,放置于反应釜内,在反应温度100‑240℃高温炉中加热4‑6小时,获得黄色溶液;然后把反应液倒入7000‑14000透析袋内透析,透析时间为2‑4天,即得到浅黄色的固体粉末。在拥有细胞的培养皿中加入所述碳氮纳米片溶液,孵育2‑4小时后,置于双光子共聚焦显微镜下成像。所述方法可以利用价格低廉的原料和简单的制备工艺过程,得到良好水溶性的荧光碳氮纳米片,且尺寸可调,所制备的碳氮纳米片可用做细胞的双光子荧光成像分析。

Patent Agency Ranking