本发明属于光电探测相关技术领域,其公开了一种氧等离子体处理的硒氧化铋纳米片光电探测器及制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)采用化学气相沉积方法在衬底上制备硒氧化铋纳米片;(2)采用激光直写或者电子束曝光技术,结合热蒸发及电子束蒸发在所述硒氧化铋纳米片上制备一对源漏金属电极;(3)对所述硒氧化铋纳米片进行氧等离子体处理,由此得到硒氧化铋纳米片光电探测器。本发明采用等离子体处理的方法,可以使得硒氧化铋纳米片的初始暗态电流下降,可以增大器件的光响应,且制备方法工艺简单,操作容易,成本较低,有望应用于大规模改善硒氧化铋纳米片光电探测器的性能,为硒氧化铋在光电探测器的应用奠定了基础。
本发明提供一种测量LTPS显示面板的TFT电性的方法,其通过化学试剂同时与有机平坦层以及第二金属层中的铝反应,去除有机平坦层、第二金属层中的铝、以及第二金属层中的位于铝和有机平坦层之间的第一金属材料,仅保留第二金属层中位于远离所述有机平坦层一侧的第一金属材料,去除有机平坦层时不需要保留第二金属层中的铝,避免因第二金属层中的铝表面蚀刻不均匀导致的TFT电性测量偏差,能够准确测量LTPS显示面板的TFT电性,提升LTPS显示面板的TFT电性的测量成功率,保证LTPS显示面板产品良率。
本发明涉及一种燃料电池的效率测算方法、装置、设备及介质,包括获取所述燃料电池在多个不同设定发电功率下的生热功率;根据多个所述设定发电功率和生热功率,得到所述燃料电池的多个效率值;将所述多个所述效率值拟合,得到所述燃料电池的效率曲线;根据所述效率曲线获取燃料电池在任意特定发电功率下的效率。相比于现有技术,本发明无需测算氢气热值,也不采用电能和消耗氢燃料的化学能来得到效率,仅通过测算几个设定发电功率下的效率值,便可以得到燃料电池完整的效率曲线,避免了因氢气在不同发电功率下消耗速率不同、高热值与低热值之间的差异等因素对效率测算带来的负面影响,最大程度上消除了效率测算的误差,具备很好的应用前景。
本发明公开一种基于组合深度学习的光伏发电功率预测方法,方法包括以下步骤:获取光伏发电功率原始数据;对数据做归一化处理,得到归一化后的数据;采用极限学习提升XGBoost算法对归一化后的数据进行处理,得到不同因素对光伏发电功率影响的权重因子,并对权重因子进行排序;根据排序结果,选择若干个对光伏发电功率的影响大的因素进行组合,得到不同的组合结果;将组合数据分别输入至不同的深度学习预测模型中,得到不同深度学习模型的光伏发电功率预测结果;将不同深度学习模型的光伏发电功率预测结果输入至强化学习中进行非线性拟合,得到最终光伏发电功率预测值。本发明有益效果是:提高非平稳时期光伏发电功率的预测精度和发电企业经济效益。
本发明公开了一种基于TiO2/ZnO纳米异质复合结构的紫外光探测器结构,其最底层为基底材料,其上为叉指电极,并覆盖一层ZnO薄膜,薄膜之上为ZnO纳米棒,纳米棒表面为TiO2纳米结构。本发明还公开了所述紫外光探测器的制备方法:(1)在基底薄片上镀上金属电极形成叉指电极;(2)镀上ZnO薄膜;(3)合成ZnO纳米棒阵列;(5)在ZnO纳米棒表面形成TiO2纳米结构。本发明的紫外光探测器在保持ZnO紫外探测器超高光电流增益的同时引入TiO2纳米结构,形成异质结能够消除ZnO表面氧空穴陷阱态的影响,同时加快载流子分离减少复合,必然显著提高探测器的灵敏度和光电流增益,此外TiO2的包裹将显著提高探测器的化学稳定性。
本发明属于晶体材料应用技术领域,公开了一种可同时探测γ射线和快中子的二维有机无机杂化钙钛矿闪烁体及其制备,该有机无机杂化钙钛矿闪烁体材料的化学式为A2PbBr4或A2PbBr4‑xClx,其中A为质子化的苯乙胺(PEA)离子、质子化的苯并咪唑(BI)离子或质子化的丁胺(BA)离子,x为0~0.8,能够应用于探测快中子、或同时探测γ射线和快中子。本发明通过采用特定元素组成的二维有机无机杂化钙钛矿闪烁体材料,该材料同时含有大量氢原子与重原子,使得在γ射线或快中子激发下,该材料均有较高的光产额和快的衰减,闪烁体性能优异,尤其可用于同时探测γ射线和快中子。
本发明属于飞行器用传感器的耐环境设计领域,特别是涉及一种防止结冰探测器探头锈蚀的方法。目前国内装备有结冰探测功能的飞行器为陆军及空军使用,但海军型号的飞行器需满足耐酸性大气及酸性盐雾环境,目前已装备陆军及空军装备的结冰探测器探头未进行该方面的考虑,不能直接选用。本发明使用化学镀镍的方式在振动头的表面镀镍层,其厚度不小于14μm。增强了结冰探测器探头在耐海洋环境(包含酸性盐雾及酸性大气)条件下的防护能力,提高了结冰探测器探头的寿命及可靠性,克服了结冰探测器探头本体材料不能满足海洋环境条件下的使用要求的缺陷。
本发明提供了一种日盲型紫外光电探测器及其制备方法,该日盲型紫外光电探测器,包括:导电基底,其上开设有沟道;Ga2O3纳米柱阵列,其位于所述沟道上;聚甲基丙烯酸甲酯层,其覆盖Ga2O3纳米柱阵列。本发明的日盲型紫外光电探测器,Ga2O3具有高的热稳定性和化学稳定性,其禁带宽度约为4.9eV,只对日盲区的深紫外光敏感,相比传统使用AlGaN、MgZnO等材料,Ga2O3不需要任何掺杂来调节带隙,避免了合金相的成分波动和相分离;而使用的聚甲基丙烯酸甲酯层,使得日盲型紫外光电探测器具有较低的暗电流,在低光强下仍具有较高的开关比。
本发明公开了一种波长可调谐的多量子阱太赫兹探测器,该探测器包括以c面GaN为衬底,在衬底上逐层生长未掺杂的GaN缓冲层、n型掺杂的GaN下欧姆接触层、先势垒后阶梯势阱交替生长的多周期量子阱结构、未掺杂的AlxGa1-xN势垒层、n型掺杂的GaN上欧姆接触层;利用金属有机物化学气相沉积方法在衬底上生长出多量子阱结构,在导带中形成两能级结构;在太赫兹波入射下,电子从基态能级跃迁到激发态能级,并在外加电压下形成光电流,实现对太赫兹波的探测。本发明的优点在于:GaN基多量子阱太赫兹探测器能够在较高温度甚至室温下工作,无需制冷设备,该探测器还可以方便地实现较大范围内的波长调谐,使得其应用范围更加广泛。
本发明提供了一种瓦斯泥、瓦斯灰中磷、砷含量联测方法,涉及化学及化工领域;所述的瓦斯泥、瓦斯灰中磷、砷含量联测方法,包括:(1)样品中二氧化硅、单质硅和还原性金属单质的预处理;(2)搅拌结束后,样品中游离碳的氧化、样品分解及氟的去除;(3)混合液的过滤与定容;(4)含磷、砷混合标准溶液的配制;(5)磷、砷含量的测定及计算;本发明解决了测定瓦斯泥、瓦斯灰中磷、砷含量的难度大、测试结果偏差大、操作复杂的问题,本发明提供的方法方便快捷,容易操作,且测定的磷、砷量准确率高,适合生产科研中此类物质的磷、砷含量测定。
本发明公开了基于钻、录、测数据多维水平井导向定量方法,涉及矿产勘探开发技术领域。本发明包括以下步骤:S1:利用地质结构、地球物理参数、地球化学参数、录井资料数据,采用数学方法,反推地层结构现状,建立目的层段地层格架模型,即反演地质模型;S2:基于反演地质模型,预测设计井眼轨迹与目的层顶层分界线之间的距离d1;S3:利用地层层序、地层岩性、地层物性、含油性数据,结合反演地质模型,采用数学方法,预测井眼轨迹穿行过程中气测、元素、荧光、TOC、测井参数的参数变化。本发明综合考虑现场影响导向的地质、气测、元素、测井等相关参数,利用模型实时定量调整井眼轨迹方向,完成地质导向目的。
本发明公开了一种用于扫描电镜观测钢中夹杂物的样品预处理方法,包括如下步骤:以待测样品作阳极,以不锈钢筒作阴极,将待测样品和不锈钢筒插在同一电解液中,室温下电解,电流密度为20~50mA/cm2,电解1~8小时,将待测样品表面的厚度减薄,电解完后取出清洗,晾干,即得;其中,电解液按质量百分浓度包括以下组分:电解质1~10%,络合剂0.5~5%,酸0.5~3%,余量为水。本发明采用电解腐蚀法,利用夹杂物和基体电化学性质的差别,通过外加电流来分解基体而保存夹杂物,有效保护夹杂物不被酸腐蚀破坏,更真实客观反映试样中夹杂物的形貌。本发明的操作步骤简化,预处理方法更客观,电解效率高。
本发明属于电池原位测试、电化学领域,更具体地,涉及一种用于原位XRD测试的电池及其组装方法。充分结合现有电池原位XRD测试的特点和需求,针对性对电池电极材料的原位XRD测试过程进行重新设计,相应提出了一种新的用于原位XRD测试的电池组装方法,采用碳纸取代传统的金属铍作为电极材料原位XRD测试的窗口材料,将其应用于电池电极材料原位XRD测试中,以更加廉价和环境友好的方法测出电池电极材料在充放电过程中产物及相的变化,便于研究电池充放电过程的反应机理。由此解决现有以铍窗口模具进行原位XRD测试的存在的价格昂贵,对环境存在污染,组装步骤复杂困难的技术问题。
本发明属于钢材性能预测技术领域,公开了一种基于EEMD和深度卷积网络的热轧钢性能预测方法,对数据进行预处理;在集合经验模态分解的基础上对热轧钢的性能进行初步预测;使用深度卷积网络和正态分布预测深度卷积网络预测后的残差;最后将集合经验模态分解和深度卷积网络结合,实现热轧钢性能的高度预测。热轧钢性能预测卷积结构包括一个输入层、两个卷积层、两个池化层、一个全连接层、一个输出层。本发明通过工艺参数和各种化学元素来研究热轧钢的性能,预测方法精度高、可靠性强、泛化性强、充分揭示了成分、工艺对热轧带钢力学性能的作用机理。
本实用新型提供一种燃料电池水平衡测试设备,包括阳极出口露点测量装置、阴极出口露点测量装置、阳极加热装置、阴极加热装置、阳极加湿器、阴极加湿器、阳极入口露点测量装置、阴极入口露点测量装置以及电流测量装置;阳极(阴极)出口露点测量装置用于测量排出的氢气(空气)的湿度,阳极(阴极)加热装置用于使从阳极(阴极)排气口排出的水气化;阳极(阴极)加湿器用于对导入的氢气(空气)加湿,阳极(阴极)入口露点测量装置用于测量加湿后的氢气(空气)的湿度,电流测量装置用于测量电堆内电化学反应的电流大小。本实用新型提出的技术方案旨在保持质子交换膜燃料电池中的水平衡,提高电池性能和寿命。
本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种钢筋锈蚀监测用长效参比电极及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)在金属泡沫上沉积二氧化锰,随后将二氧化锰部分还原为MnOOH,获得负载MnO2/MnOOH的金属泡沫;(2)将多巴胺通过自氧化聚合在负载MnO2/MnOOH的金属泡沫表面生成聚多巴胺,将聚多巴胺碳化,获得MnO2/MnOOH/碳纳米粒子复合电极;(3)将复合电极引出导线,封装电极,即可获得长效参比电极。本发明能够将锰活性材料均匀且紧密的负载在集流体泡沫镍上,导电碳化聚多巴胺骨架避免了不导电粘结剂的使用,降低了接触电阻,展现了良好的电化学可逆性和抗极化能力,能够在钢筋锈蚀状态和氯离子渗透速率的长期监测中高稳定性服役。
本发明属于纳米光催化技术领域,涉及半导体硫化锑(Sb2S3)纳米晶及其制备方法和光催化产氢性能的测试方法,其化学式为:Sb2S3,分子量为339.68,结构为正交晶系,空间群号:Pcmn(62);其晶体颗粒呈无规则球形状,晶体颗粒大小分布较窄为6.5nm~11.5nm,高斯拟合后得出平均尺寸为8.67nm,且化学成分比较均匀、结构单一,表面纯净,半导体硫化锑纳米晶的直接带隙值约为1.74eV本发明的有益效果在于:使用的机械合金法属于一种物理合成方法,相比于化学制备方法具有操作简便、设备价格低廉、对环境没有污染、易于大规模生产等优势。
本发明提供一种预测利用楔裂压力提高的储层固碳量的方法。利用楔裂压力提高储层固碳量的预测方法包括:建立储层代表单元矿化捕集的三维几何模型;提出CO2矿化封存过程中的化学力学耦合数学模型;基于地层物性参数、应力参数、热化学参数计算单位体积储层岩体在楔裂压力驱动下的固碳量。该发明考虑储层楔裂压力对矿化捕集的促进作用,基于压溶效应原理建立储层代表单元矿化捕集的三维几何模型和储层压溶矿化封存量的计算模型,评估楔裂压力驱动下目标储层的矿物成分、粒度以及孔隙度对矿化封存量的影响,评价目标储层利用楔裂压力加速矿化捕集的潜力。该发明为提高储层矿化固碳量提供了一种可行的评价方法,在碳封存领域有很大的应用前景。
本发明公开了一种深钻孔地应力测试高强水下胶及制备方法,它由甲苯二异氰酸脂TDI、蓖麻油、环氧丙烯酸树脂、苯乙烯、过氧化苯甲酰、二月桂酸二丁基锡、二甲基苯胺构成。首先将蓖麻油在常压下脱水;其次蓖麻油和甲苯二异氰酸酯在反应桶进行反应,并不停地搅拌一定时间;第三是反应后的物料让其降温,再加入蓖麻油和环氧丙烯酸树脂,苯乙烯混合即成水下胶的主剂;第四是将主剂放置一定时间;第五是将主剂与过氧化苯甲酰、二月桂酸二丁基锡、二甲基苯胺混合搅拌均匀后,便得到高强水下胶。本发明工艺简单,可操作性强,剪切强度高,耐化学性,主剂储存时间为半年。
本发明公开了与硅光波导集成的石墨烯异质结光探测器的制备方法,步骤为:1)对SOI衬底的顶层硅进行电子束光刻和刻蚀,在其上表面形成硅光波导;2)采用等离子增强化学气相沉积(PECVD)方法在SOI衬底和硅光波导上覆盖一层二氧化硅层;3)采用PECVD方法,在二氧化硅层之上生长一层或数层石墨烯层,同时可以通过化学掺杂的方法,改变所述石墨烯层的光电特性;4)采用PECVD方法或机械剥离的方法,在石墨烯层上制备一层二硫化钼层;5)采用电子束蒸发或磁控溅射的方法分别在石墨烯层和二硫化钼层上淀积一层电极层。本发明中的器件结构可以实现与硅集成的快速、宽带光信号探测,具有低成本、高集成度的特点,有望应用于集成化的宽带光传输系统。
本发明涉及基于单根纳米线电极材料的原位表征性能测试方法,单根纳米线分散在绝缘层上,作为超级电容器电极活性材料,单根纳米线的两端搭建在金属材料的集流体上,注入电解液封装,获得对称式单根纳米线电化学超级电容器器件,以单根纳米线为正极,以另一单根纳米线为负极,然后对所述的单根纳米线电极进行原位的电输运性能测试,使对称式单根纳米线电化学超级电容器器件在不同的充放电下静置。本发明的有益效果是:可以解释多孔石墨烯包覆MnO2纳米线所形成的同轴纳米线结构作为超级电容器电极材料性能优异的本质原因,并为纳米器件提供高功率密度能量存储装置。
本实用新型公开了用于测试钢筋锈蚀试验的装置,包括:砂浆试件、钢筋、一对PVC管、环氧树脂块和导线,所述钢筋沿长度方向贯穿砂浆试件且两端凸出于砂浆试件两端,一对PVC管分别设于所述砂浆试件两端,所述环氧树脂填充于所述PVC管与钢筋之间形成环氧树脂块,以将钢筋两端完全密封,所述导线的一端与所述钢筋的一端通过塑料箍紧密连接,另外一端伸出所述环氧树脂块外部。本实用新型具有结构简单,制备方便,实用性强的优点,避免了环氧树脂在钢筋表面涂覆不均匀而发生破裂,以及钢筋与导线采用焊接的连接方式时,由于焊接点位置发生锈蚀,导致电化学测量产生误差的问题,为后期电化学测试结果的准确性提供了保障。
本发明公开了一种钢铁表面无磷转化膜单位面积膜质量的重量测量法,该方法如下,首先由40‑50份的退膜主剂、5‑10份的促进剂、1‑5份的缓蚀剂、0.1‑0.5份的防锈剂、0.1‑0.2份的润湿剂和34‑54份的去离子水混合搅拌均匀配置成化学退膜液,其次准备固定尺寸的钢铁试件,并将钢铁试件进行无磷转化处理并干燥后称重,得到初始质量后,将钢铁试件浸泡于退膜液中,退膜后取出采用去离子水漂洗,再次干燥称重,得到退膜后质量,根据前后质量差和钢铁试件总表面积即可计算出无磷转化膜单位面积膜质量。本发明化学退膜液退膜速度快,退膜过程中对钢铁基体几乎没有腐蚀,本发明重量法测量钢铁表面无磷转化膜单位面积膜质量,速度快、效率高。
本发明公开了一种二维层状二硫化钼薄膜的光探测器及制备工艺,光探测器包括从上之下依次排列的电极结构、多个层状二硫化钼薄膜以及衬底;电极结构为电极、主支、分支三部分,相邻主支之间和相邻分支之间的间距为二硫化钼薄膜的平均大小,起到并联二硫化钼薄膜、增大光敏面积的作用。二硫化钼薄膜的生长采用化学气相沉积(CVD)的方法,硅片作为衬底,MoO3粉末作为钼源,硫粉作为硫源,通过控制钼源与衬底之间的间距、硫蒸气进入反应的时间和反应温度,制备得到大面积的层状二硫化钼薄膜。使用该方法制备层状二硫化钼薄膜,对设备要求低,实验过程简单方便、重复性高。
本发明提供了一种基于自调优深度学习的机械故障预测方法,方法包括:构建基于CNN的故障诊断模型;利用所述故障诊断模型构建强化学习模型;训练所述强化学习模型,并利用所述强化学习模型自适应调节所述故障诊断模型的学习率;利用自适应调节学习率的所述故障诊断模型进行故障诊断。本发明的有益效果是:构建了一个卷积神经网络强化学习混合模型,该模型根据基于CNN的故障诊断模型的实时状态,实现对学习率的自动调节,进而提高该故障诊断模型的学习效率和学习效果,提高故障诊断性能。
本发明涉及一种用于金刚石钻头胎体材料冲蚀磨损的试验装置及测量的方法,本发明的装置采用了泥浆闭路循环系统通过双喷嘴向两试样喷射泥浆;采用原位三电极法,在试验容器内安装的三电极,分别是工作电极、参考电极和对电极,三电极都与由PC机控制的电化学工作站连接;本装置试验可模拟实际工况下金刚石钻头胎体材料的冲蚀磨损,性能稳定、重复性好;本发明还提出了应用本装置对冲蚀磨损进行测量的方法,可测量出胎体材料电化学腐蚀、纯机械冲刷及其相互作用产生的质量损失,测量方法简单,易操作,可应用于金刚石钻头制造,石油钻井,复合材料制造等行业,定量评价材料在冲蚀磨损作用下的各种性能。
本发明涉及一种基于几何图神经网络的蛋白质信号肽的预测方法及装置,其方法包括:获取数据集中的蛋白质序列,提取其中信号肽的字符序列;对所述信号肽进行特征提取,得到所述信号肽的序列进化特征、物理化学特征、结构特征、统计特征;将进化特征、物理化学特征、结构特征、统计特征进行融合,得到多维向量;根据所述字符序列和所述多维向量构建信号肽的特征图;将所述特征图作为几何图神经网络模型的输入,训练所述几何图神经网络直至其误差低于阈值,保存所述几何图神经网络模型并将其用于预测待预测信号肽。本发明结合几何图神经网络和字符序列,在保留了特征提取的原始信息同时,减少了模型过拟合,提高了信号肽预测的准确率。
本实用新型涉及一种建筑幕墙工程后锚固群锚节点抗剪性能测试装置,包括台座、上升支座、安装板、固定架和反力梁,所述台座设置于上升支座顶部,所述上升支座的底部设置有顶升机构,所述顶升机构用于带动台座上升,所述安装板设置于台座顶部,所述工字钢通过锚板水平安装在安装板的侧面,锚板通过若干个待测化学锚栓固定于安装板上,所述固定架竖直设置于台座中部,所述反力梁设置于固定架上且位于台座上方,所述反力梁的底部设置有反力板,所述反力板位于工字钢的正上方。本实用新型通过顶升机构对安装板、化学锚栓、锚板和工字钢施加竖直向上的力,通过反力梁将力传递给锚板,通过锚板对化学锚栓群锚施加剪切力,以达到实验的目的。
本申请涉及一种X射线探测器及其制备方法,属于高能射线探测技术领域,本申请提供的X射线探测器,包括闪烁体层,所述闪烁体层的材料的化学式为A5B3X6Y2,其中,A为Cs、Rb、K中的至少一种,B为Cu或Ag,X为Cl、Br、I中的一种,Y为Cl、Br、I中一种,且X与Y为不同的化学元素。A5B3X6Y2的结构特性为一维晶体结构,该结构特性的化合物单晶作为闪烁材料具有强的激子限域效果,以使其拥有优异的发光性能。
本发明公开一种复合纳米结构的紫外/红外光电探测器制备方法,是一种基于石墨烯‑氧化锌复合纳米结构的紫外/红外光电探测器的制备方法,包括:采用化学氧化法将鳞片石墨配置成氧化石墨烯(GO)墨、在柔性塑料PET衬底上打印GO墨、采用热或者化学还原处理制作导电的还原氧化石墨烯(RGO)膜、喷涂氧化锌种子层、热溶液法制备氧化锌纳米线阵列等步骤,制备低成本的氧化还原石墨烯—氧化锌纳米线复合材料,实现单芯片集成的紫外/红外双波段的光探测器。器件可采用喷墨打印工艺制备,具有器件结构简单、室温稳定工作、半透明和可柔性弯曲等特点。解决了传统紫外/红外双波段探测器结构复杂、需低温工作等问题,更适合于低成本、大规模生产使用。
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