本实用新型提供一种用于在体测定骨植入镁或镁合金电化学腐蚀的装置,包括电化学综合测试仪、体液部、植入物、电极、烧杯、盐桥、对照电极和密封阀,密封阀包括阀体、支撑臂、柔性密封布、密封圈和密封塞,阀体与三通阀连通,至少三根支撑臂铰接在阀体的内壁,柔性密封布铺设在支撑臂上,其中柔性密封布在阀体内形成锥形,柔性密封布与阀体的顶部之间设有密封圈,密封塞设置在支撑臂的端部并与柔性密封布连接。通过可摆动的支撑臂对柔性密封布进行支撑,那么在使用注射器向体液部注入血清或者抽出体液时直接将注射器塞入至柔性密封布内,那么相互聚拢的支撑臂将注射器围住,进而便于注射或抽出液体。
本发明公开了一种光化学污染物成分在线监测设备,包括承载箱,所述承载箱的下方设置有承载连杆,所述承载连杆的两端均安装有一号转动链,所述一号转动链的外侧面且位于承载连杆的下方固定连接有连接板,所述连接板的下表面靠近两侧均安装有弧面夹板,两组所述弧面夹板的外侧面靠近底部均贯穿开设有一号螺纹孔。本发明能够对不同形状的柱子进行稳固夹持,具有很好的适用性,并提高了设备的安装稳定性,而且能够避免空气中的光化学污染物由于分布不均匀而造成监测产生较大误差,提高了监测的精准度,也能够避免设备内部出现灰尘积累而影响设备的正常使用,起到很好的清理灰尘的作用,提高了设备的使用寿命。
本发明涉及光化学污染在线监测技术领域,尤其涉及一种光化学污染关键成分在线监测设备,包括防护机构、减震机构、滤气机构、连接座和无人机机构,所述防护机构包括防护壳,所述防护壳为中空的长方体结构,所述防护壳的两侧均固定有支脚,所述防护壳的两侧均贯穿有抽风机,所述防护壳的内顶部安装有传感器集成板,所述连接座与防护壳的顶部卡接,所述无人机机构与连接座的顶部固定,所述减震机构固定在防护壳底部的两端,所述滤气机构安装在防护壳的底部。相较于现有技术,本发明能根据具体使用情况对不同高度的空气情况进行实时监测,并且能对监测的空气进行大颗粒杂质进行滤除,提高监测效果,并且通过设置减震机构能有效提高降落时的稳定性。
本发明公布了一种超低浓度大气NO2高分辨电化学无线遥测系统,属于大气污染监测领域,包括大气采样模块、浓度传感模块、数据处理模块、上位机监控模块;所述大气采样模块包括过滤膜、干燥剂、转子流量计、抽气泵;所述浓度传感模块包括气室、NO2电化学传感器、低噪声信号调理电路、恒温控制装置;所述数据处理模块包括16位模数转换器ADS1115、DSP主控单元、电源、LoRa无线数传模块A;所述上位机监控模块包括LoRa无线数传模块B、LabVIEW监控中心,本发明构建的低成本便携式大气NO2遥测系统,可实现对低至0.26ppb超低浓度NO2的高精度探测,并具备优异稳定性与可靠性,摆脱了有线方式数据传输的束缚,能有序疏解光学探测设备的主导地位,前景备受瞩望。
本发明公开了一种基于分布式光纤测温的电化学储能站预制舱内温度监控系统,包括布置在电化学储能站预制舱内的分布式光纤测温传感器、放置在集装箱外部的分布式光纤测温主机和计算机。所述光纤传感器通过传感光缆与分布式光纤测温主机以及计算机相连接,计算机可以与驱动单元相连接,联动后续的预警系统以及其他消防措施。本发明所使用的分布式光纤测温技术具有抗电磁干扰、测温精度高、可以空间定位的优点,更适用于储能集装箱高能量密度、火灾危险性高的实际工程环境,可有效降低储能集装箱内因异常升温而出现危险情况的安全隐患。
本发明描述了一种基于电化学传感技术的城市大气监测装置,它主要包括主控模块、传感模块、通信模块、执行模块四大模块;所述的主控模块包括STM32F767IGT6控制器、液晶显示屏、定位模块;所述的传感模块包括温湿度传感器、NO2传感器、SO2传感器、NO传感器、O3传感器、A/D转换器;所述的通信模块包括NB‑IoT模块;所述的执行模块包括转子流量计和气路选择阀,本发明通过活性炭对空气进行过滤产生背景气体,从而定期对电化学气体传感器进行本底值校正,使用全氟磺酸管可减缓湿度变化,避免极端湿度和湿度瞬变对电化学气体传感器产生的干扰,实现了城市大气的精确测量,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种测试水体化学环境对浮游生物行为学影响的实验系统以及实验方法,所述实验装置包括实验台组件,照明调节组件,温度调节组件,中央控制组件和不间断电源组件。所述实验台组件包括:多个储液袋,多个流量控制装置,多条输液管和测试容器。所述测试容器包括,主体装置,中央进水区,防逃逸保护网,选择性测试区域,和多块玻璃隔板。所述实验方法通过所述测试水体化学环境对浮游生物行为学影响的实验系统来进行。所述实验系统和实验方法能够保障实验条件精确,实验效果准确,适用于快速验证浮游动物响应不同环境因子或相同环境因子不同浓度水平的行为变化。
本发明公开了一种基于强化学习的卫星信号周跳探测方法,其步骤包括:1对卫星信号载波相位进行高阶差分处理,放大周跳信息,同时消除整周模糊度及其它误差的影响;2通过相空间重构将载波相位时间序列转换为向量集,利用无周跳的载波相位值构建无周跳训练样本集;3定义预测方差、周跳探测统计量及强化学习的奖励函数;4构建并训练强化学习方法的网络模型,直到迭代次数达到样本数为止;5判断卫星信号是否发生周跳。本发明可以主动学习,从环境中获取反馈,从而实现周跳的有效探测。
本发明公开了一种测试玻璃化学稳定性的方法,该方法是基于对玻璃丝的化学稳定性的测试,具体包括以下步骤:A、测试玻璃试样的密度;B、将玻璃试样熔化并拉制成粗细均匀的玻璃丝,在所述玻璃丝上标记位置、并测量该标记位置的直径,记为;C、将玻璃丝置于腐蚀溶液中进行耐腐蚀测试,然后取出、洗涤、并干燥,再测量步骤B中的标记位置处玻璃丝的直径,记为;D、按照下式计算单位面积玻璃试样的腐蚀量:。本发明解决了玻璃异形及玻璃表面质量不高,无法准确比较化学稳定性的难题,且实验过程受外界因素的影响较小,测试准确。
本实用新型提供一种大容量锂离子电池的电化学阻抗测试装置,包括电化学工作站,所述电化学工作站的两个参比电极、辅助电极和工作电极分别通过电极导线与锂离子电池上的电池极耳一一对应连接,并通过鸭嘴夹具将电极导线的端部与电池极耳夹持连接上。本实用新型采用铜镀金的鸭嘴夹具连接,并直接与电极线和极耳连接,既增大了极耳与夹具的接触面积,又避免了电极线两两相接后再通过夹具连接至极耳处所产生的内阻,从而极大减小了接触内阻,全电池的欧姆电阻值也有很大程度的降低,提高电化学工作站对电池阻抗测试,尤其是在全电池测试中的精确度,同时也提高电化学阻抗在电池一致性判断中的准确度。
本发明公开了一种日盲紫外光电化学光探测器,包括光电极,其特征在于,光电极包括衬底,还包括生长在衬底表面的p型/n型掺杂氮化镓(Gallium Nitride,简称GaN)基纳米线。另外,通过在GaN基纳米线上修饰助催化剂纳米颗粒,优化了分子的吸脱附过程,提高了光电极在溶液中的氧化还原反应速率。同时,进一步优化光电化学装置设计,改变电解质溶液环境,最终实现高响应度、灵敏度高、快速反应、经济环保、自供能(无需外加额外电能)的新型日盲紫外光电化学光探测器。本发明开创性的将氮化镓基纳米线应用于光电化学光探测器的研究中,具有十分重要的意义。
本发明公开了一种用于测定水体中化学需氧量的光电耦合方法,其特征在于:设置石英光电催化消解器,在消解器的一侧开有透光窗口,消解器以表面负载有半导体金属纳米薄膜的基底作为光电催化阳极;将待测水样加入消解器中,通过CHI电化学工作站在光电催化阳极施加0.5-5.0V的偏电压,同时通过通光窗口以紫外光照射光电催化阳极,通过测定消解池中有机污染底物被彻底光电催化消解所产生的电化学信号来计算获得待测水样的COD值。本发明通过光催化消解过程和电催化消解过程在同一消解体系中的有机耦合,可以实现对待测水样中有机污染底物的快速、彻底和高效消解。
本发明公开了一种提高光化学气体传感器探测灵敏度的方法,包括:步骤一,利用光化学气体传感器的激光发射器发射出激光;步骤二,将步骤一中激光射入到光化学气体传感器的增益介质中,使激光处于集居数反转状态,产生受激辐射;步骤三,利用步骤二中产生的受激辐射,使受激辐射产生的光信号通过集居数反转状态的气敏材料薄膜时,产生并发射出放大的自发辐射信号;步骤四,收集放大的自发辐射信号,以探测增益介质对环境气氛变化的响应。本方法为提高光化学气体传感器的灵敏度提供了新的有效思路,该方法得到的受激辐射光具有较大功率,谱宽窄于自发辐射,且其收集效率高,大幅度提高光化学气体传感器的信噪比及光化学气体传感器探测灵敏度。
本发明提供了一种基于光化学反应的在线监测智能涂布设备,其包括:储料罐;涂布头;光化学反应区;光源;光辐照在线监测系统,其包括光敏电阻,模电转换器和控制电路;传送辊;收集辊;控制系统,其包括DSP,其中,储料器与涂布头连接,控制系统分别与所述模电转换器和控制电路连接,所述光敏电阻用于监测光化学反应区接收的光照强度;模电转换器实时将光的光照强度转化为数字信号,并交由控制系统的DSP处理,当所述控制系统接收来自所述光辐照在线监测系统的信号时,将其与预设定的模型值比较,并根据比较结果向所述控制电路发出信号,控制电路根据信号来调节光源高度,从而实现调节所述光化学反应区接收的光照强度。
碳纳米管化学分子探测传感器及其制备方法涉及一种利用纳米尺度的碳纳米管实现对化学分子传感探测的器件及其制备方法,其传感器是将单壁碳纳米管置于衬底上,其一端沉积基点电极,然后在纳米管上距离另一端口即悬空端距离为该纳米管的电子相干长度的位置再沉积相干电极;基点电极、相干电极分别通过置于衬底上的相应外接电极与探测仪相连,或基点电极直接与探测仪相连;碳纳米管表面涂敷保护层,但悬空端暴露作为传感探头。制备方法为:将单壁碳纳米管分散在绝缘的衬底上,一端制备金属基点电极,另一端沉积金属相干电极,制备面积为微米级的金属外接电极2个,并与基点电极及相干电极分别连接。
本发明公开了一种新型光电化学光探测器的制备方法,其特征在于,所述方法包括:根据所述光探测器的待探测光波长选择氮化镓基化合物半导体材料组分;根据所述组分在衬底表面上形成氮化镓基纳米线;所述氮化镓基纳米线上均匀修饰助催化剂纳米颗粒;对已修饰助催化剂纳米颗粒的氮化镓基纳米线进行封装得到光电极;以及利用所述光电极制备所述光电化学光探测器。仅在纳米线生长过程中调整纳米线中组分含量即可生产出应用于不同光探测场景的光探测器。最后采取相同工艺流程制备高响应度、快速反应、经济环保、自供能的新型全波段光电化学光探测器。本发明开创性的将氮化镓基纳米线应用于光电化学光探测器的研究中,具有十分重要的意义。
本发明公开了一种便于实现自动化的试剂电化学测试装置及方法,装置包括:试纸仓库设置在电化学测试池的一侧,该试纸仓库内设有薄片放置槽位,薄片放置槽位内放置若干测试薄片;回收转运支架设置在电化学测试池的另一侧;电化学测试池与电化学测试装置的信号接收端电性连接;操作基台设置在电化学测试池的前端,该操作基台能与电化学测试装置的信号接收端电性连接;磁吸式薄片夹具设置在操作基台上,处于操作基台中前部;试纸夹具固定平台设置在操作基台上,处于操作基台的后部;柔性抓手设置在电化学测试池的另一侧,处于回收转运支架的前方,能按操作流程进行测试薄片的自动化电化学测试。该测试装置能自动化实现测试薄片的电化学测试。
本实用新型公开了一种多功能溶液体系光电化学测试平台,其特征是由计算机、电化学工作站和各测试模块构成,电化学工作站的输出信号经数据引线传输至计算机,各测试模块包括:光谱电化学测试模块、电催化测试模块、光电化学传感器测试模块和光电池IMPS/IMVS测试模块。本实用新型以多仪器组合联用的技术方案,解决了传统光谱电化学仪测试范围窄、测试单一、局限性大的问题。
本发明公开了一种锂离子电池电化学阻抗谱的测试方法,包括如下步骤:将正极片、负极片、第一参比电极、第二参比电极装入四电极体系电解池中;以正极片为工作电极、负极片为对电极、第一参比电极为参比电极,测量其电化学阻抗谱,得到电化学阻抗谱1;以正极片为工作电极,第二参比电极为对电极、第一参比电极为参比电极,测量其电化学阻抗谱,得到电化学阻抗谱2;以负极片为工作电极,第二参比电极为对电极、第一参比电极为参比电极,测量其电化学阻抗谱,得到电化学阻抗谱3;对比测得的电化学阻抗谱1、2、3,得出全电池的电化学阻抗谱各个部分的归属。本发明能够明确解释锂离子电池全电池的电化学阻抗谱的各部分归属。
本发明提供的一种化学品未来市场基准价格预测方法包括:获取待预测化学品名与相关化学品名;获取所述待预测化学产品与相关化学产品市场的价格历史数据;根据所述价格历史数据整理化学品价格数据格式,获得价格数据集;拆分所述价格数据集为训练数据集、测试数据集和预测数据集;利用偏最小二乘法建立数据预测模型,并筛选出最优预测模型;利用所述最优预测模型预测化学品价格变化趋势。实现对化学品市场基准价格误差为5%的走势预测,实现对调整化学品价格对其它化学品市场基准价格的影响估计。
本发明公开了一种高精密腔臭氧光化学净生成速率的测量系统和方法,其中系统包括光化学反应模块、与光化学反应模块相连的供有一氧化氮标气的臭氧转化模块以及与臭氧转化模块相连的高精密腔二氧化氮与臭氧浓度之和的测量模块;基于高精密腔二氧化氮与臭氧浓度之和的测量系统,通过与光化学反应模块以及臭氧转化模块结合,控制两个光化学反应管中的自由基化学过程,分别获得发生自由基化学与不发生自由基化学的臭氧与二氧化氮浓度之和,用差值的方式计算获得仅仅由自由基化学所产生的臭氧量,由差分臭氧量除以通过光化学反应模块的平均停留时间获得臭氧光化学净生成速率,本发明结构简单,容易操作,而且测量准确性高,能够得到广泛地应用。
一种光电化学光探测器,所述光电化学光探测器包括光电极,所述光电极包括导电衬底,还包括生长在所述衬底表面的氮化镓(GaN)基纳米线,所述GaN基纳米线表面修饰有一层均匀的纳米颗粒。本发明还公开了一种光电化学光探测器的制备方法。本发明的GaN基光电化学光探测器将具有表面等离子体增强效应的金属Rh(或Ag,Au,Al等金属)纳米颗粒修饰于AlxGa1‑xN,InxGa1‑xN,InyAlxGa1‑x‑yN,BxAlyGa1‑x‑yN,BxInyGa1‑x‑yN纳米线表面,提高半导体纳米线自身光生载流子产生量的同时向半导体注入热电子,最终实现光电化学光探测器光电流响应的提升。
本发明公开了一种基于可控等值比法模拟卷烟燃吸的分析方法及分析装置,根据等值比计算出实际的空气供应量和烟草样品的推进速度,然后在所计算的空气供应量的条件下,将均匀铺有烟草样品的载样器按计算速度推进到一定温度的管式炉中,六通阀将燃烧产物引向二氧化碳分析系统,待其浓度波动较小时,通过六通阀将裂解产物引向PTV进样器,并经液氮冷凝富集,取样一段时间后,将六通阀接通二氧化碳分析系统;PTV进样器中的样品经程序升温,进入气相色谱GC分离后,利用质谱MS进行定性定量分析。本方法与以前模拟卷烟燃吸的方法相比,具有能准确模拟卷烟燃烧环境、载样量大、无需制备实验卷烟等优点,可以准确测量烟气中化学成分。
本发明公开了一种测定胶体态量子点薄膜的光谱电化学传感复合探头,其特征在于:在石英光度池内设置有宏量溶液测试腔体和薄层腔体,在薄层腔体的底部有可供毛细管插入的接口;在石英光度池的上端面设置圆形盖板;在圆形盖板上设置有三个电极插孔;在石英光度池外设置有用于使宏量溶液测试腔体接收光的上光路通道和用于使薄层腔体接收光的下光路通道;在石英光度池外设置有光纤接口a和光纤接口b;在石英光度池外设置有遮光罩壳。本发明的装置能满足多种测试需求,给出标准测试数据,具有一池多用、节约成本、电极更换与透光池清洁方便,以及高的检测精度等特点。
本实用新型公开了一种化学中和池废水循环中和及排放PH在线监测系统,包括若干中和池,若干中和池并列设置,若干中和池的上端均安装有废液泵并通过出料管导出至市政污水管网,出料管上设置有两个PH监测器,PH监测器连接至计算机,两个PH监测器之间的出料管通过循环管连接至若干中和池的底部。本实用新型采用循环管路和阀门,使废水处理工艺方面由单纯气力搅拌改为气力搅拌和再循环相结合,提高了废水处理效率和中和的均匀性,从而改善了中和效果;另外实现了更加有效的在线实时PH检测,既降低了劳动强度、提高了工作效率,更是大大提高了检测的准确性,确保了排水的合格率。
本发明公开了一种蟾酥中多种化学成分的含量测定方法,包括确定色谱条件,对照品溶液的制备,供试品溶液的制备和测定法等步骤。该方法可以在同一色谱条件下同时检测蟾酥中八种成分的含量,不仅能有效简化操作步骤,而且显著缩短了测定时间,大大提高了检测效率,有利于实现对蟾酥质量的全面控制。本发明的检测方法灵敏度高,八种成分的色谱峰分离度均大于1.5,且峰型完整,检测方法具有专属性,其准确性、重现性、线性关系、稳定性均能达到科研和生产的要求,适于推广应用。
本发明公开了一种尿酸酶蛋白无机杂化纳米花材料、电极、电化学传感器、制备方法及在尿酸监测中的应用。所述尿酸酶蛋白无机杂化纳米花材料包括尿酸酶和无机离子,所述尿酸酶与无机离子结合形成纳米花状结构。所述电极包括:金纳米粒子,其至少结合于电极本体表面;以及所述尿酸酶蛋白无机杂化纳米花材料,其至少与金纳米粒子结合。所述电化学传感器的工作电极采用前述电极。本发明还公开了一种尿酸监测方法。本发明的电化学传感器灵敏度高,特异性强,具有抗干扰、可多次重复使用、稳定性好等优点,可随身携带,操作方便,尿酸检测仅需要二十秒,可用于高尿酸患者在家自我即时监测尿液尿酸含量,在临床上具有非常大的应用价值和市场价值。
一种化学机械研磨设备及其滑片侦测方法,所述化学机械研磨设备包括:研磨盘,用于固定研磨垫;研磨头,位于所述研磨盘上方,用于固定晶圆;传感器,固定于所述研磨头外壁上,且所述传感器的检测窗口朝向所述研磨盘;喷气单元,固定设置于所述研磨盘一侧,用于向所述传感器喷气。所述化学机械研磨设备的滑片侦测效果提高。
本实用新型公开了一种危险化学品运输用剂量实时测量装置,包括运输管,所述运输管径向外壁固定连接有接口台,所述接口台远离运输管的一端通过螺纹连接有盖板,所述盖板靠近接口台的一端固定连接有连接块,所述盖板顶面圆心位置滑动安装有导管,所述导管的一端贯穿连接块并延伸至运输管内腔,所述导管远离运输管的一端延伸至负压腔内。本实用新型通过设置导管,由导管将运输管内壁与负压腔连通,通过负压将运输管内部的危险化学品吸入负压腔,最后对负压腔内部的化学品进行检测,解决了现有技术中需要对危险进行举报采样,然后再进行浓度检测,十分不方便,且耗费时间的技术问题,有效的缩短了危险化学品抽样检测的时间。
本发明公开了一种基于电化学传感器的大气NO2探测系统,属于大气环境监测领域,系统包括传感器模块、数据采集与处理模块、人机交互可视化模块;所述传感器模块包括NO2四电极电化学传感器、温湿度传感器;所述数据采集与处理模块包括低噪声信号调理电路、DSP主控单元;所述人机交互可视化模块包括LabVIEW2015平台、声光报警模块,本发明相比传统NO2检测系统更加简洁、小型、便携,可实现对大气中ppb量级低浓度NO2的高精度测量,能够精准扣除低浓度时电化学传感器零点漂移和环境温湿度变化对NO2检测结果的干扰,提高了检测结果的可信度,并且探测系统稳定性高、灵敏度高、线性度高、人机交互界面优良,具备广阔应用前景。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属分析检测技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!