本发明提供了一种基于趋能运动性能预测电化学活性菌在氧化还原活性多孔介质中迁移行为的方法。该预测方法包括电化学活性菌在饱和多孔介质中的迁移;迁移模型反演计算扩散系数;利用毛细管法和群集运动平板法计算趋能运动指数;建立扩散系数与趋能运动指数的线性相关关系。该方法成本低廉、操作简便,能够准确预测以扩散系数为指标的电化学活性菌迁移行为,利于在与电化学活性菌迁移行为相关的地下水污染修复及饮用水净化等过程中推广应用。
本实用新型涉及深海高压高流速水溶液体系电化学测试领域,具体为一种实现深海高压高流速水溶液体系下电化学测试电极系统,包括对电极、参比电极以及配合设备运行的工作电极和连接部件。工作电极设计为适用于深海高流速与高压力环境下电化学测试装置的管状结构,尺寸根据流速要求进行调整。连接部件包括:连接法兰、密封垫圈、绝缘密封管、铜连接棒、锁紧螺丝、连接螺母、压紧垫圈、压紧螺母、压紧套管、工作电极、套管、焊接短节和锥形过渡段等;对电极和参比电极核心部件包括:对电极主体、参比电极主体,防冲刷部件和密封部件。本实用新型满足测试环境密封性要求和电化学测试精度要求,用于深海高流速与高压力环境下腐蚀历程和机理的研究。
本发明公开了一种危险化学品重大危险源采集监测系统,包括主控板MCU,Mini PCI‑E视频采集卡,模拟摄像头,数字摄像头,模拟量采集卡,危险化学品测量仪表,路由器和电容显示屏以及电源。与现有技术相比,本发明对危险化学品海量数据进行采集、存储和加密传输以及事故报警;对海量数据进行了分类,融合DCS的OPC数据和Modbus数据;解决了通过OPC获取DCS设备仪表数据问题,解决了通过Modbus获取485/232数据问题,系统在运行过程中,工作状态良好,性能稳定,多数据采集工作为建立危险化学品信息物理联网系统打下了良好的基础。
一种能实现不同溶解氧含量条件下的电化学腐蚀测试装置。装置包括电化学工作站、烧杯、氮气瓶、氧气瓶、氧气玻璃转子流量计、氮气玻璃转子流量计、气体出口盘、溶解氧测量仪和数字信号控制器。氧气瓶和氮气瓶通过为试验溶液提供氧气和氮气,从而达到增加或减少溶解氧含量的目的。溶解氧测量仪实时测量烧杯内试验溶液的溶解氧含量,并将监测信号传递到数字信号控制器,信号控制器通过阀门控制器的转动来调节玻璃转子流量计,进而控制氧气与氮气进入试验溶液的流量。气体出口盘用于均匀流出氧气与氮气。本方法及装置保证试验溶液中溶解氧含量得到精确、稳定地自动控制,为使用电化学方法测量溶解氧对金属腐蚀的影响提供前提条件。
本发明属于多层涂层体系的腐蚀与防护研究领域,具体为一种可实现多层涂层体系层间闭塞区离子浓度与体系各部分电化学参数实时原位监测的实验装置。该装置中的贮液管水平设置,涂层单独层与带连接层的基体分别用硅橡胶密封嵌于贮液管的顶部管口与底部管口之间贮液管内侧壁,涂层单独层与带连接层的基体相对设置,带连接层的基体或涂层单独层作为工作电极,贮液管的上方设置移液管;工作电极、参比电极与对电极置于电解池内组成三电极体系,并与电化学工作站对应接口相连。本发明通过模拟多层涂层体系层间的闭塞区,可对不同腐蚀阶段下闭塞区内的离子浓度进行原位模拟监测,实现对整个腐蚀过程中离子扩散与体系中各部分电化学参数的监测。
一种电化学加工槽液深度监测装置,包括液位监测传感器(1),信号采集装置(2),信号处理模块(3),显示装置(4);其中:液位监测传感器(1)与信号采集装置(2)连接,信号采集装置(2)与信号处理模块(3)连接,信号处理模块(3)与显示装置(4)连接。所述的液位监测传感器(1)为电容传感器,极板外带有绝缘层。所述的信号处理模块(3)为单片机。本发明优点:本发明所述的电化学加工槽液深度监测装置,相对于现有技术而言,本发明的加工工艺,加工工艺性好,可操作性强;成品具有结构简单、通用性好;使用方便;强度好,结构设计合理。本发明优点:本发明所述的电化学加工槽液深度监测装置,相对于现有技术而言,本发明的监测精度高,可操作性强;成本低,设计合理,使用方便。
本发明提供了一种预测化学品分子结构参数的方法,所述方法包括优化有机化合物分子结构并且基于优化的分子结构计算得到有机化合物的各项参数。本发明所提供的预测有机化合物多参数线性自由能关系的方法可用于多种类有机化合物;方法中E、S、A、B、L、V的实测数据达到3838种,具有非常广泛的应用域,E、S、A、B、L、V采用线性回归算法进行建模,模型算法透明简便,易于解释;采用本发明所提供的方法预测有机化合物多参数线性自由能关系中的化学品分配系数简便快捷、成本低廉,可以为化学品监管提供数据支持,对化学品的生态风险性评价具有重要意义。
本发明公开了一种基于分子结构和环境温度预测化学品与臭氧反应速率常数(kO3)的方法,属面向化学品环境监管的定量结构-活性关系(QSAR)技术领域。kO3影响化学品在大气中滞留时间(半衰期),是评估化学品的环境持久性的重要参数。本发明采用了量子化学描述符、Dragon计算的描述符、分子结构碎片表征化合物的分子结构特征,构建了预测kO3的QSAR模型。所构建的不同环境温度下kO3的QSAR模型,经内部验证和外部验证证实了其有良好的稳健性和预测能力,并基于Williams图法表征了QSAR模型的应用域,明确了模型的应用范围。
本实用新型涉及方形锂电池电化学测试技术领域,特别是涉及一种锂电池电化学测试架。该测试架包括:测试架主体、锂电池放置盒、横梁,具体结构如下:测试架主体包括相对平行设置的两个竖向钢材支架:左支架和右支架,左支架和右支架之间上下均匀排布水平的底板,每个底板的两端分别与左支架和右支架相连,每个底板的顶部一侧并排设有两个锂电池放置盒,每个底板的顶部另一侧均匀开设用于电化学测试线穿过的孔洞;左支架和右支架之间通过底板分为两层以上的隔层,每个隔层内的上部设有用于固定电化学测试线的横梁,横梁的两端分别与左支架和右支架相连。本实用新型可以减少能源消耗,测试架无需使用电源和气源,不受其他动力源所限制。
本发明属于面向化学品风险管理的高通量预测技术领域,公开一种预测化学品在四种环境介质中降解半减期的多任务神经网络方法。在已知化学品分子结构的基础上,通过计算其分子指纹,应用所构建的方法,即可获得化学品在四种介质中的降解半减期。该方法简便高效、成本低,可节省实验测试的资源投入。方法的构建过程如下:降解半减期数据搜集;分子PubChem指纹计算;多任务神经网络模型训练;选用测量推测值‑预测值决定系数等指标对模型性能进行评价;参照OECD导则表征模型应用域;本发明建立的预测模型具有良好的拟合能力、稳健性和预测能力,能够有效预测应用域内化学品在四种环境介质中降解半减期,为化学品的健全管理提供必要的工具,具有重要意义。
本发明提供了一种基于化学平衡的燃煤锅炉能效在线监测方法,其要点是:在线监测锅炉工质参数,计算获得锅炉有效热量;在线监测锅炉烟气参数、灰渣参数和供风参数,通过化学平衡计算锅炉燃烧的总C、H和S的量,进而利用C、H和S的燃烧热,在线计算输入锅炉的总热量;根据锅炉的有效热量和总热量,实时计算锅炉的热效率;根据烟气CO2和CO浓度,实时计算锅炉燃烧效率。本发明的有益效果是:所有数据均为在线实时测试获取,并通过化学平衡原理实时计算锅炉热效率,实现了锅炉热效率和燃烧效率的在线监测,准确反应了锅炉实时的能效水平和燃烧水平。
本发明涉及腐蚀电化学实验领域,具体为一种缝隙腐蚀电化学测试装置及其应用,用于监测缝隙腐蚀过程中的电化学信号。在该装置中,将缝隙样品镶嵌在下部聚四氟乙烯(PTFE)模具中,将带有多孔陶瓷塞的玻璃管和对电极镶嵌在上部PTFE模具中,多孔陶瓷塞只导电不进行溶液交换,实验时向玻璃管中填充实验溶液,然后将参比电极插入玻璃管中;在上下部模具中间放置PTFE垫片,用PTFE螺栓将上下部模具拧紧构造缝隙,这样缝隙内就实现了三电极两回路体系,缝隙外也同样设置三电极两回路体系。本发明既可监测缝隙电流和耦合电位,也可对缝隙内外样品的电化学信号进行测试,并且也可用于监测异种材料之间缝隙腐蚀时的电化学信号。
本申请涉及航空机器学习领域,为一种免模型强化学习的软件测试方法,包括根据要测试的功能集,构建测试条件集C,构建被测软件的观测空间O,构建测试动作空间A,形成测试模拟环境;构建对动作序列执行效果进行奖赏的奖赏函数;构建能够作用于软件本身的动作执行驱动接口;构建能够自我学习的测试策略网络;构建免模型的强化学习损失函数;驱动测试策略网络实时生成软件操作动作并通过动作执行驱动接口作用于软件,进行计算并记录数据元组,存入数据集;所述强化学习损失函数利用数据集优化测试策略网络参数。具有测试效率高、测试时间短、准确性高的技术效果。
本发明公开了一种利用原位化学荧光滴定测量氟原子产率的方法,本质上是一种经过改进的化学滴定方法。该方法特别适用于HF化学激光器,使用HF化学激光器中原本就存在的H2作为滴定剂,充分利用了HF化学激光器的原有装置,不需要进行额外改动,具有方便易用的特点。此外,该方法所用的滴定指示信号是光腔原位化学荧光中NH(A)发光强度和N2(B)发光强度的比值,该比值只与主气流中的气流组分有关,与荧光绝对强度无关,因此能够排除光谱测量时绝对光强度涨落噪声的影响,可以有效提高测量准确性。
本发明公开了一种基于深度强化学习的Web服务众包测试任务分配方法,包括:根据众包平台上的工人池和任务池内的数据信息、对深度强化学习的Web服务测试任务分配模型进行训练;众包平台接收需求者提交的测试任务,使用完成训练的Web服务测试任务分配模型进行测试任务的分配;工人接受并执行任务、将任务测试结果反馈给众包平台,众包平台将工人反馈的测试结果传送给相应的任务需求者。本方法通过使用深度强化学习方法DQN来训练Web服务测试任务分配模型,达到了对Web服务众包测试任务进行实时分配的效果,可以在一定程度上保证测试任务能够交由众包测试平台上比较合适的测试人员来处理,提升了测试效果。
本发明涉及一种能够实现磁场加载下的应力电化学测试装置,包括:拉伸盒、电化学腐蚀装置和应力腐蚀装置。所述拉伸盒外侧设置有磁铁,用于放置应力加载试件;电化学腐蚀装置,与所述拉伸盒连接,用于对所述应力加载试件施加电化学腐蚀;应力腐蚀装置,与所述拉伸盒连接,用于对所述应力加载试件施加应力腐蚀。本发明通过在拉伸盒上设置电化学腐蚀装置和应力腐蚀装置,实现了应力加载试件在不同磁场强度下应力腐蚀与电化学腐蚀试验的同步测量,大大提高了测试效果。
本发明属于污水处理技术领域,本发明提供一种利用微生物电化学系统监测和去除毒性物质硒的方法,基于微生物电化学系统和外部电路系统实现,步骤为:1)组装微生物电化学系统;2)阳极碳刷培养形成产电生物膜;3)连续运行加入0‑150mg/L浓度含硒废水,稳定运行记录浓度梯度含硒废水电压周期,测试特性浓度含硒废水出水浓度。本发明基于微生物电化学系统在线实时监测水质硒的污染的同时去除毒性物质硒,具有产电、监测和去除毒性物质硒的多重作用,是一种经济环保的处理技术。
本发明公开了一种低速管道内腐蚀和电化学测试的简易模拟装置,可实现低于75℃密闭不同腐蚀介质环境中小于1m/s流速管道内电化学测试及小于3m/s流速的管道内腐蚀模拟加速腐蚀试验。装置包括腐蚀溶液储循容器、溶液循环计量系统,模拟管道内腐蚀样品室以及电化学测试装置。腐蚀溶液容器主要储存大量溶液,溶液循环计量系统包括变频磁力泵和流量计,流量计可测定试验流速;模拟管道内腐蚀样品室之样品模拟管道内六点方向腐蚀等试验装置,电化学试验室包括电化学测试接口以及参比电极外引盐桥等。本发明大大减少硫化氢及其溶液的泄露,提高试验人员和环境的安全性,可方便准确模拟实际工况下管道内腐蚀及电化学参数测定,适用试验范围较广。
本发明属于生态风险评价测试策略领域,公开一种通过机器学习算法预测化学品致突变性的方法。在已知化合物分子结构的基础上,通过计算分子指纹,应用所构建的方法,即能快速、高效的预测化合物的致突变性。该方法简单快捷、成本低廉,且能节省实验测试所需的人力、物力、财力。方法的构建过程如下:搜集化学品致突变性数据;数据预处理;计算分子指纹;选择机器学习算法并训练模型;选用准确度等指标对模型进行评价;表征应用域;在构建的方法中,输入待测分子,输出待测分子的致突变性。本发明建立的预测模型具有良好的拟合能力、稳健性和预测能力,能够有效地预测化学品的致突变性,为化学品的风险评价和管理提供必要的基础数据,具有重要意义。
本发明提供了一种预测化学反应产物对映选择性的方法,具体涉及一种通过八叉树卷积神经网络模型和分子表面静电势相结合,预测化学反应产物对映选择性的方法,在已知反应底物和催化剂分子结构的基础上,仅通过计算各分子结构点云和各点对应的表面静电势值,结合八叉树卷积神经网络模型,就能快速、高效地预测化学反应产物对映选择性。该方法通过计算分子结构的3D点云和其对应的表面静电势,同时体现分子的立体效应和电子效应,易于理解和应用。模型具有良好的预测能力,能够有效地预测应用域内有机反应的产率和对映选择性,这对发展制备手性化合物的新催化反应具有重要的意义。
本发明涉及高温高压水溶液体系电化学测试领域,具体为一种实现高温高压水溶液体系电化学测试的工作电极及其制备工艺。该工作电极由核心部件和密封组件构成。核心部件的绝缘单元由高温和低温两部分组成:高温部分的材料为刚玉管,内穿工作电极线,端口与工作电极线之间用高温胶密封;低温部分的材料为聚四氟乙烯管,内穿工作电极线,端口与工作电极线之间用高温环氧树脂密封;高温部分与低温部分通过高温环氧树脂密封,电极与高压釜之间通过密封组件实现高温高压密封。通过该工艺制备的电极密封效果好,耐高温耐高压,在弱酸性、中性和弱碱性介质中均可使用,可实现丝状金属材料在常温~350℃、常压~20MPA的高温高压水溶液体系的电化学测试。
本发明属于材料电化学腐蚀试验监测领域,更确切的说,涉及到一种实现多种原位监测的电化学腐蚀试验装置,解决现有技术中存在的无法获得材料表面腐蚀形貌的原位信息,并且不适合长期在线监测等问题。该装置主要由电化学测试装置、声发射测试装置、光学观测系统等三部分组成。工作电极同波导杆相连,与对电极、参比电极组成三电极体系,可以通过电化学工作站进行电化学(极化曲线、阻抗谱等)测试;声发射探头固定在波导杆上,可同步采集工作电极腐蚀过程中的声发射信号;长焦距显微镜可以原位观测工作电极表面的腐蚀形貌。该装置能够同时实现电化学、声发射、长焦距显微镜等多种原位监测,实现材料在常温下电化学腐蚀监测。
本发明公开了一种基于强化学习的Simulink软件测试方法,分为两个部分:用例生成部分和用例测试部分;用例生成部分:①在测试用例库中选择一个初始模型,②将其状态特征输入至强化学习代理,③代理根据输入在动作库中选择模型下一步要执行的动作,④并将动作索引输出给模型,模型执行该动作。用例测试部分:⑤MATLAB对执行动作后的模型进行编译测试,⑥若编译不通过,则对编译错误进行修复,⑦对编译通过后的模型进行差分测试,⑧判断测试结果在功能上是否等价,若等价则认为没有发现bug,若存在差异,认为发现了bug,⑨基于测试结果,更新强化学习代理,使强化学习代理趋向于生成易触发bug的模型。
本发明涉及一种基于好氧速率抑制率分析污泥酶活性的校正方法。本发明通过引入标准物质作参比进行校正有利于不同试验间的比较判定,节约试验资源及有效工作时间。同时,通过标化不同批次污泥的活性水平,有利于试验结果的稳定性及各结果间的可比性,有助于实现化学品安全性评估的标准化,方便未来对化学品的管理及应用、对生物处理风险控制和防范。
本发明属于液相混合反应动力学测试技术领域,特别涉及一种在毫/微秒量级,实现液相反应动力学光谱及电化学谱同步测量的装置和方法。包括计算机及时序控制系统、探测光入射系统、样品池、化学液进样系统、废液存储系统、液相反应动力学光谱测量系统、电化学测量仪及数据采集器,其中化学液进样系统和废液存储系统与样品池的混合液入口和混合液出口连通;探测光入射系统用于沿样品池内反应液的流动方向发射探测光;液相反应动力学光谱测量系统用于测量反应液的吸收光谱和荧光光谱;电化学测量仪用于测量反应液的电化学谱;数据采集器用于采集光谱信号和电化学谱信号。本发明实现吸收光谱、发射光谱和电化学谱三个参数同步测量,测得实验结果准确。
本发明涉及烟气脱硫设备中材料遭受露点腐蚀的性能评价与机理研究,具体涉及一种模拟烟气脱硫设备露点腐蚀并实现电化学测试的实验装置,主要结构包括通气系统、加热控温系统、冷凝冷却系统、电化学测试系统和尾气吸收系统,此装置能够模拟烟气脱硫设备中不同SO2和SO3气体含量的动态冷凝液膜对材料造成的露点腐蚀。混气瓶可向冷凝冷却系统中通入定量的SO2和SO3气体,数显油浴锅对单口圆底烧瓶恒温加热可使烧瓶内的水沸腾产生蒸汽,SO2和SO3气体溶入水蒸汽进入球形冷凝管会在测试电极试样表面凝结成薄液膜,将测试电极试样与电化学工作站相连可进行电化学阻抗谱的测试,从而进一步揭示烟气脱硫设备中露点腐蚀机理。
本发明公开了一种具有时间和空间分辨的电化学势测量装置及方法,属于电化学势测量技术领域,能够对导体或半导体材料表面的电化学势进行测量,具有时间分辨和空间分辨的能力。所述装置包括电化学池、探测单元、控制单元、压差放大单元和参考电极;电化学池中容置有电解质溶液;探测单元用于探测待测样品表面的形貌信息;压差放大单元包括第一输入端和第二输入端和输出端;第一输入端与探测单元的输出端连接,第二输入端与参考电极连接,压差放大单元的输出端与控制单元连接;控制单元与参考电极、待测样品均连接,用于向参考电极和待测样品提供脉冲信号,并接收压差放大单元输出的待测样品的电势信息。本发明用于电化学势测量。
本装置为分析水质成份有关计量指示和记录的装置,它是由机箱、电路控制板、控制面板和电解池几部分组成,电路控制板上装有恒流源,终点控制板和微机控制板、电解池内放有工作电极和指示电极、池内放有搅拌子,池下放有磁力搅拌器,通过面板操作,计算机可自动进行检测,将测试结果自动的显示和打印,本装置的优点:以微机控制、精度高、测试速度快、计时准确、可直接观察测试结果,实现了自动测试。
本实用新型涉及气体泄漏检测技术领域,特别是涉及一种化学型气体泄漏测试台,通过气泵向容器加入一定的气体,在容器内达到一定的气压后对容器进行密封,然后关闭箱门保持箱体内部的密封环境,放置一段时间后观察液位管内的液位变化和气压表的变化对容器的气密性进行判断,整体操作简单便捷,容器不与水进行接触,有效降低因水渍造成容器的腐蚀的问题,减少工人的工作量,有效提高测试效率,实用性较强;包括底座、底柱和放置座;还包括箱体、开口、箱门、气泵、进气管、连接头、液位管、刻度线、气压表、挡板、固定板、螺管、螺杆和夹板,液位管的左部自箱体的右部插入箱体内部,液位管为U型管,刻度线设置于液位管的中部。
本实用新型提供一种测定焦化废水化学需氧量的预处理装置,包括透明恒温水浴槽、液位显示管、透明反应器、pH测定仪、磁力转子、光照系统及磁力搅拌器;置于透明恒温水浴槽内的透明反应器上面设有pH测定仪和物料入口,侧壁上装有液位显示管,透明反应器内底部设有磁力转子,透明反应器外与磁力转子对应位置上安装有磁力搅拌器,磁力搅拌器两侧分别设有光照系统。本实用新型能够有效屏蔽水中残余双氧水对CODcr检测结果的影响,不仅能消耗水中的氧化剂,而且能加速还原剂的有效分解,不改变原有有机类物质的数量和性质,有助于客观准确的检测出水中COD值,真实反应出污水处理厂的处理效果。
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