本发明根据四羟甲基磷酸磷系阻燃剂的物理化学性质,采用减压蒸馏,利用硫酸进行酸化作用,通过试验确定适量的比例能够快速、完全的蒸馏找出其中的游离甲醛,进而直接用溜出液来进行显色测定。利用吸光度余甲醛含量成正比,通过绘制曲线,从而测得四羟甲基硫酸磷(THPS)的甲醛含量。同时该方法还适用四羟甲基氯化磷(THPC)、四羟甲基硫酸磷‑尿素初缩体(THPS‑U),四羟甲基氯化磷‑尿素初缩体(THPC‑U)中甲醛含量的测定。
本发明涉及一种测试有机物类样品14C丰度的前处理方法,通过燃烧将有机物类中的碳原子转移到CO2分子中,将CO2同NaOH溶液反应得到饱和NaHCO3溶液,加热饱和NaHCO3溶液得到饱和Na2CO3溶液,再将此饱和Na2CO3溶液用于14C丰度测试。本发明还提供了一种用于该方法的设备,主要包括氧气瓶、氮气瓶、冷阱A、三通活塞A、燃烧腔、冷阱B、四通活塞、冷阱C、三通活塞B、锥形瓶、冷阱D、三通活塞C、U形气体样品收集器、三通活塞D、真空规、真空计、活塞D和真空泵。本方法在保证测试精度的基础上,大幅简化化学处理过程,提高时间效率,降低成本。
本发明涉及一种发电装置及效率预测方法,属于新能源技术领域,具体是涉及一种燃料水解气化发电装置及发电效率预测方法。包括:重整器,用于接收燃料并将所述燃料重整为碳氢气体;电力转换装置,用于将所述碳氢气体的化学能转换为电能并将产生的废气送入换热器;换热器,与所述重整器相连,用于将从所述废气中分离出的热量送至所述重整器中以参与所述燃料的重整过程。因此,本发明具有如下优点:采用全新的能量转换模型及预测方法,能量转换效率高,转换效率预测准确,公式简单好用。
本发明公开一种超低场核磁共振测量装置,包括八个连接头、光纤、磁屏蔽盒、采样套管、套管尾光泵室、双组三轴矢量磁场线圈、四个管道、两个原子磁传感模块、光纤耦合准直器、电源/控制模块、双路控制/数据模块、四个真空阀,配套气体极化器使用。本发明装置体积小、可实现实时精密测量。本发明还公开一种超低场核磁共振测量方法,利用气体极化器,同时使用两个原子磁传感模块分别测量并比对套管尾光泵室的“标样”和来自气体极化器的激光极化气体的参数,使得气体极化器更好地提供优化参数的激光极化气体,应用于生物体肺部或者脑部的磁共振成像、化学样品表面增强、材料样品孔径测量,以及纳米材料鉴别等领域。
本发明公布了一种基于稀土氧化物闪烁体/半导体复合薄膜的X射线探测器的制备方法,该方法通过溶液电化学沉积制备的复合薄膜均匀致密,其中稀土氧化物闪烁体薄膜对X射线具有很好的响应,产生荧光;光电响应半导体沉积在其中稀土氧化物闪烁体薄膜的表面,能受荧光激发产生明显的光电流响应,同时沉积在光电响应半导体周围的导电体能传输光生载流子,能通过光电流判断环境X射线的存在和辐照度。所制备的X射线探测器包括荧光反射层、透明导电玻璃衬底、稀土氧化物闪烁体薄膜、光电探测薄膜和SiO2保护薄膜。本发明制备工艺简单、原料易得、成本低,可在近室温常压下制备,在高能射线和高能粒子探测领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及了一种硫化锑基可见光光电探测器的制备方法,属于无机非金属材料器件制造工艺领域,首先采用溶胶‑凝胶法在FTO上制备一层致密的二氧化钛薄膜;二氧化钛薄膜经过退火后使用热蒸镀沉积硫化锑(Sb2S3)薄膜;然后使用硫代乙酰胺对硫化锑薄膜进行表面硫化同时进行退火处理;最后将化学气相沉积(CVD)法生长的石墨烯薄膜(Gr)转移到硫化锑薄膜上,形成TiO2/Sb2S3/Gr薄膜结构的可见光探测器,为制作高性能的可见光探测器提供了新的方法。该光电探测器可以在可见光有很高的响应且对不同波长的可见光具有不同的响应电流,同时随入射光强的增加响应电流线性增加。
本发明公开了一种基于投影邻域非负矩阵分解的lncRNA蛋白质关联预测方法,首先,根据lncRNA序列、lncRNA表达谱数据、蛋白质序列、蛋白质的GO功能注释数据以及lncRNA和蛋白质的交互网络,计算得到多种lncRNA特征、蛋白质特征、lncRNA相似矩阵和蛋白质相似矩阵。其次,将多种lncRNA相似网络进行融合得到整合的lncRNA相似网络,将多种蛋白质相似网络进行融合得到整合的蛋白质相似网络。最后,结合整合的lncRNA(蛋白质)相似网络和多种lncRNA(蛋白质)特征,提出了一种特征投影的邻域非负矩阵分解算法来预测lncRNA蛋白质的潜在交互。本发明不仅能准确的预测新的lncRNA蛋白质交互,同时还可以预测没有关联任何lncRNA(蛋白质)的新的蛋白质(lncRNA),有效的避免了生物化学实验导致的高人力物力消耗。
本发明涉及极片的液相电阻的测试技术领域,公开一种极片的液相电阻的测试方法,包括:制作对称电池,制取至少三种极性相同但厚度不同的极片的对称电池,每种对称电池的隔膜的有效面积均相同;电阻测试,将静置预设时长的对称电池进行电化学阻抗谱测试,得到每种对称电池的电阻值;数据处理,将至少三种对称电池的极片的厚度和与对应厚度的极片组成的对称电池的电阻值拟合成一阶线性方程,则一阶线性方程的斜率和极片的厚度的乘积即为对应厚度的极片的液相电阻。本发明公开的极片的液相电阻的测试方法,测试过程简单,且能够准确地测试出极片的液相电阻。
本实用新型公开一种测量铅蓄电池负极析氢装置,涉及铅蓄电池技术领域。所述测量铅蓄电池负极析氢装置用于测量铅蓄电池的负极材料的析氢特性,所述测量铅蓄电池负极析氢装置包括:电解池;电极组件,设于所述电解池内,所述电极组件包括间隔设置的工作电极、辅助电极和参比电极,其中,所述工作电极包括用于容置所述负极材料的安装部;电化学工作站,与电极组件电性连接;以及,气体收集件,具有向下开口的收集腔,所述气体收集件设于所述负极材料的上方,且所述开口靠近所述负极材料设置,用于收集所述负极材料处产出的氢气。本实用新型提出的测量铅蓄电池负极析氢装置,结构简单,能够快速、准确的测定铅蓄电池负极材料析氢特性。
本发明属于数据处理技术领域,公开了一种网络流量预测数据预处理阶段的参数最优化方法及系统,网络流量预测数据预处理阶段的参数最优化方法包括:对数据集进行改进策略上的Q‑Learning强化学习预处理;进行基于流程压缩的快速估值网络模型的构建;进行基于混合精度的模型训练;进行基于改进Q‑Learning的最优化参数搜索。本发明提出了基于流程压缩的快速估值网络模型,基于流量预测模型出发,通过省略原模型中的预处理步骤并降低预测模型的训练代数的策略,构建能够用于快速估算回报值的网络模型;提出基于混合精度的模型训练流程,通过压缩数据尾款加快算法的计算性能,大幅度的提高了搜索最优化非空值率参数的速度。
本发明公开了一种面向行星际探测轨道设计的强化混合差分演化方法及系统,方法包括:(1)RL_HDE使用Q‑Learning算法来自适应控制六种不同的变异策略,增强算法寻优能力。同时针对六种不同变异策略的自适应控制,全局算子使用LSHADE_EIG方法,该方法对国际演化计算竞赛(CEC2015)算法LSHADE_SPS_EIG做出改进,不再使用SPS框架;(2)使用强化学习Q‑Learning算法自适应控制触发参数ρ1,max和ρ2,max,平衡算法探索与开发能力。本发明有益效果是:可以有效提高行星际探测轨道优化设计的求解速度,提升探测器轨道计算精度。
一种多芯光纤光栅金属锈蚀传感监测方法,先在待监测的金属材料上附着多芯光纤光栅,随后,金属材料会发生金属锈蚀,金属锈蚀会导致金属材料的弯曲形态发生变化,该种弯曲形态的变化会被附着的多芯光纤光栅监测所得,再以测得的弯曲形态的变化作为金属锈蚀的反应参数,从而对待监测的金属材料的金属锈蚀进行监测。本设计具有较高的可靠性和可行性、过程监控的实时性,并且相较于电化学监测方法,本设计具有较强的直观性和准确性,具有较好的工程应用潜力。
本发明公开了一种防潮型白蚁监测自动灭杀装置及其智能控制系统,包括监测箱和智能控制系统,所述监测箱包括电子硬件盒、药剂盒、诱芯盒和干燥盒,本发明涉及害虫灭杀技术领域。该防潮型白蚁监测自动灭杀装置及其智能控制系统,通过设置在第一过滤网的顶部设置干燥剂,配合固定块上的限位槽和滑动槽,再利用压缩弹簧和限位块,能够实现快速装卸干燥剂,通过此结构克服了容易引起白蚁诱芯发霉发潮的弊端,装置能防潮防霉,提升了诱芯的使用寿命,减低了劳动成本和使用成本,能更广泛地的进行市场推广和更多场所的应用,将监测装置的效能最大化,更大程度减少了目前化学药剂预防的使用量,保护环境和人居健康安全。
本发明涉及一种基于表面等离子体共振原理的探测光纤及传感器。该表面等离子体共振探测光纤包括纤芯以及在纤芯轴向上排列的空气孔,其特征在于,作为探测用的溶液通道的第一空气孔位于光纤横截面正中心,第一空气孔内壁镀金属膜,金属膜内表面镀有传感材料;纤芯、第一空气孔的外围分别均匀分布N个第二空气孔,N为大于3的整数,N个第二空气孔的中心点连线呈正N边形。该探测避免了现有多样品通道之间的相互影响,共振光谱更窄,信噪比更高。本发明的传感器突破了现有同类传感器折射率探测上限低于1.42的限制,能有效地探测一些高折射率的化学有机溶液。
本发明公开了一种半密封式固体氧化物燃料电池阴极的测试夹具;包括固定部分、活动部分和底座;固定部分包括用于通气的内管、用于排气的外管、套筒以及用于收集电流的第一铂线和第一铂网;活动部分包括连接管,位于内管与外管之间,且与外管同轴设置;底座包括陶瓷管、端盖、第二铂线、第三铂线、第二铂网和第三铂网;第二铂线与第二铂网连接,第三铂线与第三铂网连接,第一铂网与待测样品的工作电极即阴极连接,第二铂网与待测样品的对电极连接,第三铂网与待测样品的参比电极连接;本发明用于固体氧化物燃料电池阴极气氛控制条件下的电极电化学测试,减少了电极样品装配过程中的复杂程度,通过组合式的结构保证装配的精度并达到与样品的膨胀系数匹配和良好的气氛调节能力。
本发明提供了一种智能流温采集控制模块,包括:通水管段、传感器、测量单元、主控制器、通信接口和智能单元。所述通信接口分别与主控制器和智能单元连接,用于发送测量到的流温数据,以及实现智能单元与云端的通信;所述主控制器用于接收测量单元所测量的时间值以及温度值,并根据公式计算当前瞬时流速进而得到流量值,并控制与其连接的通信接口和智能单元进行工作;所述智能单元通过执行一定的规则和算法对采集的流量进行校正,算法可以有若干种,包括最大流量判定算法、流量连续判定算法以及基于深度强化学习的智能算法。本发明还提供了一种智能流温测量方法。
本发明提供了一种光电探测器及其制作方法,该光电探测器的制作方法包括:在衬底上依次生长第一半导体接触层和介质层;去除部分介质层,形成沿靠近第一半导体接触层方向延展的开孔,以限定外延层的生长区域,其中,开孔贯穿介质层;根据外延层的生长区域,采用沉积的方式在第一半导体接触层上选择性生长台型形状的外延层;去除第一半导体接触层上剩余的介质层,并在衬底上形成接触金属层。该光电探测器可以解决干法刻蚀造成物理缺陷和反应离子污染的问题以及化学湿法腐蚀工艺造成的一致性差的问题。该光电探测器的制作方法制作工艺简单,由该制作方法制作的光电探测器具有台型结构,且一致性好,可靠性高。
本申请涉及一种电池单体自放电测算方法、装置及计算机可读存储介质,方法包括获取电池单体的静态电压与电池单体的荷电状态关系的标定曲线;获取电池单体达到热平衡时的第一静态电压,获取单体电池达到热平衡后、在第一预设温度范围内恒温静置第一静置时间的第二静态电压;根据所述标定曲线,获取所述第一静态电压对应的第一荷电状态、并获取所述第二静态电压对应的第二荷电状态;根据所述第一荷电状态、所述第二荷电状态、所述第一静置时间以及电池单体的目标天数,获取电池单体达到目标天数时的自放电率。该方法能直接表征自放电水平,不耗费大量充放电测试资源进行容量测试的方法,还可对不同化学体系的电池进行自放电水平的比较。
本发明提供一种燃料电池水平衡测试设备和方法,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。本发明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。
本实用新型公开了一种荧光发光光谱与寿命探测系统,涉及荧光技术领域,该荧光发光光谱与寿命探测系统包括倒置光学显微镜、物镜、全反镜、外壳、聚焦镜、可调节针孔、扩束镜、光纤耦合器、多模光纤、单色仪、单光子探测器、二向色镜模块、潜望镜组、光阑、可调中性滤波片组以及脉冲激光器。本实用新型实施例所述荧光发光光谱与寿命探测系统将荧光寿命成像与荧光波长探测相结合,进一步从两种不同维度同时研究物体的属性,通过融合了荧光寿命和荧光波长两种参数同时探测,集成了共聚焦的高空间分辨率,以及单色仪对波长的精确筛选,为研究物体光物理化学属性拓展了参照维度,从而提升了实验的可靠性和全面性。
本发明公开了一种用于油浸变压器的光纤光栅测温传感器工艺方法,该光纤光栅测温传感器的工艺方法包括以下步骤:用灌胶机将液态的抗有机溶剂的填充料缓慢注入绝缘外壳中;将充满填充料的绝缘外壳进行脱泡处理;将第一保护套管用化学试剂进行表面处理;将光纤光栅缓慢伸入绝缘外壳内;直至第一保护套管也部分进入绝缘外壳,待填充料固化后,在绝缘外壳的开口端套上第二保护套。本发明工艺方法生产的光纤光栅测温传感器可直接测量油浸变压器内部绕组和其他重点监控部位的温度,避免了电气类传感器间接测量的不准确、不及时和不直观的问题。
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。
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