本发明公开了一种沉积物孔隙水化学参数原位测试系统,包括对接固定架、电推杆、导轨、连接杆、探杆、穿孔橡胶盖、大端盖、微电极接头、小端盖、铜管、集水漏斗、透水陶瓷、微电极组、固定套筒、法兰、电子仓、连接块、潜水泵、三通阀。本发明基于微电极探测技术,采用电推杆驱动实现探头在垂直方向的稳定位移,通过透水陶瓷被动采集孔隙水,通过泵阀更换孔隙水样品,用于连续探测海洋沉积物孔隙水的pH、H2S、Eh等化学参数。本发明具有结构简单可靠、成本低、环境适应性强、低扰动、零件易更换、精度高、效率高等优点。
本发明提出一种锂离子电池机械响应与电化学行为同时测量方法,包括测量并记录电化学行为数据,以电池SOC百分含量为X轴,电池电压为Y轴建立坐标系,在所述坐标系中作测试数据对应点,用曲线将点连接,获得电池SOC与电池电压的曲线图;测量并记录电池机械响应的数据,以电池电压为X轴,电池厚度为Y轴建立坐标系,在所述坐标系中作测试数据对应点,用曲线将点连接,获得测试点电池厚度与电压曲线图;整合电池SOC与电池电压的曲线图和电池厚度与电压曲线图,消去电池电压,获得电池厚度和电池SOC的关系曲线。由电池厚度快速、准确得推算出电池局部SOC,操作简单方便,成本较低。
本发明涉及一种工作台,尤其涉及一种基于化学实验测试用的工作台。本发明的目的是提供一种方便对试管进行夹持和存放的基于化学实验测试用的工作台。本发明提供了这样一种基于化学实验测试用的工作台,包括有支撑架、抽屉、第一安装板、第二安装板等,支撑架的上部中间滑动式设有用于存储试管和烧杯的抽屉,支撑架的上部中间设有第一安装板,第一安装板位于抽屉上方,支撑架的上部右侧设有第二安装板。本发明通过将后侧的输送管外接水源,即可使得后侧的输送管上端喷水,方便人们及时的清洗试管和烧杯,人们可以将清洗后的试管和烧杯放置在放置杆上进行沥干,沥干后的试管和烧杯能够存储在抽屉里。
本发明公开的基于电化学传感器的水体环境污染监测系统包括浮体,浮体的上方固定有内置GPRS无线传输模块的设备仓,浮体的下方悬挂有数据采集设备,该设备包括置于密封壳体内的蓄电池、控制电路和固定在壳体一端的pH值传感器、H2S传感器、溶解氧传感器、盐度传感器和浊度传感器,各传感器采集的模拟信号经放大电路放大后,由A/D转换电路转换成数字信号输入到微控制器。通过软件设置采集数据的时间间隔,并通过GPRS无线传输模块将测量值发送到岸站数据监测中心。本发明具有自动化程度高,能够实现实时监测及大量数据存储等优点。能够对被测水域的水体污染情况及其形成原因详细了解并且做出预测,为从根本上解决污染提供科学依据。
本实用新型公开了一种用于水体横纵剖面化学参数观测的拖曳式系统,包括拖体系统、观测负载系统、采集系统、电控系统。铠装缆通过连接头连接拖体艏部,在水中拖曳前行;拖体艏部内部包含进水管道便于水样采集;机翼位于拖体两侧,可旋转改变角度,用于航行时爬升或下降,使拖体在固定深度进行观测,也可上下或左右水平W型运动,进行200米水深纵向或200米宽度横向的剖面化学参数测定;拖体中部经配重后负载各类化学传感器、采集系统和电动系统。其中采集系统用于采集化学传感器数据和水样,通过经特殊加工的铠装缆传至船舶甲板。电控系统可根据深度和拖体姿态调节机翼进攻角度,确定航行深度和轨迹。
本发明公开了一种用于水体横纵剖面化学参数观测的拖曳式系统,包括拖体系统、观测负载系统、采集系统、电控系统。铠装缆通过连接头连接拖体艏部,在水中拖曳前行;拖体艏部内部包含进水管道便于水样采集;机翼位于拖体两侧,可旋转改变角度,用于航行时爬升或下降,使拖体在固定深度进行观测,也可上下或左右水平W型运动,进行200米水深纵向或200米宽度横向的剖面化学参数测定;拖体中部经配重后负载各类化学传感器、采集系统和电动系统。其中采集系统用于采集化学传感器数据和水样,通过经特殊加工的铠装缆传至船舶甲板。电控系统可根据深度和拖体姿态调节机翼进攻角度,确定航行深度和轨迹。
本发明公开了一种用于荷载与环境耦合作用下钢筋原位电化学性能监测装置及其方法,装置包括应力加载单元,包括第一加载螺杆、第二加载螺杆、第一承力板、第二承力板以及限位机构,第一承力板和第二承力板上下设置且第一承力板和第二承力板两端分别开设有供第一加载螺杆和第二加载螺杆穿过的第一通孔;电化学性能测试单元,包括电解池容器,位于第一承力板和第二承力板之间,待测钢筋试样的工作段设置在电解池容器中;以及应力应变监测单元,包括轮辐式压力传感器和电阻应变片;轮辐式压力传感器上具有供待测钢筋试样穿过的第三通孔,电阻应变片设置在待测钢筋试样的工作段上。本发明实时监测应力和应变的变化,防止在试验过程中产生应力损失。
本发明公开了一种基于深度强化学习的预测式外呼任务分配方法及外呼系统,该方法能根据不同的外呼状态预测输出适当的外呼量。首先根据外呼系统工作流程对外呼进行数学建模,构建虚拟外呼环境。然后使用ε‑Greedy方法在外呼环境中进行半随机呼出,同时使用强化学习方法对半随机呼出进行学习,即从不同状态下不同外呼量的价值差异中进行学习,使深度神经网络近似外呼量的价值函数。最后使用深度神经网络对实际外呼状态下不同外呼量的价值进行预测,然后选择最好的外呼量进行输出。本发明构建的基于深度强化学习的预测式外呼任务分配方法在满足降低呼损、减少坐席空闲时间目标的同时具有快速输出、合理预测的特点。
本实用新型公开了一种干化学体外诊断测试条,包括:支撑层,呈薄形板结构,至少设有第一镂空窗口和第二镂空窗口;放热层,连接于第一镂空窗口所对应区域,由吸水材质制成,其含有当放热层接触液体时可溶解释放热量的可溶性颗粒;反应层,连接于第二镂空窗口所对应区域,其可接受放热层所传导的热量;导热层,分别接触放热层和反应层;支撑层、反应层和导热层依次叠放连接。本实用新型还公开了另一种干化学体外诊断测试条。本实用新型在干化学测试条上增加一个或多个遇液体后可放出热量的试块,对发生的反应起到促进作用而缩短反应时间,可加速反应。
一种化学改性材干燥过程中剖面水分分布测试方法,包括以下步骤:(1)试样加工制备;(2)化学改性处理;(3)干燥处理;(4)剖面水分分布测试:干燥过程中定期取出化学改性试样称重,称重后立即将其放入低场核磁共振测试仪中,对其施加自旋回波单点成像脉冲序列,化学改性试样的径向方向或弦向方向虚拟分层数为3层~15层,通过Contin反演算法得到其径向方向或弦向方向3层~15层所对应的3条~15条自旋‑自旋弛豫时间谱,然后计算3条~15条自旋‑自旋弛豫时间谱各自积分面积,得到化学改性试样径向方向或弦向方向的剖面水分分布。本发明快速精确无损。
本实用新型涉及一种火花放电直读光谱仪测定薄壁金属管化学成分的辅助装置。目的是提供一种对薄壁金属管物理增厚的辅助装置,快速传导火花放电直读光谱仪激发样品时的热量,实现精确、快速的薄壁金属管化学成分多元素的同时测定,提高该类产品的测试效率,降低测试成本。技术方案是:一种火花放电直读光谱仪测定薄壁金属管化学成分的辅助装置,其特征在于:该装置包括具有空腔且壁部开设有空槽从而形成两侧内弧面以固定管状样品的夹具模块、位于所述空腔中用于固定样品的弧面柱状增厚压块以及可转动地安装在夹具模块上用于顶压增厚压块的旋拧顶杆。
本发明公开了一种液体化学品自燃温度测定装置,现有技术中的仪器的反应速度慢和人为因素会产生较大误差。本发明包括整体试验测定装置,数据采集电路和后期数据处理。启动试验装置,将可燃液体化学样品放入装置后,通过各种传感器进行实时数据采集,数据送往电脑经过数据处理和显示,得到液体化学品的热焰自燃温度、冷焰自燃温度、时间延迟、气压值、反应起始温度等待测值。本装置充分考虑了试验的安全性、准确度和精确度要求,最大量简化人工部分,减少由人工操作造成的测定值误差,高效快速测定液体化学品自燃情况下的各项参数。
本发明涉及一种基于强化学习的交通流多步预测方法,包括以下步骤:首先对原始交通数据进行筛选和统计,得到特定路段的速度数据以及该路段两端交叉口的流量数据。紧接着对这些数据进行预处理,包括补齐缺失数据、处理错误数据和数据归一化;然后建立基于DDPG结构的交通流多步预测模型,确定模型中强化学习三要素在交通流多步预测任务下的对应内容,确定交通流多步预测任务中智能体与环境的交互内容。最后,使用预处理好的数据训练所建立的交通流多步预测模型,并调整模型中的参数以获得最优的交通流多步预测效果。实验结果验证了模型在交通流多步预测任务上的有效性,并为使用强化学习解决多步预测任务提供新的思路和方法。
本实用新型的深海化学传感器原位探测装置包括第一耐压油囊、第二耐压油囊、标准液囊、废液囊、电路腔和电磁感应式通信线圈;该装置有采样、待机、冲洗和标定4个工作状态。根据测量需要可携带多种化学传感器,且具有对化学传感器进行自维护冲洗和自维护标定的功能、功耗低,具有数据采集,数据记录,数据导出等功能,采用原位探测技术,探测数据具有实时性,并且探测得到的大量数据可以存储在自带数据存储器上,能长期定点工作于深海环境。
本发明公开了一种基于三维红外成像测温的电化学储能站温度监控系统,包括三维红外成像测温设备和运行管理设备,其中:三维红外成像测温设备主要由红外成像测温传感器和红外测温主机组成,红外成像测温传感器布置在电化学储能站预制舱内,红外测温主机放置在储能集装箱的外部;运行管理设备放置在储能集装箱的外部。本发明克服传统测温方式测温面积小、受电磁干扰大的特性,能够远距离测定受限空间内各个局部温度;能够满足测温的精度,使用安全可靠;根据轨道进行三维运行与旋转,极大的拓展了单位红外传感器的测温面积;并且具有自学习功能,对潜在故障的判读和预警更精确,是一种更适用于锂离子电池电化学储能站的温度监控系统。
本发明公开了一种基于强化学习的烟叶容重测量方法,包括:构建基于强化学习的烟叶容重测量模型:以包含烟叶流量、加水量、筒温、热风温度、蒸汽质量流量、出口水分和温度的回潮滚筒的相关参数作为状态数据,采用强化学习算法中的动作网络依据状态数据推算得到烟叶容重测量值,并根据烟叶容重测量值与烟叶容重实际值计算动作奖励值,并依据该动作奖励值构建TD误差,依据TD误差来构建动作网络和强化学习算法中的评价网络的损失函数,依据损失函数优化更新动作网络和评价网络参数,优化结束后,参数确定的动作网络作为烟叶容重测量模型;应用时,烟叶容重测量模型依据实时采集的回潮滚筒的相关参数实时推算输出烟丝容重测量值。
本实用新型公开了一种基于电化学传感器的气体在线监测装置,包括箱体和箱盖,箱体和箱盖活动连接,箱体上设置样气进口、第一废液出口、第一尾气出口,箱体内设置冷凝器、蠕动泵、限流管、若干电化学传感器、控制器;样气进口、冷凝器、限流管、电化学传感器、第一尾气出口经气体管道依次连接,电化学传感器前端连接限流管,冷凝器的液体出口经蠕动泵抽取连接第一废液出口;控制器与电化学传感器电连接。采用电化学传感器即可实现烟气的在线监测,降低了成本,而且结果简单,很容易生产。
本实用新型公开了一种同步测定单片铝罐电化学腐蚀速率与内容物金属离子浓度的装置,包括:待测单片铝罐、聚四氟乙烯塞、参比电极、对电极、进样导管、电化学工作站、电感耦合等离子发射光谱仪,聚四氟乙烯塞的底端与待测单片铝罐的顶端开口相配合;聚四氟乙烯塞设有参比电极插孔、对电极插孔、进样导管插孔;参比电极、对电极分别通过导线连接电化学工作站,进样导管连接电感耦合等离子发射光谱仪的进样口。本实用新型通过此装置,同时利用电化学工作站和ICP可准原位同步测定单片罐在内容物中的瞬时腐蚀速率与内容物中金属离子浓度,可长时间跟踪单片罐金属离子析出与腐蚀程度之间的关系,大大提高了货架期研究效率,节省货架期研究成本。
本发明公开了一种快速测试的盐桥式热电化学电池试验台。试验台由包含电极、盐桥、电解杯、紫铜导热块、半导体制冷片、水冷板、水散热器、水泵、水槽、温度传感器、数据采集模块、PID控制器、半导体制冷片驱动器、电化学工作站、计算机。半导体制冷片根据PID控制器输出信号,通过紫铜导热的方式,快速地对两个电解杯进行温度控制。温度传感器置于电极附近,测量电极温度。温差下两电极产生电势差,经电化学工作站测量获得输出电压与输出电流。在程序控制下,系统自动运行并记录测试电压与电流,获得热电化学电池的开路特性曲线与输出特性曲线。本发明具有台架搭建难度低、测量速度快、等优势,为热电化学电池输出特性测试提供了高效便捷的解决方案。
本实用新型涉及一种锅炉四管除氧条件溶液介质中的腐蚀电化学测量装置。目前,缺乏小型化且同时具备除氧作用,又能对锅炉实际管样表面状态进行快速腐蚀评价研究的试验装置。本实用新型包括介质进入管、电化学测量辅助电极、电化学测量参比电极、介质排出管、密封端盖、待测管样、加强板、导线和塑料紧固件,密封端盖与待测管样固定,加强板与密封端盖接触,导线与待测管样连接;介质进入管、电化学测量辅助电极、电化学测量参比电极和介质排出管均由上加强板的上方依次穿过上加强板和上密封端盖并进入待测管样内。本实用新型可以解决现有技术中采用的方法无法同时进行除氧,又要采用实际锅炉运行管样进行快速腐蚀试验研究的技术问题。
本发明的深海异常环境物理化学量探测装置包括由圆筒和密封端盖构成的密封腔体,腔体内置有电池和信号处理电路板,该信号处理电路板包括单片机,与单片机相连的放大电路,GPS实时时钟模块,存储器和通讯接口,在端盖的前部装置有防泥罩,端盖上具有轴向通孔,温度传感器与化学传感器分别固定于端盖的轴向通孔中,温度传感器与化学传感器的一端分别伸出端盖,另一端与信号处理电路板上的放大电路输入端相连。该装置结构简单,体积小巧,质量轻,成本低,便于捆绑于海底拖体上或用机械手夹持。在探测过程中,根据船的位置及处理电路的时钟系统,可以确定出现异常情况的地理位置。
本发明涉及一种锅炉四管除氧条件溶液介质中的腐蚀电化学测量装置及其使用方法。目前,缺乏小型化且同时具备除氧作用,又能对锅炉实际管样表面状态进行快速腐蚀评价研究的试验装置。本发明包括介质进入管、电化学测量辅助电极、电化学测量参比电极、介质排出管、密封端盖、待测管样、加强板、导线和塑料紧固件,密封端盖与待测管样固定,加强板与密封端盖接触,导线与待测管样连接;介质进入管、电化学测量辅助电极、电化学测量参比电极和介质排出管均由上加强板的上方依次穿过上加强板和上密封端盖并进入待测管样内。本发明可以解决现有技术中采用的方法无法同时进行除氧,又要采用实际锅炉运行管样进行快速腐蚀试验研究的技术问题。 1
本实用新型属于电化学技术领域,具体涉及一种简易式腐蚀电化学测试装置,包括电解槽;电解槽设有辅助电极孔、参比电极孔以及工作电极孔,辅助电极固定于第一活塞并通过第一活塞密封放置于辅助电极孔内,参比电极固定于第二活塞并通过第二活塞密封放置于参比电极孔内,还包括固定架与转接头;转接头的进水端与工作电极孔密封连接,待测试样通过固定架设置于转接头的出水端;电极槽内的腐蚀液经转接头与待测试样的内表面接触,工作电极与待测样品的外表面连接。本实用新型可以实现对电化学测试工作电极的快速制备,并且可以大大简化电化学测试步骤,使得结果得出的更加迅速。
本实用新型公开了一种电化学液位监测装置,包括接近开关、开关支架、接头、空心管和监测水管;所述接近开关固定在开关支架上,开关支架通过接头安装在监测水管上方;所述监测水管下端连接电化学机组槽体的进水管,所述监测水管内的水位与电化学机组槽体的水位持平;所述空心管置于监测水管内部。本实用新型中的监测水管内的水保持恒定的水质,不会产生对空心管不利于监测的污泥状粘稠物、气泡等物质,保证了监测信号的长期稳定,从而实现了电化学机组的全自动化稳定运行,大大降低了电化学机组因为水位监测问题而造成的故障停机。
本实用新型公开了一种液体化学品自燃温度测定装置,现有技术中的仪器的反应速度慢和人为因素会产生较大误差。本实用新型包括整体试验测定装置,数据采集电路和后期数据处理。启动试验装置,将可燃液体化学样品放入装置后,通过各种传感器进行实时数据采集,数据送往电脑经过数据处理和显示,得到液体化学品的热焰自燃温度、冷焰自燃温度、时间延迟、气压值、反应起始温度等待测值。本装置充分考虑了试验的安全性、准确度和精确度要求,最大量简化人工部分,减少由人工操作造成的测定值误差,高效快速测定液体化学品自燃情况下的各项参数。
本发明涉及电化学测试领域,公开了一种以电化学聚合DL‑天冬氨基酸修饰电极测试化妆品中熊果苷含量的方法,本发明先配制出DL‑天冬氨酸溶液,以电化学聚合的方法制备出聚DL‑天冬氨酸修饰玻碳电极,从而提高玻碳电极的电化学活性;以聚DL‑天冬氨酸修饰的玻碳电极为电化学探针,利用氨基酸的等电点效应,使之与熊果苷发生反应,进而实验电流值的变化,最终实现对于化妆品中熊果苷含量的测定。利用电化学测试的方法,对人们日常生活中用到的化妆品中的成份进行测定,修饰电极的比表面积可增加电子的迁移率,有助于将化学信号转化为电信号。
一种能原位观察电极材料在充放电过程中状态变化的开放式模拟锂电池的电化学池及测试方法,所述的电化学池为一个置于无水无氧环境中的二电极体系电化学池,该二电极体系电化学池是以金属锂片为负极、薄膜电极为正极、锂电池电解液为电解液,所述的薄膜电极是在导电基体表面涂覆锂电池正极材料形成的均匀规整的薄膜,所述的锂电池正极材料为具有电致变色性能的有机小分子或有机聚合物,所述的薄膜厚度需能使薄膜呈现颜色。基于所述电化学池的电化学测试方法采用以下步骤:将电化学池通过信号线与电化学测试系统连接,进行模拟锂电池的电化学测试,通过电压的变化观察薄膜电极的薄膜颜色变化,从而实现原位观察薄膜电极材料在充放电过程中状态变化。
本发明的深海化学传感器原位探测系统包括第一耐压油囊、第二耐压油囊、标准液囊、废液囊、电路腔和电磁感应式通信线圈;该系统有采样、待机、冲洗和标定4个工作状态。根据测量需要可携带多种化学传感器,且具有对化学传感器进行自维护冲洗和自维护标定的功能、功耗低,具有数据采集,数据记录,数据导出等功能,采用原位探测技术,探测数据具有实时性,并且探测得到的大量数据可以存储在自带数据存储器上,能长期定点工作于深海环境。
本发明公开了一种基于电流脉冲注入的快速电化学阻抗谱测量方法。在被测电化学系统的输出端并联一个可控恒流源电路,首先通过控制可控恒流源电路在被测电化学系统的输出电流中注入M序列形式的脉冲扰动电流,接着在被测电化学系统的输出端进行采集获得扰动电流与响应电压,对采集得到的扰动电流与响应电压数据使用阻抗计算方法获得电化学阻抗谱。本发明解决了传统的电化学阻抗谱测量方法耗时长,设备昂贵,不适合在线应用的问题,实现了快速电化学阻抗谱测量。
本发明公开了一种竹笋笋肉分析样品的制样方法,以待化学及生物分析的竹笋为原料,包括如下步骤:原料挑选、清洗、去基部、打孔取样、切碎、混匀、冷冻、包装、冷藏得到竹笋笋肉分析样品。本发明的方法,能把不同老化程度、不同生理活性的样品点都取到,克服了现有制样的弊端,解决了竹笋生长不均一性、传统取样方法的代表性差、分析批次间比较的可靠性偏离大等问题,能极大地提高不均匀竹笋笋肉样品分析的代表性及准确性,降低其系统误差,提高分析结果的可靠性和准确性,在竹笋的生物学分析方面发挥巨大的作用,特别适应于进行竹笋的营养成分分析、重金属含量分析、农药残留分析、抗生素含量分析、采后生理生化分析、DNA或RNA的提取分析取样用。
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