本发明公开了一种致盲弹辐射能量数值仿真系统及方法。所述仿真系统由化学反应动力学计算模块、传热计算模块、各层颗粒吸收和衰减系数计算模块、各层光程计算模块四部分构成。本发明计算了药剂燃烧过程中的7步子反应的能量吸收与释放,计算了燃烧“火球”各层之间能量传递过程。计算获得的燃烧“火球”空间尺度、光谱辐射能量均与实验数据匹配良好,并且得到了连续易于分析的光谱辐射能量数据分布。与传统的应用实验测得“火球”表面温度再用黑体辐射定律计算的方法相比,省去了实验步骤,提高了计算效率、计算精度和可靠性。该方法为强光致盲弹燃烧过程仿真提供了一种新思路,可作为工程计算的一种有效模型和方法。
一种掺杂锆酸镧基燃料电池电解质材料质子导电性简易评估方法,属于燃料电池电解质材料性能评估技术领域。所述电解质材料为粉末状,化学式为(1)La2Zr2‑yCayO7‑α,y=0.05、0.10、0.15或0.20;(2)La2Zr2‑xYxO7‑α,x=0.05、0.10、0.15、0.20或0.25;具体步骤如下:利用新型质子化反应釜对电解质材料质子化;对质子化后的电解质样品热重分析。本发明的优点是:本发明的新型质子化反应釜,可以将电解质粉末和水分别开来,液态水气化之后才能接触电解质粉末,这样造成接触面积更大,反应能更充分地进行,需要的水量也能大大减少,是一种高效、方便简单的质子化方法;本发明方法实现了在不直接测电导率的情况下,判断导电性的能力,具有较大的可行性和准确性。
微电子机械的V型微阀及制作方法,微型阀的性能对微泵的性能指标有直接影响。本产品包括:正单向阀[1]和与正单向阀反向置放的反单向阀[2],正单向阀和反单向阀全部结构均形成在硅基底上,其中正单向阀[1]包括进水口[3]、进水缝[5]、阀片[7]/[8]以及两个V型槽[11]/[12];反单向阀[2]包括出水口[4]、出水缝[6]、阀片[9]/[10]以及两个V型槽[13]/[14]。本产品用于药物微量传送、燃料微量喷射、喷墨打印、微量化学分析领域,特别适用于大功率元件和超大集成电路冷却,在未来微量流体控制系统中,可用于化学气相淀积,分子束外延过程中气体的精确控制;低温学或超导体的冷却;气、液体的微量化学分析。
一种用于传感L‑酪氨酸的多酸基复合膜电极材料,具体涉及一种基于Dawson型杂多酸(P2Mo16V2)掺杂的BMIMBr‑CNTs复合材料用于传感L‑酪氨酸的电化学工作电极。本发明属于电化学传感器范畴,其目的是解决目前用于检测L‑酪氨酸的电化学传感器制备过程复杂、线性范围窄、稳定性低等问题。本产品是由ITO电极和ITO电极外包裹的Dawson型杂多酸掺杂的离子液体功能化的碳纳米管复合薄膜PEI/[P2Mo16V2/BMIMBr‑CNTs]8构成,复合薄膜具有多层结构,膜的层数为8。以此复合材料为工作电极所构建的电化学传感器可以传感L‑酪氨酸,其线性范围为1.80×10‑7M~1.24×10‑4M(M:mol/L),检测限为1.0×10‑7M。该电极稳定性高,选择性好,可以用于真样检测。
本发明属于光纤SPR传感技术领域,具体涉及的是一种可以广泛应用于生物传感、化学分析、药品研发、食品安全、环境监测、医学诊断等领域的螺旋芯光纤SPR传感器。一种螺旋芯光纤SPR传感器,由输入光纤1、输入光纤的纤芯2、光纤焊接面、螺旋光纤芯4、光纤D型剖面5、金纳米膜6、输出光纤8、输出光纤的纤芯9组成。种螺旋芯光纤的优势在于将纤芯的弯曲结构置于光纤内部。用螺旋的等效曲率半径代替光纤的弯曲半径,可以实现弯曲光纤所不能实现的小弯曲半径,通过合理的设置几何和物理参数,可以提供一个有效的单模输出,提高了SPR测量的分辨率和稳定性。
本发明提供一种识别AlGaN/GaN‑HEMTs中电活性辐射缺陷分布区域的方法,包括:测试AlGaN/GaN‑HEMTs的电化学性能,确定器件的开态、半开态和关态的栅极电压范围;在不同栅极电压下对AlGaN/GaN‑HEMTs进行深能级缺陷测试;分析不同栅极电压条件下AlGaN/GaN‑HEMTs中电活性辐射缺陷的分布区域。本发明提供的识别AlGaN/GaN‑HEMTs中电活性辐射缺陷分布区域的方法既能够确定缺陷浓度,还能够确定缺陷的位置,且步骤简单,易于操作,对材料和器件空间环境效应具有重大的意义。
本发明提供一种用于快速诊断烤烟氮素叶色卡的制备方法,步骤如下:随机采集田间不同氮肥施用量的烤烟同一部位的烟叶,首先利用扫描仪分别扫描烟叶图像,利用图形软件提取颜色特征参数红、绿、蓝各个通道的均值,再将扫描后的烟叶,利用化学分析方法测定叶片含氮量,将叶片含氮量分成4个等级,通过RGB与叶片含氮量的关系,对应划分RGB的取值范围,打印输出4个不同色阶,按含氮量从小到大依次排列,制成烤烟叶片氮素快速诊断叶色卡。本发明具有携带方便、使用方法简单、测定快速可靠、准确性高、成本低等特点。本发明可满足广大农民和科技工作者进行烤烟氮素诊断和适时施肥的需求。
本发明公开了一种用于快速匹配识别SERS谱图的方法,所述方法包括如下步骤:S1:通过拉曼光谱仪采集SERS基底上标准物的初始拉曼光谱数据;S2:对初始拉曼光谱数据进行去基线处理,得到预处理SERS谱图;S3:根据预处理SERS谱图标定待测物的特征峰以及最强峰,记录拉曼数据中最强峰以及各特征峰的拉曼位移以及其对应的SERS强度数值;S4:经归一化处理计算各特征峰累计强度及比值,得到匹配识别待测物的SERS条码;S5:将SERS条码所表示的分子信息录入数据库中,用于移动设备快速匹配识别SERS谱图获得分析结构信息。本发明的方法可将物质结构等信息存储在条码中,用于快速获得被测物的化学结构信息。
本实用新型公开了一种在毒物毒品等化学分析领域中提取血液等生物样品时使用的一次性过滤式去蛋白样品储存罐,其中包括顶盖、内管、罐盖、沉淀蛋白试剂及内标物、滤纸袋、罐体。所述顶盖内侧有大小两套同心内螺纹,所述滤纸袋开口一端热熔焊接到罐盖下端内侧管壁上,形成一个整体,所述沉淀蛋白试剂及内标物置于内管中,内管通过顶盖内侧小螺纹连接密封,将内管从上端插入罐盖上的滤纸袋中,通过顶盖内侧大螺纹密封到罐盖上端,罐盖下端密封到罐体上,组成过滤式去蛋白样品储存罐。其特点是,该实用新型将现场提取储存与实验室去蛋白操作步骤合二为一,省去了实验室去蛋白过程,简化了检验人员的操作步骤。
本发明涉及一种光纤传感器,具体涉及一种基于SPR的高灵敏度光子准晶体光纤折射率传感器,光纤包层上设有按照八重Penrose型光子准晶体结构排布的空气孔,其中在Y轴上第11层的空气孔的位置为纤芯,且纤芯上方第14层和第16层的气孔为第一小径空气孔和第二小径空气孔;光纤的Y轴外壁上局部镀有氧化铟锡膜,光纤的外侧为一个环形待测分析物通道。该传感器采用环形分析物通道,结构简单制作容易;体积小,易于实现微型化;采用氧化铟锡用于表面等离子体激发,化学性质更稳定;采用局部镀膜,有效的避免高阶耦合的产生;采用独特的偏芯结构,倏逝场更容易穿透氧化铟锡薄膜,使倏逝场与外部更好的作用实现更高的灵敏度。
ZGCr15轴承钢中碳化物相低温萃取方法,本发明涉及碳化物相低温萃取领域。本发明要解决现有方法萃取ZGCr15轴承钢碳化物困难,且精确度低的技术问题。方法:一、将ZGCr15轴承钢加工成圆柱形试棒;二、行绝缘处理,露出有效电解面积,得到阳极试样;三、制备电解液;四、将阳极试样装入轴承钢中碳化物相低温电解萃取系统中,进行低温萃取。本发明方法能够准确的萃取出淬回火态的轴承钢中碳化物,并进行定量分析,以ZGCr15轴承钢材料中碳化物为研究对象,通过电化学手段分离,对物相的微观物理化学性能测试及表征验证,达到专业之间深度融合交叉,实现对材料的成分、组织、结构、物性一体化研究。本发明用于低温萃取ZGCr15轴承钢中碳化物相。
本发明涉及的是一种考虑储层裂缝闭合效应的聚合物驱试井解释方法,它包括:建立考虑一条诱导裂缝的聚合物驱垂直裂缝井物理模型;建立描述聚合物渗流过程中的物理化学特征的数学模型;构建聚合物驱垂直裂缝井数学模型;构建考虑诱导裂缝的聚合物驱垂直裂缝井数值模型;井筒储集系数、时间以及垂直裂缝井井底压力无量纲处理,并绘制聚合物驱垂直裂缝井油藏典型理论图版;将聚合物驱垂直裂缝井油藏典型理论图版与油田实测数据进行拟合,分析调整聚合物驱开发效果以及存在诱导裂缝的储层状况。本发明研究分析考虑裂缝闭合时聚合物驱压力动态特征,解决了目前仅局限于水驱诱导裂缝而未实现聚合物驱诱导裂缝及裂缝闭合问题。
一种磁性复合材料的SERS增强因子模型建立方法,属于建立复合材料SERS增强因子计算模型领域。现有的SERS增强效应的预测模型无法计算出不同因分子所产生的增强效果。一种磁性复合材料的SERS增强因子模型建立方法,综合电磁增强机制和化学增强机制建立SERS增强因子计算模型,具体通过描述金属内部的等离子体振荡的步骤,以及综合电磁增强机制和化学增强机制,建立SERS增强因子计算模型的步骤。本发明是对磁性复合材料的增强机制进行系统性综合性的分析后建立的SERS增强因子计算模型,所建立模型不仅能解析其增强机制实现对增强效果的预测,也为复合材料的基底制备提供了理论指导。
本发明公开了一种矿井预警广播系统,包括预警主机、分机、传感器、终端报警器;所述预警主机连接分机,分机连接传感器,所述传感器连接终端报警器;所述预警主机内部设有电源模块、主控模块、音频输入模块、通讯模块、语音播报模块、报警模块、显示模块、存储模块、紧急插播模块、数据分析模块;所述电源模块连接主控模块;所述主控模块分别连接音频输入模块、通讯模块、语音播报模块、报警模块、显示模块、存储模块、紧急插播模块、数据分析模块;所述通讯模块包括GPRS通信模块,无线收发模块和光纤收发模块;所述数据分析模块连接数据监测模块;所述传感器包括温湿度传感器、气敏传感器和化学传感器。本发明对于矿井内部具有良好预警功能,具有很高的实用价值。
本发明公开了一种利用反相色谱保留指数对极性化合物辅助定性鉴别的方法,包括:将亚硝酸钠,配制成10μg/ml的溶液,进行反相高效液相色谱分析,测定不同配比流动相中出峰时间t0;将15种具有类似化学结构的化合物标准品,配制成10μg/ml的溶液,进行反相高效液相色谱分析,测定不同配比流动相中的保留时间tR;计算上述15种化合物的容量因子k′;计算上述15种化合物的色谱保留值参数c;计算上述15种化合物的分子描述符VM、EB、XB;构建上述15种化合物的QSRR数学模型;QSRR数学模型的验证;以QSRR数学模型对极性化合物定性。
本发明属于光纤传感器领域,公开了一种结合蜘蛛包卵丝的光纤湿度传感器及制作方法,包含宽谱光源,环形器,单芯双孔光纤,蜘蛛包卵丝和光谱分析仪;蜘蛛包卵丝为单根U形。环形器具有端口①、端口②和端口③,宽谱光源的输出端与环形器的端口①耦合;蜘蛛包卵丝的两端嵌入单芯双孔光纤的双孔之中,单芯双孔光纤的另一端与环形器的端口②连接,环形器的端口③与光谱分析仪的输入端连接。本发明利用了蜘蛛包卵丝水分亲和力强,易于修饰,化学稳定性与生物相容性好的特点,将蜘蛛包卵丝用于湿度测量,使得湿度传感器响应速度快,灵敏度高,更适应极端环境下的湿度测量。
角度调制与波长调制SPR共用系统,涉及光学领域;为了解决现有角度调制SPR传感器和波长调制SPR传感器功能单一、角度调制SPR传感器数据测量准确度低和波长调制SPR传感器难于实现实时获取参考光谱等问题,光源输出的光入射至反射棱镜的第一端面后形成反射光和透射光;反射光透过显微物镜聚焦在金膜上,经金膜全反射后透过显微物镜后,经反射棱镜的第二端面反射后入射至接收器;透射光在反射棱镜内反射后从反射棱镜第一端面透射后经反射镜反射后入射至光谱仪;本发明具体应用在化学分析、生物医学、环境监测、食品分析、医疗及制药等领域。
用于红外光谱仪的保温筒。对于通过红外光谱仪进行光谱分析的化学物质,经常需要研究化学物质的结构随着温度变化的情况,现有的红外光谱仪未配备保温配件,因而不能研究在温度变化的情况下试样相变、固化、老化时分子间相互作用、化学反应等物理和化学过程。本实用新型的组成包括 : 筒壁(1),所述的筒壁的外壁形状是与红外光谱仪插槽形状相适应的外壁形状,所述的筒壁两端分别安装有筒盖(2),所述的筒壁具有进气孔(3)、出气孔(4)、测温孔(5),所述的筒盖中部具有通孔(6)。本实用新型用于红外光谱仪的保温配件。
一种聚焦离子束加工金属基硬质涂层透射电镜原位力学试样的方法,本发明涉及透射电镜原位力学试样的制备方法。本发明要解决现有目前常用的透射电镜原位力学测试系统无法实现最佳的衍射分析条件和获得最佳的衍射结果,常用的透射电镜制样技术在透射电镜原位力学测试系统中无法准确分析金属基硬质涂层材料在原位力学测试过程中变形和断裂问题。方法:一、预处理;二、电化学抛光处理;三、扫描电镜观察;四、聚焦离子束加工;五、铜支架加工,即完成聚焦离子束加工金属基硬质涂层透射电镜原位力学试样的方法。
具有快速光谱表征功能的电解池及光谱表征方法,涉及一种电解池及光谱表征方法,属于电化学和分析化学领域。目的是解决现有电解池无法在进行电化学沉积的同时表征沉积产物对光的作用变化情况的问题。本发明的电解池包括一个电解池底座、工作电极、电解槽、两组卡具、上侧探测器、下侧探测器、对电极、参比电极、工作电极引线、参比电极引线和对电极引线;本发明中光谱表征的实现过程为:在具有快速光谱表征功能的电解池里倒入电解液,在电沉积的同时实现对产物光谱性能的表征。
一种基于气氛切换的解耦反应器,它涉及一种反应器,具体涉及一种基于气氛切换的解耦反应器。本发明为了解决现有高温化学反应器不能很好地用于分析固体碳基燃料多阶段原位解耦反应的问题。本发明包括反应管主体、热电偶侧管和瞬时进料侧管,所述反应管主体由下至上依次分为下部管段、下部环隙段、下多孔板、反应段、上部管段,热电偶侧管和瞬时进料侧管设置在反应段的两侧,且热电偶侧管的一端与反应段的外侧壁连接,瞬时进料侧管一端与反应段的外侧壁连接。本发明用于高温化学反应分析和测试领域。
本发明涉及的是孔隙微米级油水分布识别量化方法,首先根据研究目的设计驱油实验方案,在不同化学驱油阶段,向驱替的化学试剂中添加碘离子作为扫描标定试剂,在每个化学驱油阶段结束后,制备测试样品,然后进行X射线扫描测试,对扫描结果计算分析,电脑自动记录扫描结果,将扫描获取X射线灰度分布数据图传到微观扫描系统数据处理工作站机组,进行二维图像重构、灰度识别和孔隙中油水分布计算,获取岩心孔隙参数及岩心孔隙中油水实际分布图像和量化比例。本发明样品制备简单可靠,对岩石结构无损伤,能够有效反应在不同化学驱油阶段天然岩心和人造岩心孔隙中油水的分布状态,并提供定量化的描述,测试结果适应性好。
一种计算交流阻抗谱弛豫时间分布的方法,本发明涉及交流阻抗谱弛豫时间分布的方法。本发明的目的是为了解决现有阻抗谱分析方法频率分辨率低、无法有效解析电化学反应过程的数量、实际阻抗以及无法求解弛豫时间分布的解析方程式的问题。通过以下技术方案实现的:一、获得交流阻抗谱数组,包括频率、阻抗实部和阻抗虚部;二、做KK检验,使交流阻抗谱数组是稳定的并且可以解析的;三、构建弛豫时间和弛豫时间分布函数的代数方程组;四、得到弛豫时间及弛豫时间分布函数数组,以弛豫时间的对数为横轴、弛豫时间分布函数为纵轴作图,图中的各个峰对应不同电化学过程,峰面积代表不同电化学过程的实际阻抗。本发明应用于电化学领域。
本发明公开一种大麻哈鱼人工放流群体与自然野生群体的鉴别方法,包括以下步骤:样本前处理、电子微探针分析、数据分析和群体辨别;本发明采集大麻哈鱼回归群体样本,挑取矢耳石开展耳石微化学分析,采用电子微探针技术对矢耳石进行定量线分析,计算大麻哈鱼耳石的Rf1、RL以及RC值,以此为主要判断依据,经验证,按照此方法对大麻哈鱼回归群体检验,判别成功率达100%,且本发明基于目前大麻哈鱼放流苗种培育过程与自然群体大麻哈鱼野外孵化条件的不同,不需对大麻哈鱼放流苗种进行额外的标记,即可对人工增殖群体与自然群体进行有效鉴别,能克服大麻哈鱼标记工作的条件的限制以及避免标记工作对大麻哈鱼鱼体的伤害。
本发明提供一种单体锂离子全电池参数获取方法,属于新能源研究领域。包括如下步骤:步骤一:建立锂离子电池电化学阻抗谱数学模型;步骤二:实测待测单体锂离子全电池的电化学阻抗谱;步骤三:根据建立的数学模型,对实测的电化学阻抗谱进行分频段参数辨识,获取待测单体锂离子全电池的正负极参数。本发明针对现有的半电池模型用于全电池时,参数辨识效果差的缺陷,结合锂离子电池电化学阻抗谱的特点,采用一种分频段参数辨识的方式,可以快速、精确得到锂离子全电池的正、负极模型参数。本发明用于锂离子电池进行老化机理分析、SOC估计和寿命预测。
一种基于阻抗谱的锂离子电池内部健康特征提取方法,涉及新能源研究领域。本发明现有通过EIS分析估算SOH的方法,EIS测量时间较长,无法实现在线测量的问题。建立锂离子电池电化学阻抗谱数学模型;通过对锂离子电池的电化学阻抗谱的快速测量,得到锂离子电池的电化学阻抗谱;分别在高、中、低频段下,用锂离子电池电化学阻抗谱数学模型,对锂离子电池的电化学阻抗谱进行参数辨识,获取锂离子电池的模型参数;周期性测量老化的锂离子电池的电化学阻抗谱,用锂离子电池电化学阻抗谱数学模型对老化的锂离子电池的电化学阻抗谱进行参数辨识,获取锂离子电池老化过程中的模型参数变化规律,作为评价电池健康状态的特征。用于评价电池健康状态。
本发明公开了一种基于阻抗谱马尔可夫特性的锂离子电池安全度估算方法及装置,属于电池安全度估算技术领域。本发明用于解决当现有技术没有对电池安全性进行量化和实时显示的问题。本申请通过建立锂离子电池各状态的马尔可夫链模型;建立锂离子电池二阶RC等效电路模型;测绘锂离子电池不同状态下的电化学阻抗谱;分析不同状态之间的影响关系;求解电池安全度并建立电池安全度对应表,对锂离子动力电池的安全情况进行预测与实时评估,及时提醒使用者注意电池的安全状态,做出相应的安全预警,减少乃至避免不必要的电池危害。
光催化消解仪,属于化学分析仪器,解决现有的光分析仪一次只能测定一个待测水体样品,以及紫外灯置于样品中增加样品测定所需体积、影响紫外灯的寿命和紫外灯外壁需定期清洗的问题。本实用新型所述的光催化消解仪包括N个样品消解管、M个紫外灯和N个磁力搅拌器,N个样品消解管构成1个成样品消解管组,M个紫外灯分为两列,均匀分布在所述的样品消解管组的两侧,N个磁力搅拌器的分别位于N个样品消解管所在位置的正下方。本实用新型能够同时测定多个待测水体样品,用于水体化学需氧量测定、高锰酸盐指数测定,以及用于光催化实验研究的光催化反应装置。
本实用新型涉及一种微型固态库仑滴定传感器, 该传感器是微电子技术与电化学分析相结合而形成 的一种固态化学传感器,用于酸性、碱性溶液的库仑 滴定分析。该传感器是在分析库仑滴定测量原理及 其各类滴定系统的基础上,将库仑滴定装置中的电解 电极、参比电极、滴定终点指示器件及库仑池等集成 于一体的器件。其库仑池容积小于数微升,且含有样 液注入孔及汲取孔,管芯尺寸为6.4×7.4mm2,封装 后的器件尺寸为14×16×8mm3。该传感器中的指 示器件采用的是氢离子敏场效应晶体管,具有指示灵 敏、准确、易于与后电路连接等优点,把它用于库仑滴 定测量系统中,数秒至数十秒即可完成一次滴定测 量,冲洗后可重复使用。
本发明公开了一种超超临界马氏体耐热铸钢原始奥氏体晶粒度显示方法,属于冶炼金相组织样品分析检查技术领域,第一步:对试样进行奥氏体化保温,将高温炉升温至1100℃-1150℃,将试样放入炉内保温,在炉内快速冷却到800℃,保温再冷却至室温;第二步:a.金相样品的切取:在完成上述热处理的试料上15×15mm的金相试样,去除表面氧化脱碳部分;b.金相试样的磨制和抛光:将样品表面清洗干净,将样品置于抛光机上进行抛光;第三步:a.腐蚀剂的配制:配制硝酸与酒精体积比为(6-10):(94-90);b.化学腐蚀:使溶液能够没过样品表面,将样品抛光面向上放入腐蚀液中,室温条件下静置15-30分钟后,将样品取出;第四步:晶粒度观察及统计:将样品拍摄金相照片。
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