本发明公开了一种基于大数据的化学品存放人工智能管理系统及方法,包括SaaS系统端、与所述SaaS系统端电信号连接的云服务器、与所述云服务器电信号连接的Android中控控制系统端、以及与所述Android中控控制系统端电信号连接的智能试剂柜,可以自上而下,对学校或企事业单位——学院或部门——课题组实验室或科室,所有化学品尤其是危险化学品的存放实行全方位的人工智能管理,并实时在线监测和记录,可与政府主管部门对接,通过系统数据浏览某地区实时的危险化学品数据,有助于监管。从而解决实际操作过程中未严格区分所属类别,未严格执行双人双锁等所带来实验室往往具有潜在的安全隐患,甚至安全事故也屡有发生的问题。
本实用新型涉及核电站二回路水化学系统技术领域,提供了一种核电站给水化学取样系统,用于测量核电机组排出的水体中悬浮铁含量,包括管道和过滤器,管道包括主管道、与主管道相连的第一支管道以及分别与第一支管道相连的第二支管道和第三支管道,第一支管道上设有用于控制其内部水体流量的隔离阀,第二支管道设有用于控制其内部水体流量的第一调节阀;过滤器包括与第三支管道相连的连接管、设置在连接管上的过滤收集装置以及用于对流入过滤收集装置的水体进行分流的旁路管道,旁路管道设有用于控制其内部水体流量的第二调节阀。本实用新型提供的一种核电站给水化学取样系统,提高了悬浮铁取样数据量从而提高测量准确性。
本发明提供了一种基于深度强化学习的二维异形件排样方法,涉及二维异形件排样技术领域,基于深度强化学习对排样问题的场景建模,由被切割的木块和已切割出的木块形状构建观测空间,以需要分割出的形状的尺寸建行动空间,设置奖惩机制,配置深度强化学习训练环境,通过深度强化学习训练排样策略,自动探索和采样,生成训练数据,通过反向传播不断优化策略,直到满足排样任务规定的条件。本发明有益效果:提升搜索的效率,能够应对复杂的二维异形件的排样问题,可以较低成本在不同的需求场景下例如更改母块形状、子块形状、最低切割数量等复用得到新的解决方案。
本申请提供了一种外延片及其制造方法以及电化学传感器,其中外延片包括:衬底;InGaN层片,形成于所述衬底的一侧表面,其In含量在20%和60%之间,以确保从带负电的表面态到带正电的表面态的转变发生在组成范围内;InN层片,形成于所述InGaN层片的背朝所述衬底的一侧表面上,以用作所述InGaN层片的表面电荷的稳定层。In含量在20%和60%之间的InGaN层片允许产生独立于待测溶液浓度的电化学响应;另外,高密度本征带正电表面态的InN层片进一步提高了本实施例参比电极的电化学稳定性,InGaN层片和InN层片的结合进一步使得应用本申请外延片的参比电极能够具有稳定电化学响应。
本发明公开了一种电化学储能器件用粘接剂,采用该电化学储能器件用粘接剂的超级电容器电极片及其制备方法。电化学储能器件用粘接剂,包括PVC树脂和有机溶剂,所述PVC树脂的质量浓度为40%~50%,所述有机溶剂选自四氢呋喃和环己烷中的至少一种。这种电化学储能器件用粘接剂以PVC树脂为粘接成分,与采用传统的商用粘接剂制得的超级电容器电极片进行对比测试后发现,采用这种电化学储能器件用粘接剂制得的超级电容器电极片具有更高的循环电容保持率。
本实用新型公开了一种钢板表面化学处理的实验装置,包括一基架、第一托辊、第二托辊、上送料辊和下送料辊;所述第一托辊和第二托辊平行安装于所述基架的两侧内壁上;所述上送料辊和下送料辊上下对应安装于基架正中央,并与第一托辊和第二托辊相互平行;所述第一托辊、第二托辊和下送料辊的上辊面在同一水平线上;所述上送料辊和下送料辊相向转动。相对于现有技术,本实用新型的钢板表面化学处理的实验装置,通过设置第一托辊、第二托辊、上送料辊和下送料辊,在不需设置产线涂装的前提下,制备出均匀涂装的样板,保证了检验结果的准确性。
本实用新型涉及化学品称量技术领域,特别是一种液态化学品称量装置,包括称量杯,所述称量杯的顶部固定连接有衔接管,所述衔接管的顶部固定连接有漏斗,所述衔接管内转动连接有封闭板,所述称量杯底部的内壁固定连接有称重盘,所述称量杯底部的一侧开设有出料口,所述称量杯的另一侧固定连接有把手。本实用新型的优点在于:利用封闭板和固定板配合将衔接管封闭,使其在正常状态下将入口封闭,避免挥发性化学品挥发到空气中造成危害,倾斜的固定板能够避免化学品残留在其表面影响测量精度,利用扭力弹簧使封闭板保持在水平状态将衔接管封闭,避免称量杯内封存的化学品挥发,从而使称量杯在能够随意添加化学品的同时避免其挥发造成损失。
本发明公开了一种基于氧化铋p‑n型转变电位的光电化学柔性可穿戴汗液pH传感器,包括氧化铋工作电极、参比电极、对电极、透明柔性基底和光源,首次采用双性氧化铋半导体作为光电极,利用其特有的p‑n型转变电位作为传感信号,制备了光电化学柔性可穿戴汗液pH传感器。该传感器能够适应复杂穿戴环境,可很好的抵抗光强变化以及汗液覆盖传感电极面积变化的干扰,且传感器制备成本低廉、简单便携、使用简易,实现汗液pH值的准确连续监测,具有较高的应用价值,解决了现有技术测量不准确的问题。
本发明为一种通过电化学絮聚原理来处理废水的装置,其包括有电解反应室,以及与微型芯片的对应引脚连接的电解电极切换电路、电解质补充电路和定时排污电路,电解反应室分为废渣收集区间、废水分布区间和电解反应区间;在废渣收集区间排污口上设有排污电磁阀;在废水分布区间中放置有废水分布管和测定电导感应器;废水分布管与溢流锥管连接,在溢流锥管上设有进废水口、溢流口和电解质补充口;在电解反应区间中放置有多对电极组,电极组的金属电极之间的电流流向由电解电极切换电路定时切换;在电解反应区间上方设有出水收集器。它具有技术含量高,设备紧凑,使用方便和安全,污水处理效果好、运行成本低的特点,废水经处理后符合环保的排放要求。
本实用新型公开了一种自催化法处理化学镀镍废液的装置,包括自催化反应罐、碱液计量盒、回流循环装置,自催化反应罐的顶部设有用于引入化学镀镍废液的进液口、用于插入温度探测仪的接口一、用于插入pH探测仪的接口二,以及药剂添加口,药剂添加口通过计量泵与碱液计量盒相连,自催化反应罐的一侧底部设有排液口,自催化反应罐的另一侧设有循环进口和循环出口,自催化反应罐内部设有搅拌器,自催化反应罐外壁上包裹有电加热套,回流循环装置包括通过循环管连接在循环进口和循环出口之间的微波发生组件,以及设置在循环管上的循环泵。通过本实用新型优化后的化学镀镍废液处理装置具有效率高、成本低以及无二次污染的优点。
一种全自动化学药液精密过滤系统,进液管道系统包括依序通过管路连接的主槽体、第一气动隔膜阀、第一手动阀、磁力过滤泵、第二手动阀、第二气动隔膜阀和高精密过滤桶;高精密过滤桶出口接三通管进口;过滤后回液管道系统包括三通管第一出口通过管路依序连接的第四气动隔膜阀、流量监测表和主槽体;抽空管道系统包括三通管第二出口通过管路依序连接的第三气动隔膜阀、第三手动阀、气动隔膜泵和主槽体;流量监测表与控制装置连接,控制装置与各气动隔膜阀、气动隔膜泵和磁力过滤泵连接,还包括过滤房,高精密过滤桶装于该过滤房中。其优点是化学清洗设备的化学药液精密过滤系统自动进行,过滤精度高、速度快、效率高、安全性高。
本实用新型公开了一种光学与化学一体式水质传感器,包括外壳,所述外壳的尾端设置有传感器,所述外壳的尾端在位于传感器的外侧设置有保护盖,所述外壳的首端设置有收纳结构,所述外壳的首端在位于收纳结构的外侧设置有固定环,所述固定环的内侧对称设置有四个固定装置。本实用新型所述的一种光学与化学一体式水质传感器,通过设置四个固定装置,可以便于对传感器水位深度进行固定,通过设置环状结构以及在环状结构上开设二号收纳槽和设置浮漂,可以为传感器提供浮力,同时也便于找到传感器,通过设置带刻度的数据线,可以便于传感器的水层定位,最终可以提高水质监测的工作效率、降低其劳动强度、提高水质监测数据的准确性。
本发明公开了一种基于膜的肉品品质检测装置及方法,所述装置在检测过程中,控制系统控制方向阀,使增强剂池、计量微泵、方向阀和采样装置中的冲刷腔形成回路,控制计量微泵从增强剂池中吸取分析试剂,通过方向阀引流至采样装置中的冲刷腔,使采样装置中薄膜表面采集的样品表面生物化学物充分富集于冲刷腔的分析试剂中,再关闭计量微泵,切换方向阀,使采样装置、方向阀、循环微泵、微流控芯片形成通路,控制系统控制循环微泵,使采样装置中冲刷腔内富集样品表面生物化学物的分析试剂在微流控芯片内部流动,拉曼检测系统检测微流控芯片内样品表面生物化学物的拉曼光谱信号,控制系统分析拉曼检测系统采集到的拉曼光谱信号来确定样品品质。
本发明提供一种放射性废树脂固化用化学键合胶凝材料及其固化方法。本发明方法将含铝硅酸盐成分的渣料、复合矿物激发剂、吸附剂混合均匀制备化学键合胶凝材料,然后将化学键合胶凝材料与放射性废树脂加水在搅拌锅内搅拌7min,移至模具内养护。本发明方法在固化放射性废树脂时,饱和废树脂含水率在42%~50%之间,固化体中饱和废树脂包容量达到60%,废物包容量明显提高,固化体流动度140~210mm,流动性好,可调,终凝时间〈12h,并且保证适当的初凝时间进行固化操作。经28d养护后,固化体抗压强度达10MPa以上,冻融循环测试大于10次,经90d浸泡试验,固化体表面无裂纹,抗压强度损失小于10%。
本实用新型公开一种化学消光金属遮光片,包括由金属材料制成的遮光本体,其包括相平行的第一表面和第二表面,及连接在所述第一表面与所述第二表面之间的内环面、边缘表面;所述内环面为通过化学蚀刻形成的圆弧角结构,所述内环面任意位置的切线与所述遮光本体光轴的夹角θ均满足10°≤θ≤80°,且所述内环面的表面进行化学消光处理。本实用新型的遮光本体采用金属材料制成,机械强度好,环测不易变形,在工艺上容易通过化学蚀刻形成内环面的圆弧角结构,圆弧角结构的尖角反射面积被有效减小,并且改变了反射光路,从而降低了成像镜头拍摄图像的眩光,提高了镜头的成像品质。
本发明实施例提供了一种基于认知的智能体强化学习方法、装置、系统、计算机设备及计算机可读存储介质。属于机器学习技术领域,智能体通过获取外部环境反馈的当前状态;根据当前状态,通过动作预测器预测其它智能体在本回合中将会采取的预测动作;根据预测动作及当前状态,通过动作评估器对候选动作表中包含的第一预设候选动作进行评估,并结合预设策略选择出自身智能体在本回合中将采取的评估动作;发送评估动作至外部环境,以使外部环境根据评估动作和其它智能体的实际动作确定交互结果;接收外部环境返回的交互结果;根据交互结果,更新动作预测器和动作评估器以实现自身智能体强化学习,由于评估动作具有针对性,提高了应对的准确性。
本实用新型涉及试剂盒,具体涉及一种化学试剂盒以及一种吸排装置,化学试剂盒包括:上盒体,上盒体上设有穿透孔;设在上盒体上的样本部、试剂部和反应部;以及下盒体,上盒体安装在下盒体上;上盒体与下盒体之间形成废物容纳空腔。集成设置有样本部、试剂部、反应部和废物容纳空腔,外部吸附件利用吸头依次将待测样本、反应试剂加入反应部进行化学反应,并利用吸头将反应部中的废液吸走,穿过穿透孔后将废液加入废物容纳空腔中,集成的废物容纳空腔充分利用了下盒体的空间,使得化学试剂盒非常紧凑,并在反应完成后,废物随化学试剂盒一起丢弃即可,不需要额外的废物容器及废物处理过程,避免了交叉污染,使得操作更为简单快捷。
本发明属于电化学池领域,公开了一种质子导体型固体氧化物电化学池氧电极材料及其制备方法。所述质子导体型固体氧化物电化学池氧电极材料,其组成分子式为BaCoxFeyZnzY1‑x‑y‑zO3‑δ,其中0<x<1,0<y<1,0<z≤0.3,δ表示氧空位的数量。本发明还公开了氧电极材料的制备方法。本发明的氧电极材料BaCoxFeyZnzY1‑x‑y‑zO3‑δ,活性高,在质子导体电化学池的测试范围内可以保持结构稳定,在长期的电池工作过程中仍然保持稳定,具有很好的电催化性能,适合作为中低温质子导体型固体氧化物电化学池的氧电极材料。
本发明提供了一种电化学储能装置。所述电化学储能装置包括电芯(1)、电解液以及包装壳(2)。所述电化学储能装置还包括:胶材(3),位于电芯(1)和包装壳(2)之间。胶材(3)包括第一粘性层(31)以及第二功能层(32)。第一粘性层(31)直接或间接地粘结设置于电芯(1)的外表面上;第二功能层(32)设置于第一粘性层(31)与电芯(1)直接或间接粘结的表面的相反一侧,在对电化学储能装置施加压力之前不与包装壳(2)粘结在一起,而在施加压力之后与包装壳(2)粘结在一起。本发明的电化学储能装置既能实现电芯与包装壳之间的固定连接,解决跌落测试过程中出现的问题,又能避免胶材两面均有粘性造成的电芯入壳难的问题。
本发明公开了一种基于深度强化学习的移动设备全景视频播放系统,利用全景视频分块传输、动态码率选择、运动预测三项技术,在保证视频质量,节省网络带宽的同时,给用户提供能在无线移动设备上播放全景视频的体验。将全景视频信息分成多块具有多种清晰度的全景视频块,在动态码率选择中采用深度强化学习的方法根据运动预测自动选择码率、自动预测头部运动的效果,根据用户视角变化选择全景视频清晰度,最终在视频播放模块中显示出清晰度不同的流畅全景视频,为用户带来更好的体验。
本发明公开了一种用于提高绿藻产油的化学诱导剂的筛选方法及其应用。该方法包括如下步骤:S1、将活化的绿藻细胞接种至无氮含糖培养基中并分成n份,然后分别加入浓度梯度的化学诱导剂进行诱导培养,依次得到诱导剂组绿藻细胞,同时以不加入化学诱导剂为对照,得到对照组绿藻细胞;S2、采用流式细胞仪分别测定诱导剂组绿藻细胞和对照组绿藻细胞内叶绿素的平均荧光强度;S3、根据诱导剂组和对照组绿藻细胞内叶绿素的平均荧光强度判断该化学诱导剂是否能提高绿藻细胞内产油量,并以此筛选出最佳诱导浓度。本发明方法可以筛选出能有效提高绿藻产油量的化学诱导剂,进而可将其用于培养绿藻细胞生产生物柴油原料油和/或食用型藻油。
本发明公开一种可拆的电化学传感器,包括基板,还包括收紧套,基板上固定设有刻蚀层,刻蚀层上固定连接有间隔设置的三个安装槽,每个安装槽内均设有连接片、电极体,刻蚀层上设有压紧层,压紧层上设有滴定孔,三个电极体的前侧均裸露在滴定孔内;收紧套具有下底面,下底面的左侧上方和右侧上方均设有回包部,回包部与下底面通过左侧壁、右侧壁连接在一起,基板、刻蚀层、压紧层均设在下底面与回包部之间。通过更换不同的电极体,可以使得本发明适用于不同的化学物质的测定,而基板、压紧层、收紧套可以共用,这样就大大地减少了电化学传感器携带量,同时也降低了维护维修成本。本发明用于电化学传感器。
本发明涉及化学作用特种加工技术的加工工具,尤其涉及一种超精密化学铣镀加工刀具,主要由刀具管(1)、化学溶液(2)和刀尖(3)组成。所述的透明的刀具管(1)上有测量化学溶液(2)体积的精确刻度;所述的化学溶液(2)配方要根据需要加工的具体材料的化学成分来确定。使用本发明时,只需要将此刀具的刀尖(3)顶部放在需要加工的材料部位进行画动。本发明可以用于特种加工技术中的化学铣切加工和化学镀加工,结构简单,操作方便,清洁环保,安全可靠。
本实用新型公开了一种化学镍金生产线,包括控制台以及依次设置的进料装置、镀镍液箱、第一清洗箱、镀金液箱、第二清洗箱和出料装置;所述镀镍液箱和所述镀金液箱均通过连接管分别连通有镀镍溶液储液箱和镀金溶液储液箱;两个所述连接管上均设有一输送泵。本实用新型通过设置镀镍液箱、镀金液箱以及输送泵流量加测器控制阀能够有效控制化学镀过程中使用的镀液的用量,同时也可以将镀镍/进液箱内的镀液输送回至镀镍液箱和镀金液箱中,不但能够方便对镀镍液箱、镀金液箱的清洗工作,减少清洗时间和人力物力,同时也可以防止镀液长时间暴露在空气中,其中的还原剂会发生氧化影响化学镀的质量。
本发明提供一种基于教师‑学生模型和强化学习的做市方法,该方法能够充分利用市场不完美信息抓住合适的做市时机,并充分考虑头寸累积带来的风险,从而获得价差盈利并促进市场流动性。该方法首先对市场的价量信息进行预处理,再利用完美的市场信息计算相应的技术指标并作为强化学习算法输入训练出一个教师智能体,接着用得到的教师智能体来指导学生智能体的训练过程,利用不完美的市场信息计算出相应的技术指标并作为强化学习算法输入,在教师智能体的指导下训练出一个学生智能体,最终得到的学生智能体可以根据市场的历史信息来做出是否做市的决策。将该智能体进行回测测试,输出结果。
本发明涉及大气环境科学和粒子科学, 具体是指 测定粒径0.5微米以上单个硫酸盐和硝酸盐微粒的检测方法。 其检测过程简述如下 : 采集到的粒子被夹在镀有硝酸灵和氯化 钡的薄膜之间, 粒子中所含的SO4-2和NO3-分别和薄膜发生化学反应, 并通过各具特殊晶形的生成物检出。在拍摄放大照片后, 对粒子进行元素分析。最后, 依据同一粒子拍摄放大的晶形照片和元素分析结果, 就能检测出硫酸盐或硝酸盐粒子中对应的阳离子。本法集复合薄膜法和元素分析法优点于一体, 采样时间短, 适用范围宽, 不仅适用于实验室和地面测定, 也适用于气球或飞机进行高空观测。
本实用新型公开了一种多用途化学仪表校验装置,包括机体,所述机体的上侧中部固定有旋转座,所述旋转座的上侧固定有校验台,所述校验台的上侧表面等间距开设有零件放置槽,所述放置槽的数量设置有多个,多个所述放置槽的外侧边缘均设置有支撑杆,所述支撑杆的顶端一侧设置有活动杆,所述活动杆的顶端连接有固定板,所述固定板的内部开设有空腔,所述空腔的内部设有螺纹杆,所述螺纹杆的左部固定套接有移动块,所述移动块上设置有第二夹块。本实用新型固定板底部的活动杆与支撑杆间通过调节螺栓相连,通过转松调节螺栓,便于调节固定板的倾斜角度,从而调节待测化学仪表的倾斜角度,方便对待测化学仪表进行校验。
本实用新型公开了一种电化学流体传感器,包括本体以及设置于本体底部的吸嘴;本体内具有电化学反应腔,电化学反应腔内设置有采样电极;本体的上部具有蒸发腔,蒸发腔内设置有由亲水材料制作的吸水绵,吸水绵的顶面暴露在本体外部;电化学反应腔和蒸发腔之间通过第一毛细管腔连通;吸嘴内具有第二毛细管腔,第二毛细管腔的底端与外部连通,上端与电化学反应腔连通;第一毛细管腔和第二毛细管腔内部的微流道宽度不超过0.2mm;能够自动、持续的吸入液体进行持续监测;另外,该传感器体积小、精度高,可以投入液体中独立的工作。
本申请揭示了一种基于强化学习模型的信息控制方法、装置、计算机设备和存储介质,所述方法包括:获取当前时间与信号灯所处路口的图像;若所述当前时间与所述信号灯所处路口的图像符合使用条件,则从所述信号灯所处路口的图像中提取出指定状态特征;将所述指定状态特征输入所述信号灯动作预测模型中,从而得到预测动作;所述信号灯动作预测模型基于强化学习模型并通过具有指定数据结构的样本数据训练得到的,所述指定数据结构由多个数据块构成,具有同一信号灯相位和同一预测动作的样本数据被存在同一个所述数据块中;根据所述预测动作控制所述信号灯。从而使信号灯的控制更适用于更多的交通状况,更具鲁棒性。
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