本实用新型涉及一种基于石墨烯的增强红外吸收器件,该器件包括衬底、侧壁、顶壁、石墨烯薄膜、微结构层,微结构层由周期排布的微结构构成,衬底、侧壁和顶壁构成微流通道,石墨烯薄膜和微结构层置于微流通道内,微结构层的数目为两层以上,石墨烯薄膜置于每层微结构层上。应用时,微流通道中流过待测液体,通过测试液体中所含物质的红外吸收光谱,获得所含物质的化学成分和结构等信息。由于多层石墨烯薄膜增强了液体中所含物质的红外吸收,本实用新型具有灵敏度高等优点。
本实用新型涉及一种固液相图实验仪,包括控制箱和固定在控制箱顶部的加热炉体,在控制箱的正面设置智能表,控制箱上的背侧或旁侧设置温度传感器接口和连接电脑的数据接口,温度传感器接口和数据接口均连接智能表,在控制箱的正面设置电压表。本实用新型克服了现有技术中缺乏专门的固液相图实验仪设计,分体设计的熔点测定炉与控制器的体积大、造价高、移动不方便的缺陷,通过上述设计,大大地简化了固液相图实验仪的结构,根据不同要求,可配用不同规格的热电偶和热电阻,具有结构紧凑,体积小,重量轻,生产成本低、可靠性强的优点,是高校和科研单位进行物理化学领域的“固液相图的绘制”、“热电偶的制备和标定”及“物质熔点测定”实验的理想设备。
本实用新型公开了一种单片阵列式石英晶体微天平传感器,在一片石英晶片上呈矩阵式集成若干QCM单元,各QCM单元涂覆与测量相对应的敏感材料形成功能各异的QCM单元,配合低噪声振荡电路,形成各自的频率信号输出,各QCM单元设有退耦间隙用于隔离QCM单元之间的振动耦合,使QCM单元之间振动互不干扰各自独立工作。通过在一片石英水晶上集成多单元QCM,这些QCM单元组合成矩阵,拥有各自的振荡电路,构成独立的取向性各异的采集单元,可以同时测量多种气体或化学物质或生物细胞等,解决了QCM的功能单一问题,同时也具备成本低,集成度高,功能多样化的优点。
本实用新型公开了一种基于热管的恒温装置。包括外壳、保温材料、均热板、加热器、温度传感器、金属外管、金属内管和保温端盖。内、外管相连处端口形成凹形台阶,凹形台阶内盖有保温端盖,内、外管四周具有空腔,金属外管与外壳之间填满保温材料,外壳内底部的保温材料与金属外管底部之间设有均热板,均热板底部中间嵌有加热器,温度传感器插入均热板中,金属外管上端设置抽真空、充液管。利用内、外金属管构成一个重力型的热管,对金属内管内部空间进行恒温。本实用新型结构简单,实现容易,适用于电子产品恒温,化学、化工领域反应器以及流体热物理性质测量测试领域的恒温。
本实用新型公开了一种盐雾‑盐溶液腐蚀试验装置,包括试验筒体,特点是试验筒体的顶部设置有温湿度传感器、真空压力表和变频电机,试验筒体的上部设置有空气电加热器、进气装置和抽气装置,试验筒体内水平设置有用于放置待测试件的可上下移动的支架,试验筒体的下部设置有用于加热盐溶液的液体电加热器,试验筒体的底部设置有与外部电化学工作站连接的测试电极,试验筒体内轴向设置有与变频电机连接的传动轴,传动轴的上部设置有用于均匀搅拌空气的上叶片,传动轴的下部设置有用于均匀搅拌盐溶液的下叶片,优点是能够同时进行高温、低气压条件下的盐雾和盐溶液腐蚀试验且溶液均匀。
本实用新型涉及一种张力仪传感器,包括横梁(1)、横梁(1)中间设置的第一孔(2)和第二孔(3),设置在横梁(1)上下两侧的第一电阻(4)、第二电阻(5)、第三电阻(6)和第四电阻(7)。本实用新型提供的张力仪传感器应变片式电阻传感器是以应变片为传感元件的传感器,相对于传统的传感器具有以下优点:精度高,测量范围广;使用寿命长,性能稳定可靠;结构简单、尺寸小、重量轻,因此在测试时,对工件工作状态及应力分布影响小;频率响应特性好;可在高低温、高速、高压、强烈振动、强磁场、核辐射和化学腐蚀等恶劣环境条件下工作;制造成本低、价格便宜。
本实用新型公开了一种高效节能的自洁式净水器,包括底座、控制阀、垫层和支撑架,所述底座上方设置有散热铜片,所述散热铜片上方安装有卡子,所述卡子设置在所述散热铜片与所述控制阀之间,所述控制阀上方设置有螺旋测位器,所述螺旋测位器上方安装有净水盘,所述净水盘上方设置有中心孔,所述中心孔设置在所述垫层上方,所述垫层下方安装有抽水阀体,所述抽水阀体下方设置有电机,所述支撑架上方安装有石墨片。有益效果:净水器中可有效滤除水中的铁锈和胶体以及直径偏大的一切杂质,颗粒活性碳滤芯有超强的吸附力,可以有效的吸附水中余氯和嗅味及农药等化学药剂,自洁式净水器,可有效去除水中的重金属。
本实用新型涉及液体储存设备领域,具体涉及一种化工用液体储存罐,包括罐体、支架和固定环,罐体安装在支架上,罐体上下两端呈圆弧状,其顶部设置有输入管和圆管状的排气阀,输入管的入口下部设置有弹性过滤器;罐体的左下侧设置有用于输出化学液体的输出管,底部设置有排渣管;罐体右侧设置有用于测量液体高度的测位器;罐体的上部设置固定环,固定环上对称设置有凸台,凸台上设置有用于辅助起吊搬运的吊孔;支架包括底座、支撑架以及限位环;限位环的直径大于罐体的外径;支架的内部空间设置有用于缓冲保护罐体的泡沫体;支架整体外形呈圆锥形,泡沫体的外形与支架相匹配。本实用新型具有操作方便,安全性能高等特点,具有较好的市场应用前景。
本实用新型公开了一种反渗透装置用氧化还原电位精确控制系统,包括次氯酸钠计量泵、第一还原剂计量泵、第二还原剂计量泵、第一在线氧化还原电位测定仪、第二在线氧化还原电位测定仪和泵控制器;反渗透系统包括通过管路依次连通的增压泵、净水站、化学清水池、多介质过滤器和反渗透装置;所述泵控制器用于分别控制所述次氯酸钠计量泵、第一还原剂计量泵和第二还原剂计量泵的工作频率或开度。本实用新型的反渗透装置用氧化还原电位精确控制系统,可精确地将反渗透装置的进口处的ORP控制在合适的范围内,从而既能避免反渗透装置的进口处的有机物、微生物滋生,又能防止反渗透膜的氧化,确保反渗透系统运行工况优良。
本实用新型涉及一种便于控制的滴定反应装置。该装置包括储液瓶和试验瓶,两个储液瓶均连接有一根胶液管,每根胶液管上均设有流速调节器,胶液管上连接有滴定观测窗和流量调节机构,滴定观测窗内有两个积液仓,储液瓶通过胶液管与积液仓连接,两根胶液管均连接有水平滴定环。本实用新型的有益效果是:1)、该滴定反应装置有两个带胶液管的储液瓶,每个储液瓶都可独自与试验瓶连接,发生滴定反应,可加速试验进程,使用方便;2)、通过流速调节器和流量调节机构,可单独控制或整体控制液体流量,能够根据试验要求稳定、准确的控制滴定反应速度;3)、除了滴定反应外,该滴定反应装置还适用于三种混合溶液的化学反应,适用范围较大。
本实用新型涉及一种基于三维石墨烯薄膜的增强红外吸收器件,该器件包括衬底、侧壁、顶壁、石墨烯薄膜、微结构层,微结构层由周期排布的微结构构成,衬底、侧壁和顶壁构成微流通道,石墨烯薄膜和微结构层置微流通道内,石墨烯薄膜置于微结构上,石墨烯薄膜为波浪形。应用时,微流通道中流过待测液体,通过测试液体中所含物质的红外吸收光谱,获得所含物质的化学成分和结构等信息。由于在激发光作用下,波浪形石墨烯薄膜上不同高度的位置具有相位差,该位相差增强了石墨烯薄膜上表面等离激元共振,更有利于增强液体所含物质的红外吸收,本实用新型具有灵敏度高等优点。
本发明公开了碳化硅高深宽比槽刻蚀工艺优化方法,包括以下步骤:S1、采用镀膜设备镀膜,测量非金属掩膜层膜厚H1、折射率N1;S2、采用加密设备加密,测量其膜厚H2、折射率N2;S3、判断加密工艺有效性;S4、判断S1、S2步骤是否结束;S5、采用光刻工艺制作光刻胶掩膜;S6、采用刻蚀工艺刻蚀非金属掩膜、采用化学腐蚀工艺去除残留光刻胶;S7、采用刻蚀工艺刻蚀碳化硅沟槽;S8、观察碳化硅沟槽刻蚀形貌,计算选择比Selectivity,判定刻蚀完整性。本发明用以解决非金属掩膜作碳化硅刻蚀掩膜刻蚀选择比小于3,碳化硅沟槽线宽损失大的问题。
本发明提供了一种生物反应罐,属于生物化学技术领域。它解决了现有技术中反应速度慢的问题。本生物反应罐,包括罐体,罐体呈圆柱形,罐体的上端设有上封头,罐体的下端设有下封头,上封头和下封头均呈半球状,上封头的顶端开设有开口一,下封头的底端开设有开口二,上封头与下封头之间设有一能加快反应液反应速度的搅拌机构,上封头的一侧设有一监测口,监测口一侧铰接有一端盖,上封头的另一侧设有一取样口,取样口中设有取样管,罐体下半部外侧还设有一能对罐体内的反应液进行降温的冷却机构,罐体内壁上还设有一能对反应液进行加温的加热机构,罐体的一侧还开设有进料孔,罐体的另一侧还开设有出气孔。本发明具有提高反应液反应速度的优点。
本发明提供一种用于中子/伽马甑别的Li+掺杂的卤化物闪烁晶体及其制备方法,所述闪烁晶体的化学式为Cs1‑xCu2I3:xLi,其中x的取值范围为0.001≤x≤0.1。将CuI粉体、CsI粉体和LiI粉体在惰性气氛下以摩尔比为2:(1‑x):x进行配料,充分混合后作为原料粉体通过自发成核坩埚下降法生长所述Cs1‑xCu2I3:xLi一维钙钛矿结构金属卤化物闪烁晶体。晶体激发后可发射400‑800 nm的宽带黄光,且强度远高于原纯组分晶体。由于Li+的存在,其应用范围由原有的X/伽马射线探测进一步拓展至中子探测领域。
本发明公开了一种吸盘式压力传感器及其制备方法,所述传感器包括外框、吸盘、电极材料和压敏材料;所述的外框底面开有凹槽,吸盘包括固连为一体的吸盘柄部和盘身,吸盘柄部插入外框底面凹槽内,吸盘柄部中空与盘身所围空间连通,电极材料附着于压敏材料两侧整体设置于吸盘柄部中空内,电极材料从吸盘柄部引出至外框外。所述的压敏材料是由弹性基体、导电相复合通过化学发泡制得,压敏材料的孔径为100‑800μm,其压敏区间为0~12kPa,结合吸盘产生的压强,测量的应变区间可以达到0%‑90%,弹性形变区间电阻灵敏度达600Pa‑1,本发明的传感器可应用于人体脉搏的测量和其他具有微小压力或微小形变的场所,有着巨大的潜力和优势。
本发明提供一种可强化除氟效果,提高产水效率,减少药剂投加量的矿井水深度除氟系统及方法。一种矿井水深度除氟系统,包括澄清池A、超滤装置、反渗透装置、澄清池B、氟化物在线监测装置、主管路和回流管路;所述的澄清池A、超滤装置和反渗透装置通过主管路依次连通,所述的澄清池B通过回流管路连通反渗透装置和超滤装置,所述的氟化物在线监测装置设于回流管路上。本发明的一种矿井水深度除氟系统集成混凝沉淀、化学沉淀、反渗透多种工艺技术优势,达到深度除氟效果,提高抗冲击负荷能力和整体运行稳定性。
本发明公开了一种蝉拟青霉新菌株的人工培养 及其镇痛化合物的提取与利用。本发明从自然界分离选育出生 活力强、代谢活性物质产量高、质量好的蝉拟青霉新菌株APC -20;提出利用该菌株进行产业化固体培养和/或液体培养进行 发酵生产的方法;进而提出从该发酵产品中提取所含镇痛化合 物及各有效部位与制备成多种剂型镇痛药物的方法;该化合物 化学名称为N6-(2-羟乙基)腺 苷,分子量311.297,分子式 C12H17N5O5;用小白鼠扭体法测定有99%的镇痛率。该化合物镇 痛机理不同于目前常用的阿片类镇痛剂,不具有成瘾性,安全, 具有较大的开发应用前景。
一种金纳米粒子‑石墨烯量子点手性二聚体的制备方法,属于材料化学领域。本发明包括金纳米粒子和石墨烯量子点的合成,金纳米粒子和石墨烯量子点修饰互补的DNA分子,金纳米粒子和石墨烯量子点组装成二聚体结构,二聚体的透射电子显微镜表征和手性信号的测定。本发明提供了一种金纳米粒子和石墨烯量子点二聚体结构的制备方法,利用DNA互补杂交制备的二聚体结构均一,并通过圆二色光谱仪测得二聚体组装体具有稳定的手性信号。
本发明公开了一种燃料电池控制装置,所述燃料电池包括至少一个子电池,所述子电池包括由膜隔开的两个电极,两个分配板和两个导电装置,其特征在于,所述分配板的至少一个面上具有用于分配燃料气体的通道和/或用于回收在电池中进行的电化学反应的产物的通道,并且其中一个分配板的两个面均有至少部分表面为导电表面,所述两个导电装置分别与不同的所述导电表面电连接或电接触,所述装置包括电压测量装置和通道流量控制装置,所述电压装置连接指所述导电装置以测量两个导电装置之间的电压差。
本发明公开了一种基于两点阻抗老化特征的锂电池在线老化诊断方法。本发明包括以下步骤:1测量全新锂电池每次充放电循环中特定充电荷电状态下的电化学阻抗谱和锂电池总容量;2计算当前锂电池在各次充放电循环中不同频率组合对应的两点阻抗老化特征;3重复步骤1‑2,获得各个锂电池在各次充放电循环中所有两点阻抗老化特征和总容量;4选取所有锂电池在各次充放电循环中的最佳两点阻抗老化特征和对应锂电池总容量构成训练集;5获得训练后的锂电池老化诊断回归模型;6在线诊断时,测量并计算待诊断锂电池的最佳两点阻抗老化特征,诊断后获得待诊断锂电池总容量,从而判断老化状态。本发明实现精确的锂电池老化诊断,有助更安全可靠的运行。
本发明涉及一种分子级加氢装置模拟及优化方法,本发明方法对炼化生产过程中加氢装置,包括加氢精制、加氢改质、加氢裂化装置,进行准确、高效的模拟与优化。本发明采用比传统集总模型更为精确的分子级模型描述加氢反应器中的物理化学、反应动力学过程;采用多维催化剂失活模型,描述不同原因对催化剂不同功能所造成的活性下降;采用特定的模型参数校正与模拟预测模式,更为合理的分配模型校正和模型预测两种状态间的交替使用;采用特定的优化方法,更迅速、更准确的获得装置操作条件的最优方案。本发明的方法可运用于加氢装置的实时优化,突破了已有方法多用于离线优化的局限。
本发明涉及一种三维有机无机杂化钙钛矿辐射探测材料及其制备方法。所述材料化学式为FA(1‑x‑y)MAxCsyPbI(3‑z)Brz,其中FA为甲脒,MA为甲胺。通过升温结晶法、籽晶诱导、表面处理等步骤,即可实现该类晶体材料的合成。以该晶体作为活性层的半导体型辐射探测器,在γ射线或高能带电粒子作用下,具有明显响应。由于制备成本低,材料稳定性高,该材料在电离辐射的能谱分辨领域具有巨大潜力。
本发明涉及电化学参数测量领域,旨在提供一种简易参考电极防电流干扰的装置。该装置,包括参考电极;参考电极的探头上套设有塑料屏蔽套,塑料屏蔽套包括封闭端与开口端。本装置塑料屏蔽套的屏蔽电流能力强,可保证参考电极的读数准确,实现在线测量pH和电极电势;塑料屏蔽套的塑料材料普遍易得、绝缘性好、不易发生腐蚀、价格低廉。且塑料屏蔽套的加工过程简单,更符合实际应用需求;参考电极防电流干扰装置的结构简单,可广泛适用于诸如电解池和原电池装置的存在大电流的环境。
本发明公开了一种基于对比学习的分子图表示学习方法,包括:获取每个分子的分子指纹表示,计算每两个分子指纹之间的相似度;收集全量的化学官能团信息,为分子中的每个原子匹配对应的官能团;用异构图对分子图建模;利用结构感知分子编码器中的RGCN编码分子中每个原子的表示及其所属官能团的表示,通过聚合函数将分子映射到特征空间,得到具有结构感知的特征表示;根据分子之间的指纹相似度,选取正、负样本,在特征空间中进行对比学习;在大样本分子数据集上利用对比学习的方法进行训练,得到具有结构感知的分子编码器,应用于下游分子属性的预测任务。本发明有助于捕捉更丰富的分子结构信息,解决分子属性预测的问题。
本发明提供了一种作业排程方法、装置、设备及可读介质,涉及生产计划智能排程领域,该方法包括:采用遗传算法,生成第一排程计划;采集动态特性数据、生产数据与遗传算法的目标函数,通过强化学习建立动态特性与工单释放规则的映射表;基于所述映射表调整遗传算法的参数,生成第二排程计划;采用神经网络承载动态特性的概率分布,将所述概率分布作为前馈预测;重复上述步骤进行迭代,基于所述前馈预测进行调整,生成下一排程计划,直至智能收敛停止重复,生成最终排程计划。本发明通过群智进化算法动态的应对排程过程或实际生产过程中出现的各种动态特性,可以解决动态的柔性作业车间调度问题。
本发明提供一种Li+掺杂的零维钙钛矿结构金属卤化物闪烁晶体及其制备方法与应用,所述闪烁晶体的化学式为Cs3‑xCu2I5:xLi,其中x的取值范围为0.003≤x≤0.3。将CuI粉体、CsI粉体和LiI粉体在惰性气氛下以摩尔比为2:(3‑x):x进行配料,充分混合后作为原料粉体通过自发成核坩埚下降法生长所述Cs3‑xCu2I5:xLi零维钙钛矿结构金属卤化物闪烁晶体。晶体激发后可发射350‑550 nm的宽带蓝光,且强度远高于原纯组分晶体。由于Li+的存在,其应用范围由原有的X/伽马射线探测进一步拓展至中子探测领域。
本发明公开一种纳米L12相沉淀强化FCC基高熵合金设计方法,通过计算与相形成有关的热物理化学参数‑α预测基体相形成的方法,并结合CALPHAD计算为设计沉淀强化型高熵合金提供计算辅助。方法包括根据不同元素对相形成的影响,从热力学数据库中定义出组成基体相及析出相合适的元素。选择成分种类数量不同的136个合金,将其分为:单相FCC、单相BCC、FCC+BCC以及SS+IM,运用|ΔHmix|、ΔSmix、Tmelt、VEC这四个参数组合结合原子尺寸差来预测FCC相的形成,得出FCC基体相形成的参数范围,并据此调整合适的元素配比。再采用合金设计的“加法”原则,加入Al、Ti、Cu等L12相形成元素来引入第二相,通过CALPHAD计算结合实验来优化添加合金元素的含量。最终制备出具有高密度纳米L12相沉淀强化的FCC基高熵合金。
本发明提供了一种基于光谱的反应动力学速率常数的无偏估计方法,属于化学反应动力学领域。该方法首先构建光谱数据结构,根据反应物初始浓度和反应动力学速率常数的初始估计值,计算浓度分布曲线,获得将光谱矩阵,与测量得到的光谱矩阵比较,得到误差矩阵;然后根据误差矩阵调整反应动力学速率常数的估计值,重新计算误差矩阵,重复迭代,直到误差达到最小值;最后用最终误差矩阵估计噪声方差,在测量得到的光谱中增加噪声,重新计算反应动力学速率常数估计值,使用无偏估计方法,得到的结果更加接近真实值。由于使用无偏估计方法,不依赖反应物质的纯光谱等其他信息,有效的减少了噪声产生的影响,使得到的反应动力学速率常数更加精确。
本发明公开了一种面向多目标性能优化的氢燃料电池阳极吹扫控制方法。包括:首先离线测量全新燃料电池在不同电流密度下的氮气渗透率和在老化阶段k时的极化曲线,获得燃料电池的电化学表面积、欧姆电阻和限制电流密度;接着在线监测燃料电池运行过程中的电压和电流,实时计算获得由阴极氧气传输受阻导致的电压降;进而实时计算获得阴极氧气传输阻力;根据阳极氮气浓度和阴极氧气传输阻力对燃料电池的阳极进行精确吹扫控制。本发明实现了氢燃料电池阳极吹扫的精确控制,提升了燃料电池的经济性、耐久性、可靠性和安全性。
本发明的目的是提供一种基于图神经网络的整体知识蒸馏方法,包括:给定老师和学生网络学习到的特征表示和分类预测的结果,以每个样本为节点,网络学习到的特征为节点的属性,分类预测结果的K近邻(KNN)关系为边,为每个网络构建一个属性图;使用拓扑结构自适应的图卷积神经网络聚合属性图中邻域样本的节点属性以及拓扑信息来提取整体性知识,表示为统一的基于图的嵌入向量;使用infoNCE估计最大化学生网络与老师网络的图嵌入表示的互信息,并使用特征记忆存储技术加速训练效率。该方法:可以同时整合老师网络中个体上的知识和关系上的知识,使学生网络学习到整体性的知识,从而提升学生网络的性能。
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