本实用新型公开了一种测定还原糖的无氧滴定装置,包括磁力搅拌电热加热板,磁力搅拌电热加热板上设有锥形瓶,锥形瓶内部设有磁力棒,锥形瓶瓶口设有节流适配器,弹性石英毛细管一端穿过节流适配器,一端穿过硅胶密封垫与滴定管相连通。锥形瓶中溶液在加热时、产生蒸汽,经过节流适配器形成正向压力饱和蒸汽,既消除了溶液中残留氧气,又隔绝了空气。利用加长的弹性石英毛细管和滴定管构成无氧滴定系统,消除了还原糖滴定过程中化学反应不稳定,操作困难,测量结果重现性差的问题。本实用新型成本低,结构紧凑,使用方便,具有良好的应用前景,可用于目前国内外标准中。
一种可移动识别的红外测温及紫外消毒装置。目前,相比于化学消杀,物理消杀中对人体的伤害相对较小,且不存在二次污染,由于加热方案会对被消毒对象本身造成损伤,因此使用范围较窄。一种可移动识别的红外测温及紫外消毒装置,其组成包括:门体(1)、人体红外传感器(2)、空气净化装置(3)、紫外消毒灯(4)和LED显示屏(5),门体与门框连接,门框的顶部安装有横梁(6),空气净化装置、LED显示屏、人体红外传感器和STM32核心控制板(7)与横梁连接,横梁的端部连接有纵梁(8),纵梁上安装有一组紫外消毒灯。本实用新型应用于电子领域。
本发明公开了一种可以降低InAs/GaSb超晶格长波红外探测器暗电流的表面钝化方法,其步骤如下:步骤1:取一衬底;步骤2:在衬底上生长GaAs缓冲层;步骤3:在GaAs缓冲层上生长p型GaSb缓冲层;步骤4:在GaSb缓冲层上生长p型InAs/GaSb超晶格层、InAs/GaSb超晶格吸收层、n型InAs/GaSb超晶格层、InAs盖层;步骤5:采用标准光刻工艺技术及感应耦合等离子体刻蚀技术刻蚀露出p型InAs/GaSb超晶格层;步骤6:在p型InAs/GaSb超晶格层和InAs盖层上利用磁控溅射技术沉积合金电极Ti/Pt/Au,并用丙酮溶液进行金属剥离、清洗;步骤7:在剥离、清洗后的基片上,利用感应耦合等离子体化学气相沉技术在75℃下生长SiO2高质量绝缘层薄膜,然后刻蚀露出电极,最后封装、测试。本方法可以减小器件暗电流,提高器件性能。
本发明属于水下机器人控制领域,公开了一种基于海流预测模型的路径规划方法,包含如下步骤:根据路径关键点对航行区域进行栅格化处理;利用区域海洋模式对航行区域进行海流预测,拟合计算得到实时的海流信息;利用电子海图信息标记禁航区;将不同深度的禁航信息和起点终点位置信息按照不同深度的平面栅格进行存储栅格各点的经纬度、是否为禁航区、是否到达终点;计算当前位置到终点的方向并在所有下一步行驶方向中确定可选动作;使用Q学习寻求马尔科夫决策过程规划的最优策略并输出路径。本发明充分考虑实时的海流对路径规划的影响,通过BP神经网络和bagging算法进行拟合,使用强化学习来寻求最优解,加快收敛速度,降低运算的复杂度。
重大钢混结构用无线自集能腐蚀监测传感器网络,采用嵌入腐蚀控制电路的无线自集能传感器节点,感知腐蚀电化学信息,进而在腐蚀监测传感网中,采用MicaZ节点或其它无线传感器节点连接布置于钢混结构内部,多个MicaZ节点或其它无线传感器节点通过无线链路构成自组织的无线通信网络,基于广播的技术建立节点邻居节点关系,然后使用Xserve框架设计传感网路由协议来进行数据传输。本发明能够实现重大工程结构多点、分布式监测,实时掌握结构的耐久性状态,并最终为结构服役安全性的评定、合理化腐蚀控制措施与维修加固方案的提出及全寿命设计等提供科学依据,为腐蚀监测系统的提供关键数据。
本发明提供的是一种适用于测试材料腐蚀行为的深海环境模拟装置。包括高压釜、模拟深海环境的静水压力控制系统和模拟环境监测控制系统;模拟深海环境的静水压力控制系统包括氮气瓶、氧气瓶、水箱、补液箱和液压泵,水箱中存放人工海水,由水泵向补液箱中注入人工海水,氮气瓶、氧气瓶与补液箱相连,液压泵连接于补液箱与高压釜之间将达到溶解氧含量要求的人工海水注入高压釜中述模拟环境监测控制系统包括复合传感器、工作电极、参比电极、温度控制装置、单片机信号处理器和计算机。能够模拟材料在深海环境下腐蚀介质的静水压力、环境温度、溶解氧含量、pH值、流速和盐度等特征环境参数,用于材料在模拟深海环境中相关腐蚀电化学行为的测试工作。
本发明公开了一种油藏剩余油粘度测试的方法,该方法利用原油粘度与原油中C40+高分子量化合物相对含量的相关性,建立原油粘度与C40+高分子量化合物相对含量关系式,计算获得样品中的剩余油粘度。本发明并以松辽盆地北部萨尔图油田和杏树岗油田样品中剩余油粘度的定量测试为例进行了方法验证。本发明油藏剩余油粘度测试的方法,开创了油藏剩余油粘度测试的新方法,对于认识油藏剩余油的地球化学特征、不同油藏原油及其剩余油粘度的非均质性,指导油田二次、三次采油提高原油采收率有重要意义。
一种宽温区液态金属单相流密度和导热系数测量系统及方法,它涉及一种密度和导热系数测量系统及方法。本发明为了解决高温下液态金属具有易氧化性、腐蚀性、化学性质活泼等特点,导致很难对其密度和导热系数进行测量的问题。本发明所述测量系统包括液态金属回路、去离子水回路、气路循环和换热器;所述液态金属回路通过换热器与所述去离子水回路连接,所述气路循环与所述液态金属回路连接。本发明属于液态金属材料技术领域。
一种快速测定Al‑Mg‑Si系合金焊接接头软化区域的办法。本发明涉及一种焊接接头性能的评价方法,具体是一种快速测定Al‑Mg‑Si系合金焊接接头软化区域的办法。本发明目的是为了解决现有方法中对铝合金接头软化测定的不准确,软化位置无法准确认定的问题。方法:基于研磨、抛光、腐蚀和清理等处理办法,利用电化学反应的原理,在接头的软化区产生清晰分明的黑色腐蚀范围,并根据黑色腐蚀的颜色深度及范围来判断接头软化情况的方法。本发明用于快速测定Al‑Mg‑Si系合金焊接接头软化区域。
电磁波土壤水分速测仪,根据电介质物理学原理:土壤的复介电常数不但和它们的体积比及土壤的化学成份有关,而且还与它们的电导率以及体积分布均匀成度有关,因此测出土壤的电导率,测出土壤三个频率的复介电常数,即可得出土壤的含水率。实用新型的控制电路包括电源电路、开关电路、振荡电路、频压变换器、放大器组、转换器、CPU系统、液晶显示器、探头。本实用新型具有简便、自动、快速等TDR仪器所具备的优点,同时测量精度高,可达正负3个水分,适用范围广,造价低廉,适于推广。
本实用新型公开了一种控温式静态电容测试装置,属于电化学测试器械技术领域,包括瓶体、电化工作站、工作电极、比电极、对电极,瓶体结构为:瓶体下端为内外两层腔体,上端为三个瓶口,瓶体上端设有主瓶口,瓶体右侧端设有右瓶口,右瓶口下端通联试剂腔,瓶体左侧端设有左瓶口,左瓶口下端通联试剂腔;瓶体下端设有试剂腔,试剂腔外圆环形设有水腔,水腔上端左侧设有进水口,右端设有出水口;右瓶口内安装对电极,左瓶口内安装比电极,主瓶口内安装工作电极,各电极通过导线分别连接电化工作站。本装置采用双层的恒温循环水玻璃气室,可在某一个设定的工作温度下对电极材料进行电容的测试,能够实现测试温度的可控。
物理式标准电池的电位差计实验仪及利用该实验仪测量电位差的方法,涉及一种电位差计实验仪及利用电位差计实验仪测量电位差的方法。解决了现有化学式标准电池易受外界环境的影响,输出的电动势值的稳定性差,造成电位差计实验仪测量精度差的问题。本发明的直流稳压电源的正极同时连接发光二极管的阳极和电位器的一端,发光二极管的阴极同时连接直流稳压电源的负极和电阻的一端,电阻的另一端连接电位器的另一端;电位差计的正电信号输入端连接直流稳压电源的正极,电位差计的负电信号输入端连接电位器的活动端。利用实验仪测量待测器电位差,调节电位器RP的活动端,实现对待测器件电位差的测量。本发明适用于测量电位差。
本发明涉及生物制剂领域,公开了一种硝酸还原酶测定试剂盒与应用,其中提取液配制简单(仅1种),所需化学药品少,成本低;测定过程无需研磨、离心,且整个实验过程中无硝态氮(NO3-)的引入,不会诱导硝酸还原酶活性的提高,因而误差小,真正实现了对植物体内硝酸还原酶真实值的测定;方法简便,可以实现快速、多组测定植物体内硝酸还原酶的真实活性。
一种以碳纳米管负载纳米镍为电极测定水体系中对硝基苯酚的方法,本发明涉及以碳纳米管负载纳米镍为电极测定水体系中对硝基苯酚的方法。本发明要解决现有测定水体系中对硝基苯酚的方法存在灵敏度低的问题。方法:一、酸化多壁碳纳米管;二、制备纳米镍/多壁碳纳米管复合物;三、纯化处理碳电极;四、制备修饰碳电极;五、采用三电极体系进行电化学性能的测定。本发明操作简单、价格低廉和灵敏度高;不添加其他有机试剂不存在无二次污染;纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的电催化性能好和机械性能稳定。本发明用于测定水体系中对硝基苯酚。
本发明公开了基于核极限学习机的泄露气体监测浓度数据虚拟扩展方法,它涉及危险化学品技术领域;它的扩展方法为:首先选取已监测空间区域S1位置点坐标Xs, Ys和浓度数据作为训练样本集;其中坐标值为网络的输入值,而浓度数据作为网络输出值,这样就构造出网络并进行训练;然后根据需要外推或内插的虚拟监测点空间位置S2‑S1确定坐标(XPn, Ypn),n为预测的点数,并且同训练样本集中的坐标组成预测样本集中的输入值,输入至前面训练好的网络;网络的输出值为要预测的目标值,即虚拟扩展后的空间S2全部监测点的气体浓度数据,并保持初始监测面S1上的数据不变;本发明在不增加测点的情况下有效地提高源特性反算精度,并节省工作量,提高工作效率。
一种鱼鳞状中空SnSe纳米管自供能红外探测器及其制备方法。本发明属于光电探测器件及其制备领域。本发明的目的在于解决SnSe纳米管需要高温合成,并且要使用化学试剂去除硬模板,易引入杂质的技术问题。红外探测器件包括工作电极、对电极和电解液;所述工作电极与对电极通过热封膜相连接,内部形成空腔,空腔内注入电解液,工作电极为表面旋涂有SnSe纳米管的ITO玻璃或FTO玻璃;所述SnSe纳米管表面呈鱼鳞片状,内部呈现中空结构。方法:一、Se纳米线的制备;二、Se@SnSe纳米材料的制备;三、SnSe纳米管的制备;四、红外探测器的制作。本发明利用溶液法合成的SnSe纳米管结构具有独特的鱼鳞状中空结构,且方法具有成本低、易操作、环境友好等优点,适合大规模生产及应用。
无线毒性气体监测仪,它涉及环保监控技术领域。本实用新型解决了现有毒性气体监测设备不能根据监测需要随时调整监测设备位置的问题。本实用新型包括监测单元和主控单元,监测单元包括至少四个毒性气体监测单元,每个毒性气体监测单元均包括电池组、智能电化学传感器、下位电子电路模块和下位显示模块,所述下位电子电路模块包括下位单片机系统、下位射频通信电路和下位电源转换电路;主控单元包括上位电子电路模块和上位显示模块,所述上位电子电路模块包括上位单片机系统和上位射频通信电路。本实用新型是一种新型的无线毒性气体监测仪,适合环境复杂无法布线的监测现场使用。
本实用新型的腐蚀速度测量仪属于测量测试仪器,包括MCU主控单元、恒电位单元和三电极传感器,所述的三电极传感器联接至恒电位单元,恒电位单元联接至直流信号测量单元和交流信号测量单元,直流信号测量单元和交流信号测量单元均联接至MCU主控单元,MCU主控单元分别联接至直流施加单元和交流施加单元,MCU主控单元、直流施加单元和交流施加单元均联接至恒电位单元。本仪器运用交流阻抗技术,对腐蚀体系施加高频正弦信号,高频信号可穿过金属和腐蚀介质之间所形成的电化学双电层电容,使得施加的高频信号全部作用在介质电阻上,由此可准确的测得腐蚀体系的介质电阻Rs。从线性极化所测得的极化电阻中减掉介质电阻得到实际的极化电阻值,从而准确的获得腐蚀速率。
库仑滴定实验简易测量装置,属于材料测试领域,本发明为解决现在没有专门库仑滴定实验装置的问题。本发明包括PC机、通信接口电路、单片机、数模转换电路、恒流源、继电器电路、第一模数转换电路、第二模数转换电路和待测部;PC机将采样间隔时间指令和输出电流设定值指令通过通信接口电路下达给单片机;单片机输出电流设定值指令信号通过数模转换电路与恒流源加载在待测部上;单片机通过继电器电路控制恒流源的量程选择;恒流源的实际输出电流信号和待测部的采样电压信号返回给单片机,再返回至PC机,以获取待测部的氧非化学计量。
本发明公开了一种基于多核学习的药物不良反应预测方法,涉及数据挖掘技术领域,它的方法如下:步骤一、研究药物不良反应预测需要对药物特征信息和已知的药物和不良反应信息进行提取;步骤二、药物的化学结构信息转化为药物的指纹向量,构建药物和不良反应信息的邻接矩阵;步骤三、构造核矩阵使用多核学习将核矩阵融合在同一特征空间中;步骤四、使用基于图的半监督学习方法构建预测器,先对构建的药物核和不良反应核进行稀疏化处理然后采用局部和全局一致性算法构建药物不良反应的预测模型;步骤五、采用5倍交叉验证的方法对AUC和AUPR来进行对预测效果的对比评估。通过上述方式,本发明能够使得药物不良反应的预测性能得以优化。
一种考虑移动目标不确定行为方式的轨迹预测方法及系统,涉及移动目标轨迹预测技术领域,用以解决现有方法对具有不确定行为方式的目标运动轨迹预测效果差、精度低的问题。本发明技术要点包括:首先收集移动目标的历史运动轨迹数据作为训练数据集;接着建立移动目标行为决策模型以及移动目标行为偏好模型,通过监督学习的方式从训练数据集中学习移动目标行为偏好模型以及移动目标行为决策模型的参数;之后采用逆强化学习的方式交替地从训练数据集中学习移动目标行为决策模型以及移动目标行为偏好模型的参数;将学习之后的移动目标行为决策模型用于模拟移动目标的行为决策过程,预测移动目标的运动轨迹。本发明可显著提高对移动目标的轨迹预测精度。
封口机封口质量快速测试水包,测试水包(1)包括由塑料覆膜铝材质制成的内部封装有有色液体(2)的袋状包装体,测试水包(1)至少有部分边缘采用受压后易于破损的封口方式进行封口。它具有结构简单、使用方便的优点,将该测试水包代替医疗器械封闭在化学指标包包装内,通过挤压或拍打测试水包,使水包内的有色液体流出到测试的包装内,从而得出测试包装的封口是否严密。
一种测定炭黑表面羰基含氧官能团含量的方法,本发明涉及一种羰基含氧官能团含量的测定方法,本发明要解决现有技术测定炭黑表面羰基含氧官能团含量的方法所需大型设备、计算复杂的问题。测定方法:一、标准溶液的配置与标定;二、炭黑样品测定;三、结果计算得到单位质量炭黑表面羰基含氧官能团含量。本发明测定炭黑表面羰基含氧官能团含量的方法通过化学滴定方法完成,实验步骤和计算步骤简单,无需使用大型设备易于实施,测试结果准确。本发明适用于炭黑表面羰基含氧官能团含量的测定。
一种动力电池的峰值功率预测方法,涉及动力电池的峰值功率预测技术。本发明是为了提高动力电池的峰值功率预测的准确性。本发明的方法包括两部分:A基于简化的电化学阻抗谱等效电路模型和分数阶联合卡尔曼滤波的参数在线估计、B基于零状态响应和零输入响应分解的电池峰值功率预测方法。本发明选用了包含分数阶元件的简化阻抗谱模型作为电池峰值功率预测的参考模型,因此本发明提出的基于此模型的动力电池峰值功率预测方法不仅可以准确的预测电池的短时峰值输出功率,也可以准确预测电池在较长时间段内的峰值功率输出能力。本发明适用于电动汽车在线峰值功率预测。
一种粒子滤波与机理模型相结合的二次电池寿命预测方法,本发明是为了解决传统基于粒子滤波的二次电池寿命预测完全基于数据驱动,忽视预测对象机理特点的缺陷,导致对电化学电源寿命的预测结果准确性差的问题。训练阶段用粒子滤波方法跟踪电池内部状态变量的真实值得到状态变量随充放电循环次数变化的回归方程为新的状态方程;预测阶段利用新的状态方程推算未知充放电循环时状态变量估计值,生成多个粒子,代入观测方程中得多个容量观测量的估计值,以多个容量观测值估计值的中位数作对未来某次充放电循环时电池容量的预测,当达到预先设定的电池容量下限,该容量预测值所对应的循环次数与训练阶段所用的循环次数的差值为电池可用的剩余循环次数。
本发明公开了一种基于电解池结构的质子交换膜甲醇渗透测试系统,所述系统包括一个模拟甲醇直接燃料电池的甲醇电解池结构,甲醇电解池结构由质子交换膜、阴极区域、阳极区域、电化学工作站以及蠕动泵组成,其中:阴极区域包括阴极腔室、阴极电极板与阴极催化层;阳极区域包括阳极腔室、阳极电极板与阴极催化层;阴极电极板与阳极电极板通过导线与电化学工作站连接,构成外电路;阴极腔室的两侧设置有与蠕动泵相连的出液口,阴极腔室的顶部开设阴极出气孔与阴极进气孔;所述阳极腔室开设进液口和阳极出气孔。本发明基于电解池结构,模拟出甲醇在燃料电池实际工作下的跨膜渗透,避免了渗透至阴极腔室的甲醇的损耗以及阴极催化剂中毒。
本发明提供一种钢筋腐蚀监测用全固态参比电极的制备方法。本发明是这样实现的:首先采用EB-PVD技术制备二元合金的混合金属氧化物功能芯,然后应用具有优异空间结构的蒙脱石复合材料制备碱性导电功能层,最后集成上述成果,架构具有5层结构的全固态参比电极。步骤包括制备参比电极功能芯;制备参比电极导电功能层;水泥过渡层的制备。本发明采用具有直径1m真空腔的双源EB-PVD溅射批量化制备二元合金薄膜,确保薄膜的微观结构的一致性,保证薄膜电化学性能的一致性。EB-PVD的沉积速率较快,能够在10min~30min内沉积数百微米的功能层薄膜,大大降低了制备时间。
本实用新型公开了隔热式测量烧杯,包括烧杯本体,烧杯本体分为内壁和外壁,内壁与外壁形成密封的空腔,空腔内设有温度计,外壁上设有带有隔热层的把手,烧杯本体下端设有底座,底座内部设有电子秤,电子称数值显示屏设在底座的侧边,烧杯本体上设有刻度,烧杯本体的上端口处设有溢流槽。本实用新型结构设计简单合理、使用方便快捷,由于烧杯本体上端口部设有磨砂层,使得平面玻璃盖在烧杯本体上端口上起到密封作用,可防止物质挥发;当烧杯本体内化学物质进行化学反应时,可以通过温度计测得烧杯本体内的温度,方便操作者了解反应温度,带有隔热层的把手可避免烫伤,还可通过电子称测出反应后的质量,给操作者带来了便利。
本发明提供的是一种电极反应参数的测定方法。将三电极体系反应装置的三电极接入电化学工作站,使用循环伏安法测量出初始数据,对初始数据进行处理,得到电化学反应参数和数据关系图形;对初始数据进行处理包括:首先批量读入文件,然后采用四层数据结构存储读入的数据,并从文件名称中读取温度和扫描速率的信息,全部读入并存储完毕后,进行数据校正和预处理,进而根据校正后的结果进行绘图,判断反应类型,并结合计算公式得到扩散系数、反应活化能、速率常数数据,最后显示出计算结果与图片。本发明能够方便的测得电极反应动力学和热力学参数,大大缩短测定周期,减少整体的工作量,整体造价低廉,最终计算结果与绘出的图形能够满足大多数需要。
本发明属于化学切削技术,涉及一种铝合金碱性化铣溶液中铝含量的测定方法。本发明测定的步骤如下:试剂准备;取样;测试;计算铝含量。本发明提出了一种铝合金碱性化铣溶液中铝含量的测定方法,有利于解决困绕航空企业多年的化铣过程控制问题,稳定了化铣工艺质量,保证了航空行业化学铣切零件的质量。
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