本发明涉及电化学技术领域,公开了一种简便动态电化学阻抗测量方法,具体的:(1)将电化学器件放置在屏蔽盒中,通过引线与交流阻抗测试仪连接;(2)设置测试参数,电池容量为C0 mAh,电流扰动信号为I1*sin(ωt),I1设置为1/20*C0,响应频率ω为0.01 Hz~100 kHz,动态工作电流为I2(I2=1~40 I1),静置一段时间后测试;(3)测试完成后,利用软件对结果进行处理,可得该电极体系在真实工作过程中的固液界面反应电阻。本发明在传统静态阻抗测试技术基础上,引入动态工作电流,实现采集动态阻抗,为客观评估和研究电化学器件的固/液界面真实工作状态阻抗性能提供有效的支持。
本发明公开了一种PCB通孔锡层厚度设备,包括溶液、溶液罐、待测PCB板、辅助电极、电化学工作站、参比电极和压敏胶带,所述待测PCB板的下方设有溶液罐,所述溶液罐顶盖的一侧固定有软管,所述软管的一端位于溶液的内部,所述软管的另一端与增压泵的进口相连接,所述待测PCB板的内部设有通孔,所述待测PCB板上的通孔的两端对称设有压敏胶带,所述压敏胶带背离待测PCB板的一侧均固定有O形圈,所述待测PCB板上端的O形圈与增压泵出口上的软管相连接。本发明采压敏胶带掩膜法加电化学计时电量法对任意孔径的通孔内平均锡厚进行测量,适用于PCB板所有孔径的通孔内平均锡厚快速准确测量,操作简单,测量数据误差小。
本发明涉实验装置领域,具体涉及一种模拟传热管腐蚀实验及原位电化学测试装置,包括热介质储存腔和冷介质储存腔,所述热介质储存腔和冷介质储存腔之间通过导管连通形成循环回路;所述热介质存储腔设置有第一温度控制装置,所述冷介质储存腔设置有第二温度控制装置;所述热介质储存腔内设置有导管进口端和导管出口端,所述导管进口端和导管出口端之间设置有测试件固定位和电化学测量装置。本发明装置能够最大程度的模拟传热管实际工作时的工况条件,同时精确获取传热管内壁的腐蚀电化学信息,为研究传热管在冲刷和热交换耦合作用下的腐蚀规律提供可靠的测试手段。
本发明涉及葡萄糖仿生纤维与氨纶化学定量测试技术领域,具体是葡萄糖仿生纤维与氨纶化学定量测试方法,为了解决目前葡萄糖仿生纤维与氨纶化学定量测试方法的空白,具体包括五个步骤。本发明利用二氯甲烷将葡萄糖仿生纤维从已知干燥质量的混合物中溶解去除,收集残留物、清洗、烘干和称重,结合修正系数计算各自占混合物干燥质量的百分率,测试条件温和、简单、可批量操作,效率高,试剂对氨纶无损伤,测试方法精度高,适用性强,填补了目前葡萄糖仿生纤维与氨纶化学定量测试方法的空白,降低了行业监管难度,有利于消费者权益的保护。
本实用新型提供了一种用于两电极的电化学传感器的测试装置,该电化学传感器具有感应电极和参考电极,该测试装置包括电流脉冲单元,耦接至该电化学传感器的感应电极,以用于产生相对于传感器极性为负的短电流脉冲以激励该电化学传感器;以及电流至电压转换单元,耦接至该电化学传感器的该感应电极和参考电极以将该电化学传感器受该短电流脉冲激励的响应电流转换成响应电压,该响应电压的特性指示该电化学传感器的故障情况。
本发明提供了一种测量化学气相沉积炉的原料蒸发量的装置,包括,浮力装置、轴丝、卷绕装置和可实时显示的计量器组成;所述浮力装置置于化学气相沉积炉内的固体原料顶部,所述浮力装置与所述轴丝的一端相连接;所述轴丝的另一端与所述卷绕装置相连接,所述卷绕装置固定在化学气相沉积炉内的固体原料上方;所述卷绕装置的轴心与所述可实时显示的计量器相连接。本发明提供的测量装置能够实时监测和控制原料的蒸发量,具有较高的精确度。尤其是在高温、真空等密闭条件下,本发明采用轴丝式测量,减小了温度对部件热膨胀的影响,而且本发明的连接方式,在实际的使用过程中具有较好的安全性,也不会影响化学气相沉积炉对高气密性的要求。
本申请涉及化学电离质谱技术领域,公开了一种测量化学电离反应时间的方法、系统、装置及存储介质,通过在化学电离源上施加脉冲电压信号,产生主离子,获取所述主离子的质谱TTL反馈信号,再获取信号随时间变化的序列图,所述信号包括所述脉冲电压信号及所述质谱TTL反馈信号,最后,根据所述序列图中的所述质谱TTL反馈信号的半高处对应的时间与所述脉冲电压信号起始对应的时间,计算得到化学电离反应时间。本发明根据脉冲电压信号与质谱TTL反馈信号的谱图之间的特征确定化学电离反应时间,可以提高化学电离反应时间测量的准确性,且方法简单易行。
本发明提供一种用于化学测量的多适应性环管器。一种用于化学测量的多适应性环管器,其中,包括用于环绕化学测量用的软硬管的环管柱、第一固定壳和第二固定壳,所述第一固定壳和第二固定壳可拆卸的连接在一起,并将所述环管柱固定在所述第一固定壳和第二固定壳之间。所述第一固定壳和第二固定壳的内壁与所述环管柱周向外壁之间间隔一定距离,所述第一固定壳的一端设有第一出口,所述第二固定壳远离所述第一出口的一端设有第二出口,化学测量用的软硬管环绕在所述环管柱上时,软硬管的两端分别从所述第一出口和第二出口穿出。本发明结构简单,使用方便,可将一定容量的软硬管进行非常方便的环绕,得到研究人员所需容积的螺旋型储液管和反应管。
本发明公开了一种基于电化学反应机理仿真的锂离子电池寿命预测方法,包括以下步骤:参数测量、电化学反应机理模型的建立、模型耦合计算、寿命预测,根据仿真计算过程中电池容量的变化,进行数学拟合,预测电池的使用寿命。本发明的基于电化学反应机理仿真的锂离子电池寿命预测方法具有操作简单、测试周期短、成本低廉和准确性高的特点。
本发明涉及电化学技术领域,公开了一种适用于同步辐射XAS测试的原位电化学电解池,包括第一端盖、第二端盖和透光组件;第一端盖和第二端盖沿竖直方向相对设置,第一端盖靠近第二端盖的一侧面开有呈U形的第一凹槽,第一凹槽环绕的区域为第一凹面,第二端盖靠近第一端盖的一侧面开有呈U形的第二凹槽,第二凹槽环绕的区域为第二凹面,第一凹面和第二凹面均开有沿水平方向贯穿的透射窗。其有益效果在于:将电化学性能表征与原位XAS技术的结合,在液体电解质中实时监测电极材料的结构变化,动态观测催化反应的反应历程。该发明电解池装置制作成本低,组装及拆卸简便,便于清洗,可反复使用。
本发明公开了一种快速大功率恒电流电化学测试前端电路,所述电路包括:电压负反馈单元、功率输出单元、电流采集单元、三电极测量单元、电压采集单元、补偿电流源单元,操作人员只需要通过设定激励信号、补偿电流源控制信号的幅值以及第一可控继电器的开关状态,即可使得该电化学测量前端电路输出阶跃电流激励信号。该电化学测量前端电路输出电流大,可实现快速上升时间,并且上升时间可调,突破了现有电化学恒电流测试中输出阶跃电流幅度小、上升时间较慢、上升时间不可控的限制,可同时测试电化学体系响应电流和响应电压,适用于各种要求的阶跃电流测试目的,具有电路系统简单、工作稳定、控制精确的特点。
本发明专利公布了一种新型三电极电化学测试装置,属于储能装置(如电池、电容器等)的测试及研究领域。本装置具有正负电极和参比电极三电极设计,并安装压力传感装置,可以对电极安装过程中及测试过程中正极负极之间的压力变化进行跟踪,有利于提高测试的重复性,为优化储能装置提供便利,并对新型电极的电化学工作原理及容量衰减原理的研究提供帮助。本装置具有液体/气体进出口,方便将电化学测试过程中生成的气体导出,进行成分测试,同时可以在电化学测试过程中添加或提取电解液。本发明专利所涉及测试装置可以多次拆卸重复使用,易维护,易操作,适合于科研院所及工厂工作人员使用。
本发明公开了基于深度学习的化学反应转化率预测方法、系统及介质,方法包括:从参加化学反应的反应物的所属类型中选出对化学反应转化率影响最大的反应物类型A,并进行反应物类型A的反应物和化学反应对应的化学反应式R的分词及特征提取,接着通过注意力机制求反应物类型A的反应物的深层表征信息Ta、化学反应对应的化学反应式R的深层表征信息Tr、反应物和反应式的关系信息Tm,最后利用宽度学习系统对反应物类型A的反应物的深层表征信息Ta、化学反应对应的化学反应式R的深层表征信息Tr、反应物和反应式的关系信息Tm进行融合,预测化学反应转化率。本发明大大提高了化学反应转化率的预测精度。
本发明涉及封严涂层体系的腐蚀与防护研究技术领域,公开了一种可磨耗封严涂层体系的电化学测试方法。本发明的方法基于改进的三电极体系进行待测试可磨耗封严涂层体系的表层或连接层的电化学测试,其中以表层或连接层作为工作电极,计算电解质基于毛细作用渗透到所述该工作电极时可达到的最大润湿高度,从而在构建测试装置时设置工作电极与对应导线的连接部位于电解质液面之上,且所述连接部相对于所述电解质液面的距离大于所述最大润湿高度。本发明能够避免电解液通过毛细作用渗透到封严涂层的导线连接处(即该连接部位),从而能够防止出现导线与封严涂层之间的电偶效应,提高可磨耗封严涂层体系的电化学参数的测量精度。
一种巴菲蛤壳氨基酸及脂溶性化学成分的测定方法,以废弃的巴菲蛤壳为原料,经酸解、在烘箱内反应、稀释、过滤、浓缩从中提取氨基酸及脂溶性化学成分,采用离子色谱-积分脉冲安培方法测定巴菲蛤壳氨基酸及脂溶性化学成分的种类及含量。为巴菲蛤壳的综合利用提供一种可行的的方法,对环境的保护和废弃物的循环利用有现实的意义。本项发明的巴菲蛤壳氨基酸提取工艺简单实用,生产中需要的投资少,见效快,技术适合广泛推广。巴菲蛤壳脂溶性化学成分的气相色谱-质谱测定方法快捷迅速,烃类化合物成为巴菲蛤壳脂溶性物质中能确定出主要成分占总量的40.87%,其中大部分是附加值较高的物质,市场开发前景好。
本发明涉及电动汽车充电技术,旨在提供一种基于负荷预测和深度强化学习的台区电动汽车有序充电方法。包括:根据变电站历史充电剩余容量信息,使用全连接前馈神经网络预测未来剩余充电容量;根据弹性电价机制和预测的未来剩余充电容量,使用基于DQN的深度强化学习算法调整电动汽车充电策略,控制电动汽车接入充电桩的数量。本发明将负荷预测方法引入到电动汽车有序充电运算中,将预测的未来剩余充电容量作为电动汽车充电调度的依据,比传统方法更具实时性、超前性。通过引入深度强化学习到电动汽车有序充电运算中,利用预测到的未来信息超前调度电动汽车有序充电,且具有实时自学习更新能力,比传统算法更灵活有效,进一步提高了经济性和高效性。
本发明专利公布了一种可对金属空气电池进行电化学条件下原位光学测试的装置,属于电池测试设备及研究领域,本装置可以对扣式金属空气电池在电化学过程中进行原位光学显微镜及共聚焦拉曼光谱测试,在可密闭的测试箱中连有气体交换通道,提供一个所需气体测试环境,并通过装置上部的可替换视窗在扣式金属空气电池进行电化学测试的过程中对电极材料进行原位光学测试,通过扣式电池座的设计来减小电极材料与视窗之间的距离以提供最佳的观测距离,本装置可以用于监测电极材料在电化学过程中物质形貌,吸光度(反射条件下)及拉曼光谱的变化,为研究电极材料的性能提供信息,具有安装拆卸方便,安全,适于在长期循环过程中的原位观测等优点。
本发明提供了一种化学纤维或纱线含油率的测试方法,包括以下步骤:步骤1、称取一定质量的样品;步骤2、用吸油纸包覆该样品;步骤3、对该吸油纸和该样品施加设定的压力;步骤4、从该吸油纸中取出该样品,使该样品达到步骤1时的温度和湿度;步骤5、称量该样品的质量;步骤6、将步骤1和步骤5中称出的该样品的质量带入含油率计算公式,计算出该样品的含油率。该化学纤维或纱线含油率的测试方法使用吸油纸吸油,适用性强,安全可靠,是一种简便的化学纤维或纱线的含油率的测试方法。
本发明公开了一种多维度的电化学信息与多光谱信息结合测量方法,其中,所述测量方法包括:获取被测物的表面形貌信息;根据所述表面形貌信息,确定所述电极阵列在被测物内部的探测面,其中,所述探测面与所述被测物的表面的距离为预设的深度值;根据在预设的深度值下的所述电极阵列,确定所述被测物的电化学信息;同时通过预设深度值测量多光谱信息;本发明提供一种在不同温度条件下,可精确控制探测深度的电化学和多光谱信息测量方法。
本实用新型涉及一种化学发光测量仪。现有化学发光测量仪体积大,测量速度慢。为此,本化学发光测量仪包括微孔板、光电传感器和微孔板驱动系统,微孔板驱动系统可带动微孔板作纵向移动,其特征在于:其还包括光导纤维,该光导纤维一端固定在所述光电传感器的输入端上,其另一端为移动端,配有横向驱动机构,该横向驱动机构可带动移动端在微孔板上方作横向移动。作为优化,光导纤维移动端相对于微孔板移动时,逐行往返运动或逐列往返运动。本实用新型化学发光测量仪具有体积小,测量速度快、效率高的优点,适用于生物化学和临床诊断领域。
本发明提供一种测试耐电化学迁移性能的印制电路板,该印制电路板上设有anti-CAF(耐导电阳离子迁移)性能测试图形,anti-CAF性能测试图形包括若干两两相隔的槽型孔。通过于anti-CAF性能测试图形上开设有两两相隔的槽型孔以代替目前开设的钻孔,其中,槽型孔的开设较钻孔的开设对材料本身造成的损伤小,即为槽型孔加工时可较好地避免损伤印制电路板的玻纤布,故,当进行去污清洗时,其不会像钻孔那样极易形成较大的晕圈,并因玻纤布的损伤而产生严重的毛细作用,从而使到有效的孔间距变长,进一步提升印制电路板的anti-CAF能力。本案还提供一种测试耐电化学迁移性能的印制电路板的制作方法。
本发明公开了一种原位拉伸及微区电化学同步测试装置,其包括支撑平台、拉伸设备和微区电化学设备;拉伸设备包括用于夹持拉伸试样的拉伸夹具;拉伸夹具包括固定端夹具和活动端夹具;支撑平台上还设有装载有腐蚀液的溶液槽;固定端夹具的一端与支撑平台连接,另一端延伸至溶液槽内;活动端夹具的一端与拉伸设备的运动端连接,另一端延伸至溶液槽内;拉伸试样浸没于腐蚀液中,且两端分别连接于固定端夹具位于溶液槽内的一端部上和活动端夹具位于溶液槽内的一端部上;微区电化学设备通过导线与拉伸试样电连接。本发明具有通过微区电化学测试和拉伸测试同步测试,从而满足对影响材料应力腐蚀机理的因素进行更深入研究的要求,且结构简单便于推广的优点。
本申请公开了电化学参数预测方法、装置、电子设备及可读存储介质,所述电化学参数预测方法包括:构建待测部品的等效电路,将待测部品的全频段阻抗数据划分为低频段阻抗数据、中频段阻抗数据和高频段阻抗数据;采集待测部品的中频段阻抗数据和高频段阻抗数据;确定收敛的机器学习模型,将中频段阻抗数据和高频段阻抗数据输入至收敛的机器学习模型,预测得到初始电化学参数;根据初始电化学参数,确定等效电路中各电路元件的目标电化学参数。本申请在提高对电化学参数的预测精度的同时,提升了预测效率。
本实用新型涉及化学品运输领域,且公开了一种化学品运输的避险监测装置,包括箱体,箱体底端固定连接有多组横向隔板,相邻两个横向隔板通过连接块固定连接,箱体内腔底端开有流动槽,流动槽内腔右端侧壁安装有液位传感器,流动槽底端固定连接有流动阀,箱体内腔顶端安装有摄像头、温度探测器和烟雾探测器,箱体顶端安装有驱动电机,驱动电机通过输出轴固定连接有输出齿轮,在工作中,设有横向隔板和连接块可对化学品进行一定的放置,且设有防滑层可增加一定的稳定性,防止化学品的移动,设有流动槽可防止化学品渗漏对外部造成一定的危害,流动槽可对漏出的化学品进行一定的存放,通过流动阀进行一定的排放。
本实用新型公开了测量装置技术领域的化学试剂测量装置,包括工作台、伸缩件、固定装置、取样器、电机箱和支撑块,所述伸缩件固定连接在所述工作台的顶部左侧中间,所述固定装置位于所述伸缩件的右上侧,所述取样器插接在所述固定装置的左右两侧和后侧,所述电机箱固定连接在所述工作台的顶部右侧中间,所述支撑块固定连接在所述工作台的顶部中间,所述工作台的前侧壁右侧中间镶嵌有控制面板,该化学试剂测量装置,结构设计合理,化学试剂的取放量得到控制,避免测量结果产生误差,提高了化学试剂的安全性;避免取样结束后对取样器进行更换,降低了工作人员的劳动强度,进一步提高了测量装置的工作效率。
本发明公开了一种基于深度学习的化学分子相关水溶性预测方法。该方法包括:构建深度学习模型,其中所述深度学习模型基于双向时间序列预测模型和注意力机制构建,用于学习化学分子结构序列与水溶性属性之间的对应关系;以设定的损失函数最小化为目标训练所述深度学习模型,训练过程以表征化学分子结构的字符序列编码作为输入,以化学分子相关水溶性属性信息作为输出。利用本发明训练的深度学习模型,能够准确预测水溶性以及其他相关属性。
本申请涉及一种电化学传感器测量结果的补偿方法、系统、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取所述电化学传感器所处环境的当前温度值和当前湿度值,并获取所述电化学传感器的当前实际测量值;根据所述当前温度值确定第一测量结果补偿值,根据所述当前湿度值确定第二测量结果补偿值;根据所述第一测量结果补偿值、所述第二测量结果补偿值以及所述当前实际测量值确定所述电化学传感器的最终测量结果。采用本方法能够最终测量结果的准确度。
本发明涉及一种基于迁移强化学习的碳排放指数预测与治理方法,是针对现有同类技术中碳排放指数迁移强化学习和预测治理方法较难准确精准预测,以及较难最大化治理的技术问题。其要点是该预测方法通过迁移学习方法对具有相似特征区域的碳排放模型进行迁移,共享碳排放指数预测的信息;将迁移学习预测到的碳排放指数作为强化学习状态的输入,结合强化学习MDP进行碳排放治理建模,构建奖赏函数,运用强化学习算法实现预测。该治理方法利用MDP构建大规模自适应动态治理工具选择和组合,并利用强化学习的方法进行最优化策略求解,这个最优策略将引导整个治理工具组合过程达到最终目标,最优的工具组合方案即为MDP最优策略所对应的动作序列。
本发明提供一种高镍正极材料电化学性能的预测方法,包括:将高镍正极材料组装成扣式电池进行充放电测试;上述充放电测试过程中,将恒流充电比容量记为Q1,恒压充电比容量记为Q2,恒流恒压充电比容量记为Q,Q=Q1+Q2;利用Q1/Q或Q2/Q预测材料电化学性能的优劣,当Q1/Q的取值范围为1>Q1/Q≥98%或Q2/Q的取值范围为2%≥Q2/Q>0时,则高镍正极材料的电化学性能良好,否则,则高镍正极材料的电化学性能较差。所述预测方法利用首圈充放电过程的比容量数据,比较出材料的极化大小,进而预测该材料是否可以达到理想的电化学性能,准确性高,测试效率高,大大缩短了研发周期。
本发明提出一种基于强化学习的智能合约模糊测试方法及系统,包括步骤:S1:搭建智能合约的虚拟运行环境;S2:收集带有漏洞的智能合约开源代码,构建数据集;S3:将强化学习过程基于马尔可夫决策过程进行建模,构建用于在不同状态下选择有效动作的强化学习算法策略;S4:基于强化学习算法策略在不同状态下从动作集中选择有效的动作作为测试数据,利用所述测试数据对智能合约进行模糊测试。将强化学习过程基于马尔可夫决策过程进行建模,构建用于在不同状态下选择有效动作的强化学习算法策略,所述强化学习算法策略以代码覆盖率的增长作为奖励,更新状态‑动作网络参数,以提高了模糊测试中对智能合约的代码覆盖率。
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