本发明涉及一种化学点火具的制作方法,更具体地说是一种无毒大能量的点火具,具体为一种测试含能材料粉尘爆炸特性的化学点火具的制备方法,该方法先将黑火药包裹在球形薄膜内;然后两根导线的顶部通过桥丝连接,桥丝外部包裹有点火头,两根导线的顶部包裹在有黑火药内,也即点火头包裹在黑火药内,两根导线的底部在黑火药外部,由此形成化学点火具。在爆炸测试实验开始时将待测的含能材料粉尘储存在爆炸测试装置底部连接的储粉罐中,通过压缩空气将待测粉尘分散到爆炸测试装置中形成粉尘云,使用包裹黑火药的化学点火具进行点火。本发明制作工艺简单,适合含能材料粉尘爆炸特性参数的测试,能够为制订含能材料粉尘爆炸测试标准提供依据。
本发明公开了一种声化学效率测定装置,它包括测量棒用探棒、探棒驱动盒和一台数据处理显示机。本发明利用热量法测声功率和紫外光谱法测声化学产量的原理,通过处理器的严格控制、测量和计算,最终能够快速得到声化学效率指标。本发明高度集成了热量法测量声功率的测量系统和在线紫外光度计监测系统,设定好相应的参数后即自动控制并显示数值,并拥有数据存储记录、数据整理输出、与上位机通信配合电脑使用的功能,方便了科研工作者快速得到并整理声化学效率指标数据。
本发明公开了一种高效的闭式热化学吸附储热测试系统,包括具有高效换热效果的反应器,还包括蒸发/冷凝器、真空泵、高温恒温器、低温恒温器,两个恒温器可以通过阀门的开启和关闭控制热化学吸附储热过程的吸附、解吸、储存各个阶段反应器和蒸发/冷凝器的升温、降温,完成热化学充热和释热的高效测试,本申请的重点是利用换热结构的矩形网状箱体中蛇形盘管和储热材料来实现储能和释热的过程。本发明的有益效果是,结构设计简单,可视操作,制作成本低,测试高效便捷,安全性能好。
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。
本实用新型介绍了一种模拟酸雨腐蚀的原位电化学测试装置,由储液罐(1)、环境模拟箱(4)、控制柜(12)及电化学工作柜(8)、电脑(9)串联组成。储液罐(1)的多孔喷嘴(3)伸入环境模拟箱(4)内的支架(7)上方。电化学工作柜(8)的输入端伸入环境模拟箱(4)内支架(7)上方,输出端与电脑(9)连接。使用时,将至少两个送测试样作为电极(6)分别与电化学工作柜(8)的输入端连接即可实施原位电化学测试。本实用新型:(1)可获得酸雨瞬时腐蚀速率;(2)可模拟各种酸雨腐蚀过程;(3)可实现酸雨环境下的腐蚀实验;(4)结构简单、成本低廉、操作方便、维护容易。
本发明涉及一种工业硝化纤维素长期化学稳定性的定量测试装置及用途,主要解决现有技术中只能定性测试而无法定量测定亚硝气量的问题。本发明通过采用一种工业硝化纤维素长期化学稳定性的定量测试装置,包括测试管、金属浴、干燥器、烤炉、滴定管,测试管包括下部的玻璃管和上部的冷凝器,通过磨口连接,至少一个测试管放置于金属浴内,烤炉用于试验样品的预干燥,干燥器用于对预干燥后的试验样品进行再干燥,滴定管用于对实验过程中下部玻璃管得到液体进行碱液滴定,通过测定每克硝化纤维素释放出的亚硝气体量,判断样品是否具有长期化学稳定性的技术方案较好地解决了上述问题,可用于工业硝化纤维素长期化学稳定性的定量测试中。
本发明公开了基于电化学‑热‑老化与三维降阶的电池组寿命预测方法,所述方法包括在单体锂离子电池伪二维P2D电化学模型上,加入用于描述单体锂离子电池容量衰减的副反应偏微分方程,再耦合三维降阶的传热模型,搭建单体锂离子电池电化学‑热耦合容量衰减模型,进行参数校正后,加入边界相似性或平均算子方法搭建锂离子电池组寿命预测模型。能够准确预测电池模组的循环寿命及相关电化学与产热的各项性能,模型的计算速度和结果的吻合度高,并且大大减少了数据存储空间,为实现储能电站等大体量的电池包和电池簇的模拟仿真提供了方法。
本发明公开了一种用于腐蚀电化学测量的电解池,具有内腔密封的电解池池体,其外部设有温度控制装置,使电解液的温度保持在预设温度水平,电解池池体顶部设有多个电解池顶部管口,分别安装参比电极、辅助电极和测温装置,电解池池体的侧立面设有电解池侧壁开口,夹具的压紧部件由绝缘材料制成,并压紧部件压紧工作电极,工作电极、参比电极和辅助电极外接电化学工作站,测温装置的感温测试端浸入电解液中,对电解液的温度进行实时测量,当进行电化学测试时,电解池池体中的电解液淹没参比电极的电极端和辅助电极的电极端。能够实现快速制备工作电极测试实验装置组装,具有工作电极密封性良好,同时满足从室温到沸腾条件下恒温电化学测量。
本发明公开了化学品泄露监测防护装置,解决了部分有机化学品的泄露无法监测且无法及时处理的问题。本发明包括可弯折的带体以及设置在所述带体上的将所述带体的两端扣合的扣合部件,所述带体包括吸附棉层和与吸附棉层接触连接的指示结构,所述指示结构包括第一带体和第二带体,所述第一带体与所述第二带体分别与所述吸附棉层粘接,所述第二带体与所述第一带体部分重叠形成重叠部且所述第二带体位于所述第一带体上,所述重叠部为指示部,当化学品泄漏吸附层吸附后膨胀,使得重叠部分的指示部被显现出来,从而得知有化学品泄漏。本发明具有对部分酸碱指示剂指示不明显的液体有机物进行泄露监测并进行实时吸附处理,结构简单,操作方便等优点。
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。
本发明涉及一种电化学测试用薄膜样品及其制备方法,属于金属薄膜材料技术领域。本发明的电化学测试用薄膜样品,包括衬底层以及设置在衬底层上的金属薄膜层,金属薄膜层包括工作部和密封部;所述密封部远离衬底层的一侧表面上导电连接有导电电极,所述密封部上设置有用来对导电电极与密封部的连接部位进行覆盖的绝缘密封层。本发明的电化学测试用薄膜样品能够使电极与待测样品良好接触,能够保证非测试区域的绝缘密封性及待测样品的有效测试面积,进而保证待测样品电化学性能测试的准确性和灵敏度。
本发明涉及一种能够实现磁场加载下的应力电化学测试装置,包括:拉伸盒、电化学腐蚀装置和应力腐蚀装置。所述拉伸盒外侧设置有磁铁,用于放置应力加载试件;电化学腐蚀装置,与所述拉伸盒连接,用于对所述应力加载试件施加电化学腐蚀;应力腐蚀装置,与所述拉伸盒连接,用于对所述应力加载试件施加应力腐蚀。本发明通过在拉伸盒上设置电化学腐蚀装置和应力腐蚀装置,实现了应力加载试件在不同磁场强度下应力腐蚀与电化学腐蚀试验的同步测量,大大提高了测试效果。
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。
本发明公开了一种基于深度强化学习的建筑能耗预测方法及系统,包括:采集建筑能耗历史数据,同时采集建筑面积、建筑常住人口数量、建筑常住人口消费水平、建筑所在地天气状况数据。将采集到的数据样本分组,根据所得到的训练样本输入到深度强化学习网络模型中进行训练并保存使状态动作值函数最优的网络模型。最后将预测样本输入到深度强化学习网络模型,进行建筑能耗预测。本发明采用深度学习中的卷积神经网络与强化学习中的Q学习相结合的方法实现了建筑的能耗预测,相对于传统的预测方法,用卷积神经网络结合Q学习算法的深度强化学习网络可以减少数据量,降低数据的存储要求,提高数据的使用效率,加快数据处理的效率。
本发明公开了一种圆柱形海洋设备电化学保护测试系统,由实验辅助子系统、电化学测试子系统、参比电极固定及传动子系统组成;实验辅助子系统包括试验水池、装置固定架和支撑托;电化学测试子系统包括电化学工作站、一号计算机和参比电极;参比电极固定及传动子系统包括电极轴向固定装置、电极周向固定装置和传动装置;电极轴向固定装置包括滑块、电极固定架、大固定环、小固定环;电极周向固定装置包括导环、堵头;传动装置包括滑动导轨、传动丝杠、直线轴承、传动螺母、轴承、轴承座、弹性联轴器、伺服电机、二号计算机。本发明可准确测定圆柱体水下航行器表面的相对电位,确定被测航行器的电化学腐蚀程度,获知腐蚀薄弱点等信息。
本发明公开了一种高压环境下焊接接头在薄液膜中的电化学测试装置及其操作方法,该装置包括高压拉伸实验机、焊接接头电化学测试模块和样品表面薄液膜厚度测试和控制模块,所述的电化学测试模块包括电化学工作站、作为工作电极的焊接接头、参比电极、环形辅助电极、电极线以及控制开关,焊接接头由母材区试样、热影响区试样和焊缝区试样构成,各区之间相互绝缘;所述的样品表面薄液膜厚度测试和控制模块包括万用表、控制开关、电极线、焊缝区试样、拉伸实验机及固定在拉伸实验机拉伸杆上的铂探针。本发明采用电火花线切割将焊接接头切分为不同区域,通过控制开关可实现各区域间的连接或断开,可研究接头单一区域或多区域耦合情况下的腐蚀电化学行为。
本实用新型公开了一种水化学测量循环回路及实验釜,包括依次连接的水箱、循环泵、水化学参数测量装置和水化学参数调节装置,形成循环回路,控制系统与水化学参数调节装置连接,控制系统得到水化学参数测量装置收集的水化学各参数,并通过运算发出控制信号给水化学参数调节装置,从而使水化学数值始终保持恒定。本实用新型还将该循环回路与实验釜内连通并形成循环,可使釜内介质参数与回路一致,保证参数恒定,提高了模拟环境的准确性及实验的精度。
本发明属于污水处理技术领域,本发明提供一种利用微生物电化学系统监测和去除毒性物质硒的方法,基于微生物电化学系统和外部电路系统实现,步骤为:1)组装微生物电化学系统;2)阳极碳刷培养形成产电生物膜;3)连续运行加入0‑150mg/L浓度含硒废水,稳定运行记录浓度梯度含硒废水电压周期,测试特性浓度含硒废水出水浓度。本发明基于微生物电化学系统在线实时监测水质硒的污染的同时去除毒性物质硒,具有产电、监测和去除毒性物质硒的多重作用,是一种经济环保的处理技术。
一种x射线荧光光谱仪(52);和用于x射线荧光(XRF)光谱仪(52)的样本支架(2),其中,样本支架(2)包括:提供正表面(6)的导电合成金刚石电极(4),化学物类能够被从包括化学物类的溶液(48)中电沉积到正表面(6)上;设置在导电合成金刚石电极(4)的背面上的欧姆接触(8);以及连接至欧姆接触(8)的电连接器(10),并且其中x射线荧光光谱仪(52)包括:被配置为容纳样本支架(2)的XRF样本台(58);被配置为在样本支架(2)被安装到XRF样本台(58)上时将x射线激励射束施加至电沉积在导电合成金刚石电极(4)上的化学物类的x射线源(54);被配置为在样本支架(2)被安装到XRF样本台(58)时接收电沉积在导电合成金刚石材料的正表面(6)上的化学物类发射的x射线的x射线探测器(60);以及被配置为基于x射线探测器接收到的x射线生成x射线荧光光谱数据的处理器(62)。这种系统允许同时并且就地进行溶出伏安法测量以及X射线荧光测量。
提供一种化学需氧量的测定方法及其装置,所述方法如下:量取化学需氧量待测试样,把硫酸加入上述试样中,在惰性气氛下加热,使溶于试样中的氯离子以氯化氢的形式除去,接着加入氧化剂后加热,使试样中的可氧化物质氧化,用还原用试剂溶液对余留的上述氧化剂进行库仑滴定,测定余留的上述氧化剂量,根据预先加入的氧化剂量测定氧化所消耗的氧化剂量,根据上述试样的容量和氧化所消耗的氧化剂量的测定值来算出化学需氧量。
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。
本实用新型公开了一种L型流动腐蚀介质中90°弯头金属腐蚀电化学测试装置,包括:与待测90°弯头管道结构和尺寸相同的玻璃管道,玻璃管道水平设置,所述玻璃管道由90度弯曲管道段、第一直线管道段和第二直线管道段组成,第一直线管道段与第二直线管道段垂直且该第一直线管道段与第二直线管道段分别与所述90度弯曲管道段两端的端口连通;在所述玻璃管道上连通有多个玻璃支管。L型流动腐蚀介质中的90°弯头金属腐蚀电化学测试装置用于对流动腐蚀介质中管道弯头处的待测金属进行实时电化学腐蚀测量,打破现有的电化学监测装置研究直管段的腐蚀测试的限制,因而可以更加完整准确地模拟和研究整个供水管道的运行情况和腐蚀行为。
本发明公开了一种板状金属试样高应力作用下电化学测试方法及装置,涉及电化学测试领域。所述电化学测试方法采用两端宽中间窄并且两端开有连接孔的板状金属拉伸试样,拉伸试样与夹具之间采用销式连接,销钉采用高强度的碳化硅陶瓷棒,保障销钉能够承受高应力以及与试样间的绝缘,板状试样通过绝缘压紧螺杆与电解池腐蚀孔间贴紧,并通过橡胶密封圈密封防水,可以加载至1000MPa高应力水平进行原位精确的电化学测量。所述实验装置由腐蚀电解池、加载夹具、板状试样三部分组成,所述腐蚀电解池包括固定隔板和封闭圆筒腐蚀溶液池,腐蚀溶液池具有多个开孔,可以实现控温、通气、溶液循环。本装置方法简单易行,拆卸方便,电化学参数测量精确,能进行高应力水平下电化学测试,并能实现多种环境条件的模拟试验。
本发明涉及一种电化学测试的装置,具体地说是一种典型三电极系统电化学测试的装置。该装置包括对电极、参比电极和工作电极。工作电极固定在具有四叶片夹头处,通过拧动外壁上的螺母确保试样夹紧,通过拧紧尾部塑料盖确保试样充分连接导电。本发明可以快速简便地进行电化学测试,避免了焊接的温度影响、封样时间长、工作面积不易精确控制等缺陷。
高压密相CO2湿气环境中原位电化学及腐蚀测试装置及方法,包括反应釜,釜体设有加温系统、反应釜进气口、排气口、压力表;釜体内设有托盘支架,托盘支架顶端与釜盖相连,托盘支架下端固定夹具托盘;托盘支架外设有套筒,套筒的上端与釜盖相连;还包括试样夹具、夹具托盘,试样夹具中心凸起部分则插入夹具托盘的中心大圆孔,将试样夹具水平固定在反应釜内;试样夹具用于固定电化学测试电极及腐蚀暴露实验试样。本发明可以实现高压湿气环境中金属材料的原位电化学信息测量,测量结果稳定性和重复性好,可用于解析金属材料的腐蚀电化学机理。可同时进行原位电化学测试和腐蚀暴露实验,两种技术手段同步结合,更好的解析金属材料的腐蚀机理。
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。
本发明提出了一种基于知识图谱的智能化学习评测方法及系统,涉及互联网领域。一种基于知识图谱的智能化学习评测方法包括:构建岗位技能图谱;获取培训学习内容数据、评测内容数据及当前岗位初始的技能点集合;根据所述岗位技能树及技能点集合中各个技能点对应的学习和评测数据,对岗位的学习和评测数据进行筛选;获取对应比例的培训学习和评测内容;进行测试,根据学员对各技能点的掌握程度,调整岗位技能树中各技能点的待学习程度。其能够将学习培训和评测系统与互联网上海量学习数据整合起来,形成适用于各个行业中各个岗位的简单易用的自动化智能化学习培训和评测系统。此外本发明还提出了一种基于知识图谱的智能化学习评测系统。
本发明提出一种基于化学反应器网络法的燃烧室污染物排放预测方法及系统,涉及燃气轮机燃烧室领域,用以解决现有的燃烧室污染物排放预测精度不高的问题。本发明的技术要点包括:根据燃烧室运行参数进行三维燃烧数值模拟,获得燃烧室物理空间区域内的温度、组分和燃料浓度分布;设置温度差异阈值和燃料浓度差异阈值,根据差异阈值对燃烧室物理空间区域进行离散化,以将燃烧室划分为由多个PSR或PFR反应器组成的化学反应器网络;对划分生成的化学反应器网络进行计算,获得各个反应器的组分浓度预测值和温度预测值。本发明可获得更精准的化学反应器网络且计算精度不依赖于操作人员的主观认知。本发明可应用于燃烧室污染物排放量预测计算中。
本公开提供了一种基于强化学习的测试数据生成方法,可以应用于人工智能技术领域。该方法包括:根据预设数据规则生成输入数据,所述预设数据规则为银行金融系统数据规则;将所述输入数据输入预设强化学习模型进行训练直至测试覆盖率达到预设阈值;确定测试覆盖率达到预设阈值时的最大Q值,所述Q值为预设强化学习模型的状态动作网络参数,所述状态动作网络参数用于表征按照指定策略执行目标操作后得到的奖惩值之和;输出所述最大Q值对应的目标操作链;以及根据所述目标操作链确定目标测试数据。本公开还提供了一种基于强化学习的测试数据生成装置、设备、存储介质和程序产品。
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