本实用新型公开了一种高温高压电化学测试三电极,该三电极顶端分别设有银丝导线,通过银丝导线与电化学工作站连接从而进行电化学测试;该三电极伸出釜盖以外的冷端顶部距离釜盖的距离为加长距离,在三电极冷端顶部附近设有电极密封组件,该电极密封组件上还设有铜镀金材质的十字架过渡接头,该十字架过渡接头上方和下方分别设有采用聚四氟乙烯材质的用于绝缘和密封的上、下组合密封垫,其能够对目标物体提供横向和纵向的双向压力;在上组合密封垫和电极密封组件的密封壳体之间还设有金属蝶形垫片,该蝶形垫片用于满足上、下组合密封垫使用中对于压缩载荷的持续要求;本新型实现了对于高温高压电化学测试电极的持久有效绝缘和密封效果,免维护。
本公开涉及人工智能技术领域,尤其涉及一种基于强化学习的无标签六维物体姿态预测方法及装置。所述技术方案包括:获取待预测的目标图像,所述目标图像为包括目标对象的二维图像;根据所述目标图像,采用预先训练得到的姿态预测模型进行姿态预测得到预测结果,所述姿态预测模型是根据样本图像进行强化学习得到的模型;根据所述预测结果,确定所述目标对象的三维位置和三维方向。本公开实施例通过引入强化学习来训练姿态预测模型,根据目标图像采用预先训练得到的姿态预测模型进行姿态预测,使得在没有真实的姿态标注的情况下可以解决基于二维图像的六维物体姿态估计的问题,保证了无标签六维物体姿态预测的预测效果。
本发明涉及一种采用全自动真密度仪测试水泥浆体化学收缩的方法。具体步骤为:水泥加水后搅拌均匀,然后将所得浆体装入合适规格的样品瓶中保存;分别在1d、3d、7d、14d、28d、45d、60d、90d、120d、150d、180d和360d龄期时利用全自动真密度仪进行测试,得到该龄期样品瓶和水泥浆体体积之和变化数据;将采集到的体积变化数据进行处理,利用公式计算得到水泥浆体的化学收缩。本发明可方便快捷地对水泥浆体的化学收缩进行测试,较为准确地反应水泥浆体的化学收缩情况。使用本发明可对水泥浆体的化学收缩进行即时测试,提供便利、精确、简易的监测水泥浆体化学收缩的方法,并可直观的用来指导实践应用。
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。
本发明公开了一种用化学法测定双氯磺酰亚胺纯度的方法,包括以下步骤:第一步、双氯磺酰亚胺中氮含量的测定;第二步、双氯磺酰亚胺中氯含量的测定;第三步、根据不同情况对双氯磺酰亚胺纯度进行计算。本发明一种用化学法测定双氯磺酰亚胺纯度的方法采取纯化学方法对双氯磺酰亚胺纯度进行测定,该方法快捷,灵敏,准确,成本低廉,适用于场所较广,具备突出的实质性特点和显著地进步。
本发明提供一种化学机械研磨机台用水压探测报警系统,包含主体,其包括承载和清洗晶圆的平台、气动阀、气压管路和多个水压管路;平台具有探测平台上升和/或下降的位置的平台位置传感器;气动阀设置在至少一个水压管路上并同时与气压管路连接;水压管路连接在平台和化学机械研磨机台之间;系统还包含水压传感器、气压传感器和控制器;水压传感器连接在至少一个水压管路上;气压传感器连接至气动阀;控制器用于与水压传感器、气压传感器、平台位置传感器以及化学机械研磨机台通过信号进行连接。本发明还提供一种上述化学机械研磨机台用水压探测报警系统的应用。上述系统及其应用能够有效控制和实时探测喷洗水压的大小,避免异常发生。
本发明公开了一种基于强化学习的自动驾驶车辆碰撞测试方法,包括以下步骤:(1)获取车辆和环境状态信息,作为强化学习算法的输入;(2)预测下一个可选环境配置动作,通过动作选择策略,决定下一个动作;(3)基于碰撞概率计算当前环境配置动作的奖励值;(4)一个环境配置动作执行完之后,强化学习中Agent观测新的车辆状态和环境状态信息;(5)一个自动驾驶测试循环结束后,将当前测试信息保存到日志文件中,建立测试日志,日志文件按格式保存为测试用例规范;(6)满足停止条件,则自动驾驶测试结束。本发明能提高自动驾驶算法的测试效率,并发现更多潜在的故障,从而提高自动驾驶算法的安全性和稳定性。
本实用新型公开了一种多功能一体化带防辐射的多功能一体化防辐射的光电化学测试环境箱,涉及光电化学测试装置技术领域,包括:屏蔽箱以及设置在屏蔽箱中的电解池和氙灯光组件,屏蔽箱包括隔板隔开的主室与侧室,电解池和氙灯光组件分别设置在主室和侧室中;电解池包括可拆卸连接的测试室和光反应室,测试室和光反应室之间设有可拆卸的连接套筒组件,连接套筒组件靠近测试室的一端设有可拆卸的nafion膜组件,光反应室上设有光玻璃窗组件,光玻璃窗组件与氙灯光组件对应设置;测试室和光反应室分别设有工作电极以及光阳极,测试室还设有参比电极,工作电极、光阳极以及参比电极外接电化学工作站对应的测试线;该环境箱功能完善、密闭性强且匹配性佳。
本实用新型提供一种旋转式摩擦电化学测试装置,属于摩擦电化学测试技术领域。该装置包括摩擦磨损试验机、电化学测试系统(电化学工作站、工作电极、辅助电极、参比电极)、导电滑环、摩擦电化学反应槽(电解槽及其端盖)、夹具及传动机构(底座和电解槽卡具)、滑环固定座、磨头、磨球、玻璃鲁金毛细管、氮气除氧系统等部分。工作电极置于电解槽内,工作电极导线与导电滑环的转子出线相连,导电滑环的定子出线连接到电化学工作站,辅助电极和安置参比电极的玻璃鲁金毛细管分别悬挂在工作电极上方,辅助电极导线和参比电极导线分别连接电化学工作站。氮气除氧系统用以模拟低氧含量测试环境。该装置结构简单,装卸方便,可靠性好,运行平稳。
本发明提供一种消除颗粒物的化学组分影响的动态校准方法及监测仪,其方法包括:采集环境参数和被测量颗粒物的质量浓度值;建立转换模型;根据测量环境确定转换系数,所述转换系数包括化学组分、温度和湿度对质量浓度影响的转换系数;通过所述转换模型对所述质量浓度值进行动态校准,获取校准后的质量浓度;本发明通过在转换模型可以针对不同环境化学组分、温湿度变化对颗粒物转换测量的影响实现动态校准,有效的解决颗粒物传感器在受环境化学组分和温湿度影响的情况下,测量出的空气中的颗粒物质量浓度不准确的问题,本发明能够克服化学组分和温湿度所带来的影响,提高测量的适应性和准确度。
本实用新型属于电化学技术领域,具体涉及一种简易式腐蚀电化学测试装置,包括电解槽;电解槽设有辅助电极孔、参比电极孔以及工作电极孔,辅助电极固定于第一活塞并通过第一活塞密封放置于辅助电极孔内,参比电极固定于第二活塞并通过第二活塞密封放置于参比电极孔内,还包括固定架与转接头;转接头的进水端与工作电极孔密封连接,待测试样通过固定架设置于转接头的出水端;电极槽内的腐蚀液经转接头与待测试样的内表面接触,工作电极与待测样品的外表面连接。本实用新型可以实现对电化学测试工作电极的快速制备,并且可以大大简化电化学测试步骤,使得结果得出的更加迅速。
本发明涉及一种用于测量柴油中含硫量的电化学传感器,包括:线性扫描伏安法测量系统,以及两电极或三电极电化学工作体系;所述线性扫描伏安法测量系统与两电极或三电极电化学工作体系相连;其中,所述两电极电化学硫传感器由工作电极与辅助电极,以及离子液体‑有机溶剂混合液体组成两电极体系;所述三电极电化学硫传感器由工作电极、辅助电极和参比电极,以及离子液体‑有机溶剂混合液体组成三电极体系。本发明提供了一种更加轻便、快捷,且可以快速准确高效的柴油中硫含量的测定方法,该方法可以有效解决现有测定技术设备昂贵且不便移动的问题,从而节省设备成本和时间成本,不受场地限制,测定结果较为精确。
一种利用土壤pH预测苏打盐碱化学指标的方法,本发明涉及一种预测苏打盐碱化学指标的方法。本发明解决了现有获取苏打盐碱土壤的化学指标测定周期长、需要大量人力物力予以支持的问题。方法:一、测定土壤pH;二、按照回归预测方程进行预测。本发明预测数据科学准确,节省了大量的苏打盐碱土壤化学指标测定时间和人力物力资源,为苏打盐碱土壤化学指标的一种高通量预测方法。
本发明涉及一种基于迁移学习的化学机械抛光芯片表面高度预测模型建模方法,包括化学机械抛光仿真数据采集,对数据进行数据预处理,建立源域数据集;利用设计的神经网络模型基于源域数据集进行模型训练,建立源域化学机械抛光芯片表面高度预测模型;然后基于不同的化学机械抛光工艺参数或者不同类型的电路建立目标域数据集,并利用迁移学习的方法,生成目标域化学机械抛光芯片表面高度预测模型。有益效果是适应工艺参数变化以及电路种类差异、通用性强。
一种不饱和有机酸和醇电化学加氢与电能共生特性测试方法,利用典型三电极系统的电化学循环伏安法,测试在质子交换膜燃料电池反应器中水溶性不饱和有机酸和醇电化学加氢与电能共生的特性。以0.01mol/L的有机酸和醇的硫酸溶液为电解液,以光滑铂电极为研究电极,铂丝为对电极,可逆氢电极为参比电极,在0V~1.5V扫描电位范围内,测定0.01mol/L的有机酸和醇的硫酸溶液的循环伏安曲线,根据出现还原电流的电位值来考察不同水溶性有机酸和醇的电化学还原特性。本发明操作简单,成本低,耗时短,实验结果的重复性高,对质子交换膜燃料电池在电化学加氢方面的更广泛应用有重要意义。
本发明提供了一种富集洗脱流动注射化学发光法测量水体总铬的装置及方法,它是基于磁性纳米材料富集总铬,再洗脱,通过洗脱下来总铬与二甲基二甲氧基硅烷形成络合物,该络合物与过氧化草酸酯氧化产生化学发光,同时化学发光强程度与水体中总铬元素的浓度具有线性关系,通过利用富集-洗脱-络合-化学发光技术建立了一种磁性纳米材料富集-洗脱流动注射化学发光法测定水体中总铬的方法。本发明测定水体中总铬具有快速,简便,准确度高的特点。
一种可定量改变薄液膜厚度的模拟试验装置及其使用方法,属于电化学测试领域。由腐蚀气氛形成系统,液膜厚度变化控制系统以及电化学测试系统三部分构成。腐蚀气氛形成系统包括腐蚀气体发生器,气氛箱,进气管,出气管以及回收池;液膜厚度变化控制系统包括调平螺栓,蠕动泵,软管,数控装置以及信号线;电化学测试系统置于气氛箱内,包括电解池,样品台,电化学试样,电极导线,支架。本发明实现了对不同气氛环境下的模拟实验;三电极系统封装在一起,可以有效的降低溶液电阻,并且能够实现薄液下极化曲线、交流阻抗等电化学测试。采用蠕动泵和外部数控装置对液膜厚度实现定量的控制,可以以一定的周期、速率改变液膜厚度,实现对变化过程的电化学研究。
本发明公开了一种易制毒化学品监测系统,包括:发射芯片,用于安装在盛装易制毒化学品的盛装桶上,且能够向外发送无线信号;计数器,所述计数器能够通过接收位于预定区域内所有所述发射芯片的无线信号对位于该预定区域内所述盛装桶计数;接收所述计数器的计数量并对所述计数量监控的监控平台。在本发明中,预先使所有盛装易制毒化学品的盛装桶均设置有发射芯片,并在预订区域设置有计数器,当盛装桶进入到预定区域后,预定区域的计数器进行计数,并由监控平台监控计数器的计数量,以防止预定区域内的盛装桶数量在不知的状态下,超过预定要求,进而该易制毒化学品监测系统能够有效地解决无法快速有效监测预定区域内易制毒化学品数量的问题。
本发明公开了一种化学渗透与蠕变耦合作用下岩石孔隙度实时测试装置,属于岩石工程领域。它由岩样夹持器,化学渗透压加载装置,轴压加载装置,围压加载装置,孔隙度测试装置组成,本发明的测试装置可对受三个方向恒定压力加载与化学渗透耦合作用的岩样进行孔隙度的实时测试。该测试装置具有结构简洁、组装灵活、可扩充性强、稳定性能好以及应用面广等特点。对于岩土工程、水利工程、石油工程、矿业工程以及地下工程等领域中的多场耦合条件下岩土体力学特性及渗流特性研究具有广泛的应用价值。
本发明属于污水处理领域,涉及基于支持向量机和神经网络的污水化学需氧量软测量方法。本发明选取水质参数pH、溶解氧、氧化还原电位及pH变化率、溶解氧变化率、氧化还原电位变化率,对水质参数化学需氧量进行软测量。采用支持向量机,根据各种水质参数及参数变化率对输入数据进行分类,根据分类数据的特点,选择合适神经网络分别训练,实现水质参数的实时有效估计。经对试验系统的测试表明,该方法具有很好的精度和普遍适用性。
本实用新型属于电化学测试领域,涉及电化学腐蚀测试装置。本实用新型一种多功能电化学腐蚀测量仪由多通道数据采集器、放大器、A/D转换器、串口输出、计算机、电源和功能转换开关组成。各部件之间通过导线相互顺序相连。测试时,数据采集单元通过测量通道与功能转换开关相连。本实用新型采用多通道数据采集器,每两个通道组成一个测试单元,可以组成多组彼此独立的测试单元,互不干扰。数据记录、处理输出打印以及试验过程的控制均通过计算机进行,本实用新型可广泛应用于各种电化学腐蚀测试领域。
本发明是化学反应特别是有机化学反应的一种反应热的测定方法和装置。其特点是由恒温水浴[15]通过传热介质环路用计量泵[1]向外加保温措施的包于反应容器[16]外的传热介质夹套[12]输送传热介质并接流量传感器[3]计量流量,在传热介质夹套[12]的进、出口管内设置温度传感器[4]、[9]测取传热介质夹套[12]的进、出口温度,由数据采集处理器[2]据此二温度值和传热介质的流量计算、显示反应热的瞬时值和累计值,同时数据采集处理器[2]由传热介质夹套[12]出口和进口温度的差值控制计量泵[1]的流量使该温度差保持在一个小范围内,直到该温度差为“0”时测量结束,数据采集处理器[2]显示的累计值即为总热量值。
本发明提供一种可控气氛及液膜成分的湿气腐蚀电化学测试装置,属于湿气腐蚀模拟实验和电化学测试技术领域。该装置由气瓶、缓冲瓶、循环水机、湿气发生器、试样台、温度探头、湿度探头、pH探头、电化学测试系统和尾气处理装置等部分组成。通过设定的混合气体和湿气发生器产生的一定成分的水雾组合而形成特定的湿气成分。利用循环水机,对实验容器内部以及电化学试样和腐蚀失重试样的温度分别进行控制而使试样表面形成冷凝液膜。利用该装置可实现电化学试样和腐蚀失重试样表面冷凝液膜成分的控制,从而实现一定湿气环境的腐蚀模拟实验和腐蚀电化学测试。
本发明涉及一种电化学测量方法,特别是一种基于输电线路在线的电化学测量方法,采用了能够直接连接到在线的输电线路金属构件上,并能够与该金属构件表面直接贯通的电解槽装置。金属构件在该电解池中露出一个圆形金属表面作为工作电极;在电解池中注入适量电解液,使得电解液与工作电极直接接触;将参比电极放入盐桥后伸入电解池池底,并与底部工作电极之间相距2mm左右,然后将辅助电极伸入电解槽中部,用导线将各电极与电化学测试系统相连接,完成后即可开展电化学测试工作。该方法的优点在于:无需破坏输电线路工件,避免了对输电线路造成不良影响,保证了输电线路安全运行,完全实现了输电线路工件的在线电化学测量,实用性好,实施方式简单快捷,能够实现快速测定电网设备金属构件腐蚀速率的目的。
本实用新型公开了一种电化学液位监测装置,包括接近开关、开关支架、接头、空心管和监测水管;所述接近开关固定在开关支架上,开关支架通过接头安装在监测水管上方;所述监测水管下端连接电化学机组槽体的进水管,所述监测水管内的水位与电化学机组槽体的水位持平;所述空心管置于监测水管内部。本实用新型中的监测水管内的水保持恒定的水质,不会产生对空心管不利于监测的污泥状粘稠物、气泡等物质,保证了监测信号的长期稳定,从而实现了电化学机组的全自动化稳定运行,大大降低了电化学机组因为水位监测问题而造成的故障停机。
本发明提供一种根据化学结构预测润滑基础油抗磨损性能的方法,包括如下步骤:1)生成润滑基础油分子的三维化学结构;2)三维化学结构的能量最小化;3)计算每一个三维化学结构的EVA参数;4)对使用润滑基础油后摩擦副试样的磨损面积数据进行预处理;5)采用偏最小二乘法进行回归,建立已处理的磨损面积数据与EVA参数之间的关系,以建立定量预测的预测模型;6)对预测模型进行交叉验证,7)根据建立的所述预测模型预测该实验状态时使用润滑基础油的摩擦副试样的磨损面积。该方法基于摩擦学定量结构-活性关系,将计算机辅助设计的方法首次引入润滑油的设计领域,有助于降低润滑油设计的风险和研究成本,将大大提高润滑油的开发效率。
本发明涉及一种监测污水中化学需氧量的消解液,其特征是:有效成分组成为:重铬酸钾溶液1L、浓度98%的浓硫酸3L、铬酸钾0.1-0.3G、硫酸银30-60G、其中重铬酸钾溶液浓度为0.05~0.07MOL/L或1.0~1.2MOL/L。本发明有益效果:采用无汞消解液测定污水中化学需氧量,用硫酸银代替剧毒药品硫酸汞达到去除氯化物干扰的目的。可以准确监测CODCR值在在0~150MG/L和0~1500MG/L之间,同时氯化物在800MG/L以下的标准水样。适用于大部分城市污水处理厂的污水,适用范围很广,达到安全环保及降低使用成本的目的。由于不使用硫酸汞,避免了剧毒药品对操作人员的伤害,提高了操作的安全性。
本发明公开了一种适用于亚/超临界水体系的电化学测试装置,属于电化学测试装置技术领域,该电化学测试装置巧妙开发以耐高温绝缘组件为基本元素的紧固组合型工作电极,设计出由贯穿型耐高温高压密封件、耐热厚壁高温合金管等构成的耐高温高压参比电极和辅助电极,所设置高温高压反应釜及其外置加热组件,保证了可获得、维持超临界水环境测试条件;耐高温高压参比电极、辅助电极下端所设置的贯穿型耐高温高压密封件,位于反应器主体外部,自身服役温度较低,因此,确保了整体电化学装置的可以满足300℃以上乃至超临界水环境下的电化学测试需求。
用于测试例如燃料电池等电化学装置的方法和相关设备。第一方法涉及:在充电阶段对燃料电池进行充电;在放电阶段对燃料电池进行放电;以及在放电阶段的至少部分上监测燃料电池的响应或监测燃料电池的开路响应。另一种方法涉及:当燃料电池处于钝性状态时对燃料电池进行测试,在所述钝性状态下,燃料电池中基本不发生电化学反应;同时向全部装置施加一激励;独立地监测各个装置对该激励的响应。进一步的方法涉及:从被测试的装置获取测试数据;获取等效电路值;为各等效电路值计算仿真数据组;将仿真数据组与测试数据进行比较;以及在这种比较的基础上选择等效电路值中的一个。该方法使得可以从仅仅一次快速测试中获取电池组中各电池的全部电路参数。
本发明涉及化学测试领域,一种对真空中制备的样品进行电化学红外反射谱测量方法,电化学红外反射光谱实验装置包括样品制备部分、样品测试部分、计算机和电缆,样品制备部分包括主真空腔、位移台、操纵杆、冷却台、传样腔、门阀I、橡胶圈I、真空泵I、橡胶圈II、观察窗、真空泵II、门阀II、转移腔、快接法兰、样品架、样品、出气口、进气口和顶针,样品测试部分包括电化学测试腔、激光器、反射镜I、反射镜II、探测器和电位控制器,能在超高真空环境中制备样品,对超高真空中进行电化学红外光谱实验,能够将样品从超高真空环境转移至液体环境中,转移过程对待测样品表面污染较小,无需将样品架与电解液接触,适用于电化学红外反射光谱测量。
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