本实用新型提供一种水量监测装置及化学除盐水系统,该装置应用于化学除盐水系统,化学除盐水系统包括综合水处理子系统、化学水处理子系统和锅炉用水子系统,该装置包括:分别安装于综合水处理子系统的进水端和排水端的流量计量设备;分别安装于化学水处理子系统的进水端和排水端的流量计量设备;分别安装于锅炉用水子系统的进水端和排水端的流量计量设备;分别安装于综合水处理子系统内、化学水处理子系统内和锅炉用水子系统内的湿度监测设备;以及数据处理设备,数据处理设备分别与水量监测装置内的每个流量计量设备和水量监测装置内的每个湿度监测设备电连接。本实用新型能实现化学除盐水系统的全过程监测与水平衡计算,进而能快速定位故障。
本发明涉及一种预测固体燃料化学链过程中的反应性能的方法,包括(1)通过固体燃料化学链实验研究收集数据;(2)整理数据,得到训练样本和测试样本;(3)使用梯度提升回归树模型对训练样本进行训练;(4)对固体燃料化学链过程中的反应性能进行预测。通过遍历数据组合,预测结果,根据不同化学链技术的需求,得到对应的化学链工况参数。相对于现有技术,本发明通过梯度提升回归树模型对各种固体燃料在化学链过程中的反应性能进行预测,大幅度减少实验的数量,节省大量人力物力,且有利于直观定量地预测化学链过程中的燃料转化率等,对优化化学链过程具有一定的指导意义。
本发明公开一种测定耐根穿刺材料中化学阻根剂含量的方法,涉及建筑材料领域,解决了现有技术中评价耐根穿刺材料的耐根穿刺能力周期太长的问题。本发明的主要技术方案为:用第一有机溶剂萃取待测耐根穿刺材料中的化学阻根剂得到样品溶液;用第一有机溶剂配制空白溶液;用第一有机溶剂将化学阻根剂标准品稀释至设定浓度得到标准溶液;对标准溶液、样品溶液及空白溶液进行色谱测试,根据得到的标准工作曲线的斜率、样品溶液中化学阻根剂对应的色谱峰面积以及空白溶液对应的色谱峰面积计算出样品溶液中化学阻根剂的浓度,进一步计算出待测耐根穿刺材料中化学阻根剂的含量。本发明主要用于测定耐根穿刺材料中化学阻根剂的含量,以衡量其耐根穿刺能力。
本申请涉及电化学性能测试装置,包括电化学系统、驱动系统、可视化系统以及控制系统,其中,所述电化学系统包括电解液池、第一电极、第二电极以及电化学工作站,所述电解液池用于盛放电解液,所述第一电极的一端浸于所述电解液池内,且与待测颗粒接触,另一端与所述电化学工作站电连接,所述第二电极的一端浸于所述电解液池内,另一端与所述电化学工作站电连接,所述驱动系统与所述第一电极连接,以带动所述第一电极与所述待测颗粒接触,所述可视化系统用于观察所述待测颗粒,所述控制系统与所述电化学系统、所述驱动系统以及所述可视化系统电连接。该测试装置能够实现活性材料的单颗粒的测试,从而提高活性材料的电化学性能测试的准确度。
本实用新型属于测定仪器技术领域,尤其一种化学试剂涂层流挂性测定仪,包括底座,所述底座上方设置有底板,所述底板上方两侧设置有侧板,所述侧板之间设置有背板,所述侧板和背板顶部均连接有顶板,所述背板表面设置有固定梁,所述固定梁内部设置有固定滑槽,所述固定滑槽表面滑动连接有流挂测试板;本实用新型结构简单,通过设置的两组流挂测试板和测试试管,能够对化学试剂涂层的流挂性进行测定,能够测试不同化学试剂在同一种流挂测试板表面的流挂性表现,也能测试同一种化学试剂涂层在不同流挂测试板表面的流挂性表现,同时还能测试化学试剂涂层在测试试管内壁的流挂性表现,一机多用,灵活性高具有很好的推广价值。
本实用新型公开了一种光电化学太阳电池测试仪,包括提供测试所需光辐射的光源、光路选择器、单色器、太阳模拟器光路、光功率测试器件、光电化学样品池和电化学工作站,其中,光路选择器将所述光源的光辐射分为两路,第一路光进入单色器转换成单色光、第二路光进入太阳模拟器光路转换成标准AM太阳模拟光源,光电化学样品池内盛放有液性样品,光功率测试器件和光电化学样品池交互分别与所述单色光、标准AM太阳模拟光源对准,接收其光辐射并测量设定参数,光功率测试器件和光电化学样品池均与电化学工作站连接,电化学工作站控制设定参数的测量并收集该设定参数。本实用新型用一台仪器同时解决了两种测试要求,降低了测试成本,适合液结电池测试。
本实用新型公开了一种有机化学在线测量系统,包括测量装置,测量装置的下端设置有融合装置,定量板的上端设置有量筒,以及固定安装在定量板下端四角上的支撑柱,量筒的上端安装有盖板和滤网,以及内嵌在量筒外表面上的刻度线,操作将需要测量的有机化学品放入量筒中,带有盖板的量筒可放入液体的有机化学物品,而带有滤网的量筒可放入固体或粉末状的有机化学物品,因刻度线的设置,可根据刻度线来判断加入的配比,进行测量,操作者可利用记号笔进行标记加注的量,更加的便捷。
本实用新型涉及一种洞穴滴水的水文水化学自动监测以及取样装置,包括供电模块、水化学监测记录模块、滴率测定模块和自动取样模块;所述供电模块向所述水化学监测记录模块、所述滴率测定模块和所述自动取样模块提供电能;所述水化学监测记录模块用于收集并监测洞穴滴水的pH值、温度、电导率等数据,并且将监测到的数据记录储存起来;所述滴率测定模块用于监测计算洞穴滴水的速率或流量;所述自动取样模块用于对洞穴滴水自动定时取样或者连续取样。本实用新型提供的一种洞穴滴水水文水化学的自动监测以及取样装置,为岩溶表层带的监测研究提供了新的方法;同时,能显著降低劳动强度,减少频繁往返研究点所需的人力、财力、物力,特别适用于在偏远且交通不便地区的研究点。
本发明涉及一种COD电化学快速在线监测的方法,首先构建一种COD电化学快速在线监测仪,包括:样品池、工作电极、参比电极、蠕动泵、磁力搅拌器、太阳能电池、太阳能电板、电流转换COD芯片、无线传输发射端、无线传输接收端,所述工作电极采用纳米改性二氧化硅作为载体,再以石油加工中含多碳的废弃物为原料,采用热裂解方法制备出石墨烯并对其进行改性,后与二氧化硅纳米改性材料载体进行复合所形成;通过电化学工作电极产生的·OH羟基自由基将污水中的有机物完全氧化成为H2O和CO2,氧化电流值由电流转换COD芯片将电流值转换成COD数值,再通过设定的电路将COD数值转换成数字信号;通过手机或网络平台进行信号接收与实施控制,实现在线监测仪的远程控制。
本发明公开了一种流动腐蚀介质中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,所述玻璃管道水平设置,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,所述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。本发明流动腐蚀介质中的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。
本发明公开一种小样本贫信息下的烧结矿化学成分预测与智能控制系统,包括数据采集模块、数据归一化模块、灰熵模块、支持向量机模块、组合模块、推断模块、烧结矿化学成分预测模块和智能控制模块。本发明针对烧结过程的大滞后性、非线性以及参数信息的不完整性,结合一种灰熵-支持向量机的运算方法,建立了烧结矿各化学成分预测模型,在烧结工况稳定时能有效预测烧结矿化学成分。实验结果和多种模型比较表明,本发明小样本贫信息下的烧结矿化学成分预测与智能控制系统能在小样本贫信息的条件下对烧结矿化学成分做出比较准确的预测,此种模型具有预测精度高、所需样本少、计算简便等优点,取得了令人满意的结果。
本实用新型公开了一种多功能溶液体系光电化学测试平台,其特征是由计算机、电化学工作站和各测试模块构成,电化学工作站的输出信号经数据引线传输至计算机,各测试模块包括:光谱电化学测试模块、电催化测试模块、光电化学传感器测试模块和光电池IMPS/IMVS测试模块。本实用新型以多仪器组合联用的技术方案,解决了传统光谱电化学仪测试范围窄、测试单一、局限性大的问题。
本发明涉及一种基于好氧速率抑制率分析污泥酶活性的校正方法。本发明通过引入标准物质作参比进行校正有利于不同试验间的比较判定,节约试验资源及有效工作时间。同时,通过标化不同批次污泥的活性水平,有利于试验结果的稳定性及各结果间的可比性,有助于实现化学品安全性评估的标准化,方便未来对化学品的管理及应用、对生物处理风险控制和防范。
本发明涉及一种利用光纤化学传感器连续测定废水中六价铬含量的方法,其包括以下步骤:①连续抽取废水;②将废水中的杂质过滤掉;③用阳离子交换树脂将废水中的Fe3+离子吸附去除;④将光纤化学传感器的探头浸入到废水中;⑤将光纤化学传感器的反射光纤中导出的光信号转变成电信号后,输入到计算机中,由计算机计算出废水中六价铬的含量。⑥将废水连续排出。本发明实现了对废水中六价铬含量的连续、实时、在位的测定。
本发明旨在一种用于从多个生物化学或者微生物样品中高速获取电化学测量结果的设备,所述设备包括:电极构成的阵列;电压信号发生器,为所述电极构成的阵列而设置;以及用于收集的装置,从所述电极收集电化学测量结果;其中,当所述电极与所述多个生物化学或者微生物样品发生接触时,所述电压信号发生器向所述电极的每一个提供电压,以产生电化学测量结果,所述电化学测量结果由所述用于收集的装置取回。
本实用新型涉及一种太赫兹探测大气高危化学品分布装置,所述装置包括:大气高危化学品探测装置、机械调节装置、数据处理服务器和移动承载装置,所述大气高危化学品探测装置用于探测大气高危化学品种类和浓度信息;所述机械调节装置用于调节所述大气高危化学品探测装置的位置;所述数据处理服务器用于处理所述大气高危化学品探测装置所探测到的数据信息并控制所述机械调节装置和所述移动承载装置,所述移动承载装置用于控制所述太赫兹探测大气高危化学品分布装置在空间内移动;所述机械调节装置一端与所述承载装置连接,另一端与所述大气高危化学品探测装置连接。所述太赫兹探测大气高危化学品分布装置,为建立逃生路线与救援方向提供有力指导。
本发明涉及一种提高燃料电池分区电化学阻抗谱测量准确度的装置及方法,包括直流电源、用于测定燃料电池阻抗的电化学工作站、电路负载以及用于将阳极流场选择性连接电化学工作站或电路负载的PCB单元,直流电源的正极分别与电化学工作站的对电极、燃料电池的阴极流场以及电路负载的A端连接,直流电源的负极分别与电化学工作站的工作电极及PCB单元连接,PCB单元的一端与燃料电池的阳极流场连接,另一端选择性的与电化学工作站的工作电极或电路负载的B端连接。与现有技术相比,本发明通过并联一个直流电源,从而使得燃料电池即使没有接通负载也能保证其有一定的电流,不会变为开路状态,保证测试过程中电流分布仍然一致,使结果更准确。
本发明涉及一种化学气相沉积液体源材料的监测装置,所述的装置包括液体源瓶、托盘、重量传感器、截止阀、柔性金属软管、真空规。液体源瓶用于盛装化学气相沉积镀膜的反应源材料;液体源瓶放置在托盘上,托盘固定在重量传感器上。所述的重量传感器通过监测托盘和液体源瓶总重量的变化,实时监测液体源的剩余量;液体源瓶进出口安装自动截止阀,自动截止阀的另一端通过柔性金属软管和化学气相沉积镀膜系统连接;所述的真空规和柔性金属软管连接,用于监测柔性金属软管内的真空度。所述的化学气相沉积源材料监控装置,实现了化学反应液体源瓶内剩余材料的监控,可有效提高化学气相沉积源材料使用效率和安全性。
本发明提供了一种燃料化学品性质建模预测方法及系统,包括:步骤1:选定研究的燃料化学品种类与性质参数,采集燃料化学品测定的性质参数实验数据;步骤2:按照预设的输入规范描述燃料化学品分子结构;步骤3:将分子结构作为输入参数,燃料化学品性质参数作为输出参数,计算燃料化学品分子结构的分子拓扑指数;步骤4:根据燃料化学品测定的性质参数实验数据、分子结构和分子拓扑指数,建立活性子空间预测模型,得出预测的燃料化学品性质参数。本发明建立起的活性子空间模型一方面能对燃料化学品性质进行预测,以减小测量实验工作量,另一方面可用于对燃料化学品分子结构与性质之间的关系与影响机理的研究。
本发明涉及一种三电极体系电化学测试装置,属于电化学测试技术领域。所述电化学测试装置包括电子导体柱、绝缘层、电子导电层、工作电极放置孔、辅助电极、底座和参比电极;电子导体柱、绝缘层、电子导电层、辅助电极、参比电极均以工作电极放置孔的轴心为基准呈中心对称结构;工作电极放置孔的底面的面积小于等于1.76mm2;参比电极的面积是工作电极放置孔的面积的2倍以上;参比电极与工作电极放置孔的底面的距离小于等于工作电极放置孔的底面的面积数值的1.5倍;所述电化学测试装置的测试准确性高,应用范围更为广泛,并且结构简单,密封性好,其结构与实体电池接近。
本发明涉及水体营养盐和化学需氧量的陆基遥感监测方法,利用架设于岸边的高光谱成像仪采集不同水体类型、不同观测场景下的水体遥感反射比,与采集的表层水样中测定的浓度数据匹配获得同步观测数据,形成同步样本数据集,利用机器学习模型训练数据集,建立总氮、总磷、化学需氧量反演模型,最后将建立的反演模型应用至高光谱成像仪,实现无人值守下水体表层氮磷营养盐和化学需氧量快速实时高频自动连续监测。本发明首次提出融合到地表水环境监测断面的营养盐和化学需氧量陆基遥感监测理念,有望满足日益增长的河流断面和近岸水域营养盐高时空连续动态观测需求。
本发明涉及一种固体化学品对金属腐蚀性的测试方法,主要解决现有技术中测试结果不准确的问题。本发明通过采用一种固体化学品对金属腐蚀性的测试方法,采用固体化学品对金属腐蚀性的测试装置进行固体化学品对金属腐蚀性的测试,所述固体化学品对金属腐蚀性的测试装置包括空气入口、其他气体进气系统、过滤器、调节阀、流量阀、流量计、带有加热外层的气体混合室、湿度调控系统、温度控制系统、湿度探头、压力控制系统、热电偶、支架、塑料网笼、支撑板、箱体的技术方案较好地解决了上述问题,可用于固体化学品对金属腐蚀性的测试中。
一种化学实验教学微量测量器,包括支撑底板,在所述的支撑底板的上端垂直安装有测量杆,在所述的测量杆左侧固定安装有化学试剂测量座,在所述的测量杆右侧固定安装有化学粉末剂测量座;在所述的化学试剂测量座上设置有多个深度不一的圆柱槽,在每个圆柱槽中安装有体积不一的试管A,在所述的化学粉末剂测量座上设置有多个深度不一的圆柱槽,在每个圆柱槽中安装有深度不一的试管B;在所述的测量杆上端安装有固定板,在所述的固定板的下端安装有滑动轨,在所述的滑动轨上滑动安装有刮板,刮板将化学粉末剂刮进试管B中,并在所述刮板的下端设置有不粘层,通过设置有不粘层,防止化学粉末剂粘接在刮板的底部。
本发明属于液相混合反应动力学测试技术领域,特别涉及一种在毫/微秒量级,实现液相反应动力学光谱及电化学谱同步测量的装置和方法。包括计算机及时序控制系统、探测光入射系统、样品池、化学液进样系统、废液存储系统、液相反应动力学光谱测量系统、电化学测量仪及数据采集器,其中化学液进样系统和废液存储系统与样品池的混合液入口和混合液出口连通;探测光入射系统用于沿样品池内反应液的流动方向发射探测光;液相反应动力学光谱测量系统用于测量反应液的吸收光谱和荧光光谱;电化学测量仪用于测量反应液的电化学谱;数据采集器用于采集光谱信号和电化学谱信号。本发明实现吸收光谱、发射光谱和电化学谱三个参数同步测量,测得实验结果准确。
本发明公开了一种多功能光电化学测试装置,包括化学池组件、前密封盖组件和后密封盖组件,化学池组件包括化学池壳体、第一圆孔、第二圆孔和化学池腔体,第一、二圆孔设置在化学池壳体侧壁上,分别用来安装对电极和参比电极,化学池腔体盛放电解质;前密封盖组件包括前密封盖和通光圆孔;后密封盖组件包括无孔密封盖和开孔密封盖;在进行导电玻璃工作电极光电化学反应测试时,安装无孔密封盖,前密封盖与化学池壳体间隙安放导电玻璃工作电极;在进行玻碳工作电极光电化学反应测试时,前密封盖与化学池壳体间隙安放石英片,安装开孔密封盖,从开孔处向化学池腔体内放入玻碳工作电极。实施本发明可解决现有装置功能单一和实验误差较大的问题。
本发明公开了一种压应力-化学耦合作用下混凝土性能测试方法及其装置。该方法通过预应力方式对试件施加恒定压应力,通过匹配密封装置提供特定化学腐蚀作用,其既可以对混凝土施加拉力又可以同时施加常见化学作用。通过压力传感器实施监测混凝土内部应力,通过二次张拉预应力以维持压应力恒定,在混凝土试件中部配套密封装置提供化学作用,避免化学介质对加载装置的腐蚀作用,密封箱中可以提供碳化、硫酸盐侵蚀、碱集料反应、氯离子侵蚀、溶蚀一种或多种化学侵蚀环境。该装置为串状结构,可以同时方便为多个混凝土试件施加不同条件压应力-化学耦合作用。
一种简易动态微生物腐蚀过程电化学测试装置,属于电化学测试技术领域,装置由碳刷架、碳刷、饱和KCL甘汞电极、工作电极接头、参比电极接头、辅助电极接头、紧固螺栓、箱盖、箱体、非电化学测试试样、夹具上盘、铜导线、固定螺母、夹具下盘、金属网屏蔽罩、电化学测试试样、环形铂丝、盐桥、密封垫圈、辅助电极支架、轴承、可插式接头、铜环、连轴器、电化学试样夹槽、试样夹槽、导线夹槽组成。工作电极(4)、参比电极(5)和辅助电极(6)的导线与外接电化学测试装置相连,连轴器(24)将转轴与可控速电机相连;碳刷(2)与铜环(23)的摩擦接触。优点在于,可以监测工作电极动态条件下的电化学信号,可以用来进行微生物腐蚀行为和机理研究。
本发明涉及一种用于测定化学需氧量的电解池,属于环境监测领域。在该电解池中,待测样从位于液体进口前端的样品进口注入,并随电解质从下方的液体进口流入顶部敞空的电解反应槽,向上先后经过位于反应槽中部的多孔工作电极和紧密布置在其上方的辅助电极和参比电极。待测样中的有机物在负载有活性电催化剂的多孔工作电极上经电催化作用被氧化降解,产生的电信号用于化学需氧量的定量测定。在本发明中,可穿透式的多孔工作电极能强化有机物传质,提高电催化氧化效率;顶部敞空的反应槽利于气泡排出,避免气泡对反应和电流信号的干扰;辅助电极和参比电极与工作电极之间较小的极间距,可保证较高的电场强度和电流效率。以上特征使利用该电解池进行化学需氧量测定时能够获得更加稳定可靠的电信号,从而实现待测样中化学需氧量的高效准确测定。
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。
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