本发明属于石油化工设备无损检测技术领域,公开了一种用于储罐声发射检测的实验装置及检测方法,通过调节罐底排空球阀的开度分析储罐不同的泄漏程度;在储罐上任意位置做断铅信号、摩擦信号的模拟;实验装置包括由罐壁构成的储罐本体;储罐本体的上部是罐顶、下部是罐底;储罐本体的罐壁上分别安装有液位计、温度计等。本发明的实验装置可以针对储罐进行多种工况的模拟,如泄漏、裂纹扩展、摩擦等工况,实现对多种不同类型故障的声发射源信号的实验室内分析;此外,还能对同一工况进行重复实验和对多种工况进行组合实验,对故障声发射信号进行对比和分析。
石油储罐的无损检测装置,包括行走机构、升降机构和机架;行走机构包括挂车,挂车上设置有安装槽、传动轮和驱动装置,驱动装置用于带动传动轮转动。本发明的挂车可沿着石油储罐的侧壁行走,从而使X射线机可以沿着石油储罐的周向移动;电动葫芦包括用于控制电动葫芦的控制器,操作人员可手持控制器控制架体的升降,从而使X射线机可以沿着石油储罐的轴线方向移动;通过调节支腿的长度,可以调节架体的水平位置,从而使X射线机可沿着石油储罐的径向方向调节,改变X射线机与石油储罐的侧壁的距离,从而调整X射线机的透照焦距。这样,可以方便地调整X射线机的位置,而且无需频繁地更换支架。
本实用新型公开了一种钢结构无损探伤检测装置,属于无损检测领域,包括检测箱,所述检测箱的底部固定连接有支撑底座,且检测箱侧面的底部固定连接有支撑板,所述支撑板的正面活动套接有传动轴,所述传动轴的端部固定连接有传动电机,且传动轴的外部固定套接有传动轮,传动电机的底部通过承重板与支撑板的背面固定连接,传动轮的外部活动套装有传送带;该钢结构无损探伤检测装置,通过设置放置板、固定弹簧、固定块、橡胶垫和固定杆,可以在钢结构无损探伤检测的过程中,便于根据无损检测仪的尺寸大小对其进行调节固定,使得该检测装置能够适用于不同尺寸大小无损检测仪,从而提高了该检测装置的实用性。
本实用新型提供一种基于北斗定位的危险品车辆驾驶员监控系统,设置有车载监控终端、北斗导航通信装置和控制端;所述车载监控终端设置有体表特征监测仪系统、红外线摄像头、储存器、无线发射器、报警装置。本实用新型提供的结构简单,利用北斗卫星导航定位对危险品运输车辆进行监控跟踪;对车辆运行路线和区域进行管理;管理中心就能在危险品车辆移动状态下进行实时监控调度、统一管理,实时地了解车辆的位置,显示车辆的瞬时速度,同时能将每个驾驶员的超速纪录、违规路线等信息存储在中心数据库,对发生在道路上以及其他场所的剧毒化学品事故能有效、快速处理,减少事故带来的损失。
本实用新型涉及一种基于北斗和传感器的危险品仓库管理系统,包括仓库员手持终端、门禁探头传感器系统、RFID电子标签、仓库环境监测传感器系统、北斗通讯系统、后台监控终端、报警器;仓库员手持终端、门禁探头传感器系统、仓库环境监测传感器系统均通过北斗通讯系统与后台监控终端无线连接,仓库员手持终端通过北斗通讯系统与RFID电子标签无线连接,报警器通过信号线与后台监控终端连接。本实用新型解决了危险品储藏过程中实时安全监控和管理问题,从而提高整个危险品仓储行业的安全水平,通过基于北斗和传感器的移动通信技术以及卫星导航定位技术使得本系统可以最大限度地减少危险化学品在仓储过程中给社会、环保、经济带来的损失。
本发明公开一种基于Q学习的混合云作业调度方法,使用多agent并行学习,即每个agent独立进行最优策略学习,当某个agent最先得到满足error<θ条件的策略时,就进行agent间的知识迁移。本发明通过分析用户作业在云环境中的执行流程,以最小化用户作业完成时间和等待时间为优化目标,设计了一种基于强化学习的混合云作业调度方法,并采用并行多agent技术加速最优策略的收敛,提高了云资源的利用率,降低了用户等级协议的违约率。
本发明涉及用于金属防腐蚀化合物的合成于应用,具体公开了一种松香基咪唑啉衍生物缓蚀剂的合成方法及其应用,在合成过程中以三乙烯四胺与脱氢松香酸为原料制得松香基咪唑啉衍生物缓蚀剂中间体,再以亚磷酸对其进行曼尼希反应改性,制得一种松香基咪唑啉衍生物缓蚀剂,利用红外光谱对其结构进行表征,以电化学法、动态失重法、能谱分析和扫描电子显微镜等方法分析发现,缓蚀剂对金属具有很好地缓蚀作用,同时缓蚀剂的添加能够降低腐蚀电流密度,使腐蚀速率减小。
本实用新型涉及二氧化碳脱硫设备技术领域,尤其是一种二氧化碳脱硫干燥设备,它包括:压缩机、脱硫吸附塔、检测装置、冷却器、脱硫再生塔、中和槽、离心机和溶液槽,本实用新型通过设置检测装置对脱硫吸附塔A和脱硫吸附塔B脱硫吸附后的尾气进行监测,当检测出不合格的脱硫尾气时,首先对不达标的尾气交叉进行吸附,实现二次脱硫,避免未达标尾气直接进入后端工艺中,然后对吸附剂进行加热,使其释出硫化物气体,再进一步使用化学中和方法去除硫化物,使硫化物能够回收循环使用,提高经济效益;且在二次脱硫和吸附剂再生过程中均无需停机操作,保证生产的持续性。
本发明公开了一种基于真空冷冻技术的沼气净化提纯方法及装置,属于可再生能源利用技术领域。本发明通过真空冷冻技术对沼气进行压缩冷冻净化提纯,不需外加化学试剂,整个净化提纯过程中几乎不产生废物,分离得到的硫化氢、CO2可以进行再利用,节能环保,同时,通过对净化提出后的沼气中主要杂质的含量进行检测,提纯后的沼气浓度可达到98%以上,应用本发明的技术得到的甲烷产品纯度高,适合推广;本发明的沼气净化提纯装置通过缓存检测箱与外部输气管连接处设有泄露检测元件,当缓存检测箱与外部输气管连接处发生泄漏时,进行及时检测,并将检测结果发送至远程监控模块,便于及时发现泄漏尽早处理,避免发生事故。
本发明提供紫外光驱动过一硫酸盐光催化降解TCEP及评价方法,涉及化学物质废水降解技术领域。该紫外光驱动过一硫酸盐光催化降解TCEP及评价方法,包括以下步骤:S1.准备降解实验所需的化学品三‑(2‑氯乙基)磷酸酯(TCEP≥99%),分析纯KCl(≥99%)、分析纯Na2CO3(≥99%)、分析纯KH2PO4(≥99.8%)等化学品以及模式菌株‑大肠杆菌(Escherichia coliATCC11303),然后其他化学试剂均为高纯度分析纯,并且所有的溶液都是用超纯水制备。本发明通过研究TCEP的动力学、反应机理、环境因素影响、UV/PMS处理TCEP能耗,此外,借助高分辨质谱仪分析了TCEP的降解中间体和转化模式。并利用蛋白质组学对模式微生物‑Escherichia coli暴露TCEP及其降解产物后,在分子水平通过对大肠杆菌功能蛋白合成、分子代谢功能、代谢网络变化揭示降解产物的毒性变化,从而能够深入评估UV/PMS技术安全性及适用性。
本发明公开了一种荔枝防治病虫害的方法。本发明中,以农业防治、物理防治、生物防治为主,化学防治为辅,提高了该方法整体的安全环保性,同时配合不同时期使用不同的化学药剂,使得害虫的耐药性不会增加,同时也提高了该方法的病虫害防治效率,确保将损失降低到最小。该方法设置的二氧化碳采集模块、土壤湿度采集模块、大气温湿度采集模块、光照强度采集模块在数字地图上叠加各类调查数据和设备数据,实时提供病虫害发生指标分析、物联网设备分布及工作状态、监测点分布等,掌握全县及周边区域病虫害发生情况,从而提高了该系统监测的数据的准确,提高了使用时的检测预报的精确性,进一步提高了病虫害防治的高效性。
一种罐车内壁锈粉中元素硫快速测定仪,壳体[1]一端有用来滴加汞滴的支承层[2],另一端有吸水材料的塞入孔[4];所述的支承层[2]留有用作萃取的通孔。本实用新型结构简单、使用操作方便、无需采样,能根据汞能与元素硫快速反应发生颜色变化的化学物理变化原理,快速判断罐车是否污染喷气燃料。
一种罐车内壁锈粉中元素硫快速测定方法,将萃取装置通过罐车人孔吊放于罐车内壁,使溶剂通过溶剂吸附材料从萃取装置的萃取口将罐车内壁锈粉中元素硫萃取,并与预先滴加在萃取装置中、被吸附材料覆盖的汞滴反应,然后将萃取装置提起,观察汞滴变色时间长短,即可确定罐车内壁锈粉中元素硫含量。本发明使用操作方便,无需采样,可通过在罐车内壁萃取元素硫直接与汞滴反应,根据汞能与元素硫快速反应发生颜色变化的化学物理变化原理,快速判断罐车是否污染喷气燃料。
本发明适用于废液处理化学工业领域,提供了一种废液收集器监测系统及监测方法,系统包括:液位传感器模块,用于通过通信模块向外发送废液收集器数据;第一物联网中转节点,用于将当前时间、当前天气以及液位传感器模块发送的废液收集器数据进行封装,生成废液收集器信息包;第二物联网中转节点,在信息包传输时长T内,监测是否接收到第一物联网中转节点发送的废液收集器信息包,接收到,则将废液收集器信息包发送至废液监测服务器,没有接收到,则取代第一物联网中转节点,生成废液收集器信息包;废液监测服务器,根据预存的废液收集器的位置坐标和废液收集器信息包,确定废液收集器收运方案。本发明保证了废液的及时回收,降低了废液对环境的不良影响。
本发明公开了一种可视化检测强力霉素的荧光探针及其制备方法,使用铕(Eu)修饰的沸石咪唑骨架(ZIF‑Eu)作为荧光探针,以提供识别位点以显示对污染物的特异性识别,实现了对痕量强力霉素(DOX)高灵敏度和高选择性的痕量检测。通过DOX与ZIF‑Eu表面铕的化学配位进行探测,本发明探针在615nm处增加了新的荧光发射,而在420nm处仍保留了初始荧光发射,这使可见的荧光颜色从蓝色过渡到红色,呈现比率荧光。在缓冲溶液中的检出限确定为49nM,这足以用于检测低浓度的污染物,同时本发明提供的荧光探针ZIF‑Eu通过固态压片可实现土壤中痕量DOX污染物的原位检测。
一种非诊断目的基于H‑rGO‑Pd NPs和Au NPs@rGO纳米材料检测GPC3的方法,采用电沉积将Au NPs@rGO修饰在SPE表面,通过吸附作用将GPC3Ab负载Au NPs@rGO/SPE表面;以H‑rGO‑Pd NPs纳米材料为载体,制备H‑rGO‑Pd NPs‑GPC3Apt检测探针,利用GPC3与GPC3Ab和GPC3Apt特异性结合,构建夹心型电化学适配体传感器;基于H‑rGO‑Pd NPs纳米拟酶材料催化银沉积作用放大检测信号,采用电化学工作站的DPV进行扫描,记录其峰电流,实现对GPC3的检测。
一种基于络合作用检测Cu+的荧光探针及其应用。本发明提供了一种可视化检测亚铜离子的荧光探针AHP,特别是在特定的环境下用于在无氧环境中快速可视化定量检测亚铜。该探针可以在无氧环境中快速、高选择性地检测Cu+。探针中的硫元素与Cu+发生金属络合反应,产生光致电子转移(PET)效应。极大地抑制了探针的荧光,实现了亚铜离子的可视化检测。并且探针本身具有较高的量子荧光产率和稳定的化学性质。因此,在空气中可以保持稳定的荧光强度,有利于检测活动的开展和实验结果的准确性。该探针在人体细胞的检测和应用方面具有巨大的潜力,为未来的分析和检测铺平了道路。
本发明公开了一种无翼水力和化学反应综合螺旋推进型智能水下无人航行器,包括舱体、供水装置和控制模块;所述舱体从右到左依次包括机动舱、动力料存储舱和动力反应舱;所述动力反应舱上固设供水装置;所述动力反应舱与动力料存储舱用隔板隔开,且动力料存储舱内的动力料可进入动力反应舱;所述动力反应舱的左侧中心舱壁上设有喷射向前推进器;所述舱体上设有至少2个喷射旋转推进器;所述机动舱包括水力挤压罩和活塞;所述控制模块固定在舱体上。本发明水下无人航行器能够很好的执行诸如海域巡逻侦察、海上中继通信、海洋环境调查、污染水域监测等任务,水下航行器具有较强的环境自适应能力、较好的机动性和较高的安全性。
本发明公开了一种有翼水力和化学反应综合挤压推进型智能水下无人航行器,包括舱体、供水装置、机翼和控制模块;所述舱体从右到左依次包括机动舱、动力料存储舱和动力反应舱;所述动力反应舱上固设供水装置;所述动力反应舱与动力料存储舱用隔板隔开,且动力料存储舱内的动力料可进入动力反应舱;所述动力反应舱的左侧中心舱壁上设有喷射推进器;所述控制模块固定在舱体上;所述机翼分布在舱体两侧;所述机动舱包括水力挤压罩和活塞;本发明水下无人航行器能够很好的执行诸如海域巡逻侦察、海上中继通信、海洋环境调查、污染水域监测等任务,水下航行器具有较强的环境自适应能力、较好的机动性和较高的安全性。
本发明属于化学加工车间安全防护技术领域,具体的说是化学加工车间安全防护系统,该系统包括安装板;所述安装板上固接有箱体,所述箱体的底部固接有PLC控制器,所述箱体的底部固接有有毒气体探测器,所述有毒气体探测器与PLC控制器电性连接;通过清理收集机构的结构设计,启动电机,电机驱动扇叶转动,可以实现进风的功能,当需要对过滤网板进行清理时,启动电动推杆,电动推杆驱动固定块运动,使其与旋转叶轮不接触,旋转叶轮在风的作用下转动,旋转叶轮推杆传动组件可以驱动连接板和擦块转动,擦块可以对过滤网板进行擦拭,将附着在过滤网板上的灰尘杂质刮除,灰尘杂质掉落到收集盒内,实现了将过滤网板上灰尘刮下进行收集的功能。
一种危险化学品仓储安全现场核查装置,包括主控部件,主控部件分别连接设有摄像头、键盘部件、显示部件、电源部件、存储部件和传输部件;传输部件与危险化学品仓储监管部件相连接。其能够解决现有技术中所存在的容易造成极大安全隐患,同时给安全监管部门带来不少监管盲区的问题。其能够及时上报现场核查数据,对危险化学品实际仓储情况进行实时分析预警,最大限度的防范和减少危险化学品仓储安全事故的发生。这对提高危险化学品仓储安全现场核查工作效率、保存核查记录、提升现场监管水平具有重要作用。
本发明公开了一种分析化橘红中黄酮化合物的分布及运输途径的方法,该方法包括徒手切片步骤、冷冻干燥切片步骤、醋酸镁溶液染色步骤和荧光显微镜观察步骤。本发明操作简单,细胞框架结构完整,无变形,组织化学定位精确,对研究植物黄酮代谢途径、化橘红药材生产和质量调控具有应用意义。
本实用新型公开了一种化学品仓储运输用禁忌识别与检测装置,包括矩形的壳体,壳体设置在槽型的底座中,底座包括底板和分别与底板相连接的左侧板及右侧板;壳体的左侧面和右侧面的同一端对应位置处分别设置有条形的滑块,底座的左侧板和右侧板的内壁上分别设置有对应滑块的滑槽,滑块分别设置在滑槽中,滑槽的中间位置处分设置有圆形旋转槽口;滑槽两端的下侧壁上分别设置有伸缩定位孔,伸缩定位孔内分别设置有伸缩定位件,伸缩定位件包括定位头和固定在定位头底面与伸缩定位孔底面之间的弹簧。其功能多样,操作模式灵活多变,能够满足使用者不同情况下的多种工作需要,能够提高检测效率,满足化学品仓储和运输工作的安全性和高效性需要。
本实用新型公开了基于传感器的危险化学品储运罐体安全检测装置,包括:用于固定在储运罐体上的底座、设置在底座上的支撑杆以及设置在支撑杆顶端的横杆,所述横杆设置检测装置,所述支撑杆为电动伸缩杆,所述检测装置包括用于检测罐内气体浓度的气体浓度传感器、用于检测罐体装卸口压力的压力传感器和用于检测罐体表面温度的温度传感器,所述横杆上还设置用于获取罐体装卸口图像的摄像头。本实用新型可在危险品储运车辆装卸货物前后,停车时,维修前后进行全方位移动检测,方便用户查看罐体各位置及装卸口处是否有异常,提高危险化学品储运罐的安全性。
基于H‑rGO‑Mn3O4纳米酶的夹心型电化学传感器双信号检测GP73的方法,首先制备H‑rGO‑Mn3O4纳米酶材料,设计了H‑rGO‑Mn3O4纳米酶和Au@POPD夹心型适配体传感器;该传感器用于固定氨基功能化的Apt1,由于氯化血红素(Fe(Ш)/hemin(Fe(II))之间的氧化还原反应,还用作原位信号指示剂;TMB作为另一种信号探针,当靶标存在时,适配体特异性结合靶标,从而产生两种电化学信号。两种电化学信号在0.01‑100 ng/mL范围内具有良好的线性关系,实现双信号检测GP73,检测限为0.01 ng/mL,检测灵敏度为2.441µA/µM/cm2。
一种基于RGO‑Cu2O纳米材料的电化学传感器双信号检测GPC3的方法,包括RGO‑Cu2O纳米材料的制备,电极的修饰与生物传感界面的构建,GPC3工作曲线的绘制,实际样品中GPC3的检测。所得的RGO‑Cu2O纳米材料不仅具有高比表面积和高电子转移效率,并且可作为一种电化学信号探针,同时具有优异类过氧化物酶性质,可以催化过氧化氢的分解,形成另一种电化学信号。同时利用RGO‑Cu2O纳米材料对GPC3apt的高负载能力,以及GPC3apt对GPC3的特异性识别作用,采用电沉积技术以及层层自组装技术制作了基于RGO‑Cu2O纳米材料的电化学传感器,实现对GPC3的双信号电化学检测。
一种基于RGO‑Cu2O和MoS2‑Fc的比率型电化学传感器检测GPC3的方法,包括RGO‑Cu2O纳米材料、MoS2‑Fc纳米材料和MoS2‑Fc‑Apt检测探针的制备,GPC3电化学传感界面的构建,GPC3工作曲线的绘制,实际血清样品本中GPC3的检测。所得的RGO‑Cu2O纳米材料具有高电子转移效率和稳定的电化学信号,可以作为参比信号。MoS2‑Fc‑Apt不但有较强的电化学检测信号而且有对GPC3的极高特异性识别作用。采用电沉积以及层层自组装技术制作了基于RGO‑Cu2O和MoS2‑Fc纳米材料的比率型电化学适配体传感器,实现对GPC3的高准确、灵敏检测。
本发明公开了一种双阀并联式液压供能测试装置,包括有伺服电机、高压泵、液压油放置容器、液压油压力表、液压油流量计、第一调压阀、第二调压阀,还设有第二滤油器、回流管路液压油流量计、选择阀、第二控制阀、散热器,液压油经第二滤油器、回流管路液压油流量计、选择阀、第二控制阀、散热器到液压油放置容器形成一条高压油回流管路,高压油回流管路的端口连接在第五调压阀和第六调压阀之间的管路上;所述第一调压阀上并联有第一控制阀。第一控制阀和第二控制阀的作用相同,都是用于控制汽车制动系统中液压供能装置中液压马达和液压泵的压差,并在压差变化情况下进行性能检测。本发明减少了装拆工序,大大降低了生产成本。
本发明公开了一种双阀并联式液压供能测试装置,包括有伺服电机、高压泵、液压油放置容器、液压油压力表、液压油流量计、第一调压阀、第二调压阀,还设有第二滤油器、回流管路液压油流量计、选择阀、第二控制阀、散热器,液压油经第二滤油器、回流管路液压油流量计、选择阀、第二控制阀、散热器到液压油放置容器形成一条高压油回流管路,高压油回流管路的端口连接在第五调压阀和第六调压阀之间的管路上;所述第一调压阀上并联有第一控制阀。第一控制阀和第二控制阀的作用相同,都是用于控制汽车制动系统中液压供能装置中液压马达和液压泵的压差,并在压差变化情况下进行性能检测。本发明减少了装拆工序,大大降低了生产成本。
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