轴承清洁度检测方法,它涉及一种航空轴承清洁度检测方法。本发明是为了解决轴承的污染造成滚动轴承的损坏的技术问题。方法如下:将浸湿的1.2μm的微孔尼龙滤膜放入电热干燥箱在100±5℃烘干30分钟,称重,记录数据X;采用喷枪对准待测轴承进行高压喷淋清洗,然后超声震荡,离心,抽滤,记录下过滤结束后1.2μm的微孔尼龙滤膜的重量Y,计算清洁度重量Y‑X,即完成轴承清洁度检测。利用光学显微镜、扫描电子显微镜的分析手段、表征轴承表面残留颗粒的物理和化学信息,优化改进生产工艺,提高清洁度控制水平。本发明属于轴承清洁度检测领域。
本实用新型公开了一种空气硫化氢浓度检测装置,包括支撑柱、主体、显示屏、警报器、过滤网、硫化氢传感器、硫化氢检测模块和蓄电池,所述支撑柱位于整个装置的底端,所述支撑柱上端设有主体,所述主体中间设有所述显示屏,所述硫化氢分析仪一侧设有所述硫化氢传感器,所述硫化氢传感器上分别设有加热片和气敏片,所述硫化氢传感器一侧设有硫化氢检测模块,所述硫化氢传感器另一侧设有所述蓄电池。本实用新型设置了警报器,适用于各种环境和特殊环境中的硫化氢H2S气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点。
本发明提供了高选择性检测谷胱甘肽比率型荧光探针及合成方法与应用,属于化学分析检测技术领域。本发明中高选择性检测谷胱甘肽比率型荧光探针具有如下结构:通过在有机溶剂中,加入碱,将化合物2与2‑二氰甲基‑3‑氰基‑4,5,5‑三甲基‑2,5‑二氢杂醇反应,分离纯化后得到,并且可应用该分子探针对水溶液或生物体系中谷胱甘肽进行定性或定量测定。本发明探针分子原料易得,合成方法简便易得,光学性能稳定,具有高选择性和高灵敏度,对谷胱甘肽识别能力强,响应速度较快,响应范围为1–150μmol·L‑1,检测限低为97nmol·L‑1,因此,该类型探针可用于水溶液及生物体系中谷胱甘肽的检测。
一种维生素D3滴剂中维生素D3有关物质的检测方法,属于化学检测技术领域,本发明方法:将维生素D3滴剂内容物与无水乙醇通过震摇低温超声充分混合,得到溶液需低温放置离心提取上清液;上清液加水和正己烷充分混合萃取;将所述正己烷萃取溶液进行SPE净化处理,得到维生素D3及其杂质洗脱液,经过高效液相色谱进行维生素D3有关物质分析。本发明利用维生素D3及其相关杂质与植物油在乙醇中溶解度差别进行提取,再通过加水降低维生素D3及相关杂质的溶解度用正己烷萃取,将含有维生素D3及其相关杂质萃取液经过SPE固相萃取柱进一步净化处理去除无关干扰,并浓缩维生素D3及其有关杂质。经过高效液相色谱法分析。
一种重金属与亚硝酸盐检测装置,涉及食品安全检测领域。本实用新型解决了现有的食品安全检测仪大多对食品中的重金属和硝酸盐的含量测量的准确度较低的问题。本实用新型的硝酸盐检测装置的检测信号输出端连接1号模数转换电路的模拟信号输入端,1号模数转换电路的数字信号输出端连接单片机电路的1号数字信号输入端,电化学分析仪的模拟信号输出端连接2号模数转换电路的模拟信号输出端,2号模数转换电路的数字信号输出端连接单片机电路的2号数字信号的输入端,单片机电路的显示信号输出端连接显示电路的显示信号输入端,键盘选择电路的选择功能信号输出端连接单片机电路的选择功能信号输入端。本实用新型适用于重金属与亚硝酸盐检测。
黄瓜果实中丙醇二酸的定性定量检测方法,属于化学检测技术领域。针对目前没有相应的实验方法对黄瓜中丙醇二酸进行定性定量检测,本发明的黄瓜果实中丙醇二酸的定性定量检测方法为:将黄瓜果实去除两端和种腔部分,粉碎后再研磨;将研磨好的黄瓜果实样品离心,取上清液;HPLC检测时采用弱碱阴离子型色谱柱,选择流动相等度洗脱,选择检测器测定波长后进行检测;用流动相逐级稀释丙醇二酸标准品,以每个浓度下的标准溶液所得的相对响应值为纵坐标,标准溶液的浓度为横坐标,建立标准曲线,从标准曲线中读出样品中丙醇二酸含量。本发明前处理简单,成本低,可同时分析多个样品,重复性好,结果精确稳定。
本发明公开了一种黑米原花青素提取及其基本结构单元检测的方法。包括原料预处理、提取、过滤、脱溶、干燥、膜过滤、大孔树脂分离纯化、冷冻干燥和红外光谱法分析等步骤。本发明利用超微粉碎技术在物料颗粒几何尺寸变化时伴随着物理和化学变化以及有机溶剂丙酮的双水溶性,破坏原花青素与黑米大分子成分蛋白质、纤维素分子间氢键作用力实现原花青素分子的释放。利用膜过滤与大孔树脂吸附相结合分离纯化方法进行原花青素物质的富集,通过红外光谱图谱和二阶导数谱图比较分析技术建立黑米原花青素基本结构单元的检测方法。本发明提取的黑米原花青素生物活性好,检测方法快捷、准确、高效。
本发明属于电气绝缘材料技术领域,一种基于MoS2材料检测SF6分解物的气敏传感器,以吸附性能良好的二硫化钼(MoS2)作为检测SF6分解物材料,用第一性原理密度泛函理论,使用MaterialsStudio软件分析了在MoS2表面与边缘结构的吸附SF6分解物情况,包括吸附能、电荷转移、吸附距离与范德华力比率等MoS2微观结构的物理化学特性,探索了SF6分解物吸附情况,发现MoS2材料对SO2F2吸附产生的微观物理化学特性最明显,分别根据其吸附能量变化表现出得电荷转移,通过电荷转移表现出电压或者电流的变化,产生相关电信号,作为气敏传感器的输出,连接到电网二次信息传输网络中。
本发明公开了一种软钎剂的检测方法,属于成分分析技术领域。本发明解决了现有软钎剂相关性能检测方法的对环境影响、对焊点性能影响考虑不足的问题。本发明对软钎剂检测中的铜镜试验、钎剂残留物的可溶性、钎剂飞溅量的检测、钎剂残留物胶粘性的评价、铜腐蚀检测、酸值的确定、锌含量的检测、氨含量的检测、卤化物含量的检测以及钎剂残留物的表面绝缘电阻梳刷试验和电化学迁移试验等方法进行科学的说明与规定,揭示关键参数幅值的变化对钎剂性能的响规律,确定关键参量幅值的选取范围,梳理并明确软钎剂相关性能的捡测方法、原理、材料、仪器、操作步骤、精密度等关键检测程序,实现软钎剂上述性能的准确、定性评价,最终形成软钎剂检测方法。
本发明涉及石油地质勘探中利用电化学分析法自动采集检测钻井液氯离子含量的技术,由计算机1、转换控制箱2、测量探头3组成,测量探头3中的离子电极8和参比电极9经放大电路5和输出接口4与转换控制箱2连接,转换控制箱2另一端与微机1相连,可提高钻井液氯离子录井分析的技术水平,实现钻井液氯离子的自动连续检测,提供客观、精确的评价数据,提高钻井液氯离子录井资料的可靠性、实用性和可比性。
本发明提供一种用高活性MgO对四环素类抗生素可视化检测的方法。属于化学分析检测技术领域。将高活性MgO放入可能含有四环素类抗生素的水中,在可见光或者紫外光照射下,高活性MgO与四环素类抗生素发生络合反应,生成具有颜色的配合物,通过颜色的变化检测是否含有四环素,颜色越深,四环素类抗生素浓度越高。此外,通过离心干燥得到MgO粉末,与标准色卡比较颜色,能粗略分析四环素浓度。本发明利用高活性MgO,实现对四环素类抗生素简便、低成本和快速检测。
本实用新型公开了一种便携式环境检测仪,属于化学器械技术领域,包括分光光度计(1)、消解仪(5)、比色管(2)、检测箱(9)和支撑杆(15),述检测箱(9)包括箱体(10)和箱盖(11),所述支撑杆(15)包括支撑内杆(12)、支撑外杆(13)和接头一(14),所述支撑杆(15)为套杆结构,所述接头一(14)包括紧固件(23)和活动件(24),紧固件(23)和活动件(24)之间通过螺纹连接,活动件(24)螺纹连接在所述支撑内杆(12)上,紧固件(23)螺纹连接在所述支撑外杆(13)上。所述箱盖(11)向外凸出,所述箱体(10)包括内箱体(20)和水箱(18)。本实用新型适用于水污染COD、氨氮、总磷、总氮的快速检测及分析,便于在检测点附近及时操作分析,提高使用者效率,减少使用者操作的不便性。
本发明属于培养雨生红球藻技术领域,公开了一种用于培养雨生红球藻的培养基及智能检测系统,所述用于培养雨生红球藻的培养基的智能检测系统包括:选料模块、温度检测模块、PH检测模块、细菌检测模块、主控模块、溶解模块、灭菌模块、纯化模块、分析模块、检测显示模块。本发明通过纯化模块利用雨生红球藻细胞在不利条件下迅速形成红孢囊细胞,细胞密度和体积增大,除掉或部分除掉样品中的杂藻或杂菌可在1‑2周左右的时间内得到纯度较高的藻种;同时,通过分析模块实现了基于拉曼光谱技术的微藻色素分布的化学成像,缩短了检测时间,也避免了由于操作人员操作不熟练或者主观因素带来的测量结果不准确等后果。
本发明涉及高光谱技术的应用领域,特别涉及一种用于同时测定中药注射剂多个指标的检测系统。包括中药注射剂安瓿瓶传送模块、高光谱图像采集模块、高光谱图像处理模块;安瓿瓶传送模块将待检中药注射剂传送至高光谱图像采集区域,高光谱图像采集模块采集注射剂的高光谱图像,高光谱图像处理模块对所采集的高光谱图像进行数据处理,分析输出中药注射剂中的化学成分预测结果、活性预测结果、色度检测结果和可见异物检测结果。只需对瓶体传送模块上中药注射剂瓶体扫描形成高光谱图像,提取的光谱信息可以预测多项化学指标和多项活性指标并测定色度;提取的图像信息就可以判断注射剂中有无可见异物;极大地简化了检测方式和检测设备,省时省力。
一种高清晰X射线荧光检测装置,它涉及一种高清晰X射线荧光检测装置,本实用新型的目的是为了解决现有湿化学和传统XRF检测精度差,可靠性差,周期长,检测样品容易造成设备污染的问题。本实用新型的装置是将检测装置设置在外壳内,其中,检测装置包括X光发射装置、探测器、转盘式样品架、样品杯、电源和真空泵;X光发射装置发射X光对放置在转盘式样品架上的样品杯内的样品进行检测,并通过探测器进行探测,电源为其提供电能,真空泵为检测装置抽真空。本实用新型的装置精确度和可靠性高;检验周转时间短;对小型和不规则形状物体进行分析时,分析区域仅1mm2;与XRF相比,结果更准确、更可靠。本实用新型应用于重金属检测领域。
本实用新型提供了一种化学实验用的冰浴器,本实用新型所述外壳的下端与底座固定连接,内胆固定在外壳内的中上部,外壳与内胆之间设置有保温层,托架固定在外壳内的下部,风扇固定在底座上,半导体制冷器固定在托架上,半导体制冷器的冷端设置在内胆的底部,半导体制冷器的热端设置在托架与底座之间的散热空间内,散热空间上部的外壳上开有散热口,把手固定在外壳的外壁上,温控器固定在外壳上,温控器的测温探头固定在内胆上。本实用新型使用了半导体制冷器制冷,使得冰浴器的体积小、重量轻,且工作可靠、操作简便,易于进行冷量调节,方便教学使用,保证了实验效果。半导体制冷器无噪声、无振动、不需制冷剂,对环境没有污染。
本发明公开了一种基于强化学习的高超声速飞行器航迹规划方法,本发明根据航迹规划分2个阶段:离线训练阶段,训练一个不依赖于固定环境的RL智能体作为航迹规划的基线策略;在线规划阶段,RL‑CEM利用环境模拟器预测未来的状态进行规划,之后选择优于基线策略的策略作为执行策略,否则将使用基线策略。本发明提出的RL‑CEM不仅有效地回避航迹规划中的局部最优,还展现出了令人满意的成功率。RL‑CEM弥补了以往基于RL的航迹规划方法容易陷入局部最优、规划失败时无替代方案的缺点。本发明的航迹规划方法回避了高超声速飞行器复杂的动力学,仅通过其运动学来解决该问题。
用于调节电极与原位电化学质谱进样口距离的控制装置及控制方法,涉及一种控制工作电极与采样窗口构件距离的装置。为了解决现有调节工作电极与采样窗口构件的距离的方法误差大的问题。装置包括:粗动调节机构下方的顶端与微动调节机构固定连接,微动调节机构的下部顶端与工作电极固定连接,串联的粗动调节机构和微动调节机构的双控制调节方式调控工作电极上下移动。方法包括:步骤一:通过粗动调节机构调动距离,先使工作电极与质谱进样口之间距离控制在测微螺杆精度10微米之内;步骤二:驱动压电陶瓷管,使工作电极与质谱进样口之间的距离控制在微米级别。通过上述双控制调节方式,可以将调控距离误差控制在微动调节机构的误差范围之内。
利用深度强化学习的可变构航天器在轨自变构规划方法,本发明涉及可变构航天器在轨自变构规划方法。本发明的目的是为了解决现有方法对于稍微复杂的构型,算法复杂度大;无法进行规划的问题。过程为:S1:初始化均值和目标网络的参数;S2:根据目标网络选择组成自变构卫星的可动模块动作;S3:化解碰撞冲突;S4:监测S3动作执行后运动模块的状态改变;S5:获取每个模块执行动作的收益;S6:选取模块执行动作获得的经验,存储在内存中;S7:从内存中选取样本输入均值网络,得到训练好的均值网络;S8:将参数复制到目标网络中进行更新;目标网络输入为模块状态、动作,输出动作价值函数。本发明用于航天器在轨自变构规划领域。
本实用新型主要涉及检测系统,更具体地说,涉及农产品质量安全采样检测系统。检测系统包括水分检测装置、土壤重金属检测装置、土壤酸碱度检测装置、食品安全检测装置、农药检测装置、化肥检测装置、上位机、打印机、报警装置和显示装置,水分检测装置的输出端连接着上位机的输入端;土壤重金属检测装置的输出端连接着上位机的输入端;土壤酸碱度检测装置的输出端连接着上位机的输入端;食品安全检测装置的输出端连接着上位机的输入端。本实用新型检测准确,既能检测农作物中化学物质等的含量,判断出产品是否合格,也能检测土壤、化肥等化学物质的含量,从根源检测农作物产品是否合格,将检测的结果存储、打印、显示出来,便于后期分析。
本发明公开了一种基于深度强化学习的舰载机保障作业人员调度方法,包括以下步骤:构建舰载机保障过程的马尔可夫决策过程(Markov Decision Process,MDP)模型,作为智能体训练环境;根据保障作业流程,确定智能体及其观测空间与动作空间;随后设计奖励函数、经验抽取机制和终止条件,并基于此设计网络结构;通过设置主要参数初始化环境,并采用多智能体深度确定策略梯度算法(Multi Agent Deep Deterministic Policy Gradient,MADDPG)训练智能体;最终使用完成训练智能体的决策辅助指挥人员进行保障作业人员调度。本发明可用于人员调度智能决策,将各类保障小组设定为智能体,辅助指挥人员和保障人员进行决策,提高保障作业决策效率,从而提高舰载机出动回收架次率。
本发明公开了一种基于深度强化学习的无小区大规模MIMO下移动边缘计算的分布式计算卸载方法,属于移动边缘计算领域,包括:设置CF‑MEC训练环境;基于CF‑MEC训练环境,使用M/M/1排队论模型生成计算任务;在每个用户设备上构建深度Q网络,利用计算任务对被分配到任务的用户设备上的深度Q网络进行训练,直至贪婪策略的概率趋近于1,训练结束得到训练后的深度Q网络;将待测数据输入训练后的深度Q网络中,使用户设备对边缘服务器进行独立计算卸载决策。该方法通过在每个用户设备上部署训练好的深度Q网络,用户可以自行根据网络中的相关信息进行卸载决策,从而尽可能降低自身运行计算密集型任务的时延,提高用户体验。
本实用新型公开了一种改进的材料化学抛光设备,包括顶架、左侧架、右侧架和工作平台,所述左侧架和右侧架之间设有横跨设有工作平台,左侧架和右侧架的顶部横跨设有顶架,左侧架的右侧和右侧架的左侧于防尘罩内还分别设有多个吸尘头,吸尘头上设有吸尘支管,吸尘支管的另一端与吸尘总管导通连接,吸尘总管上还设有吸尘风机,吸尘总管的另一端连接有收集袋,顶架的左右两侧还分别设有与吸尘风机对应连接的粉尘探测器,左侧架和右侧架的底端均设有支撑脚。本实用新型在现有技术的基础上可有效除尘和减震降噪,可自动控制,功耗低,保护了周围环境不被污染。
本实用新型公开了一种油气地球化学勘探微量气体收集装置,其技术要点在于:包括密封碾压罐、气体收集瓶及抽真空泵,所述的抽真空泵通过抽气管线连通密封碾压罐,密封碾压罐通过输气管线连接设于其上方的气体收集瓶,密封碾压罐的底部通过驱气管线连通内部装有饱和盐水的储液瓶,所述的抽气管线上设有抽气阀门;所述的输气管线上设有真空测量计和输气阀门,所述的输气阀门靠近气体收集瓶设置;所述的驱气管线上靠近储液瓶设有放液阀门。本实用新型结构设计简单合理,使用方便快捷,省时省力,可充分收集土壤中的气体。
一种基于深度强化学习的水下自主航行器动态避障方法,涉及水下机器人避障技术领域。本发明是为了解决目前缺乏水下自主航行器对动态障碍物的避障研究的问题。本发明建立水下自主航行器模型与运动学模型,获取周围障碍物的信息;采集水下自主航行器周围机动障碍物的运动状态信息,并构造动态障碍物状态方程;根据动态障碍物状态方程预测动态障碍物运动学模型;根据水下自主航行器周围障碍物的信息和动态障碍物运动学模型,融合多动态障碍物避障法生成避障策略并转化为MDP模型;结合确定性深度策略梯度算法对MDP模型进行训练,直至水下自主航行器能够无碰撞的到达目标区域;利用训练好的MDP模型引导水下自主航行器航行。
本发明提供了一种土壤颗粒组分物理化学分级方法。首先将风干土壤样品加蒸馏水用超声波破碎仪超声定量辅助分散,再用63μm孔径土壤筛湿筛,土壤被分成2份,筛上土壤使用NaI进行密度分级得到颗粒态土壤组分和沙与团聚体土壤组分,筛下土壤浑浊液离心后上清液在0.45μm滤膜下真空抽滤,滤液冻干为可溶性土壤组分,抽滤后得到的大于0.45μm的粉砂粘土用次氯酸钠氧化得到酸不溶土壤组分,粉砂粘土与酸不溶土壤组分之差为易氧化土壤组分,至此,五种土壤组分分级完毕。所得出的土壤组分可用于土壤碳及养分相关理化性质的测定。进一步通过活性炭吸附和滤纸过滤来实现NaI的回收再利用。
多元混合电镀镍溶液中硫酸镁、硫酸镍浓度的检测方法,本发明涉及电镀溶液分析领域,具体涉及电镀镍溶液中镍、镁含量的测定方法。本发明要解决现有化学滴定法检测镀镍溶液中硫酸镍、硫酸镁浓度误差大的技术问题。方法:配制EDTA标准溶液、氨性缓冲溶液和EDTA‑Ca辅助液,对电镀液进行滴定检测,绘制滴定曲线,计算分析得出硫酸镁、硫酸镍浓度。该方法方便稳定快捷,测试范围、精密度、准确度能够满足分析需求。本发明用于检测电镀镍溶液中硫酸镁、硫酸镍浓度。
基于蒙特卡洛树搜索和强化学习的查询优化系统、方法及设备,属于计算机技术领域。为了解决现有的NEO查询优化方法存在兼容性弱和稳定性差的问题,本发明的系统采用与NEO查询优化模型相同的框架,其中价值模型单元:基于价值模型利用查询计划对应的特征预测查询计划的开销;价值模型为神经网络模型;价值模型的输入为一棵向量树,用于表示需要估计开销的查询计划,向量树的拓扑结构为二叉树结构,各节点编码按照树的层序遍历顺序依次拼接;节点的节点特征由节点信息的编码组成;查询计划搜索单元采用蒙特卡洛树搜索方法,根据查询计划‑>时间开销的预测做查询计划搜索,从搜索空间中生成一个执行计划。主要用于计算机中的查询优化。
本发明公开了一种油脂中反式脂肪酸含量的光谱快速检测方法,采用THz光谱结合BP神经网络对反式脂肪酸快速检测的技术。包括如下步骤:一、收集具有代表性的食用油脂样品作为训练集;二、测定所述训练集样品的THz光谱;三、测定所述训练集样品的反式脂肪酸含量的化学值;四、所述训练集样品的THz波段光学特性的分析,建立吸收系数与反式脂肪酸含量化学值的BP神经网络模型;五、模型的验证;六、待测样品的分析。该方法可通过THz光谱鱼BP神经网络结合,快速测定食用油脂中反式脂肪酸的含量。分析速度快,操作简便,大大提高食用油脂监控能力。
一种模拟化学辅助蒸汽驱的一维模型装置,主要包括流体注入装置、填砂管模型装置、流体采出装置和数据测量装置;流体注入装置,向模拟管中同时注入表面活性剂和蒸汽,并采用所述温度、压力控制蒸汽的发生条件;流体采出装置,通过电加热的方式,把连接管和分离器管道的温度维持在50℃左右,用氮气和回压控制器来控制管出口压力,维持在0.7MPa,冷凝器用水冷凝装置进行冷凝;数据测量装置,通过数据采集部件将必要的数据每隔30s记录到文件中。用于提高原油采收率的研究工作,添加表面活性剂从而提高原油采收率;在装置中设置两种填砂模型,垂直管特点是能够排除蒸汽超覆对实验的影响,能够较好的还原实际地层的情况。
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