本发明涉及实验室管理技术领域,涉及一种实验室EHS化学品智能化管理方法和系统。通过化学品自助管理步骤、化学品库智能化管理步骤、化学品查询步骤和用户管理步骤;所述化学品自助管理步骤包括化学品入库步骤,自助式化学品安全领用、归还步骤和数据管理步骤;所述化学品库智能化管理步骤包括视频监控步骤、温湿度实时监控步骤和化学品管理步骤;在化学品管理步骤中建立多个库房编号,设定库房参数包括类型、编号、名称、运行状态、用户登录认证方式,设定运行状态及监测范围;在温湿度实时控制步骤中配置温湿度设备;在视频监控步骤中能够选择视频监控设备的数量及相应的参数设定;形成齐全的化学品管理系统实验室化学品智能化管理方法和系统。
本发明提供一种锂离子电池电化学‑热‑力‑短路‑热失控耦合模型,由电化学模型、热模型、力学模型、短路模型以及热失控副反应模型耦合而成。力学模型的应力/应变参数与短路模型的电导率关联,短路模型的短路内阻与电化学模型的边界条件关联,电化学模型的电池电压与短路模型的边界条件关联,热模型的温度分别与电化学模型和热失控副反应模型的温度关联,短路模型的内短路产热,电化学模型的电化学极化热、可逆熵热和欧姆热,以及热失控模型的副反应产热分别与热模型中的对应产热项关联。该模型能够模拟电池外部和内部特征在挤压工况下的动态响应,显著提升电池状态的预测能力。
本发明公开了一种化学试剂混合搅拌装置,涉及试剂研发领域,为解决现有技术中的现有的化学试剂生产用搅拌装置搅拌效果不够好的问题。所述底座的下端安装有滚轮,底座的上端安装有安装板,所述安装板的上端设置有装置主体,装置主体的上方安装有套筒,套筒的上端安装有盖板,所述装置主体的外表面设置有第一检视窗和第二检视窗,所述盖板的上端面安装有进液管,进液管的上端安装有口盖,所述装置主体内部的两侧均设置有试剂槽,试剂槽的下方设置有搅拌腔,试剂槽的下端安装有电磁阀,所述装置主体的一侧安装有出液管,所述底座的内部安装有驱动电机,驱动电机的上方安装有搅拌轴,搅拌轴的上方安装有搅拌桨。
本发明涉及一种镁合金表面化学转化膜处理方法,包括装夹、除油、清洗、化学转化膜处理、清洗、卸夹、干燥、检验等步骤,其中化学转化膜处理过程中所用的溶液的配方为:重铬酸钠120-160g/L、硫酸锰30-50g/L、硫酸镁30-50g/L,其余为水。本工艺操作方便,既可浸渍处理,也可用于槽外局部处理;工作温度范围更广,既可室温下进行处理,也可在较高温度操作;适用范围广,可用于所有镁合金的化学处理,处理后的镁合金耐腐蚀性良好。
本发明涉及一种电化学‑热耦合模型和基于模型的大容量锂电池仿真方法,方法包括:建立锂离子电池的电池模型;基于锂离子电池电化学原理,构建锂离子电池的电化学方程和电化学产热方程,并根据电化学方程和电化学产热方程构建锂离子电池电化学模型;根据传热原理和设定的锂离子电池使用场景,构建锂离子电池的散热方程和传热方程,并根据散热方程和传热方程构建锂离子电池热模型;耦合锂离子电池电化学模型和锂离子电池热模型,得到电化学‑热耦合模型并进行仿真,得到仿真结果数据,并根据仿真结果数据验证模型精度;当验证精度达到标准时,根据预测需求调整电池几何尺寸和电池总容量,进行同等工艺电池容量放大后的性能预测。
本发明公开了一种基于强化学习算法和压差控制的二级网平衡调控方法,包括:采用机理建模和数据辨识方法建立供热二级网单元楼数字孪生模型;供热二级网单元楼设备安装,至少包括:在工况不利的单元楼供水管上安装变频泵、在其他单元楼口安装电动调节阀、在每栋单元楼供水主管上安装热量表、在单元楼安装差压变送器和在单元楼住户安装室温采集器;通过深度强化学习算法对单元楼进行动态预测获得下一时间段单元楼热负荷的预测值;当下一时间段单元楼热负荷的预测值与当前实际的热负荷不一致时,则基于供回水压差实测值和设定值,采用强化学习算法和PID算法调节变频泵频率;将采集的供水流量需求变化反馈至二级网单元楼数字孪生模型,搜寻变化后单元楼新的压差控制点所需的压差设定值;以及根据二级网单元楼数字孪生模型对压差调控进行仿真验证。
本发明涉及一种航空发动机点火线圈火炬咀内腔积炭的化学清除方法,包括装溶剂汽油洗涤、化学除油、热水洗涤、化学除积炭、清理、热水煮洗、烘干、检验等步骤,其中化学除积炭溶液的配方为:聚氧乙烯脂肪醇醚,5-10g/l;聚氧乙烯辛烷基酚醚,3-6g/l;十二烷基二乙醇酰胺,5-10g/l;十二烷基磺酸钠,1-3g/l;氢氧化钠,40-60g/l;焦磷酸钠,10-15g/l;三聚磷酸钠,10-15g/l;氟硅酸钠,8-12g/l;水,余量。本发明步骤简单、成本低廉、不伤火炬咀的基体;积炭清除后火炬咀即可重新使用,节省资金,经济效益显著。且将火炬咀能定期清洗,则完全可以杜绝因火炬咀堵塞造成的故障。
本发明公开一种基于强化学习的光伏阵列在线建模方法,其中包括参数a的强化学习模型执行器(101)、参数Rs的强化学习模型执行器(102)、参数Rsh的强化学习模型执行器(103)、参数dG的强化学习模型执行器(104)、单二极管模型(105)、误差计算模块(106)、估算I‑V曲线与实测I‑V曲线特征状态提取模块(107)、回报值计算模块(108)、具有I‑V曲线扫描功能的功率变换器(201)、辐照度传感器(202)、光伏组件温度传感器(203),通过强化学习模型执行器实现模型参数在线提取与光伏阵列I‑V特性曲线实时计算,同时保证了模型计算精度与计算速度。
本发明涉及一种识别Fe3+和Cu2+的吲哚克酮酸菁树脂化学传感器及其制备方法。包括步骤:将4‑羧基苯肼和甲基异丙基甲酮合成2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚;2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚与克酮酸合成2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚克酮酸菁染料化合物;2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚克酮酸菁染料与酚醛树脂合成吲哚克酮酸菁树脂。所制备的吲哚克酮酸菁树脂具有优良的光学性能和光学稳定性,吲哚克酮酸菁树脂在对铁离子和铜离子识别过程中,除吸收光谱发生变化外,溶液颜色也发生变化,具有比色识别功能,有利于对铁离子和铜离子进行检测。此外,吲哚克酮酸菁树对铁离子和铜离子的识别具有良好的选择性和抗干扰性。
本发明公开了一种六氟化硫配电装置室电化学氧气传感器现场精确校正方法,其包括以下步骤:启动通风装置,循环通风时间周期T,保障新鲜自然空气均匀流通到氧量仪;采集校正时的环境温度tRel、环境湿度HRel、传感器输出Cs、大气压力BPRel;利用校正时的环境温度tRel计算饱和水蒸气压WVPmax;利用环境湿度HRel、饱和水蒸气压WVPmax计算校正时的水蒸气压WVPRel;利用水蒸气压WVPRel和大气压力BPRel计算氧气分压ppO2;利用氧气分压ppO2计算氧气浓度VS;将氧气浓度Vs和校正时的传感器的输出Cs作为标定高点,对氧气传感器进行校正。本发明能够提高检测的准确性,避免漏报或误报,提高六氟化硫配电装置室内的安全性。
本发明涉及一种识别Fe3+和Cu2+的2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚方酸菁树脂化学传感器及其制备方法和应用,4‑羧基苯肼和甲基异丙基甲酮合成2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚,2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚与方酸合成2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚方酸菁染料,再将2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚方酸菁染料与酚醛树脂合成2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚方酸菁树脂。本发明合成过程较为简单,反应条件易控制,制备的2,3,3‑三甲基‑5‑羧基吲哚方酸菁树脂具有优良的光学性能和光学稳定性,在对铁离子和铜离子识别过程中,有利于对铁离子和铜离子进行检测。此外,对铁离子的识别具有良好的选择性和抗干扰性。
本发明涉及一种化学盒装物传输、分离、打码、分拣系统,具有依次设置的传输装置、分离装置、打码装置和分拣装置;传输装置设置在包装装置的出口的一侧,传输装置包括传输气缸和传送带;传输气缸安装在包装装置的出口的另一侧;传送带安装在传送辊上,传送带上等间距安装有隔板;分离装置包括下沉式安装的分离传送带;打码装置安装设置在分离传送带上,打码装置上设有光电检测开关;分拣装置设置在分离传送带的输出端,分拣装置包括激光扫描灯、剔除气缸和剔除传送带;激光扫描灯设置在分离传送带的正上方;剔除气缸设置在分离传送带的一侧;剔除传送带设置在分离传送带的另一侧。本发明可保证盒装物的运行姿态,保证品规识别和激光精准打码。
本实用新型公开了一种锅炉化学加药设备,包括保温箱,所述保温箱的内部设置有搅拌箱,所述搅拌箱上端外表面的中部设置有搅拌组件,所述搅拌箱上端外表面的左侧固定安装有注药管,所述搅拌箱上端外表面的右侧固定安装有注水管,所述保温箱的右侧外表面固定安装有散热组件,所述保温箱左侧外表面的下部固定安装有安装板。本实用新型所述的一种锅炉化学加药设备,接通外部电源,按下控制开关,将电能传输至温度传感器、控制器,温度传感器检测搅拌箱与保温箱之间的温度,将信号传至控制器,控制器控制加热电阻丝的运转与停止,进行温度的控制,设置散热组件,便于保温箱的内壁与搅拌箱的外壁之间的热量散出,带来更好的使用前景。
本发明属于超分子荧光探针领域,特别涉及一种检测F‑的荧光探针及其制备方法和用途。具体涉及一种识别F‑的杯[4]硫脲香豆素化学传感器,其制备方法为:利用硝化反应在杯芳烃上沿引入硝基,然后通过Raney‑Li和水合肼在甲醇中回流将硝基还成氨基,氨基香豆素与硫光气形成异硫氰基香豆素,在温和的条件下氨基杯芳烃和异硫氰基香豆素即可反应,可以高收率得到目标产物。本发明合成过程较为简单,反应条件容易控制,制备的荧光探针具有优良的光学性能和光学稳定性。可用于对氟离子进行检测。
本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种PANI‑NiO无酶电化学传感器的制备。本发明先通过煅烧制备了NiO再采用一锅法在制备苯胺溶液时加入一定量的NiO进行原位聚合合成了PANI‑NiO复合材料,将其修饰在玻碳电极上制成的PANI‑NiO无酶传感器,并将去用于抗坏血酸的检测。结果表明用本发明制备的PANI‑NiO无酶电化学传感器制备简单,灵敏度高等优点。
本发明提供了一种高灵敏度葡萄糖电化学传感器,即在常规的电极表面修饰一层钯铂合金负载的碳纳米纤维复合材料,即PdPt-CNFs的敏感膜层。首先将钯铂合金负载的碳纳米纤维分散到溶剂中超声分散得到均匀的分散液,然后将分散液滴涂于常规的洁净的电极表面,蒸发溶剂后再固定葡萄糖氧化酶,室温放置晾干后再在含有戊二醛饱和蒸汽压液面上方进行交联得到高灵敏度葡萄糖电化学传感器。本发明制备的纳米复合材料生物相容性好,利于生物酶的固定且制备方法简单快捷,成本低。本发明制备的电化学传感器灵敏度高,稳定性好,重现性好,因而有望在糖尿病诊断,临床医学和食品工艺检测等领域得到广泛的应用。
本发明涉及一种识别Cu2+的磺酸基吲哚类靛红衍生物化学传感器,其制备方法,包括步骤:将磺酸基苯肼和异戊酮合成磺酸基吲哚,磺酸基吲哚与靛红合成磺酸基吲哚类靛红衍生物化合物。本发明的有益效果是:合成过程较为简单,反应条件容易控制,制备的磺酸基吲哚类靛红衍生物具有优良的光学性能和光学稳定性。磺酸基吲哚类靛红衍生物在对铜离子识别过程中,除吸收光谱发生变化外,溶液颜色也发生变化,具有比色识别功能,有利于对铜离子进行检测。此外,该化学传感器对铜离子的识别具有良好的选择性和抗干扰性。
本发明属于电化学传感器领域,涉及一种CuNi/还原石墨烯(rGO)非酶亚硫酸盐电化学传感器的制备。本发明先采用水热法制备CuNi双金属纳米复合材料,再采用改进的Hummer方法以石墨烯制备氧化石墨烯(GO),将其超声分散后加入到含有CuNi双金属纳米复合材料的反应釜中,制备CuNi/rGO非酶亚硫酸盐电化学传感器,所制备的CuNi1:1/rGO1 wt%双金属纳米复合材料具有灵敏度较高、检测限较低、稳定性和重现性较好和抗干扰能力较好的特点。
本发明公开了一种碳量子点@MnFe2O4的制备及其电化学传感应用,属于材料科学领域。本发明通过将MnCl2·4H2O、FeCl3·6H2O以及NaAc和柚子皮粉在乙二醇中混合后,160℃‑200℃下加热6‑12h,制备得到了碳量子点@MnFe2O4。本发明通过简单的一步溶剂热反应将碳量子点与铁氧体材料(MnFe2O4)复合,利用碳量子点良好的水溶性,较高的比表面积的同时,解决了铁氧体材料的团聚问题,制备得到了具有优异电化学性能的CQDs@MnFe2O4。该材料可作为电化学修饰材料,并结合分子印迹技术,协同作用实现对葡萄糖含量的定量检测,且抗干扰性较强。
本实用新型涉及工业生产设备技术领域,尤其是涉及一种化学品罐,包括密封设置的罐体,所述罐体内设有磁致伸缩杆,所述磁致伸缩杆上套设有磁致伸缩浮球,所述罐体底部设有与其内部连通的输入管道,所述罐体内底部位于输入管道上方设有进液护罩,所述罐体底部设有与其内部连通的输出管道,所述输入管道和所述输出管道上均设有球阀,所述罐体顶部设有与其内部连通的抽风管道,本实用新型化学品罐在使用时,在罐体内设置磁致液位计,并在罐体内输入管道处设置进液护罩,使得化学品进入罐体进入稳定,保证了磁致液位计检测稳定可靠,罐体内的有毒气体通过抽风管道及时排出。
本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状LaFeO3无酶亚硫酸盐电化学传感器的制备方法。本发明通过简单的溶胶凝胶法制备了三维纳米球状无酶亚硫酸盐电化学传感器,具有钙碳矿的优异性能,用作电极材料一般不发生溶解,且其独特的结构使其能够具有比其他金属氧化物更高的室温电导率,更低的电极内阻和更高的功率密度,具有优异的电化学性能。此外分散均匀的球形形貌,有助于提供更多的表面活性位点,提高其电化学灵敏度,用本发明制备的LaFeO3无酶亚硫酸盐传感器具有灵敏度较高、检测限较低(0.21µm)、稳定性和重现性较好和抗干扰能力较好的特点。
本实用新型公开了一种化学纤维比电阻仪,包括比电阻仪本体,比电阻仪本体的表面设置有指示表头,指示表头的一侧设置有倍率选择开关,倍率选择开关的一侧设置有测试开关,测试开关的一侧设置有调节按钮,调节按钮的底部设置有满度调节旋钮,满度调节旋钮的一侧的设置有电源指示灯,电源指示灯的底部设置有电源开关,电源开关的一侧设置有加压装置摇手柄,比电阻仪本体的侧表面设置有温度检测计,温度检测计的一侧设置有湿度检测计,该装置在化纤比电阻仪上设置了可以实时监测周围温度和湿度的仪表,能够在使用前精确了解到温湿度是否适宜,且不影响原有功能的使用。
本发明属于分析化学领域,涉及一种用于电化学手性识别的3D‑rGO‑CS‑BSA复合物修饰电极及其制备方法和应用,制备包括以下步骤:配制三维还原氧化石墨、壳聚糖与牛血清白蛋白(3D‑rGO‑CS‑BSA)复合物溶液;制备3D‑rGO‑CS‑BSA修饰的电极;电化学方法识别1‑Boc‑3‑羟基吡咯烷对映体。本发明的有益效果是:3D‑rGO‑CS‑BSA修饰电极操作简单易行,稳定性高,具有较好的手性识别效果。
本发明公开了基于氯化胆碱的化学镀锡溶液及其使用方法,属于镀锡技术领域。包括以下含量的组分:氯化胆碱与水的构成比例为:氯化胆碱:水(摩尔比)=1:2-1:8,锡盐5-40g/L,络合剂50-150g/L,酸度调节剂适量。本发明还公开了基于上述化学镀锡液的镀锡工艺:1)将铜待镀工件进行预处理。2)将预处理后的铜工件放入氯化胆碱化学镀锡液中进行镀锡。3)镀锡后进行烘干处理和成品检测。本发明的氯化胆碱水溶液化学镀锡配方成分简单、配制方便、工艺易操作,不需要强腐蚀性酸,并且可持续沉积。
本发明涉及SF6气体检测器及检测方法、补偿方法和工作方法,其中,本SF6气体检测器包括:处理器模块和超声波传感器组件;其中超声波传感器组件包括用于检测SF6气体浓度的检测通道,位于检测通道两端的超声波发送端和超声波接收端;处理器模块适于计算理论声压值与实测声压值的声压比值,且将该声压比值作为SF6浓度的表征参数,以计算出SF6气体的实际浓度;本SF6气体检测器计算出声波经空气中的检测通道衰减后的声压值作为参考值,并实测声波经检测通道衰减后的声压值,用两者的比值作为SF6浓度的表征参数,计算相应的SF6浓度,克服了电化学、红外光谱等方案带来的技术问题,通过超声波在降低检测成本的同时,提供了检测精度。
本发明公开了一种荧光化学传感器及其制备方法和用途。该荧光化学传感器的结构式如式Ⅰ所示,其中R为氢或者甲基或者乙基,X为氯、溴或者碘。该荧光化学传感器可通过式Ⅱ的化合物与1-(萘基-1-甲基)-1H-苯并咪唑在有机溶剂中回流反应得到。将该荧光化学传感器以及含有银离子的样品加入到有机溶剂中,即可用该荧光化学传感器检测有机溶液中的银离子浓度,其中有机溶剂为乙腈和/或二氯甲烷、或者水/二氯甲烷。本发明的荧光化学传感器能在有机溶液中实现对银离子选择性荧光增强识别,而且荧光响应时间短、稳定性好、灵敏度高、抗干扰性高、准确性强。
本发明属于电化学检测技术领域,特别涉及一种双酚A分子印迹电化学传感器及其制备方法和应用。本发明的双酚A分子印迹电化学传感器包括铁酸镍‑碳量子点复合材料制备、修饰电极的制备和分子印迹电化学传感器制备步骤,本发明制备的双酚A分子印迹电化学传感器是基于铁酸镍‑碳量子点复合材料,用于高灵敏识别双酚A的分子印迹电化学传感器,具有较好的灵敏度,以及较强的抗干扰性。
本发明公开了锂离子电池的电化学模型的构建方法及仿真方法,该电化学模型的构建过程中,考虑了锂离子在电解液中的扩散过程,锂离子从活性材料的内部向表面及从表面向内部的扩散过程,电解液的电势分布、活性材料的电势分布、锂离子嵌入和脱出的反应过程、以及活性材料在二维空间的分布状态,也就是说,该电化学模型将正极和负极的介观形貌导入至模型中,并将固体和液体的锂离子交换细化至边界条件处,设置在固液交界处发生锂离子交换;在利用该电化学模型进行仿真后,得到的仿真结果更加符合锂离子电池本身的特性,仿真结果更加准确可靠,从而可以为后续锂离子电池的分析和应用提供可靠的参考。
本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状聚苯胺/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器的制备方法。本发明先通过简单的化学法制备了MnOx,再把MnOx加入苯胺溶液中进行原位聚合合成了PANI/MnO2+Mn3O4复合材料,将其修饰在玻碳电极上制成的PANI/MnO2+Mn3O4非酶传感器,并将去用于抗坏血酸的检测。结果表明用本发明制备的三维纳米球状PANI/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器具有制备简单,具有重现性、重复性好,稳定性高,抗干扰能力强等优点,在食品监测、医疗保健等行业有着极大的发展前景。
本发明涉及一种尾气检测传感器,具有流动空间、外壳和柱状加热检测部件,流动空间具有外侧进气口,柱状加热检测部件包括柱状绝缘外罩、氧离子导体材料棒体、检测空间以及出气口,柱状绝缘外罩内均匀设置加热体,柱状绝缘外罩上开设有多个内侧进气孔;棒体上设有氧传感器或者氧泵。还涉及一种颗粒物浓度检测方法以及两种NOx浓度的检测方法。本发明尾气检测传感器受热均匀,不会爆裂,棒体上各电极不易脱落;本发明中检测颗粒物浓度的方法,不受颗粒物沉积的影响,根据化学反应量得出实时颗粒物浓度;本发明的其中一种NOx浓度的检测方法只需使用一个氧泵,对NOX浓度进行静态测量,使用寿命长。
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