本发明提供一种测定非根际区土壤反硝化作用的方法,在生态系统中选取20m×20m的样地,在样地内,按野外梅花形采样方法,选取10个小单元;其次,在小单元内选取具有植物的取样点,在水平距离植物的东、南、西、北、东南、东北、西南、西北8个方位取土样混合,每方位小心挖取带有根系的土体,用土壤刀轻轻剔除附着在根系上的大颗粒土壤,用已灭菌的土壤刀将土壤装入已灭菌自封袋(非根际土壤),将取得土样立即放于具有冰块的保温箱保存,运回实验室;最后,利用灵敏度高,不需扰动土壤的15N同位素直接测定法,测定非根际区土壤反硝化速率。本发明对于进一步了解整个土壤微生物区系参与地球生物化学氮循环具有重要的作用。
本发明提供一种测定土壤微生物对土壤反硝化贡献率的方法,在生态系统选取样地,在样地内,按野外梅花形采样方法,选取10个小单元作断根并移除凋落物处理,在小单元四周外挖壕沟,插入纤维玻璃以阻止根向内生长,并将挖出的土壤填回壕沟内;同时,并将地表枯落物清理干净,将尼龙网框固定在小单元上方,以保证小单元内没有根系以及枯落物的存在;最后,利用灵敏度高,不需扰动土壤的15N同位素直接测定法,测定田间原位处理小样方土壤反硝化速率,同时测定对照样方的土壤反硝化速率,根据拟合方程计算土壤微生物对土壤反硝化作用的贡献率。本发明对于进一步了解整个土壤微生物区系参与地球生物化学氮循环具有重要的作用。
本发明提供一种测定土壤微生物对土壤总硝化贡献率的方法,在生态系统选取样地,在样地内,按野外梅花形采样方法,选取10个小单元作断根并移除凋落物处理,在小单元四周外挖壕沟,插入纤维玻璃以阻止根向内生长,并将挖出的土壤填回壕沟内;同时,将地表枯落物清理干净;然后,将尼龙网框固定在小单元上方,以保证小单元内没有根系以及枯落物的存在;最后,环刀取样法,利用BaPS土壤氮循环监测系统测定处理小样方土壤总硝化速率,同时测定对照样方的土壤总硝化速率,根据拟合方程计算土壤微生物对土壤总硝化过程的贡献率。本发明对于进一步了解整个土壤微生物区系参与地球生物化学氮循环具有重要的作用。
本发明公开了一种弹性卡夹式血氧监测探头固定装置,包括固定臂,用于抵触在患者待监测位置的一侧;连接杆,成型于固定臂上,与固定臂之间夹角设置;活动臂,与连接杆背离固定臂的一端活动设置,与连接杆之间发生相对滑移运动或相对转动,所述活动臂与固定臂之间形成用于容纳患者待监测位置的夹持区域。本发明摒弃了常用的胶粘式固定血氧监测探头方式,采用夹持的方式将血氧监测探头贴紧于患者皮肤上,相较于化学胶对皮肤的刺激更小,更适合皮肤敏感人群、新生儿患者。拆卸时,也不易拉伤皮肤。
本发明针对现有大型模块淬透性研究不足,公开一种大型模块淬透性预测方法,利用化学成分预测大型模块淬火后的硬度分布。具体方案:根据钢的化学成分计算临界淬透性;计算经验公式为:J=x1%C+x2%Mn+x3%Si+x4%Cr+x5%Mo+x6%Ni+x7%V+x8;再利用模块的淬火硬度实际测量数据对经验公式元素参数进行回归,得到计算公式元素参数;利用计算公式元素参数可计算各个位置的硬度值。本发明具有下列优点:①根据计算公式元素参数计算的硬度值与实际测量数据的对比,不大于±0.5HRC硬度,计算值与硬度实际值偏差很小。②对于大型模块,根据其厚度尺寸可以预测其化学成分中Cr、Ni、Mo、V等元素的添加规律。
本实用新型提供一种混凝土自由膨胀收缩性能测试装置,减震底座固定在钢质底板的下表面上且置于水平工作台面上,磁力表架固定在钢质底板上,电涡流传感器用固定螺母安装固定在磁力表架上,电涡流传感器通过线缆与数据采集仪连接,钢模置于钢质底板上,混凝土试样容置于钢模内,混凝土试样的上表面上放置有泡沫板,泡沫板上与电涡流传感器的探头相对的位置设有标靶。本实用新型的混凝土自由膨胀收缩性能测试装置采用电涡流位移传感器对混凝土的纵向体积变化进行检测,可有效监测混凝土早期体积变化情况,对混凝土沉降收缩、泌水干燥收缩以及化学收缩进行综合评价,避免人为误差造成数据波动。
本发明提供一种测定非根际区土壤氨化作用的方法,在生态系统中选取样地,在样地内,按野外多点混合采样方法布设取样点,选取具有植物的取样点小单元;在小单元内以植物为中心取土样混合,每方位小心挖取带有根系的土体;用已灭菌的土壤锤轻轻敲击土体,然后用已灭菌的土壤刀轻轻剔除附着在根系上的大颗粒土壤,并将土壤装入已灭菌自封袋,将取得的混合土样立即放于具有冰块的保温箱贮存,运回实验室;最后,利用土壤培养‑康维微量扩散分析法,测定非根际区土壤氨化作用。本发明对于进一步了解整个非根际区土壤氮素的地球生物化学循环具有重要的作用。
本发明提供一种根际区土壤氨化作用的测定方法,在生态系统中选取样地,在样地内,按野外多点混合采样方法布设取样点,选取个具有植物的取样点小单元;在小单元内以植物为中心取土样混合,每方位小心挖取带有根系的土体;用已灭菌的土壤锤轻轻敲击土体,并轻轻抖动,用已灭菌的土壤刀轻轻剔除附着在根系上的大颗粒土壤;然后,用已灭菌的毛刷将紧贴在根系1‑5mm 的根际土壤刷入已灭菌自封袋,将取得的混合土样立即放于具有冰块的保温箱贮存,运回实验室;最后,利用土壤培养‑康维微量扩散分析法,测定根际区土壤氨化作用。本发明对于进一步了解整个非根际区土壤氮素的地球生物化学循环具有重要的作用。
本发明公开了一种基于密度泛函理论的蒽醌二胺类共轭化合物氧化还原性的预测方法,基于密度泛函理论,在B3LYP的水平上具体选用6‑31G*基组进行模拟预测。首先对这八种化合物进行几何构型的优化和振动分析,结果收敛并无虚频表明该化合物处能量最低状态。基于优化得到的稳态分子构型,分别对该系列化合物进行相应的轨道能级分析和理论吸收光谱的模拟,以及利用HOMO=‑e(φox+4.74)(ev)和LUMO=‑e(φred+4.74)(ev)对蒽醌二胺类共轭化合物进行氧化还原性预测,表明亚胺类分子的氧化还原稳定性要好于NH类,同时亚胺类的LUMO/HOMO都低于NH的LUMO/HOMO能级,说明亚胺类结构电子注入能力较强,NH类结构空穴注入能力则较强,为循环伏安电化学实验设定电位窗口提供了理论依据。
本发明公开了一种用于检测双酚A的柔性SERS传感器的制备方法及其应用,属于分析化学技术领域,包括以下步骤:(1)废纸再生制备纤维素纤维(2)纤维素纤维表面改性修饰;(3)柔性纤维‑银SERS基底制备;(4)塑料瓶装饮料中双酚A检测;以由废纸再生的纤维素纤维作为柔性衬底,碱性条件下处理纤维使其表面带有正电荷并形成多孔结构,银纳米粒子静电组装到纤维表面得到柔性SERS基底。该柔性SERS基底再干燥和润湿条件下直径发生显著变化,这一过程形成更多SERS热点并具有样品捕集功能,可以实现对塑料瓶装饮品中双酚A的快速吸附及检测。
一种新型的油井热洗效果检测装置。它是由注水口阀门,太阳能电池板,图像增强器,控制面板,伸缩轴,探测仪,温度传感器,取样器,数据图像显示器,化学成分分析仪,处理池和排水口阀门构成。本装置既能实时高效地显示油井热洗后的状态,又能对热洗后的剩余物质进行分析,使数据与图像呈现一体化,从而可以达到更好的检测效果。本实用新型具有检测结果较准确,效率较高,成本较低,节能环保等优点,且较传统的装置具有更好的市场前景。解决了传统装置成像不清晰,检测结果不准确,效率低等问题。本装置可更好地检测油井热洗效果。
一种医疗用温度和化学传感器结构及制备方法,温度传感器和湿度传感器均是由金属薄膜,玻璃衬底,钝化层组成;在金属薄膜和玻璃衬底之间,带有一层金属粘附层,温度传感器外部带有金属薄膜,湿度传感器外面带有金属薄膜,玻璃衬底设置在温度传感器和湿度传感器下面,钝化层设置在金属薄膜侧面。金属薄膜,能由铂、镍、铱、镍铬合金、Balco、铑金属组成,由物理气相沉积方法完成;钝化层,为聚酰亚胺或者金属氧化层。本发明的优点:将传感器安装在医院的病床和轮椅上可以监测病人的体温,判断是否发烧;监测病床上的湿度,以更换床单或床垫。将温度和湿度集成起来,传感器的测量可以无线或是远程的,使用更加方便,制备方法简单,性能稳定。
一种基于强化学习的多时间尺度系统最优跟踪控制方法,涉及一种工业过程设计控制方法,本发明应用奇异摄动理论和强化学习技术在有限时域内解决具有耦合子系统的多时间尺度大系统的最优跟踪控制问题;本发明一个突出贡献是开发一种基于数据驱动的强化学习方法,用于多时间尺度未知大系统最优跟踪控制;为此,首先利用奇异摄动理论将多时间尺度跟踪问题分解为慢子系统的线性二次型跟踪问题和快子系统的动态博弈问题;然后,在此基础上,提出了一种仅利用系统实时测量数据分布式非策略积分强化学习算法来寻找分布式复合反馈控制器;因此,运行指标可通过一种近似最优的方法来跟踪其规定的目标值,实现多时间尺度系统以最优的方式达到跟踪控制效果。
本发明是一种用于铜污染土壤的化学淋洗修复方法,本发明具有较强的生物降解性,且淋洗效率较高。取内径5cm、高度15cm的PVC淋洗柱,在淋洗柱底部打小孔,将滤纸固定在底部,准确称量100.00g污染土壤装入柱中,在土柱上端一次性加入土液比为1:1~1:5,浓度为1~22mol/L的BHMTPMPA溶液,待淋洗完毕后,测定淋洗液中重金属铜的含量。在淋洗柱底部打的小孔为均匀打2~16个小孔。固定在底部滤纸为两层。污染土壤铜浓度为800~2975mg·kg-1。本发明采用BHMTPMPA强化修复铜污染土壤的措施,其方法具有修复效率高、可操作性强、环境风险低等特点。
一种医疗用温度和化学传感器结构,其特征在于:所述的医疗用温度和化学传感器结构,包括温度传感器和湿度传感器;温度传感器和湿度传感器均包括由金属薄膜,玻璃衬底,钝化层组成;其中:在金属薄膜和玻璃衬底之间,带有一层金属粘附层,温度传感器外部带有金属薄膜,湿度传感器外面带有金属薄膜,玻璃衬底设置在温度传感器和湿度传感器下面,钝化层设置在金属薄膜侧面。本实用新型的优点:本实用新型所述的医疗用温度和化学传感器结构,将传感器安装在医院的病床和轮椅上可以监测病人的体温,判断是否发烧;监测病床上的湿度,以更换床单或床垫。传感器器件可以将温度和湿度集成起来,传感器的测量可以无线或是远程的,使用更加方便。
一种MEMS单芯片集成流量温度湿度化学传感器,硅晶圆为整个器件的衬底,作为支撑结构;绝缘层板状结构,绝缘隔离金属薄膜与硅晶圆;敏感材料层设置在金属薄膜上;钝化层设置在金属薄膜上,金属焊盘为芯片的对外电学连接端子;腔室由晶圆背面或正面对其内部进行刻蚀,形成的腔室;温度传感器、气体质量流量传感器、湿度传感器和气体化学传感器集成在金属薄膜上。本实用新型的优点:湿度传感器利用在金属薄膜电阻沉积聚酰亚胺材料来制备。气体质量流量传感器通过温度传感器测试被加热的空气的流动引起的温度变化从而得出气体流量。气体化学传感器通过在金属薄膜和敏感材料层形成的电容,来对不同气体成分进行测试。成品体积小,精度高。
本发明公开了一种模拟危险化学品泄漏的训练设备,包括:密闭的毒气泄漏训练室,与毒气泄漏训练室连接的过渡室和控制系统;毒气泄漏训练室包括:供气装置,与供气装置出气口连通的压力变送器和气体分配器,与气体分配器连通的若干供气管,其中,压力变送器用于检测并存储供气压力值;每个供气管设置若干个漏气点,漏气点处设置毒气泄漏阀,控制系统用于开启供气装置的同时开始计时,当供气压力值大于或等于预设供气压力值时,压力变送器向控制系统发送堵漏信号,控制系统持续接收堵漏信号的时长大于或等于预设保压时长时,控制系统停止计时;过渡室与毒气泄漏训练室连接,用于进入毒气泄漏训练室之前,进行毒气检测设备的调试。
一种能够调温的化学试验搅拌器,包括框架,底座,电机,转盘,导体环,弹性片,加热搅拌棒,温度检测装置,信号处理电路模块,控制单元,输入装置,显示模块;其中:电机安装在框架上部,转盘安装在电机的输出轴上,导体环布置在转盘圆周上,加热搅拌棒安装在转盘下面的孔内,温度检测装置安装在转盘下部,通过内部导线与导体环连接;信号处理电路模块安装在框架上,弹性片与导体环搭接;信号处理电路模块与控制单元连接,电机与控制单元连接,控制单元由外部交流电源供电。本实用新型的优点:结构简单,适用范围广,加热和搅拌同时进行,精确控温,避免了反应温度不稳定和溶液粘滞阻力过大所造成的试验结果不准的问题。
本发明公开了一种模拟危险化学品污染的训练系统,设置在地面与无骨气膜封闭的训练空间中,地面设置排水沟,训练系统包括:受训准备单元,放置处理仪器和防护设备;受训准备单元用于受训人员根据受训科目选取处理仪器和防护设备;气密检测单元,由PVC膜材包裹而成,用于检测受训人员穿戴好的防护设备的气密性;模拟实毒训练单元,包括毒气泄漏训练室、毒剂泄漏训练室和复杂环境训练室,其中,复杂环境训练室包括火灾毒气侦检训练区、固态危化品鉴定训练区、精密仪器洗消训练区和模拟人体皮肤洗消区;洗消单元,包括洗消设备,用于对训练空间进行洗消,洗消的废水通过排水沟排出训练空间。
一种能够进行不同温度下电化学腐蚀测试的试验装置。本装置由工作台、恒温水浴槽、烧杯和升降盒盖构成,工作台底座安有四个橡胶蹬腿,能调节工作台水平和降低桌面晃动带来的影响。为节省空间,恒温水浴槽放于工作台上,试验溶液无需加热时可移走。盒盖用螺栓固定在支柱上,盒盖高度可调。盐桥由盐桥躯干、流量控制器、胶皮管和盐桥探头依次连接而成,盐桥里的液体流量可控,盐桥探头可更换。本设计所用盐桥制作工艺方便快捷、实用性强,整套试验装置占用空间小。
本发明公开了一种基于强化学习的解决气体勘测问题的方法,包括如下步骤:S1:定义解决气体含量勘测问题需要的动作空间和状态空间,为actor‑演员角色和critic‑评论家角色分别建立神经网络来处理动作的生成和评价的反馈;S2:将初始动作传递给问题环境,得到对应的状态和动作结果的奖惩值,以及loss值,将loss值和奖惩值反馈给神经网络进行梯度下降处理得到下一步的动作;S3:将得到的状态(气体含量)进行气体勘测,平衡多种约束条件再次利用强化学习概率选择的能力去寻求最优解。本发明利用算法强大的学习能力和神经网络高运算速率的优势去解决气体勘测问题中寻找最优解问题,解决了传统遗传算法时间长,复杂度高问题。
一种能实现不同溶解氧含量条件下的电化学腐蚀测试装置及方法。装置包括电化学工作站、烧杯、氮气瓶、氧气瓶、氧气玻璃转子流量计、氮气玻璃转子流量计、气体出口盘、溶解氧测量仪和数字信号控制器。氧气瓶和氮气瓶通过为试验溶液提供氧气和氮气,从而达到增加或减少溶解氧含量的目的。溶解氧测量仪实时测量烧杯内试验溶液的溶解氧含量,并将监测信号传递到数字信号控制器,信号控制器通过阀门控制器的转动来调节玻璃转子流量计,进而控制氧气与氮气进入试验溶液的流量。气体出口盘用于均匀流出氧气与氮气。本方法及装置保证试验溶液中溶解氧含量得到精确、稳定地自动控制,为使用电化学方法测量溶解氧对金属腐蚀的影响提供前提条件。
本发明公开了一种危险化学品重大危险源采集监测系统,包括主控板MCU,Mini PCI‑E视频采集卡,模拟摄像头,数字摄像头,模拟量采集卡,危险化学品测量仪表,路由器和电容显示屏以及电源。与现有技术相比,本发明对危险化学品海量数据进行采集、存储和加密传输以及事故报警;对海量数据进行了分类,融合DCS的OPC数据和Modbus数据;解决了通过OPC获取DCS设备仪表数据问题,解决了通过Modbus获取485/232数据问题,系统在运行过程中,工作状态良好,性能稳定,多数据采集工作为建立危险化学品信息物理联网系统打下了良好的基础。
一种能实现不同溶解氧含量条件下的电化学腐蚀测试装置。装置包括电化学工作站、烧杯、氮气瓶、氧气瓶、氧气玻璃转子流量计、氮气玻璃转子流量计、气体出口盘、溶解氧测量仪和数字信号控制器。氧气瓶和氮气瓶通过为试验溶液提供氧气和氮气,从而达到增加或减少溶解氧含量的目的。溶解氧测量仪实时测量烧杯内试验溶液的溶解氧含量,并将监测信号传递到数字信号控制器,信号控制器通过阀门控制器的转动来调节玻璃转子流量计,进而控制氧气与氮气进入试验溶液的流量。气体出口盘用于均匀流出氧气与氮气。本方法及装置保证试验溶液中溶解氧含量得到精确、稳定地自动控制,为使用电化学方法测量溶解氧对金属腐蚀的影响提供前提条件。
本发明涉及一种能够实现磁场加载下的应力电化学测试装置,包括:拉伸盒、电化学腐蚀装置和应力腐蚀装置。所述拉伸盒外侧设置有磁铁,用于放置应力加载试件;电化学腐蚀装置,与所述拉伸盒连接,用于对所述应力加载试件施加电化学腐蚀;应力腐蚀装置,与所述拉伸盒连接,用于对所述应力加载试件施加应力腐蚀。本发明通过在拉伸盒上设置电化学腐蚀装置和应力腐蚀装置,实现了应力加载试件在不同磁场强度下应力腐蚀与电化学腐蚀试验的同步测量,大大提高了测试效果。
一种新型的三电极体系电化学测试装置及方法。装置包括固定底座、圆柱形装置外壳、电化学装置后盖、工作电极、辅助电极、参比电极以及指针式温度表。先将辅助电极固定在电化学装置后盖内,然后将工作电极和辅助电极分别固定在圆柱形装置外壳两端凹槽内,并用硅胶将工作电极和辅助电极进行固定密封,通过圆柱形装置外壳侧面中部的孔洞注入实验溶液。然后在靠近工作电极一端的孔洞内插入参比电极,另一个孔洞内插入指针式温度表。电化学反应的主要空间在实验装置的溶液通道内,实验溶液只与工作电极的反应面和辅助电极的一面相接触,并不与其他面接触。实验过程中通过与三电极相连接的电化学工作站以及计算机等设备进行数据的采集和分析并得出结论。本实验装置和方法可以防止溶液与铜导线等其他金属相接触,提高实验数据的准确性。
本发明提供一种低成本高效炉前化学成分快速检验方法及系统。本发明包括:将接样口、铣样机、样品缺陷识别系统、直读光谱仪和打标系统、样品收集装置按顺序以智能机器人为圆心环形布置在其周围。本发明通过上位机控制软件、样品缺陷视觉识别系统、智能机器人技术的有机结合,通过控制机器人模仿人工操作,代替化验员完成所有的检验环节,并将判断合格的检验数据快速传递的公司平台上。本发明基于机器人技术融合智能识别技术与检验设备形成最适合钢铁企业的而提供一种低成本高效炉前化学成分快速检验方式。
本发明涉及一种采用B?Z化学振荡法测定重酒石酸去甲肾上腺素含量的方法,通过对影响振荡反应的4种主要因素,(NH4)2Ce(SO4)3、KBrO3、HOOCCH2COOH、H2SO4浓度进行探讨,确定了B?Z反应中重酒石酸去甲肾上腺素检测的最佳浓度条件;进而考察了最佳的振荡反应温度。在最佳实验条件下,通过重酒石酸去甲肾上腺素对B?Z化学振荡体系扰动的大小与其浓度成线性关系来测定其含量,可用于重酒石酸去甲肾上腺素的日常例行分析检测。
本发明涉及一种能实现厌氧菌存在下的应力-电化学腐蚀测试装置。装置由电化学工作站、应力腐蚀拉伸机、恒温水浴槽和自制拉伸盒构成,自制拉伸盒为圆柱双室结构,外室走介质溶液,内室半盛放试验溶液,外室顶端封死,内室壁有支架,内室高度低于外室,盒盖钻有多个孔洞,盒盖与盒体间空隙用封口膜密封,拉伸盒外套有一层棉布筒状保温罩,保温罩两头带有橡皮筋,恒温水浴槽内可采用两种介质溶液,用于加热或制冷试验溶液。本装置可避免拉伸盒内溶液溢出,并为拉伸试样提供恒温密闭的应力腐蚀环境,实现多种测试方法的同步测量。
本实用新型公开了一种室内化学检测用换气装置,包括气体收集斗,所述气体收集斗的下端贴合有拼接框架,所述气体收集斗的后端安装有角度控制轴,所述拼接框架包括U形框架,所述U形框架的前侧贴合有前侧板,且前侧板的上端与壳体的前侧壁相铰接,所述前侧板的前侧壁贯穿有两个手臂探入孔,本实用新型通过气体收集斗与角度控制轴的配合,使之气体收集斗可与拼接框架分离,并沿着角度控制轴随意角度进行调节,从而形成了半封闭式吸气装置,而气体收集斗与拼接框架完全扣合时,形成了全封闭式吸气装置,从而实现了其可满足于各种实验需求的功能。
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