本发明公开一种高纯有机溶剂环己烷的提纯系统,预处理模块包含成份检测子模块、含量检测子模块和数据缓存子模块,提纯模块包含溶剂分离子模块和分类提纯子模块,调节模块包含溶剂分析子模块和用量控制子模块,脱色检测模块包含脱色处理子模块和颜色检测子模块,纯度检测模块包含分离纯度检测子模块和提纯纯度检测子模块,废液处理模块包含废液检测子模块、中和子模块和排放子模块;本发明通过利用工厂生产产生的含环己烷的废液进行提纯环己烷,避免了废液中有机溶剂环己烷的浪费,大大提高了工厂的经济效益,同时避免了含较多化学成分的废液中和时使用大量中和剂,将中和剂成本使用在提纯溶剂上,降低了中和剂成本消耗,变向增加工厂经济效益。
本发明实施例涉及新能源电池领域,具体而言,涉及一种短路点判断方法、装置及电子设备。该方法包括:获得待检测集流板中的至少一个熔珠,将至少一个熔珠镶嵌于聚酯塑料,对聚酯塑料进行物理预处理和化学预处理,将完成物理预处理和化学预处理的聚酯塑料作为样品,对样品进行金相检测,获得样品的金相图,对金相图进行分析,若金相图中的金相组织呈现方向性、熔珠过渡区存在分界线、孔洞数量不超过标准值且孔洞半径不超过标准半径,判定至少一个熔珠为一次短路点。采用该短路点判断方法、装置及电子设备,能提高对动力电池包短路点判断的准确性。
本发明揭示了一种烧结固体燃料粒级控制方法和系统,该方法利用在位式激光过程气体分析系统对烧结过程废气成分中的CO以及CO2进行在线检测,从而获得燃烧比〔CO/CO+CO2〕来衡量烧结过程中固体燃料碳的化学能的利用程度。同时对烧结固体燃料粒级进行在线检测,并利用偏最小二乘法获取固体燃料的燃烧比、烧结固体燃料的平均粒级、烧结负压以及烧结固体燃料配比的历史数据进行多元回归关系,并以上述过程参数和较优的烧结固体燃料燃烧比〔CO/CO+CO2〕来进行烧结固体燃料粒级的合理控制和调整。使得固体燃料的碳的化学能的利用程度始终处于较优的控制区间内,从而支撑烧结过程的顺行以及利于满足烧结工艺需求条件下固体燃料消耗水平的有效降低。
本发明公开了一种缸套的气压枪喷涂铸造工艺,其特征在于:包括以下步骤:(1)、按照配比为铁屑58‑60、废钢29‑33、废铁5.7‑6.3、高硅生铁7‑9、硅铁0.7‑0.9、硼铁0.08‑0.09、铜0.59‑0.65准备原料;采用熔炼温度为1600‑1760℃进行熔炼,出炉铁水温度1550‑1600℃;其间,待铁水温度达1380‑1450℃时,取样进行光谱分析,通过光谱分析仪检测化学成份,及时进行调整,验定铁水的化学成份、铁水质量。本发明取消原来一种手动上涂和两端石棉垫,节约了两端石棉垫,且喷涂能保证涂料的厚度、均匀度。
本发明公开了一种银纳米方块?醋酸纤维素复合微球膜及其制备方法和用途。复合微球膜的厚度≥10μm,其由覆于导电衬底上的复合微球组成,复合微球的球直径为600~1200nm,其由包覆有醋酸纤维素的银纳米颗粒以及醋酸纤维素组成,银纳米颗粒为银纳米方块,其边长为50~70nm;方法为先使用多元醇还原法获得银纳米方块,再将其配制成银纳米方块N, N?二甲基乙酰胺分散液,之后,先将分散液加入醋酸纤维素N, N?二甲基乙酰胺溶液中搅拌,得到喷雾液,再将喷雾液置于静电纺丝机上静电喷雾,制得目的产物。它能于水中高灵敏度地检测多种有机污染物,极易于广泛地应用于水溶液中有机污染物的实时分析,使其在环境、化学、生物等领域有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种近红外光谱的净信号提取方法及其系统,涉及近红外光谱技术领域。本发明包括如下步骤:采集样本,获取样本近红外光谱原始数据;使用化学检测方法检测感兴趣的分析物的含量,将其作为响应变量;将不同的光谱预处理方法以及不同的光谱预处理方法之间的结合应用到原始光谱数据上,并使用十折交叉检验找出最优预处理方案,使用LASSO算法挑选出与响应变量相关的波段。本发明通过提取近红外光谱的净分析信号减少偏最小二乘法最佳模型中的主成分个数,简化模型复杂度的同时提高模型准确度和鲁棒性,预处理方案的引入改变了近红外光谱扰动的方向,使得光谱扰动在净信号方向的投影减少。
本发明公开一种苯加氢导热油供热系统漏油的判断方法,属于供热设备检测领域。针对现有导热油供热系统泄露排查困难和检修效率慢的问题,本发明提供一种苯加氢导热油供热系统漏油的判断方法,它包括判断导热油供热系统中的膨胀槽液位是否降低;对导热油供热系统中的每个重沸器内的物质进行取样分析;对泄漏的重沸器底部的物质进行取样,并对该试样进行蒸馏实验,并计算馏出率;对确定泄露的重沸器进行停产确定重沸器内具体管束的泄露。本发明根据膨胀槽的液位下降对每个重沸器物质进行分析进而对泄露位置进行靶向确定,再结合化学方式、机械检测方式组合式判断导热油的泄漏,能够快速定量化的判断泄漏情况,极大的缩短了检修时间,提高工作效率。
本发明提供了一种利用FI‑UV指纹图谱快速鉴定不同来源防己的方法,其鉴定方法包括以下步骤:防己供试品的制备、FI‑UV指纹图谱的制作、FI‑UV指纹图谱数据前处理、化学计量学分析以及可视化结果鉴定,本发明利用HPLC技术,不经过色谱柱分离,只经过保护柱,仅起到粗分及防止蛋白质、多肽等植物成分对检测器的污染,进而实现快速检测功能,再利用液相色谱仪的二极管阵列检测器的在线扫描功能,对总流出曲线的色谱峰进行在线扫描,获得流出曲线及其扫描数据,再结合PCA和PLS‑DA化学计量学手段,实现防己快速可视化鉴定,无专业背景人员也可快速理解。
本发明公开了一种粉磨压片助剂及其制备方法和应用,所述粉磨压片助剂包括以下重量比的原料:淀粉类物质:醇类物质:纤维素:醇类物质:纤维素:石蜡类物质=2‑5:0.5‑1.0:2‑5:1‑3,本发明采用多种具有助磨、分散、粘结、辅助作用的物质进行多元复合制备了粉磨压片助剂片剂,具有助磨分散效果好,制样压片粘结作用强;可广泛适用于水泥及其原料的粉磨过程中,提高在进行实验室分析检测时水泥及其原料压片制样的成功率,避免出现糊磨、样片开裂的情况;使用了所述粉磨压片助剂制成的样品的x射线荧光分析的检测结果与基准值吻合度高,均在GB176‑2017《水泥化学分析方法》实验室允许误差范围内。
本发明公开了一种基于有机酸评价半夏和鹞落坪半夏品质的方法,属于中药化学成分分析领域。本发明利用75%乙醇加热回流提取半夏和鹞落坪半夏块茎总有机酸成分,并以乙酸乙酯反复萃取,去除杂质,获得有机酸提取液。采用UPLC‑MS/MS对提取液进行检测,通过标准物质数据库对有机酸成分进行定性分析,共鉴定出109种有机酸成分,采用三重四级杆质谱的多反应检测模式MRM进行定量检测,结合大于2倍或小于0.5倍的差异倍数,筛选出91种含量存在显著差异的有机酸成分。本发明为利用有机酸评价半夏和鹞落坪半夏的品质提供了优良的技术手段,在半夏属药物质量控制和种类鉴定具有重要应用价值。
本发明公开了一种退役动力电池残值快速评估方法。数据采集:获得理论分析模型足够的样本数据,建立动力电池特征状态评价分析的理论模型;建模:采用电化学检测‑计算机模拟联合技术建立退役电池的寿命预测模型,结合计算机模拟得出关于电池的SOC模型预测分析模型;数据分析:直接分析BMS均衡日志,根据每串电池均衡的频率和深度,评估电池自放电变化趋势,拟合出方程式;建立电池梯次利用配组应用标准体系并进行配组方法和多参数分析算法和软件系统化设计。该方法研究退役电池的多参数最优组合的原理特性,找到最优的近似算法,在计算资源需求、计算精度、配组效率和配组成本等因素间找到最优平衡,并将最终计算模型付诸实践。
本发明涉及一种用于实现对多种化学、生物相关分析物的高效灵敏检测的化学传感器方法。具体设计并合成了一类由过氧化物酶的底物官能化的水溶性四苯基乙烯衍生物分子。在水溶液中加入待检测物后,这些小分子可以被过氧化物酶催化氧化,发生分子间的偶联聚集,从而产生荧光发射,根据荧光发射的强度可以来定量底物的浓度。通过与酶串联反应及酶联免疫吸附检测手段结合,实现了对多种生物小分子及抗原、抗体的高效检测。
本发明公开了一种动力锂电池劣化程度估算方法,属于动力电池技术领域,包括:在不同温度环境下,对测试锂电池进行加速寿命测试和电化学阻抗测试,得到测试锂电池不同劣化程度对应的欧姆阻抗值;根据测试锂电池不同劣化程度对应的欧姆阻抗值,建立劣化程度?欧姆阻抗模型;根据采集的待检锂电池的欧姆阻抗和待检锂电池工作环境的温度,利用所述劣化程度?欧姆阻抗模型估算待检锂电池的劣化程度。通过分析不同劣化程度的动力锂电池的电化学阻抗谱曲线及欧姆阻抗的数据,建立劣化程度?欧姆阻抗模型,在不破坏电池结构的前提下,利用待检锂电池的欧姆阻抗即可估算待检锂电池的劣化程度,具有普适性和实施性,适于大力推广使用。
本发明公开了一种快速可控光纤芯端银纳米颗粒的原位合成方法及装置。本发明可通过激发光源强度与辐照时间的调制,实现对纳米颗粒粒子大小与分布的可控。本发明采用的直接在光纤芯端上合成银纳米颗粒的方法还可被拓展到多芯光纤上来制备银纳米颗粒阵列,并与多种拉曼探针标记技术结合,实现对多种待分析物的同时检测或某一特定分析物的多通道检测。本发明的合成方法操作简单,制备过程快速、可控、综合成本低,且合成的光纤银纳米颗粒与光纤拉曼增强光谱可完美结合,在化学分析与生物检测中具有非常好的应用价值。
本发明属于新材料与分析传感技术领域,尤其为一种比率型量子点ECL适配体传感器及其制造方法,包括阴极电极和阳极电极,其特征在于:所述阴极电极为硒化镉量子点,所述阳极电极为改性的钌硅粒子(RuSi@Ru(bpy)32+);本发明将构建好的比率型电致化学发光适配体传感器应用到抗生素卡那霉素的检测中,具有一定的实际意义;利用钌硅粒子与共反应剂正丙胺在阳极产生ECL信号,硒化镉量子点与共反应剂过硫酸钾在阴极产生ECL信号设计比率型ECL传感器,有利消除实验中存在的假阴性,使的实验数据更可靠,结合引入适配体,能够大大地提高传感器的选择性,能够应用于生物分析或者离子检测,将设计好的传感器应用于环境分析污染物的抗生素检测。
本发明涉及一种具有活性位点的二维微孔镉化合物,所述镉化合物的化学式为C61H39Cd2N11O12,单斜晶系,空间群为P21/m,晶胞参数为α=γ=90°,β=104.75°,Z=2。本发明中化合物的二维孔道与Fe3+离子相匹配,且孔道中的活性位点能够与Fe3+离子发生相互作用,因此该化合物对一些物质的探针具有特定性,在检测目标金属离子时不受其它离子的影响,对目标分析物选择性好。
本发明涉及一种具有活性位点的二维孔道锌化合物,所述锌化合物的化学式为Zn(CH3COOH)2·2H2O,三斜晶系,空间群为P‑1,晶胞参数为α=γ=100°,β=96°,Z=2。本发明中化合物的二维孔道与砷离子相匹配,且孔道中的活性位点能够与砷离子发生相互作用,因此该化合物对一些物质的探针具有特定性,在检测目标金属离子时不受其它离子的影响,对目标分析物选择性好。
本发明公开了基于大数据与深度学习的矿井突水水源识别系统,包括地面工作站、采集装置、计算机检测模块;基于大数据与深度学习的矿井突水水源识别方法,包括以下步骤:S1,根据已知的地区水源的化学成分特征进行分类,建立样品库;S2,在矿井发生突水时,通过液泵将突水抽出至容器内储存;S3,通过电极检测器阵列模块进行突水内各化学组分的检测分析,确定各化学组分的含量;S4,将各化学组分输入至数据处理模块进行处理。本发明通过基于深度学习下的深度前馈网络模型自主获取水样的内部多层特征,反复训练、预测误差以及调节模型参数,准确率随水样信息增多而提高,实现了在大数据的情况下,突水水源识别依然准确。
本发明公开了一种白肋烟处理加料均匀性评价方法,通过对白肋烟加料前后烟叶化学成分的分析,确定表征均匀性的化学成分,将该类化学成分作为分析目标成分,对其进行定量分析。通过分析白肋烟加料后,间隔不同时间在车间生产现场取样品,并分析目标化学成分含量,计算标准偏差和变异系数,用以反映白肋烟加料的均匀程度。本发明对白肋烟处理加料均匀性进行了定量研究,能够确定白肋烟处理加料的均匀性,应用于白肋烟处理加料工艺过程,为白肋烟加料精度的检测提供了科学、实用、简便的方法。
本发明公开了一种厨余垃圾堆肥脱油脱脂的工艺,包括以下步骤:步骤一:厨余垃圾收集,由厨余垃圾运输车对厨余垃圾进行转运收集;步骤二:厨余垃圾初步筛分,将收集的厨余垃圾放置在过滤设备进行初步固液分离筛选,除去厨余垃圾中颗粒较大的固体杂质;步骤三:浮油分离,将初步筛分后的厨余垃圾放置在离心设备内进行二次固液分离筛选,本发明通过采用不同的反应釜加热温度对搅拌混合物进行油脂分离,通过对干化处理后的厨余垃圾混合物使用化学成分分析仪进行化学成分检测,通过化学成分分析仪的检测结果能够直观的对不同的反应釜加热温度对厨余垃圾脱油脱脂造成的影响,从而能够获取最优的厨余垃圾脱油脱脂造反应釜加热温度。
本发明公开了一种基于熟料率值的生料自动配料方法及系统,该方法具体如下:S1、输入熟料的三个率值的目标值,生料计算模型基于当前取料位置的原料及原煤工业分析、煤灰化学成分自动计算生料配比;S2、基于生料配比形成生料粉,生料粉经原煤煅烧形成熟料;S3、获取熟料三个率值的检测值,检测熟料三个率值的检测值是否均位于对应熟料率值的设定区间,若检测结果为否,则对超出设定区间的熟料率值的目标值进行调整,并返回步骤S1;生料计算模型基于熟料三个率值的设定值、当前取料位置的原料及煤灰化学成分以及原煤工业分析数据自动生成生料的配比,基于该生料配比形成的熟料能满足熟料三个率值的要求。
本发明公开了一种污染源解析方法、装置及存储介质,属于水环境保护及监测技术领域,方法包括采集污染水样;采用三维荧光光谱检测方法和电化学光谱检测方法对水样进行检测,得到多维光谱数据;利用熵权法对多维光谱数据进行降维处理,分别计算图谱矩阵分配权重;基于图谱矩阵分配权重,构建二维权重矩阵;采用欧式距离判断分析法,计算二维权重矩阵与预先构建的数据库中的权重矩阵之间的相似度,确定污染源。本发明利用电化学扰动对水质中的活性成分进行了增强,为水污染源解析提供更多信息挖掘隐藏的水质光谱信息,增加水质检测溯源的辨识度;同时利用熵权法‑欧式距离进行污染溯源分析,提高污染来源识别与解析的准确性。
本发明公开了一种Co4S3/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成及分析领域。该复合材料首先采用氨水调制成碱性环境,利用水合肼与氧化石墨烯反应转化为氮掺杂石墨烯,然后再加入乙酸钴和硫脲通过溶剂热过程制得。本发明合成工艺简单,成本低,主体反应水相中进行,反应条件温和,同时采用该复合材料构筑的电化学传感器因为发挥了大比表面积、高导电性以及强生物相容性的氮掺杂石墨烯和电子传递特性佳的Co4S3纳米材料之间的协同作用而对过氧化氢的电化学还原表现出较强的催化作用,并且检测线性范围宽、检测限低、灵敏度高选择性好,已成功用于实际样品中过氧化氢的分析检测。
本发明涉及两亲性嵌段聚合物、由其组成的聚合物纳米粒子以及该聚合物纳米粒子的制备方法和应用。更具体地,所述两亲性嵌段聚合物由亲水链段和疏水链段通过原子转移自由基聚合(ATRP)和点击化学方法获得,其中所述亲水链段是端基修饰了溴基元的聚乙二醇,其分子量为1000~20000Da,并且所述疏水链段为下式所示,其中m=29~38并且n=0~11。通过使用上述两亲性嵌段聚合物,本发明实现了聚合物纳米载体负载的疏水分子的可控释放,同时聚合物上香豆素基元的荧光增强,可以通过聚合物上香豆素的荧光来同步跟踪药物的释放。
本发明公布了一种微纳米测量设备用高精度高灵敏弹性簧片的制作方法,其特征在于:采用化学蚀刻的方法制作高灵敏弹性簧片,包括设计图案、菲林片打印、铍铜片表面处理、贴覆感光膜、加固感光膜、曝光、显影、腐蚀和脱膜九个步骤。本发明的制作方法与传统方法相比,成本较低、方法简单、易于实现、易于加工复杂图案的弹性簧片;且采用本发明方法加工出的弹性簧片的性能参数(如圆度、直线度、边缘粗糙度等参数)优于采用传统方法加工出的弹性簧片。
本发明公开了一种汽车用双组份聚氨酯胶粘接力的测定方法,包括:将汽车用双组份聚氨酯胶在底材上制成多个长方体样品,多个长方体样品的长度和宽度相同,厚度不同;将多个长方体样品进行固化,以便在底材上形成多个固化后胶粘剂;将多个固化后胶粘剂于21~25℃,45~55%RH环境中静置不少于24小时,以便在底材上形成多个静置后胶粘剂;将每个静置后胶粘剂均沿长度方向切割成多个相同宽度的胶条,并将多个相同宽度的胶条从底材上进行剥离;基于上述剥离情况对汽车用双组份聚氨酯胶的粘接力进行评价。该方法可以确保双组分聚氨酯胶在实际使用时能满足一系列工况,防止产品性能达不到要求,亦防止胶与粘接面油漆发生化学反应失效,节约成本。
本发明涉及一种汽车轮胎回收利用工程测试器,包括橡胶处理室、清洗室、储存室、化学分解试剂添加室、热解油室、热解气室,所述橡胶处理室内安装有探温棒和压力表可以准确调控橡胶处理室里温度和压强,所述橡胶处理室内安装有可移动加热块,所述可移动加热块外侧安装有固定圈。本发明通过设置可移动加热块大大降低了制造成本,通过设置探温棒和压力表可以准确调控橡胶处理室里温度和压强,通过设置固定圈缩入可移动加热块内部既克服了人工不易取下钢材的困难又大大增加了处理废旧轮胎的效率。通过带式输送机连接有储存室有助于将废旧轮胎中钢材通过带式输送管道输送到储存室来对钢材进行临时存储,通过安装清洗室的倾斜板有助于将污水通过排水孔排出,通过在普通管道上设有活塞有助于控制热解气进入热解气室。
本发明公开了一种高温复杂烟气条件下的测温热电偶保护装置,涉及材料领域,包括保护本体和保护涂层,将壬基酚聚氧乙烯醚、正丁醇与环己烷加入到烧瓶中,向烧瓶中滴加氨水并不断搅拌,滴加正硅酸乙酯,加入ZrOCl2水溶液,将微乳液B加入到微乳液A中,加入助剂,得到该保护涂层;解决了现有的热电偶金属保护装置耐高温性差,易受高温氧化和酸性气体腐蚀的问题;硅酸锆具有高熔点、低热导率、低膨胀系数、优良的化学及相稳定性,同时烧结的硅酸锆具有极好的抗热震性,硅酸锆涂层能耐酸碱,且耐高温,适用于热电偶保护装置在腐蚀环境中的表面保护,从而达到了提高热电偶金属保护装置的耐热性和抗腐蚀的目的。
本实用新型提供了一种小型化恶臭在线监测仪,包括:气室和电路安装板;电路安装板固定在机箱内后侧壁上,所述电路安装板的后侧面上安装有传热板层,且传热板后侧面设置有散热鳍片组,并且机箱的后侧面上设置有散热框;气室安装在电路安装板的上部,所述气室的上方设置有气泵,且气室与气泵之间连接有气管,并且气泵选用12V、1L的隔膜气泵;所述机箱的左侧面和右侧面下部均设置有固定板,且机箱的前侧面设置有箱门;所述机箱的上端设置有顶座,且顶座的上端面安装有DTU模块。本实用新型结构设置合理,且不受安装场地的约束,可安装在路边和厂区路灯杆和交通杆,并且所采用电化学传感器体积小、集成度高,成本低。
本发明公开了一种复杂电子装备预测维护方法,属于电子装备维护技术领域,包括以下步骤:S1:数据读取及预处理;S2:筛选关键影响因素;S3:装备系统状态分类;S4:决定最优维修策略。本发明采用FP‑Tree方法从历史故障数据中挖掘影响系统状态的故障因素的关联关系,筛选出影响系统状态的关键影响因素,有效简化了分类算法计算规模,提高了计算效率;基于关键影响因素实时状态数据对系统状态分类,引入强化学习方法智能动态决策最优维修策略,为实现装备精细化、智能化持续管理和自主化保障奠定基础。
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