本发明公开了Tm3+/Er3+/Yb3+稀土三掺杂Sc4Zr3O12纳米发光材料的制备及其荧光测温应用。以氧化钪、硝酸锆和所需掺杂的稀土氧化物为原料,在一定水热条件下通过煅烧制得纯相均一的Sc4Zr3O12纳米发光材料。本发明制备的稀土掺杂Sc4Zr3O12纳米发光材料具备良好的蓝光及绿光上转换发射,利用Sc4Zr3O12纳米材料的Tm3+及Er3+的两对热耦合能级,成功制备了能够在高温区和低温区都具有高灵敏度及稳定性的荧光测温材料。该材料物理化学性质稳定,制备过程无有害产物生成,绿色环保。
本实用新型公开了一种测定可燃性气体爆炸极限的装置,所述的装置是由高压振荡电路(1)、放电板(2)、集气容器(3)和导线(4)组成;两根导线(4)一端连接高压振荡电路(1),另一端穿过放电板(2),相对立于放电板(2)上;集气容器(3)内收集可燃性气体后,放电板(2)盖在集气容器(3)上进行放电,引爆气体。本实用新型的装置是用排水法收集可燃性气体,能够观察到收集气体的量,通过多次实验可以测量可燃性气体的爆炸极限。本实用新型应用尖端放电原理引爆气体,可以与爆炸点保持安全距离,避免了火柴点燃气体时容易发生的危险。本实用新型的装置具有简单、方便,易于操作,成本低的优点,可以满足中学化学实验中可燃性气体性质研究的需求。
本发明涉及金属材料领域,特别提供了一种定量测量细晶材料超塑变形中晶界滑移贡献的方法,解决划痕相对于晶粒尺寸太宽,无法满足定量测量的需要等问题,适用于各种金属材料,包括铝合金、镁合金、锌合金、铜合金、钢铁及金属基复合材料。将拉伸样品表面通过机械或化学方法抛光后,使用纳米压痕仪在样品表面划刻出适当尺寸的划痕,划痕标记线宽度小于晶粒尺寸,标记线平行于拉伸方向;然后进行超塑性拉伸,根据变形后样品表面划痕的偏移量、晶粒尺寸及拉伸变形量,定量计算晶界滑移在细晶材料超塑性变形中的贡献。因此,本发明在超塑性变形研究方面将有着广阔的应用前景。
本发明提供了一种能同时测量海水温度盐度压力的楔型微孔光纤光栅,所述微孔光纤内为围绕纤芯对称分布多个微孔结构;其中一个被精确破坏外壁的微孔结构形成楔形结构;楔形结构的开角等于微孔内角θ1=45°~55°;楔形结构及微孔表面的镀有Au膜,其由化学镀制法完成,形成传感所需的SPR传感区,膜厚在各处保持一致,适合的Au膜厚度D1=20~40nm;所述的微孔结构在镀膜后用高热光系数的敏感材料(PDMS)填充;楔形结构沿纤芯轴向方向最靠近纤芯处,通过采用光纤刻写技术形成能够在纤芯处产生周期性折射率调制的栅区。该结构较好地解决三种参数交叉敏感问题,实现高灵敏度测量。其高集成、一体化的设计有强的稳定性,具有很大的传感应用潜力。
本发明公开一种预测双相钛合金在不同升温速率下组织形貌演化与合金元素配分的相场模拟方法,属于冶金铸造技术领域。该方法包括:S1、获取双相钛合金α→β固态相变过程中两相的Gibbs自由能密度和化学迁移率;S2、建立相场动力学模型,求解相场控制方程获得序参量结果值;S3、在升温至目标固溶温度过程中,改变升温速率,得到不同微观组织形貌及元素扩散信息;S4、对不同输入条件下对应的微观组织演化结果进行可视化处理,获得不同升温速率对组织形貌与成分演变的影响规律。本发明再现双相钛合金中α→β转变过程,为双相钛合金固溶处理时组织形态及成分提供预测方法,为调控双相钛合金的屈服强度、抗拉强度等力学性能提供理论指导。
本发明涉及一种通过量热法推算监测氧化铝溶解速率的方法,其在氧化铝溶解过程中,利用氧化铝溶解过程的温度变化,通过计算溶解反应中的各吸、放热物理化学过程,从而推算得到氧化铝溶解速率。本发明中监测过程所需的数据量少,对电解槽正常电解过程产生的干扰少,而且可以迅速、有效地估测每次加料的氧化铝在电解质中的溶解情况。
本实用新型公开了一种改进的电极保护瓶和台式PH测量仪,涉及化学测量仪器的技术领域,本实用新型旨在提出一种新的结构,将瓶盖和瓶体设置一体,省去频繁拆卸的步骤。改进的电极保护瓶包括连接件和锁帽;连接件和锁帽均呈管结构;连接件包括第一连接部和锁止部;锁帽包括第二连接部和拨动部;锁帽套设在连接件外,第一连接部与第二连接部相对,锁止部和拨动部相对;第一连接部与瓶体连接;锁止部的外壁呈椭圆壁面,锁止部的内壁直径与测量笔的直径一致;锁止部设置有变形槽;第二连接部与第一连接部回转连接;拨动部的外壁面呈椭圆壁面,拨动部的内壁面与锁止部的外壁面轮廓一致。
本发明涉及液流电池领域,具体为一种液流电池多孔电极反应动力学参数测试方法。采用对称结构电池,通过极化曲线测试从电池的总极化曲线中减去总欧姆及总浓差极化获得正负极的总活化极化曲线,结合对称结构电池中正负极氧化还原对相同且反应物浓度相等的特点,对总活化极化取半来获得单极电化学反应的活化极化,最后根据Tafel理论中活化极化与电流密度之间的关系式计算得到多孔电极上的电极动力学参数。本发明利用简单的对称结构电池设计和常见的极化曲线测试手段来研究液流电池中多孔电极上的电极动力学,可广泛应用于各类氧化还原对在不同类型多孔电极上的电极动力学研究,实用性强、操作简便、成本低。
本发明的一种预测Nb微合金钢动态再结晶分数的方法,属于钢铁研究和机器学习的交叉技术领域;该方法以现有C‑Mn‑Nb微合金钢动态再结晶型流变应力的实验数据构建Nb微合金钢动态再结晶行为的数据集,使用基于贝叶斯正则化的BP神经网络建立化学成分、工艺参数与流变应力曲线特征间的模型,通过动态再结晶分数数学模型,实现高精度预测动态再结晶分数,明显减少单道次压缩实验及淬火实验的工作量,提高预测动态再结晶分数的效率。
本实用新型涉及一种监测系统,特别是涉及一种颗粒物排放连续监测系统,属于环保监测领域。该颗粒物排放连续监测系统包括:稀释抽取探头、探头控制器、气动电气管束、光散射平台、惯性微量天平平台、控制系统,所述控制系统通过探头控制器控制稀释抽取探头,所述稀释抽取探头通过气动电气管束连接光散射平台。按一定比例稀释的样品被抽取进入光散射平台,进行系统连续测量,在一个可选择的时间表中,样品通过光散射平台后,进入惯性微量天平平台,对光散射响应换算为真正的质量浓度。本实用新型提供的一种颗粒物排放连续监测系统,连续测量可过滤颗粒物;不会受颗粒物大小、化学组成变化的影响。
本发明涉及光电探测器领域,具体为一种基于单壁碳纳米管薄膜的异质结光电探测器的制备方法。首先利用浮动催化剂化学气相沉积法制备出高性能、柔性单壁碳纳米管薄膜,将沉积于微孔滤膜上的单壁碳纳米管薄膜裁剪成合适尺寸;将其置于预先开设窗口的硅基底上表面,使单壁碳纳米管薄膜与硅基底紧密接触,并移去滤膜后,放置于空气环境下热处理,在窗口处制备一层数纳米厚的诱导氧化层;然后制备上电极(银胶)和下电极(铟镓合金)即得所述光电探测器。本发明异质结光电探测器结构简单,制备过程便捷,所构建的光电探测器具有优异的光电探测性能及稳定性。
本发明涉及一种电路板材料产品寿命预测方法,属于电路电子技术领域,其包括:第一:确定电路板产品的失效部位及失效方式,失效部位及失效方式分别为电磁继电器接由于外部水汽渗入引起的触点氧化接触失效、插接件管脚由于弹性范围内的高应力疲劳及集成电路的金属化学腐蚀;第二:建立上述失效部位及失效方式的数学模型并计算得到失效部位的寿命;第三:比较上述寿命,以最小薄弱原理取最小寿命为电路板产品的寿命。本发明的电路板材料产品寿命预测方法通过引入电路板失效的常见故障形式,对故障形式进行建立数学模型,可准确预测到电路板产品的寿命。
本发明属于水电站发电机转轮叶片腐蚀测试技术领域,涉及一种冲刷环境中模拟不锈钢点蚀的实验装置和测试方法。整个实验装置中,凸轮泵的进口通过管道三连至溶液槽内,凸轮泵的出口通过管道一连至喷射室内,管道一上设置控制阀、电磁流量计,管道一的一端安装喷嘴,喷嘴的出口伸至喷射室内,喷嘴的出口下方与喷射室内样品相对应,样品的底部与攻角控制器连接,参比电极、对电极插设于喷射室内,参比电极、对电极和样品分别通过导线连至电化学工作站。采用喷射式冲刷腐蚀实验装置,突破现有只能在静态电解质环境中进行不锈钢点蚀试验的局限,实现在冲刷的动态环境中进行不同不锈钢的点蚀性能测试。
本发明涉及柔性、宽带红外光电探测器领域,具体为一种基于高结晶性单壁碳纳米管的柔性、高性能红外光电探测器的制备方法。以单壁碳纳米管作为光电转换材料,将浮动催化剂化学气相沉积法制备并干法收集的高结晶性单壁碳纳米管薄膜转移到带有电极的镂空柔性基底上,即完成柔性单壁碳纳米管光电探测器基元的组装。单壁碳纳米管具有高宽带吸收系数,悬空结构减低热散失,高结晶性管壁降低载流子在管间跃迁的概率,从而抑制反向光电流的产生。最终获得了柔性、高性能、宽带红外光电探测器。
一种垃圾渗滤液生化尾水COD在线监测方法,属于水处理领域。该方法为:在垃圾渗滤液生化尾水出口的监测点采集577nm波长下的吸光度,得到水质吸光度的光信号,然后转化为电信号,并根据水质吸光度和水质COD浓度的关系方程进行计算,得到水质COD浓度数值;将水质COD浓度数值传输至监测终端显示,实时进行监测。该方法是用于监测垃圾渗滤液处理工艺进水水质,并且无需使用化学药剂的监测方法。该方法解决了传统监测方法受氯离子影响严重、成本高昂、监测耗时长等问题。
本发明提供了用于海水温盐深三参数同时测量的光纤传感器及制备方法。在偏移纤芯一侧通过飞秒激光刻蚀和化学腐蚀制作凹槽,之后通过旋转加工平台,利用飞秒激光改变光纤折射率的特性,在偏移纤芯的另一侧包层内写入一段弧形波导,波导两端均与纤芯连接,制作出双马赫曾德干涉仪(MZI)级联结构。将该传感结构封装后形成传感器。该双MZI级联传感器的透射光谱在1300nm‑1600nm波长范围内存在3个对比度不同的特征波长,且这3个特征波长对海水温度、盐度和深度的响应灵敏度不同,通过特征波长的变化值并结合灵敏度矩阵得出相应的海水温盐深信息。本发明提出的传感元件结构紧凑,机械强度和测量灵敏度较高,是实现海水多参数准确测量的有效手段。
本发明涉及一种高温下湿度监测传感器,其包括:氧离子导体固体电解质和质子导体固体电解质,其中所述质子导体固体电解质是以CaZr1‑xMxO3为基材,其中M选自In、Ga和Sc至少其中之一,0<x≤0.05。氧离子导体固体电解质和质子导体固体电解质组合一个腔体,且所述两个固体电解质朝向腔体的一侧面均覆盖多孔铂/银膜电极并进行电性导接,所述两个固体电解质相反于腔体的一侧面均覆盖电极,并分别引出导向以供与电化学工作站电连接。所述腔体还插入一根导管,导管的一端插入腔体,另一端向远离所述腔体的方向延伸,该导管作为扩散屏障与被测气体连通。本发明还涉及所述高温下湿度监测传感器的制备方法和应用。本发明可用于监测600~800℃下混合气体的湿度。
一种氮硝化过程中的生物监测方法, 涉及污水处 理领域中的氮硝化过程的生物监测, 其主要操作步骤为 : 取样、 样品处理、显微镜下观测单位体积内的指示性生物即表壳虫的 数量, 把测得的指示性生物量代入数学模型, 得出相应的氮的硝 化率。本发明与现有常用的蒸馏-酸滴定法相比, 具有以下优点 : 耗能少, 仅使用显微镜时微量用电; 不需要化学药剂, 不用制备标 准溶液, 无药剂消耗; 节省人力50%, 仅需1名技术人员即可完成 速度快, 从取样到出结果仅需半小时就足够了, 较常规方法省时 87.5%。
煤矿井下搜索机器人多传感器环境探测系统属于环境探测技术领域,尤其涉及一种煤矿井下搜索机器人多传感器环境探测系统。本发明提供一种无需人工进入危险区域进行环境探测,探测可靠、实时、准确的煤矿井下搜索机器人多传感器环境探测系统。本发明包括温湿度传感器、风速传感器、瓦斯传感器、气体传感器、一氧化碳电化学传感器、第一信号调理电路、第二信号调理电路、第三信号调理电路、A/D转换电路、MCU、CAN总线、外部辅助电路、电源模块,其结构要点MCU分别与温湿度传感器、风速传感器、A/D转换电路、CAN总线、外部辅助电路、电源模块相连,A/D转换电路分别与第一信号调理电路、第二信号调理电路、第三信号调理电路相连。
农用温室二氧化碳速测箱,包括箱体和箱盖,其特征在于:箱体内装有测定用指示剂瓶、反应液瓶、反应瓶、比色试管、滴管及打气胶囊,箱盖内装有比色架,比色架的底部与箱体侧壁卡合固定,上述比色架设有4支比色管,与比色管相间设有5个比色位置。测定方法:(1)开启箱盖把比色架固定好。(2)将反应液和指示剂分别定量移取加入反应瓶,混合。(3)确定测定点,在该处用打气胶囊向反应瓶中打气,至反应充分。(4)比色:取一支比色试管倒入反应充分的反应液,再与比色架上的4支比色管比色,便可得知该点此时二氧化碳盈亏程度。本产品为农户提供了一种结构合理、操作简便、无须用电、造价低廉的化学速测装置,可广泛用于蔬菜和花卉的温室生产。
本发明涉及一种基于Pt纳米颗粒修饰GaN纳米线的紫外光电探测器及其制造方法,属于光电探测器领域。本发明是通过化学气相沉积技术在蓝宝石衬底上生长GaN纳米线阵列,然后在GaN纳米线阵列上沉积一层Pt纳米颗粒,最后利用光刻技术在单根沉积有Pt纳米颗粒的GaN纳米线两端沉积一层金属电极。紫外探测器的光电性能测试结果显示,相比于没有Pt纳米颗粒修饰的GaN纳米线紫外光电探测器,有Pt纳米颗粒修饰的GaN纳米线紫外光电探测器显示出更大的光电流、更高的光响应度、外量子效率、开/关比,以及更快的开光速度和更好的光电流稳定性,具有很好的潜在应用。另外,该器件制造工艺简单、重复性强、工艺可控性强、成本低。
本发明提供一种基于模糊评估的油井动液面自适应预测方法,涉及石油生产技术领域。首先根据油田的生产工况建立多工况预测模型,对不同工况采用强化学习的算法建立子模型,根据其不同的生产特性匹配最佳的工况输出模型;动态确定集成子模型的加权权重;利用在线测量输出模型的动液面数据和泵效参数建立关于产液量波动变化趋势推理的模糊专家系统,对工况模型进行评估;利用模糊评估新的模型性能评价指标在线自适应更新建模,通过判断产液量波动变化趋势与实际值的拟合优度来动态更新模型。本发明提供的基于模糊评估的油井动液面自适应预测方法,有效改善了单一模型算法在进行动液面预测时存在的预测精度不高、泛化性差以及容易发生过拟合等不足。
本发明是关于一种线膨胀系数的测试方法,用于立式测量厚度小于3mm的待测试样的线膨胀系数,其包括如下步骤:将待测试样切割成多个试样板;其中,试样板的厚度与待测试样的厚度一致;将多个试样板叠接在一起,得到层叠板;其中,层叠板的厚度满足立式线膨胀系数测量试样的要求;对层叠板的层叠面进行研磨处理;对研磨处理后的层叠板进行立式线膨胀系数测试。本发明主要用于解决待测薄板无法采用立式测量方法测量其线膨胀系数的难题,消除由于薄板厚度带来的测量误差,操作简单,可以利用现有设备实现,操作过程不引入化学试剂、无污染。
一种高浓磨浆系统游离度的软测量方法涉及化学机械制浆生产过程高浓磨浆系统游离度的测量技术领域,具体地说是涉及一种基于粒子群算法优化ε-支持向量回归机(PSO-ε-SVR)的高浓磨浆系统游离度的软测量方法。本发明提供一种高浓磨浆系统游离度的软测量方法,该方法能够实现对高浓磨浆机出浆游离度的实时测量,提高人工测量的效率和精度,为工业实时控制和实现节能降耗提供技术支持。本发明方法由硬件平台及测量软件组成,其中硬件平台核心包括高浓磨浆系统三盘磨浆机、压力传感器、震动传感器、加速度传感器、流量传感器、分料螺旋等。
本发明公开了一种基于人体骨骼序列的动作预测方法,该方法充分利用人体拓扑图结构,采用图卷积网络提取丰富的、具有代表性的时空特征,通过采用多老师模型的知识蒸馏技术,低观测率序列从完整序列和高观测率序列学习先验知识,具体地,每个样本实例根据观测率自适应地选择对应的预训练老师模型,进行知识迁移学习。多老师模型自适应指导生成的学生模型,通过采用再生网络技术,迭代训练生成多个学生模型。在再生网络训练过程中,由于低观测率下模型分类性能较弱,以样本实例观测率为依据对交叉熵损失函数进行加权,从而优化学生模型。通过采用加权融合策略,将多个学生模型的预测结果进行融合作为最终的预测分类结果,具有预测准率高等优点。
本发明提供一种基于热理论的气体燃料可燃极限预测方法,涉及O2/CO2燃烧技术领域。该方法首先确定气体燃料的化学式,并将气体燃料在O2/CO2气氛下燃烧化学反应过程用反应方程式表示;然后确定可燃气体可燃下极限点处和可燃上极限点处的能量平衡方程,进而确定气体燃料在可燃下极限点和可燃上极限点处放热量的关系;最后根据气体燃料在纯氧工况下可燃下极限点处和可燃上极限点处的能量平衡方程确定可燃下极限和上极限点燃料的放热能力和气体燃料的冷却能力,进而得到气体燃料的可燃上极限和可燃下极限。本发明方法与计算更准确的化学反应动力学模拟方法相比,计算量小很多,精度也能满足工程计算需要。
一种生物质层燃锅炉炉内氮氧化物生成预测快速计算方法,通过把炉排分为预热区、挥发分释放区、可燃碳燃尽区和冷却区四个部分,把生物质燃料分为水分、挥发分、可燃碳和灰分四种成分,预热区生物质燃料的水分变成水蒸气进入炉膛,挥发分释放区生物质燃料的挥发分按照实际测量的组分进入炉膛,可燃碳燃尽区生物质的可燃碳以一氧化碳的形式进入炉膛,冷却区助燃的空气以热空气的形式进入炉膛,同时每个分区又细分为等量间隔分布的两种小网格,一种网格有气体进入炉膛,一种网格通过热化学平衡计算,具有一定的热流密度,气体化学反应在炉膛空间内进行。这种计算方法较常规计算方法更为快捷便利,且不失准确性,在生物质燃烧中控制氮氧化物生成的有关锅炉结构设计和运行调整中具有指导意义。
一种深海用涂料的模拟加速腐蚀试验方法,采用3.5%NaCl溶液作为试验介质,选取压力交变作为深海环境影响有机涂层老化的主要因素,并结合电化学交流阻抗方法进行原位监测,将失效历程与腐蚀试验结果相结合,获得有机涂层的腐蚀规律。一种深海用涂料的模拟加速腐蚀试验的寿命预测方法,建立一种人工神经网络模型,采用加速试验的参数压力及涂层的性能为输入,涂层的使用寿命为输出,该网络模型经过大量数据组训练之后,能够对处于不同压力下性能达到某一特定数值时的涂层的使用寿命作出预测。本发明的优点:适用于防护涂层在实验室内开展深海环境下模拟加速试验的场合,结合涂层失效过程中的电化学信息评价涂层的防护性能及使用寿命。
本实用新型一种用于材料腐蚀性能测试的试验装置,包括烧杯,烧杯下端开设有第一通孔,水管插接于所述第一通孔,水管外接水泵,形成环形回路;在第一通孔上方的杯壁上开设有第二通孔,木板架设在第二通孔上,木板上沿烧杯径向开设有U型槽,内置有试样的电化学模具放置在U型槽中,所述电化学模具顶端开设有小孔,试样通过所述小孔与烧杯中溶液接触,木板上端设置有挡板,所述挡板中心处设置有第四通孔,所述第四通孔与所述小孔相配合。可以测试在单一变量条件下腐蚀情况,也可以测试在多种因素综合作用情况下腐蚀情况,从而使测量的材料的腐蚀性能更加的真实,最大程度的模拟实际的腐蚀情况,增进对材料腐蚀性能的研究。
本发明提供一种基于图半监督支持向量机的工业过程大数据故障监测方法,涉及故障监测与诊断技术领域。该方法通过采集电熔镁炉生产过程中的图像数据和物理化学数据,构成大数据池,采用传统的半监督支持向量机生成多个不同的大间隔低密度分界线和相应的未标记数据的标记,通过目标函数找出分类效果最好的分界线,建立新的半监督支持向量机,求解得到最优标记,根据最优标记对电熔镁炉过程数据进行故障监测。本发明通过建立电熔镁炉生产流程的物理化学变量和图像声音视频大数据池,充分发挥大数据的优势,利用半监督支持向量机进行最优标记的寻找,提高故障诊断的灵敏度,实现全流程全视角全周期地描述工况。
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